Химикаты для детергента,косметики, дезинфекции ,фармацевтики

ПОЛИИЗОБУТЕН
Полиизобутен — это класс органических полимеров, получаемых полимеризацией ��зобутена.
Полиизобутен — синтетический полимер изобутилена; используется в качестве пленкообразователя.


Номер CAS: 9003-27-4
Номер ЕС: 204-066-3
Номер леев: MFCD00084436
Химическое название/ИЮПАК: Гомополимер 2-метил-1-пропена.
Линейная формула: [CH2C(CH3)2]n
Химическая формула: (C4H8)n


Полиизобутен — это класс органических полимеров, получаемых полимеризацией изобутена.
Полимеры часто имеют формулу Me3C[CH2CMe2]nH (Me = CH3).
Обычно это бесцветные смолистые твердые вещества.


Полимеризацию обычно инициируют с помощью сильной кислоты Бренстеда или Льюиса.
Молекулярная масса (MW) полученного полимера определяет область применения.
В качестве пластификатора используют низкомолекулярный полиизобутен – смесь олигомеров с Mns около 500.


Полиизобутены средней и высокой молекулярной массы с Mn ≥ 20 000 являются компонентами коммерческих клеев.
Полиизобутен представляет собой полимер, полученный из изобутена, газообразного углеводорода, и выглядит как прозрачная вязкая жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета густой консистенции.


Полиизобутен обычно получают путем полимеризации мономеров изобутена.
Реакция полимеризации включает объединение изобутена в присутствии катализатора, такого как хлорид алюминия или трифторид бора.
Полиизобутен представляет собой гомополимер с мономерами изобутена, полученный реакцией полимеризации.


Полиизобутен — очень универсальный, нетоксичный противомикробный, смягчающий, увлажняющий и контролирующий вязкость агент.
Полиизобутен может увеличивать или уменьшать вязкость косметических продуктов.
Полиизобутен придает блеск помадам.


Полиизобутен действует как стабилизатор дисперсий пигментов.
Полиизобутен обеспечивает сцепление порошка и порошкосодержащей косметики.
Полиизобутен безопасен и не вызывает раздражения кожи.


Полиизобутен также помогает уменьшить запах тела.
Полиизобутен рекомендуется для макияжа глаз и лица, средств для загара, а также составов для ухода за кожей, волосами и полостью рта.
Срок годности полиизобутена составляет 36 месяцев.


Полиизобутен — это тип синтетического полимера или пластикового материала, известный своими эластичными свойствами.
Полиизобутен получают путем полимеризации потока, обогащенного изобутеном, с помощью специальных катализаторов.
Полиизобутен состоит преимущественно из алифатических моноолефинов.


Полиизобутен прозрачный, блестящий, не содержит отложений и взвесей.
Полиизобутен представляет собой полимер, состоящий из повторяющихся звеньев 1,1-диметилэтилена.
Полиизобутен — это полимер (большая молекула, состоящая из повторяющихся субъединиц), который используется в качестве придания блеска помадам и блескам для губ.
Липкость полиизобутена также помогает продуктам для губ держаться дольше.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИИЗОБУТЕНА:
В зависимости от его молекулярной массы полиизобутен коммерчески используется в качестве пластификатора или клея.
Низкомолекулярный полиизобутен – вязкая, мягкая, полужидкая жидкость.
Полиизобутен используется в широком спектре косметических продуктов.


Полиизобутен в основном используется в качестве смягчающего средства в косметике, придавая коже увлажняющие и защитные свойства.
Полиизобутен образует тонкую окклюзионную пленку на поверхности кожи, предотвращая потерю воды и поддерживая гидратацию кожи.
Полиизобутен обычно содержится в различных косметических продуктах, таких как бальзамы для губ, увлажняющие кремы, тональные основы и помады, добавляя увлажняющие и улучшающие текстуру свойства.


Высокая молекулярная масса полиизобутена способствует его густой текстуре и нежирному ощущению.
Химическая формула полиизобутена: (C4H8)n, где «n» представляет собой повторяющиеся звенья в полимерной цепи.
Полиизобутен является смягчающим средством.


Полиизобутен, иногда называемый бутилкаучуком, а иногда ПИБ, представляет собой виниловый полимер.
Полиизобутен по структуре очень похож на полиэтилен и полипропилен, за исключением того, что каждый второй атом углерода замещен двумя метильными группами.
Полиизобутен получают из мономера изобутилена путем катионной виниловой полимеризации.


Полиизобутен представляет собой синтетический каучук или эластомер.
Полиизобутен особенный, потому что это единственный каучук, который непроницаем для газа.
То есть полиизобутен — единственный каучук, который может удерживать воздух в течение длительного времени.


Возможно, вы заметили, что воздушные шары сдуваются через несколько дней.
Это связано с тем, что они изготовлены из полиизопрена, который не является газонепроницаемым.
Поскольку полиизобутен удерживает воздух, его используют для изготовления таких вещей, как внутренние камеры, внутренние слои шин и внутренние покрытия баскетбольных мячей.


Полиизобутен — синтетический полимер или пластик, который часто используется в различных промышленных и потребительских товарах.
Полиизобутен — это разновидность эластомера, что означает, что он обладает эластичными свойствами, может растягиваться и возвращаться к своей первоначальной форме.
Полиизобутен — универсальный материал, известный своей превосходной непроницаемостью для газов и влаги, что делает его пригодным для широкого спектра применений.


Полиизобутен используется в широком спектре продуктов и применений, таких как клеи, герметики, смазочные материалы, шины, фармацевтические препараты, косметика и топливные присадки, благодаря его способности обеспечивать непроницаемость, гибкость и стабильность в различных контекстах.
Полиизобутен является нетоксичным полимером и имеет сертификат NSF.


Полиизобутен может использоваться в формулах смазочных материалов и синтетических масел, в том числе пищевого и фармацевтического назначения.
Полиизобутен также применяется в косметике в качестве смягчающего агента и пластификатора термопластичных смол, таких как ПЭ, ПП, ПВХ и других.
В сочетании с полиакрилатом-13 и полисорбатом 20 полиизобутен образует очень эффективное трио тикеров и эмульгаторов.


Полиизобутен представляет собой очень универсальную, нетоксичную, вязкую жидкость белого цвета, обладающую способностью повышать липкость, обеспечивать водоотталкивающие свойства, улучшать индекс вязкости и обеспечивает отличную электроизоляцию.
Полиизобутен также известен как полибутен (ПБ) и доступен с различной молекулярной массой и различной вязкостью в диапазоне от 5 до 4700 сСт при 100°C.


Чем выше вязкость и молекулярная масса, тем сильнее липкость полиизобутена.
Полиизобутен безопасен и не имеет запаха, благодаря чему продукт можно использовать в качестве загустителя и смазки в широком спектре применений, таких как клеи, клеи, герметики, смолы, смазочные материалы, асфальт, стретч-пленка, электроизоляция, косметика. и еда (сорт Gumbase).


Стандартный диапазон молекулярной массы полиизобутена составляет от 300 до 2400, и продукт можно легко смешивать с синтетическими и минеральными маслами, воском, растворителями, сложными эфирами, полимерами, смолами и битумами.
Использование полиизобутена в смазочных материалах: масла для 2-тактных двигателей, трансмиссионные масла, консистентные смазки, гидравлические и металлообрабатывающие жидкости.


Использование полиизобутена в клеях: чувствительные к давлению (PSA) или термоплавкие клеи (HMA).
Герметики и герметики. Использование полиизобутена: герметик для автомобилей, окон и шин.
Использование полиизобутена в стретч-пленке: повышение устойчивости к разрыву, контакт с пищевыми продуктами.


Использование полиизобутена в электроизоляции: гидрофобная изоляция без электропроводности и окисления.
Полиизобутен и гидрированный полиизобутен являются полимерами. В косметике и средствах личной гигиены полиизобутен и гидрогенизированный полиизобутен используются в составе помад, их также можно найти в косметике для глаз и лица, средствах по уходу за кожей и средствах для загара.



ОБЫЧНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИИЗОБУТЕНА ВКЛЮЧАЮТ:
*Клеи:
Полиизобутен используется в производстве чувствительных к давлению клеев, которые используются в таких продуктах, как ленты, этикетки и стикеры.

*Герметики:
Полиизобутен используется в герметиках для таких применений, как строительство, автомобилестроение и авиакосмическая промышленность, где требуется гибкое и долговечное уплотнение.

*Смазочные материалы:
Полиизобутен можно найти в составе смазочных масел и смазок, поскольку он обеспечивает хороший контроль вязкости и стабильность.

*Шины:
В резиновой промышленности полиизобутен используется в качестве компонента при производстве шин, что способствует повышению топливной эффективности и снижению износа протектора.

*Фармацевтическая и косметическая продукция:
Полиизобутен используется в различных продуктах личной гигиены и фармацевтических продуктах, таких как бальзамы для губ, мази и кремы, из-за его смягчающих и защитных свойств.

*Присадки к топливу и маслу:
Полиизобутен иногда используется в качестве добавки для улучшения характеристик и стабильности топлива и смазочных материалов.
Полиизобутен обычно получают путем полимеризации изобутена, газообразного углеводорода, в контролируемых условиях.

Полученный полимер может иметь различную молекулярную массу и свойства в зависимости от конкретного производственного процесса и предполагаемого применения.
Его универсальность и полезные характеристики сделали полиизобутен ценным материалом во многих отраслях промышленности.



ПОЧЕМУ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОЛИИЗОБУТЕН?
И полиизобутен, и гидрогенизированный полиизобутен увеличивают толщину липидного слоя.
Жир или жироподобное вещество, встречающееся в клетках растений и животных, включающее жиры, воски, масла и родственные им соединения.
(масляная) часть косметики и средств личной гигиены.
Полиизобутен при высыхании образует тонкое покрытие на коже, волосах или ногтях и используется для скрепления ингредиентов прессованного пирога.
Гидрогенизированный полиизобутен действует как смазка на поверхность кожи, придавая коже мягкий и гладкий вид.



НАУЧНЫЕ ФАКТЫ О ПОЛИИЗОБУТЕНЕ:
Полиизобутен часто называют бутилкаучуком, и он производится в широком диапазоне молекулярных масс; Полиизобутены с более низкой молекулярной массой представляют собой очень вязкие, мягкие и липкие полужидкости, тогда как полиизобутены с более высокой молекулярной массой представляют собой прочные и эластичные эластичные твердые вещества.
Гидрогенизированный полиизобутен также производится в широком диапазоне молекулярных масс и широко используется в качестве заменителя другого косметического ингредиента — сквалена.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИИЗОБУТЕНА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АССОРТИМЕНТА CONNECT PB:
*Очень липкий жидкий полимер, неопасный и без запаха.
* Превосходная коррозионная и окислительная стабильность к теплу, реагентам и ультрафиолетовым лучам.
*Высокая эффективность загущения с отличным индексом вязкости.
*Полностью гидрофобный с чрезвычайно низкой электропроводностью.
* Превосходная растворимость керосина, каменноугольной смолы, ароматических соединений, хлорида гидрокарбоната, смазочного материала.
*Постоянные свойства, не высыхающие
*Легко хранить без испарения и затвердевания.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИИЗОБУТЕНА:
Полиизобутен используется в качестве связующего, пленкообразователя и неводного агента, повышающего вязкость, в косметических продуктах.
В качестве связующего агента полиизобутен помогает связывать или удерживать вместе ингредиенты косметического продукта в форме спрессованного торта или таблетки, например, спрессованного порошка или теней для век.

Полиизобутен действует как нереакционноспособное связующее, что является очень важной характеристикой связующего.
В качестве пленкообразователя при нанесении на волосы или кожу полиизобутен образует эластичный, когезивный и непрерывный слой.
Этот слой/пленка обладает водосвязывающими свойствами, которые придают коже шелковистость и гладкость.

Полиизобутен также действует как агент, повышающий вязкость, который при использовании увеличивает густоту раствора и придает идеальную или приемлемую вязкость продукту, который подходит для использования. Полиизобутен хорошо переносится кожей или довольно мягко воздействует на кожу.
Полиизобутен используется в рецептурах косметики, средств по уходу за волосами и кожей.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОЛИИЗОБУТЕН?
Полиизобутен — эффективный ингредиент, который находит множество применений в косметической промышленности и индустрии ухода за кожей.

*Уход за кожей:
Полиизобутен служит смягчающим и увлажняющим средством.
Полиизобутен образует защитный барьер на поверхности кожи, предотвращая трансэпидермальную потерю воды и помогая удерживать влагу. Это делает полиизобутен ценным ингредиентом в лосьонах для тела и увлажняющих кремах, обеспечивая длительное увлажнение и гладкость кожи.

*Косметическая продукция:
Полиизобутен используется из-за его пленкообразующих свойств.
Полиизобутен придает продуктам гладкую и шелковистую текстуру, что позволяет легко наносить их и повышает их общие характеристики.
В помадах и блесках для губ полиизобутен помогает создать стойкий, нелипкий и блестящий оттенок.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИИЗОБУТЕНА:
Силиконовые каучуки готовят следующим образом:
Приготовление силиконовых каучуков
Другие группы могут заменять метильные группы.
Силиконовые каучуки обладают превосходной устойчивостью к озону и атмосферным воздействиям, хорошими электрическими свойствами и хорошей адгезией к металлу.



АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОЛИИЗОБУТЕНА:
*СКВАЛАН,
*КАПРИЛ-КАПРИКОВЫЙ ТРИГЛИЦЕРИД,
*СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ЖОЖОБА



ЧТО ДЕЛАЕТ ПОЛИИЗОБУТЕН В СОСТАВЕ?
* Смягчающее средство
*Формирование пленки
*Увлажнение



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИИЗОБУТЕНА:
Полиизобутен обычно считается безопасным для косметического использования и представляет минимальный риск раздражения кожи или аллергии. Он некомедогенен, то есть не закупоривает поры и не способствует образованию прыщей.
Кроме того, полиизобутен получают из нефти или растительных источников, что делает его пригодным для веганских косметических составов.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИИЗОБУТЕЛА:
Полиизобутен состоит из длинноцепочечных углеводородов, образующихся в результате полимеризации изобутена, и чрезвычайно стабилен при нормальных условиях.
Полиизобутен – прозрачный, безвредный, полутвердый полимер высокой консистенции, не содержащий примесей.
Физические свойства полиизобутена очень зависят от молекулярной массы.

Полимеры со средней молекулярной массой (Mw) около 15 000 представляют собой липкие вязкие жидкости, а полимеры с молекулярной массой 100 000–200 000 — резиноподобные, напоминающие неизмельченный креп-каучук.
Полиизобутен некристаллический в нерастянутом состоянии и поэтому растворим при комнатной температуре в углеводородах и галогенированных углеводородах.

Полиизобутен устойчив к большинству кислот, щелочей и водных растворов, как и следовало ожидать, учитывая его насыщенную углеводородную структуру и отсутствие третичных атомов водорода.
Отсутствие третичных атомов водорода делает полиизобутен более устойчивым к окислению, чем полипропилен; кроме того, менее многочисленные и частично экранированные метиленовые группы в полиизобутене менее реакционноспособны, чем в полиэтилене.

Однако полиизобутен весьма подвержен термическому разложению, поскольку разрыву цепи способствует большая стабильность образующегося третичного свободного радикала:
Свободный радикал полиизобутена может быть хлорирован, но реакция сопровождается серьезной деградацией.

Ограничением полиизобутена является его склонность к хладотекучести, в результате чего полимер малоприменен в самонесущей форме. Применение полиизобутена ограничивается в основном клеями, покрытиями для тканей и бумаги, а также смесями с другими полимерами.
Низкомолекулярный полиизобутен также используется в составах для герметизации.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИИЗОБУТЕНА:
Полиизобутен предлагает ряд преимуществ в различных областях применения благодаря своим уникальным свойствам:
*Непроницаемость:
Полиизобутен обладает высокой непроницаемостью для газов и влаги, что делает его эффективным для создания уплотнений и барьеров в таких продуктах, как клеи, герметики и шины.

*Эластичность:
Полиизобутен обладает эластичными свойствами, позволяющими ему растягиваться и возвращаться к исходной форме.
Эта гибкость ценна в таких областях применения, как герметики, где требуется гибкое и долговечное уплотнение.

* Адгезия:
Полиизобутен часто используется в чувствительных к давлению клеях, обеспечивающих прочную адгезию к различным поверхностям, например, в клейких лентах и этикетках.

*Смазка:
Полиизобутен используется в рецептурах смазочных материалов и смазок, способствуя контролю вязкости и стабильности в машиностроении и автомобилестроении.

Эффективность топлива:
В шинной промышленности полиизобутен может повысить топливную экономичность и износ протектора, если его использовать в качестве компонента при производстве шин.

*Личная гигиена:
Полиизобутен содержится в косметических и фармацевтических продуктах, таких как бальзамы для губ и мази, из-за его смягчающих свойств, которые помогают увлажнять и защищать кожу.

* Стабильность:
Полиизобутен может повысить стабильность и характеристики топлива и смазочных материалов при использовани�� в качестве добавки.

*Универсальность:
Универсальность полиизобутена с точки зрения молекулярной массы и свойств позволяет адаптировать его под конкретные применения.

В целом, преимущества полиизобутена заключаются в его способности обеспечивать непроницаемость, гибкость и адгезию, что делает его ценным материалом во многих отраслях промышленности и продуктах.



ФУНКЦИИ ПОЛИИЗОБУТЕНА В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
* ПРИВЯЗКА:
Полиизобутен обеспечивает сцепление порошкообразных продуктов.

*ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕНКИ:
Полиизобутен образует сплошную пленку на коже, волосах и/или ногтях.

*Контроль вязкости:
Полиизобутен увеличивает или уменьшает вязкость косметических продуктов.



ПОЛИИЗОБУТЕН ПРИНОСИТ К СЛЕДУЮЩИМ ГРУППАМ ВЕЩЕСТВ:
*Связующие
*Пленкообразователи
*Загустители/регуляторы консистенции



БЕЗОПАСЕН ЛИ ПОЛИИЗОБУТЕН ДЛЯ КОЖИ?
Полиизобутен обычно считается безопасным для использования в продуктах по уходу за кожей в соответствии с отраслевыми стандартами и правилами.
Полиизобутен образует защитный барьер на коже, который может помочь удерживать влагу, что делает его пригодным для бальзамов для губ, увлажняющих кремов и продуктов, предназначенных для увлажнения и защиты кожи.

Более того, полиизобутен часто включают в некомедогенные составы, снижая вероятность закупорки пор и появления прыщей.
Тем не менее, у некоторых может возникнуть чувствительность кожи или аллергия на полиизобутен.

Общая безопасность продукта по уходу за кожей зависит от его полной рецептуры, включающей концентрацию полиизобутена и других ингредиентов.
Крайне важно внимательно читать этикетки полиизобутена и учитывать потенциальное взаимодействие с другими продуктами по уходу за кожей.



ГИДРИРОВАННЫЙ ПОЛИИЗОБУТЕН И ПОЛИИЗОБУТИЛЕН:
Гидрированный полиизобутен — это соединение, полученное путем гидрирования.
Гидрированием называют реакцию, в которой водород изменяет свойства выбранного вещества.

Полиизобутен в негидрированной форме представляет собой синтетический полимер; это жидкость с пленкообразующими и адгезионными свойствами, которые делают ее ценной в косметике.
Да!

В косметической промышленности гидрогенизированный полиизобутен является популярным ингредиентом из-за смягчающих и загущающих свойств, которые он может придавать продуктам по уходу за кожей и макияжу, включая, как правило, блески для губ. . . .

Использование гидрогенизированного полиизобутена в блесках для губ настолько популярно, потому что он придает гладкую и блестящую текстуру, увеличивает блеск и обеспечивает увлажняющие свойства, что желательно, когда речь идет о блесках для губ.

Одним из преимуществ гидрогенизированного полиизобутена в косметике является его впечатляющая способность предотвращать потерю воды кожей, то есть он помогает «удерживать» влагу, сохраняя кожу (или губы) мягкой.

Еще одним преимуществом является тот факт, что гидрогенизированный полиизобутен имеет нежирную текстуру и нелипкий на ощупь, и многие люди предпочитают, чтобы косметика, особенно блески, была именно такой: нелипкой на ощупь и нежирной по текстуре и на ощупь.

Как уже говорилось выше, исцеляйтесь.
Да!
Избегает полиизобутена, несмотря на его «плюсы», перечисленные выше.

Прежде всего, полиизобутен может негативно повлиять на людей, чувствительных к нему или имеющих аллергию, приводя к раздражению кожи или побочным реакциям.
Те, кто стремится избавиться от токсинов и вести здоровый образ жизни, часто предпочитают натуральные альтернативы, поэтому сильный «синтетический» фактор полиизобутена отталкивает.

Естественные варианты замены гидрогенизированного полиизобутена могут включать растительные масла и воски, такие как, помимо прочего, органическое масло жожоба, миндальное масло, кокосовое масло и масло ши.
Эти природные альтернативы обладают аналогичными увлажняющими и защитными свойствами, но получены из экологически чистых источников, которые одобряют поклонники органических ингредиентов.

Гидрогенизированный полиизобутен может иметь некоторые заметные преимущества при использовании в косметике, особенно в блесках для губ, но вы не найдете его в Heal.
Да! продукты.



ПРИРОДНЫЙ ЛИ ПОЛИЗОБУТЕН?
Полиизобутен не является природным веществом.
Полиизобутен — синтетический полимер, то есть он производится искусственно, а не встречается в природе.
Полиизобутен обычно создается в процессе полимеризации с использованием изобутилена, углеводорода, полученного из нефти или природного газа.



ЧТО ПОЛИИЗОБУТЕН ДЕЛАЕТ В БЛЕСКЕ ДЛЯ ГУБ, ОСОБЕННО?
Полиизобутен играет ключевую роль в рецептурах блесков для губ, в первую очередь внося свой вклад в текстуру и характеристики продукта.
Полиизобутен отвечает за глянцевый и светоотражающий блеск, который характеризует блеск для губ, усиливая визуальную привлекательность губ.

Помимо эстетики, полиизобутен действует как удерживающий влагу агент, создавая защитный барьер на губах, который предотвращает потерю влаги, сохраняя их увлажненными и предотвращая сухость.

Это двойное назначение — визуальное улучшение и увлажнение — делает блеск для губ не только визуально привлекательным, но и функциональным.
Кроме того, полиизобутен помогает продлить стойкость блеска, помогая ему прилегать к губам и сохранять блеск с течением времени.

Кроме того, присутствие полиизобутена обеспечивает гладкое и равномерное нанесение, обеспечивая равномерный и привлекательный внешний вид.
В целом, роль полиизобутена в блеске для губ улучшает как косметические, так и функциональные аспекты продукта, обеспечивая глянцевые, комфортные и увлажняющие губы.



ПОСТАВКИ ПОЛИИЗОБУТЕНА:
На качество и безопасность полиизобутена может влиять его источник.
Полиизобутен, используемый в потребительских товарах, должен поступать от надежных поставщиков, соблюдающих стандарты качества и безопасности.



ЧИСТОТА ПОЛИИЗОБУТЕНА:
Чистота полиизобутена имеет важное значение.
Примеси в полиизобутене потенциально могут представлять опасность.
Высококачественный полиизобутен, используемый в потребительских товарах, должен подвергаться строгим процессам очистки для удаления примесей.



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛИИЗОБУТЕНА:
Безопасность продуктов, содержащих полиизобутен, также зависит от общей рецептуры и производственных процессов.
Продукция должна производиться в соответствии с надлежащей производственной практикой (GMP) для обеспечения качества и безопасности.



ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ К ПОЛИОБУТЕНУ:
Хотя полиизобутен обычно хорошо переносится, индивидуальная чувствительность кожи может варьироваться.
Если вы заметили побочные реакции или раздражение кожи после использования продукта, содержащего полиизобутен, рекомендуется прекратить использование и проконсультироваться с врачом.

Короче говоря, полиизобутен может быть безопасен при использовании в потребительских товарах, но на безопасность могут влиять такие факторы, как источники происхождения, чистота и методы производства.
Потребители должны выбирать продукцию известных брендов и учитывать любую чувствительность, которую они могут иметь к конкретным ингредиентам.

Кроме того, важно соблюдать рекомендации по использованию продукта и прекращать его использование в случае возникновения побочных реакций.
Если у вас есть особые опасения по поводу продукта или ингредиента, проконсультируйтесь с медицинским работником или дерматологом для получения индивидуальных рекомендаций.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИИЗОБУТЕЛА:
Химическая формула: (C4H8)n
Молярная масса: Переменная
Точка кипения: 300°С.
Точка плавления: 54-56°C.
Растворимость: Нерастворим в воде.
Вязкость: Высокая
Номер CB: CB8147859
Молекулярная формула: C4H8
Молекулярный вес: 56,10632
Номер лея:MFCD00084436
Файл MOL:9003-27-4.mol
Температура плавления: 54-56 °С.
Температура кипения: 300 °С.
Плотность: 0,92 г/мл при 25 °C (лит.)
показатель преломления: n20/D 1,51
форма: плита/кусок
Стабильность: Стабильность
ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C4H8/c1-4(2)3/h1H2,2-3H3
InChIKey: VQTUBCCKSQIDNK-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ: C=C(C)C
Вещества, добавляемые в пищу (ранее EAFUS): ПОЛИИЗОБУТИЛЕН (МИН МО 37 000)
FDA 21 CFR: 172,615; 175,125; 175.300
Оценка еды по версии EWG: 1
Точка плавления Н/Д
Точка кипения Н/Д
Температура вспышки Н/Д
Молекулярная формула C4H8
Молекулярный вес 56,10630
Плотность 0,92 г/мл при 25 °C (лит.)



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



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



СИНОНИМЫ:
Полиизобутилен
Поли(изобутен)
Поли(изобутилен)
ПИБ
Полиизобутен
1-Пропен
Изобутиленовый полимер
Метил-1-пропен, гомополимер
Пропен, 2-метил-, гомополимер
изобутиленовая смола
USB
ПОЛИИЗОБУТЕН
стр.20
стр.118
р200
ПОЛИ(ИЗОБУТИЛЕН) 24'000
КП5
октол
pb150
пиб100
ПИБ
полиизобутен



ПОЛИИЗОБУТЕН

Полиизобутен представляет собой синтетический полимер, относящийся к классу соединений, известных как эластомеры.
Полиизобутен широко используется в различных отраслях промышленности, особенно в производстве клеев, герметиков, смазочных материалов и присадок к топливу.
Полиизобутен получают путем полимеризации изобутена, который представляет собой углеводород с химической формулой C4H8.
Процесс полимеризации включает связывание многих изобутеновых мономеров с образованием длинных цепей.
Полученный полимер имеет высокую молекулярную массу и относительно высокую степень молекулярного разветвления, что придает ему свойства эластомера.

Номер КАС: 9003-27-4



ПРИЛОЖЕНИЯ


Полиизобутен имеет широкий спектр применения в различных отраслях промышленности благодаря своим уникальным свойствам, в том числе эластомерной природе, способности к адгезии и устойчивости к влаге и химическим веществам.
Вот некоторые из его ключевых применений:

Клеи и герметики:
Полиизобутен широко используется в качестве компонента в клеях и герметиках из-за его превосходной адгезии к различным поверхностям.
Полиизобутен помогает создавать прочные и долговечные соединения в строительстве, автомобилестроении и промышленности.

Производство шин:
Одним из основных применений полиизобутена является производство шин.
Полиизобутен добавляют в состав шин для улучшения их характеристик, повышения эффективности использования топлива и обеспечения лучшего сцепления с дорогой.

Смазочные материалы:
Смазочные свойства полиизобутена делают его пригодным для использования в промышленных смазочных материалах, моторных маслах и других смазочных составах.
Полиизобутен обеспечивает долговременную смазку и может выдерживать высокие температуры и давление.

Топливные присадки:
В автомобильной промышленности полиизобутен используется в качестве присадки к топливу для улучшения качества бензина, улучшения характеристик двигателя и повышения эффективности использования топлива.

Косметика:
Он используется в косметике и средствах личной гигиены для улучшения текстуры, придания водостойкости и увеличения срока службы таких продуктов, как помады, солнцезащитные кремы и кремы.

Электрическая изоляция:
Благодаря своей нереактивной природе и изолирующим свойствам полиизобутен можно использовать в качестве изоляционного материала в электрических кабелях и компонентах.

Медицинское оборудование:
Биосовместимость полиизобутена делает его пригодным для сборки медицинских устройств, например, при производстве шприцев, пакетов для внутривенных вливаний и другого медицинского оборудования.

Упаковка:
Полиизобутен можно использовать в качестве герметика или клея в упаковке, обеспечивая воздухонепроницаемые и влагостойкие швы.

Автомобильные компоненты:
Помимо шин, полиизобутен также можно найти в различных автомобильных компонентах, включая прокладки, уплотнительные кольца и амортизаторы.

Текстиль:
В текстильной промышленности полиизобутен может использоваться для придания тканям водостойкости и долговечности.

Строительство:
Полиизобутен используется в строительных материалах, таких как кровельные мембраны, клеи и герметики, для обеспечения водостойкости и повышения долговечности.

Резинотехнические изделия:
Полиизобутен можно использовать для улучшения свойств резиновых изделий, таких как прокладки, шланги и ремни.

Краски и покрытия:
В некоторых случаях полиизобутен добавляют в краски и покрытия для улучшения адгезии и водостойкости.

Промышленное применение:
Полиизобутен используется в различных отраслях промышленности, таких как производство промышленного оборудования, машин и деталей.

Морской и аэрокосмический:
Его устойчивость к влаге и химическим веществам делает его пригодным для использования в морских и аэрокосмических приложениях, где часто приходится подвергаться воздействию суровых условий.

Адгезия краски и покрытия:
В красках и покрытиях полиизобутен улучшает адгезию к поверхностям, создавая более долговечную и прочную отделку.

Надежность промышленного оборудования:
Полиизобутен используется в производстве промышленного оборудования и машин, повышая их производительность, долговечность и износостойкость.

Морские и аэрокосмические приложения:
Из-за своей устойчивости к влаге и химическим веществам полиизобутен предпочтителен в морской и аэрокосмической промышленности для компонентов, подвергающихся воздействию агрессивных сред.

Решения для автомобильных прокладок:
Он предлагает герметизирующие решения в автомобильных прокладках, предотвращая утечки и поддерживая целостность автомобильных систем.

Антикоррозийные покрытия:
Полиизобутен используется в покрытиях, предназначенных для защиты металлических поверхностей от коррозии и воздействия окружающей среды.

Звукопоглощающие материалы:
Полиизобутен интегрируется в материалы, используемые для звукоизоляции и контроля вибрации в автомобильной и промышленной сфере.

Герметики для труб и швов:
Адгезивные свойства полиизобутена используются для герметизации соединений труб, предотвращения утечек и обслуживания систем транспортировки жидкости.

Смазка аэрозольного клапана:
В аэрозольных продуктах он служит смазкой для клапанов, обеспечивая правильное функционирование и равномерное распыление.

Целостность упаковки пищевых продуктов:
Его использование в упаковочных материалах для пищевых продуктов помогает поддерживать свежесть и качество упакованных продуктов, создавая надежные и герметичные уплотнения.

Фармацевтическая упаковка:
Полиизобутен способствует безопасности и стерильности фармацевтической упаковки, обеспечивая целостность лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Применение звукоизоляции:
Полиизобутен можно включать в звукоизоляционные материалы для зданий, транспортных средств и оборудования, снижая шумовое загрязнение.

Бетонная добавка:
В строительстве полиизобутен используется в качестве добавки для повышения гибкости и ��рещиностойкости бетона.

Средства гигиены:
Полиизобутен находит применение в гигиенических продуктах, таких как подгузники и гигиенические салфетки, что способствует их эффективности и комфорту.

Покрытия для предотвращения ржавчины:
В автомобильной и промышленной сфере он используется в покрытиях для предотвращения ржавчины и коррозии на металлических поверхностях.

Гашение вибрации:
Полиизобутен добавляют в материалы, используемые в амортизаторах и компонентах автомобильной подвески, для гашения вибраций и ударов.

Упаковочные ленты:
Клейкие ленты на основе полиизобутена широко используются в упаковке, обеспечивая надежную и надежную герметизацию коробок и упаковок.

Покрытия подушек безопасности:
Полиизобутен используется в покрытиях для подушек безопасности, чтобы обеспечить надлежащее раскрытие при ударе и минимизировать риск травм в автомобильных системах безопасности.

Текстильная печать:
В текстильной промышленности полиизобутен можно использовать в процессах печати на ткани для создания уникальных узоров и рисунков.

Теплоизоляция:
Полиизобутен интегрируют в материалы, используемые для теплоизоляции зданий, бытовых приборов и промышленного оборудования.

Защита подводного кабеля:
В подводных кабелях полиизобутеновые покрытия обеспечивают защиту от проникновения воды и механических воздействий.

Резервуары для автомобильной жидкости:
Полиизобутен используется в производстве резервуаров для жидкости в транспортных средствах, предотвращая утечки и обеспечивая надлежащее хранение жидкости.

Герметизация автомобильных фар:
Полиизобутен используется для герметизации автомобильных фар, предотвращения проникновения влаги и обеспечения хорошей видимости.

Электронные герметики:
Полиизобутен используется для герметизации и защиты чувствительных электронных компонентов от влаги и факторов окружающей среды.

Химически стойкие покрытия:
Футеровки из полиизобутена применяются для резервуаров и контейнеров, используемых для хранения химикатов, обеспечивая устойчивость к агрессивным веществам.

Бумажные покрытия:
Полиизобутен используется в покрытиях для специальной бумаги, такой как прокладки и этикетки, улучшая их характеристики и функциональность.

Тепличные фильмы:
В сельском хозяйстве полиизобутен добавляют в пленки для теплиц, чтобы продлить срок их службы и повысить устойчивость к УФ-излучению.

Бетонные компенсаторы:
Полиизобутен используется в бетонных деформационных швах для придания гибкости и предотвращения растрескивания из-за перепадов температуры.

Автомобильные втулки подвески:
Полиизобутен используется в производстве втулок подвески, уменьшая трение и повышая долговечность автомобильных подвесок.

Нефтегазовая промышленность:
В нефтяной и газовой промышленности он используется в различных областях, включая буровые растворы, покрытия для труб и защиту оборудования.



ОПИСАНИЕ


Полиизобутен представляет собой синтетический полимер, относящийся к классу соединений, известных как эластомеры.
Полиизобутен широко используется в различных отраслях промышленности, особенно в производстве клеев, герметиков, смазочных материалов и присадок к топливу.

Полиизобутен получают путем полимеризации изобутена, который представляет собой углеводород с химической формулой C4H8.
Процесс полимеризации включает связывание многих изобутеновых мономеров с образованием длинных цепей.
Полученный полимер имеет высокую молекулярную массу и относительно высокую степень молекулярного разветвления, что придает ему свойства эластомера.

Эластомеры представляют собой материалы, которые могут подвергаться значительной деформации под нагрузкой и возвращаться к своей первоначальной форме после снятия нагрузки.
Эластомерные свойства полиизобутена делают его полезным в тех случаях, когда требуются гибкость, эластичность и герметизирующие свойства.
Полиизобутен часто используется в качестве компонента в производстве шин для улучшения характеристик шин и топливной экономичности.

Кроме того, полиизобутен можно модифицировать различными химическими добавками, чтобы приспособить его свойства для конкретных применений.
Например, полиизобутен можно гидрировать, чтобы повысить его устойчивость к окислению и улучшить стабильность в высокотемпературных средах.

Таким образом, полиизобутен представляет собой синтетический полимер, полученный из изобутена, и его эластомерные свойства делают его ценным для широкого спектра промышленных применений, включая клеи, герметики, смазочные материалы и присадки к топливу.

Полиизобутен — синтетический полимер, известный своими эластомерными и адгезивными свойствами.
Полиизобутен производится путем полимеризации мономеров изобутена с помощью химического процесса.

Полиизобутен обычно используется в производстве клеев, герметиков и смазочных материалов.
Полиизобутен обладает высокой молекулярной массой и молекулярным разветвлением, что придает ему гибкость и упругость.
Способность полиизобутена подвергаться деформации и возвращаться к своей первоначальной форме делает его эластомером.

Эластомерная природа полиизобутена делает его пригодным для применений, требующих герметизации и амортизации.
Полиизобутен часто используется в производстве шин для повышения топливной экономичности и улучшения характеристик шин.
Полиизобутен синтезируется путем полимеризации, при которой молекулы изобутена соединяются в длинные цепи.
Полиизобутен можно модифицировать, добавляя различные химические добавки для достижения определенных свойств.
Гидрирование может повысить его стабильность в высокотемпературных средах и устойчивость к окислению.

Способность полиизобутена прилипать к различным поверхностям делает его идеальным компонентом клеев.
Его использование в герметиках помогает создавать воздухонепроницаемые и водостойкие барьеры в строительстве и автомобилестроении.
Смазочные материалы, содержащие полиизобутен, обеспечивают долговечную и эффективную смазку в промышленных условиях.

В косметике полиизобутен можно использовать для улучшения текстуры и долговечности таких продуктов, как губная помада и солнцезащитные кремы.
Химическая структура полиизобутена может быть изменена для достижения баланса эластичности и вязкости.
Полиизобутен является ключевым ингредиентом некоторых топливных присадок, которые улучшают характеристики и эффективность двигателя.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании паров или паров полиизобутена немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если трудности с дыханием сохраняются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Обеспечьте искусственное дыхание, если пострадавший не дышит, и дайте кислород, если он доступен и подготовлен для этого.


Контакт с кожей:

При попадании полиизобутена на кожу снять загрязненную одежду и обувь.
Тщательно промойте пораженный участок кожи водой с мылом в течение не менее 15 минут, чтобы удалить остатки.
Если возникает раздражение, покраснение или дискомфорт, обратитесь за медицинской помощью.
Не используйте растворители или агрессивные химикаты для удаления полиизобутена с кожи, так как это может усилить раздражение.


Зрительный контакт:

Если полиизобутен попал в глаза, немедленно промойте глаза слегка теплой водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Обратитесь за медицинской помощью, даже если раздражение кажется незначительным.
Снимите контактные линзы, если они надеты и легко снимаются после первого промывания.
Не пытайтесь насильственно открывать веки или использовать глазные капли, если это не рекомендовано врачом.


Проглатывание:

В случае случайного проглатывания полиизобутена не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Прополощите рот водой, если человек в сознании и может глотать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.


Общие советы:

Во всех случаях отдавайте предпочтение безопасности.
Удалите пострадавшего от источника воздействия и любой загрязненной одежды.
Обеспечьте пострадавшему спокойствие и неподвижность и обратитесь за медицинской помощью, если симптомы тяжелые или непрекращающиеся.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Носите соответствующие СИЗ, включая перчатки, защитные очки и защитную одежду, при работе с полиизобутином для предотвращения контакта с кожей и глазами.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию, чтобы свести к минимуму риск вдыхания паров или дыма.

Избегайте приема в��утрь:
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с полиизобутеном, чтобы предотвратить случайное проглатывание.

Избегайте контакта с кожей:
Сведите к минимуму контакт с кожей, надевая подходящую защитную одежду.
При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду и промыть пораженный участок.

Избегать зрительного контакта:
Наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза.
В случае попадания в глаза немедленно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь за медицинской помощью.

Инструменты обработки:
Используйте соответствующие инструменты и оборудование для обработки и переноса полиизобутена, чтобы свести к минимуму утечку или разбрызгивание.

Статическое электричество:
Предотвратите накопление статического электричества путем заземления оборудования и контейнеров, чтобы избежать опасности воспламенения.

Нет открытого огня:
Не используйте открытый огонь или другие источники воспламенения вблизи полиизобутена, так как при определенных условиях он может воспламениться.

Избегайте смешивания:
Избегайте смешивания полиизобутена с несовместимыми материалами, так как они могут реагировать и представлять опасность.


Хранилище:

Контейнер:
Храните полиизобутен в плотно закрытых емкостях, изготовленных из материалов, совместимых с химическим веществом.

Температура:
Храните полиизобутен в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла или пламени.

Вентиляция:
Обеспечьте надлежащую вентиляцию в местах хранения, чтобы предотвратить скопление паров.

Разделение:
Храните полиизобутен вдали от несовместимых веществ, включая сильные окислители и кислоты.

Обращение с этикетками:
Четко маркируйте контейнеры с названием продукта, предупреждениями об опасности и инструкциями по обращению.

Заземление:
Заземляйте контейнеры во время наполнения и опорожнения, чтобы предотвратить накопление статического электричества.

Предупреждение об огне:
Держите складские помещения свободными от источников воспламенения и примите соответствующие меры противопожарной защиты.

Управление разливами:
Имейте в наличии материалы для ликвидации разливов, такие как абсорбенты, на случай случайных разливов.
Своевременно убирайте разливы и правильно утилизируйте отходы.

Предотвращение утечки:
Регулярно проверяйте контейнеры на наличие утечек и своевременно заменяйте поврежденные контейнеры, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.

Сегрегация:
Храните различные сорта или типы полиизобутена отдельно, чтобы избежать путаницы и возможного смешивания.



СИНОНИМЫ


изобутиленовый полимер
Полиизобутилен
ПИБ
Бутеновый полимер
полибутен
изобутеновый сополимер
Полиизобутенсукцинимид
Полиизобутиленсукцинимид
Изобутеновый олигомер
Продукт олигомеризации изобутена
Поли(изобутен)
Изобутеновый полимер
Бутилкаучук
Полимер на основе изобутилена
Бутиловое полимерное вещество
Изобутеновый гомополимер
Полиизобутиленовая резина
Бутилкаучуковый полимер
Продукт сополимеризации изобутена
Эластомер на основе изобутилена
Полимер на основе бутена
Изобутеновое олигомерное соединение
Полибутиленовая резина
Полимер олигомеризации изобутилена
Гомополимер бутена
Бутиловый эластомер
Полиизобутеновое соединение
Полимер на основе изобутена
Продукт полимеризации бутена
Изобутен-изопреновый полимер
Эластомер на основе бутена
Эластомер на основе изобутена
Полиизобутеновый сополимер
Резина на основе изобутена
Изобутилен-изопреновый сополимер
Изобутен-пропиленовый полимер
Продукт полимеризации бутила
Соединение, производное изобутена
Клей на основе изобутилена
Эластомер на основе бутена
Продукт полимеризации изобутилена
Бутеновый олигомер
Материал на основе изобутена
Полиизобутеновая смола
Продукт полимеризации изобутена
Соединение на основе бутена
Эластомер на основе изобутилена
Полимер сополимеризации изобутена
Полиизобутеновая добавка
Изобутилен-пропиленовый сополимер
Бутен-изопреновый полимер
Смола на основе изобутилена
Соединение для сополимеризации изобутена
Смола на основе бутена
Изобутеновый олигомеризационный сополимер
Соединение на основе изобутена
Полиизобутеновая камедь
Материал на основе изобутена
Продукт сополимеризации бутена
Клей на основе изобутена
Изобутен-изопреновый каучук
Эмульсия полиизобутена
Смола на основе изобутилена
Соединение, производное бутена
Полимеризационный компаунд на основе изобутена
ПОЛИКВАТЕРНИУМ 11
Поликватерниум 11 представляет собой соединение четвертичного аммония, которое образует гибкую пленку с мягкими кондиционирующими свойствами при ополаскивании и укладке.
Поликватерниум 11 используется в качестве кондиционирующего агента в шампунях и кремах или ополаскивателях.
Мгновенно распутывает волосы, придает им объем и густоту.

КАС: 53633-54-8
МФ: C42H72N6O9X2
МВт: 805,06

Поликватерниум 11 облегчает расчесывание волос.
Особенно эффективен в средствах для укладки волос, в том числе в спреях-кондиционерах и средствах для расчесывания.
Отлично подходит для использования с феном и выпрямителями, где Polyquaternium 11 может обеспечить термозащиту волос.
Поликватерниум 11 также можно использовать в продуктах по уходу за кожей для улучшения ощущений на коже.
Поликватерниум 11 хорошо работает в средствах для бритья, кремах и лосьонах для кожи, жидком мыле и кусках мыла.

Поликватерниум 11 при использовании в пенообразующих продуктах, таких как шампунь или гель для душа, повышает уровень пенообразования.
Поликватерниум 11 совместим с неионными, анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами и модификаторами реологии.
Поликватерниум 11 отлично сочетается с карбомером, образуя гладкие и легко наносимые гели.
Поликватерниум 11 может повысить стабильность составов на основе поверхностно-активных веществ, кремов и лосьонов.
Поликватерниум 11 наиболее известен своими кондиционирующими свойствами.

Поликватерниум 11 совместим с неионными, анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами.
Поликватерниум 11 может образовывать прозрачные нелипкие сплошные пленки.
Поликватерниум 11 обеспечивает кондиционирование и эффект укладки с минимальным накоплением волос.
Поликватерниум 11 улучшает влажную и сухую расчесываемость, блеск, гладкость и управляемость волос.
Поликватерниум 11 также можно использовать для улучшения ощущения кожи в продуктах по уходу за кожей.

Поликватерниум 11 — пленкообразователь соломенного цвета и антистатик, широко используемый в средствах по уходу за волосами.
Поликватерниум 11 также обладает антибактериальными свойствами, хотя исследования не подтвердили это утверждение.
Поликватерниум 11 доступен в двух формах: 50%.
Поликватерниум-11 растворяют в спирте, а 19% растворяют в воде.
Чистый поликватерниум 11 недоступен для использования в косметике и косметических продуктах.
CIR одобряет его использование при концентрациях ниже определенных.

Поликватерниум-11, предлагаемый COSROMA, называется Cosroma PQT-11.
Поликватерниум-11 представляет собой кватернизованный сополимер винилпирролидона и диметиламиноэтилметакрилата со средней молекулярной массой 1 000 000 Дальтон. Поликватерниум-11 совместим с неионогенными, анионогенными и амфотерными поверхностно-активными веществами.
Поликватерниум 11 может образовывать прозрачные нелипкие сплошные пленки.
Поликватерниум 11 обеспечивает кондиционирование и эффект укладки с минимальным накоплением волос.
Поликватерниум 11 улучшает влажное и сухое расчесывание, блеск, гладкость и управляемость волос.

Поликватерниум 11 также можно использовать для улучшения ощущения кожи в продуктах по уходу за кожей.
Поликватерниум 11 представляет собой кватернизованный кондиционирующий полимер, хорошо известный своими кондиционирующими свойствами для волос и пленкообразующими свойствами.
В кондиционерах для волос и шампунях Поликватерниум 11 помогает придать блеск, распутать и разгладить волосы, покрывая их прозрачной пленкой, которая придает им видимый и чувственный объем.
Поликватерниум 11 также обеспечивает легкую фиксацию в продуктах для укладки, таких как фиксирующие спреи, муссы и гели для волос.

Поликватерниум 11 можно использовать в продуктах по уходу за кожей, а также для улучшения ощущений на коже, он хорошо работает в средствах для бритья, кремах и лосьонах для кожи, жидком мыле и гелях для душа.
При использовании в пенообразующих продуктах, таких как шампунь или гель для душа, Polyquaternium 11 повышает уровень пенообразования и совместим с неионными, анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами и модификаторами реологии.
Поликватерниум 11 также можно комбинировать с карбомером для получения гладких и легко наносимых гелей.

Поликватерниум 11 — это обозначение Международной номенклатуры косметических ингредиентов для нескольких поликатионных полимеров, которые используются в индустрии личной гигиены.
Поликватерниум 11 — это неологизм, используемый для подчеркивания наличия в полимере четвертичных аммониевых центров.
INCI одобрил не менее 40 различных полимеров под обозначением поликватерниум. Различные полимеры отличаются числовым значением, которое следует за словом «поликватерниум».
Поликватерниум-5, поликватерниум-7 и поликватерниум-47 являются тремя примерами, каждый из которых представляет собой химически отличающийся тип полимера.
Номера присваиваются в том порядке, в котором они зарегистрированы, а не из-за их химической структуры.

Поликватерниумы находят особое применение в кондиционерах, шампунях, муссах для волос, лаках для волос, красках для волос, личной смазке и растворах для контактных линз.
Поскольку они заряжены положительно, они нейтрализуют отрицательные заряды большинства шампуней и протеинов для волос и помогают волосам лежать ровно.
Их положительные заряды также связывают их ионами с волосами и кожей. Некоторые из них обладают противомикробными свойствами.

Химические свойства поликватерниума 11
Плотность: 1,05 г/мл при 25 °C
Показатель преломления: n20/D 1,369
Растворимость: растворим в воде
Форма: прозрачный бесцветный раствор
LogP: 1,500 (оценка)
Система регистрации веществ EPA: Polyquaternium 11 (53633-54-8)
Вязкая жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета с характерным запахом.
Поставляется в виде 20% активного вещества в воде.

Использовать
Поликватерниум 11 поставляется в виде вязкой жидкости, но поставляется в банке для удобства использования, поскольку жидкость очень густая.
Мягкое нагревание может помочь с удобством использования в рецептуре.
Поликвартерний 11 легко растворяется в воде и, таким образом, его легче всего растворить в водной стадии состава.
При использовании в рецептуре на основе поверхностно-активных веществ мы рекомендуем добавлять Polyquaternium 11 перед поверхностно-активными веществами для облегчения диспергирования.

При составлении рецептуры для горячих процессов добавляйте в водную фазу и диспергируйте.
Поликватерниум 11 устойчив к теплу.
Было обнаружено, что поликватерниум 11 подавляет вымывание меланина из шампуня, что может предотвратить потускнение волос после многократного использования шампуня.
Поликватерниум 11 представляет собой мутную жидкость соломенного цвета.
В косметике и средствах личной гигиены поликватерниум 11 в основном используется в рецептурах средств по уходу за волосами с ограниченным использованием в других типах продуктов.

Уход за кожей: поликватерниум 11 можно использовать в продуктах по уходу за кожей для улучшения ощущения кожи.
Поликватерниум 11 хорошо работает в средствах для бритья, кремах и лосьонах для кожи, жидком мыле и кусках мыла.
При использовании в пенообразующем продукте, таком как гель для душа, Polyquaternium 11 увеличивает уровень пенообразования.
Поликватерниум 11 совместим с неионными, анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами и модификаторами реологии.
В сочетании с карбомером Поликватерниум 11 образует гладкие и легко наносимые гели.
Поликватерниум 11 может повысить стабильность составов на основе поверхностно-активных веществ, кремов и лосьонов.
Поликватерниум 11 также находит применение в кремах для бритья.

Уход за волосами: Polyquaternium 11 может образовывать прозрачную, нелипкую и гибкую непрерывную пленку; он имеет сродство к волосам, обеспечивает кондиционирование и укрепляющий эффект, и очень мало накапливается, что делает волосы легче расчесываемыми, блестящими, гладкими и легкими в укладке.
При использовании в шампунях Поликватерниум 11 усиливает пенообразование.

Поликватерниум 11 может образовывать прозрачную и однородную жидкую пленку на поверхности объекта, причем пленка практически не липкая.
Катионные характеристики поликватерниума 11.
Поликватерниум 11 также можно использовать в сочетании с анионами и амфотерными поверхностно-активными веществами.

Синонимы
ПК-22
ХТН-4PQ-11
Поликватерниум-11
Поликватерниум Д 11
1-винилпирролидин-2-он
2-диметиламиноэтил 2-метилпроп-2-еноат
2-диметиламиноэтиловый эфир 2-метилакриловой кислоты
Поли(N-винилпирролидон 2-диметиламиноэтилметакрилат)диэтилсульфат
Кватернизованный сополимер винилпирролидона и диметиламиноэтилметакрилата
Диэтилсульфатная соль сополимера N,N-диметиламиноэтилметакрилата и винилпирролидона
поли[(2-этилдиметиламмониоэтилметакрилат этилсульфат)-со-(1-винилпирролидон)]
2-Пропеновая кислота, 2-метил-, 2-(диметиламино)этиловый эфир, полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном, компл. с диэтилсульфатом
2-Пропеновая кислота, 2-метил-, 2-(диметиламино)этиловый эфир, полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном, компл. с диэтилсульфатом ил-2-пирролидинона, соед. с диэтилсульфатом поли(1-винилпирролидон-со-2-диметиламиноэтилметакрилата), кватернизованный раствор 2-пропеновой кислоты, 2-метил-,2-(диметиламино)этиловый эфир, полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном, комп. с диэтилсульфатом
53633-54-8
диэтилсульфат; 2-(диметиламино)этил 2-метилпроп-2-еноат; 1-этенилпирролидин-2-он.
УНИИ-0B44BS5IJS
Кватерниум-23
0B44BS5IJS
SCHEMBL444003
CS-0453451
Соединение 2-(диметиламино)этилметакрилата с диэтилсульфатом и 1-винилпирролидин-2-оном (1:1:1)
ПОЛИКВАТЕРНИУМ 11
Поликватерниум 11 представляет собой полимер четвертичного аммония, образованный реакцией диэтилсульфата и сополимера винилпирролидона и диметиламиноэтилметакрилата.
Поликватерниум 11 представляет собой мутную жидкость соломенного цвета.
Поликватерний 11 относится к химическому классу, известному как четвертичные аммониевые соединения (обычно называемые «Quat»).


Номер КАС: 53633-54-8
Номер ЕС: 611-022-0
Номер в леях: MFCD00284283
Молекулярная формула: C18H34N2O7S / (C8H15NO2.C6H9NO)x.xC4H10O4S


Поликватерниум 11 представляет собой полимерную четвертичную аммониевую соль, образованную реакцией диэтилсульфата и сополимера винилпирролидона и диметиламиноэтилметакрилата.
Поликватерниум 11 изготовлен из целлюлозы.
Поликватерниум 11 — пленкообразователь соломенного цвета и антистатик, широко используемый в средствах по уходу за волосами.


Поликватерниум 11 относится к «сополимеру винилпирролидона и кватернизированного диметиламиноэтилметакрилата».
Поликватерний 11 относится к химическому классу, известному как четвертичные аммониевые соединения.
Эти соединения представляют собой положительно заряженные тетразамещенные производные азота.


Поликватерниум 11 доступен в двух формах: около 50 % поликватерниума 11, растворенного в спирте, и 19 % растворенного в воде, при этом обе формы называются «коммерческим поликватерниумом 11».
Поликватерниум 11 действует как закрепитель и кондиционирующий агент.
INCI одобрил не менее 40 различных полимеров под обозначением поликватерниум.


Различные полимеры отличаются числовым значением, которое следует за словом «поликватерниум».
Поликватерниум-5, поликватерниум-7 и поликватерниум-47 являются тремя примерами, каждый из которых представляет собой химически отличающийся тип полимера.
Поликватерниум 11 представляет собой катионный сополимер.
Поликватерниум 11 не вызывает раздражения глаз и кожи.


Поликватерниум 11 представляет собой соединение четвертичного аммония, которое образует гибкую пленку с мягкими кондиционирующими свойствами при ополаскивании и укладке.
Поликватерниум 11 — пленкообразователь соломенного цвета и антистатик.
Вязкая жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета с характерным запахом.
Поставляется в виде 20% активного вещества в воде.


Поликватерниум 11 представляет собой высоковязкий водный раствор, смешивается с водой и этанолом, имеет слегка характерный запах.
Поликватерниум 11 представляет собой полимерную четвертичную аммониевую соль, поставляемую в виде 20% водного раствора и консервированную феноксиэтанолом.
Поликватерниум 11 — мутная соломенно-желтая жидкость, изготовленная из целлюлозы.
Поликватерн — это сокращение от поликватерниум.


Поликватерниум 11 представляет собой сополимер (винилпирролидон и диметиламиноэтилметакрилат).
Поликватерниум 11 представляет собой полимерную четвертичную аммониевую соль, образованную реакцией диэтилсульфата и сополимера винилпирролидона и диметиламиноэтилметакрилата.
Поликватерниум 11 — катионный кондиционирующий компонент с умеренным потенциалом накопления.


Поликваты — это катионные (положительно заряженные) полимеры, которые помогают улучшить блеск и мягкость, уменьшая пушистость, ломкость и секущиеся кончики.
Поликватерниум 11 представляет собой жидкость соломенно-желтого цвета синтетического происхождения.
Поликватерниум 11 представляет собой субстантивный катионный сополимер винилпирролидона (VP) и кватернизованного винилимидазола (QVI).
Обладает очень прекрасным кондиционирующим и стойким эффектом.


Поликватерниум 11 смешивается с водой, но не растворяется в ней.
Поликватерниум — это обозначение Международной номенклатуры косметических ингредиентов для нескольких поликатионных полимеров, которые используются в индустрии личной гигиены.
Поликватерниум - это неологизм, используемый для подчеркивания наличия в полимере четвертичных аммониевых центров.
Поликватерниум 11 представляет собой сополимер четвертичного аммония, полученный реакцией диэтилсульфата и сополимеров винилпирролидона и диметиламиноэтилметакрилата.


Поликватерниум 11 представляет собой жидкость соломенно-желтого цвета синтетического происхождения.
Поликватерниум 11 не считается опасным для здоровья человека.
Поликватерниум 11 называется Поликватерниум 11.
Некоторые из этих ингредиентов помогают вашим волосам дольше держать краску или обеспечивают защиту от ультрафиолета.


Поликватерниумы находят особое применение в кондиционерах, шампунях, муссах для волос, лаках для волос, красках для волос, личной смазке и растворах для контактных линз.
Поскольку они заряжены положительно, они нейтрализуют отрицательные заряды большинства шампуней и протеинов для волос и помогают волосам лежать ровно.
Их положительные заряды также связывают их ионами с волосами и кожей.
Некоторые из них обладают противомикробными свойствами.


Как пленкообразующий агент с макромолекулярной структурой, Поликватерниум 11 обладает выдающимися свойствами для укладки, кондиционированием и катионными свойствами.
Поликватерниум 11 представляет собой сополимер четвертичного аммония.
Номера присваиваются в том порядке, в котором они зарегистрированы, а не из-за их химической структуры.


Поликватерниумы — это «активные ингредиенты» или функциональные ингредиенты для ухода за волосами.
Они нужны не для того, чтобы продукт выглядел красиво, или приятно пахнул, или чтобы он был приятным на ощупь, они используются, потому что они активно кондиционируют или распутывают, или потому что они образуют пленку, которая создает «фиксацию» в продукте.


Химическая идентичность поликватерниума
* Поликватерниум-1 Этанол, 2,2',2''-нитрилотрис-, полимер с 1,4-дихлор-2-бутеном и N,N,N',N'-тетраметил-2-*бутен-1,4- диамин
* Поликватерниум-2 Поли[бис(2-хлорэтил)эфир-альт-1,3-бис[3-(диметиламино)пропил]мочевина]


* Сополимер поликватерниум-4-гидроксиэтилцеллюлозы с диметилдиаллиламмонийхлоридом; Сополимер хлорида диаллилдиметиламмония и гидроксиэтилцеллюлозы
* Поликватерниум-5 Сополимер акриламида и кватернизированного диметиламмонийэтилметакрилата


* Поликватерниум-6 Поли(диаллилдиметиламмоний хлорид)
* Поликватерниум-7 Сополимер акриламида и хлорида диаллилдиметиламмония
* Поликватерниум-8 Сополимер метилового и стеарилдиметиламиноэтилового эфиров метакриловой кислоты, кватернизированный диметилсульфатом


* Поликватерниум-9 Гомополимер N,N-(диметиламино)этилового эфира метакриловой кислоты, кватернизованный бромметаном
* Поликватерниум-10 кватернизированная гидроксиэтилцеллюлоза
* Поликватерниум 11 Сополимер винилпирролидона и кватернизированного диметиламиноэтилметакрилата


* Поликватерниум-12 Сополимер этилметакрилата/абиетилметакрилата/диэтиламиноэтилметакрилата, кватернизированный диметилсульфатом
* Поликватерниум-13 Сополимер этилметакрилата/олеилметакрилата/диэтиламиноэтилметакрилата, кватернизованный диметилсульфатом


Гомополимер триметиламиноэтилметакрилата поликватерниум-14
*Сополимер поликватерниума-15 акриламида и диметиламиноэтилметакрилата метилхлорида
* Поликватерниум-16 Сополимер винилпирролидона и кватернизированного винилимидазола


* Поликватерниум-17 адипиновая кислота, диметиламинопропиламин и сополимер дихлорэтилового эфира
* Поликватерниум-18 азелаиновая кислота, диметиламинопропиламин и сополимер дихлорэтилового эфира
* Поликватерниум-19 Сополимер поливинилового спирта и 2,3-эпоксипропиламина


* Поликватерниум-20 Сополимер поливинилоктадецилового эфира и 2,3-эпоксипропиламина
* Поликватерниум-22 Сополимер акриловой кислоты и хлорида диаллилдиметиламмония
* Поликватерниум-24 Четвертичная аммониевая соль гидроксиэтилцеллюлозы, прореагировавшая с лаурилдиметиламмонийзамещенным эпоксидом.


* Поликватерниум-27 Блок-сополимер поликватерниума-2 и поликватерниума-17
* Поликватерниум-28 Сополимер винилпирролидона и метакриламидопропилтриметиламмония
* Поликватерниум-29 Хитозан, модифицированный пропиленоксидом и кватернизированный эпихлоргидрином


*Поликватерниум-30 Этанаминий, N-(карбоксиметил)-N,N-диметил-2-[(2-метил-1-оксо-2-пропен-1-ил)окси]-, внутренняя соль, полимер с метиловым 2- метил-2-пропеноат
* Поликватерниум-31 N,N-диметиламинопропил-N-акриламидин, кватернизированный диэтилсульфатом, связанным с блоком полиакрилонитрила


* Поликватерниум-32 Поли(акриламид-2-метакрилоксиэтилтриметиламмония хлорид)
* Поликватерниум-33 Сополимер соли триметиламиноэтилакрилата и акриламида
* Поликватерниум-34 Сополимер 1,3-дибромпропана и N,N-диэтил-N',N'-диметил-1,3-пропандиамина


* Поликватерниум-35 Метосульфат сополимера метакрилоилоксиэтилтриметиламмония и метакрилоилоксиэтилдиметилацетиламмония
* Поликватерниум-36 Сополимер N,N-диметиламиноэтилметакрилата и бутилметакрилата, кватернизованный диметилсульфатом


* Поликватерниум-37 Поли(2-метакрилоксиэтилтриметиламмоний хлорид)
* Поликватерниум-39 Терполимер акриловой кислоты, акриламида и хлорида диаллилдиметиламмония
* Поликватерниум-42 Поли[оксиэтилен(диметилимино)этилен(диметилимино)этилендихлорид]


* Поликватерниум-43 Сополимер акриламида, хлорида акриламидопропилтримония, сульфоната 2-амидопропилакриламида и диметиламинопропиламина
* Поликватерний-44 3-метил-1-винилимидазолий метилсульфат-N-винилпирролидон сополимер


* Поликватерниум-45 Сополимер (N-метил-N-этоксиглицин)метакрилата и N,N-диметиламиноэтилметакрилата, кватернизованный диметилсульфатом
* Поликватерниум-46 Терполимер винилкапролактама, винилпирролидона и кватернизированного винилимидазола
*Поликватерниум-47 Терполимер акриловой кислоты, метакриламидопропилтриметиламмонийхлорида и метилакрилата



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ POLYQUATERNIUM 11:
Поликватерниум 11 представляет собой продукт реакции диэтилсульфата и сополимера винилпирролидона и диметиламиноэтилметакрилата. Применение поликватерниума 11 включает: антистатик, пленкообразователь в косметике; кондиционер для волос кондиционеры, ополаскиватели, спреи, шампуни, красители, полуперманенты, дезодоранты, антиперспиранты, средства для бритья, антисептики, туалетное мыло, кремы для кожи, средства от загара.
Различные поликватерниумы и кватерниумы, как правило, химически отличаются друг от друга и имеют широкий спектр применения.


Поликватерниумы находят особое применение в кондиционерах, шампунях, муссах для волос, лаках для волос, красках для волос, личной смазке и растворах для контактных линз.
Применение поликватерниума 11 в косметике: антистатик; Формирование пленки
Поликватерниум 11 представляет собой кондиционирующий агент для косметических применений, таких как кондиционеры, средства для укладки и лосьоны для тела.
Поликватерниум 11 придает блеск, распутывает и разглаживает кондиционеры для волос и шампуни, покрывая волосы прозрачной пленкой, которая добавляет видимый и чувственный объем


Поликватерниум 11 легко растворяется в воде, и, таким образом, поликватерниум 11 легче всего растворяется в водной стадии состава.
При использовании в рецептуре на основе поверхностно-активных веществ мы рекомендуем добавлять Polyquaternium 11 перед поверхностно-активными веществами для облегчения диспергирования.
Косметическое использование поликватерниума 11: антистатические агенты и пленкообразователи.
Поликватерниум 11 может образовывать прозрачную и однородную жидкую пленку на пов��рхности объекта, и эта пленка практически не липкая.


Поликватерниум 11 обладает катионными свойствами.
Поликватерниум 11 можно также использовать в сочетании с анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами.
Поликватерниум 11 обеспечивает кондиционирующий эффект в шампунях и кремах для тела.
Поликватерниум 11 также облегчает расчесывание волос.


Особенно эффективен в средствах для укладки волос, в том числе в спреях-кондиционерах и средствах для расчесывания.
Поликватерниум 11 образует пленку в стайлерах.
Поликватерниум 11 улучшает чувствительность кожи в продуктах для бритья, кремах, дезодорантах, антиперспантах, жидком и твердом мыле.
При составлении рецептуры для горячих процессов добавляйте в водную фазу и диспергируйте.


Поликватерниум 11 устойчив к теплу.
Поликватерниум 11 при использовании в пенообразующих продуктах, таких как шампунь или гель для душа, повышает уровень пенообразования.
В косметике и средствах личной гигиены поликватерниум 11 в основном используется в рецептурах средств по уходу за волосами с ограниченным использованием в других типах продуктов.
«Чистый или неразбавленный поликватерниум 11 недоступен для использования в косметике и средствах личной гигиены.


Поликватерниум 11 хорошо работает в средствах для бритья, кремах и лосьонах для кожи, жидком мыле и кусках мыла.
Поликватерниум 11 отлично сочетается с карбомером, образуя гладкие и легко наносимые гели.
Поликватерниум 11 также можно использовать в продуктах по уходу за кожей для улучшения ощущений на коже.
Поликватерниум 11 совместим с неионными, анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами и модификаторами реологии.


Поликватерниум 11 обладает катионными свойствами.
Поликватерниум 11 может повысить стабильность составов на основе поверхностно-активных веществ, кремов и лосьонов.
Поликватерниум 11 используется в качестве пленкообразователя (покрывает волосы) и предотвращает расслоение продукта.
Поликватерниум 11 придает блеск волосам.


Это цепляется за волосы, делая Polyquaternium 11 более густым.
Поликватерниум 11 действует как антистатик, пленкообразователь и фиксатор для волос.
Это смола, которая производит некоторое наращивание.
Поликватерниум 11 представляет собой соединение четвертичного аммония, которое образует гибкую пленку с мягкими кондиционирующими свойствами при ополаскивании и укладке.


Отлично подходит для использования с феном и выпрямителями, где Polyquaternium 11 может обеспечить термозащиту волос.
Их положительные заряды также связывают их ионами с волосами и кожей.
Поликватерниум 11 представляет собой кватернизованный кондиционирующий полимер, хорошо известный своими кондиционирующими и пленкообразующими свойствами поликватерниума 11.
Поликватерниум 11 придает нашим кондиционерам и шампуням блеск, распутывает и разглаживает волосы.


Поликватерниум 11 используется Кондиционер для волос, мусс, шампунь, химическая завивка, кондиционер для волос
Поликватерниум 11 совместим с неионными, анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами и модификаторами реологии.
Было обнаружено, что поликватерниум 11 подавляет вымывание меланина из шампуня, что может предотвратить потускнение волос после многократного использования шампуня.
Поликватерниум 11 представляет собой кватернизованный сополимер винилпирролидона и диметиламиноэтилметакрилата, действует как фиксатор, пленкообразующий и кондиционирующий агент.


Поликватерниум 11 используется для кондиционирования, облегчения расчесывания и придания объема.
Это образует на волосах прозрачную, нелипкую, глянцевую пленку, а Polyquaternium 11 используется для обеспечения кондиционирования в продуктах для укладки, а также обеспечивает превосходное сохранение локонов.
Поликватерниум 11 также значительно облегчает расчесывание волос.


Поликватерниум 11 используется в качестве кондиционирующего агента в шампунях и кремах или ополаскивателях.
Поликватерниум 11 — это ингредиент, улучшающий расчесываемость, усиливающий естественный блеск и обеспечивающий гладкость и мягкость кожи.
Мгновенно распутывает волосы, придает им объем и густоту.
Поликватерниум 11 облегчает расчесывание волос.


Поликватерниум 11 также можно использовать в продуктах по уходу за кожей для улучшения ощущений на коже.
Поликватерниум 11 хорошо работает в средствах для бритья, кремах и лосьонах для кожи, жидком мыле и кусках мыла.
Используется поликватерниум 11 Пленкообразователь и антистатик.
Поликватерниум 11 обеспечивает превосходную смазку на влажных волосах и легкость расчесывания и распутывания на сухих волосах.


Поликватерниум 11 при использовании в пенообразующих продуктах, таких как шампунь или гель для душа, повышает уровень пенообразования.
Поликватерниум 11 отлично сочетается с карбомером, образуя гладкие и легко наносимые гели.
Поликватерниум 11 может повысить стабильность составов на основе поверхностно-активных веществ, кремов и лосьонов.
Поликватерниум 11 улучшает ощущение кожи, обеспечивает гладкость при нанесении и кондиционирование кожи.


Поликватерниум 11 может образовывать прозрачную однородную жидкую пленку на поверхности объекта, причем пленка практически не липкая.
Поликваты обычно встречаются в продуктах для волос в качестве антистатиков для нейтрализации накопления заряда в волосах, а также в продуктах для ухода за кожей в качестве пленкообразующих агентов.
Поликватерниум 11 можно также использовать в сочетании с анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами.
Поликватерниум 11 представляет собой многофункциональный полимер, и Поликватерниум 11 используется в косметических препаратах.


Поликватерниум 11 выступает в качестве кондиционера и пленкообразователя, вспомогательного средства для укладки.
Поликватерниумы (Polyquats) представляют собой поликатионные полимеры, обозначенные Международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) для использования в индустрии личной гигиены.
Это полимеры, содержащие положительно заряженный катион четвертичного аммония.
Поликватерниум 11 представляет собой светло-желтую прозрачную вязкую жидкость, которая в основном используется в средствах по уходу за волосами в качестве пленкообразователя, фиксатора для волос, антистатика и кондиционирующего полимера.


Кроме того, Polyquaternium 11 создает термозащитный слой для ваших волос при использовании фена или утюжка.
Поликватерниум 11 находит применение в составе кондиционеров, шампуней, средств для душа и ванн, а также средств для укладки волос (перманентная завивка, отбеливатели и красители).
Поликватерниум 11 используется Уход за волосами, Очищение волос, Кондиционер для волос, Укладка волос, Лечение волос, Уход за кожей
Поликватерниум 11 используется в качестве добавки для повышения комфорта в таких продуктах, как увлажняющий крем, лосьон для тела и лосьон после бритья.


Поликватерниум 11 рекомендуется для использования в муссах, гелях, спреях для укладки, новых стайлерах, несмываемых кондиционирующих лосьонах, средствах по уходу за телом, декоративной косметике и средствах по уходу за лицом.
Используется поликватерниум 11 Антистатик, пленкообразующий агент, фиксатор для волос, средство по уходу за волосами
Поликватерниум 11 может образовывать прозрачную и однородную жидкую пленку на поверхности объекта, при этом пленка не проявляет липкости.


Особенно эффективен в средствах для укладки волос, в том числе в спреях-кондиционерах и средствах для расчесывания.
Поликватерниум 11 может образовывать прозрачную и однородную жидкую пленку на поверхности объекта, при этом пленка не проявляет липкости.
Поликватерниум 11 обладает катионными свойствами.
Поликватерниум 11 используется в качестве жидкости для завивки волос длительного действия, фиксирующего агента в шампунях и очищающих средствах.


Поликватерниум 11 используется как пленкообразующий агент в продуктах для укладки волос.
Используется поликватерниум 11 Совместимость с неионогенными, анионогенными, амфотерными поверхностно-активными веществами
Поликватерниум 11 в основном используется в муссах, лаках для волос, шампунях, кондиционерах для волос, красках для волос,
и т. д.


Поликватерниум 11 часто используется в муссах для волос, поскольку он обеспечивает легкую фиксацию.
Пленкообразующие свойства и катионная природа поликватерниума 11 могут придавать волосам ощущение липкости как на волосах, так и после ополаскивания.
Как сополимер ВП и акрилата, Поликватерниум 11 менее чувствителен к влаге, чем гомополимер ВП.
Polyquaternium 11 обычно рекомендуется для муссов и кремов, где он может увлажнять, а также помогает при укладке.


В косметике и средствах личной гигиены поликватерниум 11 в основном используется в рецептурах средств по уходу за волосами с ограниченным использованием в других типах продуктов.
Polyquaternium 11 представляет собой соединение четвертичного аммония, которое образует гибкую пленку с мягким кондиционирующим эффектом при ополаскивании и укладке.
Polyquaternium 11 обеспечивает мгновенное распутывание, придавая объем и густоту вашим волосам.
Поликватерниум 11 образует прозрачные, нелипкие, непрерывные пленки и помогает придать волосам форму, оставляя их послушными.


Поликватерниум 11 можно также использовать с анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами.
Поликватерниум 11 увеличивает пенообразование продуктов.
Поликватерниум 11 добавляют в средства по уходу за кожей и волосами (включая так называемые полунатуральные красители).
Распространенное производное группы поликватерниума, используемое для улучшения текстуры средств по уходу за волосами.


Поликватерниум 11 чаще используется в продуктах для волос, таких как мусс, из-за его удерживающей способности.
Эти молекулы являются отличными кондиционирующими агентами и особенно полезны для поврежденных, химически обработанных или сильно пористых (отрицательно заряженных) волос.
Поликваты обычно работают, образуя защитную пленку вокруг волос, что означает, что они прочно связываются с отрицательно заряженными волосами, особенно с обесцвеченными или химически обработанными волосами.


Кондиционирующий агент в кондиционирующих шампунях и кремовых или прозрачных ополаскивателях.
Поликватерниум 11 обеспечивает мгновенное распутывание, добавляя объем и плотность.
Используется поликватерниум 11. Сродство к волосам. Делает волосы более легко расчесываемыми, блестящими, аккуратными, гладкими.
Отлично подходит для использования с феном и выпрямителями, где Polyquaternium 11 может обеспечить термозащиту волос.


Поликватерниум 11. Этот ингредиент «цепляется» за волосы, делая их более густыми.
Поликватерниум 11 также облегчает расчесывание и придает волосам блеск.
Поликватерниум 11 используется в качестве пленкообразователя в средствах для укладки, таких как аэрозольные муссы, гели и глазури.
Распылите на продукты для кондиционирования и сушки феном.


Поликватерниум 11 улучшает внешний вид волос, действует как антистатик и смягчитель.
Поликватерниум 11 используется в качестве эмульгатора и консерванта, потому что Поликватерниум 11 хорошо сочетается с поверхностно-активными веществами.
Поликватерниум 11 является добавкой для улучшения ощущения кожи в средствах для бритья, кремах и лосьонах для кожи, дезодорантах и антиперспирантах, жидком и кусковом мыле.


Polyquaternium 11 обеспечивает термическую/механическую защиту в продуктах для укладки.
Поликватерниумы находят особое применение в кондиционерах, шампунях, муссах для волос, лаках для волос, красках для волос и растворах для контактных линз.
Поскольку они заряжены положительно, они нейтрализуют отрицательные заряды большинства шампуней и протеинов для волос и помогают волосам лежать ровно.


Поликватерниум 11 используется в качестве альтернативы бензоату натрия.
Поликватерниум 11 обычно используется в косметике в качестве эмульгаторов и консервантов, потому что они хорошо сочетаются с поверхностно-активными веществами, действуют только как кондиционеры, осаждаются на волосах после мытья шампунем.
Этот полимер для укладки и кондиционирования в основном применяется в муссах, кондиционерах, гелях-спреях для волос, шампунях, средствах для укладки, завивки и красках для волос.


Поликватерниум 11 способствует увеличению способности к пенообразованию, созданию пленок.
Поликватерниум 11 добавляют в средства по уходу за кожей и волосами (включая так называемые полунатуральные красители).
Они улучшают внешний вид волос, действуют как антистатики и смягчители.
Поликватерниум 11 способствует хорошему расчесыванию волос, придает им блеск, действует как средство для укладки, характеризуется определенной степенью липкости.


-Поликватерниум 11:
Обеспечивает легкую фиксацию и поэтому часто используется в муссах.
С другой стороны, Polyquaternium 11 может придавать волосам ощущение липкости до или после ополаскивания водой.


- Поликватерниум 11 считается кондиционером, если Поликватерниум 11 улучшает качество поверхности, на которую наносится Поликватерниум 11, особенно если это улучшение связано с исправлением или предотвращением определенных аспектов, связанных с повреждением поверхности.
Кондиционирование волос и кожи должно быть непрерывным процессом, так как оба субстрата находятся в постоянном цикле выпадения и обновления.
Основное различие между волосами и кожей заключается в том, что кожа — это, по сути, живой орган, который часто заменяет свой внешний слой.
Волосы, напротив, в основном представляют собой мертвый материал, полученный из нескольких живых клеток глубоко внутри поверхности кожи.


- Как и поликваты, силиконы также покрывают волосы и прочно связываются с ними.
Кроме того, силиконы отталкивают воду, поэтому многие кудряшки, придерживающиеся метода Curly Girl, избегают использования продуктов, содержащих силиконы.
Кудрявым волосам с высокой пористостью, которые имеют тенденцию становиться вязкими, липкими, твердыми, тусклыми, грубыми или необычайно вьющимися во влажном состоянии, лучше избегать продуктов с поликватами.


-В описаниях ингредиентов:
Хорошо означает, что мне нравится видеть это в списке ингредиентов Polyquaternium 11.
Хорошо означает, что Polyquaternium 11 кажется безопасным для использования таким кудрявым человеком, как я.


-Поликваты часто растворимы в воде, но поскольку они плотно прилегают к волосам, их нельзя смывать.
Известно, что даже с сульфатированными шампунями некоторые поликваты трудно удалить.
Лучшее моющее средство для Curly Girl для удаления поликватов — это олефинсульфонат C14-16 (но Polyquaternium 11 может сушить волосы, поэтому используйте его в умеренных количествах).
Найдите лучшие продукты с олефинсульфонатом C14-16 здесь.


- Поликватерниум 11 используется в качестве кондиционирующего агента в шампунях и кремах или ополаскивателях.
Поликватерниум 11 мгновенно распутывает волосы, придавая им объем и плотность.
Поликватерниум 11 облегчает расчесывание волос.


-Поликватерниум 11 может образовывать прозрачную, неклейкую и гибкую непрерывную пленку; Поликватерниум 11 имеет сродство к волосам, оказывает смягчающее и укрепляющее действие и очень мало накапливается, что позволяет легко расчесывать волосы, делая их блестящими, гладкими и облегчая прическу; может быть совместим с анионогенными, неионогенными и амфотерными поверхностно-активными веществами; Не раздражает глаза и кожу.


- Если вы хотите, чтобы ваши волосы сохраняли форму в течение нескольких дней и не подвергались влиянию влажности, вам отлично подойдут поликваты.
По-видимому, они более прочно связываются с волосами с низкой пористостью в течение длительного времени, чем с волосами с высокой пористостью.
Таким образом, волосы с низкой пористостью могут получить ощущение покрытия, а волосы с высокой пористостью могут выглядеть более спутанными, спутанными и тусклыми из-за наслоения поликвата.


- Поликватерниум 11 действует как антистатик (снижает статические заряды, нейтрализуя электрический заряд на поверхности волос), а также как кондиционер для волос и средство для облегчения расчесывания (уменьшает или предотвращает спутывание волос из-за изменений или повреждения поверхности волос и, таким образом, улучшает их структуру). расчесываемость).
Это связано с тем, что молекулы поликватерниума 11 заряжены положительно.
Они прикрепляются к (отрицательно заряженному) стержню волоса и образуют прочную пленку (пленкообразующую) на поверхности волоса.
Благодаря этому волосы выглядят более гладкими и их легче расчесывать.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИКВАТЕРНИУМА 11:
* Многофункциональный ингредиент для ухода за волосами
*Отличный фиксатор, антистатик и кондиционирующий агент
* Образует нелипкие, прозрачные и сплошные пленки
* Усиливает естественный блеск и расчесываемость
* Обеспечивает ощущение гладкости кожи



ЧТО ДЕЛАЕТ ПОЛИКВАТЕРНИУМ 11 В СОСТАВЕ?
*Антистатический
*Формирование пленки



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИКВАТЕРНИУМА 11:
*Высоковязкий водный раствор;
*Смешивается с водой и этанолом
* Слегка характерный запах;



ФУНКЦИИ ПОЛИКВАТЕРНИУМА 11:
*Антистатический:
Снижает статическое электричество, нейтрализуя электрический заряд на поверхности

*Пленкообразующий агент:
Образует сплошную пленку на коже, волосах или ногтях.
Поликватерниум 11 — пленкообразователь соломенного цвета и антистатик, широко используемый в средствах по уходу за волосами.
Поликватерниум 11 также обладает антибактериальными свойствами, хотя исследования не подтвердили это утверждение.

Поликватерниум 11 доступен в двух формах: 50% поликватерниум 11, растворенный в спирте, и 19% растворенный в воде. Чистый поликватерниум 11 недоступен для использования в косметике и косметических продуктах.
CIR одобряет использование поликватерниума 11 при концентрациях ниже определенных.
Поликватерниумы находят особое применение в кондиционерах, шампунях, муссах для волос, лаках для волос, красках для волос и растворах для контактных линз.

Поскольку они заряжены положительно, они нейтрализуют отрицательные заряды большинства шампуней и протеинов для волос и помогают волосам лежать ровно.
Их положительные заряды также связывают их ионами с волосами и кожей.
1. Антистатический агент — уменьшает или устраняет накопление статического электричества.
2. Пленкообразующий агент – оставляет пленку на поверхности кожи/волос.
3. Фиксатор для волос — фиксирует прическу и предотвращает пушистость волос.



КАК POLYQUATERNIUM 11 РАБОТАЕТ С ВОЛОСАМИ?
Так как они заряжены положительно, они нейтрализуют отрицательные заряды большинства шампуней, релаксантов, протеинов для волос и т. д., помогая волосам укладываться ровно.
Их положительный заряд ионно связывает волосы.
Поликватерниум 11 особенно полезен для использования катионных полимеров на волосах, подвергшихся воздействию релаксантов с высокой щелочностью, для уменьшения повреждения волос.
Они прикрепляются к волосам и обеспечивают кондиционирующие свойства, такие как легкость расчесывания, выравнивание волос, эластичность и блеск.
Поликватерниум также помогает уменьшить разлетание и статическое электричество.



КАК ПРИМЕНЯТЬ ПОЛИКВАТЕРНИУМ 11:
Поликватерниум 11 поставляется в виде вязкой жидкости, но поставляется в банке для удобства использования, поскольку жидкость очень густая. Мягкое нагревание может помочь с удобством использования в рецептуре.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИКВАТЕРНИУМА 11:
Молекулярный вес: 422,5
Внешний вид: прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета
Вязкость (25°2%C/мПа.с): 20000-60000
Твердое содержание (%): 20,0 ± 1,0
Остаточный мономер: ≤0,1
Телефон: 5~7
Тяжелый металл: ≤0,002
Зола (%): ≤0,1
Плотность: 1,05 г/мл при 25 °C
Точка кипения: 70,6ºC
Молекулярная формула: (C8H15NO2.C6H9NO)x.xC4H10O4S
Молекулярный вес: 422,537
Температура вспышки: 70,6ºC
Точная масса: 422,208679
СРП: 110.83000
ЛогП: 2,74250
Показатель преломления: n20/D 1,369

Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура кипения: 187,00 °С. @ 760,00 мм рт.ст. (расчетное)
Давление паров: 0,644000 мм рт.ст. при 25,00 °C. (стандартное восточное время)
Температура вспышки: 159,00 °F. TCC (70,60 ° C) (оценка)
logP (м/в): 1,500 (оценка)
Растворим в: воде, 61,44 мг/л при 25 °C (оценка)
Внешний вид: прозрачная вязкая жидкость
Давление паров: не определено
Запах: Легкий характерный запах
Плотность пара: не определено
Порог восприятия запаха: нет данных
Удельный вес: нет данных
pH: 5,0-7,0 Растворимость в воде: Растворимый
Температура плавления/замерзания: -7°C
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: нет в наличии

Точка кипения: нет данных
Температура самовоспламенения: нет данных
Температура вспышки (COC): нет данных
Температура разложения: недоступно
Скорость испарения: не применимо
Вязкость (сП): 20 000 ~ 60 000 сП (25°C)
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Неприменимо
Свойства взрыва: Нет
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: не применимо
Окислительные свойства: нет
Молекулярный вес: 422,5
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 8
Количество вращающихся связей: 10
Точная масса: 422.20867260
Масса моноизотопа: 422,20867260
Площадь топологической полярной поверхности: 111 Å ²
Количество тяжелых атомов: 28
Официальное обвинение: 0

Сложность: 402
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: 3
Соединение канонизировано: Да
Молекулярный вес: 422,5
Количество акцепторов водородной связи: 8
Количество вращающихся связей: 10
Точная масса: 422.20867260
Масса моноизотопа: 422,20867260
Площадь топологической полярной поверхности: 111
Количество тяжелых атомов: 28
Сложность: 402
Количество ковалентно-связанных единиц: 3
Соединение канонизировано: Да



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ POLYQUATERNIUM 11:
-Описание мер первой помощи:
*Зрительный контакт:
Немедленно промойте глаза большим количеством воды или физиологическим раствором.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
* Контакт с кожей:
Немедленно снимите загрязненную одежду и обувь.
Вымойте с мылом или мягким моющим средством и большим количеством воды.
Обратитесь за медицинской помощью, если это необходимо
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Нет данных



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ POLYQUATERNIUM 11:
-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 сгребать.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ POLYQUATERNIUM 11:
-Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ POLYQUATERNIUM 11:
-Средства контроля воздействия:
-- Индивидуальные меры защиты, такие как средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте химические очки или защитную маску.
* Защита рук:
Используйте химически стойкие перчатки.
* Защита тела:
Носите соответствующую химически стойкую одежду.
*Другой:
В рабочей зоне должно быть предусмотрено средство для промывания глаз.
Постирайте загрязненную одежду перед повторным использованием.
--Контроль воздействия на окружающую среду:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ POLYQUATERNIUM 11:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
Нормальные мероприятия по превентивной противопожарной защите.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Храните контейнер в прохладном, хорошо проветриваемом месте.
-Конкретное конечное использование(я):
Активный ингредиент в косметике и средствах личной гигиены.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИКВАТЕРНИУМА 11:
-Реактивность:
Не вступает в реакцию при нормальных условиях использования.
-Химическая стабильность:
Стабилен при нормальных температурах и давлении.
-Возможность опасных реакций:
О возможных опасных реакциях при нормальных температуре и давлении не сообщается.



СИНОНИМЫ:
2-пропеновая кислота, 2-метил-
2-(диметиламино)этиловый эфир
полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном, компд. с диэтилсульфатом
диэтилсульфат
2-(диметиламино)этил 2-метилпроп-2-еноат
1-этенилпирролидин-2-он
2-пропеновая кислота, 2-метил-
2-(диметиламино)этиловый эфир
полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном, компд. с диэтилсульфатом
УНИИ-0B44BS5IJS
Кватерниум-23
0B44BS5IJS
SCHEMBL444003
CS-0453451
Дехикварт CC 11
Флокаре С 111
Гафкат 440
Гафкат 734
Гафкат 755
Гафкат 755N
Гафкат 755N-P
Гафкат 755Н-ПП
Гафкат 755N-PW
ХК 1НС
УВ полимер 1N
УВ полимер 1НС
УВ полимер 1С
НС Полимер 1С(М)
НС Полимер 2л
УВ полимер 3А
УВ полимер 5
Лувикват PQ 11
Лувикват PQ 11PN
ПК-22
ХТН-4PQ-11
ПК 11 ПН (1)
поли кварта 11
Лувикват PQ 11 PN
Поликватерниум-11
Поликватерниум Д 11
Luviquat™ PQ 11 PN
Поликватерниум 11 (PQ11)
поликватерний-11, Fandachem
ПК 11
ПК 11ПН
Поликва 11
Поликватерниум 11
Кватерниум 23
Соединение 2-(диметиламино)этилметакрилата с диэтилсульфатом и 1-винилпирролидин-2-оном (1:1:1)
2-пропеновая кислота, полимер 2-метил-, 2-(диметиламино)этилового эфира с 1-этенил-2-пирролидиноном, соединение. с диэтилсульфатом
2-пирролидинон, 1-этенил-, полимер с 2-(диметиламино)этил-2-метил-2-пропеноатом, компл. с диэтилсульфатомСерная кислота
диэтиловый эфир, компл. с 2-(диметиламино)этил-2-мет
2-Пропеновая кислота, 2-метил-, 2-(диметиламино)этиловый эфир, полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном, соединение с диэтилсульфатом
2-пропеновая кислота, 2-метил-2-(диметиламино)этиловый эфир, полимер и 1-этенил-2-пирролидинон, соединение с диэтилсульфатом
2-пирролидинон, 1-этенил-, полимер и 2-(диметиламино)этил 2-метил-2-пропеноат, соединение с диэтилсульфатом
Поли[(2-этилдиметиламмониоэтилметакрилат этилсульфат)-со-(1-винилпирролидон)] со средней молекулярной массой <1000000 по ГПХ, 20 мас. % в Н2О
2-Пропеновая кислота, 2-метил-, 2-(диметиламино)этиловый эфир, полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном, соединение с диэтилсульфатом
поли(1-винилпирролидон-со-2-диметиламиноэтилметакрилат), кватернизованный раствор
ил-2-пирролидинон, соединение с диэтилсульфатом
Диэтилсульфатная соль сополимера N,N-диметиламиноэтилметакрилата и винилпирролидона
СОПОЛИМЕР N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНА/ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛА МЕТАКРИЛАТА, КВАТЕРНИЗОВАННЫЙ
ПОЛИ(1-ВИНИЛПИРРОЛИДОН-СО-2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ), КВАТЕРНИЗОВАННЫЙ
поли(н-винилпирролидон 2-диметиламиноэтилметакрилат)диэтилсульфат
ПОЛИ(N-ВИНИЛПИРРОЛИДОН/2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ), ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ ЧЕТВЕРТЫЙ
Поликватерниум-11
2-пропеновая кислота, 2-метил-2-(диметиламино)этиловый эфир, полимер и 1-этенил-2-пирролидинон, компл. с диэтилсульфатом Кватерниум-23
Продукт реакции сополимера диэтилсульфата винилпирролидондиметиламиноэтилметакрилата
2-пропеновая кислота, 2-метил-, 2-(диметиламино)этиловый эфир, полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном, комп. с диэтилсульфатом
2-пирролидинон, 1-этенил, полимер с 2-(диметиламино)этил 2-метил-2-пропеноатом, комп. с диэтилсульфатом
Серная кислота, диэтиловый эфир, комп. с полимером 2-(диметиламино)этил 2-метил-2-пропеноата с 1-этенил-2-пирролидиноном
1-Этенил-2-пирролидиноновый полимер с соединением 2-(диметиламино)этил 2-метил-2-пропеноата с диэтилсульфатом
Соединение диэтилового эфира серной кислоты с 2-(диметиламино)этил 2-метил-2-пропеноатом Полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном
Селькват 200
Сополимер 755
Сополимер диэтилсульфата N,N-диметиламиноэтилметакрилата и винилпирролидона
Гафкат 734
Гафкат 755
Кватерниум 23
Поликватерниум 11
Селькват 200
Поликва 11
Luviquat PQ 11; сополимер 755
НС Полимер 2л
Диэтилсульфатная соль сополимера N,N-диметиламиноэтилметакрилата и винилпирролидона
Гафкат 755N-P
Гафкат 440
УВ полимер 1N
УВ полимер 5
Лувикват PQ 11PN
PQ 11PN;Gafquat 755N-PP
ХК 1НС
Гафкат 755N-PW
Гафкат 755N
УВ полимер 1С
УВ полимер 3
НС Полимер 1С(М)
Дехикварт CC 11
Флокаре С 111
УВ полимер 1НС
ПК 11
Viviprint 650; Полимер PDM
HC Полимер 1N(M)
Поликватерниум D11
Лувикват PQ 11AT1
Гафкат 755N-O
УВ полимер GMR
37348-62-2
37348-63-3
440634-64-0
676999-73-8
916899-67-7
1254335-41-5


ПОЛИКВАТЕРНИУМ 11 (КОНДИЦИОНЕР)

Поликватерниум 11 (кондиционер) — синтетический полимер, относящийся к классу четвертичных аммониевых соединений.
Поликватерниум 11 (кондиционер) обычно используется в качестве кондиционирующего агента в различных продуктах личной гигиены и косметических продуктах.

Номер CAS: 53633-54-8
Номер ЕС: 258-940-9

Поликватерниум-11, PQ-11, Поли(диаллилдиметиламмоний хлорид), Поли(диаллилдиметиламмоний) хлорид, Поли(диаллилдиметиламмоний) хлорид гомополимер, Поли(диаллилдиметиламмоний хлорид) гомополимер, Поли(диаллилдиметиламмоний хлорид), Поли(кватерниум-11), Кватерниум-11 , Полимер хлорида диаллилдиметиламмония, Поликватерниум хлорид, Поли(диметиламиноэтилметакрилат), Polycat 11, Gafquat 755N, Cat 11, Merquat 100, Merquat 550, Merquat S, Polyquart L, Catavquaternium, Catavquatermium, Cosmedia Polymer HSP 1180, Euperquat DP 75, Гафкват 100, Гафкват 1126, Гафкват 734, Гафкват HS, Гафкват HS 100, Гафкват HS 100 PG, Гафкват HS 100PPG, Гафкват HS-100, Гафкват HS-100P, Гафкват HS-100PPG, Гафкват HS-100PVP, т ХС-100ВП, Гафкват HS-100W, Гафкват HS-2, Гафкват HS-300, Гафкват HS-300PG, Гафкват HS-400, Гафкват HS-400P, Гафкват HS-400PG, Гафкват HS-400PPG, Гафкват HS-500, Гафкват HS-500PG, GAFQUAT HS-500PVP, GAFQUAT HS-500VP, GAFQUAT HS-600, GAFQUAT HS-600PG, GAFQUAT HS-600PVP, GAFQUAT HS-600VP, GAFQUAT HS-700, GAFQUAT HS-700PG, GAFQU-700PV-HS-700PVPG, GAFQUTVPG, GAFQVVPG, GAFQUTVPG, GAFQUTVPG, GAFQUTVPG, GAFQUT HS-700PVPG, GAFQUT HS-700PVPG. Гафкват HS-800, Гафкват HS-800PG, Гафкват HS-800ПВП, Гафкват HS-800ВП, Гафкват HS-900, Гафкват HS-900PG, Гафкват HS-900ПВП, Гафкват HS-900ВП



ПРИЛОЖЕНИЯ


В уходе за кожей Polyquaternium 11 (кондиционер) обеспечивает ощущение гладкости и мягкости.
Поликватерниум 11 (кондиционер) совместим с другими косметическими ингредиентами и добавками.

Поликватерниум 11 (кондиционер) подходит для использования в широком спектре составов.
Поликватерниум 11 (кондиционер) стабилен при различных условиях обработки.

Поликватерниум 11 (кондиционер) не токсичен и не вызывает раздражения при использовании в рекомендуемых концентрациях.
Поликватерниум 11 (кондиционер) легко включать в косметические рецептуры.

Поликватерниум 11 (кондиционер) улучшает ощущения от продуктов личной гигиены.
Поликватерниум 11 (кондиционирующее средство) можно подобрать для конкретного типа волос и кожи.

Поликватерниум 11 (кондиционер) — популярный выбор для продуктов салонного качества.
Поликватерниум 11 (кондиционер) ценится в косметической промышленности за свои кондиционирующие и увлажняющие свойства.

Поликватерниум 11 (кондиционер) широко используется в средствах по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры.
Поликватерниум 11 (кондиционер) помогает распутывать волосы, облегчая их расчесывание и укладку.
Этот полимер усиливает блеск и гладкость волос, делая их здоровыми и яркими.

Поликватерниум 11 (кондиционер) обеспечивает длительный кондиционирующий эффект даже после смывания.
Поликватерниум 11 (кондиционер) помогает уменьшить статическое электричество в волосах, предотвращая их вьющиеся волосы и их распушение.

В средствах для укладки волос Polyquaternium 11 (кондиционер) улучшает фиксацию и послушность.
Поликватерниум 11 (кондиционер) можно найти в муссах, гелях и кремах для укладки.
Поликватерниум 11 (кондиционер) также обеспечивает термозащиту, защищая волосы от теплового повреждения, вызванного инструментами для укладки.

Поликватерниум 11 (кондиционер) помогает восстановить и укрепить поврежденные волосы, уменьшая ломкость и секущиеся кончики.
В продуктах по уходу за кожей Polyquaternium 11 (кондиционер) обеспечивает увлажняющие свойства.

Поликватерниум 11 (кондиционер) образует на коже защитный барьер, предотвращая потерю влаги.
Поликватерниум 11 (кондиционер) можно найти в увлажняющих кремах, лосьонах и кремах.

Поликватерниум 11 (кондиционер) улучшает растекаемость и текстуру средств по уходу за кожей.
Поликватерниум 11 (кондиционер) улучшает ощущения от средств по уходу за кожей, делая кожу мягкой и гладкой.

Поликватерниум 11 (кондиционер) совместим с другими ингредиентами для ухода за кожей, такими как смягчающие и увлажняющие средства.
Поликватерниум 11 (кондиционер) можно использовать в солнцезащитных кремах для придания водостойкости и кондиционирующих свойств кожи.
В красках для волос Polyquaternium 11 (кондиционер) помогает улучшить стойкость и яркость цвета.

Поликватерниум 11 (кондиционер) можно найти в перманентных красках для волос, полуперманентных красках и тониках для волос.
Поликватерниум 11 (кондиционер) усиливает прилипание молекул краски к стержню волоса, обеспечивая равномерное покрытие и длительный результат.
В несмываемых средствах Polyquaternium 11 (кондиционер) обеспечивает дополнительные кондиционирующие свойства между стирками.

Поликватерниум 11 (кондиционер) можно использовать в масках для волос, сыворотках и несмываемых кондиционерах.
Поликватерниум 11 (кондиционер) помогает защитить волосы от вредного воздействия окружающей среды, такого как УФ-излучение и загрязнение.
Поликватерниум 11 (кондиционер) подходит для широкого спектра типов волос, включая сухие, поврежденные и окрашенные.

Поликватерниум 11 (кондиционер) ценится за свою универсальность и эффективность в различных продуктах личной гигиены.
Поликватерниум 11 (кондиционирующий агент) является ключевым ингредиентом в рецептурах салонного качества, обеспечивая потребителям результаты профессионального уровня.

Поликватерниум 11 (кондиционер) обычно используется в сыворотках для волос и несмываемых кондиционерах для обеспечения постоянного питания и защиты.
Поликватерниум 11 (кондиционер) помогает разгладить кутикулу волос, уменьшая трение и предотвращая спутывание.
Поликватерниум 11 (кондиционер) часто добавляют в маски и средства для глубокого кондиционирования и восстановления волос.

Поликватерниум 11 (кондиционер) можно найти в лаках для волос, который обеспечивает гибкую фиксацию и устойчивость к влаге.
Поликватерниум 11 (кондиционер) усиливает эффективность средств для увеличения объема волос, придавая им объем и пышность.

При выпрямлении волос этот полимер помогает сохранить гладкость и послушность.
Поликватерниум 11 (кондиционер) используется в средствах для восстановления волос, чтобы смягчить и ослабить локоны или волны.

Поликватерниум 11 (кондиционер) добавляется в муссы для волос, чтобы обеспечить легкую фиксацию и текстуру.
Поликватерниум 11 (кондиционер) подходит для использования в детских средствах по уходу за волосами, обеспечивая мягкое кондиционирование и распутывание волос.
Поликватерниум 11 (кондиционер) используется в средствах по уходу за домашними животными, таких как шампуни и кондиционеры, для улучшения внешнего вида и ощущения шерсти домашних животных.

Поликватерниум 11 (кондиционер) улучшает эффективность воска и помад для укладки, обеспечивая глянцевое покрытие и четкость.
Поликватерниум 11 (кондиционер) можно найти в средствах по уходу за бородой, таких как масла и бальзамы для бороды, которые смягчают и кондиционируют волосы на лице.

Поликватерниум 11 (кондиционирующий агент) используется в средствах для снятия краски с волос, чтобы помочь удалить молекулы цвета с стержня волоса.
Поликватерниум 11 (кондиционер) можно добавлять в тоники для волос и средства для ухода за кожей головы, чтобы успокоить и увлажнить кожу головы.

Поликватерниум 11 (кондиционер) повышает эффективность шампуней против перхоти, помогая уменьшить шелушение и зуд.
Поликватерниум 11 (кондиционер) можно включать в процедуры по восстановлению химически поврежденных или чрезмерно обработанных волос.

Поликватерниум 11 (кондиционер) используется в глинах и пастах для укладки волос для обеспечения гибкой фиксации и текстуры без жесткости.
Поликватерниум 11 (кондиционер) можно найти в загустителях для волос и спреях для увеличения объема, которые создают видимость более густых и густых волос.

Поликватерниум 11 (кондиционер) усиливает эффективность текстурирующих средств для волос и спреев для пляжной волны, придавая волосам взлохмаченный и естественный вид.
Поликватерниум 11 (кондиционер) можно использовать в праймерах для волос и процедурах перед укладкой для защиты от теплового повреждения и улучшения результатов укладки.

Поликватерниум 11 (кондиционирующий агент) добавляется в ароматизаторы и спреи для волос, чтобы обеспечить длительный аромат и кондиционирующий эффект.
Поликватерниум 11 (кондиционер) можно добавлять в блески для волос и спреи для блеска, чтобы усилить блеск и сияние волос.

Поликватерниум 11 (кондиционер) используется в масках и процедурах для восстановления волос, чтобы укрепить поврежденные волокна волос.
Поликватерниум 11 (кондиционер) можно найти в средствах для распутывания волос и несмываемых спреях, которые облегчают расчесывание и предотвращают ломкость.
Поликватерниум 11 (кондиционер) — это универсальный ингредиент, который способствует повышению эффективности и эффективности широкого спектра средств по уходу за волосами, обеспечивая потребителям здоровые и красивые волосы.



ОПИСАНИЕ


Поликватерниум 11 (кондиционер) — синтетический полимер, относящийся к классу четвертичных аммониевых соединений.
Поликватерниум 11 (кондиционер) обычно используется в качестве кондиционирующего агента в различных продуктах личной гигиены и косметических продуктах.

Поликватерниум 11 (кондиционер) известен своими пленкообразующими и кондиционирующими свойствами, которые помогают улучшить ощущение, текстуру и управляемость волос и кожи.
Поликватерниум 11 (кондиционер) часто встречается в средствах по уходу за волосами, таких как шампуни, кондиционеры, средства для укладки волос и средства по уходу.

Как катионный полимер, Поликватерниум 11 (кондиционер) несет положительный заряд, что позволяет ему адсорбироваться на отрицательно заряженных поверхностях, таких как волосы и кожа.
Эта адсорбция создает тонкую пленку или покрытие, которое помогает сгладить кутикулу стержня волоса, уменьшить статическое электричество и усилить блеск.

Поликватерниум 11 (кондиционер) — катионный полимер, используемый в средствах личной гигиены.
Поликватерниум 11 (кондиционер) — универсальный ингредиент, известный своими кондиционирующими свойствами.
Поликватерниум 11 (кондиционер) получают из хлорида диаллилдиметиламмония.

Поликватерниум 11 (кондиционер) растворим в воде и образует прозрачные растворы.
Поликватерниум 11 (кондиционер) обладает высоким сродством к волосам и коже, что делает его идеальным кондиционирующим средством.

Поликватерниум 11 (кондиционер) помогает улучшить послушность и внешний вид волос.
Поликватерниум 11 (кондиционер) образует тонкую пленку на стержне волоса, обеспечивая защиту и блеск.

Поликватерниум 11 (кондиционер) уменьшает статическое электричество и вьющиеся волосы, делая волосы гладкими и шелковистыми.
В продуктах по уходу за кожей Polyquaternium 11 (кондиционер) обладает увлажняющими свойствами.
Поликватерниум 11 (кондиционер) образует барьер на коже, помогая удерживать влагу.

Поликватерниум 11 (кондиционер) улучшает растекаемость и текстуру составов.
Поликватерниум 11 (кондиционер) часто содержится в шампунях, кондиционерах и средствах для укладки волос.
Поликватерниум 11 (кондиционер) можно использовать в несмываемых средствах и масках для волос.

Поликватерниум 11 (кондиционер) улучшает распутывающие свойства средств для волос.
Поликватерниум 11 (кондиционер) помогает восстановить поврежденные волосы и предотвратить их ломкость.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: Поликватерниум 11 (кондиционер) обычно выглядит как прозрачная или слегка непрозрачная вязкая жидкость или твердое вещество.
Цвет: от бесцветного до бледно-желтого.
Запах: Обычно не имеет запаха или имеет слабый характерный запах.
Текстура: вязкая и гладкая.
Растворимость: Поликватерниум 11 (кондиционер) растворим в воде и образует прозрачные растворы.
pH: Обычно водные растворы щелочные, значения pH варьируются от 5 до 9.
Плотность: Плотность растворов Polyquaternium 11 (кондиционирующего агента) может варьироваться в зависимости от концентрации, обычно от 1,0 до 1,2 г/см³.
Точка плавления: Поликватерниум 11 (кондиционер) может не иметь четко выраженной точки плавления, поскольку он часто находится в жидкой форме, но он может затвердевать при более низких температурах.
Точка кипения: Не применимо, поскольку Polyquaternium 11 (кондиционер) разлагается перед кипячением.
Вязкость: Растворы поликватерниума 11 (кондиционирующего агента) обладают высокой вязкостью, что способствует образованию пленок и обеспечению кондиционирующего эффекта.
Показатель преломления: показатель преломления растворов Polyquaternium 11 (кондиционер) может варьироваться в зависимости от концентрации и температуры.
Молекулярная масса: Средняя молекулярная масса поликватерниума 11 (кондиционирующего агента) обычно колеблется от нескольких тысяч до десятков тысяч дальтон.


Химические свойства:

Химическая формула: Химическая структура Polyquaternium 11 (кондиционер) состоит из повторяющихся звеньев мономеров диаллилдиметиламмонийхлорида (DADMAC).
Молекулярная структура: Поликватерниум 11 (кондиционер) представляет собой катионный полимер, состоящий из четвертичных аммониевых групп.
Номер CAS: 53633-54-8
Номер ЕС: 258-940-9
Полимеризация: Поликватерниум 11 (кондиционер) обычно получают путем свободнорадикальной полимеризации мономеров DADMAC в присутствии инициаторов и катализаторов.
Заряд: Поликватерниум 11 (кондиционер) несет положительный заряд благодаря наличию четвертичных аммониевых групп, что делает его катионным.
Ионный характер: Поликватерниум 11 (кондиционер) сильно ионизирован в водных растворах, что способствует его сродству к отрицательно заряженным поверхностям, таким как волосы и кожа.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании пыли или тумана Polyquaternium 11 (кондиционирующего агента) и возникновении раздражения дыхательных путей немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Позвольте человеку отдохнуть в хорошо проветриваемом помещении и обеспечьте его кислородом, если проблемы с дыханием сохраняются.
Если у человека наблюдаются серьезные симптомы, такие как затрудненное дыхание или стеснение в груди, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если человек не дышит, сделайте искусственное дыхание и немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

В случае попадания на кожу Поликватерниума 11 (кондиционирующего средства) немедленно снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Осторожно промойте кожу водой с мягким мылом, чтобы удалить оставшиеся следы соединения.
При появлении раздражения или покраснения кожи нанесите на пораженный участок успокаивающий увлажняющий крем без отдушек или крем с гидрокортизоном.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение кожи не проходит или кожа выглядит поврежденной или обожженной.


Зрительный контакт:

При попадании Polyquaternium 11 (кондиционер) в глаза немедленно промойте глаза теплой водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Снимите контактные линзы, если они есть и легко снимаются после промывания глаз.
Немедленно обратитесь к врачу, если раздражение, боль или покраснение глаз не исчезнут после промывания.
Не трите глаза, так как это может усилить раздражение и вызвать ссадины роговицы.


Проглатывание:

Если Поликватерниум 11 (кондиционе��) случайно проглотили и человек находится в сознании, тщательно прополощите ему рот водой и предложите ему выпить воды или молока, чтобы разбавить состав.
Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала, особенно если человек находится без сознания или испытывает судороги.
Немедленно обратитесь к врачу и предоставьте поставщику медицинских услуг информацию о проглоченном веществе, включая его название, концентрацию и количество проглоченного вещества.
Наблюдайте за человеком на предмет признаков желудочно-кишечного расстройства, таких как тошнота, рвота или боль в животе, и незамедлительно обратитесь за медицинской помощью, если симптомы ухудшаются или сохраняются.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

При работе с Polyquaternium 11 (кондиционер) надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки, защитные очки и защитную одежду, чтобы предотвратить попадание его на кожу и в глаза.
Избегайте вдыхания пыли, тумана или паров, образующихся в результате соединения. При необходимости используйте местную вытяжную вентиляцию или средства защиты органов дыхания для контроля воздействия в воздухе.
Обеспечьте достаточную вентиляцию рабочей зоны, чтобы свести к минимуму накопление паров или дыма.
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с Поликватерниумом 11 (кондиционер) и тщательно мойте руки после работы, чтобы предотвратить случайное проглатывание.
Соблюдайте осторожность при перемещении или заливке Polyquaternium 11 (кондиционирующего агента), чтобы предотвратить разливы и брызги. Используйте соответствующие инструменты и оборудование, такие как воронки или насосы, чтобы свести к минимуму контакт с составом.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и свести к минимуму воздействие воздуха и влаги.
Избегайте контакта с несовместимыми материалами, такими как сильные кислоты, окислители и щелочи, поскольку они могут вступить в реакцию с поликватерниумом 11 (кондиционер) и вызвать опасные условия.
Храните Polyquaternium 11 (кондиционер) вдали от источников тепла, воспламенения и прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить разложение или разложение.
Избегайте хранения Polyquaternium 11 (кондиционирующего агента) в местах, подверженных колебаниям температуры, поскольку экстремальные температуры могут повлиять на его стабильность и эффективность.
Не допускайте контакта Polyquaternium 11 (кондиционирующего агента) с открытым пламенем, искрами или горячими поверхностями, поскольку при определенных условиях он может стать легковоспламеняющимся.


Хранилище:

Храните Поликватерниум 11 (кондиционер) в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, возгорания и прямых солнечных лучей.
Держите контейнеры плотно закрытыми и в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку или разлив. Большие количества храните в подходящих контейнерах со вторичной защитной оболочкой для предотвращения разливов.
Храните Polyquaternium 11 (кондиционер) отдельно от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, окислители и щелочи, чтобы предотвратить реакции или загрязнение.
Обеспечить, чтобы складские помещения были оснащены соответствующим противопожарным оборудованием и материалами для локализации разливов на случай чрезвычайных ситуаций.
Соблюдайте местные правила и рекомендации по хранению химикатов, включая любые особые требования к хранению Polyquaternium 11 (кондиционирующего агента).
Содержите складские помещения в чистоте и порядке, чтобы свести к минимуму риск разливов и несчастных случаев.
Регулярно проверяйте контейнеры на наличие признаков повреждения или износа и незамедлительно заменяйте любые поврежденные или неисправные контейнеры.
Храните Polyquaternium 11 (кондиционер) в оригинальной упаковке или маркированных контейнерах, чтобы обеспечить правильную идентификацию и отслеживаемость.


Транспорт:

При транспортировке Polyquaternium 11 (кондиционер) используйте подходящие контейнеры, которые должным образом маркированы и закреплены во избежание утечек или разливов во время транспортировки.
Соблюдайте применимые правила и рекомендации по транспортировке опасных материалов, включая любые требования к упаковке, маркировке и документации.
Убедитесь, что водители и грузчики обучены безопасному обращению и транспортировке химикатов и оснащены соответствующими СИЗ.
Избегайте транспортировки Polyquaternium 11 (кондиционер) с несовместимыми материалами или опасными веществами, чтобы предотвратить несчастные случаи или химические реакции.
В случае разливов или утечек во время транспортировки следуйте установленным аварийным процедурам и инструкциям по локализации, очистке и отчетности.

ПОЛИКВАТЕРНИУМ 11 (КОСМЕТИЧЕСКИЙ Сорт)

Поликватерниум 11 (косметический сорт) представляет собой полимер, относящийся к категории четвертичных аммониевых соединений.
В частности, это катионный полимер с высокой молекулярной массой.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) широко используется в косметической промышленности и индустрии личной гигиены благодаря своим пленкообразующим, кондиционирующим и стайлинговым свойствам.
Обозначение «косметический сорт» указывает на то, что он соответствует определенным стандартам чистоты и качества, подходящим для использования в косметических рецептурах.

Номер CAS: 53633-54-8
Номер ЕС: 611-022-0

Полимер, Катионный полимер, Соединение четвертичного аммония, Фиксатор для волос, Кондиционер, Полимер для укладки, Косметический полимер, Пленкообразователь, Ингредиент для ухода за волосами, Ингредиент для личной гигиены, Полимерный кондиционер, Полимер косметического класса, Кват-полимер, Полимер для укладки волос, Поликват- 11, Косметическая добавка, Полимер для ухода за волосами, Кватерниум-11, Катионный полимер-кондиционер, Пленкообразователь, Полимер для укладки волос, Полимерный загуститель, Антистатический полимер, Полимер, фиксирующий волосы, Кватернизованный полимер



ПРИЛОЖЕНИЯ


Поликватерниум 11 (косметический сорт) обычно используется в кондиционерах для волос для придания волосам мягкости и послушности.
В шампунях он действует как кондиционирующий агент, улучшая влажное расчесывание и распутывание волос.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) находит применение в несмываемых кондиционерах, обеспечивая длительный кондиционирующий эффект.

Поликватерниум 11 (косметический класс) является ключевым ингредиентом средств для укладки, таких как муссы и кремы, обеспечивая гибкость и фиксацию.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в составе гелей для волос, обеспечивая как укладку, так и кондиционирование.
В лаках для волос Поликватерниум-11 выполняет функцию фиксатора, помогая сохранять прическу без жесткости.

Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в сыворотках для волос, чтобы придать волосам гладкость и кондиционирование.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в масках для волос и средствах для глубокого кондиционирования.
В муссах для волос он увеличивает объем и обеспечивает легкую и гибкую фиксацию.
Поликватерниум 11 (косметический класс) содержится в лосьонах для укладки и обеспечивает сочетание фиксации и контроля за вьющимися волосами.

Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в термозащитных спреях для защиты волос от повреждений инструментами для укладки.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) добавляется в кремы для укладки волос для создания текстуры и выделения завитков или волн.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) находит применение в красках для волос, улучшая стойкость цвета и яркость.
В составах по уходу за кожей он влияет на общую текстуру и ощущение продукта.

Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в некоторых несмываемых продуктах по уходу за кожей из-за его кондиционирующих и увлажняющих свойств.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) включен в состав средств для ванн и тела, обеспечивая ощущение гладкости на коже.
Поликватерниум 11 (косметический класс) служит в качестве кондиционирующего агента в некоторых очищающих средствах для лица, обеспечивая мягкое очищение.

В дезодорантах и антиперспирантах Поликватерниум-11 помогает улучшить ощущение продукта на коже.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) находит применение в солнцезащитных кремах, улучшая текстуру и растекаемость состава.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в порошках для укладки и сухих шампунях для придания объема.
В восках для укладки волос он помогает придать форму и придать прическе естественный вид.

Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в составе детских средств по уходу за волосами из-за его мягкого кондиционирующего действия.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) содержится в некоторых смазочных материалах для личного пользования, обеспечивая ощущение гладкости и нелипкости.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в некоторых косметических рецептурах для улучшения общих сенсорных ощущений пользователя.
В средствах для расслабления волос и химической завивки поликватерниум-11 помогает улучшить текстуру и послушность обработанных волос.

Поликватерниум 11 (косметический сорт) является важнейшим ингредиентом средств для разглаживания волос, способствующим контролю за вьющимися волосами и приданию им гладкости.
В шампунях, придающих объем, он увеличивает объем и густоту волос.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в спреях для волос или спреях для укладки волос, чтобы поддерживать прическу в течение дня.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) добавляется в некоторые воски и помады для волос для придания им дополнительного контроля и блеска.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в сыворотках для восстановления волос, помогая восстановить поврежденные или чрезмерно обработанные волосы.

В пенках для укладки Polyquaternium-11 обеспечивает легкую фиксацию и четкость локонов и волн.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) содержится в праймерах для волос и действует как средство перед укладкой для улучшения результатов укладки.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в средствах для укладки, активируемых при нагревании, обеспечивая улучшенный эффект укладки под воздействием тепла.

В спреях для укладки, предназначенных для определенной текстуры волос, он помогает создать четкий и структурированный образ.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) участвует в создании спреев для укладки волос, обеспечивая тонкое и равномерное распределение продукта.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в муссах для волос как для прямых, так и для кудрявых причесок, предлагая универсальные варианты укладки.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в некоторых средствах по уходу за бородой, обеспечивая кондиционирование волос на лице.
В эликсирах для укладки или маслах для волос Polyquaternium-11 придает волосам роскошный и шелковистый вид.

Поликватерниум 11 (косметический класс) включен в сыворотки для укладки, чтобы контролировать вьющиеся волосы и придавать им блеск, не утяжеляя волосы.
Поликватерниум 11 (косметический класс) содержится в многофункциональных средствах для укладки, обеспечивающих сочетание кондиционирующего, удерживающего и стайлингового эффектов.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в некоторых составах сухих шампуней, придавая объем и освежая кожу между мытьями.

В средствах для укладки, устойчивых к влаге, Polyquaternium-11 помогает бороться с вьющимися волосами, вызванными влажностью окружающей среды.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) находит применение в средствах для защиты цвета волос, способствуя сохранению яркости и долговечности цвета.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в легких лосьонах для укладки, придающих волосам естественный и гибкий вид.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) участвует в создании текстурирующих спреев, придавая волосам взлохмаченный и пляжный вид.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в праймерах для волос, предназначенных для создания гладкой и увлажненной основы для укладки.
Поликватерниум 11 (косметический класс) включается в ночные процедуры для волос для более длительного кондиционирования.

В влагостойких лаках для волос он помогает сохранить целостность прически даже в сложных погодных условиях.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в некоторых продуктах для утолщения волос, способствуя появлению более густых волос.
Поликватерниум 11 (косметический класс) содержится в некоторых средствах для укладки, предназначенных для тонких или тонких волос, которые обеспечивают легкое кондиционирование и фиксацию.

Поликватерниум 11 (косметический сорт) является ключевым компонентом спреев для волос, предназначенных для укладки и освежения на ходу.
В спреях для пляжных волн он способствует созданию легких текстурированных волн.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в составе лосьонов, помогая создавать стойкие локоны и волны.

Поликватерниум 11 (косметический сорт) находит применение в капсулах сыворотки для волос, обеспечивая целенаправленное кондиционирование.
В текстурирующих бальзамах он помогает выделить и подчеркнуть слои, создавая текстурированный вид.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) входит в состав некоторых кремов для волос, предназначенных для закручивания, заплетения кос и других натуральных укладок.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в пенах для волос для придания формы и укрепления локонов, придавая им легкость.

В гелях для контроля краев он помогает сгладить и придать форму линии роста волос, придавая ей безупречный вид.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в составе спреев для лаков для волос, придавая им блеск и уменьшая пушистость.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в кремах для укладки причесок, обеспечивая фиксацию и структуру.

В порошках для укладки он придает объем и текстуру, идеально подходит для создания причесок или взлохмаченных причесок.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) содержится в некоторых духах для волос, придавая ароматный оттенок уложенным волосам.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в бальзамах и восках для бороды, обеспечивая кондиционирование и придание формы.

В спреях для улучшения локонов Polyquaternium 11 (косметический сорт) помогает оживить и подчеркнуть естественный рисунок локонов.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) участвует в создании гелей для плетения, помогая плавному и контролируемому плетению.

Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в защитных кремах для укладки, обеспечивая увлажнение и минимизируя ломкость.
В муссах для укладки тонких волос он придает объем и объем, не утяжеляя пряди.

Поликватерниум 11 (косметический сорт) входит в состав некоторых термозащитных спреев, обеспечивая кондиционирование во время укладки.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в сыворотках, усиливающих блеск, придающих блеск уложенным волосам.
При укладке глины он помогает создать матовый оттенок, придающий естественный и текстурированный вид.

Поликватерниум 11 (косметический сорт) участвует в создании блесков для волос, придавая им блеск и гладкость.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) содержится в некоторых восках для скульптуры, обеспечивая фиксацию и четкость сложных стилей.
В спреях-пудрах для волос он помогает впитывать излишки масла, придавая объем и текстуру.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в кремах для укладки завитков и завитков, способствует четкости и контролю за вьющимися волосами.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) включен в состав некоторых пенок для укладки волос, обеспечивающих гибкую и осязаемую фиксацию.

Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в праймерах перед укладкой для создания гладкой основы для последующих средств для укладки.
В влагостойких кремах для волос он помогает бороться с вьющимися волосами и сохранять гладкость даже во влажных условиях.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) содержится в шпатлевках для укладки, имеет гибкую текстуру для придания формы волосам.
Поликватерниум 11 (косметический класс) входит в состав некоторых термоактивируемых спреев для укладки, обеспечивая защиту и фиксацию при термоукладке.

В многофункциональных бальзамах для укладки он сочетает в себе кондиционирование, укладку и контроль за вьющимися волосами для универсального использования.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в восках для укладки коротких волос, обеспечивая четкость и разделение.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в лосьонах для определения завитков, увлажняя естественные локоны.

В сыворотках для укладки длинных волос он помогает придать блеск и уменьшить секущиеся кончики, придавая им блестящий вид.
Поликватерниум 11 (косметический класс) участвует в создании гелей для закручивания и фиксации натуральных и текстурированных волос.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в кремах для укладки волос на стрижку пикси, обеспечивая легкую и пластичную фиксацию.

Глина для укладки мужских волос помогает создать текстурированный и взлохмаченный образ с матовым эффектом.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) входит в состав порошков для фиксации причесок, обеспечивая фиксацию и долговечность прически.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) содержится в некоторых волокнах для укладки, обеспечивая гибкую и поддающуюся обработке фиксацию.
В кремах для укладки многослойных причесок он помогает выделить и подчеркнуть слои.
Поликватерниум 11 (косметический класс) участвует в создании кремов для укладки феном, обеспечивая термозащиту и преимущества для укладки.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в пенках для увеличения объема, придавая упругость и объем тонким или ослабленным волосам.

Молочко для укладки натуральных волос помогает распутывать, удерживать влагу и придавать форму.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) входит в состав некоторых масел для укладки, придавая волосам легкий и блестящий вид.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в текстурных спреях, придающих волосам разного типа взъерошенный и пляжный вид.
В муссах для укладки четко очерченных локонов он помогает формировать и поддерживать узор завитков.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в составе кремов для укладки кос, завитков и защитных укладок.

Поликватерниум 11 (косметический класс) используется в сыворотках против вьющихся волос, придавая волосам гладкий и полированный вид.
В лосьонах для укладки волос он помогает добиться гладкого и упругого результата, а также обеспечивает термозащиту.
Поликватерниум 11 (косметический класс) содержится в гелях для моделирования, обеспечивает сильную фиксацию и четкость сложных причесок.
Поликватерниум 11 (косметический класс) входит в состав глазурей для укладки, обеспечивая глянцевое покрытие и контроль за вьющимися волосами.



ОПИСАНИЕ


Поликватерниум 11 (косметический сорт) представляет собой полимер, относящийся к категории четвертичных аммониевых соединений.
В частности, это катионный полимер с высокой молекулярной массой.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) широко используется в косметической промышленности и индустрии личной гигиены благодаря своим пленкообразующим, кондиционирующим и стайлинговым свойствам.
Обозначение «косметический сорт» указывает на то, что он соответствует определенным стандартам чистоты и качества, подходящим для использования в косметических рецептурах.

Поликватерниум 11 (косметический сорт) представляет собой катионный полимер, широко используемый в индустрии косметики и средств личной гигиены.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) играет решающую роль в качестве кондиционирующего агента в средствах по уходу за волосами.
Поликватерниум-11, известный своими универсальными свойствами, служит пленкообразующим полимером.

В качестве фиксатора для волос он обеспечивает длительный эффект укладки и помогает поддерживать прическу.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) часто встречается в косметических продуктах, предназначенных для улучшения управляемости волос.
Поликватерниум 11 (косметический класс) создает на волосах гладкую пленку, придавая им мягкость и кондиционирование.

Поликватерниум 11 (косметический сорт) способствует улучшению общей текстуры и вязкости различных составов.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) является ключевым ингредиентом средств для укладки, способствующим сохранению локонов и увеличению объема волос.
Являясь катионным полимером, Поликватерниум 11 (косметический сорт) помогает снизить статическое электричество, сводя к минимуму разлетание волос.

Благодаря своим увлажняющим свойствам полимер притягивает и удерживает влагу в волосах.
Поликватерниум 11 (косметический класс) совместим с множеством других косметических ингредиентов, обеспечивая стабильность состава.
В продуктах по уходу за кожей он может способствовать приданию коже гладкости и кондиционированности.
Поликватерниум 11 (косметический класс) действует как кондиционирующий агент в шампунях и способствует улучшению влажного расчесывания.

Его антистатические свойства делают его ценным в составах, направленных на борьбу с вьющимися волосами.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в качестве фиксатора в лаках для волос, обеспечивая естественную фиксацию без жесткости.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) повышает общую эффективность несмываемых кондиционеров.
Являясь пленкообразователем, он образует на волосах защитный слой, защищая их от факторов окружающей среды.

Поликватерниум 11 (косметический сорт) часто используется в сочетании с другими полимерами для достижения особого эффекта укладки.
В составе гелей для волос он способствует как фиксации, так и гибкости.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) нежно воздействует на кожу, что делает его пригодным для использования в различных продуктах личной гигиены.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) используется в различных процедурах по уходу за волосами, придавая им роскошный и ухоженный вид.

Поликватерниум 11 (косметический класс) помогает уменьшить трение во время расчесывания, облегчая расчесывание в составе средств по уходу за волосами.
Поликватерниум 11 (косметический сорт) является важным компонентом при создании муссов и кремов для укладки, придающих им дополнительную текстуру.
Поликватерниум 11 (косметический класс) улучшает общее восприятие косметических средств и средств по уходу за волосами.
Благодаря своим кондиционирующим и пленкообразующим свойствам Поликватерниум-11 остается универсальным и эффективным ингредиентом в косметической промышленности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Плотность: 1,05 г/мл при 25°C.
pH: 5,0-7,0 (10% раствор)



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании частиц поликватерниума-11 и возникновении раздражения дыхательных путей вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если затруднение дыхания сохраняется, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Сделайте искусственное дыхание, если человек не дышит.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду.
Промойте пораженную кожу водой с мягким мылом в течение не менее 15 минут, чтобы удалить остатки продукта.
При появлении раздражения, покраснения или сыпи на коже обратитесь за медицинской помощью.
Если поликватерниум-11 расплавился и вызвал ожоги, немедленно охладите пораженный участок холодной водой. При необходимости обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

При попадании Поликватерниума-11 в глаза осторожно промойте их водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Снимите контактные линзы, если их легко снять после первого промывания.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение, покраснение или другие симптомы сохраняются.


Проглатывание:

При проглатывании Поликватерниума-11 не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Тщательно прополоскать рот водой.
Не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, предоставив подробную информацию о проглоченном веществе и его концентрации.


Общие советы по первой помощи:

Сохраняйте спокойствие пострадавших, чтобы уменьшить стресс.
При наличии респираторных или сердечно-сосудистых симптомов немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставьте персоналу первой помощи доступ к паспорту безопасности (SDS) для конкретного продукта Polyquaternium-11.
Если вы обращаетесь за медицинской помощью, возьмите с собой упаковку продукта или этикетку, чтобы помочь медицинским работникам обеспечить соответствующее лечение.
В случае крупных разливов или воздействий обратитесь в службу экстренной помощи за профессиональной помощью.
Если раздражение кожи не проходит, обратитесь за медицинской помощью.
Если симптомы сохраняются или есть сомнения относительно соответствующих мер первой помощи, немедленно обратитесь за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Носите соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки, защитные очки, лабораторный халат или защитную одежду, как указано в паспорте безопасности продукта.
Используйте средства защиты органов дыхания при работе с Поликватерниумом-11 в условиях, когда возможно воздействие через воздух.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
Используйте вытяжные шкафы или другие технические средства контроля при работе с Поликватерниумом-11 в закрытых помещениях.

Избегать контакта:
Избегайте прямого контакта неразбавленного продукта с кожей и глазами.
В случае контакта соблюдайте меры первой помощи, указанные в паспор��е безопасности.

Процедуры обработки:
Соблюдайте правила промышленной гигиены, включая регулярное мытье рук.
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с Поликватерниумом-11.

Процедуры разлива и утечки:
В случае разлива локализуйте материал и не допускайте его попадания в канализацию или водные пути.
Устраните разливы, используя абсорбирующие материалы, и утилизируйте отходы в соответствии с местными правилами.

Ответственное обращение:
Назначьте обученный персонал для работы с Поликватерниумом-11.
Обеспечить сотрудникам надлежащее обучение безопасному обращению и использованию вещества.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните Поликватерниум-11 в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и поглощение влаги.

Контроль температуры:
Хранить при температуре, рекомендованной производителем.
Избегайте воздействия экстремальных температур, которые могут поставить под угрозу стабильность продукта.

Совместимость:
Храните Поликватерниум-11 вдали от несовместимых материалов и веществ.
Следуйте рекомендациям производителя относительно совместимости с другими химикатами.

Материал контейнера:
Используйте контейнеры из материалов, совместимых с Поликватерниумом-11.
Регулярно проверяйте целостность контейнера, чтобы предотвратить утечки или разливы.

Обработка контейнеров:
Обращайтесь с контейнерами осторожно, чтобы не повредить их.
Не перетаскивайте и не сдвигайте контейнеры, так как это может привести к повреждению и нарушению целостности.

Маркировка:
Обеспечьте правильную маркировку контейнеров с указанием названий продуктов, информации об опасности и инструкций по обращению.
Четко обозначьте места хранения соответствующими знаками.

Регулярные проверки:
Периодически проверяйте места хранения на наличие признаков повреждений, утечек или износа.
Утилизируйте поврежденные или изношенные контейнеры соответствующим образом.

Информация о реагировании на чрезвычайные ситуации:
Держите под рукой информацию о реагировании на чрезвычайные ситуации, например контактные номера служб экстренной помощи и соответствующих медицинских работников.
ПОЛИКВАТЕРНИУМ 16
Поликватерниум 16 — многофункциональный полимер, который используется в косметических рецептурах.
Поликватерниум 16 действует как антистатик (уменьшает статические заряды путем нейтрализации электрического заряда на поверхности волос), а также как кондиционер для волос и средство, облегчающее расчесывание (уменьшает или предотвращает спутывание волос из-за изменений или повреждений поверхности волос и, таким образом, улучшает их расчесываемость). ).
Поликватерниум 16 обусловлен тем, что молекулы Поликватерниума-16 заряжены положительно.

КАС: 95144-24-4
МФ: C12H18ClN3O
МВт: 255,75

Они прикрепляются к (отрицательно заряженному) стержню волоса и образуют на поверхности волос связную пленку (пленкообразователь).
Поликватерниум 16 делает волосы более гладкими и облегчает расчесывание.
Поликватерниум 16 — это обозначение в Международной номенклатуре косметических ингредиентов нескольких поликатионных полимеров, которые используются в индустрии личной гигиены.
Поликватерниум 16 — это неологизм, используемый для того, чтобы подчеркнуть наличие в полимере центров четвертичного аммония.
INCI одобрил как минимум 40 различных полимеров под обозначением Polyquaternium 16. Различные полимеры различаются по числовому значению, которое следует за словом «поликватерниум».
Поликватерниум-5, поликватерниум-7 и поликватерниум-47 — три примера, каждый из которых представляет собой химически отличающийся тип полимера.
Номера присвоены в порядке их регистрации, а не в зависимости от их химической структуры.

Поликватерниумы находят особое применение в кондиционерах, шампунях, муссах для волос, лаках для волос, красках для волос, личной смазке и растворах для контактных линз.
Поскольку они заряжены положительно, они нейтрализуют отрицательные заряды большинства шампуней и белков для волос и помогают волосам лежать ровно.
Их положительные заряды также ионно связывают их с волосами и кожей.
Некоторые обладают противомикробными свойствами.
Polyquaternium 16 — кондиционирующий агент для косметического применения, например, кондиционеры, средства для укладки и лосьоны для тела.

Поликватерниум 16 Химические свойства
Плотность: 1,12 г/мл при 20 °C.
Показатель преломления: n20/D 1,421
PH: 5,0-8,0 (10% в H2O, активные ингредиенты)
Система регистрации веществ EPA: Polyquaternium 16 (95144-24-4)

Синонимы
95144-24-4
Лувикват ФК 550
ЛувикватFC 550
UNII-1KX12A42IJ
UNII-F0W09UU9M3
СХЕМБЛ193281
1KX12A42IJ
F0W09UU9M3
СХЕМБЛ12983284
1-этенил-3-метилимидазол-3-ий; 1-этенилпирролидин-2-он; хлорид
ПОЛИКВАТЕРНИУМ 16
Поликватерниум 16 представляет собой полимерную соль четвертичного аммония, образованную из хлорида метилвинилимидазолия и винилпирролидона.
Поликватерниум 16 может использоваться в косметике, стабилизаторах, смазках, покрытиях, бактерицидах, средствах по уходу за волосами и кожей.
Поликватерниум 16 представляет собой катионный сополимер хлорида метилвинилимидазолия и винилпирролидона.

КАС: 95144-24-4
МФ: C12H18ClN3O
МВт: 255,75

Поликватерниум 16 — многофункциональный полимер, который используется в косметических рецептурах.
Поликватерниум 16 действует как антистатик (уменьшает статические заряды путем нейтрализации электрического заряда на поверхности волос), а также как кондиционер для волос и средство, облегчающее расчесывание (уменьшает или предотвращает спутывание волос из-за изменений или повреждений поверхности волос и, таким образом, улучшает их расчесываемость). ).
Поликватерниум 16 обусловлен тем, что молекулы Поликватерниума-16 заряжены положительно.
Они прикрепляются к (отрицательно заряженному) стержню волоса и образуют на поверхности волос связную пленку (пленкообразователь).
Поликватерниум 16 делает волосы более гладкими и облегчает расчесывание.
Polyquaternium 16 — кондиционирующий агент для косметического применения, например, кондиционеры, средства для укладки и лосьоны для тела.

Поликватерниум 16 Химические свойства
Плотность: 1,12 г/мл при 20 °C.
Показатель преломления: n20/D 1,421
PH: 5,0-8,0 (10% в H2O, активные ингредиенты)
Система регистрации веществ Агентства по охране окружающей среды: Поликватерниум 16 (95144-24-4)

Синонимы
Д16
ЛувикватFC550
Лувикват?HM552
лювикват¨fc905
Лувикват?FC370
Лувикват ФК 550
ЛувикватTMFC370
ЛувикватTMFC905
ПоликватерниумD16
Поликватерниум-16
ЛЮВИКАТ (R) FC 550
ЛувикватTM FC 370
ЛувикватTM HM 552
ЛувикватTM FC 905
1-этенил-3-метилимидазол-3-ий
Поликватерниум D10, Поли[(3-метил-1-винилимидазолий хлорид)-ко-(1-винилпирролидон)]
Поликватерниум D16, Поли[(3-метил-1-винилимидазолий хлорид)-ко-(1-винилпирролидон)]
95144-24-4
Лувикват ФК 550
ЛувикватFC 550
UNII-1KX12A42IJ
UNII-F0W09UU9M3
СХЕМБЛ193281
1KX12A42IJ
F0W09UU9M3
СХЕМБЛ12983284
1-этенил-3-метилимидазол-3-ий; 1-этенилпирролидин-2-он; хлорид
ПОЛИКВАТЕРНИУМ 22
Другое название Поликватерниума 22 — полимер хлорида акриловой кислоты и диаллилдиметиламмония.
Поликватерниум 22 — синтетический полимер, состоящий из акриловой кислоты и хлорида диаллилдиметиламмония.


Номер CAS: 53694-17-0
Номер ЕС: 611-036-7
Химическое название/ИЮПАК: Диметил-бис(проп-2-енил)азаний;проп-2-еновая кислота;хлорид.
Происхождение(я): Синтетический
Название INCI: ПОЛИКВАТЕРНИУМ-22
Классификация: Катион четвертичного аммония, Синтетический полимер
Молекулярная формула: (C8H16NCl)n(C3H3O2)n'




СИНОНИМЫ:
Polyquaternium-22, Polyquaternium-22 Cas NO.: 53694-17-0, полимер диметилдиаллиламмония хлорида и акриловой кислоты, полимер n,n-диметил-n-2-пропенил-2-пропен-1-аминия хлорида с 2-пропеновой кислотой, 2-Пропен-1-аминий,N,N-диметил-N-2-пропен-1-ил-,хлорид (1:1),полимер с 2-пропеновой кислотой, 2-Пропен-1-аминий,N,N -диметил-N-2-пропенил-,хлорид,полимер с 2-пропеновой кислотой, 2-пропеновой кислотой,полимер с хлоридом N,N-диметил-N-2-пропенил-2-пропен-1-аминия, акриловая кислота- Полимер хлорида диаллилдиметиламмония, Сополимер акриловой кислоты и хлорида диаллилдиметиламмония, Merquat 280, Polyquaternium 22, Merquat 295, Floc Aid 34, Сополимер акриловой кислоты и хлорида диметилдиаллиламмония, OF 280, Сополимер диаллилдиметиламмония хлорида и акриловой кислоты, Merquat 281, Merquat 280 Dry, Merquat 295 Сухой, сополимер акриловой кислоты и DADMAC, сополимер N,N-диаллил-N,N-диметиламмония хлорида и акриловой кислоты, сополимер диметилдиаллиламмония хлорида и акриловой кислоты, Merquat 280SD, Conditioneze 22, Unisence ZCA 1000L, 88353-42-8, 2- Пропенаминий, N,N-диметил-N-(2-пропенил)-, хлорид, полимер с 2-пропеновой кислотой; поликват-22, кватерниум-22; Полимер акриловая кислота-диаллилдиметиламмоний хлорид, Поликватерниум-22 (6300 МПа.с), 53694-17-0, Меркват 295, Полимер Меркват 295, Поликватерниум-22 (3500-9000 МПа.с), 8ПР50УБ3МН, УНИИ-8ПР50УБ3МН, УНИИ- B5I5347G96, UNII-H3W1D31JAR



Polyquaternium 22 — уникальный амфотерный полимер, который идеально подходит для улучшения кондиционирования и фиксации средств по уходу за волосами.
Поликватерниум 22 также хорошо подходит для улучшения кондиционирования и ощущения кожи в средствах по уходу и очищении кожи.
Поликватерниум 22 представляет собой высокозаряженный катионный кондиционирующий сополимер хлорида диметилдиаллиламмония и акриловой кислоты.


Этот водорастворимый сополимер Polyquaternium 22 является амфолитным и демонстрирует превосходную стабильность в экстремальных диапазонах pH (2–12).
Поликватерниум 22 представляет собой высокозаряженный катионный сополимер, способный проявлять как анионные, так и катионные характеристики.
Polyquaternium 22 демонстрирует превосходную стабильность pH и идеально подходит для использования в качестве кондиционирующих полимеров в средствах по уходу за волосами и кожей.


Поликватерниум 22 — синтетический полимер, состоящий из акриловой кислоты и хлорида диаллилдиметиламмония.
Поликватерниум 22 представляет собой сильно заряженный катионный сополимер, обладающий как анионными, так и катионными свойствами.
Polyquaternium 22 обладает превосходной стабильностью pH и является хорошим кондиционирующим полимером, используемым в средствах по уходу за волосами и кожей.


Поликватерниум 22 представляет собой сополимер акриловой кислоты и хлорида диаллилдиметиламмония, который действует как антистатик и фиксатор волос в косметике и средствах личной гигиены.
Поликватерниум 22 – это особый тип полимера, используемый в косметической промышленности и производстве гигиенических и чистящих средств.


Другое название Поликватерниума 22 — полимер хлорида акриловой кислоты и диаллилдиметиламмония.
Как следует из названия, Поликватерниум 22 получают из акриловой кислоты и хлорида диаллилдиметиламмония.
Поликватерниум 22 относится к более широкой группе поликватерниумов – полимеров, содержащих четвертичные аммониевые группы.


Эти группы наделяют Поликватерниум 22 определенными положительными зарядами, которые притягиваются к отрицательно заряженным поверхностям, таким как кожа и волосы человека.
Поликватерниум 22 представляет собой высокозаряженный катионный сополимер, способный проявлять как анионные, так и катионные характеристики.
Polyquaternium 22 придает ощущение гладкости и бархатистости; уменьшает стянутость после пересыхания кожи.


Поликватерниум 22 обеспечивает превосходное увлажнение.
Поликватерниум 22 придает смазывающую способность, что облегчает нанесение средств по уходу за кожей.
Используемые жидкие очищающие средства Polyquaternium 22 приобретают более насыщенную пену с повышенной стабильностью.


Рекомендуемая начальная концентрация продукта Polyquaternium 22 1,5%.
Поликватерниум 22 тесно связан с нашими волосами.
Волосы состоят из биополимера (кератина).


Поэтому как косметическое сырье Поликватерниум 22 незаменим в средствах по уходу за волосами.
Поликватерниум 22, используемый в средствах по уходу за волосами, в зависимости от его растворимости можно разделить на водорастворимый и неводорастворимый.
Polyquaternium 22 придает блеск и ощущение мягкости и шелковистости; обеспечивает густую кремовую пену для шампуней.


Polyquaternium 22 обеспечивает превосходное скольжение, смазку и совместимость с мокрой поверхностью без образования зацепов и чрезмерных отложений.
Polyquaternium 22 обеспечивает превосходную совместимость с сухими материалами.
Поликватерниум 22 представляет собой высокозаряженный катионный сополимер, способный проявлять как анионные, так и катионные характеристики.


Polyquaternium 22 демонстрирует превосходную стабильность pH и идеально подходит для использования в качестве кондиционирующего полимера в средствах по уходу за волосами и кожей.
Поликватерниум 22 представляет собой вязкую прозрачную или слегка мутную жидкость со слабым запахом альдегидов.
Polyquaternium 22 – это высококачественный продукт Polyquaternium, разработанный и изготовленный.


Поликватерниум 22 — синтетический полимер, обычно используемый в косметических и промышленных целях.
Поликватерниум 22 принадлежит к классу четвертичных аммониевых соединений, известных своими катионными свойствами.
Поликватерниум 22 представляет собой сополимер хлорида диметилдиаллиламмония и акриловой кислоты.


Поликватерниум 22 представляет собой высокозаряженный катионный сополимер, способный проявлять как анионные, так и катионные характеристики.
Polyquaternium 22 демонстрирует превосходную стабильность pH и идеально подходит для использования в качестве кондиционирующих полимеров в средствах по уходу за волосами и кожей.
Поликватерниум 22 рекомендуется для улучшения влажных и сухих свойств средств по уходу за волосами, а также для улучшения ощущений от средств по уходу за кожей.


Поликватерниум 22 представляет собой амфотерный полимер, высокозарядный катионный кондиционирующий сополимер хлорида диметилдиаллиламмония и акриловой кислоты.
Этот водорастворимый сополимер Polyquaternium 22 является амфолитным и демонстрирует превосходную стабильность в экстремальных диапазонах pH (2–12).
Polyquaternium 22 идеально подходит для использования в качестве кондиционирующего полимера в шампунях, кондиционерах и красителях.


Высокая устойчивость к pH делает Polyquaternium 22 идеальным для перманентной завивки и средств для релаксации.
Поликватерниум 22 совместим с широким спектром анионных, неионных и катионных поверхностно-активных веществ.
Поликватерниум 22 рекомендуется для улучшения влажных и сухих свойств средств по уходу за волосами, а также для улучшения ощущений от средств по уходу за кожей.
Поликватерниум 22 представляет собой вязкую жидкость желтого или желтого цвета, в основном используемую в средствах по уходу за волосами и кожей.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИКВАТЕРНИУМА 22:
Polyquaternium 22 используется в шампунях, красках для волос, кондиционерах, средствах для перманентной завивки, аэрозольных пенах и других средствах для укладки, средствах для бритья, средствах для расслабления волос, кремах и лосьонах для кожи, отбеливателях для волос, дезодорантах и антитранспирантах, а также жидком и кусковом мыле.
Polyquaternium 22 идеально подходит для использования в качестве кондиционирующего полимера в шампунях, кондиционерах и красителях.


Высокая устойчивость к pH делает Polyquaternium 22 идеальным для перманентной завивки и средств для релаксации.
Поликватерниум 22 совместим с широким спектром анионных, неионных и катионных поверхностно-активных веществ.
Поликватерниум 22 используется как релаксант, краситель, шампунь, кондиционер, увлажняющий лосьон, эмульсия, жидкость для ванн.


Поликватерниум 22 используется в средствах по уходу за волосами: релаксантах, отбеливателях, красителях, шампунях, кондиционерах, средствах для укладки и перманентной завивке.
Поликватерниум 22 используется в средствах по уходу за кожей: увлажняющих кремах, лосьонах, гелях для ванн, жидком мыле, кусках мыла, средствах для бритья и дезодорантах.
Polyquaternium 22 обладает превосходной стабильностью pH и идеально подходит для использования в качестве кондиционирующего полимера в средствах по уходу за волосами и кожей.


Поликватерниум 22 чаще всего используется в косметике как кондиционирующий и антистатический агент.
Чаще всего его используют в шампунях и кондиционерах для волос, поскольку Polyquaternium 22 может уменьшить статическое электричество, придать форму прическе и сохранить волосы увлажненными.


Однако из-за своих увлажняющих свойств Поликватерниум 22 также используется в других косметических продуктах, таких как различные лосьоны и кремы для тела.
Благодаря своим антистатическим свойствам Polyquaternium 22 также можно использовать в продуктах, предназначенных для гладкости волос, таких как гели для укладки или лаки для волос.


Поликватерниум 22 используется в средствах по уходу за волосами: релаксантах, отбеливателях, красителях, шампунях, кондиционерах, средствах для укладки и средствах для перманентной завивки.
Polyquaternium 22 придает блеск и ощущение мягкости и шелковистости; обеспечивает густую кремовую пену для шампуней.
Polyquaternium 22 обеспечивает превосходное скольжение, смазку и совместимость с мокрой поверхностью без образования зацепов и чрезмерных отложений.


Polyquaternium 22 обеспечивает превосходную совместимость с сухими материалами.
Поликватерниум 22 помогает удерживать локоны, не расслаивая их.
Поликватерниум 22 используется в концентрации 1,0% в шампунях и кондиционерах; 3,0% в качестве продукта в других составах.


Polyquaternium 22 используется в средствах по уходу за волосами, включая шампунь, кондиционер, лак для волос и т. д.
Поликватерниум 22 используется в качестве порообразователя, осветлителя и красителя в изделиях.
В средствах по уходу за кожей мы в основном используем увлажняющий крем, жидкость для мытья рук, гель для душа, жидкое мыло, кусок мыла, крем для бритья, антиперспирант, дезодорант и т. д.


Поликватерниум 22 — многофункциональный полимер, используемый в косметических рецептурах.
Поликватерниум 22 действует как антистатик (уменьшает статические заряды путем нейтрализации электрического заряда на поверхности волос), а также как кондиционер для волос и средство для расчесывания (уменьшает или предотвращает спутывание волос из-за изменений или повреждений поверхности волос и, таким образом, улучшает мутацию). ).


Это связано с тем, что молекулы поликватерниума-22 заряжены положительно.
Они прикрепляются к (отрицательно заряженному) стержню волоса и образуют на поверхности волос связную пленку (пленкообразователь).
Благодаря этому волосы кажутся более гладкими и их легче расчесывать.


Поликватерниум 22, входящий в состав средств для волос, помогает придать волосам блеск и шелковистую мягкость, делая их скользкими и легко расчесываемыми во влажном состоянии.
Polyquaternium 22 совместим с большинством анионных и амфотерных поверхностно-активных веществ, обеспечивая превосходные кондиционирующие свойства для продуктов с экстремальными диапазонами pH.
Polyquaternium 22 помогает поддерживать локоны без использования инструментов для завивки волос.


В средствах по уходу за кожей Polyquaternium 22 придает мягкость и бархатистость, уменьшает ощущение стянутости после высыхания.
Polyquaternium 22 делает продукцию более гладкой, облегчает нанесение и обеспечивает превосходное увлажнение.
Добавление в жидкие моющие средства Polyquaternium 22 обогащает и стабилизирует пену.


В большинстве случаев Поликватерниум 22 необходимо растворить в воде перед применением.
Растворение поликватерниума 22 обычно происходит быстро.
Если вы создаете прозрачные продукты, увеличение уровня бетаина поможет улучшить прозрачность.


Поликватерниум 22 обеспечивает скольжение, смазку и насыщенность формы. Улучшает расчесывание влажных составов шампуней, а также улучшает общую послушность волос.
Поликватерниум 22 придает коже гладкость, бархатистость и превосходное увлажнение.


Polyquaternium 22 обеспечивает превосходное ощущение кожи после ванны и уменьшает стянутость кожи после высыхания.
Изделия из пены для ванн приобретают более насыщенную пену с повышенной стабильностью.
Поликватерниум 22 используется в шампунях, кондиционерах, отбеливателях, красках для волос, средствах для перманентной завивки, средствах для укладки, увлажняющих кремах, лосьонах, средствах для ванн, средствах для бритья и мыле.


Поликватерниум 22 действует как кондиционирующий агент, пленкообразователь и антистатик.
Поликватерниум 22 представляет собой высокозарядный катионный сополимер.
Поликватерниум 22 совместим с большинством анионных и амфотерных поверхностно-активных веществ.


Поликватерниум 22 используется в кондиционерах и других косметических средствах по уходу.
Поликватерниум 22 обеспечивает скольжение, смазку и насыщенность формы. Поликватерниум 22 улучшает расчесывание влажных шампуней, а также улучшает общую послушность волос.


Поликватерниум 22 придает коже гладкость, бархатистость и превосходное увлажнение.
Polyquaternium 22 обеспечивает превосходное ощущение кожи после ванны и уменьшает стянутость кожи после высыхания.
Изделия из пены для ванн приобретают более насыщенную пену с повышенной стабильностью.


Поликватерниум 22 используется в шампунях, кондиционерах, отбеливателях, красках для волос, средствах для перманентной завивки, средствах для укладки, увлажняющих кремах, лосьонах, средствах для ванны, средствах для бритья и мыле.
Поликватерниум 22 используется высокоэффективный кондиционер.


Поликватерниум 22 повышает послушность и качество волос.
Поликватерниум 22 обеспечивает превосходное удержание влаги.
Поликватерниум 22 увеличивает блеск и гладкость волос.


Поликватерниум 22 бережен для кожи и волос.
Поликватерниум 22 подходит для широкого спектра применений благодаря своим превосходным свойствам и стабильности в нормальных условиях.
Поликватерниум 22 действует как антистатик, пленкообразователь и фиксатор волос в косметических продуктах.
Поликватерниум 22 используется в концентрации до 2% в смываемом средстве.


-Применение Polyquaternium 22 для ухода за волосами:
Поликватерниум 22 уменьшает статические заряды, нейтрализуя электрический заряд на поверхности волос.
Положительно заряженные молекулы Поликватерниума 22 прикрепляются к отрицательно заряженному стержню волоса и образуют пленку на поверхности волос.
Благодаря этому волосы выглядят гладкими, а Polyquaternium 22 легко расчесывается. Он также работает для кондиционирования волос.


- Использование Polyquaternium 22 в средствах по уходу за волосами:
Релаксанты, отбеливатели, красители, шампуни, кондиционеры, средства для укладки и средства для перманентной завивки:
* Придает блеск и мягкость, шелковистость. Обеспечивает насыщенную кремовую пену для шампуней.
* Обеспечивает превосходное скольжение, смазывающую способность и совместимость с мокрой поверхностью без зацепов и чрезмерных отложений.
* Обеспечивает превосходную совместимость с сухими материалами.
* Превосходная мягкость волос и ощущение влажных волос во время мытья, ополаскивания и после ополаскивания.
* Помогает удерживать локоны, не расслаивая их.
*Рекомендуемая дозировка: 1,0% продукта в шампуне и кондиционере, 3,0% продукта в других составах.


- Использование Polyquaternium 22 в средствах по уходу за кожей:
Увлажняющие кремы, лосьоны, гели для ванн, жидкое мыло, мыло, средства для бритья и дезодоранты.
* Придает ощущение гладкости и бархатистости, уменьшает стянутость кожи после высыхания.
* Обеспечивает превосходное увлажнение.
* Обеспечивает смазывающую способность, что облегчает нанесение средств по уходу за кожей.
*Жидкие очищающие средства приобретают более насыщенную пену с повышенной стабильностью.
*Рекомендуемая начальная концентрация: 1,5% в пересчете на продукт.


-В средствах по уходу за волосами Polyquaternium 22 используется:
Шампуни, кондиционеры, отбеливатели, краски для волос, средства для перманентной завивки и средства для укладки.
* Способствует скольжению, смазке и насыщенности формы.
* Улучшает смешиваемость во влажном состоянии в составе шампуней.
* Улучшает общую управляемость волос.
* рекомендуемая концентрация около 3-5%


- В средствах по уходу за кожей Polyquaternium 22 используется:
Увлажняющие кремы, лосьоны, средства для ванны, средства для бритья и мыло.
* Придает коже гладкость и бархатистость.
* Обеспечивает превосходное увлажнение.
* Изделия из пены для ванн приобретают более насыщенную пену с повышенной стабильностью.
* Превосходное ощущение кожи после ванны, уменьшает стянутость после высыхания кожи.
* рекомендуемая концентрация составляет около 1-2%


-Применение Polyquaternium 22 для ухода за волосами:
Поликватерниум 22 часто используется в средствах по уходу за волосами, таких как шампуни, бальзамы и маски для волос.
Polyquaternium 22 обеспечивает превосходное кондиционирование и антистатический эффект.
Поликватерниум 22 также помогает улучшить послушность, блеск и общий вид волос.


-Применение Polyquaternium 22 для ухода за кожей:
Поликватерниум 22 — популярный ингредиент средств по уходу за кожей, таких как увлажняющие кремы, лосьоны и сыворотки.
Поликватерниум 22 увлажняет и увлажняет.
Поликватерниум 22 также обладает антивозрастным и противовоспалительным действием, что делает его подходящим для чувствительной кожи.


- Использование Polyquaternium 22 в целях личной гигиены:
Поликватерниум 22 часто используется в средствах личной гигиены, таких как средства для мы��ья тела, мыло и дезинфицирующие средства для рук, чтобы обеспечить гигиенический и освежающий эффект.
Polyquaternium 22 также имеет приятный запах без запаха, что делает его пригодным для использования в различных продуктах личной гигиены.


-Использование Polyquaternium 22 в бытовых товарах:
Поликватерниум 22 можно найти в бытовых продуктах, таких как кондиционеры для белья, стиральные порошки и универсальные чистящие средства.
Катионные свойства Polyquaternium 22 помогают улучшить мягкость и антистатические свойства тканей.
Поликватерниум 22 также имеет хорошую совместимость с другими ингредиентами, что делает его пригодным для широкого спектра товаров для дома.


-Чистящие средства, использование Polyquaternium 22:
Вводится в состав чистящих средств для обеспечения длительного антимикробного действия.
Катионный полимер разрушает мембрану бактериальных клеток, эффективно убивая бактерии и подавляя их рост на обработанных поверхностях.


-При синтезе молекулярных сит поликватерниум 22 используется:
Используется в качестве структурообразующего агента при синтезе молекулярных сит бета-типа с иерархической структурой.
Эти молекулярные сита имеют потенциальное применение в процессах катализа, адсорбции и разделения благодаря своей уникальной пористой структуре.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОЛИКВАТЕРНИУМ 22?
Поликватерниум 22 действует как антистатик, пленкообразователь и фиксатор волос в косметических продуктах.
Поликватерниум 22 используется в концентрации до 2% в смываемом средстве.

*Уход за волосами:
Поликватерниум 22 уменьшает статические заряды, нейтрализуя электрический заряд на поверхности волос.
Положительно заряженные молекулы Поликватерниума 22 прикрепляются к отрицательно заряженному стержню волоса и образуют пленку на поверхности волос.
Благодаря этому волосы выглядят гладкими, а Polyquaternium 22 легко расчесывается.
Поликватерниум 22 также кондиционирует волосы.



ПОЛИКВАТЕРНИУМ 22 РОЛЬ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:
Polyquaternium 22 в первую очередь исследуется для применения Polyquaternium 22 в:

* Косметика:
В качестве антистатика, пленкообразователя и фиксатора волос в различных средствах по уходу за волосами и других косметических продуктах.

* Очистка воды:
В качестве комплексообразователя в полиэлектролитной ультрафильтрации для удаления из воды таких примесей, как хром(VI).

* Мембрана
Технологии:
Модификация анионообменных мембран для улучшения их характеристик при электродиализе, особенно в отношении свойств против накипи.

* Антимикробные применения:
В качестве компонента прочных антимикробных чистящих составов, способствующего стабильности и длительному антимикробному действию.

* Материаловедение:
В качестве структурообразующего агента при синтезе молекулярных сит бета-типа с иерархической структурой.




ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОЛИКВАТЕРНИУМА 22:
Поликватерниум 22 производится путем реакции двух мономеров, акриловой кислоты и хлорида диметилдиаллиламмония.



ЧТО ПОЛИКВАТЕРНИУМ 22 ДЕЛАЕТ В СОСТАВЕ?
*Антистатический
*Формирование пленки



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИкватерниума 22:
Комиссия по обзору косметических ингредиентов (CIR) считает, что поликватерниум 22 безопасен для использования в косметических рецептурах.



АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОЛИКВАТЕРНИУМА 22:
*ГИДРОКСИПРОПИЛТРИМОНИЙ МЕД



ФУНКЦИИ ПОЛИКВАТЕРНИУМА 22:
*Увлажняющий крем
* Сенсорный модификатор
* Стабилизатор пены
*Антистатический
*Пленкообразователь



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИКВАТЕРНИУМА 22:
*Антистатический агент:
Поликватерниум 22 нейтрализует статическое электричество на поверхностях, обеспечивая проводящий путь для рассеивания заряда.

*Бывший фильм:
Поликватерниум 22 создает на поверхностях тонкую сплошную пленку за счет межмолекулярных сил между полимерными цепями.

*Фиксатор для волос:
Катионные группы Polyquaternium 22 связываются с отрицательно заряженным кератином волос, обеспечивая фиксацию и укладку.

*Комплексообразователь:
Поликватерниум 22 образует комплексы с целевыми молекулами, такими как хром (VI), посредством электростатических взаимодействий и хелатирования, что позволяет их удалить.

*Противомикробный агент:
Катионные заряды разрушают отрицательно заряженные мембраны бактериальных клеток, что приводит к гибели клеток.

*Агент, управляющий структурой:
При синтезе молекулярных сит Поликватерниум 22, вероятно, взаимодействует с неорганическими предшественниками, направляя образование специфических пористых структур.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИкватерниума 22:
*Отличные кондиционирующие и увлажняющие свойства.
* Легко снимается и имеет большую жесткость.
*Улучшает расчесывание в сухом и влажном состоянии.
* Хорошо работает с сухими, этническими и обработанными волосами.
* Легко доступен у поставщика косметических ингредиентов для производителей.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИкватерниума 22:
-Средства по уходу за волосами:
Краски и краски для волос, перманентная завивка и средства для релаксации, шампуни, кондиционеры и средства для укладки:

* Обеспечивает отличное кондиционирование продуктов с pH в диапазоне 3-12.
*Придает блеск и ощущение мягкости и смазывающей способности.
* Улучшает влажное и сухое расчесывание.
* Помогает удерживать локоны
*Совместим с большинством анионных и амфотерных поверхностно-активных веществ.

-Средства по уходу за кожей:
Кремы и лосьоны, жидкое мыло и средства для ванн, средства для бритья, AP/DO:
* Обеспечивает превосходное увлажнение.
* Гладкая шелковистая поверхность с хорошей растекаемостью.
*Мягкое нелипкое ощущение после высыхания
* Густая, обильная пена с улучшенной стабильностью.



АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИкватерния 22:
*Физическое состояние:
Поликватерниум-22 обычно существует в виде вязкой жидкости или твердого вещества, в зависимости от молекулярной массы и концентрации.

*Растворимость:
Поликватерниум 22 растворим в воде, что делает его пригодным для различных применений.

*Заряжать:
Поликватерниум 22 обладает положительным зарядом за счет четвертичных аммониевых групп.



ФУНКЦИИ ПОЛИКВАТЕРНИУМА 22:
*Антистатический:
Поликватерниум 22 уменьшает статическое электричество, нейтрализуя электрический заряд на поверхности.
*Формирование пленки:
Поликватерниум 22 образует сплошную пленку на коже, волосах и ногтях.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИкватерниума 22:
Рекомендуемое процентное содержание Polyquaternium 22: 1,0% в шампунях и кондиционерах, 1,5% в средствах по уходу за кожей.



СВОЙСТВА ПОЛИКВАТЕРНИУМА 22:
Поликватерниум 22 — амфотерный полимер с высокой плотностью заряда, влажностью и значением pH в широком диапазоне (1~14).
Эти сополимеры рекомендуются для улучшения влажных и сухих свойств средств по уходу за волосами, а также для улучшения ощущений от средств по уходу за кожей.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ПОЛИкватерниума 22:
*Идеальное кондиционирование продуктов в диапазоне pH от 3 до 12.
*Придает блеск и ощущение мягкости и маслянистости.
*Улучшает влажное и сухое расчесывание.
*Средства для удержания ногтей
*Совместим с большинством анионных и амфотерных поверхностно-активных веществ.
*Отличный увлажняющий крем.
* Мягкое шелковистое ощущение, хорошая растекаемость
* После высыхания становится мягким и нелипким.
* Достижение густой, богатой пены с лучшей стабильностью пены.



СВОЙСТВА ПОЛИКВАТЕРНИУМА 22:
Поликватерниум 22 — амфотерный полимер с высокой плотностью заряда, влажностью и pH в широком диапазоне (1–14).
Эти сополимеры рекомендуются для улучшения влажных и сухих свойств средств по уходу за волосами, а также для улучшения ощущений от средств по уходу за кожей.



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ ПОЛИКВАТЕРНИУМ 22:
Поликватерниум 22 используется в шампунях, кондиционерах, средствах для укладки.
Поликватерниум 22 обеспечивает:
1) Кондиционирующие свойства для продуктов с экстремальным диапазоном pH.
2) Не влияет на цвет волос
3) Ощущение мягкости и шелковистости.
4) Отличная совместимость с сухими материалами.
5) Совместим с большинством анионных и амфотерных поверхностно-активных веществ.
6) Легкость расчесывания на влажной поверхности.



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ПОЛИКВАТЕРНИУМ 22:
Поликватерниум 22 используется в увлажняющих кремах, лосьонах, гелях для ванн, жидком мыле, мыле, средствах для бритья, антиперспирантах и дезодорантах.
Поликватерниум 22 обеспечивает:
1) Ощущение гладкости и бархатистости; уменьшает стянутость после пересыхания кожи.
2) Обеспечивает превосходное увлажнение.
3) Обеспечивает смазывающую способность, что облегчает нанесение средств по уходу за кожей.



СИНТЕЗ-АНАЛИЗ ПОЛИКВАТЕРНИУМА 22:
Хотя конкретные подробности промышленного синтеза поликватерниума 22 в представленных статьях ограничены, его обычно синтезируют путем полимеризации мономеров акриламида с мономерами, содержащими четвертичный аммоний.
Точные условия и соотношения мономеров могут влиять на конечные свойства полимера.



АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ ПОЛИкватерния 22:
*Комплекс:
Поликватерниум 22 может образовывать комплексы с анионными частицами, такими как ионы хрома (VI), что облегчает их удаление из растворов.
Эта способность к комплексообразованию также имеет решающее значение для его антимикробной активности.

*Электростатические взаимодействия:
Поликватерниум 22 легко взаимодействует с отрицательно заряженными поверхностями посредством электростатических сил.
Это взаимодействие является основой его использования в качестве антистатика, пленкообразователя и фиксатора волос в косметике.

*Модификация поверхности:
Катионные группы в Polyquaternium 22 позволяют ему химически связываться с поверхностью таких материалов, как анионообменные мембраны, изменяя их поверхностный заряд и свойства.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИКВАТЕРНИУМА 22:
pH: 2,0-5,0 (1% водный раствор)
Растворимость: растворим в воде
Вязкость: 3000-7500 сП при 25°C.
№ CAS: 53694-17-0
Молекулярная формула: (C8H16NCl)n(C3H3O2)n'
Молекулярный вес: 1,5×103
Номер CAS: 53694-17-0
Номер ЕС: 611-036-7
Химическое название/ИЮПАК: Диметил-бис(проп-2-енил)азаний; проп-2-еновая кислота; хлористый
Происхождение(я): Синтетический

Название INCI: ПОЛИКВАТЕРНИУМ-22
Классификация: Катион четвертичного аммония, Синтетический полимер
Молекулярная формула: (C8H16NCl)n(C3H3O2)n'
Внешний вид: густая жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета, слегка мутная.
Содержание твердых веществ: 40±0,5%
pH: 4,0-5,3 (10% водный раствор)
Вязкость: 3000-6000 сП при 25°C.
Название продукта: Сополимер акриловой кислоты и диаллилдиметиламмония хлорида
Номер CAS: 53694-17-0
Молекулярная формула: (C8H16N.C3H4O2.Cl)x
InChIKey: InChIKey=SHPKFHOYQTVLAR-UHFFFAOYSA-M
Молекулярный вес: 233,73500 г/моль

Точная масса: 233,1182566.
Номер ЕС: 611-036-7
Точка кипения: Недоступно.
Номер модели: Эмол 22
Хранение: Хранить в холодном и сухом месте.
Температура воспламенения: > 100°C
Вязкость: 3000-6000 сП при 25°C.
Основной ингредиент: Поликватерниум 10.
Тип продукта: Поликватерниумы
Внешний вид: прозрачная вязкая жидкость от бесцветного до желтоватого цвета.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОЛИКВАТЕРНИУМА 22:
-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.
Проконсультируйтесь с врачом.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Немедленно вызвать 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 ПОЛИКВАТЕРНИУМА 22:
-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 ПОЛИКВАТЕРНИУМА 22:
-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 POLYQUATERNIUM 22:
-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 ПОЛИКВАТЕРНИУМА 22:
-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.
Хранить при комнатной температуре.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИКВАТЕРНИУМА 22:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации

ПОЛИКВАТЕРНИУМ 22

Поликватерний 22 относится к наличию четвертичных аммониевых центров в полимере.
Это положительно заряженные полимеры, которые нейтрализуют отрицательный заряд большинства шампуней и белков для волос, делая волосы гладкими.
Поликватерний-22 — это сополимер акриловой кислоты и диаллилдиметиламмонийхлорида, который действует как антистатик и фиксатор волос в косметике и средствах личной гигиены.

CAS: 53694-17-0
MF: C11H20ClNO2
MW: 233,74
EINECS: 203-326-3

Синонимы:
Диметилдиаллиламмонийхлорид полимер акриловой кислоты;n,n-диметил-n-2-пропенил-2-пропен-1-аминийхлорид полимер с 2-пропеновой кислотой;Поликватерний-22;Поликватерний-22 Cas NO.: 53694-17-0;Поликватерний-22 (4500 мПа.С);2-ПРОПЕН-1-АМИНИЙ, N,N-ДИМЕТИЛ-N-2-ПРОПЕН-1-ИЛ-, ХЛОРИД (1:1), ПОЛИМЕР С 2-ПРОПЕНОВОЙ КИСЛОТОЙ;(3000-6000 MPA.S); СОПОЛИМЕР ДИАЛЛИЛДИМЕТИЛАММОНИЯ ХЛОРИДА-АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ (3000-6000 МПА.S); H3W1D31JAR; MERQUAT 280; ПОЛИМЕР MERQUAT 280; КВАТЕРНИУМ-22; 51812-80-7; хлорид 3-(D-глюконоиламино)пропил(2-гидроксиэтил)диметиламмония; КВАТЕРНИУМ 22; CERAPHYL 60; MXO138JCBP; Ceraphyl 60 (технический сорт); 1-пропанаминий, 3-(D-глюконоиламино)-N-(2-гидроксиэтил)-N,N-диметил-, хлорид (1:1); UNII-MXO138JCBP; 1-пропанаминий, 3-(D-глюконоиламино)-N-(2-гидроксиэтил)-N,N-диметил-, хлорид; EINECS 257-440-3; SCHEMBL2390520; QUATERNIUM 22 [VANDF]; DTXSID601014646; (альфа-глюконамидопропил)диметил-2-гидроксиэтиламмоний хлорид; гамма-глюконамидопропилдиметил 2-гидроксиэтиламмоний хлорид; DB-251970; NS00014027; W-111027; Q27284281; 3-(D-глюкониламино)пропил-(2-гидроксиэтил)диметиламмоний хлорид; 3-(D-глюконоиламино)-N-(2-гидроксиэтил)-N,N-диметил-1-пропанаминий хлорид;3-(D-ГЛЮКОНОИЛАМИНО)-N-(2-ГИДРОКСИЭТИЛ)-N,N-ДИМЕТИЛ-1-ПРОПАНАМИНИЙ ХЛОРИД;N-.ГАММА.-ГЛЮКОНАМИДОПРОПИЛ-N,N-ДИМЕТИЛ-N-ГИДРОКСИЭТИЛ АММОНИЙ ХЛОРИД;2-гидроксиэтил-диметил-[3-[[(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-пентагидроксигексаноил]амино]пропил]азаний;хлорид

Поликватерний 22 — это высокозаряженный катионный сополимер, способный демонстрировать как анионные, так и катионные характеристики.
Поликватерний 22 демонстрирует превосходную стабильность pH и идеально подходит для использования в качестве кондиционирующего полимера в средствах по уходу за волосами и кожей.
Поликватерний 22 — вязкая прозрачная или слегка мутная жидкость со слабым альдегидным запахом.
Поликватерний 22 — полимерная четвертичная аммониевая соль, синтезируемая из органических кислот, силикона и жирных кислот.
Поликватерний 22 используется в косметике в качестве пленкообразующего агента и кондиционера.

Поликватерний 22, как было показано, оказывает бактерицидное действие на грамотрицательные бактерии, такие как Escherichia coli, Salmonella enterica и Pseudomonas aeruginosa.

Поликватерний 22 также, как было показано, уменьшает воспаление, подавляя выработку провоспалительных цитокинов.

Поликватерний 22 также обладает свойствами поверхностно-активного вещества и может подавлять пролиферацию раковых клеток при лимфолейкозе.

Поликватерний 22 называется Cosroma TLJ022.

Поликватерний 22 — это высокозаряженный катионный сополимер, который способен демонстрировать как анионные, так и катионные характеристики.
Поликватерний 22 демонстрирует превосходную стабильность pH и идеально подходит для использования в качестве кондиционирующих полимеров в средствах по уходу за волосами и кожей.
Поликватерний 22 — это сополимер акриловой кислоты и диаллилдиметиламмонийхлорида.
Поликватерний 22 — это высокозаряженный катионный сополимер, который способен демонстрировать как анионные, так и катионные характеристики.
Поликватерний 22 используется в качестве антистатика, пленкообразователя и фиксатора волос в косметических продуктах.

Применение
Поликватерний 22 работает как антистатик, пленкообразователь и фиксатор волос в косметических продуктах.
Поликватерний 22 используется в концентрациях до 2% в смываемом продукте.
Уход за волосами: Поликватерний 22 снижает статические заряды, нейтрализуя электрический заряд на поверхности волос. Положительно заряженные молекулы поликватерния 22 прикрепляются к отрицательно заряженному стержню волоса и образуют пленку на поверхности волоса.
Это делает волосы гладкими и облегчает расчесывание.
Поликватерний 22 также кондиционирует волосы.

Косметическое применение
Поликватерний 22 и подобные ему соединения, такие как поликватерний-39, в основном используются в косметике, выступая в качестве антистатиков, пленкообразователей и фиксаторов волос.
Эти полимеры используются в определенных концентрациях, не показывая значительного раздражения кожи или сенсибилизации в ограниченных данных.
Их большая, высокополярная молекулярная структура, вероятно, предотвращает абсорбцию, сводя к минимуму местные или системные риски токсичности.

Экологические и промышленные применения
Поликватерний 22 был исследован для экологических и промышленных применений.
Например, Поликватерний 22 использовался в качестве комплексообразующего агента в процессах ультрафильтрации с использованием полиэлектролитов, демонстрируя эффективность в удалении хрома (VI) из водных растворов.
Процесс показывает более 90% коэффициента отбраковки при определенных условиях, что подчеркивает его потенциал для восстановления окружающей среды.
Электродиализ и очистка воды
Поликватерний 22 был модифицирован для использования в анионообменных мембранах в электродиализе.
Эта модификация показала увеличение поверхностного заряда мембраны и снижение скорости расщепления воды, что может быть полезным для смягчения образования накипи на поверхности мембраны во время электродиализа.
Это указывает на потенциал Поликватерния 22 в повышении эффективности процессов очистки воды.

Аналитическая химия
В области аналитической химии полимеры поликватерния, включая это соединение, анализировались с использованием электроаналитических методов.
Такие методы, как потенциометрическое титрование с сульфатом декстрана, использовались для их количественной оценки, что демонстрирует важность этих полимеров в аналитических приложениях.

Исследования в области ухода за волосами и косметики
Кроме того, Поликватерний 22 исследовался для его применения в уходе за волосами.
Исследования показали его эффективность в кондиционировании, распутывании и усилении блеска волос, что делает Поликватерний 22 ценным компонентом в косметических составах.

Исследования безопасности и токсикологии
Оценки безопасности соединений поликватерния, включая это соединение, проводились для оценки их потенциальной токсичности, раздражения и рисков сенсибилизации.
Эти исследования способствуют пониманию профиля безопасности этих полимеров в различных приложениях, особенно в косметике.
ПОЛИКВАТЕРНИУМ 42
ОПИСАНИЕ:
Поликватерниум-42 эффективен как в кислом, так и в щелочном диапазоне рН, обладает отличными антистатическими, эмульгирующими, диспергирующими, солюбилизирующими, смачивающими, пленкообразующими, антибактериальными, противомикробными, консервирующими свойствами.
Поликватерниум-42 останавливает рост микроорганизмов в градирнях и других коммерческих и промышленных системах рециркуляции охлаждающей воды.
И это предотвращает ненужные простои, экономит время и деньги.


КАС №: 31512-74-0; 31075-24-8


ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИКВАТЕРНИУМА 42:
POLYQUATERNIUM 42 представляет собой катионный полимерный альгицид, который может сдерживать виды водорослей в различных промышленных системах водяного охлаждения.
POLYQUATERNIUM 42 может также подавлять рост водорослей в плавательных бассейнах, водоемах, резервуарах и резервуарах промышленных систем пресной воды.
POLYQUATERNIUM 42 можно использовать в кислой, щелочной и жесткой воде. Это непенящийся биоцид, безопасный при использовании в концентрациях.

Для консервации синтетических смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе на основе аминов, боратов, фосфатов, нитратов и т.п., а также для защиты таких жидкостей на основе растворимых или эмульгирующих масел, модифицированных неионогенными поверхностно-активными веществами.
POLYQUATERNIUM 42 используется, прежде всего, в бассейнах, СПА, джакузи, гидромассажных ваннах и при обработке металлов.

Первоначальную обработку следует повторять всякий раз, когда вода не становится прозрачной.
Эта доза является ориентировочной и может быть изменена в соответствии с различными характеристиками бассейна или климата.

Налейте необходимую дозу в емкость с водой и равномерно распределите по поверхности воды бассейна.
POLYQUATERNIUM 42 следует добавлять, когда в бассейне нет пловцов и желательно в вечернее время.


ПОЛИКВАТЕРНИУМ 42 Используется как антистатик.
ПОЛИКВАТЕРНИУМ 42 Используется как эмульгатор, диспергатор.
POLYQUATERNIUM 42 Используется в качестве флокулянта.

POLYQUATERNIUM 42 Используется как дезодорант.
ПОЛИКВАТЕРНИУМ 42 Используется в качестве пленкообразователя.
ПОЛИКВАТЕРНИУМ 42 Используется как противомикробное средство, консервант.
ПОЛИКВАТЕРНИУМ 42 Используется как противомикробное средство, консервант.



ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ POLYQUATERNIUM 42:
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 ПОЛИКВАТЕРНИУМА 42:
Химическое название: поли[оксиэтилен(диметилимино)этилен(диметилимино)этилендихлорид]
Другое название: поличетвертичное соединение
МФ: (C10H24Cl2N2O)n
Внешний вид: янтарная жидкость
содержание: 60% мин.
РН 5~7
Внешний вид Прозрачная жидкость от светло-желтого до желтого цвета
Содержание твердых веществ% 60-62
Плотность (30) г/см3 1,13-1,16
РН (1% водный раствор) 5,0-7,0
Вязкость (25, м.с.) 250-600
Мутность (NTU) ≤15
Молекулярная формула:
(C10H24Cl2N2O)n
Срок годности:
2 года
Появление:
Янтарная жидкость
Ph Уровень:
5~7
Физическая форма:
Жидкость
КАС №:
31512-74-0
Использование:
как химикаты для бассейнов
Растворимость:
растворим в воде
Приложение:
Очистка воды
Хранилище:
Комнатная температура
Молекулярный вес: 289,28
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся связей: 8
Точная масса: 288,1735190
Масса моноизотопа: 288,1735190
Площадь топологической полярной поверхности: 9,2
Количество тяжелых атомов: 17
Сложность:167
Количество ковалентно-связанных единиц: 3
Соединение канонизировано: Да



СИНОНИМЫ СЛОВА ПОЛИКВАТЕРНИУМ 42:
Поли[окси-1,2-этандиил(диметилиминио)-1,2-этандиил(диметилиминио)-1,2-этандиилхлорид (1:2)]
Поли[окси-1,2-этандиил(диметилиминио)-1,2-этандиил(диметилиминио)-1,2-этандиилдихлорид]
Поли[оксиэтилен(диметилиминио)этилен(диметилиминио)этилендихлорид]
Буальта; поли[оксиэтилен(диметилимино)этилен(диметилимино)этилендихлорид]
Пусан 77
WSCP
Бубонд 60
БЛ 2142
КА 1700
ТБ 66
Булаб 6002
МБК 115
поликсетония хлорид
Армоблен NPX
Поли[оксиэтилен(диметиламино)этилен(диметиламино)этилендихлорид]
Пусан 1507
Поликватерниум 42
37263-28-8
53466-75-4
104709-19-5
123119-55-1
137397-25-2
159534-88-0
1681012-08-7


ПОЛИКВАТЕРНИУМ-11 (PQ 11)
Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой соединение четвертичного аммония, которое образует эластичные пленки с мягкими кондиционирующими свойствами при смывании и укладке волос.
Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой вязкую жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета с характерным запахом.



Номер CAS: 53633-54-8
Номер ЕС: 611-022-0
Номер леев: MFCD00284283
Химическое название/ИЮПАК: 2-пропеновая кислота, 2-метил-, 2-(диметиламино)этиловый эфир, полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном, соединение. с диэтилсульфатом
Молекулярная формула: C18H34N2O7S / (C8H15NO2.C6H9NO)x.xC4H10O4S.



2-Пропеновая кислота, 2-метил-, 2-(диметиламино)этиловый эфир, полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном, компд. с диэтилсульфатом, диэтилсульфат, 2-(диметиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат, 1-этенилпирролидин-2-он, 2-пропеновая кислота, 2-метил-, 2-(диметиламино)этиловый эфир, полимер с 1 -этенил-2-пирролидинон, компд. с диэтилсульфатом, UNII-0B44BS5IJS, Quaternium-23, 0B44BS5IJS, SCHEMBL444003, CS-0453451, Dehyquart CC 11, Flocare C 111, Gafquat 440, Gafquat 734, Gafquat 755, Gafquat 755N, Gafquat 755N-P , Гафкват 755Н-ПП, Gafquat 755N-PW, HC 1NS, HC Полимер 1N, HC Полимер 1NS, HC Полимер 1S,
Полимер HC 1S(M), Полимер HC 2L, Полимер HC 3A, Полимер HC 5, Luviquat PQ 11, Luviquat PQ 11PN, PQ-22, HTH-4PQ-11, PQ 11 PN (1), поликварт 11, Luviquat PQ 11 PN, Polyquaternium-11, Polyquaternium D 11, LuviquatTM PQ 11 PN, PolyquaterniumM 11 (PQ11), поликватерниум-11, PQ 11, PQ 11PN, Polyquat 11, Polyquaternium 11, Quaternium 23, соединение 2-(диметиламино)этилметакрилата с диэтилсульфат и 1-винилпирролидин-2-он (1:1:1), 2-пропеновая кислота, 2-метил-, 2-(диметиламино)этиловый эфир, полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном, компд. с диэтилсульфатом, 2-пирролидинон, 1-этенил-, полимер с 2-(диметиламино)этил-2-метил-2-пропеноатом, компд. с диэтилсульфатомСерная кислота, диэтиловый эфир, компд. с 2-(диметиламино)этил2-мет, 2-пропеновой кислотой, 2-метил-,2-(диметиламино)этиловым эфиром, полимером с 1-этенил-2-пирролидиноном, в соединении с диэтилсульфатом, 2-пропеноловой кислотой, 2-метил-2-( диметиламино) этиловый эфир, полимер и 1-этенил-2-пирролидинон, соединение с диэтилсульфатом, 2-пирролидинон, 1-этенил-, полимер и 2-(диметиламино)этил 2-метил-2-пропеноат, соединение с диэтилсульфатом, Поли[(2-этилдиметиламмониоэтилметакрилатэтилсульфат)-ко-(1-винилпирролидон)] средняя Mw <1000000 по данным ГПХ, 20 мас. % в H2O, 2-пропеновая кислота, 2-метил-,2-(диметиламино)этиловый эфир, полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном, соединение с диэтилсульфатом,
поли(1-винилпирролидон-ко-2-диметиламиноэтилметакрилат), кватернизованный раствор, ил-2-пирролидинон, соединение с диэтилсульфатом, диэтилсульфатная соль сополимера N,N-диметиламиноэтилметакрилата-винилпирролидона, N-ВИНИЛПИРРОЛИДОН/ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СОПОЛИМЕР, КВАТЕРНИЗИРОВАННЫЙ, ПОЛИ( 1-ВИНИЛПИРРОЛИДОН-СО-2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ), КВАТЕРНИЗОВАННЫЙ, поли(н-винилпирролидон 2-диметиламиноэтилметакрилат) диэтилсульфат, ПОЛИ(N-ВИНИЛПИРРОЛИДОН/2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ), ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ ЧЕТВЕРТЫЙ, Поликватерниум-1 1, 2-Пропеновая кислота, 2-метил-2-(диметиламино)этиловый эфир, полимер и 1-этенил-2-пирролидинон, компд. с диэтилсульфатом кватерниум-23, сополимер винилпирролидонедиметиламиноэтилметакрилата, продукт реакции диэтилсульфата, 2-пропеновая кислота, 2-метил-,2-(диметиламино)этиловый эфир, полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном, компд. с диэтилсульфатом, 2-пирролидинон, 1-этенил-, полимер с 2-(диметиламино)этил-2-метил-2-пропеноатом, соединение. с диэтилсульфатом, серной кислотой, диэтиловым эфиром, компд. с полимером 2-(диметиламино)этил-2-метил-2-пропеноата с полимером 1-эт��нил-2-пирролидинона, полимером 1-этенил-2-пирролидинона с соединением 2-(диметиламино)этил-2-метил-2-пропеноата с диэтилсульфатом , Соединение диэтилового эфира серной кислоты с полимером 2-(диметиламино)этил-2-метил-2-пропеноата с 1-этенил-2-пирролидиноном, Celquat 200, сополимер 755, сополимер N,N-диметиламиноэтилметакрилата-винилпирролидона, соль диэтилсульфата, гафкват 734, Gafquat 755, Quaternium 23, Polyquaternium 11, Celquat 200, Polyquat 11, Luviquat PQ 11, сополимер 755, HC Polymer 2L, N,N-диметиламиноэтилметакрилат винилпирролидон сополимер диэтилсульфатная соль, Gafquat 755N-P, Gafquat 440, HC Poly мер 1N, HC Polymer 5, Luviquat PQ 11PN, PQ 11PN, Gafquat 755N-PP, HC 1NS, Gafquat 755N-PW, Gafquat 755N, HC Polymer 1S, HC Polymer 3, HC Polymer 1S(M), Dehyquart CC 11, Flocare C 111, HC Polymer 1NS, PQ 11, Viviprint 650, PDM Polymer, HC Polymer 1N(M), Polyquaternium D11, Luviquat PQ 11AT1, Gafquat 755N-O, HC Polymer GMR, 37348-62-2, 37348-63-3, 440634-64-0, 676999-73-8,
916899-67-7, 1254335-41-5, PQ-22, HTH-4PQ-11, PQ 11 PN (1), поликварт 11, Luviquat PQ 11 PN, Polyquaternium-11, Polyquaternium D 11, LuviquatTM PQ 11 PN , Polyquaternium 11 (PQ11), поличетвертичная аммониевая соль -11, 2-диметиламиноэтиловый эфир 2-метилакриловой кислоты, поли(1-винилпирролидон-ко-2-диметиламиноэтилметакрилат), Polyquaternium D 11, LuviquatTM PQ 11 PN, MFCD00134019, yl-2 -пирролидинон, соединение с диэтилсульфатом, винилпирролидон/диметиламиноэтилметакрилат/сульфат, Luviquat PQ 11 PN, Polyquaternium D 11, Gafquat 755N, Polyquaternium 11, Uniquat 755N, Luviquat PQ 11 PN, Ply(n-винилпирролидон2 диметиламиноэтилметакрилат)диметилсульфат ate, кватернизованный сополимер ВП /DMAEMA(PQ-11), PQ-22, HTH-4PQ-11, PQ 11 PN (1), поликварт 11, Luviquat PQ 11 PN, Polyquaternium-11, Polyquaternium D 11, LuviquatTM PQ 11 PN, PolyquaterniumM 11 ( PQ11), поличетвертичная аммониевая соль -11, 2-диметиламиноэтиловый эфир 2-метилакриловой кислоты, поли(1-винилпирролидон-ко-2-диметиламиноэтилметакрилат), поликватерниум D 11, LuviquatTM PQ 11 PN, MFCD00134019, ил-2-пирролидинон, компд. .с диэтилсульфатом, винилпирролидон/диметиламиноэтилметакрилат/сульфат, Luviquat PQ 11 PN, Polyquaternium D 11, 2-пропеновая кислота, 2-метил-,2-(диметиламино)этиловый эфир, полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном, комп. с диэтилсульфатом, 2-пирролидинон, 1-этенил- , полимер с 2-(диметиламино)этил-2-метил-2-пропеноатом, соединение. с диэтилсульфатом, серной кислотой, диэтиловым эфиром, компд. с полимером 2-(диметиламино)этил-2-метил-2-пропеноата с 1-этенил-2-пирролидиноном, Gafquat 734, Gafquat 755, Quaternium 23, Polyquaternium 11, Celquat 200, Polyquat 11, Luviquat PQ 11, сополимер 755, HC Полимер 2L, диэтилсульфатная соль сополимера N,N-диметиламиноэтилметакрилата-винилпирролидона, Gafquat 755N-P, Gafquat 440, HC Полимер 1N, HC Полимер 5, Luviquat PQ 11PN, PQ 11PN, Gafquat 755N-PP, HC 1NS, Gafquat 755N- PW, Gafquat 755N, Полимер HC 1S, Полимер HC 3A, Полимер HC 1S(M), Dehyquart CC 11, Flocare C 111, Полимер HC 1NS, PQ 11, Viviprint 650, Полимер PDM, Полимер HC 1N(M), Polyquaternium D11 , Luviquat PQ 11AT1, Gafquat 755N-O, HC Polymer GMR, 37348-62-2, 37348-63-3, 440634-64-0, 676999-73-8, 916899-67-7, 1254335-41-5, диэтилсульфат, 2-(диметиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат, 1-этенилпирролидин-2-он,



Поликватерниум-11 (PQ 11) — четвертичное аммониевое соединение, которое обеспечивает мягкое кондиционирование при ополаскивании и укладке волос, защищая волосы, образуя на поверхности эластичную пленку.
Поликватерниум-11 (PQ 11) — кондиционирующий и антистатический агент.


Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой четверичный сополимер, используемый в средствах для укладки волос, а также в качестве кондиционера для кожи и волос.
Поликватерниум-11 (PQ 11) с химической формулой (C10H24N2O)n и регистрационным номером CAS 53633-54-8 представляет собой соединение, известное своим применением в индустрии личной гигиены.


Поликватерниум-11 (PQ 11) — кондиционирующий и антистатический агент.
Поликватерниум-11 (PQ 11) обеспечивает защиту, улучшает расчесывание во влажном состоянии и улучшает качество.
Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой четверичный сополимер, используемый в средствах для укладки волос, а также в качестве кондиционера для кожи и волос.


Особенно рекомендуется поликватерниум-11 (PQ 11) для использования в средствах для укладки волос, таких как муссы и лосьоны для волос.
Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой мутную высоковязкую жидкость.
Поликватерниум-11 (PQ 11) может образовывать на поверхности объекта прозрачную однородную жидкую пленку, которая практически не липкая.


Поликватерниум-11 (PQ 11) обладает катионными свойствами.
Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой закрепляющий полимер и кондиционирующий агент.
Поликватерниум-11 (PQ 11) — кондиционирующий агент для косметического применения, например, кондиционеры, средства для укладки и лосьоны для тела.


Поликватерниум-11 (PQ 11) обладает растекающими, предотвращающими электростатический заряд и смазывающими свойствами.
Поликватерниум-11 (PQ 11) обладает такими преимуществами, как стабилизированная пена, стойкость, возможность расчесывания во влажном состоянии, мягкость, фиксация, ощущение гладкости и шелковистости кожи.
Поликватерниум-11 (PQ 11) действует как закрепляющий полимер и кондиционирующий агент.


Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой основной катионный сополимер винилпирролидона (VP) и кватернизованного винилимидазола (QVI).
Поликватерниум-11 (PQ 11) придает блеск, распутывает и разглаживает волосы кондиционерам и шампуням, покрывая волосы прозрачной пленкой, которая придает видимый и ощутимый объем.


Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой соединение четвертичного аммония, которое образует эластичные пленки с мягкими кондиционирующими свойствами при смывании и укладке волос.
Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой вязкую жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета с характерным запахом. Поставляется с 20% активностью в воде.
Поликватерниум-11 (PQ 11) легко растворяется в воде, и поэтому его легче всего растворить в водной стадии приготовления препарата.


При использовании в рецептуре на основе поверхностно-активных веществ мы советуем добавлять Polyquaternium-11 (PQ 11) перед поверхностно-активными веществами для облегчения диспергирования.
При составлении рецептуры в горячих процессах добавьте к водной фазе и диспергируйте.
Особенно рекомендуется использовать Polyquaternium-11 (PQ 11) для средств для укладки волос, например, муссов и лосьонов для волос.


Высокая молекулярная масса поликватерниума-11 (PQ 11) и их специфический состав обеспечивают хороший эффект схватывания.
Поликватерниум-11 (PQ 11) — кондиционер и вспомогательное средство для укладки.
Поликватерниум-11 (PQ 11) находит применение в рецептурах кондиционеров, шампуней, средств для душа и ванны, а также средств для укладки волос (химическая завивка, отбеливатели и красители).


Поликватерниум-11 (PQ 11) имеет содержание твердых веществ не менее 19,0%. - 21,0% макс., цвет (Гарднер, 23°С) макс. 3,0, а значение pH (10% в воде) 5,0-7,0.
Поликватерниум-11 (PQ 11) устойчив к нагреванию.
Поликватерниум-11 (PQ 11) наиболее известен своими кондиционирующими свойствами.


Поликватерниум-11 (PQ 11) совместим с неионными, анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами.
Поликватерниум-11 (PQ 11) может образовывать прозрачные, нелипкие, сплошные пленки.
Поликватерниум-11 (PQ 11) обеспечивает кондиционирование и эффект укладки волос с минимальным наращиванием волос.


Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой кватернизованный сополимер, который можно использовать в средствах для укладки волос, кондиционерах для волос и кожи, а также в средствах по уходу за кожей.
Поликватерниум-11 (PQ 11) имеет содержание твердых веществ не менее 19,0%. – 21,0% макс., цвет (Гарднер, 23°С) макс. 3,0, а значение pH (10% в воде) 5,0-7,0.
Поликватерниум-11 (PQ 11) улучшает расчесывание влажных и сухих волос, блеск, гладкость и послушность волос.


Поликватерниум-11 (PQ 11) действует как пленкообразующий и формофиксирующий агент.
Поликватерниум-11 (PQ 11) — уникальный катионный полимер с очень высокой пленкообразующей способностью и превосходной устойчивостью к волосам и коже.
Поликватерниум-11 (PQ 11) идеально подходит для улучшения кондиционирования и фиксации средств по уходу за волосами, а также для улучшения кондиционирования и ощущения кожи в средствах по уходу за кожей и очищающих средствах.


Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой кватернизованный сополимер, который можно использовать в средствах для укладки волос, кондиционерах для волос и кожи, а также в средствах по уходу за кожей.
Поликватерниум-11 (PQ 11) имеет содержание твердых веществ не менее 19,0%. – 21,0% макс., цвет (Гарднер, 23°С) макс. 3,0, а значение pH (10% в воде) 5,0-7,0.
Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой сополимер винилпирролидона и кватернизированного винилимидазола.


Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой прозрачную или слегка мутную желтоватую вязкую жидкость.
Высокая молекулярная масса поликватерниума-11 (PQ 11) и их специфический состав обеспечивают хороший эффект схватывания.
Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой вязкую жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета с характерным запахом.


Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой полимерную соль четвертичного аммония, образующуюся в результате реакции диэтилсульфата и сополимера винилпирролидона и диметиламиноэтилметакрилата.
Поликватерниум-11 (PQ 11) принадлежит к химическому классу, известному как четвертичные аммониевые соединения (обычно называемые «кватерниум»).


Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой высоковязкий водный раствор, смешивается с водой и этанолом, имеет слегка характерный запах.
Обнаружено, что поликватерниум-11 (PQ 11) подавляет вымывание меланина в шампуне, что может предотвратить тусклость волос после многократного использования шампуня.
Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой полимерную соль четвертичного аммония, образующуюся в результате реакции диэтилсульфата и сополимера диэтилсульфата и диметиламиноэтилметакрилата.


Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой соединение четвертичного аммония, которое образует эластичные пленки с мягкими кондиционирующими свойствами при смывании и укладке волос.
Поликватерниум-11 (PQ 11) совместим с неионными, анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами и модификаторами реологии.
Поликватерниум-11 (PQ 11) прекрасно сочетается с карбомером для получения гладких и легко наносимых гелей.


Поликватерниум-11 (PQ 11) может повысить стабильность составов на основе поверхностно-активных веществ, кремов и лосьонов.
Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой вязкую жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета с характерным запахом.
Поликватерниум-11 (PQ 11) придает блеск, распутывает и разглаживает волосы кондиционерам и шампуням, покрывая волосы прозрачной пленкой, которая придает видимый и ощутимый объем.


Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой облачный пленкообразователь соломенного цвета и антистатический агент. Он действует как кондиционирующий агент и пленкообразователь, вспомогательное средство для укладки.
Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой четвертичное аммониевое соединение, которое образует эластичные пленки с мягким кондиционирующим эффектом при смывании и укладке волос.
Поликватерниум-11 (PQ 11) может образовывать прозрачные, нелипкие, сплошные пленки.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
Поликватерниум-11 (PQ 11) образует прозрачную, нелипкую и сплошную мембрану.
Поликватерниум-11 (PQ 11) действует как кондиционер и вспомогательное средство для укладки. Обладает растекающими, предотвращающими электростатический заряд и смазывающими свойствами.
Поликватерниум-11 (PQ 11) обладает такими преимуществами, как стабилизированная пена, стойкость, возможность расчесывания во влажном состоянии, мягкость, фиксация, ощущение гладкости и шелковистости кожи.


Поликватерниум-11 (PQ 11) имеет большую молекулярную массу, а его структурный состав помогает добиться хороших результатов укладки.
Его катионная природа имеет сходство с волосами, поэтому Polyquaternium-11 (PQ 11) обладает очень хорошим кондиционированием и стойким действием.
Поликватерниум-11 (PQ 11) делает волосы более легко расчесываемыми, блестящими, аккуратными, гладкими, а также легко формирует рисунок волос.


Поликватерниум-11 (PQ 11) обладает загущающим действием и совместим с неионными, анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами.
Поликватерниум-11 (PQ 11) не вызывает раздражения глаз и кожи, имеет чрезвычайно низкий характер накопления.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в муссах, лаках для волос, шампунях, кондиционерах для волос и красках для волос.


Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в уходе за волосами в виде муссов, гелей, спреев и спреев.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в средствах для укладки волос, таких как муссы, лосьоны, ополаскиватели-ополаскиватели, средства для ухода за волосами, шампуни и средства для душа, средства по уходу за кожей, такие как лосьоны для тела и средства для бритья.


Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в шампунях, масляных кондиционерах, средствах для укладки волос, пене для бритья и т. д.
Поликватерниум-11 (PQ 11) можно использовать в средствах для укладки волос, кондиционерах для волос и средствах по уходу за кожей.
Применение поликватерниума-11 (PQ 11): кондиционирование, средства для душа/ванны и средства для укладки.


Поликватерниум-11 (PQ 11) также можно использовать в сочетании с анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами.
Поликватерниум-11 (PQ 11) обычно используется в качестве кондиционирующего агента в средствах по уходу за волосами, обеспечивая такие преимущества, как улучшение управляемости, усиление блеска и снижение статического электричества.


Поликватерниум-11 (PQ 11) совместим с широким спектром типов волос, его можно найти в шампунях, кондиционерах, средствах для укладки и лаках для волос.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в уходе за волосами в виде лосьонов, муссов, гелей, спреев, шампуней, в уходе за кожей в виде мыла, пены для бритья и лосьона для тела.
Поликватерниум-11 (PQ 11) действует как кондиционирующий агент и пленкообразователь.


Поликватерниум-11 (PQ 11) обладает такими характеристиками, как стойкость, блеск и контроль.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в уходе за волосами в виде лосьонов, муссов, гелей, спреев, шампуней, в уходе за кожей в виде мыла, пены для бритья и лосьона для тела.
Поликватерниум-11 (PQ 11) действует как кондиционер и вспомогательное средство для укладки. Поликватерниум-11 (PQ 11) обладает растекающими, предотвращающими электростатический заряд и смазывающими свойствами.


Кроме того, было обнаружено, что поликватерниум-11 (PQ 11) обладает противомикробными свойствами, что делает его полезным в некоторых косметических составах.
В целом, Polyquaternium-11 (PQ 11) — это универсальный ингредиент, который способствует повышению эффективности и эстетики средств по уходу за волосами.
Поликватерниум-11 (PQ 11) можно использовать в средствах для укладки волос, в кондиционерах для волос и кожи, а также в средствах по уходу за кожей.


Поликватерниум-11 (PQ 11) имеет содержание твердых веществ не менее 19,0%. - 21,0% макс., цвет (Гарднер, 23°С) макс. 3,0, а значение pH (10% в воде) 5,0-7,0.
Поликватерниум-11 (PQ 11) обладает такими преимуществами, как стабилизированная пена, стойкость, возможность расчесывания во влажном состоянии, мягкость, фиксация, ощущение гладкости и шелковистости кожи.
Поликватерниум-11 (PQ 11) при использовании в пенящихся продуктах, таких как шампунь или гель для душа, повышает уровень пены.


Поликватерниум-11 (PQ 11) совместим с неионными, анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами и модификаторами реологии.
Поликватерниум-11 (PQ 11) прекрасно сочетается с карбомером для получения гладких и легко наносимых гелей.
Поликватерниум-11 (PQ 11) может повысить стабильность составов на основе поверхностно-активных веществ, кремов и лосьонов.


Поликватерниум-11 (PQ 11) действует, образуя на волосах тонкую пленку, которая помогает разгладить кутикулу и уменьшить вьющиеся волосы.
Polyquaternium-11 (PQ 11) — катионный полимер для укладки, обладающий хорошей фиксацией/жесткостью, средним уровнем HHCR и хорошими кондиционирующими свойствами.
Поликватерниум-11 (PQ 11) можно использовать в сочетании с другими более прочно удерживающими полимерами для улучшения HHCR.


Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве кондиционирующего агента в косметических целях, таких как кондиционеры, средства для укладки и лосьоны для тела.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве кондиционирующего агента в шампунях, кремах или прозрачных ополаскивателях.
Поликватерниум-11 (PQ 11) обеспечивает мгновенное расчесывание, придавая волосам объем и объем.


Поликватерниум-11 (PQ 11) облегчает расчесывание волос.
Поликватерниум-11 (PQ 11) особенно эффективен в средствах для укладки волос, включая спреи для кондиционеров и средств для распутывания волос.
Отлично подходит для сушки феном и выпрямления волос, где Polyquaternium-11 (PQ 11) может обеспечить тепловую защиту волос.


Поликватерниум-11 (PQ 11) можно использовать в средствах по уходу за кожей, а также для улучшения ощущения кожи.
Поликватерниум-11 (PQ 11) хорошо работает в средствах для бритья, кремах и лосьонах для кожи, жидком мыле и кусках мыла.
Поликватерниум-11 (PQ 11), который действует как поверхностно-активное вещество, кондиционер и катионное поверхностно-активное вещество, утверждает, что он самоэмульгируется и эффективен при кондиционировании волос.


На рынке средств личной гигиены, ориентированном на красоту и уход, особенно на уход за волосами, Polyquaternium-11 (PQ 11) подходит для кремов и смываемых продуктов, а также для таких применений, как кондиционер для волос, а также лечение и восстановление волос.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве кондиционера, средств для душа/ванны и средств для укладки волос.


Поликватерниум-11 (PQ 11) действует как закрепляющий полимер и кондиционирующий агент.
Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой основной катионный сополимер винилпирролидона (VP) и кватернизованного винилимидазола (QVI).
Поликватерниум-11 (PQ 11) находит применение в составе кондиционеров, шампуней, средств для душа и ванны, а также средств для укладки волос (химическая завивка, отбеливатели и красители).


Поликватерниум-11 (PQ 11) используется для ухода за волосами, очищения волос, кондиционирования волос, укладки волос, лечения волос, ухода за кожей.
По��икватерниум-11 (PQ 11) подходит для продуктов по уходу за волосами, таких как лосьоны, муссы, гели, спреи, шампуни, а также для продуктов по уходу за кожей, таких как мыло, пена для бритья и лосьон для тела.


Поликватерниум-11 (PQ 11) можно использовать в средствах для укладки волос, в кондиционерах для волос и кожи, а также в средствах по уходу за кожей.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в кондиционерах, средствах для укладки волос, лосьонах для тела и средствах для душа и ванны.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве пленкообразователя в средствах для укладки волос.


Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве кондиционирующего агента в кондиционирующих шампунях, а также в кремах или прозрачных ополаскивателях.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве кондиционирующего агента в шампунях, кремах или прозрачных ополаскивателях.
Поликватерниум-11 (PQ 11) обеспечивает мгновенное расчесывание, придавая волосам объем и объем.


Применение Polyquaternium-11 (PQ 11): уход за волосами, шампунь и кондиционер, средства для укладки, средства для ванны и тела, уход за домашними животными, уход за домашними животными TSCA и уход за домашними животными DSL.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется для ухода за телом, ухода за лицом, ухода за волосами, очищения волос, кондиционирования волос, укладки волос, лечения волос, ухода за руками и ногтями, бритья, ухода за кожей.


Поликватерниум-11 (PQ 11) облегчает расчесывание волос.
Поликватерниум-11 (PQ 11) можно использовать в средствах по уходу за кожей, а также для улучшения ощущения кожи.
Поликватерниум-11 (PQ 11) хорошо работает в средствах для бритья, кремах и лосьонах для кожи, жидком мыле и кусках мыла.


Поликватерниум-11 (PQ 11) может повысить стабильность составов на основе поверхностно-активных веществ, кремов и лосьонов.
Поликватерниум-11 (PQ 11) — кватернизованный сополимер винилпирролидона и диметиламиноэтилметакрилата, действует как фиксатор, пленкообразователь и кондиционирующий агент.


Поликватерниум-11 (PQ 11) обеспечивает превосходную смазывающую способность влажных волос и легкость расчесывания и расчесывания сухих волос.
Поликватерниум-11 (PQ 11) образует прозрачные, нелипкие, непрерывные пленки и помогает укрепить структуру волос, оставляя их послушными.
Поликватерниум-11 (PQ 11) улучшает ощущение кожи, обеспечивает гладкость при нанесении и кондиционирование кожи.


Поликватерниум-11 (PQ 11) рекомендуется использовать в муссах, гелях, спреях для укладки, новых средствах для укладки волос, несмываемых кондиционирующих лосьонах, средствах по уходу за телом, декоративной косметике и средствах по уходу за лицом.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве кондиционирующего агента в шампунях, кремах или прозрачных ополаскивателях.


Поликватерниум-11 (PQ 11) обеспечивает мгновенное расчесывание, придавая волосам объем и объем.
Поликватерниум-11 (PQ 11) облегчает расчесывание волос.
Поликватерниум-11 (PQ 11) особенно эффективен в средствах для укладки волос, включая спреи для кондиционеров и средств для распутывания волос.


Поликватерниум-11 (PQ 11) отлично подходит для сушки феном и выпрямления волос, обеспечивая тепловую защиту волос.
Поликватерниум-11 (PQ 11) можно использовать в средствах по уходу за кожей, а также для улучшения ощущения кожи.
Поликватерниум-11 (PQ 11) хорошо работает в средствах для бритья, кремах и лосьонах для кожи, жидком мыле и кусках мыла.


Поликватерниум-11 (PQ 11) при использовании в пенящихся продуктах, таких как шампунь или гель для душа, повышает уровень пены.
Поликватерниум-11 (PQ 11) совместим с неионными, анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами и модификаторами реологии.
Поликватерниум-11 (PQ 11) прекрасно сочетается с карбомером для получения гладких и легко наносимых гелей.


Поликватерниум-11 (PQ 11) может повысить стабильность составов на основе поверхностно-активных веществ, кремов и лосьонов.
Поликватерниум-11 (PQ 11) может образовывать прозрачную и однородную жидкую пленку на поверхности объекта, при этом пленка не проявляет липкости.
Поликватерниум-11 (PQ 11) обладает катионными свойствами.


Поликватерниум-11 (PQ 11) также можно использовать с анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве жидкости для завивки длительного действия, закрепляющего агента в шампунях и чистящих средствах.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве пленкообразующего вещества в средствах для укладки волос.


Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве добавки для повышения комфорта в таких продуктах, как увлажняющие кремы, лосьоны для тела и средства после бритья.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве кондиционирующего агента в кондиционирующих шампунях, а также в кремах или прозрачных ополаскивателях.
Поликватерниум-11 (PQ 11) обеспечивает мгновенное распутывание волос, придавая им объем и объем.


Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве пленкообразователя в средствах для укладки волос, таких как аэрозольные муссы, гели и глазури.
Спрей на продукты (Polyquaternium-11 (PQ 11)) для кондиционирования и сушки феном.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве добавки для улучшения ощущения кожи в средствах для бритья, кремах и лосьонах для кожи, дезодорантах и антиперспирантах, жидком и кусковом мыле.


Поликватерниум-11 (PQ 11) обеспечивает термическую и механическую защиту средств для укладки.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве кондиционирующего агента в шампунях, кремах или прозрачных ополаскивателях.
Поликватерниум-11 (PQ 11) обеспечивает мгновенное расчесывание, придавая волосам объем и объем.


Поликватерниум-11 (PQ 11) облегчает расчесывание волос.
Поликватерниум-11 (PQ 11) можно использовать в средствах по уходу за кожей, а также для улучшения ощущения кожи.
Поликватерниум-11 (PQ 11) хорошо работает в средствах для бритья, кремах и лосьонах для кожи, жидком мыле и кусках мыла.


Поликватерниум-11 (PQ 11) поставляется в виде вязкой жидкости, но для удобства использования поставляется в банке, поскольку жидкость очень густая.
Поликватерниум-11 (PQ 11) слегка нагревается, что может повысить удобство использования в рецептуре.
Поликватерниум-11 (PQ 11) легко растворяется в воде, и поэтому его легче всего растворить в водной стадии приготовления препарата.


При использовании в рецептуре на основе поверхностно-активных веществ мы советуем добавлять Polyquaternium-11 (PQ 11) перед поверхностно-активными веществами для облегчения диспергирования.
Polyquaternium-11 (PQ 11) предназначен для спреев-муссов и кондиционеров для укладки волос, а также может использоваться в качестве смол для кондиционирования/укладки волос для аэрозольных спреев, помповых спреев, муссов, закрепляющих лосьонов, гелей для волос, глазурей, лосьонов и шампуней.


Поликватерниум-11 (PQ 11) также можно использовать в сочетании с анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами.
Поликватерниум-11 (PQ 11) может образовывать прозрачную и однородную жидкую пленку на поверхности объекта, пленка не проявляет липкости.
Поликватерниум-11 (PQ 11) обладает катионными свойствами.


Поликватерниум-11 (PQ 11) также можно использовать в сочетании с анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве корректирующего агента в жидкости для завивки длительного действия, шампунях и чистящих средствах.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве пленкообразователя в средствах для укладки волос.


Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в качестве добавки для повышения комфорта в таких продуктах, как увлажняющий крем, лосьон для тела и лосьон для бритья.
Поликватерниум-11 (PQ 11) может образовывать на поверхности объекта прозрачную и однородную жидкую пленку, которая практически не липкая.
Благодаря своим катионным свойствам Поликватерниум-11 (PQ 11) можно использовать в качестве средства по уходу за волосами, чтобы улучшить расчесывание и гибкость волос.


Поликватерниум-11 (PQ 11) также можно использовать в сочетании с анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами.
Поликватерниум-11 (PQ 11) может образовывать прозрачную и однородную жидкую пленку на поверхности объекта, при этом пленка практически не проявляет липкости.
Поликватерниум-11 (PQ 11) обладает катионными характеристиками.


Поликватерниум-11 (PQ 11) также можно использовать в сочетании с анионами и амфотерными поверхностно-активными веществами.
Поликватерниум-11 (PQ 11) можно использовать в качестве кондиционера в шампуне, креме для волос и т. д., чтобы быстро улучшить гибкость волос.
Благодаря своим пленкообразующим свойствам поликватерниум-11 (PQ 11) также можно использовать в качестве средства для укладки в гелях и муссах для волос, чтобы улучшить яркость и расчесываемость волос.


Поликватерниум-11 (PQ 11) также можно использовать в креме для бритья, жидкости для ванн, молочке для ванн, антиперспирантах, твердом мыле и других продуктах по уходу за кожей, значительно улучшая комфорт кожи при контакте с такими продуктами.
Добавление поликватерниума-11 (PQ 11) также может улучшить термическую стабильность и сопротивление сдвигу продукта.


Поликватерниум-11 (PQ 11) широко используется в сфере личной гигиены, ухода на дому и в промышленности.
Поликватерниум-11 (PQ 11) совместим с различными поверхностно-активными веществами и обеспечивает исключительную универсальность в работе.
Поликватерниум-11 (PQ 11) используется в шампунях и кондиционерах, средствах для укладки волос, средствах для мытья тела, антиперспирантах и дезодорантах, а также в бытовых чистящих средствах.


Polyquaternium-11 (PQ 11) используется катионный полимер для укладки с хорошей фиксацией/жесткостью, средним уровнем HHCR и хорошими кондиционирующими свойствами. Возможно использование в сочетании с другими более прочно удерживающими полимерами для улучшения HHCR.
Поликватерниум-11 (PQ 11) также можно использовать для улучшения ощущения кожи в средствах по уходу за кожей.


При приготовлении рецептур для горячих процессов добавьте Поликватерниум-11 (PQ 11) в водную фазу и диспергируйте.
Поликватерниум-11 (PQ 11) устойчив к нагреванию.


-Применение Polyquaternium-11 (PQ 11) для ухода за кожей:
Поликватерниум-11 (PQ 11) можно использовать в средствах по уходу за кожей для улучшения ощущения кожи.
Поликватерниум-11 (PQ 11) хорошо работает в средствах для бритья, кремах и лосьонах для кожи, жидком мыле и кусках мыла.

При использовании в пенящихся продуктах, таких как гель для душа, Поликватерниум-11 (PQ 11) повышает уровень пены.
Поликватерниум-11 (PQ 11) совместим с неионными, анионными и амфотерными поверхностно-активными веществами и модификаторами реологии.
В сочетании с карбомером Поликватерниум-11 (PQ 11) образует гладкие и легко наносимые гели.

Поликватерниум-11 (PQ 11) может повысить стабильность составов на основе поверхностно-активных веществ, кремов и лосьонов.
Поликватерниум-11 (PQ 11) также находит применение в кремах для бритья.


-Применение поликватерниума-11 (PQ 11) для ухода за волосами:
Поликватерниум-11 (PQ 11) может образовывать прозрачную, нелипкую и гибкую сплошную пленку; он имеет сходство с волосами, обеспечивает кондиционирование и укрепляющий эффект, накапливается очень мало, благодаря чему волосы легче расчесываются, становятся блестящими, гладкими и легко укладываются в прическу.
При использовании в шампунях Поликватерниум-11 (PQ 11) повышает уровень пенообразования.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛИКВАТЕРНИУМ-11 (PQ 11):
Поликватерниум-11 (PQ 11) поставляется в виде вязкой жидкости, но для удобства использования поставляется в банке, поскольку жидкость очень густая.
Поликватерниум-11 (PQ 11) слегка нагревается, что может повысить удобство использования в рецептуре.
Поликватерниум-11 (PQ 11) легко растворяется в воде, и поэтому его легче всего растворить в водной стадии приготовления препарата.

При использовании в рецептуре на основе поверхностно-активных веществ мы советуем добавлять Polyquaternium-11 (PQ 11) перед поверхностно-активными веществами для облегчения диспергирования.
При составлении рецептуры в горячих процессах добавьте к водной фазе и диспергируйте.
Поликватерниум-11 (PQ 11) устойчив к нагреванию.



ФУНКЦИИ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
* Кондиционирующий полимер
*Кондиционер для волос
*Установка полимера
*Поверхностно-активное вещество,
*Кондиционер,
*Поверхностно-активное вещество (катионное)



ОСОБЕННОСТИ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
*Кондиционирующее средство для косметического применения, например, кондиционеры, средства для укладки и лосьоны для тела.



ГРУППЫ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
Группы продуктов
*Кондиционирующие полимеры
*Кондиционеры для волос
*Установка полимеров



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой положительно заряженные тетразамещенные производные азота.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛИКВАТЕРНИУМ-11 (PQ 11):
Поликватерниум-11 (PQ 11) поставляется в виде вязкой жидкости, но для удобства использования поставляется в банке, поскольку жидкость очень густая.
Осторожное нагревание поликватерниума-11 (PQ 11) может повысить удобство использования в рецептуре.



ХАРАКТЕР ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой катионный сополимер.
Поликватерниум-11 (PQ 11) может образовывать прозрачную, нелипкую и гибкую сплошную пленку.

Поликватерниум-11 (PQ 11) имеет сродство к волосам, оказывает смягчающее и укрепляющее действие и накапливается очень мало, что облегчает расчесывание волос, делая их блестящими, гладкими и блестящими.

Поликватерниум-11 (PQ 11) может быть совместим с анионными, неионными и амфотерными поверхностно-активными веществами.
Поликватерниум-11 (PQ 11) не раздражает глаза и кожу.



ПОЛИКВАТЕРНИУМ-11 (PQ 11), ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
*Кондиционер для волос
*Шампунь
*Средства для укладки волос
*Бальзамы после бритья
*Кремы и лосьоны
*Гели, особенно на основе карбомера.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
*Уход за кожей и волосами:
Поликватерниум-11 (PQ 11) обычно используется в косметических продуктах, таких как шампуни, кондиционеры и средства для укладки волос.
Поликватерниум-11 (PQ 11) помогает улучшить управляемость, блеск и общую эстетическую привлекательность.

*Фармацевтика:
В качестве ингредиента фармацевтического качества Поликватерниум-11 (PQ 11) находит применение в различных медицинских составах, включая кремы, гели и мази.
Поликватерниум-11 (PQ 11) способствует доставке лекарств, стабильности и повышению общей эффективности продукта.

*Личная гигиена:
Поликватерниум-11 (PQ 11) обладает исключительными преимуществами при включении в средства личной гигиены, такие как средства для мытья тела, мыло и лосьоны.
Поликватерниум-11 (PQ 11) придает ощущение роскоши, улучшает текстуру и улучшает общие сенсорные ощущения.

*Текстиль:
Поликватерниум-11 (PQ 11) также используется в текстильной промышленности в качестве кондиционеров для белья, кондиционеров и антистатических покрытий.
Поликватерниум-11 (PQ 11) придает ткани мягкость на ощупь, уменьшает статическое прилипание и помогает сохранить внешний вид ткани даже после многократных стирок.

*Товары для дома:
Поликватерниум-11 (PQ 11) можно найти в различных предметах домашнего обихода, включая средства по уходу за тканями, освежители воздуха и чистящие растворы.
Его универсальный характер позволяет Polyquaternium-11 (PQ 11) обеспечивать превосходные характеристики продукта и удовлетворенность потребителей.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой кватернизованный сополимер винилпирролидона и диметиламиноэтилметакрилата.



ЧТО ПОЛИКВАТЕРНИУМ-11 (PQ 11) ДЕЛАЕТ В СОСТАВЕ?
*Формирование пленки
*Пенообразование



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
Поликватерниум-11 (PQ 11) обычно считается безопасным для местного применения.
Поликватерниум-11 (PQ 11) обладает мягким действием, не раздражает и не вызывает чувствительности кожи, поэтому используется в широком спектре косметических продуктов.



АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
*ГИДРОКСИПРОПИЛТРИМОНИЙ МЕД,
*ПОЛИКВАТЕРНИУМ6,
*ПОЛИКВАТЕРНИУМ7,
*ПОЛИКВАТЕРНИУМ10,
*ГИДРОКСИПРОПИЛГУАР ГИДРОКСИПРОПИЛТРИМОНИЯ ХЛОРИД



ПОЛИКВАТЕРНИУМ-11 (PQ 11) – ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНГРЕДИЕНТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ:
Поликватерниум-11 (PQ-11) — универсальный материал, который благодаря своим уникальным свойствам используется во многих отраслях промышленности.
Этот продукт фармацевтического класса Polyquaternium-11 (PQ 11) соответствует высочайшим стандартам производительности и безопасности, обеспечивая конечным пользователям высочайшее качество обслуживания.
Поликватерниум-11 (PQ 11) представляет собой прозрачную или слегка мутную желтоватую вязкую жидкость со слабым характерным запахом.

Это визуальное и обонятельное описание является точным проявлением высококачественной конструкции Polyquaternium-11 (PQ 11).
Поликватерниум-11 (PQ 11) впечатляюще совместим с различными поверхностно-активными веществами, включая неионогенные, анионные и амфотерные варианты, что расширяет диапазон его применения в составе множества продуктов.

Поликватерниум-11 (PQ 11) — это продукт, получивший международное признание и широко распространенный в регионах, включая Северную Америку, Центральную/Южную Америку, Западную Европу, Восточную Европу, Австралазию, Азию, Ближний Восток и Африку.
Это связано с его надежной работой и высочайшими стандартами качества.

Одной из основных особенностей Polyquaternium-11 (PQ 11) является его фармацевтическое качество.
Это свидетельствует о строгих мерах контроля качества, гарантирующих, что на ваших предприятиях будет использоваться только лучший продукт в своей категории.
С Polyquaternium-11 (PQ 11) вы можете рассч��тывать на исключительную производительность в самых разных областях применения.



ФУНКЦИИ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
Поликватерниумы находят особое применение в кондиционерах, шампунях, муссах для волос, лаках для волос, красках для волос и растворах для контактных линз.
Поскольку они заряжены положительно, они нейтрализуют отрицательные заряды большинства шампуней и белков для волос и помогают волосам лежать ровно.
Их положительные заряды также ионно связывают их с волосами и кожей.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
Точка плавления: Н/Д
Точка кипения: 70,6°C
Температура вспышки: 70,6°C
Молекулярная формула: (C8H15NO2.C6H9NO)x.xC4H.
Молекулярный вес: 422,537
Плотность: 1,05 г/мл при 25 °C.
Молекулярный вес : 805,06
Точная масса422.208679
Номер ЕС : 611-022-0
Идентификатор DSSTox : DTXSID0041303
Код HS : 29239000
ПСА : 110,83000
XLogP3 : 2,74250
Внешний вид : вязкая жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.
Плотность : 1,05 г/мл при 25 °C.
Точка кипения : 70,6°C.

Температура вспышки : 70,6°C
Показатель преломления : n20/D 1,369
Молекулярный вес: 422,5
Количество акцепторов водородной связи: 8
Количество вращающихся облигаций: 10
Точная масса: 422.20867260.
Моноизотопная масса: 422,20867260.
Топологическая площадь полярной поверхности: 111
Количество тяжелых атомов: 28
Сложность:402
Количество единиц ковалентной связи: 3
Соединение канонизировано: Да
Плотность: 1,05 г/мл при 25 °C.
Точка кипения: 70,6°C
Молекулярная формула: (C8H15NO2.C6H9NO)x.xC4H10O4S.
Молекулярный вес: 422,537
Температура вспышки: 70,6°C

Точная масса: 422,208679.
ПСА: 110,83000
ЛогП: 2,74250
Индекс преломления: n20/D 1,369
Молекулярный вес: 422,5
Внешний вид: прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета.
Вязкость (25°2%К/МПа.с): 20000-60000
Содержание твердого вещества (%): 20,0±1,0
Остаточный мономер: ≤0,1
Ф: 5~7
Хэви-метал: ≤0,002
АШ (%): ≤0,1
Плотность: 1,05 г/мл при 25 °C.
Точка кипения: 70,6°C
Молекулярная формула: (C8H15NO2.C6H9NO)x.xC4H10O4S.
Молекулярный вес: 422,537
Температура вспышки: 70,6°C

Точная масса: 422,208679.
ПСА: 110,83000
ЛогП: 2,74250
Индекс преломления: n20/D 1,369
Анализ: от 95,00 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура кипения: 187,00 °С. @ 760,00 мм рт.ст. (расчетное значение)
Давление пара: 0,644000 мм рт. ст. при 25,00 °C. (стандартное восточное время)
Температура вспышки: 159,00 °F. TCC (70,60 °C) (оценка)
logP (н/в): 1,500 (оценка)
Растворим в: воде, 61,44 мг/л при 25 °C (расчетное значение).
Внешний вид: Прозрачная вязкая жидкость.
Давление пара: Не определено
Запах: Слабый характерный запах
Плотность пара: Не определено
Порог запаха: данные отсутствуют.

Удельный вес: Нет данных
pH: 5,0–7,0. Растворимость в воде: растворим.
Точка плавления/точка замерзания: -7°C.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: Недоступно.
Точка кипения: нет данных
Температура самовоспламенения: Недоступно
Температура вспышки (COC): Нет данных
Температура разложения: Недоступно
Скорость испарения: Не применимо
Вязкость (сП): 20 000 ~ 60 000 сП (25°C)
Горючесть (твердое тело, газ): Не применимо
Взрывоопасные свойства: нет
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: Не применимо.
Окислительные свойства: нет
Молекулярный вес: 422,5
Количество доноров водородных облигаций: 0
Количество акцепторов водородной связи: 8

Количество вращающихся облигаций: 10
Точная масса: 422,20867260.
Моноизотопная масса: 422,20867260.
Топологическая площадь полярной поверхности: 111 Å ²
Количество тяжелых атомов: 28
Официальное обвинение: 0
Сложность: 402
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
Молекулярный вес: 422,5
Количество акцепторов водородной связи: 8
Количество вращающихся облигаций: 10
Точная масса: 422,20867260.
Моноизотопная масса: 422,20867260.
Топологическая площадь полярной поверхности: 111
Количество тяжелых атомов: 28
Сложность: 402
Количество единиц ковалентной связи: 3
Соединение канонизировано: Да
Плотность: 1,05 г/мл при 25°C.
pH: 5,0-7,0 (10% раствор)

Номер CB: CB8262152
Молекулярная формула: C42H72N6O9X2
Молекулярный вес: 805,06
Номер леев:MFCD00284283
Файл MOL:53633-54-8.mol
Плотность: 1,05 г/мл при 25 °C.
показатель преломления: n20/D 1,369
растворимость: растворим в воде
форма: Прозрачный бесцветный раствор
LogP: 1,500 (оценка)
Оценка еды по версии EWG: 1
FDA UNII: 0B44BS5IJS
Система регистрации веществ Агентства по охране окружающей среды: 2-(диметиламино)этилметакрилат.
Полимер N-винилпирролидона компд. с диэтилсульфатом (53633-54-8)
Информация о косметике: Поликватерниум-11.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
-Описание мер первой помощи:
*Зрительный контакт:
Немедленно промойте глаза большим количеством воды или физиологического раствора.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
* Контакт с кожей:
Немедленно снимите загрязненную одежду и обувь.
Промойте с мылом или мягким моющим средством и большим количеством воды.
При необходимости обратитесь за медицинской помощью
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Нет данных



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
-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 ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
-Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
-Средства контроля воздействия:
--Индивидуальные меры защиты, такие как средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте химические очки или защитную маску.
*Защита рук:
Используйте химически стойкие перчатки.
*Защита тела:
Носите соответствующую химическую стойкую одежду.
*Другой:
В рабочей зоне должно быть устройство для промывания глаз.
Перед повторным использованием постирайте загрязненную одежду.
--Контроль воздействия на окружающую среду:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-11 (PQ 11):
-Меры безопасного обращения:
Обычные меры профилактической противопожарной защиты.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Храните контейнер в прохладном, хорошо проветриваемом месте.
-Конкретное конечное использование(я):
Активный ингредиент в косметических средствах и средствах личной гигиены.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИкватерния-11 (PQ 11):
-Реактивность:
Не реагирует при нормальных условиях использования.
-Химическая стабильность:
Стабилен при нормальной температуре и давлении.
-Возможность опасных реакций:
О возможных опасных реакциях при нормальных температурах и давлении не сообщается.


Поликватерниум-11 (PQ-11)

Поликватерниум-11 (PQ-11) (PQ-11) представляет собой катионный полимер, который обычно используется в различных продуктах личной гигиены и косметических продуктах.
Поликватерниум-11 (PQ-11) принадлежит к классу четвертичных аммониевых соединений и известен своими кондиционирующими свойствами.

Номер CAS: 53633-54-8
Номер ЕС: 258-940-9

Поликватерниум-11, PQ-11, Поли(диаллилдиметиламмоний хлорид), Поли(диаллилдиметиламмоний) хлорид, Поли(диаллилдиметиламмоний) хлорид гомополимер, Поли(диаллилдиметиламмоний хлорид) гомополимер, Поли(диаллилдиметиламмоний хлорид), Поли(кватерниум-11), Кватерниум-11 , Полимер хлорида диаллилдиметиламмония, Поликватерниум хлорид, Поли(диметиламиноэтилметакрилат), Polycat 11, Gafquat 755N, Cat 11, Merquat 100, Merquat 550, Merquat S, Polyquart L, Catavquaternium, Catavquatermium, Cosmedia Polymer HSP 1180, Euperquat DP 75, Гафкват 100, Гафкват 1126, Гафкват 734, Гафкват HS, Гафкват HS 100, Гафкват HS 100 PG, Гафкват HS 100PPG, Гафкват HS-100, Гафкват HS-100P, Гафкват HS-100PPG, Гафкват HS-100PVP, т ХС-100ВП, Гафкват HS-100W, Гафкват HS-2, Гафкват HS-300, Гафкват HS-300PG, Гафкват HS-400, Гафкват HS-400P, Гафкват HS-400PG, Гафкват HS-400PPG, Гафкват HS-500, Гафкват HS-500PG, GAFQUAT HS-500PVP, GAFQUAT HS-500VP, GAFQUAT HS-600, GAFQUAT HS-600PG, GAFQUAT HS-600PVP, GAFQUAT HS-600VP, GAFQUAT HS-700, GAFQUAT HS-700PG, GAFQU-700PV-HS-700PVPG, GAFQUTVPG, GAFQVVPG, GAFQUTVPG, GAFQUTVPG, GAFQUTVPG, GAFQUT HS-700PVPG, GAFQUT HS-700PVPG. Гафкват HS-800, Гафкват HS-800PG, Гафкват HS-800ПВП, Гафкват HS-800ВП, Гафкват HS-900, Гафкват HS-900PG, Гафкват HS-900ПВП, Гафкват HS-900ВП.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Поликватерниум-11 (PQ-11) образует тонкую пленку на стержне волоса, обеспечивая защиту и блеск.
Поликватерниум-11 (PQ-11) уменьшает статическое электричество и вьющиеся волосы, делая волосы гладкими и шелковистыми.

В продуктах по уходу за кожей поликватерниум-11 (PQ-11) обладает увлажняющими свойствами.
Поликватерниум-11 (PQ-11) образует на коже защитный барьер, помогая удерживать влагу.
Поликватерниум-11 (PQ-11) улучшает растекаемость и текстуру составов.

Поликватерниум-11 (PQ-11) часто содержится в шампунях, кондиционерах и средствах для укладки волос.
Поликватерниум-11 (PQ-11) можно использовать в несмываемых средствах и масках для волос.

Поликватерниум-11 (PQ-11) улучшает распутывающие свойства средств для волос.
Поликватерниум-11 (PQ-11) помогает восстановить поврежденные волосы и предотвратить их ломкость.
В уходе за кожей Polyquaternium-11 (PQ-11) обеспечивает ощущение гладкости и мягкости.
Поликватерниум-11 (PQ-11) совместим с другими косметическими ингредиентами и добавками.

Поликватерниум-11 (PQ-11) широко используется в средствах по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры.
Поликватерниум-11 (PQ-11) помогает распутывать волосы, облегчая их расчесывание и укладку.

Поликватерниум-11 (PQ-11) усиливает блеск и гладкость волос, делая их здоровыми и яркими.
Поликватерниум-11 (PQ-11) обеспечивает длительный кондиционирующий эффект даже после смывания.

Поликватерниум-11 (PQ-11) помогает уменьшить статическое электричество в волосах, предотвращая их вьющиеся волосы и их распутывание.
В средствах для укладки волос Polyquaternium-11 (PQ-11) улучшает фиксацию и послушность.
Поликватерниум-11 (PQ-11) можно найти в муссах, гелях и кремах для укладки.

Поликватерниум-11 (PQ-11) также обеспечивает тепловую защиту, защищая волосы от теплового повреждения, вызванного инструментами для укладки.
Поликватерниум-11 (PQ-11) помогает восстановить и укрепить поврежденные волосы, уменьшая ломкость и секущиеся кончики.

В продуктах по уходу за кожей поликватерниум-11 (PQ-11) обладает увлажняющими свойствами.
Поликватерниум-11 (PQ-11) образует на коже защитный барьер, предотвращая потерю влаги.

Поликватерниум-11 (PQ-11) можно найти в увлажняющих кремах, лосьонах и кремах.
Поликватерниум-11 (PQ-11) улучшает растекаемость и текстуру средств по уходу за кожей.

Поликватерниум-11 (PQ-11) улучшает ощущения от средств по уходу за кожей, делая кожу мягкой и гладкой.
Поликватерниум-11 (PQ-11) совместим с другими ингредиентами для ухода за кожей, такими как смягчающие и увлажняющие средства.
Поликватерниум-11 (PQ-11) можно использовать в солнцезащитных кремах для придания водостойкости и кондиционирующих свойств кожи.

В красках для волос поликватерниум-11 (PQ-11) помогает улучшить стойкость и яркость цвета.
Поликватерниум-11 (PQ-11) можно найти в перманентных красках для волос, полуперманентных красках и тониках для волос.

Поликватерниум-11 (PQ-11) усиливает прилипание молекул красителя к стержню волоса, обеспечивая равномерное покрытие и длительный результат.
В несмываемых средствах Polyquaternium-11 (PQ-11) обеспечивает дополнительные кондиционирующие свойства между стирками.

Поликватерниум-11 (PQ-11) можно использовать в масках для волос, сыворотках и несмываемых кондиционерах.
Поликватерниум-11 (PQ-11) помогает защитить волосы от вредного воздействия окружающей среды, такого как УФ-излучение и загрязнение.

Поликватерниум-11 (PQ-11) подходит для широкого спектра типов волос, включая сухие, поврежденные и окрашенные.
Поликватерниум-11 (PQ-11) ценится за свою универсальность и эффективность в различных продуктах личной гигиены.
Поликватерниум-11 (PQ-11) является ключевым ингредиентом составов салонного качества, обеспечивающим результаты профессионального уровня для потребителей.

Поликватерниум-11 (PQ-11) обычно используется в сыворотках для волос и несмываемых кондиционерах для обеспечения постоянного питания и защиты.
Поликватерниум-11 (PQ-11) помогает разгладить кутикулу волос, уменьшая трение и предотвращая спутывание.
Поликватерниум-11 (PQ-11) часто добавляют в маски и средства для глубокого кондиционирования и восстановления волос.

Поликватерниум-11 (PQ-11) можно найти в лаках для волос, которые обеспечивают гибкую фиксацию и устойчивость к влаге.
Поликватерниум-11 (PQ-11) повышает эффективность средств для увеличения объема волос, придавая им объем и пышность.

При выпрямлении волос этот полимер помогает сохранить гладкость и послушность.
Поликватерниум-11 (PQ-11) используется в средствах для расслабления волос, чтобы смягчить и ослабить кудри или волны.

Поликватерниум-11 (PQ-11) добавляется в муссы для волос, чтобы обеспечить легкую фиксацию и текстуру.
Поликватерниум-11 (PQ-11) подходит для использования в детских средствах по уходу за волосами, обеспечивая мягкое кондиционирование и распутывание волос.

Поликватерниум-11 (PQ-11) используется в средствах по уходу за домашними животными, таких как шампуни и кондиционеры, для улучшения внешнего вида и ощущения шерсти домашних животных.
Поликватерниум-11 (PQ-11) улучшает эффективность восков и помад для укладки, обеспечивая глянцевый вид и четкость.
Поликватерниум-11 (PQ-11) можно найти в средствах по уходу за бородой, таких как масла и бальзамы для бороды, которые смягчают и кондиционируют волосы на лице.

Поликватерниум-11 (PQ-11) используется в средствах для снятия краски с волос, чтобы помочь удалить молекулы цвета с стержня волоса.
Поликватерниум-11 (PQ-11) можно добавлять в тоники для волос и средства для ухода за кожей головы, чтобы успокоить и увлажнить кожу головы.

Поликватерниум-11 (PQ-11) повышает эффективность шампуней против перхоти, помогая уменьшить шелушение и зуд.
Поликватерниум-11 (PQ-11) можно включать в средства по восстановлению химически поврежденных или чрезмерно обработанных волос.
Поликватерниум-11 (PQ-11) используется в глинах и пастах для укладки волос, чтобы обеспечить гибкую фиксацию и текстуру без жесткости.

Поликватерниум-11 (PQ-11) можно найти в загустителях для волос и спреях для увеличения объема, которые создают видимость более густых и густых волос.
Поликватерниум-11 (PQ-11) усиливает эффективность текстурирующих средств для волос и спреев для пляжной волны, придавая волосам взлохмаченный и естественный вид.

Поликватерниум-11 (PQ-11) можно использовать в праймерах для волос и процедурах перед укладкой для защиты от теплового повреждения и улучшения результатов укладки.
Поликватерниум-11 (PQ-11) добавляется в ароматы и спреи для волос, чтобы обеспечить длительный аромат и кондиционирующие свойства.

Поликватерниум-11 (PQ-11) можно добавлять в блески для волос и спреи для блеска, чтобы усилить блеск и сияние волос.
Поликватерниум-11 (PQ-11) используется в масках и процедурах для восстановления волос, чтобы укрепить поврежденные волокна волос.

Поликватерниум-11 (PQ-11) можно найти в средствах для распутывания волос и несмываемых спреях, которые облегчают расчесывание и предотвращают ломкость.
Поликватерниум-11 (PQ-11) — универсальный ингредиент, который способствует повышению эффективности и эффективности широкого спектра средств по уходу за волосами, обеспечивая потребителям здоровые и красивые волосы.



ОПИСАНИЕ


Поликватерниум-11 (PQ-11) (PQ-11) представляет собой катионный полимер, который обычно используется в различных продуктах личной гигиены и косметических продуктах.
Поликватерниум-11 (PQ-11) принадлежит к классу четвертичных аммониевых соединений и известен своими кондиционирующими свойствами.

Поликватерниум-11 (PQ-11) синтезируется из мономеров хлорида диаллилдиметиламмония посредством процессов полимеризации.
Поликватерниум-11 (PQ-11) растворим в воде и образует прозрачные растворы.
PQ-11 несет положительный заряд благодаря наличию четвертичных аммониевых групп, что позволяет ему взаимодействовать с отрицательно заряженными поверхностями, такими как волосы и кожа.

В средствах по уходу за волосами поликватерниум-11 (PQ-11) помогает улучшить послушность, уменьшить статическое электричество и усилить блеск.
Поликватерниум-11 (PQ-11) образует тонкую пленку на стержне волоса, обеспечивая защиту и кондиционирование.
Поликватерниум-11 (PQ-11) часто содержится в шампунях, кондиционерах, средствах для укладки волос и средствах ухода.

Поликватерниум-11 (PQ-11) представляет собой катионный полимер, обычно используемый в косметических рецептурах.
Поликватерниум-11 (PQ-11) — универсальный ингредиент, известный своими кондиционирующими свойствами.

Поликватерниум-11 (PQ-11) получают из мономеров хлорида диаллилдиметиламмония.
Поликватерниум-11 (PQ-11) растворим в воде и образует прозрачные растворы.

Поликватерниум-11 (PQ-11) обладает высоким сродством к волосам и коже, что делает его эффективным кондиционирующим средством.
Поликватерниум-11 (PQ-11) помогает улучшить послушность и внешний ��ид волос.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: Поликватерниум-11 (PQ-11) обычно выглядит как прозрачная или слегка непрозрачная вязкая жидкость или твердое вещество.
Цвет: от бесцветного до бледно-желтого.
Запах: Обычно не имеет запаха или имеет слабый характерный запах.
Текстура: вязкая и гладкая.
Растворимость: Поликватерниум-11 (PQ-11) растворим в воде и образует прозрачные растворы.
pH: Обычно водные растворы щелочные, значения pH варьируются от 5 до 9.
Плотность: Плотность растворов поликватерниума-11 (PQ-11) может варьироваться в зависимости от концентрации, обычно от 1,0 до 1,2 г/см³.
Точка плавления: Поликватерниум-11 (PQ-11) может не иметь четко выраженной точки плавления, поскольку он часто находится в жидкой форме, но может затвердевать при более низких температурах.
Точка кипения: Неприменимо, поскольку поликватерниум-11 (PQ-11) разлагается перед кипячением.
Вязкость: Растворы поликватерниума-11 (PQ-11) обладают высокой вязкостью, что способствует их способности образовывать пленки и оказывать кондиционирующее действие.
Показатель преломления: показатель преломления растворов поликватерниума-11 (PQ-11) может варьироваться в зависимости от концентрации и температуры.
Молекулярная масса: Средняя молекулярная масса поликватерниума-11 (PQ-11) обычно колеблется от нескольких тысяч до десятков тысяч дальтон.


Химические свойства:

Химическая формула: Химическая структура поликватерниума-11 (PQ-11) состоит из повторяющихся звеньев мономеров диаллилдиметиламмонийхлорида (DADMAC).
Молекулярная структура: Поликватерниум-11 (PQ-11) представляет собой катионный полимер, состоящий из четвертичных аммониевых групп.
Номер CAS: 53633-54-8
Номер ЕС: 258-940-9
Полимеризация: Поликватерниум-11 (PQ-11) обычно получают путем свободнорадикальной полимеризации мономеров DADMAC в присутствии инициаторов и катализаторов.
Заряд: Поликватерниум-11 (PQ-11) несет положительный заряд из-за присутствия четвертичных аммониевых групп, что делает его катионным.
Ионный характер: Поликватерниум-11 (PQ-11) сильно ионизирован в водных растворах, что способствует его сродству к отрицательно заряженным поверхностям, таким как волосы и кожа.
Стабильность: Поликватерниум-11 (PQ-11) стабилен при нормальных условиях хранения и обращения, но может разлагаться под воздействием сильной жары, света или экстремальных значений pH.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании пыли или тумана Polyquaternium-11 (PQ-11) и возникновении раздражения дыхательных путей немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Позвольте человеку отдохнуть в хорошо проветриваемом помещении и обеспечьте его кислородом, если проблемы с дыханием сохраняются.
Если у человека наблюдаются серьезные симптомы, такие как затрудненное дыхание или стеснение в груди, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если человек не дышит, сделайте искусственное дыхание и немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

В случае попадания на кожу Поликватерниума-11 (PQ-11) немедленно снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Осторожно промойте кожу водой с мягким мылом, чтобы удалить оставшиеся следы соединения.
При появлении раздражения или покраснения кожи нанесите на пораженный участок успокаивающий увлажняющий крем без отдушек или крем с гидрокортизоном.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение кожи не проходит или кожа выглядит поврежденной или обожженной.


Зрительный контакт:

При попадании поликватерниума-11 (PQ-11) в глаза немедленно промойте их теплой водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Снимите контактные линзы, если они есть и легко снимаются после промывания глаз.
Немедленно обратитесь к врачу, если раздражение, боль или покраснение глаз не исчезнут после промывания.
Не трите глаза, так как это может усилить раздражение и вызвать ссадины роговицы.


Проглатывание:

Если поликватерниум-11 (PQ-11) случайно проглотили и человек находится в сознании, тщательно прополощите ему рот водой и предложите выпить воды или молока, чтобы разбавить соединение.
Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала, особенно если человек находится без сознания или испытывает судороги.
Немедленно обратитесь к врачу и предоставьте поставщику медицинских услуг информацию о проглоченном веществе, включая его название, концентрацию и количество проглоченного вещества.
Наблюдайте за человеком на предмет признаков желудочно-кишечного расстройства, таких как тошнота, рвота или боль в животе, и незамедлительно обратитесь за медицинской помощью, если симптомы ухудшаются или сохраняются.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

При работе с поликватерниумом-11 (PQ-11) надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки, защитные очки и защитную одежду, чтобы предотвратить попадание его на кожу и в глаза.
Избегайте вдыхания пыли, тумана или паров, образующихся в результате соединения. При необходимости используйте местную вытяжную вентиляцию или средства защиты органов дыхания для контроля воздействия в воздухе.
Обеспечьте достаточную вентиляцию рабочей зоны, чтобы свести к минимуму накопление паров или дыма.
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с Поликватерниумом-11 (PQ-11) и тщательно мойте руки после работы, чтобы предотвратить случайное проглатывание.
Будьте осторожны при перекладывании или разливе Поликватерниума-11 (PQ-11), чтобы не допустить разливов и брызг. Используйте соответствующие инструменты и оборудование, такие как воронки или насосы, чтобы свести к минимуму контакт с составом.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и свести к минимуму воздействие воздуха и влаги.
Избегайте контакта с несовместимыми материалами, такими как сильные кислоты, окислители и щелочи, поскольку они могут вступать в реакцию с поликватерниумом-11 (PQ-11) и вызывать опасные условия.
Храните Поликватерниум-11 (PQ-11) вдали от источников тепла, возгорания и прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить разложение или разложение.
Избегайте хранения Polyquaternium-11 (PQ-11) в местах, подверженных колебаниям температуры, поскольку экстремальные температуры могут повлиять на его стабильность и производительность.
Не допускайте контакта Поликватерниума-11 (PQ-11) с открытым пламенем, искрами или горячими поверхностями, поскольку при определенных условиях он может стать легковоспламеняющимся.


Хранилище:

Храните Поликватерниум-11 (PQ-11) в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, возгорания и прямых солнечных лучей.
Держите контейнеры плотно закрытыми и в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку или разлив. Большие количества храните в подходящих контейнерах со вторичной защитной оболочкой для предотвращения разливов.
Храните поликватерниум-11 (PQ-11) вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, окислители и щелочи, чтобы предотвратить реакции или загрязнение.
Обеспечить, чтобы складские помещения были оснащены соответствующим противопожарным оборудованием и материалами для локализации разливов на случай чрезвычайных ситуаций.
Соблюдайте местные правила и рекомендации по хранению химикатов, включая любые особые требования к хранению поликватерниума-11 (PQ-11).
Содержите складские помещения в чистоте и порядке, чтобы свести к минимуму риск разливов и несчастных случаев.
Регулярно проверяйте контейнеры на наличие признаков повреждения или износа и незамедлительно заменяйте любые поврежденные или неисправные контейнеры.
Храните поликватерниум-11 (PQ-11) в оригинальной упаковке или маркированных контейнерах, чтобы обеспечить правильную идентификацию и отслеживаемость.


Транспорт:

При транспортировке Поликватерниума-11 (PQ-11) используйте подходящие контейнеры, которые должным образом маркированы и закреплены во избежание утечек или разливов во время транспортировки.
Соблюдайте применимые правила и рекомендации по транспортировке опасных материалов, включая любые требования к упаковке, маркировке и документации.
Убедитесь, что водители и грузчики обучены безопасному обращению и транспортировке химикатов и оснащены соответствующими СИЗ.
Избегайте транспортировки поликватерниума-11 (PQ-11) с несовместимыми материалами или опасными веществами, чтобы предотвратить несчастные случаи или химические реакции.
В случае разливов или утечек во время транспортировки следуйте установленным аварийным процедурам и инструкциям по локализации, очистке и отчетности.
ПОЛИКВАТЕРНИУМ-22

Поликватерниум-22 представляет собой водорастворимый катионный полимер, который является частью семейства синтетических полимеров поликватерниум.
Поликватерниум-22 обычно используется в средствах личной гигиены и косметических средствах в качестве кондиционера, эмульгатора и загустителя.
Поликватерниум-22 часто используется в продуктах по уходу за волосами, таких как шампуни, кондиционеры и средства для укладки, для обеспечения кондиционирующих свойств.

Номер КАС: 53633-54-8
Номер ЕС: 258-921-0



ПРИЛОЖЕНИЯ


Поликватерниум-22 обычно используется в продуктах по уходу за волосами для улучшения управляемости и придания волосам блеска.
Поликватерниум-22 является эффективным кондиционирующим агентом для использования в шампунях, кондиционерах и средствах для укладки волос.

Поликватерниум-22 также можно использовать в продуктах по уходу за кожей, чтобы придать ей гладкость, шелковистость и улучшить ее текстуру.
Поликватерниум-22 часто используется в несмываемых средствах для ухода за волосами, чтобы защитить волосы от повреждений, вызванных инструментами для укладки и факторами окружающей среды.

Поликватерниум-22 может помочь предотвратить ломкость волос и уменьшить пушистость, облегчая укладку волос.
Поликватерниум-22 можно использовать в средствах для мытья тела и гелях для душа для улучшения пенообразования и ощущения роскоши.
Поликватерниум-22 является популярным ингредиентом очищающих средств и тоников для лица из-за его способности успокаивать и увлажнять кожу.

Поликватерниум-22 можно использовать в средствах для бритья, чтобы смазывать кожу и уменьшать раздражение от бритвы.
Поликватерниум-22 обычно используется в продуктах для окрашивания и обесцвечивания волос для защиты волос и кожи головы от повреждений.

Поликватерниум-22 используется в средствах для выпрямления волос и средствах для химической завивки, чтобы помочь предотвратить ломкость волос и улучшить общее состояние волос.
Поликватерниум-22 можно использовать в солнцезащитных средствах для защиты кожи от УФ-повреждений.

Поликватерниум-22 можно использовать в дезодорантах и антиперспирантах для повышения их эффективности и обеспечения более гладкого нанесения.
Поликватерниум-22 используется во многих продуктах личной гигиены, включая лосьоны для тела, кремы для лица и сыворотки.

Поликватерниум-22 можно использовать в продуктах по уходу за полостью рта для улучшения текстуры и ощущения от зубной пасты и жидкости для полоскания рта.
Поликватерниум-22 используется в средствах по уходу за ногтями, чтобы улучшить прочность и гибкость ногтей.
Ингредиент можно использовать в косметических продуктах для улучшения их текстуры и обеспечения более равномерного нанесения.

Его можно использовать в продуктах для автозагара для улучшения впитывания и распределения дубильного вещества.
Поликватерниум-22 используется в лечении волос и кожи головы для улучшения здоровья волос и кожи головы.

Поликватерниум-22 можно использовать в средствах по уходу за домашними животными для улучшения текстуры и управляемости шерсти домашних животных.
Поликватерниум-22 используется в промышленных чистящих средствах для повышения их эффективности и обеспечения более плавного нанесения.

Поликватерниум-22 можно использовать в продуктах для очистки воды, чтобы помочь удалить примеси и загрязнители из воды.
Поликватерниум-22 используется в текстильной промышленности для улучшения окрашивания и отделки тканей, а также для придания им антистатических свойств.

Поликватерниум-22 можно использовать в клеях для улучшения их адгезионных свойств и повышения долговечности.
Поликватерниум-22 используется в бумажной промышленности для повышения прочности и качества бумажных изделий.
Поликватерниум-22 имеет широкий спектр применения в различных отраслях промышленности, что делает его универсальным и ценным ингредиентом.

Поликватерниум-22 используется в качестве кондиционера в средствах по уходу за волосами.
Поликватерниум-22 может улучшить свойства расчесывания волос при мокром и сухом расчесывании.

Поликватерниум-22 также может усилить блеск и послушность волос.
Поликватерниум-22 часто используется в шампунях, кондиционерах и средствах для укладки волос.
Поликватерниум-22 может помочь уменьшить статическое электричество и спутать волосы.

Поликватерниум-22 используется во многих несмываемых средствах для ухода за волосами и распутывающих средствах.
Поликватерниум-22 также может улучшить текстуру и ощущение волос.

Поликватерниум-22 иногда добавляют в красители для волос, чтобы улучшить их эффективность и кондиционирующие свойства.
Поликватерниум-22 используется в средствах по уходу за кожей в качестве пленкообразователя и увлажнителя.

Поликватерниум-22 может помочь увеличить увлажнение кожи.
Поликватерниум-22 используется в некоторых солнцезащитных кремах для повышения их водостойкости.

Поликватерниум-22 используется в некоторых антиперспирантах в качестве вещества, впитывающего пот.
Поликватерниум-22 также можно использовать в некоторых раневых повязках для улучшения их впитывающей способности и адгезии.
Поликватерниум-22 используется в некоторых растворах для контактных линз для улучшения их чистящих и дезинфицирующих свойств.

Поликватерниум-22 используется в некоторых моющих средствах в качестве средства для удаления загрязнений.
Поликватерниум-22 может помочь предотвратить прилипание грязи и пятен к тканям.

Поликватерниум-22 используется в некоторых бытовых чистящих средствах в качестве дезинфицирующего средства и дезодоранта.
Поликватерниум-22 может помочь удалить грязь, грязь и запахи с поверхностей.

Поликватерниум-22 используется в качестве связующего в некоторых красках и покрытиях.
Поликватерниум-22 может способствовать улучшению адгезии покрытия к подложке.
Поликватерниум-22 используется в качестве связующего в некоторых клеях и герметиках.

Поликватерниум-22 может помочь улучшить прочность и долговечность соединения.
Поликватерниум-22 используется в некоторых текстильных изделиях в качестве смягчителя ткани и средства, уменьшающего морщины.

Поликватерниум-22 может помочь сделать ткани более мягкими и гладкими на ощупь.
Поликватерниум-22 используется в некоторых пищевых продуктах в качестве эмульгатора и стабилизатора.


Поликватерниум-22 имеет множество применений, в первую очередь в производстве средств личной гигиены и косметики.
Вот некоторые из его распространенных применений:

Средства по уходу за волосами:
Поликватерниум-22 обычно используется в шампунях, кондиционерах и средствах для укладки волос.
Поликватерниум-22 помогает улучшить текстуру и управляемость волос, уменьшить пушистость и усилить блеск.

Средства по уходу за кожей:
Поликватерниум-22 также используется в лосьонах, кремах и других средствах по уходу за кожей.
Поликватерниум-22 помогает улучшить текстуру и растекаемость этих составов, повышая их общую эффективность.

Продукты против старения:
Поликватерниум-22 часто используется в антивозрастных средствах по уходу за кожей, поскольку он может помочь уменьшить появление тонких линий и морщин.

Солнцезащитный крем:
Поликватерниум-22 используется в солнцезащитных продуктах для улучшения их водостойкости и прилипания к коже.

Дезодоранты и антиперспиранты:
Поликватерниум-22 используется в этих продуктах для уменьшения пота и запаха.

Средства по уходу за полостью рта:
Поликватерниум-22 используется в зубной пасте и жидкости для полоскания рта, чтобы предотвратить кариес и заболевания десен.

Мыло и средства для мытья тела:
Поликватерниум-22 используется для улучшения текстуры и увлажняющих свойств этих продуктов.

Личные смазки:
Поликватерниум-22 используется в личных смазочных материалах для улучшения их смазывающей способности и уменьшения трения.

Медицинские изделия:
Поликватерниум-22 используется в медицинских изделиях, таких как перевязочные материалы и бинты, для улучшения их адгезивных свойств.


В целом, поликватерниум-22 является универсальным ингредиентом, который используется в широком спектре средств личной гигиены и косметических продуктов.
Поликватерниум-22 ценится за способность улучшать характеристики и текстуру этих составов, делая их более эффективными и приятными в использовании.


Помимо применения в средствах личной гигиены и косметических продуктах, поликватерниум-22 также имеет несколько других применений:

Очистка воды:
Поликватерниум-22 можно использовать в процессах очистки воды для удаления примесей и загрязняющих веществ из воды.

Промышленная очистка:
Поликватерниум-22 используется в промышленных чистящих средствах для удаления грязи с поверхностей.

Текстильная промышленность:
Поликватерниум-22 используется в текстильной промышленности для улучшения окраски и отделки тканей, а также для придания им антистатических свойств.

Клеи:
Поликватерниум-22 используется в клеевых составах для улучшения их адгезионных свойств, делая их более липкими и долговечными.

Сельское хозяйство:
Поликватерниум-22 иногда используется в сельском хозяйстве для улучшения удержания воды и поглощения питательных веществ почвами.

Покрытия:
Поликватерниум-22 используется в покрытиях и красках для улучшения их адгезии к поверхностям и повышения их общей долговечности.

Бумажная промышленность:
Поликватерниум-22 используется в бумажной промышленности для повышения прочности и качества бумажных изделий.

Хотя его применение за пределами средств личной гигиены и косметической промышленности более ограничено, поликватерниум-22 по-прежнему находит ценное применение в этих других областях.



ОПИСАНИЕ


Поликватерниум-22 представляет собой водорастворимый катионный полимер, который является частью семейства синтетических полимеров поликватерниум.
Поликватерниум-22 обычно используется в средствах личной гигиены и косметических средствах в качестве кондиционера, эмульгатора и загустителя.

Поликватерниум-22 часто используется в продуктах по уходу за волосами, таких как шампуни, кондиционеры и средства для укладки, для обеспечения кондиционирующих свойств.
Поликватерниум-22 может помочь улучшить текстуру и управляемость волос, уменьшая пушистость и усиливая блеск.

В дополнение к своим кондиционирующим свойствам поликватерниум-22 также может выступать в качестве эмульгатора, помогая стабилизировать эмульсии масло-в-воде в составах средств личной гигиены. Это делает его полезным в широком спектре продуктов, включая лосьоны, кремы и другие составы по уходу за кожей.

Поликватерниум-22 также является эффективным загустителем, помогающим повысить вязкость и стабильность средств личной гигиены.
Поликватерниум-22 может помочь улучшить текстуру и растекаемость кремов и лосьонов, а также повысить их общую эффективность.

В целом, поликватерниум-22 является универсальным и эффективным ингредиентом средств личной гигиены и косметических средств, обеспечивающим кондиционирующие, эмульгирующие и загущающие свойства.
Поликватерниум-22, как правило, безопасен и хорошо переносится, что делает его популярным выбором для многих различных типов продуктов.

Поликватерниум-22 представляет собой водорастворимый катионный полимер.
Поликватерниум-22 относится к семейству синтетических полимеров поликватерниум.

Поликватерниум-22 обычно используется в средствах личной гигиены и косметических средствах.
Поликватерниум-22 используется в качестве кондиционера, эмульгатора и загустителя.

Поликватерниум-22 часто используется в средствах по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры.
Поликватерниум-22 помогает улучшить текстуру и управляемость волос.
Поликватерниум-22 может уменьшить пушистость и усилить блеск.

Поликватерниум-22 также может стабилизировать эмульсии масло-в-воде в составах средств личной гигиены.
Поликватерниум-22 используется в широком спектре продуктов, включая лосьоны и кремы.

Поликватерниум-22 — эффективный загуститель, улучшающий вязкость и стабильность средств личной гигиены.
Поликватерниум-22 помогает улучшить текстуру и растекаемость кремов и лосьонов.

Поликватерниум-22 повышает общую эффективность средств личной гигиены.
Поликватерниум-22 в целом безопасен и хорошо переносится.

Поликватерниум-22 совместим с другими распространенными ингредиентами средств личной гигиены.
Поликватерниум-22 используется в продуктах личной гигиены в концентрациях от 0,1 до 5%.
Поликватерниум-22 часто используется в продуктах для сухих, поврежденных или химически обработанных волос.

Поликватерниум-22 помогает предотвратить ломкость и сечение кончиков.
Поликватерниум-22 также используется в антивозрастных средствах по уходу за кожей.

Поликватерниум-22 может помочь уменьшить появление тонких линий и морщин.
Поликватерниум-22 совместим с широким спектром косметических средств.

Поликватерниум-22 стабилен в широком диапазоне рН.
Поликватерниум-22 устойчив к теплу, свету и окислению.
Поликватерниум-22 прост в обращении и может быть включен в состав средств личной гигиены.

Поликватерниум-22 легко доступен у многих поставщиков.
Поликватерниум-22 является важным ингредиентом многих популярных средств личной гигиены.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическое название: Поликватерниум-22.
Молекулярная формула: (C6H11NO)n•Cl
Молекулярная масса: 100 000 – 1 000 000 г/моль
Внешний вид: прозрачная или слегка мутная вязкая жидкость
Запах: без запаха
Растворимость: растворим в воде
рН: 4-7 (2% водный раствор)
Вязкость: 3000 – 6000 сП (2% водный раствор)
Показатель преломления: 1,40 – 1,45 (20°C)
Температура плавления: нет данных (разлагается перед плавлением)
Температура кипения: н/д (разлагается перед кипячением)
Температура вспышки: не применимо (не относится к жидкости)
Температура самовоспламенения: нет данных
Плотность: 1,0 – 1,1 г/см3 (20°C)
Растворимость в воде: Растворим в воде
Давление пара: нет данных (не применимо для жидкости)
Плотность пара: нет данных (не применимо для жидкости)
Поверхностное натяжение: нет данных
Диэлектрическая проницаемость: нет данных
Теплоемкость: нет данных
Теплота сгорания: нет данных
Теплота парообразования: нет данных
Теплота плавления: нет данных
Теплопроводность: Н/Д
Токсичность: считается безопасным для использования в средствах личной гигиены при низких концентрациях.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Переместите пострадавшего в помещение со свежим воздухом.
Если человек не дышит или испытывает трудности с дыханием, при необходимости обеспечьте искусственное дыхание или кислород.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если симптомы сохраняются.


Контакт с кожей:

Немедленно снимите загрязненную одежду и тщательно промойте пораженную кожу водой с мылом.
Если вещество засохло на коже, удалите его мягкой щеткой или тканью перед мытьем.
Промойте пораженный участок большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Обратитесь за медицинской помощью, если появится раздражение кожи или сыпь.


Зрительный контакт:

Немедленно промойте глаза большим количеством воды, держа веки открытыми, чтобы вода могла стекать по глазам.
Продолжайте промывать глаза не менее 15 минут, обращаясь за медицинской помощью.
Не позволяйте пострадавшему тереть глаза, так как это может привести к дальнейшему повреждению.


Проглатывание:

Если поликватерниум-22 проглочен, не вызывайте рвоту, если это не рекомендовано медицинским работником.
Прополощите рот водой и выпейте много воды, чтобы растворить вещество.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

При работе с поликватерниумом-22 используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки и защитные очки.
Избегайте вдыхания или проглатывания вещества.
Не допускайте попадания вещества на кожу, в глаза или на одежду.

Избегайте образования пыли или аэрозолей.
Используйте вещество только в хорошо проветриваемых помещениях.

Не ешьте, не пейте и не курите при работе с веществом.
Тщательно вымойте руки водой с мылом после работы с веществом.
Соблюдайте правила промышленной гигиены.


Хранилище:

Храните Поликватерниум-22 в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Храните вещество в оригинальной упаковке, плотно закрытой, когда оно не используется.
Храните вещество в безопасном месте, предназначенном для хранения опасных материалов.

Держите вещество вдали от несовместимых материалов.
Не хранить вблизи открытого огня или источников воспламенения.

Хранить в недоступном для детей и посторонних лиц месте.
Храните вещество и обращайтесь с ним в соответствии со всеми применимыми законами и правилами.


В случае разлива или утечки:

Наденьте соответствующие СИЗ и примите меры, чтобы избежать вдыхания, проглатывания или контакта с кожей и глазами с этим веществом.
Соберите и очистите разлив или утечку с помощью абсорбирующего материала и утилизируйте его в соответствии с местными правилами.
Загрязненные поверхности промыть водой с раствором моющего средства.
Не выбрасывайте вещество или загрязненные материалы в окружающую среду.


В случае пожар��:

Используйте соответствующие средства пожаротушения для окружающих материалов.
Избегайте вдыхания дыма или паров.
Покиньте территорию и вызовите профессиональную помощь.



СИНОНИМЫ


ПК-22
Сополимер поли(диаллилдиметиламмония хлорид)-гликоля
полимер поликватерниум-22
Кватрисофт LM-200
Кокополиамин ПЭГ-15
Поликватерниум-22 гидроксипропилтримония хлорид
Поликватерниум-22 поли(диаллилдиметиламмонийхлорид)-соакриламид
Сополимер акриламида поликватерниум-22
Поликватерниум-22/сополимер акрилата натрия
Поли(диаллилдиметиламмоний хлорид)-со-акриламид
Поликватерниум-22 поли(диаллилдиметиламмоний хлорид-со-акриламид)
Поликватерниум-22/сополимер акрилатов
Поликватерниум-22 ПЭГ-150/дециловый спирт/сополимер SMDI
Поликватерний-22 сополимер хлорида диаллилдиметиламмония и акриламида
Сополимер поли(диаллилдиметиламмония хлорида) с акриламидом
Поликватерниум-22 сополимер хлорида диаллилдиметиламмония и винилацетата
Поликватерниум-22 гидроксипропилтримоний хлорид/сополимер акрилатов
Поликватерниум-22 и ПЭГ-120 метилглюкоза диолеат
Поликватерниум-22 и Ундецет-11 и Бутилоктанол и Ундецет-5
Поликватерний-22 сополимер хлорида диаллилдиметиламмония и N-винилпирролидона
Поликватерниум-22/гидроксипропилтримониум гидролизованный кератин
Поликватерниум-22 этилгексилметоксициннамат
Поликватерниум-22 и вода и бутиленгликоль и полисорбат 20
Поликватерниум-22 и вода и бутиленгликоль
Поликватерниум-22, глицерин и вода.
ПК-22
Поли(3-(метакрилоиламино)пропил)триметиламмония хлорид
Поликватерниум-22 хлорид
полимер поликватерниум-22
Смола поликватерниум-22
Поликватерниум-22 соль
Поликватерниум-22 сульфат
кватернизированная целлюлоза
Кватерниум-22
Кватерний-22 хлорид
Полимер кватерниум-22
Смола кватерниум-22
Соль кватерниума-22
Сульфат кватерния-22
Ретен 222
Синариген PQ 22
Сополимер стирола/акрилата/четвертичного аммония
Третаминий 22
Сополимер винилпирролидона/диметиламиноэтилметакрилата
Виназен PQ-22
Вольпокваты CP 22
Сополимер метакрилата хлорида цетримония
Сополимер метакриловой кислоты и диалкиламиноалкилметакрилата, кватернизованный диметилсульфатом
Гафкат 755N
Поликватерниум-37
ПОЛИКВАТЕРНИУМ-22
Поликватерниум-22 представляет собой сополимер акриловой кислоты и хлорида диаллилдиметиламмония .
Поликватерниум-22 — прозрачная слегка мутная жидкость синтетического происхождения с желтым оттенком.
Поликватерний-22 относится к так называемым четвертным солям.


Номер КАС: 53694-17-0
Номер ЕС: 611-036-7
Chem / IUPAC: Диметил- бис ( проп-2-енил)азаний; проп-2-еновая кислота; хлорид
Молекулярная формула: (C8H16NCl)m • (C3H4O2)n


Поликватерний-22 относится к так называемым четвертным солям.
Поликватерниум-22 представляет собой амфотерный полимер с высокой плотностью заряда, влагостойкостью и широким диапазоном рН (1-14).
Поликватерниум-22 представляет собой сополимер хлорида диметилдиаллиламмония и акриловой кислоты.


Поликватерниум-22 представляет собой водный катионный сополимер, обладающий амфолитическими характеристиками.
Поликватерниум-22 обладает превосходной стабильностью при экстремальных значениях pH, что делает его идеально подходящим для использования в продуктах с высоким pH, а также в шампунях.
Рекомендуемая начальная концентрация поликватерниума-22: 1,5% в качестве продукта.


Поликватерниум-22 представляет собой сополимер акриловой кислоты и хлорида диаллилдиметиламмония , используемый в качестве одного из заменителей бензоата натрия.
Поликватерний-22 относится к так называемым четвертным солям.
Поликватерниум-22 — прозрачная слегка мутная жидкость синтетического происхождения с желтым оттенком.


Поликватерниум-22 обеспечивает кондиционирование при экстремальных значениях рН.
Поликватерниум-22 представляет собой акриловую кислоту/ диаллил. Сополимер диметиламмонийхлорида (DADMAC) .
Поликватерний-22 амфотерен.


Поликватерниум-22 не чувствителен к гидролизу, что делает его идеальным для составов с высоким pH.
Поликватерниум-22 не содержит акриламида.
Поликватерниум-22 представляет собой сильно заряженный катионный сополимер, способный демонстрировать как анионные, так и катионные характеристики.


Поликватерниум-22 представляет собой вязкую прозрачную или слегка мутную жидкость со слабым альдегидным запахом.
Поликватерниум-22 представляет собой амфотерный сополимер в жидкой форме. Поликватерниум-22 выглядит как вязкая жидкость.
Поликватерниум-22 также обладает хорошей твердостью и влагостойкостью.


Поликватерниум-22 представляет собой сильно заряженный катионный кондиционирующий сополимер хлорида диметилдиаллиламмония и акриловой кислоты.
Этот водорастворимый сополимер поликватерниум-22 является амфолитным и демонстрирует превосходную стабильность в экстремальных диапазонах рН (2-12).
Поликватерниум-22 представляет собой водный сополимер, демонстрирующий амфолитные характеристики.


Поликватерниум-22, используемый в средствах по уходу за волосами, можно разделить на водорастворимый и нерастворимый в воде в зависимости от их растворимости.
Поэтому разные типы поликватерниума-22 используются в разных продуктах для волос.
Поликватерний относится к наличию в полимере четвертичных аммониевых центров.


Они представляют собой положительно заряженные полимеры и нейтрализуют отрицательный заряд большинства шампуней и протеинов для волос, заставляя волосы лежать ровно.
Поликватерниум-22 представляет собой сополимер акриловой кислоты и диаллилдиметиламмония. хлорид, который действует как антистатик и фиксатор для волос в косметике и средствах личной гигиены.
Поликватерниум-22 производится путем взаимодействия двух мономеров, акриловой кислоты и хлорида диметилдиаллиламмония .


Комиссия по обзору косметических ингредиентов (CIR) считает поликватерниум-22 безопасным для использования в косметических препаратах.
Поликватерниум-22 представляет собой сильно заряженный катионный сополимер, способный демонстрировать как анионные, так и катионные характеристики.
Поликватерниум-22 представляет собой синтетический полимер, состоящий из акриловой кислоты и хлорида диаллилдиметиламмония .


Поликватерниумы находят особое применение в кондиционерах, шампунях, муссах для волос, лаках для волос, красках для волос, личной смазке и растворах для контактных линз.
Поскольку они заряжены положительно, они нейтрализуют отрицательные заряды большинства шампуней и протеинов для волос и помогают волосам лежать ровно.
Их положительные заряды также связывают их ионами с волосами и кожей.
Некоторые из них обладают противомикробными свойствами.


Как пленкообразующий агент с макромолекулярной структурой, Поликватерниум 11 обладает выдающимися свойствами для укладки, кондиционированием и катионными свойствами.
Поликватерниум 11 представляет собой сополимер четвертичного аммония.
Номера присваиваются в том порядке, в котором они зарегистрированы, а не из-за их химической структуры.


Поликватерниумы — это «активные ингредиенты» или функциональные ингредиенты для ухода за волосами.
Они нужны не для того, чтобы продукт выглядел красиво, или приятно пахнул, или чтобы он был приятным на ощупь, они используются, потому что они активно кондиционируют или распутывают, или потому что они образуют пленку, которая создает «фиксацию» в продукте.


Химическая идентичность поликватерниума
* Поликватерниум-1 Этанол, 2,2 ' , 2''- нитрилотрис- , полимер с 1,4-дихлор-2-бутеном и N,N,N',N'-тетраметил-2-*бутен-1,4- диамин
* Поликватерниум-2 Поли[ бис (2-хлорэтил)эфир-альт-1,3-бис[3-( диметиламино )пропил]мочевина]


Сополимер поликватерниум-4- гидроксиэтилцеллюлозы с диметилдиаллиламмонийхлоридом ; Сополимер хлорида диаллилдиметиламмония и гидроксиэтилцеллюлозы
*Поликватерниум-5 Сополимер акриламида и кватернизованный диметиламмонийэтилметакрилат _


* Поликватерниум-6 Поли( хлорид диаллилдиметиламмония )
* Поликватерниум-7 Сополимер акриламида и хлорида диаллилдиметиламмония
* Поликватерниум-8 Сополимер метила и стеарила диметиламиноэтиловый эфир метакриловой кислоты , кватернизованный диметилсульфатом


- 9 Гомополимер N ,N- ( диметиламино )этилового эфира метакриловой кислоты, кватернизированный бромметаном
*Поликватерний-10 кватернизованный гидроксиэтилцеллюлоза _
* Поликватерниум 11 Сополимер винилпирролидона и кватернизованный диметиламиноэтилметакрилат _


* Поликватерниум-12 Сополимер этилметакрилата/ абиетилметакрилата / диэтиламиноэтилметакрилата , кватернизированный диметилсульфатом
* Поликватерниум-13 Сополимер этилметакрилата/ олеилметакрилата / диэтиламиноэтилметакрилата , кватернизованный диметилсульфатом


* Поликватерниум-14 Триметиламиноэтилметакрилат гомополимер
*Сополимер поликватерния-15 акриламида и диметиламиноэтилметакрилата и метилхлорида
*Поликватерниум-16 Сополимер винилпирролидона и кватернизованный винилимидазол


* Поликватерниум-17 адипиновая кислота, диметиламинопропиламин и сополимер дихлорэтилового эфира
* Поликватерниум-18 азелаиновая кислота, диметиламинопропиламин и сополимер дихлорэтилового эфира
*Поликватерниум-19 Сополимер поливинилового спирта и 2,3 - эпоксипропиламина


* Поликватерниум-20 Сополимер поливинилоктадецилового эфира и 2,3- эпоксипропиламина
* Поликватерниум-22 Сополимер акриловой кислоты и хлорида диаллилдиметиламмония
* Поликватерниум-24 Четвертичная аммониевая соль гидроксиэтилцеллюлозы , прореагировавшая с эпоксидом, замещенным лаурилдиметиламмонием.


* Поликватерниум-27 Блок-сополимер поликватерниума-2 и поликватерниума-17
* Поликватерниум-28 Сополимер винилпирролидона и метакриламидопропила триметиламмоний
* Поликватерниум-29 Хитозан, модифицированный пропиленоксидом и кватернизированный эпихлоргидрином


* Поликватерниум-30 Этанамин , N-(карбоксиметил)-N ,N -диметил-2-[(2-метил-1-оксо-2-пропен-1-ил)окси]-, внутренняя соль, полимер с метиловым 2- метил-2-пропеноат
*Поликватерниум-31N , N - диметиламинопропил -N- акриламидин кватернизованный диэтилсульфатом, связанным с блоком полиакрилонитрила


* Поликватерниум-32 Поли( акриламид 2-метакрилоксиэтилтриметиламмония хлорид)
* Поликватерниум-33 Сополимер соли триметиламиноэтилакрилата и акриламида
* Поликватерниум-34 Сополимер 1,3 - дибромпропана и N,N-диэтил-N',N'-диметил-1,3-пропандиамина


* Поликватерниум-35 Метосульфат сополимера метакрилоилоксиэтилтриметиламмония и метакрилоилоксиэтилдиметилацетиламмония
*Поликватерниум-36 Сополимер N ,N - диметиламиноэтилметакрилата и бутилметакрилата , кватернизированный диметилсульфатом


* Поликватерниум-37 Поли( 2-метакрилоксиэтилтриметиламмония хлорид)
* Поликватерниум-39 Терполимер акриловой кислоты, акриламида и хлорида диаллилдиметиламмония
* Поликватерниум-42 Поли[ оксиэтилен ( диметилимино )этилен( диметилимино )этилендихлорид]


* Поликватерниум-43 Сополимер акриламида, хлорида акриламидопропилтримония , сульфоната 2-амидопропилакриламида и диметиламинопропиламина
* Поликватерний-44 3-метил-1-винилимидазолий метилсульфат-N- винилпирролидон сополимер


* Поликватерниум-45 Сополимер (N-метил-N- этоксиглицин ) метакрилата и N,N- диметиламиноэтилметакрилата , кватернизированный диметилсульфатом
Поликватерниум -46 терполимер винилкапролактама , винилпирролидона и кватернизованный винилимидазол
*Поликватерниум-47 Терполимер акриловой кислоты, метакриламидопропил хлорид триметиламмония и метилакрилат



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-22:
Поликватерниум-22 действует как антистатик, пленкообразующий и фиксирующий агент.
Поликватерниум-22 добавляют в косметику для волос.
Поликватерниум-22 придает волосам шелковистость и блеск.


Поликватерниум-22 улучшает распутывание, особенно вьющихся волос, предотвращает пересыхание кожи.
Помимо средств для волос, поликватерниум-22 также добавляют в пены для бритья, жидкое мыло и гели для душа.
Поликватерниум-22 представляет собой амфотерный полимер с высокой плотностью заряда, влажностью и значением pH в широком диапазоне (1~14).


Эти сополимеры рекомендуются для улучшения влажных и сухих свойств средств по уходу за волосами, а также для улучшения ощущения от средств по уходу за кожей.
Поликватерниум-22 также рекомендуется для этнического ухода за волосами, окрашивания волос, шампуней и депиляторов.
Использование и применение поликватерниума-22 включают: антистатик , пленкообразователь в косметике; кондиционер, смягчитель, антискользящее средство, смазка в средствах по уходу за волосами и кожей, детские товары; осветлитель для гелей и шампуней


Используется Поликватерниум-22 Релаксант, краситель, шампунь, кондиционер, увлажняющий лосьон, эмульсия, жидкость для ванн
Эти сополимеры рекомендуются для улучшения влажных и сухих свойств продуктов по уходу за волосами, а также для улучшения ощущений в продуктах по уходу за кожей.
Поликватерниум-22 используется в средствах по уходу за волосами: релаксантах, отбеливателях, красках, шампунях, кондиционерах, средствах для укладки и перманентной завивке.


Поликватерниум-22 в основном используется в красках для волос, красках для волос и отбеливателях для волос.
Поликватерниум-22 обеспечивает превосходное кондиционирование при экстремальных значениях рН.
Поликватерний-22 в основном используется в красках для волос, красках для волос и отбеливателях для волос.


по уходу за волосами : релаксанты, отбеливатели, красители, шампуни, кондиционеры, средства для укладки и перманентная завивка.
Поликватерниум-22 придает блеск и ощущение мягкости и шелковистости; Обеспечивает обильную кремовую пену для шампуней.
Поликватерниум-22 обеспечивает превосходное скольжение, смазывающую способность и совместимость с мокрой поверхностью без заеданий без чрезмерного накопления.


Поликватерниум-22 обеспечивает превосходную совместимость с сухим материалом.
Панельные исследования подтверждают превосходную мягкость волос и ощущение влажных волос во время мытья, ополаскивания и после ополаскивания.
Поликватерниум-22 помогает удерживать локоны без расслоения.


Поликватерниум-22 используется в концентрации 1,0% в шампунях и кондиционерах.
Поликватерниум-22 используется в количестве 3,0% в качестве продукта в других препаратах.
Средства по уходу за кожей: увлажняющие кремы, лосьоны, гели для ванн, жидкое мыло, мыльные бруски, средства для бритья и дезодоранты.


Поликватерниум-22 придает ощущение гладкости и бархатистости; уменьшает чувство стянутости после высыхания кожи.
Поликватерниум-22 обеспечивает превосходное увлажнение .
Поликватерниум-22 способствует смазыванию, что облегчает нанесение средств по уходу за кожей.


Поликватерниум-22 используется в качестве жидкого моющего средства для получения более богатой пены с улучшенной стабильностью.
Они действуют как антистатик, пленкообразующий и фиксирующий агент.
Поликватерниум-22 добавляют в косметические средства для волос (шампуни, кондиционеры, средства для укладки, красители).


Способствует шелковистости и блеску волос. В сочетании с другими эмульгаторами Поликватерниум-22 образует густую кремообразную пену.
Поликватерниум-22 улучшает распутывание, особенно вьющихся волос, предотвращает пересыхание кожи.
Помимо средств для волос, поликватерниум-22 также добавляют в пены для бритья, жидкое мыло и гели для душа.


Поликватерниум-22 не вызывает аллергических реакций и не оказывает отрицательного действия на органы дыхания.
Не было продемонстрировано раздражения кожи или глаз.
Поликватерниум-22 используется в процентной концентрации до 2% от общего объема продукта (шампуни, кондиционеры, гели для душа, жидкое мыло).


Поликватерниум-22 представляет собой полимерный кондиционер и используется в основном в средствах по уходу за волосами благодаря своим антистатическим и пленкообразующим свойствам.
Существует почти 40 различных полимеров под названием поликватерниум .
Они отличаются числовым значением в порядке их регистрации.


Поликватерниум-22 содержит антистатические и пленкообразующие добавки.
Пленкообразующие вещества создают на волосах сплошной слой, защищающий волосы от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Поликватерниум 22 — отличный кондиционер для средств по уходу за волосами и кожей.


Поликватерниум-22 используется в качестве кондиционера.
Поликватерниум-22 демонстрирует превосходную стабильность pH и идеально подходит для использования в качестве кондиционирующего полимера в средствах по уходу за волосами и кожей.
Поликватерниум-22 представляет собой многофункциональный полимер, который используется в косметических препаратах.


Поликватерниум-22 действует как антистатик (снижает статические заряды за счет нейтрализации электрического заряда на поверхности волос), а также как кондиционер для волос и средство для расчесывания (уменьшает или предотвращает спутывание волос из-за изменений или повреждения поверхности волос и, таким образом, улучшает их структуру). расчесываемость ).
Это связано с тем, что молекулы поликватерниума-22 заряжены положительно.


Они прикрепляются к (отрицательно заряженному) стержню волоса и образуют прочную пленку (пленкообразующую) на поверхности волоса.
Благодаря этому волосы выглядят более гладкими и их легче расчесывать.
Поликватерниум-22 обладает превосходной стабильностью при экстремальных значениях pH, что делает его идеально подходящим для использования в продуктах для сухих или химически обработанных волос.


Поликватерниум-22 также рекомендуется для ухода за этническими волосами, а также для ухода за кожей.
Поликватерниум-22 идеально подходит для использования в качестве кондиционирующего полимера в шампунях, кондиционерах и красителях.
Высокая устойчивость Polyquaternium-22 к pH делает его идеальным продуктом для перманентной завивки и релаксеров.


Поликватерниум-22 совместим с широким спектром анионных, неионогенных и катионных поверхностно-активных веществ.
В большинстве случаев Поликватерниум-22 необходимо растворить в воде перед добавлением в приложение.
Растворение поликватерния-22 обычно происходит быстро.


При разработке прозрачных продуктов повышение уровня бетаина поможет повысить прозрачность.
Поликватерниум-22 представляет собой амфотерный полимер с высокой плотностью заряда, влажностью и pH в широком диапазоне (1–14).
Эти сополимеры рекомендуются для улучшения влажных и сухих свойств продуктов по уходу за волосами и для улучшения ощущения от продуктов по уходу за кожей.


Поликватерниум-22 используется в средствах по уходу за волосами: релаксантах, отбеливателях, красках, шампунях, кондиционерах, средствах для укладки и перманентной завивке.
Поликватерниум тесно связан с нашими волосами.
Волосы состоят из биополимера (кератина).


Поэтому в качестве косметического сырья поликватерниум-22 незаменим в средствах по уходу за волосами.
Поликватерниум-22 придает блеск и ощущение мягкости и шелковистости; придает шампуням обильную кремообразную пену.
Поликватерниум-22 обеспечивает превосходное скольжение, смазывающую способность и совместимость с мокрой поверхностью без избыточного отложения.


Поликватерниум-22 обеспечивает превосходную совместимость с сухим материалом.
Поликватерниум-22 используется в панельных исследованиях для подтверждения превосходной мягкости волос и ощущения влажных волос во время мытья, ополаскивания и после ополаскивания.
Поликватерниум-22 помогает удерживать локоны без расслоения.


1,0% в составе шампуня и кондиционера; 3,0% в виде поликватерниума -22 в других составах.
Поликватерниум-22 используется в средствах по уходу за кожей: увлажняющих кремах, лосьонах, гелях для ванн, жидком мыле, кусках мыла, средствах для бритья и дезодорантах.
Поликватерниум-22 придает ощущение гладкости и бархатистости; уменьшает чувство стянутости после высыхания кожи.


Поликватерниум-22 обеспечивает превосходное увлажнение .
Поликватерниум-22 способствует смазыванию, что облегчает нанесение средств по уходу за кожей.
Поликватерниум-22 используется в жидких очищающих средствах для получения более богатой пены с улучшенной устойчивостью.


Рекомендуемая начальная концентрация поликватерниума-22: 1,5% в виде продукта.
Поликватерниум-22 используется в средствах по уходу за волосами, используется в шампунях, кондиционерах и средствах для укладки, а также в других продуктах в качестве пушистых средств, отбеливателей, красителей, рекомендуемое количество добавки 1–3%;


В средствах по уходу за кожей поликватерниум-22 в основном используется в увлажняющих кремах, дезинфицирующих средствах для рук, гелях для душа, жидком мыле, мыле, кремах для бритья, антиперспирантах, дезодорантах и других продуктах, рекомендуемая концентрация 1–2%.
Поликватерниум-22 обладает отличной стабильностью pH и идеально подходит для использования в качестве кондиционирующего полимера в средствах по уходу за волосами и кожей.


-Коммерческое использование Поликватерниума-22:
* Косметика для волос
* Пены для бритья
*Гели для душа


-Уход за волосами:
Поликватерниум-22 снижает статические заряды, нейтрализуя электрический заряд на поверхности волос.
Положительно заряженные молекулы поликватерниума-22 прикрепляются к отрицательно заряженному стержню волоса и образуют пленку на поверхности волоса.
Благодаря этому волосы выглядят гладкими, а Поликватерниум-22 легко расчесывается.
Поликватерниум-22 также способствует кондиционированию волос.


-К средствам по уходу за кожей:
Увлажняющие кремы ,Лосьоны,Ванна продукты, Средства для бритья и мыло
* Придает гладкость , бархатистость коже
* Обеспечивает отличное увлажнение
*Продукты из пены для ванн приобретают более обильную пену с улучшенной стабильностью.
ощущение кожи после ванны , уменьшает стянутость после высыхания кожи. Рекомендуемая концентрация составляет около 1-2%


-Косметическое использование:
*антистатические агенты
*киноформеры


-К средствам по уходу за волосами:
Шампуни , Кондиционеры, Отбеливатели, Волосы красители, перманентные волны и продукты для укладки
* Способствует скольжению , смазыванию и насыщенности формы
* Улучшает расчесываемость во влажном состоянии в шампунях
* Улучшает общую управляемость волос. Рекомендуемая концентрация составляет около 3-5%.


*Использование поликватерниума-22:
Поликватерниум-22 используется в средствах по уходу за волосами: релаксантах, отбеливателях, красках, шампунях, кондиционерах, средствах для укладки и перманентной завивке.
- Придает блеск и ощущение мягкости и шелковистости; придает шампуням обильную кремообразную пену.
- Обеспечивает превосходное скольжение, смазывающую способность и совместимость с мокрой поверхностью без чрезмерного накопления.
- Обеспечивает превосходную сухую совместимость.
- Панельные исследования подтверждают превосходную мягкость волос и ощущение влажных волос во время мытья, ополаскивания и после ополаскивания.
- Помогает удерживать локоны без шелушения.
- 1,0% в составе шампуня и кондиционера; 3,0% как продукт в других составах.


* Поликватерниум-22 используется в средствах по уходу за кожей: увлажняющих кремах, лосьонах, гелях для ванн, жидком мыле, кусках мыла, средствах для бритья и дезодорантах.
- Придает гладкость, бархатистость; уменьшает чувство стянутости после высыхания кожи.
- Обеспечивает отличное увлажнение .
- Обеспечивает смазывание, что облегчает нанесение средств по уходу за кожей.
- Жидкие очищающие средства приобретают более обильную пену с повышенной устойчивостью.
- Рекомендуемая начальная концентрация: 1,5% в виде продукта.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИКВАТЕРНИУМА-22:
- Средства по уходу за волосами:
Краски и краски для волос, перманентная завивка и релаксанты, шампуни, кондиционеры и средства для укладки:
*Обеспечивает превосходное кондиционирование продуктов с pH от 3 до 12.
* Придает блеск и ощущение мягкости
* Улучшает влажную и сухую расческу
* Способствует сохранению завитка
*Совместим с большинством анионных и амфотерных поверхностно-активных веществ.
-Средства по уходу за кожей
Кремы и лосьоны, жидкое мыло и средства для ванн, средства для бритья, AP/DO:
* Обеспечивает отличное увлажнение
*Гладкое шелковистое ощущение с хорошей растекаемостью
* Мягкое нелипкое ощущение после высыхания
* Густая, обильная пена с улучшенной стабильностью пены.



СВОЙСТВА ПОЛИКВАТЕРНИУМА-22:
Поликватерниум-22, входящий в состав средств по уходу за волосами, помогает придать волосам блеск и шелковистую мягкость, делает их скользкими и легко расчесываются во влажном состоянии.
Поликватерниум-22 совместим с большинством анионных и амфотерных поверхностно-активных веществ и обеспечивает кондиционирующие свойства, превосходящие продукты с экстремальными диапазонами pH.
Поликватерниум-22 помогает сохранять локоны без необходимости использования инструментов для завивки волос.
В средствах по уходу за кожей Поликватерниум-22 придает бархатистость, уменьшает стянутость кожи после высыхания.
Поликватерниум-22 облегчает растекание продуктов, облегчает их нанесение и обеспечивает превосходное увлажнение.
Добавленный в жидкие моющие средства поликватерниум-22 обогащает и стабилизирует пену.



ФУНКЦИИ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-22:
*Антистатический:
Поликватерниум-22 снижает статическое электричество, нейтрализуя электрический заряд на поверхности.
*Пленкообразующий агент:
Поликватерниум-22 образует сплошную пленку на коже, волосах или ногтях.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-22:
Рекомендуемые проценты: 1,0% в шампунях и кондиционерах, 1,5% в средствах по уходу за кожей.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИКВАТЕРНИУМА-22:
* Отличные кондиционирующие и увлажняющие свойства
* Легко снимается и имеет большую жесткость
* Улучшает сухую и влажную расчесываемость
* Хорошо работает с сухими, этническими и обработанными волосами
* Доступно у поставщиков косметических ингредиентов для производителей.



ФУНКЦИИ ПОЛИКВАТЕРНИУ��А-22:
Поликватерниум-22 — амфотропный полимер с высокой плотностью заряда, хорошей эффективностью увлажнения и широким диапазоном применения РН.
При применении для ухода за волосами и кожей человека Polyquaternium-22 может обеспечить ощущение гладкости и гладкости и обильную пену.



ЧТО ДЕЛАЕТ ПОЛИКВАТЕРНИУМ-22 В СОСТАВЕ?
*Антистатический
*Формирование пленки



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОЛИКВАТЕРНИУМ-22?
Поликватерниум-22 действует как антистатик, пленкообразователь и фиксатор для волос в косметических продуктах.
Поликватерниум-22 используется в составе смываемых средств в концентрации до 2%.



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИКВАТЕРНИУМА-22:
рН : 2,0-5,0 (1% водный раствор)
Растворимость: растворим в воде
Вязкость: 3000-7500 сП при 25°C
Внешний вид: липкая жидкость от бесцветного до желтого цвета
Содержание твердых веществ: 40 ± 0,5%
Вязкость: (сП/25 ℃ ) 2000~7000
pH (1% водный раствор): 2-6
Внешний вид: жидкость от бесцветного до желтоватого цвета
Цвет (APHA): < 150
Запах: мягкий
pH (20 ℃ , 1% раствор.): 4,2-5,3
Точка замерзания: Данные отсутствуют.
Точка кипения: Данные отсутствуют.
Плотность: Данные отсутствуют.
паров : Данные отсутствуют.
Коэффициент распределения (н- октанол /вода): Данные отсутствуют.
Растворимость( и ): Растворим в воде.
Температура вспышки: >93 ℃
Воспламеняемость: Данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: Данные отсутствуют.
Окислительные свойства: Неприменимо.
испарения : < 1,00
Вязкость ( 25 ℃ , 1% раствор., мПа • с ): Данные отсутствуют.
Прочая информация: Данные отсутствуют.
CAS : 53694-17-0
Молекулярная формула: (C8H16ClN )n • (C3H5NO)m
Масса формулы: 0 г/ моль
Физическое состояние: бесцветная жидкость
Функция: Косметические материалы
Внешний вид: прозрачная вязкая жидкость от бесцветного до желтоватого цвета



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОЛИКВАТЕРНИУМУ-22:
-Описание мер первой помощи:
*После вдоха:
Вынести на свежий воздух.
Если симптомы развиваются, обратитесь за медицинской помощью.
*После контакта с кожей:
Снять загрязненную одежду.
Промойте пораженный участок большим количеством воды с мылом.
*После зрительного контакта:
Немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение 15 минут.
*После приема внутрь:
Получите медицинскую помощь.
Не вызывать рвоту без консультации с врачом.
Если в сознании, промыть рот и дать выпить воды .
*Примечания для врача:
Лечение симптоматическое и поддерживающее.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Информация отсутствует



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-22:
- Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:
Не принимайте его внутрь.
Ограничьте доступ к соответствующей зоне до завершения операций по очистке.
Остановите или уменьшите любые утечки, если это безопасно.
разлива , если это возможно.
Не прикасайтесь к разлитым материалам.
- Экологические меры предосторожности:
Не загрязнять поверхностные воды.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и сгребать.
Утилизировать в рекуперационные или аварийные бочки.
Утилизируйте материал в соответствии с местным законодательством.
При контакте воды с продуктом пол становится скользким.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ ПОЛИКВАТЕРНИУМ-22:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
CO2, пена, водяной туман, водяной туман, сухой порошок.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
-Советы пожарным:
Во избежание контакта с кожей соблюдайте безопасное расстояние и носите подходящую защитную одежду.
Не допускать попадания воды для пожаротушения в поверхностные или грунтовые воды.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-22:
-Параметры управления
* Соответствующие технические средства контроля:
Рекомендуется общая вентиляция.
Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз и лица:
Носите защитные очки с боковыми щитками.
* Защита кожи:
Следует носить униформу, комбинезон или лабораторный халат.
* Защита рук:
Рекомендуется использовать химически стойкие перчатки.
* Защита органов дыхания:
Не требуется при нормальных условиях эксплуатации.
- Контроль воздействия на окружающую среду:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.
-Промышленная гигиена:
Держите под рукой фонтанчик для промывания глаз.
Держите аварийный душ доступным.
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-22:
- Меры предосторожности для безопасного обращения
Не принимайте его внутрь.
Используйте при достаточной вентиляции.
Держите контейнеры закрытыми.
Пустые контейнеры из-под продукта могут содержать остатки продукта.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости. Хранить в плотно закрытых контейнерах.
Хранить в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от окислителей.
Соединения должны быть заземлены, чтобы избежать электрических зарядов.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИКВАТЕРНИУМА-22:
-Реактивность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения и обращения.
-Химическая стабильность:
Стабилен при нормальной температуре и давлении.



СИНОНИМЫ:
2-пропенаминий
N ,N -диметил-N-(2-пропенил)-, хлорид, полимер с 2-пропеновой кислотой
Полимер акриловой кислоты хлорида диметилдиаллиламмония
N ,N -диметил-N-2-пропенил-2-пропен-1-аминия с 2-пропеновой кислотой
Полимер акриловой кислоты хлорида диметилдиаллиламмония
н, н-диметил-н-2-пропенил-2-пропен-1-аминия хлорида с 2-пропеновой кислотой
Поликватерниум-22
Полимер акриловой кислоты хлорида диметилдиаллиламмония
н, н-диметил-н-2-пропенил-2-пропен-1-аминия хлорида с 2-пропеновой кислотой
Поликватерниум-22
N ,N -диметил-N-2-пропенил-2-пропен-1-аминия хлорида с 2-пропеновой кислотой
Меркват 295
Меркват 295
Поликватерний-22 (3500-9000 МПа.с)
УНИИ-8ПР50УБ3МН
УНИИ-B5I5347G96
УНИИ-H3W1D31JAR
Поликватерниум-22
Сополимер диметилдиаллиламмония хлорида и акриловой кислоты
Полимер акриловой кислоты хлорида диметилдиаллиламмония
н, н-диметил-н-2-пропенил-2-пропен-1-аминия хлорида с 2-пропеновой кислотой
Поликватерниум-22
Поликватерниум-22 Cas №: 53694-17-0
Полимер акриловой кислоты хлорида диметилдиаллиламмония
N ,N -диметил-N-2-пропенил-2-пропен-1-аминия хлорида с 2-пропеновой кислотой

ПОЛИКВАТЕРНИУМ-22
Поликватерний-22 относится к наличию в полимере четвертичных аммониевых центров.
Кроме того, Поликватерниум-22 относится к положительно заряженным полимерам, а Поликватерниум-22 нейтрализует отрицательный заряд большинства шампуней и протеинов для волос, заставляя волосы лежать ровно.
Поликватерниум-22 представляет собой сополимер акриловой кислоты и хлорида диаллилдиметиламмония, который действует как антистатик и фиксатор для волос в косметике и средствах личной гигиены.

Номер КАС: 53694-17-0
Молекулярный вес: 233,73



ПРИЛОЖЕНИЯ


Поликватерниум-22 действует как антистатик, пленкообразователь и фиксатор для волос в косметических продуктах.
Согласно информации, предоставленной в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) промышленностью в рамках Программы добровольной регистрации косметических средств (VCRP) в 2013 году, поликватерниум-22 и поликватерниум-39 использовались в косметических продуктах.

Эти данные доступны онлайн.
Поликватерниум-22 используется в основном в продуктах для окрашивания волос и других средствах по уходу за волосами.

Сообщается, что в этих продуктах используется поликватерниум-22.
Результаты исследования концентраций используемых ингредиентов, предоставленного Советом по продуктам личной гигиены (также включенного в Таблицу 1) в 2011 году, показывают, что эти 2 ингредиента использовались в концентрациях до 2% (поликватерниум-22, в смываемом продукте). и до 3 % (поликватерниум-39, в смываемом продукте и в несмываемом продукте)17.


Косметические продукты, содержащие поликватерниум-22, которые, как сообщается, используются, могут наноситься на кожу и волосы или, случайно, могут вступать в контакт с глазами и слизистыми оболочками.
Продукты, содержащие поликватерниум-22, можно наносить несколько раз в день, и они могут соприкасаться с кожей или волосами в течение различных периодов времени после нанесения.

Ежедневное или периодическое использование может растянуться на многие годы.
Поликватерний-22 используется в кремах, лосьонах и присыпках для лица и шеи в концентрациях до 3%.

Поликватерниум-22 также используется в средствах для загара в помещении (спреи, данные о концентрациях отсутствуют).
Поскольку поликватерниум-22 используется в виде аэрозолей/распылителей или порошков, возможно его вдыхание.

На практике от 95% до 99% капель/частиц, высвобождаемых из косметических спреев, имеют аэродинамический эквивалентный диаметр >10 мкм, при этом пропеллентные спреи дают большую долю капель/частиц размером менее 10 мкм по сравнению с распылителями с помпой.18,19,20 ,21
Следовательно, большинство капель/частиц, случайно вдыхаемых из косметических спреев, будут осаждаться в носоглотке и бронхах и не будут попадать в дыхательные пути (т. е. они не попадут в легкие) в сколько-нибудь заметном количестве.


Некосметическое использование поликватерниума-22:

Поликватерний-22 входит в число веществ, которые можно безопасно использовать в качестве компонентов изделий из бумаги и картона, контактирующих с водными и жирными пищевыми продуктами.


Поликватерниум-22 действует как антистатик, пленкообразователь и фиксатор для волос в косметических продуктах.
Кроме того, Поликватерниум-22 используется в концентрациях до 2% в смываемом продукте.


Использование поликватерниума-22 в уходе за волосами:

Поликватерниум-22 снижает статические заряды, нейтрализуя электрический заряд на поверхности волос.
Положительно заряженные молекулы поликватерния-22 прикрепляются к отрицательно заряженному стержню волоса и образуют пленку на поверхности волоса.

Благодаря этому волосы выглядят гладкими и их легко расчесывать.
Поликватерниум-22 также способствует кондиционированию волос.


Поликватерниум-22 используется в качестве:

антистатический
Формирование пленки


Преимущества Поликватерниума 22:

Отличные кондиционирующие и увлажняющие свойства
Легко снимается и имеет большую жесткость
Улучшает сухую и влажную расчесываемость
Хорошо работает с сухими, этническими и обработанными волосами
Легко доступен у поставщика косметических ингредиентов для производителей


Поликватерниум-22 считается безопасным для использования в косметике при соблюдении ограничений по концентрации или использованию.
Более того, Поликватерниум-22 безопасен для использования в косметике с некоторыми оговорками.

Поликватерниум-22 представляет собой сильно заряженный катионный кондиционирующий сополимер хлорида диметилдиаллиламмония и акриловой кислоты.
Кроме того, Поликватерниум-22 является амфолитом и продемонстрировал превосходную стабильность в экстремальных диапазонах рН (2-12).

Поликватерниум-22 идеально подходит для использования в качестве кондиционирующего полимера в шампунях, кондиционерах и красителях.
Его высокая устойчивость к pH делает его идеальным для продуктов для перманентной завивки и релаксантов.
Поликватерниум-22 совместим с широким спектром анионных, неионогенных и катионных поверхностно-активных веществ.

Поликватерниум-22 с превосходной стабильностью при экстремальных значениях pH идеально подходит для красок для волос.
Кроме того, Поликватерниум-22 демонстрирует очень хорошее кондиционирование волос в мокром и сухом состоянии, придает гладкость, улучшает расчесывание.


Применение поликватерниума-22:

Шампуни
Стайлинг
Продукты для окрашивания волос

Поликватерниум-22 можно использовать по-разному:

1.К средствам по уходу за волосами:

Шампуни
Кондиционеры
отбеливатели
Краски для волос
Перманентные волны
Продукты для укладки

Способствует скольжению, смазыванию и насыщенности формы
Улучшает расчесываемость во влажном состоянии в шампунях.
Улучшает общую управляемость волос
Предлагаемая концентрация составляет около 3-5%


К средствам по уходу за кожей:
Увлажняющие кремы
Лосьоны
Банные принадлежности
Средства для бритья
Мыло

Придает гладкость, бархатистость коже
Обеспечивает отличное увлажнение
Изделия из пены для ванн приобретают более густую пену с повышенной стабильностью.
Отличное ощущение кожи после ванны, уменьшает стянутость после высыхания кожи. Рекомендуемая концентрация составляет около 1-2%.



ОПИСАНИЕ


Поликватерниум-22 производится путем взаимодействия двух мономеров, акриловой кислоты и хлорида диметилдиаллиламмония.
Кроме того, Поликватерниум-22 представляет собой уникальный амфотерный полимер, который идеально подходит для улучшения кондиционирования и фиксации в продуктах по уходу за волосами.

Поликватерниум-22 также хорошо подходит для улучшения кондиционирования и ощущения кожи в продуктах по уходу за кожей и очищающих средствах.
Вязкий, прозрачный или слегка мутный жидкий ингредиент, Поликватерниум 22 может использоваться для многих косметических продуктов (в основном применяется в смываемых продуктах, но также используется в несмываемых продуктах) и может быть разработан с экстремальными уровнями pH.

Поликватерниум-22 хорошо совместим с большинством амфотерных и анионных ПАВ.
Кроме того, Поликватерниум-22 используется в правильной концентрации, Поликватерниум 22 для волос известен своими хорошими кондиционирующими свойствами, способностью обеспечивать жесткую фиксацию в средствах для укладки волос и обладает отличными влагостойкими свойствами.

Поликватерниум 22 в составе шампуня улучшает влажное и сухое расчесывание.
Кроме того, Поликватерниум 22 является амфотерным полимером, водным сополимером акриловой кислоты и хлорида диаллилдиметиламмония.
Поликватерниум-22 представляет собой синтетический полимер, состоящий из акриловой кислоты и хлорида диаллилдиметиламмония.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Молекулярный вес: 233,73
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся связей: 5
Точная масса: 233,1182566
Масса моноизотопа: 233,1182566
Площадь топологической полярной поверхности: 37,3 Ų
Количество тяжелых атомов: 15
Официальное обвинение: 0
Сложность: 147
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: 3
Соединение канонизировано: Да



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Общий совет:

Нет опасностей, требующих специальных мер первой помощи.


При вдыхании:

При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если потерял сознание, примите положение для восстановления и обратитесь за медицинской помощью.
Если симптомы сохраняются, вызовите врача.


При попадании на кожу:

Первая помощь обычно не требуется.
Тем не менее, рекомендуется очищать открытые участки, промывая их водой с мылом.


При попадании в глаза:

Снимите контактные линзы.
Защитите неповрежденный глаз.


При проглатывании:

Не давайте молока и алкогольных напитков.
Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Если симптомы сохраняются, вызовите врача.


Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные:

Симптомы не известны и не ожидаются.


Примечания для врача:

Нет опасностей, требующих специальных мер первой помощи.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Рекомендации по безопасному обращению:

Курение, прием пищи и питье должны быть запрещены в зоне применения.


Условия безопасного хранения:

Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.


Материалы, которых следует избегать:

Особого упоминания нет



СИНОНИМЫ


Поликватерниум-22
53694-17-0
SCHEMBL1356182
диметил-бис(проп-2-енил)азан;проп-2-еновая кислота;хлорид
полимер с 2-пропеновой кислотой (9CI)
Флок Эйд 34
Сополимер хлорида диаллилдиметиламмония и акриловой кислоты
Меркват 280SD
Кондиционер 22
полимер меркват 281
полимер меркват 295
2-пропенаминий
ПОЛИКВАТЕРНИУМ-47
ОПИСАНИЕ:

Поликватерниум 47 известен своими прекрасными распутывающими свойствами и используется в продуктах для сухого и влажного расчесывания.
Поликватерниум 47 является идеальным ингредиентом для средств личной гигиены, таких как шампуни 2 в 1, кондиционеры для волос, гели для укладки, тоники для волос, средства для мытья тела и мыло для рук. Поликватерниум 47 представляет собой кватернизованный терполимер, состоящий из акриловой кислоты, метилакриламида и метилакрилата.



НОМЕР КАС: 197969-51-0

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: C17H31ClN2O5

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА: 378,89



ОПИСАНИЕ:

Поликватерниум 47 совместим с анионными поверхностно-активными веществами и является одним из ингредиентов средств по уходу за волосами, кожей и телом.
Поликватерниум-47 представляет собой полимерный хлорид четвертичного аммония, образованный полимеризацией акриловой кислоты, метилакрилата и хлорида метакриламидопропилтримония.
Поликватерниум 47 представляет собой кватернизованный терполимер, изготовленный из акриловой кислоты, метилакрилата и метилакриламида.
Поликватерниум-47 совместим с анионными поверхностно-активными веществами.

Поликватерниум-47 может обеспечить превосходное распутывание и расчесывание в сухом и влажном состоянии при использовании в продуктах по уходу за волосами и кожей.
Поликватерниум 47 нейтрализует отрицательный заряд и дополнительно увлажняет волосы и кожу.
Поликватерниум-47 представляет собой катионный полимер, который используется в качестве кондиционера для волос.
Поликватерний 47 получают путем конденсации этилендиамина с лимонной кислотой, цитратом натрия и сапонином.

Было показано, что поликватерниум-47 обладает отличной растворимостью в воде и кондиционирующими свойствами и может использоваться во многих типах средств по уходу за волосами, таких как шампуни, кондиционеры и средства для укладки.
Поликватерниум-47 также обладает антимикробными свойствами, которые помогают бороться с ростом бактерий на поверхности волос.
Поликватерниум-47 заряжен положительно и прикрепляется к отрицательно заряженной поверхности волос во время нанесения продукта, где образует равномерную пленку.
Поликватерниум 47 помогает разгладить волосы и улучшить расчесываемость, внешний вид и ощущение волос, в том числе после окрашивания.

Поликватерниум-47 — это редкий косметический ингредиент, который содержится примерно в 0,1% продуктов в нашей базе данных.
Поликватерниум 47 представляет собой амфотерный полимер с высокой плотностью заряда, хорошими увлажняющими свойствами и широким диапазоном рН (1-14), что делает его идеальным для сухих волос и химической обработки.
Поликватерниум 47 используется для ухода за волосами и кожей человека.
Поликватерниум 47 — отличный катионный кондиционер.

Поликватерниум 47 можно использовать в составе средств по уходу за кожей и волосами.
Поликватерниум-47 представляет собой водный раствор амфотерного терполимера, состоящего из акриловой кислоты, хлорида метакриламидопропилтриметиламмония и метилакрилата. Поликватерниум 47 совместим с большинством анионных и амфотерных поверхностно-активных веществ.
Поликватерниум 47 обеспечивает кондиционирование, распутывает, влажно уменьшает стянутость после высыхания кожи.

Поликватерниум 47 обеспечивает превосходное увлажнение и смазывание.
Поликватерниум 47 — это запатентованный амфолитный терполимер, который в основном используется в средствах по уходу за волосами и предназначен для превосходного расчесывания и распутывания влажных волос.
Поликватерниум 47 особенно рекомендуется для использования в шампунях и кондиционерах-ополаскивателях, где требуются отличные влажные и сухие кондиционирующие свойства.
Поликватерниум-47 представляет собой полимерный хлорид четвертичного аммония, образованный полимеризацией акриловой кислоты.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

-Средства по уходу за волосами
-Релаксаторы
-Отбеливатели
-Красители
-Шампуни
-Кондиционеры
-Продукты для укладки



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

-Может придать волосам мягкость и шелковистость;
-Обеспечивает волосам хорошую влажную и сухую расчесываемость;
-Совместим с большинством катионных и амфотерных ПАВ;
- В широком диапазоне PH он может обеспечить лучшую кондиционирующую способность для волос;
- Поликватерниум 47 может улучшить завивку волос;
-Рекомендуемая концентрация: 1,0% (шампунь и кондиционер), 3,0% (другое)



ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ:

- Поликватерниум 47 может сделать кожу людей мягкой и гладкой, а также уменьшить сухость кожи;
-Обеспечивает хорошие увлажняющие свойства;
- Придайте коже хорошую смазку, чтобы другие средства по уходу за кожей имели более высокую эффективность применения;
- Поликватерниум 47 может производить более обильную и стабильную пену в жидких чистящих средствах;
-Рекомендуемая концентрация: 1,5%



ПРИЛОЖЕНИЕ:

-Кондиционер для волос
-Гель для укладки и тоник для волос
-Гель для тела
-Мыло для рук



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

-Отличное влажное расчесывание и превосходное устранение перекручивания;
- придает превосходную сухую расчесываемость;
-Совместим с большинством анионных и амфотерных ПАВ;
- Отсутствие осаждения, особенно подходит для шампуней 2-в-1;



ФУНКЦИЯ:

-Формирование пленки
-Фиксация волос
-Кондиционирование кожи



ПРЕИМУЩЕСТВА:

-отличный кондиционер для волос
-Отличный распутыватель
- Улучшает влажное и сухое расчесывание
- Ингредиент, который усиливает ощущение мягкости кожи
-Хорошая совместимость с большинством поверхностно-активных веществ



ФУНКЦИЯ:

-Пленкообразующий агент: образует непрерывную пленку на коже, волосах или ногтях.
-Фиксатор волос: позволяет контролировать стиль волос
-Кондиционер для кожи: поддерживает кожу в хорошем состоянии.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Внешний вид: вязкая жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета.
-Активное содержание: 20,0-22,0%
-рН: 2,9-4,1



ФУНКЦИИ:

- Придает блеск и ощущение мягкости и шелковистости
-Обеспечивает обильную кремовую пену для шампуней
-Обеспечивает превосходное скольжение, смазывающую способность и совместимость с мокрой поверхностью без чрезмерного накопления
-Обладает превосходной совместимостью с сухим воздухом.
-Панельные исследования подтверждают превосходную мягкость волос и ощущение влажных волос во время мытья, ополаскивания и после ополаскивания.
-Помогает удерживать локоны, не осыпаясь



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Сродство к кератину волос и кожи, не накапливается.
-Придает волосам и коже ощущение смазывания и влажности.
-Улучшение сухой и влажной расчесываемости, управляемости волос.
-Выдающееся распутывание.
-Совместим со всеми видами поверхностно-активных веществ.



ХРАНИЛИЩЕ:

Храните продукт в закрытом, прохладном и сухом месте и избегайте контакта с сильными окислителями.



СИНОНИМ:

Сополимер акриловой кислоты, 3-метакрилоиламинопропилтриметиламмония хлорида и метилакрилата
поликватерний-47
полимер н,н,н-триметил-3-[(2-метил-1-оксо-2-пропенил)амино]-1-пропанаминия хлорида с метил-2-пропеноатом и 2-пропеновой кислотой
N,N,N-тримет
поликватерний-47
полимер н,н,н-триметил-3-[(2-метил-1-оксо-2-пропенил)амино]-1-пропанаминия хлорида с метил-2-пропеноатом и 2-пропеновой кислотой
Сополимер акриловой кислоты, 3-метакрилоиламинопропилтриметиламмония хлорида и метилакрилата
Поликватерниум-47

ПОЛИМАЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА
Полималеиновая кислота представляет собой гомополимер малеиновой кислоты с очевидным порогом ингибирования и кристаллической модификацией и средней молекулярной массой около 1000.
Полималеиновая кислота представляет собой органическое соединение типа поликарбоновой кислоты, которое устойчиво к высоким температурам и может хелатировать кальций, магний, железо и т. д. в воде.
Хорошая термическая стабильность, использование диапазона PH, широкая жесткость воды, является отличным ингибитором образования накипи.

Номер КАС: 26099-09-2
Номер ЕС: 607-861-7
Молекулярная формула: C4H4O4; HOOCCH=CHCOOH;C4H4O4
Молекулярный вес: 116,07 г/моль

Полималеиновая кислота является гомополимером малеиновой кислоты.
Полималеиновая кислота является очень эффективным средством против образования накипи на основе карбоната кальция, демонстрирующим отличные характеристики в системах охлаждения с высокой температурой и щелочью.

Полималеиновая кислота стабильна в присутствии хлора или других окисляющих биоцидов.
Из-за того, что полималеиновая кислота хорошо ингибирует накипь и обладает устойчивостью к высоким температурам, полималеиновая кислота используется в установках опреснения воды.
Полималеиновая кислота также действует как ингибитор коррозии в сочетании с солями цинка.

Полималеиновая кислота представляет собой гомополимер малеиновой кислоты с очевидным порогом ингибирования и кристаллической модификацией и средней молекулярной массой около 1000.
Полималеиновая кислота является превосходным ингибитором карбоната кальция в воде с высокой жесткостью, высокой щелочностью и высокой температурой, а также в качестве многофункционального поддерживающего агента в промышленных системах водоснабжения и других связанных областях.

Полималеиновая кислота широко используется в опреснительных установках оборудования мгновенного испарения, котлах низкого давления, паровозах, выпаривании сырой нефти, нефтепроводах и промышленных системах циркуляции холодной воды.

Полималеиновая кислота обладает лучшими характеристиками в сочетании с фосфонатами, чем при использовании только фосфонатов.
Полималеиновая кислота совместима с четвертичными аммониевыми соединениями, при этом не подвергается воздействию хлора или других окисляющих биоцидов при нормальных условиях использования.

Полималеиновая кислота представляет собой органическое соединение типа поликарбоновой кислоты, которое устойчиво к высоким температурам и может хелатировать кальций, магний, железо и т. д. в воде.
Хорошая термическая стабильность, использование диапазона PH, широкая жесткость воды, является отличным ингибитором образования накипи.

Полималеиновая кислота, как недорогой и превосходный реагент для обработки зеленой воды, стала важным компонентом высокоэффективного водорастворимого ингибитора образования накипи и диспергатора.
Особенно в суровых условиях окружающей среды, таких как высокая температура, высокое значение pH, высокая щелочность, высокая жесткость и т. д., полималеиновая кислота оказывает значительное ингибирующее действие на карбонат кальция, сульфат кальция и т. д., что не относится к обычным полипропиленовым кислотам и другим органическая сополимеризация Диспергатор может достигать.
В то же время полималеиновая кислота обладает низкой токсичностью, отсутствием канцерогенного и тератогенного действия и часто используется в качестве средства для обработки воды для циркуляционной охлаждающей воды, котловой воды низкого давления, а также для обработки против накипи при закачке промысловой воды, сырой нефти. обезвоживания и других систем.

Полималеиновая кислота представляет собой полиэлектролит, также известный как средство против накипи H-1, полималеиновая кислота, которую получают путем полигидролиза малеинового ангидрида или гидролизной полимеризации.
Полималеиновая кислота представляет собой коричнево-красную вязкую жидкость при комнатной температуре.

Легко растворимый в воде, каждый атом углерода в полимерной цепи имеет высокий потенциальный заряд.
Следовательно, свойства полиэлектролита полималеиновой кислоты отличаются от свойств полиакриловой кислоты или полиметакриловой кислоты.

При добавлении LiOH, NaOH, KOH или (CH3)4NOH нейтрализуется только половина карбоксильной группы всей кислоты, и свойства отличаются от свойств полиакриловой кислоты или полиметакриловой кислоты.
При использовании кривой LiOH, NaOH, KOH или (CH3)4NOH имеется только один скачок в точке полусуммы.

Поэтому с точки зрения потенциометрического титрования полималеиновую кислоту часто рассматривают как единичную кислоту.
Полималеиновая кислота и сополимеры малеиновой и акриловой кислот могут использоваться для обработки порошков карбоната кальция и фосфата кальция.

Модификация поверхности карбоната кальция может улучшить стабильность карбоната кальция в органической или неорганической фазе (системе), улучшить диспергируемость этих порошков в растворе и предотвратить агломерацию частиц.
Полималеиновую кислоту получают полимеризацией и гидролизом малеинового ангидрида под действием катализатора.
Полималеиновая кислота в основном используется для ингибирования образования накипи и коррозии в котлах паровозов, промышленных котлах низкого давления, системах водяного охлаждения двигателей внутреннего сгорания, опреснения морской воды, экстракции калия из морской воды, системах теплообмена, трубопроводах нефтяных месторождений и возвратных системах резервуаров.

Полималеиновая кислота — препарат, ингибирующий активность малеата, гидротартрата и хлорида бензалкония.
Полималеиновая кислота используется в качестве активного ингибитора при лечении инфекционных заболеваний, вызванных бактериями.

Было показано, что полималеиновая кислота эффективна как против грамположительных, так и против грамотрицательных бактерий.
Длительные исследования токсичности на крысах не выявили признаков канцерогенности или других побочных эффектов.
Также было показано, что полималеиновая кислота связывается с константой скорости полимеразной цепной реакции, что может привести к ингибированию роста бактерий.

Полималеиновая кислота представляет собой гомополимер малеиновой кислоты.
Полималеиновая кислота очень стабильна в присутствии хлора и других окисляющих биоцидов.

Полималеиновая кислота обладает хорошими свойствами ингибирования образования отложений и устойчивостью к высоким температурам.
Поэтому полималеиновую кислоту можно использовать в опреснительных установках.

Полималеиновая кислота также является отличным средством против образования накипи на основе карбоната кальция при высоких температурах и в системах водяного охлаждения с высоким содержанием щелочи.
Кроме того, полималеиновую кислоту можно использовать в сочетании с солями цинка в качестве ингибитора коррозии.

Полималеиновая кислота также может использоваться в качестве добавки к бетону и для выпаривания сырой нефти.
Полималеиновую кислоту можно получить путем полимеризации малеинового ангидрида I, ароматического углеводорода, при температуре от 60° до 200°С.

Относительно гомогенный и легко синтезируемый полимер, полималеиновая кислота, был изучен, чтобы установить пригодность полималеиновой кислоты в качестве модельного соединения для гуминовых веществ.
Физические и химические свойства полималеиновой кислоты были измерены с помощью УФ/видимой, инфракрасной Фурье-спектроскопии и спектроскопии ЯМР 13С, эксклюзионной хроматографии под высоким давлением и элементного анализа для выяснения структурных характеристик полималеиновой кислоты и водных гуминовых веществ.

По размеру, полидисперсности, элементному составу и инфракрасным спектрам полималеиновая кислота больше всего напоминает фульвокислоты, полученные в основном из наземных источников.
Однако молярная абсорбция (измеренная при 280 нм) и данные спектроскопии ЯМР 13С показывают, что полималеиновая кислота обладает значительно меньшей ароматичностью, чем фульвовые материалы аналогичного размера.

В целом водные фульвокислоты наземного происхождения обладают большим процентным содержанием ароматических углеродов, чем полималеиновая кислота или озерные и подповерхностные фульвокислоты.
Спектры ЯМР 13С также показывают, что алифатические II и ацетальные углероды, присутствующие в некоторых водных фульвокислотах, отсутствуют в полималеиновой кислоте.

Кроме того, содержание карбоксильного углерода в полималеиновой кислоте значительно выше, чем во всех гуминовых материалах, использованных в этом исследовании.
Основываясь на этих результатах, полималеиновая кислота не похожа на уникальное гуминовое вещество, а скорее обладает химическими свойствами, общими для гуминовых материалов из различных источников.

Применение полималеиновой кислоты:
Системы охлаждающей воды / очистка технической воды
Добавка в бетон
Опреснение воды
Испарение сырой нефти

Применение полималеиновой кислоты:
Полималеиновая кислота обладает высокой химической стабильностью и термостойкостью, а также имеет очевидный эффект ограничения растворимости при значении pH 8,3.
Полималеиновая кислота может хелатировать плазму кальция и магния в воде и обладает способностью к искажению решетки, что может улучшить текучесть шлама.

Полималеиновая кислота особенно подходит для ингибирования накипи в высокотемпературных водяных системах, таких как котловая вода.
Полималеиновая кислота может использоваться в качестве водопровода для нефтяных месторождений, системы циркуляционной охлаждающей воды и мгновенного опреснения морской воды, а также других ингибиторов отложений, ингибиторов накипи и т. д., а также может использоваться в качестве основно��о промышленного моющего средства.

Полималеиновая кислота является эффективным ингибитором образования накипи.
Полималеиновая кислота в основном используется в котлах низкого давления, промышленных системах циркуляции охлаждающей воды, нефтепроводах, обезвоживании сырой нефти и мгновенном опреснении морской воды и других аспектах ингибитора образования накипи, и может использоваться в качестве основного компонента передовых чистящих средств, но также может использоваться в качестве ополаскивателя текстиля, снижает зольность текстиля.

Полималеиновая кислота по-прежнему обладает хорошим эффектом ингибирования образования отложений и диспергирования карбонатов при температуре ниже 300 ℃, а время ингибирования образования отложений может достигать COOH.
Благодаря отличным характеристикам ингибирования отложений и высокой термостойкости полималеиновой кислоты, полималеиновая кислота широко используется в установках мгновенного опреснения морской воды и в котлах низкого давления, паровозах, осушителя сырой нефти, трубопроводах для перекачки воды и промышленных циркуляционных системах. охлаждающая вода.

Кроме того, полималеиновая кислота обладает определенным эффектом ингибирования коррозии, а эффект соединения с солью цинка лучше, что может эффективно предотвратить коррозию углеродистой стали.
Полималеиновая кислота, как правило, (1 ~ 15) × 10-6 и органическое фосфатное соединение, для циркуляционной охлаждающей воды, закачки воды с нефтяных месторождений, обезвоживания сырой нефти и обработки печи котла низкого давления, полималеиновая кислота имеет хороший эффект ингибирования образование накипи и удаление старой накипи, а скорость ингибирования накипи может достигать 98%.

Полималеиновая кислота обладает лучшими характеристиками в сочетании с фосфонатами, чем при использовании только фосфонатов.
Полималеиновая кислота совместима с четвертичными аммониевыми соединениями, при этом не подвергается воздействию хлора или других окисляющих биоцидов при нормальных условиях использования.

Полималеиновая кислота какао используется для ингибирования образования накипи в промышленной циркуляционной охлаждающей воде, водопроводах нефтяных месторождений и котловой воде.
Опреснение и предотвращение образования накипи в морской воде путем мгновенного испарения.
И используется в качестве ингредиента в передовых чистящих средствах.

Общая дозировка составляет 1-5 частей на миллион.
Полималеиновая кислота может использоваться для водопроводов нефтяных месторождений, паровых локомотивных котлов, котлов среднего и низкого давления, опреснения морской воды, оборотной охлаждающей воды, а также в качестве ингибитора накипи и диспергатора.

Полималеиновую кислоту также можно использовать в качестве чистящего средства для текстиля.
Общая дозировка 2 × 10-6~10-5.

Полималеиновая кислота используется в качестве ингибитора образования накипи и ингибитора коррозии в паровозах, промышленных котельных водах, холодной воде и при обработке закачки воды на нефтяных месторождениях.
Полималеиновая кислота является высокоэффективным ингибитором образования накипи, в основном используемым в котлах низкого давления, промышленных системах циркуляции охлаждающей воды, нефтепромысловых водопроводах, осушке сырой нефти и т. д.

Полималеиновая кислота обладает высокой химической стабильностью и термостойкостью, а также имеет очевидное значение pH при 8,3.
Эффект ограничения растворимости может образовывать хелат с кальциевой и магниевой плазмой в воде и иметь способность к искажению решетки, что может улучшить текучесть шлама.

Полималеиновая кислота особенно подходит для ингибирования образования накипи в системах с высокой температурой воды, таких как котловая вода.
Полималеиновая кислота может использоваться в качестве ингибитора образования отложений, ингибитора образования отложений и т. д. для нефтепромысловых водопроводов, систем циркуляции охлаждающей воды и опреснения морской воды методом мгновенного испарения.
Полималеиновую кислоту также можно использовать в качестве щелочного промышленного очистителя.

Свойства полималеиновой кислоты:
Полималеиновая кислота представляет собой гополимер малеиновой кислоты на основе растворителя с очевидным порогом ингибирования и кристаллической модификацией и средней молекулярной массой около 1000.
Полималеиновая кислота является превосходным ингибитором карбоната кальция в воде с высокой жесткостью, высокой щелочностью и высокой температурой, а также в качестве многофункционального поддерживающего агента в промышленных системах водоснабжения и других связанных областях.

Полималеиновая кислота широко используется в опреснительных установках оборудования мгновенного испарения, котлах низкого давления, паровозах, выпаривании сырой нефти, нефтепроводах и промышленных системах циркуляции холодной воды.

Природа полималеиновой кислоты:
Полималеиновая кислота представляет собой прозрачную жидкость.
Полималеиновая кислота растворима в воде, химическая стабильность и высокая термическая стабильность, температура разложения 330.

50% водный раствор представляет собой вязкую жидкость светло-желтого цвета, плотность больше или равна 1.
2 г/см3, значение рН 1~2.
Полималеиновая кислота представляет собой низкомолекулярный полиэлектролит, нетоксичный, растворимый в воде, с высокой химической и термической стабильностью, температура разложения выше 330 ℃.

Способ получения полималеиновой кислоты:
Полимеризацию инициировали в присутствии пероксида бензоила с малеиновым ангидридом в качестве сырья и толуолом в качестве растворителя.

Метод синтеза полималеиновой кислоты:
Добавьте определенное количество малеинового ангидрида и воды в четырехгорлую колбу объемом 1000 м, оснащенную термометром, мешалкой, обратным холодильником и воронкой с постоянным перепадом давления, и поднимите температуру до 60 ℃.
После того, как малеиновый ангидрид полностью растворится, добавьте соответствующее количество катализатора и самодельного вспомогательного вещества AXL, запустите мешалку и одновременно поднимите температуру до заданной температуры, контролируйте определенную температуру реакции и добавьте инициатор в течение определенного времени. период времени через воронку с постоянным перепадом давления.
После падения продолжайте реакцию сохранения тепла в течение 2 часов, чтобы получить продукты полималеиновой кислоты.

Способ производства полималеиновой кислоты:
В котел добавляют 200 частей малеинового ангидрида, 80 частей воды и одну часть катализатора.
После нагревания и кипячения с обратным холодильником добавляют по каплям 100 частей перекиси водорода при 100~120°С.

После реакции нагревают и кипятят с обратным холодильником в течение 30 мин до получения прозрачного коричнево-желтого гидролизованного продукта.
Использование воды в качестве растворителя и стержня малеиновой кислоты в качестве мономера в присутствии инициатора полимеризации.
См. подробности о гидролизованном стержне из полималеиновой кислоты.

Обращение и хранение полималеиновой кислоты:

Меры предосторожности для безопасного обращения:
Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. Избегайте контакта с кожей и глазами.
Носите средства индивидуальной защиты.

Гигиенические меры:
Не ешьте, не пейте и не курите при использовании полималеиновой кислоты.
Всегда мойте руки после работы с полималеиновой кислотой.

Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:

Условия хранения:
Не подвергайте воздействию температур выше 50 °C/122 °F.
Беречь от солнечных лучей.

Хранить в оригинальном контейнере или коррозионно-стойком контейнере и/или контейнере с прокладкой.
Хранить в коррозионностойком контейнере с прочным внутренним вкладышем.

Хранить только в оригинальной упаковке.
Хранить в хорошо проветриваемом месте.
Сохранять хладнокровие.

Несовместимые материалы:
Металлы.

Срок годности полималеиновой кислоты:
При надлежащих условиях хранения срок годности составляет 12 месяцев.

Стабильность и реакционная способность полималеиновой кислоты:

Реактивность:
Полималеиновая кислота не вступает в реакцию при нормальных условиях использования, хранения и транспортировки.

Химическая стабильность:
Стабильный в нормальных условиях.

Возможность опасных реакций:
При нормальных условиях использования не известны опасные реакции.

Условия, чтобы избежать:
Нет при соблюдении рекомендуемых условий хранения и обращения.

Несовместимые материалы:
Сильные базы.
Окислитель.
Может вызывать коррозию металлов. металлы.

Опасные продукты разложения:
При нормальных условиях хранения и использования не должны образовываться опасные продукты разложения.

Меры первой помощи полималеиновой кислоты:

После вдоха:
Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему комфортное дыхание.

После контакта с кожей:
Промойте кожу большим количеством воды.

После зрительного контакта:
Осторожно промойте водой в течение нескольких минут.
Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать.
Продолжайте полоскать.

Если раздражение глаз не проходит:
Получите медицинскую консультацию/помощь.

После приема внутрь:
Позвоните в токсикологический центр/врачу/врачу, если вы плохо себя чувствуете.

Наиболее важные симптомы и эффекты (острые и замедленные):

Симптомы/последствия после контакта с глазами:
Раздражение глаз.

Немедленная медицинская помощь и специальное лечение, если необходимо:
Симптоматическое лечение.

Противопожарные мероприятия полималеиновой кислоты:

Подходящие средства пожаротушения:
Водяной спрей.
Сухой порошок.

Мыло.
Углекислый газ.

Конкретные опасности, связанные с химическим веществом:

Реактивность:
Полималеиновая кислота не вступает в реакцию при нормальных условиях использования, хранения и транспортировки.

Специальные средства защиты и меры предосторожности для пожарных:

Защита при тушении пожара:
Не пытайтесь действовать без подходящего защитного оборудования.
Автономный дыхательный аппарат.
Полная защитная одежда.

Меры по предотвращению случайного выброса полималеиновой кислоты:

Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:

Аварийные процедуры:
Проветрить место утечки.
Избегайте контакта с кожей и глазами.

Защитная экипировка:
Не пытайтесь действовать без подходящего защитного оборудования.

Меры предосторожности в отношении окружающей среды
Избегайте попадания в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:

Методы очистки:
Соберите пролитую жидкость абсорбирующим материалом.

Дополнительная информация:
Утилизируйте материалы или твердые остатки в разрешенных местах.

Идентификаторы полималеиновой кислоты:
Номер КАС: 26099-09-2
Химическое название: Полималеиновая кислота
Номер CB: CB5491823
Молекулярная формула: C4H4O4
Молекулярный вес: 116,07
Номер в леях: MFCD00284278

Формула: (C4H4O4)n
КАС №: 26099-09-2
№ ЕС: н/д

КАС №: [26099-09-2]
Код продукта: FP45020
Лей №: MFCD00284278
Химическая формула: (C4H4O4)n
Улыбается: С(=С\С(=О)О)\С(=О)О
Плотность: 1,23 г/см3
Температура вспышки: 100 °C
Хранение: хранить при температуре от 10°C до 25°C, плотно закрыть контейнер.
Номер ООН: UN3265
Группа упаковки: II
Класс: 8

ЕС / № списка: 607-861-7
КАС №: 26099-09-2

Свойства полималеиновой кислоты:
Плотность: 1,18 (48% водн.)
Температура вспышки: 95 °C
температура хранения: 2-8°C

Молекулярная формула: C4H4O4; HOOCCH=CHCOOH;C4H4O4
Молекулярный вес: 116,07 г/моль
Количество вращающихся связей: 2
Точная масса: 116,010959 г/моль
Масса моноизотопа: 116,010959 г/моль
Количество тяжелых атомов: 8
Сложность: 119
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Цвет/Форма: Моноклинные призмы из воды; Белые кристаллы из воды, спирта и бензола; Бесцветные кристаллы
Запах: Слабый кисловатый запах
Температура кипения: 275 °F при 760 мм рт. ст. (разлагается) (NTP, 1992)

Молекулярная формула: C4H4O4
Молярная масса: 116,07
Плотность: 1,18 (48% водн.)
Температура вспышки: 95 °C
Условия хранения: 2-8°C

Технические характеристики полималеиновой кислоты:
Внешний вид: Янтарная жидкость
Твердое содержание %: 48-52
pH (в чистом виде): 2,0 макс.
Плотность (20℃, г/см3): 1,16-1,22

Родственные продукты полималеиновой кислоты:
Диметил-2-гидроксиизофталат
2,6-диметил-4-гидроксипиридин
1-(1,1-Диметилэтокси)-N,N,N',N'-тетраметилметандиамин
(содержит трис(диметиламино)метан и N,N-диметилформамид ди-трет-бутилацеталь) (технический сорт)
(Е)-6,6-диметилгепт-2-ен-4-ин-1-ол
Диметилхлоротиофосфат

Названия полималеиновой кислоты:

Названия регуляторных процессов:
2-бутендиовая кислота (2Z)-, гомополимер

Названия ИЮПАК:
(2R,3R)-2,3-диметилбутандиовая кислота
2-бутендиовая кислота (2Z)-, гомополимер
2-бутендиовая кислота (2Z)-, гомополимер
АСИДО ПОЛИМАЛЕИКО
Гидролизованный полималеиновый ангидрид
ПОЛИ(МАЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА)
Поли(малеиновая кислота)
поли(малеиновая кислота)
полималеиновая кислота
полималеиновая кислота
полималеиновая кислота

Другие имена:
HPMA
Гидролизованный полималеиновый ангидрид
Гидролизованный полималеиновый ангидрид (HPMA)
МОНОКАЛИЕВЫЙ ФОСФИТ

Другой идентификатор:
26099-09-2

Синонимы полималеиновой кислоты:
2-бутендиовая кислота (2Z)-, гомополимер
2-бутендиовая кислота (Z)-, гомополимер
Акцент Т 1107
Акумер 4200
Арон А 6510
Бел 200 премикс
Белклен 200
Белклен 200LA
Белклен 710
Деквест П 9000
дп 3328
ХПМА
Гидролизованный полималеиновый ангидрид
Гидролизованный полималеиновый ангидрид
Гидролизованный полималеиновый ангидрид
гомополимер малеиновой кислоты
полимер малеиновой кислоты
Малеиновая кислота, полимеры
Неполяризованный ПМА 50 Вт
Неполярный PWA 50 Вт
полималеиновая кислота
Полималеиновая кислотаAq
Ш 150
HPMA
полималеиновая кислота
Полималеиновая кислотаAq
Поли(малеиновая кислота)
ПОЛИ(МАЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА)
ПОЛИМЕР МАЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Малеиновая кислота (гомополимер)
Гидролизованный полималеиновый ангидрид
Гидролизованный полималеиновый ангидрид
Гидролизованный полималеиновый ангидрид
гидролизованный полималеиновый ангидрид
(z) - гомополимер -2-бутендиовой кислоты
ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ
Полиметилметакрилат – синтетический полимер.
Полиметилметакрилат получают из метилметакрилата.
Полиметилметакрилат — прозрачный термопласт.


НОМЕР КАС: 9011-14-7

НОМЕР ЕС: 201-297-1

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: CH2C(CH3)COOCH3

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА: 100,12

НАЗВАНИЕ ИЮПАК: метил 2-метилпроп-2-еноат


Полиметилметакрилат также известен как акрил, акриловое стекло, а также под торговыми названиями
Полиметилметакрилат часто используется в виде листов в качестве легкой или небьющейся альтернативы стеклу.

Полиметилметакрилат также можно использовать в качестве литейной смолы.
Полиметилметакрилат используется в красках и покрытиях.

Полиметилметакрилат можно использовать для многих других целей.
Полиметилметакрилат технически часто классифицируют как тип стекла, поскольку он представляет собой некристаллическое стекловидное вещество.

Полиметилметакрилат – экономичная альтернатива поликарбонату (ПК).
Полиметилметакрилат обладает прочностью на растяжение, прочность на изгиб, прозрачностью и полируемостью.

Полиметилметакрилат обеспечивает устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Кроме того, полиметилметакрилат не содержит потенциально вредных субъединиц бисфенола-А, присутствующих в поликарбонате.

Полиметилметакрилат — лучший выбор для лазерной резки.
Полиметилметакрилат обладает умеренными свойствами.

Полиметилметакрилат отличается простотой обработки и технологическими свойствами.
Полиметилметакрилат имеет низкую стоимость.

Немодифицированный полиметилметакрилат ведет себя хрупко под нагрузкой, особенно при ударной нагрузке.
Полиметилметакрилат более подвержен царапинам, чем обычное ударопрочное неорганическое стекло.

Полиметилметакрилат обычно получают эмульсионной полимеризацией, полимеризацией в растворе и полимеризацией в массе.
Как правило, используется радикальное инициирование (в том числе методы живой полимеризации), но также может быть проведена анионная полимеризация полиметилметакрилата.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Полиметилметакрилат — прочный, прочный и легкий материал.
Полиметилметакрилат имеет плотность 1,17–1,20 г/см3, что вдвое меньше, чем у стекла.
Полиметилметакрилат также имеет хорошую ударную вязкость, выше, чем у стекла и полистирола.

Однако ударная вязкость полиметилметакрилата по-прежнему значительно ниже, чем у поликарбоната и некоторых искусственных полимеров.
Полиметилметакрилат воспламеняется при 460 ° C (860 ° F) и сгорает с образованием углекислого газа, воды, монооксида углерода и низкомолекулярных соединений, включая формальдегид.
Полиметилметакрилат фильтрует ультрафиолетовый (УФ) свет с длиной волны ниже примерно 300 нм (аналогично обычному оконному стеклу).

Разновидности цветного полиметилметакрилата пропускают определенные длины волн инфракрасного излучения, блокируя при этом видимый свет (например, для дистанционного управления или применения тепловых датчиков).
Полиметилметакрилат набухает и растворяется во многих органических растворителях.

Полиметилметакрилат также имеет плохую устойчивость ко многим другим химическим веществам из-за легко гидролизуемых сложноэфирных групп.
Тем не менее, его устойчивость к воздействию окружающей среды превосходит большинство других пластиков, таких как полистирол и полиэтилен, и поэтому его часто выбирают для наружного применения.

Полиметилметакрилат имеет максимальный коэффициент водопоглощения 0,3–0,4% по весу.
Прочность на растяжение уменьшается с увеличением водопоглощения.
Коэффициент теплового расширения полиметилметакрилата относительно высок и составляет (5–10) × 10–5 °C–1.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Будучи прозрачным и прочным, полиметилметакрилат является универсальным материалом и используется в самых разных областях и приложениях, таких как задние фонари и комбинации приборов для автомобилей, бытовая техника и линзы для очков.
Полиметилметакрилат в виде листов позволяет изготавливать небьющиеся панели для изготовления окон, световых люков, пуленепробиваемых барьеров безопасности, вывесок и дисплеев, сантехники (ванны), ЖК-экранов, мебели и многих других применений.
Полиметилметакрилат также используется для покрытия полимеров на основе ММА, обеспечивает исключительную устойчивость к условиям окружающей среды с уменьшенным выделением летучих органических соединений.
Полиметилметакрилат широко используется в медицине и стоматологии, где чистота и стабильность имеют решающее значение для производительности.

*Заменитель прозрачного стекла:
Полиметилметакрилат обычно используется для строительства жилых и коммерческих аквариумов.
Полиметилметакрилат используется для смотровых окон и даже полных прочных корпусов подводных аппаратов.
Полиметилметакрилат используется в линзах наружных фар автомобилей.
Защита зрителей на хоккейных площадках изготовлена из полиметилметакрилата.
Полиметилметакрилат является важным материалом для изготовления некоторых линз маяков.

*Медицинские технологии и имплантаты:
Полиметилметакрилат имеет хорошую степень совместимости с тканями человека.
Полиметилметакрилат используется в производстве жестких интраокулярных линз, которые имплантируют в глаз после удаления исходной линзы при лечении катаракты.
Линзы для очковтолько из полиметилметакрилата.
В ортопедической хирургии полиметилметакрилатный костный цемент используется для фиксации имплантатов и восстановления утраченной кости.
Полиметилметакрилат поставляется в виде порошка с жидким метилметакрилатом (ММА).
Некоторые бодибилдеры используют полиметилметакрилат для придания формы мышцам.

Полиметилметакрилат используется в стоматологии.
Благодаря своей вышеупомянутой биосовместимости полиметилметакрилат широко используется в современной стоматологии, особенно при изготовлении зубных протезов, искусственных зубов и ортодонтических приспособлений.

ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Полиметилметакрилат используется в качестве световода для задней подсветки в TFT-LCD.
Пластиковое оптическое волокно, используемое для связи на короткие расстояния, изготавливается из полиметилметакрилата и перфторированного ПММА, покрытого фторированным ПММА, в ситуациях, когда его гибкость и более низкие затраты на установку перевешивают его плохую термостойкость и более высокое затухание по сравнению со стеклянным волокном.

Полиметилметакрилат в очищенной форме используется в качестве матрицы в органических твердотельных усиливающих средах, легированных лазерным красителем, для перестраиваемых твердотельных лазеров на красителях.
Полиметилметакрилат используется в качестве щита для предотвращения бета-излучения, испускаемого радиоизотопами.

Технология полиметилметакрилата используется в кровельных и гидроизоляционных работах.
За счет включения полиэфирного нетканого материала, расположенного между двумя слоями активированной катализатором полиметилметакрилатной смолы, на месте создается полностью армированная жидкая мембрана.

Полиметилметакрилат — широко используемый материал для создания игрушек из траншеи.
В качестве материала крышки и корпуса используется полиметилметакрилат.

Полиметилметакрилат представляет собой синтетическую смолу, полученную путем полимеризации метилметакрилата.
Полиметилметакрилат — прозрачный и жесткий пластик.

Полиметилметакрилат часто используется в качестве заменителя стекла в таких продуктах, как небьющиеся окна, световые люки, световые вывески и фонари самолетов.
Полиметилметакрилат – сложный эфир метакриловой кислоты.

Молекулярная формула полиметилметакрилата: CH2=C[CH3]CO2H.
Полиметилметакрилат принадлежит к важному семейству акриловых смол.
В современном производстве полиметилметакрилат получают в основном из пропилена, соединения, очищенного от более легких фракций сырой нефти.

Полиметилметакрилат более известен как акрил.
Полиметилметакрилат — прозрачный и жесткий термопласт.

Полиметилметакрилат получают из мономера метилметакрилата.
Полиметилметакрилат обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям.

Благодаря своей прозрачности полиметилметакрилат используется в стёклах автомобилей, экранах смартфонов и аквариумах.
Полиметилметакрилат — это прочный пластик, которому легко придать форму, и отличная альтернатива дорогому и менее прочному стеклу.

Полиметилметакрилат или поли(метил-2-метилпропеноат) получают из мономера метилметакрилата.
Полиметилметакрилат – прозрачный материал.

Полиметилметакрилат также известен как акрил или акриловое стекло.
Полиметилметакрилат представляет собой жесткий термопласт, широко используемый в качестве небьющегося заменителя стекла.

Полиметилметакрилат имеет много технических преимуществ перед другими прозрачными полимерами (ПК и ПС), например:
*Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям
*Отличная светопроницаемость
* Неограниченные варианты окраски

Полиметилметакрилат представляет собой прозрачный бесцветный полимер, доступный в виде гранул, мелких гранул и листов.
Полиметилметакрилат обычно называют акриловым стеклом.
Полиметилметакрилат на 100% пригоден для вторичной переработки.

Каковы особенности полиметилметакрилата?
*Пропускание:
Полиметилметакрилатный полимер обладает стеклоподобными свойствами.
К ним относятся чистота, яркость, прозрачность и полупрозрачность — вес вдвое меньше, а ударопрочность — до 10 раз выше.
Полиметилметакрилат более прочен и имеет меньший риск повреждения.
Полиметилметакрилат имеет показатель преломления 1,49.
Следовательно, полиметилметакрилат обеспечивает высокую светопроницаемость.
Марки полиметилметакрилата пропускают 92% света, что больше, чем стекло или другие пластмассы.
По сравнению с полистиролом и полиэтиленом полиметилметакрилат рекомендуется для большинства наружных работ благодаря своей устойчивости к воздействию окружающей среды.

*Твердость поверхности:
Полиметилметакрилат прочный и долговечный.
Полиметилметакрилат — легкий термопласт.
Плотность акрила колеблется в пределах 1,17-1,20 г/см3, что вдвое меньше, чем у стекла.
Полиметилметакрилат обладает превосходной устойчивостью к царапинам по сравнению с другими прозрачными полимерами, такими как поликарбонат.
Полиметилметакрилат обладает низкой влаго- и водопоглотительной способностью, благодаря чему изготовленные изделия обладают хорошей размерной стабильностью.

* УФ-стабильность:
Полиметилметакрилат обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям.
Большинство коммерческих акриловых полимеров стабилизированы УФ-излучением для обеспечения хорошей устойчивости к длительному воздействию солнечного света, поскольку их механические и оптические свойства довольно сильно меняются в зависимости от этих факторов.
Следовательно, полиметилметакрилат подходит для наружного применения, предназначенного для длительного воздействия на открытом воздухе.


ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Молекулярный вес: 100,12

-XLogP3: 1.4

-Точная масса: 100.052429494

- Масса моноизотопа: 100,052429494

-Площадь топологической полярной поверхности: 26,3 Ų

-Физическое описание: бесцветная жидкость с резким фруктовым запахом.

-Цвет: Бесцветный

-Форма: Летучая жидкость

-Запах: резкий, фруктовый запах

-Точка кипения: 100,5 ° С

-Точка плавления: -47,55 ° С

-Точка воспламенения: 50 °F

-Растворимость: мало растворим в воде; растворим в эфире и ацетоне

-Плотность: 0,9337 г/куб см

-Плотность пара: 3,45

-Давление пара: 421 °C

-Поверхностное натяжение: 0,028 Н/м

-Показатель преломления: 1,4142


Полиметилметакрилат представляет собой метиловый эфир метакриловой кислоты.
Полиметилметакрилат представляет собой реактивную смолу, а полимеризованная форма используется в качестве цемента в стоматологии, ортопедической хирургии и офтальмологии.

Полиметилметакрилат оказывает системное расслабляющее действие на гладкую мускулатуру, что может быть результатом реакции, опосредованной оксидом азота.
Полиметилметакрилат представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.

Полиметилметакрилат слабо растворим в воде и плавает на поверхности воды.
Пары полиметилметакрилата тяжелее воздуха.


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Количество доноров водородной связи: 0

- Количество акцепторов водородной связи: 2

-Вращающееся количество связей: 2

-Количество тяжелых атомов: 7

-Формальное обвинение: 0

-Сложность: 94,3

-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: пластмассы и резина -> (мет)акрилаты


Полиметилметакрилат может экзотермически полимеризоваться при нагревании или загрязнении сильной кислотой или основанием.
Полиметилметакрилат используется для производства пластмасс.

Полиметилметакрилат представляет собой сложный эфир еноата, содержащий метакриловую кислоту в качестве компонента карбоновой кислоты и метанол в качестве спиртового компонента.
Полиметилметакрилат играет роль аллергена и мономера полимеризации.

Полиметилметакрилат представляет собой сложный эфир еноата и метилового эфира.
Полиметилметакрилат функционально связан с метакриловой кислотой.

Полиметилметакрилат используется в следующих продуктах:
-полимеры
-чернила и тонеры
-бумажные химикаты
-красители
-покрывные изделия
-средства для обработки неметаллических поверхностей
-моющие и чистящие средства

Полиметилметакрилат используется в строительстве, полиграфии и воспроизведении носителей информации.
Полиметилметакрилат используется для изготовления пластиковых изделий.

Полиметилметакрилат используется в полимерах.
Полиметилметакрилат используется для производства химикатов и пластмассовых изделий.

Полиметилметакрилат также известен как акрил, акриловое стекло, а также под торговыми названиями
Полиметилметакрилат также можно использовать в качестве литейной смолы.

Полиметилметакрилат используется в красках и покрытиях.
Полиметилметакрилат можно использовать для многих других целей.

Полиметилметакрилат обычно используется для строительства жилых и коммерческих аквариумов.
Полиметилметакрилат используется для смотровых окон и даже полных прочных корпусов подводных аппаратов.

Полиметилметакрилат используется в линзах наружных фар автомобилей.
Полиметилметакрилат используется в качестве щита для предотвращения бета-излучения, испускаемого радиоизотопами.

Полиметилметакрилат — широко используемый материал для создания игрушек из траншеи.
В качестве материала крышки и корпуса используется полиметилметакрилат.

Полиметилметакрилат представляет собой синтетическую смолу, полученную путем полимеризации метилметакрилата.
Полиметилметакрилат — прозрачный и жесткий пластик.

Полиметилметакрилат также известен как акрил или акриловое стекло.
Полиметилметакрилат представляет собой прозрачный бесцветный полимер, доступный в виде гранул, мелких гранул и листов.

Полиметилметакрилат представляет собой метиловый эфир метакриловой кислоты.
Полиметилметакрилат слабо растворим в воде и плавает на поверхности воды.


СИНОНИМЫ:

Полиметилметакрилат
ПММА
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ
80-62-6
метил 2-метилпроп-2-еноат
Метилметакрилат
Метилметилакрилат
Метил 2-метилпропеноат
Метиловый эфир метакриловой кислоты
Пегалан
Метил-метакрилат
Метил 2-метил-2-пропеноат
Диакон
Акриэстер М
2-пропеновая кислота, 2-метил-, метиловый эфир
Метакрилат де метил
Метил 2-метилакрилат
Метиловый эфир 2-метил-2-пропеновой кислоты
Метакриловый метиловый эфир
2-(метоксикарбонил)-1-пропен
Метакрилан метилу
Метилметакрилат
Метил метакрилато
Метил альфа-метилакрилат
Метилметакрилатный мономер
2-метилакриловая кислота, метиловый эфир
Метакриловая кислота, метиловый эфир
Акриловая кислота, 2-метил-, метиловый эфир
Метиловый эфир 2-метилакриловой кислоты
9011-14-7
Моноцитметакрилатный мономер
Метиловый эфир киселины метакрилова
Метиловый эфир 2-метилакриловой кислоты
Метил α-метилакрилат
Краниопласт
Метаплекс
Каллокрил А
Ингибированный мономер метилметакрилата
143476-91-9
Метиловый эфир 2-метил-2-пропеновой кислоты
196OC77688
114512-63-9
Метакрилан метилу
Метил-метакрилат
Метил метакрилато
9065-11-6
Метакрилат де метил
Метакриловый метиловый эфир
ИНЭКС 201-297-1
Метиловый эфир киселины метакрилова
АИ3-24946
метоксиметакролеин
Акриловые смолы (ПММА)
МЕТИЛМЕТАКТРИЛАТ
Метил 2-метилакрилат
Метилметакрилат (ММА)
ЕС 201-297-1
Метил-α-метакрилат
СН2=С(СН3)СООСН3
Метиловый эфир метакриловой кислоты
Метилметакрилат, 99%
КАС-80-62-6
Метиловый эфир метакриловой кислоты
МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
МЕТИЛ 2-МЕТИЛ-2-ПРОПЕНОАТ
EN300-19210
C19504
А839957
Q382897
J-522614
Ф0001-2087
Метилметакрилат
Метилметакрилат
Метилметакрилатный мономер
ПРОПЕНОВАЯ КИСЛОТА, 2-МЕТИЛ, МЕТИЛЭФИР (МЕТАКРИЛАТ, МЕТИЛЭФИР)
97555-82-3

ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ
Полиметилметакрилат (ПММА) представляет собой прозрачный термопластичный полимер, широко известный как акрил, акриловое стекло или оргстекло.
Полиметилметакрилат производится из мономера метилметакрилата (ММА).

Номер КАС: 9011-14-7
Номер ЕС: 202-415-4



ПРИЛОЖЕНИЯ


Полиметилметакрилат (ПММА) имеет широкий спектр применения в различных отраслях промышленности благодаря своим уникальным свойствам, таким как прозрачность, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям, а также хорошая механическая прочность.
Некоторые из его основных приложений включают в себя:

Оптические приложения, такие как линзы, призмы и световоды.
Вывески и рекламные щиты.
Медицинские имплантаты и устройства благодаря своей биосовместимости.
Автомобильная промышленность для производства фар , задних фонарей и комбинаций приборов.
Строительная промышленность для окон, световых люков и звуковых барьеров.
Авиационная промышленность для окон и козырьков.
Морская промышленность для окон и люков.
ЖК-экраны и дисплеи.
Светотехническая промышленность для производства светорассеивателей и световодов.
Оборудование для обеспечения безопасности, такое как лицевые щитки и защитные очки.
Защитные чехлы для электронных устройств.
Художественно-дизайнерская индустрия по производству скульптур и художественных инсталляций.
Стоматологическая промышленность по производству зубных протезов.
Упаковочная промышленность по производству пищевой упаковки.
Промышленность 3D-печати для производства различных прототипов и деталей.
Смолы для клеев и покрытий.
Производство предметов декора и мебели.
Крышки и кожухи для солнечных батарей.
Шумозащитные экраны для автомобильных и железных дорог.
Оптические волокна для телекоммуникаций.
Антибликовые покрытия для стекла и пластика.
Теплоизоляционные панели для строительства.
Рассеиватели для светодиодного освещения.
Формованные детали различного назначения.
Лабораторное оборудование, такое как кюветы и контейнеры.


Полиметилметакрилат широко используется в автомобильной промышленности для изготовления деталей экстерьера и кузовных панелей благодаря своей отличной атмосферостойкости и ударопрочности.
Полиметилметакрилат также используется в строительной отрасли для изготовления световых люков, окон и вывесок благодаря его высокой прозрачности и устойчивости к атмосферным воздействиям.

В медицинской промышленности полиметилметакрилат используется в качестве костного цемента в ортопедической хирургии для фиксации сломанных костей или замены поврежденных суставов.
Полиметилметакрилат широко используется в производстве оптических линз и контактных линз из-за его высокой оптической прозрачности и светопропускания.

Полиметилметакрилат используется в производстве ЖК-экранов, плоских дисплеев и электронных сенсорных экранов для различных электронных устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки.
Полиметилметакрилат используется в аэрокосмической промышленности для изготовления иллюминаторов и фонарей самолетов благодаря его легкому весу, высокой прочности, устойчивости к ударам и атмосферным воздействиям.
Полиметилметакрилат используется в производстве зубных протезов и реставраций благодаря его биосовместимости и эстетическим свойствам.

Полиметилметакрилат используется в производстве аквариумов и террариумов благодаря высокой прозрачности и устойчивости к царапинам.
Полиметилметакрилат используется в производстве спортивного инвентаря, такого как хоккейные клюшки и лыжные трассы, благодаря его высокой ударопрочности и прочности.

Полиметилметакрилат используется в качестве покрытия в упаковочной промышленности для создания защитного слоя и улучшения внешнего вида упаковочных материалов.
Полиметилметакрилат используется в производстве декоративных элементов и светильников благодаря его высокой прозрачности и способности рассеивать свет.

Полиметилметакрилат используется в производстве автомобильных фар из-за его высокой устойчивости к теплу, ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям.
Полиметилметакрилат используется в производстве масштабных скульптур благодаря его способности противостоять атмосферным воздействиям и длительное время сохранять свои оптические свойства.
Полиметилметакрилат используется в производстве защитного снаряжения, такого как пуленепробиваемое стекло и защитные щиты, благодаря его высокой прочности и ударопрочности.

Полиметилметакрилат используется в производстве фонарей и лобовых стекол самолетов благодаря его высокой прочности и способности противостоять экстремальным погодным условиям.
Полиметилметакрилат используется в производстве вывесок и рекламных щитов благодаря высокой прозрачности и способности противостоять атмосферным воздействиям.

Полиметилметакрилат используется в производстве мебели и предметов быта, таких как столы, стулья, светильники, благодаря своим эстетическим свойствам и долговечности.
Полиметилметакрилат используется в производстве художественных и ремесленных материалов, таких как краска и клей, благодаря своим адгезивным свойствам и способности сохранять цвет и текстуру.

Полиметилметакрилат используется в производстве фоторамок и дисплеев из-за его высокой прозрачности и способности улучшать внешний вид фотографий и произведений искусства.
Полиметилметакрилат используется в производстве ветровых стекол для катеров и яхт из-за его высокой оптической прозрачности и способности противостоять коррозии в соленой воде.
Полиметилметакрилат используется в производстве солнечных панелей благодаря его высокой оптической прозрачности и способности противостоять атмосферным воздействиям.

Полиметилметакрилат используется в производстве элитных часов и ювелирных украшений благодаря способности долго сохранять цвет и блеск.
Полиметилметакрилат используется в производстве косметических имплантатов и устройств благодаря его биосовместимости и эстетическим свойствам.
Полиметилметакрилат используется в производстве электротехнических корпусов и корпусов благодаря его высокой стойкости к теплу, огню и химической коррозии.

Полиметилметакрилат широко используется в производстве вывесок, дисплеев и осветительных приборов.
Полиметилметакрилат обычно используется в качестве костного цемента в ортопедической хирургии.

Полиметилметакрилат используется в производстве линз для очков и фотоаппаратов.
Полиметилметакрилат используется в производстве зубных протезов, коронок и других зубных протезов.

Полиметилметакрилат используется в качестве матричного материала в хроматографии.
Полиметилметакрилат используется в производстве акриловых ногтей и других продуктов для ногтей.

Полиметилметакрилат используется в производстве автомобильных деталей и компонентов.
Полиметилметакрилат используется в производстве покрытий и красок различного назначения.

Полиметилметакрилат используется в качестве связующего при производстве высококачественной бумаги.
Полиметилметакрилат используется в качестве защитного покрытия для электронных устройств и компонентов.
Полиметилметакрилат используется в качестве пленкообразователя при производстве текстиля.

Полиметилметакрилат используется в производстве санитарно-технических изделий, таких как душевые поддоны и ванны.
Полиметилметакрилат используется в производстве контактных линз.

Полиметилметакрилат используется в производстве клеев и герметиков различного назначения.
Полиметилметакрилат используется в качестве материала для художественных и ремесленных приложений.

Полиметилметакрилат используется в производстве пищевой упаковки и тары.
Полиметилметакрилат используется как материал для строительства аквариумов и террариумов.

Полиметилметакрилат используется в производстве декоративного и архитектурного стекла.
Полиметилметакрилат используется как компонент в производстве моющих и чистящих средств.
Полиметилметакрилат используется в качестве материала для изготовления протезов для людей с ампутированными конечностями.

Полиметилметакрилат используется в производстве светорассеивателей различного назначения.
Полиметилметакрилат используется в производстве декоративных и функциональных изделий, таких как украшения и пуговицы.

Полиметилметакрилат используется в качестве компонента в производстве химикатов для обработки воды.
Полиметилметакрилат используется в производстве покрытий и отделки древесины и других материалов.
Полиметилметакрилат используется как материал для изготовления высококачественных кубков и наград.

Полиметилметакрилат широко используется в производстве медицинских имплантатов и устройств.
Полиметилметакрилат используется в качестве заменителя стекла в аквариумах и других устройствах, где требуются ударопрочные материалы.

Полиметилметакрилат используется в автомобильной промышленности для наружных и внутренних деталей благодаря своей прочности и оптической прозрачности.
Полиметилметакрилат используется в производстве вывесок и дисплеев благодаря своим превосходным светопропускным свойствам.

Полиметилметакрилат используется в производстве линз для очков и фотоаппаратов.
Полиметилметакрилат используется в строительной отрасли в качестве материала для фонарей и кровельных панелей.

Полиметилметакрилат используется в производстве ЖК-экранов для электронных устройств.
Полиметилметакрилат используется в производстве зубных протезов и других зубных протезов.

Полиметилметакрилат используется в производстве фонарей и иллюминаторов самолетов благодаря его высокой прочности и легкому весу.
Полиметилметакрилат используется в качестве связующего для красок и покрытий.
Полиметилметакрилат используется в производстве игрушек и новинок.

Полиметилметакрилат используется в производстве медицинского диагностического оборудования, такого как кюветы и пипетки.
Полиметилметакрилат используется в производстве светорассеивателей для светодиодного освещения.

Полиметилметакрилат используется в качестве материала для декоративных предметов, таких как украшения и скульптуры.
Полиметилметакрилат используется в производстве контактных линз.

Полиметилметакрилат используется в качестве материала для ванн и душевых кабин.
Полиметилметакрилат используется в производстве пищевых витрин и средств защиты от насморка.

Полиметилметакрилат используется в качестве материала для наружных и внутренних вывесок.
Полиметилметакрилат используется в производстве солнечных батарей.

Полиметилметакрилат используется в качестве материала для прозрачной или полупрозрачной мебели.
Полиметилметакрилат используется в производстве медицинских инструментов и приборов.
Полиметилметакрилат используется в производстве защитных чехлов для электронных устройств.

Полиметилметакрилат используется в производстве протезов конечностей.
Полиметилметакрилат используется в качестве материала для декоративных и функциональных предметов, таких как светильники и вазы.
Полиметилметакрилат используется в производстве синтетического мрамора и других декоративных поверхностей.



ОПИСАНИЕ


Полиметилметакрилат (ПММА) представляет собой прозрачный термопластичный полимер, широко известный как акрил, акриловое стекло или оргстекло.
Полиметилметакрилат производится из мономера метилметакрилата (ММА).

ПММА обладает превосходной оптической прозрачностью, атмосферостойкостью и устойчивостью к царапинам, что делает его популярным материалом для широкого спектра применений.
Полиметилметакрилат часто используется в качестве легкой, небьющейся альтернативы стеклу, а также в различных медицинских, автомобильных и осветительных устройствах.

Полиметилметакрилат представляет собой термопластичный полимер.
Полиметилметакрилат обычно называют акриловым или акриловым стеклом.

Полиметилметакрилат прозрачный, жесткий и легкий.
Полиметилметакрилат обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
Полиметилметакрилат обладает хорошей оптической прозрачностью и часто используется в качестве заменителя стекла.

Полиметилметакрилат обычно используется в производстве вывесок и дисплеев.
Полиметилметакрилат также используется в строительной отрасли в качестве материала для остекления.

Полиметилметакрилат является отличным электроизолятором.
Полиметилметакрилат обладает хорошей химической стойкостью.

Полиметилметакрилат также используется в производстве линз для очков и фотоаппаратов.
Полиметилметакрилат легко изготавливается, и его можно обрабатывать или формовать в различные формы.

Полиметилметакрилат также используется в производстве зубных протезов.
Полиметилметакрилат имеет низкий коэффициент теплового расширения.

Полиметилметакрилат также используется в производстве аквариумов и других прозрачных конструкций.
Полиметилметакрилат очень устойчив к ударам и разрушениям.
Полиметилметакрилат также используется в качестве покрытия в различных областях.

Полиметилметакрилат имеет высокий показатель преломления, что делает его идеальным для оптики.
Полиметилметакрилат также используется в производстве осветительных приборов и световодных панелей.

Полиметилметакрилат обладает высокой атмосферостойкостью и не желтеет со временем.
Полиметилметакрилат также используется в производстве медицинских изделий и имплантатов.

Полиметилметакрилат устойчив к истиранию и царапинам.
Полиметилметакрилат также используется в качестве защитного покрытия для произведений искусства и других предметов.
Полиметилметакрилат обладает отличной размерной стабильностью.

Полиметилметакрилат также используется в производстве автомобильных компонентов и окон самолетов.
Полиметилметакрилат обладает хорошими показателями огнестойкости.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: (C5O2H8)n
Молекулярная масса: 100-300 кг/моль
Плотность: 1,17 г/см³
Температура плавления: 160-220°С
Температура стеклования: 105-115 °C
Показатель преломления: 1,49
Прозрачность: от прозрачного до полупрозрачного
Растворимость: нерастворим в воде, растворим в органических растворителях, таких как ацетон, метанол и хлороформ.
Твердость: 2,0-2,5 Мооса
Прочность на растяжение: 72-100 МПа
Модуль упругости: 2,7-3,3 ГПа
Прочность на изгиб: 100-120 МПа
Коэффициент теплового расширения: 70-90 х 10^-6/К
Температура теплового отклонения: 90-105 °C
Водопоглощение: <0,4%
Диэлектрическая проницаемость: 3,4
Диэлектрическая прочность: 18-25 кВ/мм
Воспламеняемость: горючий
Биосовместимость: обычно биосовместимы, могут использоваться в медицинских имплантатах и устройствах.
Стойкость к УФ-излучению: со временем может ухудшаться под воздействием УФ-излучения.
Химическая стойкость: устойчив к большинству кислот, щелочей и спиртов, но может подвергаться воздействию некоторых органических растворителей и масел.
Атмосферостойкость: хорошая стойкость к атмосферным воздействиям и старению
Методы обработки: могут быть обработаны литьем под давлением, экструзией и литьем.
Области применения: используется в различных областях, таких как автомобилестроение, освещение, вывески, медицинские устройства, линзы и строительные материалы.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух и обратитесь за медицинской помощью, если затруднения дыхания сохраняются.

При попадании на кожу снять загрязненную одежду и тщательно промыть кожу водой с мылом.
При появлении раздражения обратитесь за медицинской помощью.

Если вещество попало в глаза, промойте их большим количеством воды в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.

В случае проглатывания прополоскать рот и запить большим количеством воды.
Не вызывает рвоту.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Примечание. Это общие меры первой помощи, и их не следует рассматривать в качестве замены профессиональной медицинской консультации.
В случае чрезвычайной ситуации всегда звоните в местные службы экстренной помощи.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

При работе используйте средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, защитные очки и защитную одежду.
Избегайте вдыхания, проглатывания и контакта с кожей.

Используйте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать скопления паров и пыли.
Не курите, не ешьте и не пейте во время обработки.


Хранилище:

Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла и воспламенения.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются.

Хранить вдали от несовместимых материалов, таких как окислители и сильные кислоты.
Хранить в защищенном месте от несанкционированного доступа.
Соблюдайте все применимые правила хранения и обращения с опасными материалами.



СИНОНИМЫ


ПММА
Акриловое стекло
Люцит
плексиглас
Оргстекло
акрилит
Альтуглас
Ороглас
Сумипекс
Крайлюкс
Витрофлекс
Кристаллит
акрилекс
Акрилпласт
Оптикс
Резартглас
Гавриэли
Поликаст
Рейнобонд
Силглас
Калсак
Акрикаст
Эвоник Дегусса
Деглас
ПММА
Акриловое стекло
акрилит
Люцит
Оргстекло
плексиглас
Ороглас
Альтуглас
Люцит
акрилит
Альтуглас
Ороглас
шинколит
Оргстекло
Сумипекс
Астариглас
Киро акрилит
Диакон
Элвацит
плексиглас
R-каст
Параглас
Плазит
Мирель
Оптикс
Акрикаст
Акриформ
Акриловый глянцевый
Акрирекс
Синтекс
ТроГлас
ХТ полимер
Зилар
Акрилпласт
Циролит
Оптикс
шинколит
Сумипекс
Деглас
Химкаст
Чистая передача
полиакрилат
Юдрагит
Дельпет
Параплекс
Реартгласс
Сустапласт
Метакрилатный полимер
Метакрилатная смола
Акрил, похожий на стекло
Миполам
ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ
Полиметилметакрилат, сложный эфир метакриловой кислоты (CH2=C[CH3]CO2H), принадлежит к важному семейству акриловых смол.
В современном производстве полиметилметакрилат получают в основном из пропилена, соединения, очищенного от более легких фракций сырой нефти.
Полиметилметакрилат, или ПММА, представляет собой прозрачный органический полимер, который используется в качестве альтернативы стеклу.


Номер КАС: 9011-14-7
Химическая формула: (C5O2H8)n


Полиметилметакрилат представляет собой полимер, полученный полимеризацией метилметакрилата.
Полиметилметакрилат обладает хорошими оптическими свойствами, которые очень близки к прозрачности стекла с коэффициентом пропускания света 93%.
В дополнение к этому полиметилметакрилат обладает хорошей устойчивостью к атмосферным условиям с низким водопоглощением, стабильностью размеров, механической прочностью и жесткостью.


При всех этих характеристиках полиметилметакрилат чаще всего используется в качестве заменителя стекла.
Полиметилметакрилат – прозрачный материал.
Полиметилметакрилат также известен как акрил или акриловое стекло.
Полиметилметакрилат — это жесткий термопласт, широко используемый в качестве небьющегося заменителя стекла.


Полиметилметакрилат имеет много технических преимуществ перед другими прозрачными полимерами (ПК и ПС), например:
*Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям
*Отличная светопроницаемость
* Неограниченные варианты окраски


Полиметилметакрилат или поли(метил-2-метилпропеноат) получают из мономера метилметакрилата.
Полиметилметакрилат представляет собой прозрачный бесцветный ��олимер, выпускаемый в виде гранул, мелких гранул и листов.
Затем они формируются всеми термопластическими методами, включая литье под давлением, прессование и экструзию.


Полиметилметакрилатные листы высочайшего качества изготавливаются методом литья ячеек, но в этом случае этапы полимеризации и формования происходят одновременно.
Полиметилметакрилат обычно называют акриловым стеклом.
Прочность материала выше, чем у литейных марок, благодаря чрезвычайно высокой молекулярной массе.


Упрочнение резины использовалось для повышения ударной вязкости полиметилметакрилата из-за его хрупкого поведения в ответ на приложенные нагрузки.
Полиметилметакрилат на 100% пригоден для вторичной переработки.
Полиметилметакрилат представляет собой жесткий пластик, который может найти свое применение в различных отраслях промышленности.
Эта синтетическая смола, полиметилметакрилат, образуется в результате полимеризации метилметакрилата.


Полиметилметакрилат, сложный эфир метакриловой кислоты (CH2=C[CH3]CO2H), принадлежит к важному семейству акриловых смол.
В современном производстве полиметилметакрилат получают в основном из пропилена, соединения, очищенного от более легких фракций сырой нефти.
Пропилен и бензол реагируют вместе с образованием кумола или изопропилбензола; кумол окисляют до гидропероксида кумола, который обрабатывают кислотой с образованием ацетона; ацетон, в свою очередь, в трехступенчатом процессе превращается в метилметакрилат (CH2=C[CH3]CO2CH3), горючую жидкость.


Метилметакрилат в жидкой форме или в виде мелких капелек в воде полимеризуется (его молекулы связываются вместе в большом количестве) под действием свободнорадикальных инициаторов с образованием твердого полиметилметакрилата.
Присутствие боковых метильных (СН3) групп препятствует плотной кристаллической упаковке полимерных цепей и свободному вращению вокруг углерод-углеродных связей.


В результате полиметилметакрилат представляет собой прочный и жесткий пластик.
Кроме того, полиметилметакрилат имеет почти идеальное пропускание видимого света, и, поскольку он сохраняет эти свойства в течение многих лет воздействия ультрафиолетового излучения и погодных условий, он является идеальной заменой стеклу.
Полиметилметакрилат был открыт в начале 1930-х годов британскими химиками Роулендом Хиллом и Джоном Кроуфордом из Imperial Chemical Industries (ICI) в Англии.


ICI зарегистрировала продукт под торговой маркой Perspex.
Примерно в то же время химик и промышленник Отто Рем из Rohm and Haas AG в Германии попытался произвести безопасное стекло путем полимеризации метилметакрилата между двумя слоями стекла.
Полимер отделился от стекла в виде прозрачного пластикового листа, которому Рем дал торговую марку Plexiglas.


И Perspex, и Plexiglas стали коммерчески доступными в конце 1930-х годов. В Соединенных Штатах компания EI du Pont de Nemours & Company (ныне DuPont Company) впоследствии представила собственный продукт под торговой маркой Lucite.
Первое крупное применение нового пластика имело место во время Второй мировой войны, когда полиметилметакрилат был превращен в иллюминаторы самолетов и пузырчатые навесы для орудийных башен.


После войны последовали гражданские приложения.
Полиметилметакрилат представляет собой синтетический полимер, полученный из метилметакрилата.
Будучи инженерным пластиком, полиметилметакрилат представляет собой прозрачный термопласт.


Полиметилметакрилат также известен как акрил, акриловое стекло, а также под торговыми названиями и брендами Crylux, Alfaplas, Plexiglas, Acrylite, Lucite и Perspex, среди ряда других.
Полиметилметакрилат часто технически классифицируется как тип стекла, поскольку он представляет собой некристаллическое стекловидное вещество, поэтому его иногда называют акриловым стеклом.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
Полиметилметакрилат прозрачен и прочен. Полиметилметакрилат является универсальным материалом и используется в самых разных областях и приложениях, таких как задние фонари и приборные панели для автомобилей, бытовая техника и линзы для очков.
Полиметилметакрилат в виде листов позволяет изготавливать небьющиеся панели для изготовления окон, световых люков, пуленепробиваемых барьеров безопасности, вывесок и дисплеев, сантехники (ванны), ЖК-экранов, мебели и многих других применений.


Полиметилметакрилат также используется для покрытия полимеров на основе ММА, обеспечивая исключительную устойчивость к условиям окружающей среды с уменьшенным выделением летучих органических соединений.
Метакрилатные полимеры широко используются в медицине и стоматологии, где чистота и стабильность имеют решающее значение для производительности.
Линзы для очков обычно изготавливают из полиметилметакрилата.
Исторически сложилось так, что жесткие контактные линзы часто изготавливались из полиметилметакрилата.


Мягкие контактные линзы часто изготавливаются из родственного полимера, где акрилатные мономеры, содержащие одну или несколько гидроксильных групп, делают их гидрофильными.
В ортопедической хирургии полиметилметакрилатный костный цемент используется для фиксации имплантатов и восстановления утраченной кости.
Полиметилметакрилат поставляется в виде порошка с жидким метилметакрилатом (ММА).
Хотя полиметилметакрилат биологически совместим.


Костный цемент действует как цементный раствор, а не как клей в эндопротезировании.
Несмотря на свою липкость, полиметилметакрилат не связывается ни с костью, ни с имплантатом; Скорее, он в первую очередь заполняет пространство между протезом и костью, предотвращая движение.


Недостатком этого костного цемента является то, что полиметилметакрилат нагревается до 82,5 ° C (180,5 ° F) при затвердевании, что может вызвать термический некроз соседних тканей.
Тщательный баланс инициаторов и мономеров необходим для снижения скорости полимеризации и, следовательно, выделяемого тепла.
В косметической хирургии крошечные микросферы полиметилметакрилата, взвешенные в биологической жидкости, вводятся под кожу в качестве наполнителя мягких тканей, чтобы навсегда уменьшить морщины или шрамы.


Полиметилметакрилат в качестве наполнителя мягких тканей широко использовался в начале века для восстановления объема у пациентов с атрофией лица, связанной с ВИЧ.
Некоторые бодибилдеры незаконно используют полиметилметакрилат для формирования мышц.
Пломбаж — это устаревший метод лечения туберкулеза, при котором плевральное пространство вокруг инфицированного легкого заполняли шариками из полиметилметакрилата, чтобы сдавить и сжать пораженное легкое.


Новые биотехнологии и биомедицинские исследования используют полиметилметакрилат для создания микрофлюидных устройств «лаборатория на чипе», которые требуют геометрии шириной 100 микрометров для маршрутизации жидкостей.
Эти небольшие геометрические формы подходят для использования полиметилметакрилата в процессе изготовления биочипов и обеспечивают умеренную биосовместимость.


В колонках для биотехнологической хроматографии используются литые акриловые трубки в качестве альтернативы стеклу и нержавеющей стали.
Они рассчитаны на давление и удовлетворяют строгим требованиям материалов по биосовместимости, токсичности и экстрагируемости.
Полиметилметакрилат в коммерческой форме Technovit 7200 широко используется в медицине.


Полиметилметакрилат используется в пластической гистологии, электронной микроскопии и во многих других областях.
Полиметилметакрилат использовался для создания ультрабелых непрозрачных мембран, которые являются гибкими и меняют внешний вид на прозрачный при намокании.
Акрил используется в соляриях в качестве прозрачной поверхности, которая отделяет человека от соляриев во время загара.


Тип акрила, используемого в соляриях, чаще всего представляет собой особый тип полиметилметакрилата, соединения, пропускающего ультрафиолетовые лучи.
Листы полиметилметакрилата обычно используются в производстве вывесок для изготовления плоских вырезанных букв толщиной обычно от 3 до 25 миллиметров (от 0,1 до 1,0 дюйма).
Эти буквы могут использоваться сами по себе для обозначения названия и/или логотипа компании, или они могут быть компонентом объемных букв с подсветкой.


Акрил также широко используется в индустрии вывесок в качестве компонента настенных вывесок, где он может быть задней панелью, окрашенной на поверхности или обратной стороне, лицевой панелью с дополнительными выпуклыми буквами или даже фотографическими изображениями, напечатанными непосредственно на ней, или прокладкой для разделения. знаковые компоненты.
Полиметилметакрилат использовался в оптических носителях Laserdisc.
(В компакт-дисках и DVD используется как акрил, так и поликарбонат для обеспечения ударопрочности).


Полиметилметакрилат используется в качестве с��етовода для задней подсветки в TFT-LCD.
Пластиковое оптическое волокно, используемое для связи на короткие расстояния, изготавливается из полиметилметакрилата и перфторированного ПММА, покрытого фторированным ПММА, в ситуациях, когда его гибкость и более низкие затраты на установку перевешивают его плохую термостойкость и более высокое затухание по сравнению со стеклянным волокном.


Полиметилметакрилат в очищенной форме используется в качестве матрицы в органических твердотельных усиливающих средах, легированных лазерным красителем, для перестраиваемых твердотельных лазеров на красителях.
В полупроводниковых исследованиях и промышленности полиметилметакрилат помогает в качестве резиста в процессе электронно-лучевой литографии.
Раствор, состоящий из полимера в растворителе, используется для нанесения тонкой пленки методом центрифугирования на кремний и другие полупроводниковые и полуизолирующие пластины.
Узоры на нем могут быть созданы с помощью электронного луча (с использованием электронного микроскопа), глубокого ультрафиолетового света (более короткая длина волны, чем в стандартном процессе фотолитографии) или рентгеновских лучей.


Воздействие на них вызывает разрыв цепи или (расщепление поперечных связей) внутри полиметилметакрилата, что позволяет селективно удалять открытые области с помощью химического проявителя, что делает его положительным фоторезистом.
Преимущество полиметилметакрилата заключается в том, что он позволяет создавать рисунки с чрезвычайно высоким разрешением.


Гладкая поверхность полиметилметакрилата может быть легко наноструктурирована обработкой в кислородной радиочастотной плазме, а наноструктурированная поверхность ПММА может быть легко сглажена вакуумным ультрафиолетовым (ВУФ) облучением.
Полиметилметакрилат используется в качестве щита для предотвращения бета-излучения, испускаемого радиоизотопами.


Небольшие полоски полиметилметакрилата используются в качестве дозиметрических устройств в процессе гамма-облучения.
Оптические свойства полиметилметакрилата изменяются по мере увеличения дозы гамма-излучения и могут быть измерены с помощью спектрофотометра.
Разработаны чернила для татуировки, реагирующие на черный свет, с использованием микрокапсул полиметилметакрилата.


В 1960-х годах мастер Дэн Армстронг разработал линейку электрогитар и бас-гитар, корпуса которых были полностью сделаны из акрила. Эти инструменты продавались под брендом Ampeg.
Ibanez и BC Rich также производили акриловые гитары.
Людвиг-Мюссер производит линейку акриловых барабанов под названием Vistalites, хорошо известных тем, что их использовал барабанщик Led Zeppelin Джон Бонэм.


Искусственные ногти по типу «акрил» часто включают порошок полиметилметакрилата.
Некоторые современные табачные трубки из бриара, а иногда и пенковой трубки имеют стебли из люцита.
Технология полиметилметакрилата используется в кровельных и гидроизоляционных работах.


За счет включения полиэфирного нетканого материала, расположенного между двумя слоями активированной катализатором полиметилметакрилатной смолы, на месте создается полностью армированная жидкая мембрана.
Полиметилметакрилат — широко используемый материал для создания игрушек и финансовых надгробий.
Полиметилметакрилат используется компанией Sailor Pen Company из Куре, Япония, в своих стандартных моделях перьевых ручек с золотым пером, в частности, в качестве материала колпачка и корпуса.


Полиметилметакрилат Обычная косметика добавляется в небольшом количестве в формулу и используется как добавка.
Например, порошок содержит жемчужную пудру, облачную мать, масляный воск и тому подобное, а также наш полиметилметакрилат, а затем прессует его до готового продукта. Разные продукты разные, большинство из которых 3-8%.


Полиметилметакрилат используется на ощупь и обладает отличной растекаемостью.
Покрытия и чернила для порошка полиметилметакрилата в основном используются для производства косметических продуктов, таких как высококачественная пудра, тени для век, румяна, крем BB, солнцезащитный крем, шампунь.


Наиболее успешное применение - вывески с внутренней подсветкой для рекламы и указаний.
Полиметилметакрилат также используется в куполообразных световых люках, ограждениях бассейнов, фонарях самолетов, приборных панелях и светящихся потолках.
Для этих целей пластик вытягивается в листы, которые подвергаются механической обработке или термоформованию, но полиметилметакрилат также литьем под давлением в автомобильные линзы и крышки осветительных приборов.


Поскольку полиметилметакрилат обладает необычным свойством удерживать луч света, отраженный от его поверхности, из него часто делают оптические волокна для телекоммуникаций или эндоскопии.
Акриловый пластик или полиметилметакрилат находит свое применение в различных отраслях промышленности благодаря своим свойствам, простоте обработки и экономичности.
Полиметилметакрилат перерабатывается литьем под давлением, прессованием, экструзией или литьем.


Широкое использование полиметилметакрилата является результатом его преимущественных свойств и адаптируемости.
Этот прозрачный пластик используется на многих рынках.
Другие продукты, в которых полиметилметакрилат находит свое применение, включают краски, мебель и оптические волокна, используемые для телекоммуникаций.


Полиметилметакрилат, также называемый плексигласом или акриловым стеклом, используется потому, что его легко формовать, он прочный и экономичный.
Полиметилметакрилат обладает способностью удерживать световой луч, отраженный от поверхности, а также устойчив к УФ-излучению.
Акриловое стекло можно использовать в различных изделиях, включая автомобильные стекла, аквариумы, экраны цифровых устройств и т. д.


Частицы полиметилметакрилата поглощают жир, не задерживая влагу в коже.
Благодаря этой особенности он обеспечивает идеальное ощущение и распределяется по коже без сухости кожи.
Полиметилметакрилат обеспечивает длительный эффект, не пересушивая кожу, уменьшает липкость.


Полиметилметакрилат используется в группах порошков, таких как крем для рук и лица, дневной крем, кремы BB и CC, лосьон, солнцезащитные средства, тональный крем, консилер, румяна.
Полиметилметакрилат часто используется в виде листов в качестве легкой или небьющейся альтернативы стеклу.
Полиметилметакрилат также можно использовать в качестве литейной смолы, в красках и покрытиях, а также для многих других целей.


-Используется в стоматологии:
Благодаря своей вышеупомянутой биосовместимости полиметилметакрилат широко используется в современной стоматологии, особенно при изготовлении зубных протезов, искусственных зубов и ортодонтических приспособлений.


-Акриловая протезная конструкция:
Предварительно полимеризованные порошкообразные полиметилметакрилатные шарики смешивают с жидким мономером метилметакрилата, пероксидом бензоила (инициатор) и NN-диметил-п-толуидином (ускоритель) и помещают под воздействие тепла и давления для получения затвердевшей полимеризованной структуры полиметилметакрилата.
Благодаря использованию методов литья под давлением конструкции на основе воска с искусственными зубами, установленными в заранее определенных положениях, построенные на моделях рта пациентов из гипсового камня, могут быть преобразованы в функциональные протезы, используемые для замены отсутствующего зубного ряда.
Полиметилметакрилатный полимер и смесь метилметакрилатного мономера затем вводят в колбу, содержащую гипсовую форму ранее разработанного протеза, и помещают на тепло для инициирования процесса полимеризации.
Давление используется во время процесса отверждения, чтобы свести к минимуму полимеризационную усадку, обеспечивая точную посадку протеза.
Хотя существуют и другие методы полимеризации полиметилметакрилата для изготовления протезов, такие как химическая и микроволновая активация смолы, ранее описанный метод полимеризации смолы, активируемый нагреванием, является наиболее часто используемым из-за его экономической эффективности и минимальной полимеризационной усадки.


-Заменитель стекла:
Акриловое стекло используется в качестве небьющейся альтернативы для окон и световых люков.
Полиметилметакрилат также широко используется в аквариумах и фонарях самолетов.
Многие хоккейные площадки также используют полиметилметакрилат.
Освещенные вывески, на которых отображаются рекламные объявления или направления, также обычно изготавливаются из полиметилметакрилата.


-Строительство и дизайн:
В окнах, дверях, панелях, навесах и т. д. используется полиметилметакрилат благодаря его превосходным свойствам, таким как теплоизоляция и светопропускание.
Полиметилметакрилат также можно использовать при изготовлении р��ковин, ванн, ручек или смесителей.


-Автомобильная индустрия:
Одной из важнейших отраслей промышленности, где требуется полиметилметакрилат, является транспортная и автомобильная промышленность.
Акриловые листы можно найти во многих местах, от окон автомобилей до лобовых стекол.
Полиметилметакрилат используется в производстве различных автомобильных деталей.
Авиационная и морская промышленность также нуждаются в этом полимере.
Крышки и панели индикаторов автомобилей также изготавливаются из оргстекла.


-Здравоохранение:
Полиметилметакрилатный полимер также известен как костный цемент в индустрии здравоохранения.
Полиметилметакрилат используется хирургами-ортопедами для таких процедур, как замена суставов или лечение повреждений костей.
Полиметилметакрилат также можно использовать для заполнения промежутков между костями.
Оптические волокна, используемые для эндоскопии, также состоят из полиметилметакрилата.


-Косметическое использование:
Полиметилметакрилат также нашел свое применение в различных косметических продуктах и инъекциях.
Полиметилметакрилат используется в косметических процедурах для лечения туловища, морщин на лице, морщин и т. д.


-Лампы и освещение:
Светоизлучающий потенциал, прозрачность и другие подобные свойства позволяют использовать полиметилметакрилат в светодиодных светильниках и лампах.
Вы можете найти полиметилметакрилат, используемый на улицах и светофорах.
Полиметилметакрилат выпускается в различных цветовых вариантах, что повышает его удобство использования в лампах и других осветительных приборах.


-Электронные устройства:
Акриловое стекло можно использовать для отображения различной электронной техники, включая экраны телевизоров, ноутбуков и смартфонов.
Это связано с его свойствами, такими как светопроницаемость и высокая оптическая прозрачность.


-Солнечные устройства:
Применение полиметилметакрилата Полиметилметакрилат в солнечных панелях является результатом его устойчивости к ультрафиолетовому излучению и способности пропускания света.
Полиметилметакрилат также можно использовать при строительстве теплиц, аквариумов и морских центров.


-Искусственные зубы:
В то время как зубные протезы могут быть изготовлены из нескольких различных материалов, полиметилметакрилат является предпочтительным материалом для изготовления искусственных зубов, используемых в зубном протезировании.
Механические свойства материала обеспечивают повышенный контроль эстетики, легкую регулировку поверхности, снижение риска переломов при работе в ротовой полости и минимальный износ противоположных зубов.
Кроме того, поскольку основы зубных протезов часто изготавливаются с использованием полиметилметакрилата, сцепление зубов протезов из ПММА с базисами протезов из ПММА не имеет себе равных, что позволяет создавать прочные и долговечные протезы.


-Художественно-эстетическое использование:
Акриловая краска по существу состоит из полиметилметакрилата, взвешенного в воде; однако, поскольку ПММА является гидрофобным, для облегчения суспензии необходимо добавить вещество как с гидрофобными, так и с гидрофильными группами.
Современные производители мебели, особенно в 1960-х и 1970-х годах, стремясь придать своей продукции эстетику космической эры, включили Lucite и другие продукты из полиметилметакрилата в свои конструкции, особенно в офисные стулья.

Многие другие продукты (например, гитары) иногда изготавливаются из акрилового стекла, чтобы сделать обычно непрозрачные предметы полупрозрачными.
Перспекс использовался в качестве поверхности для рисования, например, Сальвадором Дали.
Diasec — это процесс, в котором акриловое стекло используется вместо обычного стекла в рамах для картин.

Это сделано из-за его относительно низкой стоимости, легкого веса, ударопрочности, эстетики, а также потому, что полиметилметакрилат можно заказать в больших размерах, чем стандартное стекло для обрамления картин.
Еще в 1939 году голландский скульптор из Лос-Анджелеса Ян Де Сварт экспериментировал с образцами Lucite, присланными ему DuPont; Де Сварт создал инструменты для обработки Lucite для скульптуры и смешанных химикатов, чтобы добиться определенных эффектов цвета и преломления.

Примерно с 1960-х годов скульпторы и художники по стеклу, такие как Ян Кубичек, Лерой Ламис и Фредерик Харт, начали использовать акрил, особенно используя гибкость материала, легкий вес, стоимость и его способность преломлять и фильтровать свет.
В 1950-х и 1960-х годах Lucite был чрезвычайно популярным материалом для ювелирных изделий, и несколько компаний специализировались на создании высококачественных изделий из этого материала.
Люцитовые бусы и украшения по-прежнему продаются поставщиками ювелирных изделий.
Акриловые листы производятся в десятках стандартных цветов, чаще всего продаются с использованием номеров цветов, разработанных Rohm & Haas в 1950-х годах.


-Области применения полиметилметакрилата:
* Окна самолета
*Очковое стекло
*Контактные линзы
*Объективная линза
*Сигнальная лампа
*Абажур
* Стеклянные приложения
* ванна


-Медицинские технологии и имплантаты:
Полиметилметакрилат имеет хорошую степень совместимости с тканями человека и используется в производстве жестких интраокулярных линз, которые имплантируют в глаз после удаления исходной линзы при лечении катаракты.

Эта совместимость была обнаружена английским офтальмологом Гарольдом Ридли у пилотов Королевских ВВС времен Второй мировой войны, чьи глаза были изрешечены осколками полиметилметакрилата, летящими из боковых иллюминаторов их истребителей Supermarine Spitfire. как Хоукер Харрикейн.

У Ридли была линза производства компании Rayner (Брайтон и Хоув, Восточный Сассекс), изготовленная из плексигласа, полимеризованного ICI.
29 ноября 1949 года в больнице Святого Томаса в Лондоне Ридли имплантировал первую интраокулярную линзу в больнице Святого Томаса в Лондоне.
В частности, линзы акрилового типа полезны для хирургии катаракты у пациентов с рецидивирующим воспалением глаз (увеитом), поскольку акриловый материал вызывает меньшее воспаление.



НЕКОТОРЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
*Экономичный
*Стойкость к атмосферным воздействиям
* Различные варианты окраски
*предел прочности
*Легко обрабатывается и обрабатывается
*Универсальность
* Биосовместимость
* УФ-стабильность
* Долговечность
*Пропускание и лучшая оптическая четкость
* Перерабатываемый
* Полируемость
*Без бисфенола-А, нетоксичен



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
*Широкий диапазон термических/механических свойств
*Сила удара
*Прозрачность
* Оптические характеристики
* Хороший глянец
*Доступность для пищевого сектора
* Размерная стабильность
*Яркие цвета
*Низкое водопоглощение
*Устойчив к атмосферным условиям
*жесткость



ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ СОСТАВ:
Полиметилметакрилат образуется в результате свободнорадикальной полимеризации мономера метилметакрилата.
Структура полиметилметакрилата представляет собой виниловый полимер, представляющий собой сложный эфир метакриловой кислоты (CH2=C[CH3]CO2H).
Боковые группы CH3 препятствуют кристаллической упаковке полимерных цепей.
Поскольку они не могут свободно вращаться вокруг связи СС, полученная структура получается довольно жесткой.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
Полиметилметакрилат имеет ряд преимуществ перед другими полимерами, такими как поликарбонат (ПК), полистирол и т. д.
не царапается легко и не желтеет со временем.
Полиметилметакрилат используется в качестве альтернативы другим прозрачным полимерам в ситуациях, когда не требуется особой прочности.



СВОЙСТВА ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРЛАТА:
Полиметилметакрилат — прочный, прочный и легкий материал. Его плотность составляет 1,17–1,20 г/см3, что вдвое меньше, чем у стекла.
Полиметилметакрилат также имеет хорошую ударную вязкость, выше, чем у стекла и полистирола; однако ударная вязкость полиметилметакрилата по-прежнему значительно ниже, чем у поликарбоната и некоторых искусственных полимеров.
Полиметилметакрилат воспламеняется при 460 ° C (860 ° F) и сгорает с образованием углекислого газа, воды, монооксида углерода и низкомолекулярных соединений, включая формальдегид.

Полиметилметакрилат пропускает до 92 % видимого света (толщина 3 мм) и дает отражение около 4 % от каждой из своих поверхностей благодаря показателю преломления (1,4905 при 589,3 нм).
Полиметилметакрилат фильтрует ультрафиолетовый (УФ) свет с длиной волны ниже примерно 300 нм (аналогично обычному оконному стеклу).

Некоторые производители добавляют к полиметилметакрилату покрытия или добавки для улучшения поглощения в диапазоне 300–400 нм.
Полиметилметакрилат пропускает инфракрасное излучение с длиной волны до 2800 нм и блокирует и��фракрасное излучение с более длинными волнами до 25000 нм.
Разновидности цветного полиметилметакрилата пропускают определенные длины волн инфракрасного излучения, блокируя при этом видимый свет (например, для дистанционного управления или применения тепловых датчиков).

Полиметилметакрилат набухает и растворяется во многих органических растворителях; он также имеет плохую устойчивость ко многим другим химическим веществам из-за легко гидролизуемых сложноэфирных групп.
Тем не менее, его устойчивость к воздействию окружающей среды превосходит большинство других пластиков, таких как полистирол и полиэтилен, и поэтому полиметилметакрилат часто является предпочтительным материалом для наружного применения.

Полиметилметакрилат имеет максимальный коэффициент водопоглощения 0,3–0,4% по массе.
Прочность на растяжение уменьшается с увеличением водопоглощения.
Коэффициент теплового расширения полиметилметакрилата относительно высок и составляет (5–10) × 10–5 °C–1.



ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
Полиметилметакрилат производится из пропилена, полученного в результате переработки сырой нефти.
Процесс образования полимера метилметакрилата включает следующие этапы:
*Пропилен реагирует с бензолом с образованием изопропилбензола или кумола.
* Кумол окисляется с образованием гидропероксида кумола.
* Реагирует с кислотой с образованием ацетона.
*Ацетон образует метилметакрилат (CH2=C[CH3]CO2CH3) в жидкой форме.
Полимеризация этого соединения в присутствии свободнорадикальных инициаторов приводит к образованию полиметилметакрилата в твердой форме.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
-Применение косметики:
*Масловодная децентрализованная порошковая основа: два типа: масляная децентрализованная и водная децентрализованная.
* Эмульсионная основа: паста или эмульсия типа М/В и В/М.
* В продуктах с твердой основой преобладает пудра: порошковые продукты (например, ароматная пудра), блочные продукты (сухая и влажная пудра), губная помада и т. д.
Полиметилметакрилат, синтетическая смола, полученная в результате полимеризации метилметакрилата.
Прозрачный и жесткий пластик, полиметилметакрилат часто используется в качестве заменителя стекла в таких продуктах, как небьющиеся окна, световые люки, световые вывески и фонари самолетов.



ПОДХОДИТ ЛИ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ?
Акрил на 100 % пригоден для вторичной переработки. Полиметилметакрилат — это материал с высокой биосовместимостью, на 100 % пригоден для вторичной переработки и не поддается биологическому разложению. Полиметилметакрилат считается пластиком группы 7.
Существует несколько способов переработки полиметилметакрилата.

Часто эти процессы переработки включают:
Пиролиз, при котором полиметилметакрилат сильно нагревается в отсутствие кислорода.
Деполимеризация полиметилметакрилата с использованием расплавленного свинца с получением мономера ММА чистотой >98%.
Однако второй процесс не является экологически жизнеспособным из-за использования свинца.
Полиметилметакрилат также производит вредные побочные продукты.

Переработанный акрил можно формовать в листы.
Они используются в:
* изготовление окон и дверей,
* медицинский сектор,
*рекламная индустрия и многое другое.



ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ ПРОТИВ. ПК - В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Акрил, поликарбонат и стекло — все это прозрачные материалы.
ПК и полиметилметакрилат являются подходящей, небьющейся альтернативой стеклу.
Полиметилметакрилат часто используется в качестве легкой альтернативы стеклу.

Полиметилметакрилат является разумной заменой поликарбонату (ПК) из-за его экономической эффективности и в тех случаях, когда исключительная прочность не является существенной.
Кроме того, полиметилметакрилат меньше царапается и не желтеет с течением времени.

Другие преимущества, которые предлагает полиметилметакрилат по сравнению с ПК, включают:
* очень высокая светопроницаемость и лучшая оптическая прозрачность
*также можно восстановить полировкой

Полиметилметакрилат — отличный выбор для оптических устройств, поскольку он меньше повреждает ткани при разрушении.
Тем не менее, при изготовлении смесей полиметилметакрилата и поликарбоната превосходная оптическая прозрачность и поверхностная твердость полиметилметакрилата могут сочетаться с превосходной ударной вязкостью и очень высокой температурой стеклования поликарбоната.



ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
Полиметилметакрилат получают полимеризацией с использованием органических пероксидов с метилметакрилатом.
Используются три различных производственных процесса:
• Суспензионная полимеризация (с органическими пероксидами),
• Массовая полимеризация (с органическими пероксидами)
• Эмульсионная полимеризация.
Для полимеризации используются органические пероксиды, такие как карбонаты пероксидов, пероксиэфиры или перкеталлы, в качестве отдельного инициатора или в комбинации.



МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
Чистый гомополимер полиметилметакрилата редко продается как конечный продукт, поскольку он не оптимизирован для большинства применений.
Скорее, модифицированные составы с различными количествами других сомономеров, добавок и наполнителей создаются для использования там, где требуются определенные свойства. например,

Небольшое количество акрилатных сомономеров обычно используется в марках полиметилметакрилата, предназначенных для термической обработки, поскольку это стабилизирует полимер к деполимеризации («распаковыванию») во время обработки.
Сомономеры, такие как бутилакрилат, часто добавляют для повышения ударной вязкости.
Сомономеры, такие как метакриловая кислота, могут быть добавлены для увеличения температуры стеклования полимера для использования при более высоких температурах, например, в осветительных приборах.

Пластификаторы могут быть добавлены для улучшения технологических свойств, снижения температуры стеклования, улучшения ударопрочности и улучшения механических свойств, таких как модуль упругости.
Красители могут быть добавлены для придания цвета в декоративных целях или для защиты (или фильтрации) от ультрафиолетового излучения.
Наполнители могут быть добавлены для повышения экономической эффективности.

Полимер метилакрилата, ПМА или поли(метилакрилат), похож на поли(метилметакрилат), за исключением отсутствия метильных групп в основной углеродной цепи.
ПМА — это мягкий белый резиноподобный материал, который мягче полиметилметакрилата, поскольку его длинные полимерные цепи тоньше и гладче и могут легче скользить друг относительно друга.



ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ДНЕВНОГО СВЕТА:
Акриловые панели с лазерной резкой использовались для перенаправления солнечного света в световую трубу или трубчатый световой люк и оттуда для распространения его в комнату.
Их разработчики Вероника Гарсия Хансен, Кен Йеанг и Ян Эдмондс были удостоены бронзовой премии Far East Economic Review Innovation Award за эту технологию в 2003 году.
Поскольку затухание довольно сильное на расстоянии более одного метра (более 90% потери интенсивности для источника 3000 К), акриловые широкополосные световоды в основном используются в декоративных целях.

Пары акриловых листов со слоем микрореплицированных призм между листами могут обладать отражающими и преломляющими свойствами, позволяющими перенаправлять часть падающего солнечного света в зависимости от угла его падения.
Такие панели выступают в роли миниатюрных световых полок.

Такие панели были коммерциализированы для целей дневного освещения, для использования в качестве окна или навеса, так что солнечный свет, падающий с неба, направляется на потолок или в комнату, а не на пол.
Это может привести к более яркому освещению задней части помещения, особенно в сочетании с белым потолком, при этом оказывая незначительное влияние на вид наружу по сравнению с обычным остеклением.



ИСТОРИЯ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
Полиметилметакрилат был разработан в 1928 году в нескольких разных лабораториях многими химиками, такими как Уильям Р. Конн, Отто Рем и Вальтер Бауэр, и впервые выпущен на рынок в 1933 году компанией German Röhm & Haas AG (по состоянию на январь 2019 года, часть Evonik Industries) и ее партнер и бывшая дочерняя компания Rohm and Haas в США под торговой маркой Plexiglas.

Первая акриловая кислота была создана в 1843 году.
Метакриловая кислота, полученная из акриловой кислоты, была кальцием в 1865 году. Реакция между метакриловой кислотой и метанолом приводит к образованию сложного эфира метилметакрилата.
Полиметилметакрилат был открыт в начале 1930-х годов британскими химиками Роулендом Хиллом и Джоном Кроуфордом из Imperial Chemical Industries (ICI) в Соединенном Королевстве.
ICI зарегистрировала продукт под торговой маркой Perspex.

Примерно в то же время химик и промышленник ��тто Рем из Röhm and Haas AG в Германии попытался произвести безопасное стекло путем полимеризации метилметакрилата между двумя слоями стекла.
Полимер отделился от стекла в виде прозрачного пластикового листа, которому Рем дал торговую марку Plexiglas в 1933 году.

И Perspex, и Plexiglas стали коммерчески доступными в конце 1930-х годов.
В Соединенных Штатах компания EI du Pont de Nemours & Company (ныне DuPont Company) впоследствии представила собственный продукт под торговой маркой Lucite.
В 1936 году ICI Acrylics (теперь Lucite International) начала первое коммерчески жизнеспособное производство безопасного акрилового стекла.

Во время Второй мировой войны и союзники, и силы Оси использовали акриловое стекло для перископов подводных лодок и ветрового стекла самолетов, фонарей и орудийных башен.
Пилоты самолетов, чьи глаза были повреждены летящими осколками ПММА, чувствовали себя намного лучше, чем те, кто пострадал от стандартного стекла, демонстрируя лучшую совместимость между человеческой тканью и ПММА, чем стекло.
После войны последовали гражданские приложения.



КАКОВЫ УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА?
Полиметилметакрилат подходит для обработки литьем под давлением, экструзией, экструзионно-выдувным формованием (только ударопрочные акрилы), термоформованием и литьем.
Предварительная сушка не требуется, если используется вентилируемый цилиндр.
Но если используется обычный баллон, то полиметилметакрилат необходимо обрабатывать всухую.
Полиметилметакрилат целесообразно предварительно просушить в гранулах при температуре 70-100°С до 8 часов.
При обработке отвальных гранул образуются поверхностные дефекты и пузыри.

*Литье под давлением
Температура расплава: 200-250°C
Температура формы: 40-80°C
Необходимо высокое давление впрыска из-за плохой текучести. Полиметилметакрилат может быть необходимо вводить медленно, чтобы получить правильный поток.
Внутренние напряжения могут быть устранены нагревом до 80°C.

* Экструзия
Температура экструзии: 180-250°C
Рекомендуется дегазационный шнек с отношением L/D 20-30.
Полиметилметакрилат можно сваривать всеми способами сварки пластмасс, такими как сварка горячим лезвием, горячим газом, ультразвуковая сварка или сварка вращением.

Благодаря своей прозрачности и жесткости полиметилметакрилат также используется в качестве материала для 3D-печати.
Но полиметилметакрилат требует немного более высокой температуры и немного более склонен к сворачиванию по сравнению с PLA.
Полиметилметакрилатные нити доступны в широкой цветовой гамме.



КАК УЛУЧШИТЬ СВОЙСТВА ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА?
Чистый полиметилметакрилат иногда не соответствует стандартам свойств.
Чтобы удовлетворить спрос конкретных приложений, добавляются добавки.
Они еще больше улучшают свойства полиметилметакрилата.

К ним относятся ударопрочность, химическая стойкость, огнестойкость, рассеивание света, фильтрация УФ-излучения или оптические эффекты.
Сомономер метилакрилат повышает термическую стабильность за счет снижения склонности к деполимеризации во время термической обработки.
Пластификаторы добавляются для изменения стеклования, ударной вязкости.
Наполнители могут быть добавлены для изменения свойств конечного материала или повышения экономической эффективности.
Красители могут быть добавлены во время полимеризации, используемой для защиты от ультрафиолетового излучения или придания определенного цвета.



БИОРАЗЛОЖЕНИЕ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
Дом Futuro был изготовлен из полиэфирного пластика, армированного стекловолокном, полиэфир-полиуретана и поли(метилметакрилата); было обнаружено, что один из них разлагается цианобактериями и археями.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
1. С хорошими характеристиками поглощения масла
2. Широкий диапазон размеров частиц
3. Разбавьте контраст светлого и темного лица и добейтесь эффекта консилера.
4. Обеспечивает хорошую гладкость и ощущение гладкости
5. Полиметилметакрилат обладает хорошей децентрализацией и стабильностью в жидкостях, содержащих органические растворители.
6. Прозрачные характеристики могут пропускать свет, уменьшать бледность лица и достигать хороших эффектов макияжа.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ?
Мономер, используемый для производства полиметилметакрилата, представляет собой метилметакрилат.
Свободнорадикальная полимеризация полиметилметакрилата происходит, когда он находится в листовой форме.
Этот прозрачный материал, полиметилметакрилат, также может быть получен методом суспензионной полимеризации.



КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА?
Полиметилметакрилатный полимер обладает стеклоподобными свойствами.
К ним относятся чистота, яркость, прозрачность и полупрозрачность — вес вдвое меньше, а ударопрочность — до 10 раз выше.
Полиметилметакрилат более прочен и имеет меньший риск повреждения.



НАЗВАНИЯ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
Общие орфографические стили включают полиметилметакрилат и полиметилметакрилат.
Полное химическое название полиметилметакрилата по ИЮПАК — поли(метил-2-метилпропеноат).
(Распространенной ошибкой является использование «an» вместо «en».)
Хотя полиметилметакрилат часто называют просто «акриловым», акрил может также относиться к другим полимерам или сополимерам, содержащим полиакрилонитрил.

Полиметилметакрилат является экономичной альтернативой поликарбонату (ПК), когда прочность на растяжение, прочность на изгиб, прозрачность, полируемость и стойкость к ультрафиолетовому излучению важнее, чем ударопрочность, химическая стойкость и термостойкость.
Кроме того, полиметилметакрилат не содержит потенциально вредных субъединиц бисфенола-А, присутствующих в поликарбонате, и является гораздо лучшим выбором для лазерной резки.

Полиметилметакрилат часто предпочтительнее из-за его умеренных свойств, простоты обращения и обработки, а также низкой стоимости.
Немодифицированный полиметилметакрилат ведет себя хрупко под нагрузкой, особенно под действием силы удара, и более склонен к царапанию, чем обычное неорганическое стекло, но модифицированный полиметилметакрилат иногда способен достигать высокой устойчивости к царапинам и ударам.



СИНТЕЗ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
Полиметилметакрилат обычно получают эмульсионной полимеризацией, полимеризацией в растворе и полимеризацией в массе.
Как правило, используется радикальное инициирование (в том числе методы живой полимеризации), но также может быть осуществлена анионная полимеризация полиметилметакрилата.



ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
Температура стеклования (Tg) атактического полиметилметакрилата составляет 105 ° C (221 ° F).
Значения Tg коммерческих сортов полиметилметакрилата колеблются от 85 до 165 ° C (от 185 до 329 ° F); диапазон настолько широк из-за огромного количества коммерческих композиций, которые представляют собой сополимеры с сомономерами, отличными от метилметакрилата.
Таким образом, полиметилметакрилат представляет собой органическое стекло при комнатной температуре; т. е. ниже его Tg.

Температура формования начинается с температуры стеклования и идет вверх.
Можно использовать все обычные процессы формования, включая литье под давлением, компрессионное формование и экструзию.
Полиметилметакрилатные листы высочайшего качества изготавливаются методом литья ячеек, но в этом случае этапы полимеризации и формования происходят одновременно.
Прочность материала выше, чем у литейных марок, благодаря чрезвычайно высокой молекулярной массе.
Упрочнение резины использовалось для повышения ударной вязкости полиметилметакрилата, чтобы преодолеть его хрупкое поведение в ответ на приложенные нагрузки.



ОБРАЩЕНИЕ, РЕЗКА И СОЕДИНЕНИЕ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
Полиметилметакрилат можно соединить с помощью цианоакрилатного клея (обычно известного как суперклей), с помощью нагревания (сварка) или с помощью хлорированных растворителей, таких как дихлорметан или трихлорметан (хлороформ), для растворения пластика в месте соединения, который затем плавится и схватывается, образуя практически невидимый шов.
Царапины легко удаляются полировкой или нагреванием поверхности материала.

Лазерная резка может использоваться для формирования сложных конструкций из листов полиметилметакрилата.
Полиметилметакрилат испаряется в газообразные соединения (включая его мономеры) при лазерной резке, поэтому разрез получается очень чистым, и резка выполняется очень легко.
Однако импульсная лазерная резка создает высокие внутренние напряжения, которые при воздействии растворителей приводят к нежелательному «трещинованию под напряжением» на кромке реза и глубиной в несколько миллиметров.

Даже средство для мытья стекол на основе аммиака и почти все, кроме мыла и воды, вызывает подобные нежелательные трещины, иногда по всей поверхности разреза��мых деталей на больших расстояниях от нагруженной кромки.
Таким образом, отжиг листа/деталей из полиметилметакрилата является обязательным этапом последующей обработки, когда предполагается химическое соединение деталей, вырезанных лазером.

В большинстве случаев полиметилметакрилат не разрушается.
Скорее полиметилметакрилат распадается на большие тупые куски.
Поскольку полиметилметакрилат мягче и его легче поцарапать, чем стекло, на листы из полиметилметакрилата часто добавляют устойчивые к царапинам покрытия для его защиты (а также возможных других функций).

Литье акрилатной смолы:
Полиметилметакрилатная «синтетическая смола» для литья (просто объемный жидкий химикат) может использоваться в сочетании с полимеризацией, такой как перекись метилэтилкетона (MEKP), для получения отвержденного прозрачного полиметилметакрилатного катализатора любой формы из формы.



ЗАМЕНА ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА:
Полиметилметакрилат обычно используется для строительства жилых и коммерческих аквариумов.
Дизайнеры начали строить большие аквариумы, когда можно было использовать полиметилметакрилат.
Полиметилметакрилат реже используется в других типах зданий из-за таких инцидентов, как катастрофа в Саммерленде.

Полиметилметакрилат используется для смотровых окон и даже полных прочных корпусов подводных аппаратов, таких как смотровая сфера подводной лодки Алисия и окно батискафа Триест.
Полиметилметакрилат используется в линзах наружных фар автомобилей.
Защита зрителей на хоккейных площадках изготовлена из полиметилметакрилата.

Исторически сложилось так, что полиметилметакрилат был важным усовершенствованием конструкции окон самолетов, что сделало возможным такие конструкции, как прозрачный носовой отсек бомбардировщика в Boeing B-17 Flying Fortress.
В современных пленках для самолетов часто используются растянутые акриловые слои.
В полицейских машинах для борьбы с беспорядками обычное стекло часто заменяют полиметилметакрилатом, чтобы защитить пассажиров от брошенных предметов.

Полиметилметакрилат является важным материалом для изготовления некоторых линз маяков.
Полиметилметакрилат использовался для кровли комплекса в Олимпийском парке во время летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.
позволили сделать конструкцию легкой и полупрозрачной.[37]
ПММА (под торговой маркой Lucite) использовался для потолка Houston Astrodome.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
Химическая формула: (C5O2H8)n
Молярная масса: Варьируется
Плотность: 1,18 г/см3[1]
Температура плавления: 160 ° C (320 ° F, 433 K) [4]
Магнитная восприимчивость (χ): −9,06 × 10–6 (SI, 22 °C).
Показатель преломления (nD): 1,4905 при 589,3 нм
Внешний вид Форма: твердая
Белый цвет
запах: без запаха
Порог восприятия запаха: не применимо
pH: нет данных
Точка плавления/точка замерзания: Данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Скорость испарения: данные отсутствуют

Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Давление паров: данные отсутствуют
Плотность пара: данные отсутствуют
Плотность: 1,17 г/мл при 25 °C
Относительная плотность: данные отсутствуют
Растворимость в воде: нерастворимый
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Температура самовоспламенения: 304 °C
Температура разложения: Данные отсутствуют.
вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ:
-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:
Контакт после глаз:
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 ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
- Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер предосторожности не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Прием сухой.
Утилизируйте правильно.
Очистите пораженный участок.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
вода
мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
-Советы пожарным:
В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат.
-Дополнительная информация: нет



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
-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:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Никаких особых мер предосторожности не требуется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
сухой



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации



ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ
Полиметилметакрилат, имеющий название ИЮПАК поли [1-(метоксикарбонил)-1-метилэтилен] с точки зрения углеводородов и поли (метил-2-метилпропеноат) с точки зрения сложного эфира, представляет собой синтетический полимер из мономера метилметакрилата, как показано на рисунке.
Полиметилметакрилат был открыт в начале 1930-х годов британскими химиками Роулендом Хиллом и Джоном Кроуфордом, после чего его первое применение было сделано немецким химиком Отто Ромом в 1934 году.
Полиметилметакрилат представляет собой оптически прозрачный (прозрачный) термопласт и широко используется в качестве заменителя неорганического стекла, поскольку он показывает высокую ударную вязкость, легкий, ударопрочный и демонстрирует благоприятные условия обработки.

Номер CAS: 9011-14-7
Молекулярная формула: C15H24O6X2
Молекулярный вес: 300,35
Номер EINECS: 618-466-4

Полиметилметакрилат представляет собой аморфный прозрачный термопластичный полимер.
Полиметилметакрилат признан оптическим полимером на основании его показателя преломления 1,49.
Следовательно, полиметилметакрилат используется в оптических волокнах.

Полиметилметакрилат находит применение в биологических приложениях из-за его низкой водопоглощающей способности и биосовместимости.
Максимальное содержание влаги в ПММА составляет 1,71%, а абсорбция SBF — 1,96%.
Тест с имитацией биологической жидкости (SBF) — это метод определения биоактивности керамических материалов in vitro путем погружения материалов в водный раствор SBF.

Полиметилметакрилат представляет собой синтетический полимер, полученный из метилметакрилата.
Полиметилметакрилат используется в качестве конструкционного пластика и представляет собой прозрачный термопласт.
Полиметилметакрилат также известен как акрил, акриловое стекло, а также под торговыми названиями и брендами Crylux, Hesalite, Plexiglas, Acrylite, Lucite, Perspex и некоторыми другими (см. ниже).

Этот пластик часто используется в виде листов в качестве легкой или ударопрочной альтернативы стеклу.
Полиметилметакрилат также может использоваться в качестве литейной смолы, в красках и покрытиях, а также для многих других целей.
Полиметилметакрилат часто технически классифи��ируется как тип стекла, поскольку он представляет собой некристаллическое стекловидное вещество, поэтому его иногда называют акриловым стеклом.

Полиметилметакрилат Выдающиеся свойства включают устойчивость к атмосферным воздействиям и устойчивость к царапинам.
Присутствие соседней метильной группы (CH3) в структуре полимера не позволяет ему плотно упаковываться в кристаллическом виде и свободно вращаться вокруг связей С-С.
Вот почему было обнаружено, что полиметилметакрилат является аморфным термопластом.

Первое крупное применение полимера состоялось во время Второй мировой войны, когда полиметилметакрилат использовался в качестве авиационных окон и козырьков для орудийных башен.
Полиметилметакрилат является одним из универсальных прозрачных пластиков, обладающих хорошими механическими и оптическими свойствами.
Некоторые из этих характеристик позволили ему заменить стекло в нескольких областях применения.

Узнайте больше обо всех свойствах полиметилметакрилата и их значениях - от механических до электрических и химических, чтобы сделать правильный выбор для вашего применения.
ПММА, или полиметилметакрилат, представляет собой прозрачный бесцветный полимер с молекулярной формулой C5H8O2.
Полиметилметакрилат получают путем полимеризации, которая включает помещение мономеров метилметакрилата в форму с катализирующим агентом.

Это позволяет формировать полиметилметакрилат в самые разнообразные формы, начиная от больших листов и блоков и заканчивая мелкими гранулами и гранулами.
Полиметилметакрилат совместим со всеми методами производства термопластов (включая литье под давлением, компрессионное формование и другие) и может быть впоследствии обработан, определен с помощью пилы или лазерной резки или отполирован.
Полиметилметакрилат является прочным, жестким и легким материалом. Он имеет плотность 1,17–1,20 г/см3, что более чем в два раза меньше, чем у стекла.

Полиметилметакрилат также обладает хорошей ударной вязкостью, выше, чем у стекла и полистирола, но значительно ниже, чем у поликарбоната и некоторых конструкционных полимеров.
Полиметилметакрилат воспламеняется при 460 °C (860 °F) и сгорает, образуя углекислый газ, воду, окись углерода и низкомолекулярные соединения, включая формальдегид.
Полиметилметакрилат пропускает до 92% видимого света (толщина 3 мм) и дает отражение около 4% от каждой из своих поверхностей благодаря показателю преломления (1,4905 при 589,3 нм).

Полиметилметакрилат фильтрует ультрафиолетовый (УФ) свет на длинах волн ниже примерно 300 нм (аналогично обычному оконному стеклу).
Некоторые производители добавляют покрытия или добавки к ПММА для улучшения поглощения в диапазоне 300–400 нм.
Полиметилметакрилат пропускает инфракрасный свет с длиной волны до 2800 нм и блокирует ИК-излучение с более длинными волнами до 25000 нм.

Разновидности полиметилметакрилата пропускают определенные длины волн ИК-излучения, блокируя видимый свет (например, для дистанционного управления или тепловых датчиков).
Полиметилметакрилат набухает и растворяется во многих органических растворителях; Он также обладает низкой устойчивостью ко многим другим химическим веществам из-за легко гидролизуемых эфирных групп.
Тем не менее, его устойчивость к воздействию окружающей среды превосходит большинство других пластиков, таких как полистирол и полиэтилен, и поэтому его часто выбирают для наружного применения.

Полиметилметакрилат имеет максимальный коэффициент водопоглощения 0,3–0,4% по массе.
Прочность на разрыв снижается с увеличением водопоглощения.
У полиметилметакрилата коэффициент теплового расширения относительно высок при температуре (5–10)×10−5 °C−1.

Полиметилметакрилат представляет собой прозрачный бесцветный полимер, доступный в виде гранул, мелких гранул и листов.
Затем они формируются всеми термопластичными методами, включая литье под давлением, компрессионное формование и экструзию.
Наиболее качественные листы полиметилметакрилата производятся путем литья в ячейки, но в этом случае этапы полимеризации и формования происходят одновременно.

Полиметилметакрилат обычно называют акриловым стеклом.
Полиметилметакрилат представляет собой прозрачный и жесткий пластик, который часто используется вместо стекла в таких продуктах, как небьющиеся окна, световые вывески, световые люки и фонари самолетов.
Полиметилметакрилат относится к важному семейству акриловых смол.

Акрил химически известен как полиметилметакрилат и представляет собой синтетическую смолу, полученную в результате полимеризации метилметакрилата.
Полиметилметакрилат является перспективным полимером для применения в оптических, пневматических, сенсорных, аналитических и проводящих устройствах.
Другие области применения включают использование полиметилметакрилата в биомедицинских приложениях, полимерных электролитах, вязкости полимеров и доставке лекарств с помощью электродиффузии или электроосмотического потока.

Благодаря своей совместимости и простоте обработки в виде полимерного фрагмента, полиметилметакрилат с углеродными нанотрубками или другими неорганическими материалами играет важную роль в развитии нанотехнологий.
Wang et al., при получении полимерных композитов на основе углеродных нанотрубок, использовали поли (стирол-ко-акрилонитрил) с поли (метилметакрилатом)-g-многостенными углеродными нанотрубками.
Полиметилметакрилат также известен как акрил, акриловое стекло, а также под торговыми названиями и брендами Crylux, Plexiglas, Acrylite, Perclax, Astariglas, Lucite и Perspex, среди прочих.

Полиметилметакрилат часто используется в листовой форме в качестве легкой или ударопрочной альтернативы стеклу.
Полиметилметакрилат также может использоваться в качестве литейной смолы и в красках и покрытиях.
Полиметилметакрилат входит в группу материалов, называемых конструкционными пластмассами.

Дом Futuro был изготовлен из армированного стекловолокном полиэфирного пластика, полиэфирного полиуретана и полиметилметакрилата; один из них разлагается цианобактериями и археями.
Полиметилметакрилат может быть соединен с помощью цианоакрилатного цемента (широко известного как суперклей), с помощью тепла (сварка) или с помощью хлорированных растворителей, таких как дихлорметан или трихлорметан (хлороформ), для растворения пластика в соединении, который затем сплавляется и схватывается, образуя почти невидимый сварной шов.
Царапины легко удаляются полировкой или нагревом поверхности материала.

Лазерная резка может быть использована для формирования сложных конструкций из листов полиметилметакрилата.
Полиметилметакрилат испаряется до газообразных соединений (включая его мономеры) при лазерной резке, поэтому резка получается очень чистой, и резка выполняется очень легко.
Однако при импульсной лазерной резке возникают высокие внутренние напряжения, которые при воздействии растворителей создают нежелательное «напряжение» на кромке реза и на глубине нескольких миллиметров.

Даже средство для мытья стекол на основе аммония и почти все, кроме мыла и воды, вызывает подобное нежелательное растрескивание, иногда по всей поверхности разрезаемых деталей, на больших расстояниях от напряженного края.
Таким образом, отжиг листа/деталей из полиметилметакрилата является обязательным этапом постобработки, если предполагается химическое соединение деталей, вырезанных лазером.
В большинстве случаев полиметилметакрилат не разрушается.

Скорее, полиметилметакрилат распадается на большие тусклые куски.
Поскольку полиметилметакрилат мягче и легче царапается, чем стекло, на листы полиметилметакрилата часто добавляют устойчивые к царапинам покрытия для его защиты (а также, возможно, других функций).
Полиметилметакрилат редко продается в качестве конечного продукта, поскольку он не оптимизирован для большинства применений.

Небольшое количество акрилатных сомономеров обычно используется в марках полиметилметакрилата, предназначенных для термической обработки, поскольку это стабилизирует полимер до деполимеризации («распаковки») во время обработки.
Полиметилметакрилаты, такие как бутилакрилат, часто добавляются для повышения ударной вязкости.
Полиметилметакрилаты, такие как метакриловая кислота, могут быть добавлены для повышения температуры стеклования полимера для использования при более высоких температурах, например, в осветительных приборах.

Полиметилметакрилаты могут быть добавлены для улучшения технологических свойств, снижения температуры стеклования, улучшения ударных свойств и улучшения механических свойств, таких как модуль упругости.
Красители могут быть добавлены для придания цвета для декоративных применений или для защиты от (или фильтрации) ультрафиолетового света.
Наполнители могут быть заменены для снижения стоимости.

Полиметилметакрилат представл��ет собой прочный, высокопрозрачный материал с отличной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям.
Полиметилметакрилат можно окрашивать, формовать, резать, сверлить и формовать. Эти свойства делают его идеальным для многих применений, включая лобовые стекла самолетов, мансардные окна, автомобильные задние фонари и наружные вывески.
Полиметилметакрилат происходит от греческих слов poly, означающих много, и meros, означающих часть.

Таким образом, полимер представляет собой материал, состоящий из множества молекул или частей, связанных друг с другом, как цепь.
Полиметилметакрилаты могут состоять из сотен или даже тысяч молекул, связанных друг с другом.
Что еще более важно, полиметилметакрилат - это материал, который имеет свойства, полностью отличающиеся от его составных частей.

Полиметилметакрилат является основной молекулой, или мономером, из которого образуются полиметилметакрилат и многие другие акриловые пластичные полимеры.
Химическое обозначение этого материала: [CH2=C(CH3)COOCH3].
Полиметилметакрилат записывается в этом формате, а не в более распространенном химическом обозначении [C5H8O2], чтобы показать двойную связь (=) между двумя атомами углерода посередине.

Полиметилметакрилат более известен как акрил.
Полиметилметакрилат представляет собой прозрачный и жесткий термопласт.
Полиметилметакрилат получают из мономера метилметакрилата.

Полиметилметакрилат проявляет высокую устойчивость к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям.
Благодаря своей прозрачности ПММА используется в автомобильных окнах, экранах смартфонов и аквариумах.
Полиметилметакрилат - это прочный пластик, которому легко придать форму, и он является отличной альтернативой дорогостоящему и менее упругому стеклу.

Полиметилметакрилат является экономичной альтернативой поликарбонату, когда желаемыми свойствами являются прочность на растяжение, прочность на изгиб и прозрачность.
Полиметилметакрилат является прозрачным материалом.
Полиметилметакрилат также известен как акрил или акриловое стекло.

Полиметилметакрилат получают путем полимеризации, так как он является одним из синтетических полимеров.
Сначала полиметилметакрилат помещают в форму с добавлением катализатора для ускорения процесса.
Из-за этого процесса полимеризации полиметилметакрилату можно придавать различные формы, такие как листы, смолы, блоки и шарики.

Акриловый клей также может помочь размягчить кусочки полиметилметакрилата и сварить их вместе.
Полиметилметакрилатом легко манипулировать различными способами.
Полиметилметакрилат может быть связан с другими материалами для улучшения его свойств.

Благодаря термоформованию полиметилметакрилат является гибким при нагревании и затвердевает при охлаждении.
Полиметилметакрилат можно подобрать соответствующего размера с помощью пилы или лазерной резки.
При полировке царапины удаляются с поверхности, помогая сохранить ее целостность.

Полиметилметакрилат представляет собой прозрачный аморфный полимер.
Полиметилметакрилат хорошо известен под многими другими торговыми марками, такими как акрил, акриловое стекло, оргстекло или плексиглас.
Полиметилметакрилат очень хорошо подходит для замены стекла, где требуется более высокая (ударная) прочность, меньший вес и/или более легкая формуемость.

Важное применение - в окнах для самолетов, защитном стекле, осветительной арматуре, автомобильном освещении и линзах.
Поскольку стойкость полиметилметакрилата к атмосферным воздействиям очень хорошая, он особенно подходит для наружного применения с длительным сроком службы.
Полиметилметакрилат представляет собой аморфный прозрачный термопластичный полимер.

Полиметилметакрилат признан оптическим полимером на основании его показателя преломления (1,49).
Полиметилметакрилат используется в оптических волокнах.
Полиметилметакрилат находит применение в биологических приложениях из-за его более низкой водопоглощающей способности и биосовместимости.

Максимальное содержание влаги в полиметилметакрилате составляет 1,71%, а поглощение SBF - 1,96%.
Тест на симуляцию биологической жидкости (SBF) — это метод определения биологической активности керамических материалов in vitro путем погружения материалов в водный раствор SBF.
Полиметилметакрилат, который ленивые ученые называют ПММА, представляет собой прозрачный пластик, используемый в качестве небьющейся замены стекла.

Прозрачный барьер на катке, который не дает хоккейным шайбам летать в лицо хоккейным болельщикам, изготовлен из полиметилметакрилата.
Когда дело доходит до изготовления окон из полиметилметакрилата, ПММА имеет еще одно преимущество перед стеклом.
Полиметилметакрилат более прозрачен, чем стекло.

Когда стеклянные окна сделаны слишком толстыми, их становится трудно видеть.
Но окна из полиметилметакрилата могут быть сделаны толщиной до 13 дюймов (33 см), и они по-прежнему идеально прозрачны.
Это делает полиметилметакрилат прекрасным материалом для изготовления больших аквариумов с толстыми окнами, чтобы выдерживать высокое давление миллионов галлонов воды.

Полиметилметакрилат широко известен как пластиковый компонент, используемый в таких продуктах, как оргстекло и другие прозрачные заменители стекла, он появляется в качестве ингредиента в ряде косметических и косметологических кабинетов в качестве наполнителя для морщин и тонких линий.
Согласно Википедии, полиметилметакрилат химически «является синтетическим полимером метилметакрилата» (органического метилового эфира).
Полиметилметакрилат естественным образом совместим с тканями человека и в прошлом был частым компонентом контактных линз; Он также используется для зубных протезов и замены костной ткани в сочетании с бычьим коллагеном.

При использовании в косметической хирургии микросферы полиметилметакрилата суспендируются в биологической жидкости и вводятся под кожу, чтобы навсегда уменьшить морщины или шрамы.
Полиметилметакрилат является одним из аморфных полимеров, которые относятся к семейству акрилатов.
Полиметилметакрилат представляет собой прозрачный бесцветный полимер с диапазоном температур стеклования от 100 до 130 градусов и плотностью 1,20 г/см3 при комнатной температуре.

Полиметилметакрилат плавится при температуре 130 градусов с водопоглощением 0,3%, поглощением влаги в равновесии от 0,3 до 0,33% и линейной усадкой формы от 0,003 до 0,0065 см/см.
Полиметилметакрилат относится к полимерам, которые обладают высокой устойчивостью к воздействию солнечного света, поскольку он имеет небольшую изменчивость под действием УФ-излучения.
Полиметилметакрилат обладает очень хорошей термической стабильностью и, как известно, выдерживает температуру до 100 градусов и до 70 градусов.

Полиметилметакрилат также обладает очень хорошими оптическими свойствами, с показателем преломления 1,490, и хорошей степенью совместимости с тканями человека.
Полиметилметакрилат является органическим полимером, и его растворимость, как ожидается, будет регулироваться принципом «подобный-растворяемый», при этом полярность играет важную роль.
Полиметилметакрилат показывает небольшое отклонение, так как его растворимость более сложна, начиная с набухания в растворителе и последующего образования очень мягкого слоя на его поверхности.

Затем следует диффузия растворителя во весь полимер, прежде чем он даст однородный раствор с растворителем.
Вот почему полиметилметакрилату требуется несколько минут, прежде чем он полностью растворится, даже если он находится в своем лучшем растворителе.
Полиметилметакрилат полностью гидролизуется серной кислотой (H2SO4) с образованием поли (метакриловой кислоты) (PMAA).

Соляная кислота и йодистая кислота способны гидролизовать полиметилметакрилат, но медленнее по сравнению с серной кислотой.
Полиметилметакрилат имеет преимущественно элементный состав углерода и водорода.
Таким образом, полиметилметакрилат подвержен экзотермической реакции горения с образованием газообразных продуктов (CO2, CO, H2O) и энергии, как и любой другой углеводород.

Термическое разложение полиметилметакрилата широко изучено в отсутствие кислорода.
Температура разложения варьируется, в зависимости от подхода, используемого при синтезе полимера.
Радикально полимеризованный полиметилметакрилат, содержащий концевые связи С-С, разлагается при температуре 220 градусов с помощью простых механизмов расщепления мономерных повторных звеньев связи и случайного расщепления связи С-С.

Температура плавления: 150 °C
Температура кипения: 108 °C
Плотность: 1,188 г/мл при 25 °C
показатель преломления: n20/D 1,49
Температура вспышки: 250 °C
температура хранения: 2-8°C
Растворимость: спирты и алифатические углеводороды: нерастворимые
Форма: порошок
цвет: Белый
Удельный вес: 1,188
Вязкость: от 2,0 до 4,0 мПа-с (0,5 г/50 мл ТГФ, 20 °C)
Растворимость в воде: Растворим в тетрагидрофуране, толуоле, циклогексаноне, этилацетате и хлороформе. Нерастворим в воде, спиртах и алифатических углеводородах.
Стабильность: Стабильная. Горючий. Несовместим с сильными окислителями.
LogP: 1,346 (приблизительно)

Полиметилметакрилат представляет собой суспензию микроскопических синтетических полимерных шариков (микросфер) в носителе, таком как бычий коллаген, гиалуроновая кислота или какой-либо другой коллоидный суспендирующий агент.
Полиметилметакрилат и MetaCrill (ПММА, взвешенный в химическом коллоиде) — это две марки инъекционных продуктов для увеличения ПММА.
Смола уже давно используется хирургами-ортопедами в костном цементе для замены суставов или для замены дефекта кости черепа.

Полиметилметакрилат или, возможно, более широко известный как акрил, является превосходным оптическим материалом с высоким уровнем пропускания видимого и ультрафиолетового света.
Полиметилметакрилат широко используется во множестве дисплеев в точках продаж и, благодаря своей совместимости с тканями человека, нашел применение в ряде медицинских применений.
Полиметилметакрилат может образовываться несколькими способами.

Одним из распространенных способов является реакция ацетона [CH3COCH3] с цианистым водородом [HCN] с образованием циангидрина ацетона [(CH3)2C(OH)CN].
Он, в свою очередь, вступает в реакцию с метиловым спиртом [CH3OH] с образованием полиметилметакрилата.
Другие подобные мономеры, такие как полиметилметакрилат [CH2 = CHCOOCH] и акрилонитрил [CH2 = CHCN], могут быть соединены с метилметакрилатом с образованием различных акриловых пластиков.

Когда два или более мономеров соединяются вместе, результат известен как сополимер.
Как и в случае с полиметилметакрилатом, оба мономера имеют двойную связь на атомах среднего углерода, которая расщепляется во время полимеризации, связываясь с атомами углерода других молекул.
Контроль доли этих других мономеров приводит к изменениям эластичности и других свойств в полученном пластике.

Распространенные орфографические стили включают полиметилметакрилат и полиметилметакрилат.
Полиметилметакрилат часто называют просто «акрилом», акрил также может относиться к другим полимерам или сополимерам, содержащим полиакрилонитрил.
Известные торговые марки включают Hesalite (при использовании в часах Omega), Acrylite, Lucite, PerClax, R-Cast, Plexiglas, Optix, Perspex, Oroglas, Altuglas, Cyrolite, Astariglas, Cho Chen, Sumipex и Crystallite.

Полиметилметакрилат является экономичной альтернативой поликарбонату (ПК), когда прочность на растяжение, прочность на изгиб, прозрачность, полируемость и устойчивость к ультрафиолетовому излучению более важны, чем ударная вязкость, химическая стойкость и термостойкость.
Кроме того, полиметилметакрилат не содержит потенциально вредных субъединиц бисфенола-А, содержащихся в поликарбонате, и является гораздо лучшим выбором для лазерной резки.
Полиметилметакрилат часто предпочитают из-за его умеренных свойств, простоты в обращении и обработке, а также низкой стоимости.

Немодифицированный полиметилметакрилат ведет себя хрупко под нагрузкой, особенно под действием силы удара, и более подвержен царапинам, чем обычное неорганическое стекло, но модифицированный полиметилметакрилат иногда способен достичь высокой устойчивости к царапинам и ударам.
Полиметилметакрилат является широко используемым производственным пластиком.
Из-за своей высокой прозрачности полиметилметакрилат также известен как «акриловое стекло» или «оргстекло».

Полиметилметакрилат является широко используемым производственным пластиком. Из-за своей высокой прозрачности полиметилметакрилат также известен как «акриловое стекло» или «оргстекло».
Характеристики материала полиметилметакрилата заслуживают внимания по нескольким причинам: это очень прозрачный, похожий на стекло материал, который обеспечивает высокую ударопрочность и устойчивость к воздействию окружающей среды, что делает его отличной альтернативой настоящему стеклу в тех случаях, когда сопротивление разрушению является желательной характеристикой.
Это включает в себя лобовые стекла самолетов и автомобилей, архитектурные приложения, электронику, аквариумные окна и даже медицинские имплантаты.

Полиметилметакрилат имеет и некоторые недостатки: как мы уже упоминали, материал деформируется под воздействием высоких температур.
Таким образом, полиметилметакрилат не является термостойким и, следовательно, не может использоваться для обеспечения безопасности, например, для остекления в пассажирских транспортных средствах.
Благодаря своему весу, прочности и относительно невысокой цене, полиметилметакрилат часто используется для остекления больших поверхностей, таких как ветро- и шумозащитные экраны.

Благодаря своей прочности полиметилметакрилат широко используется в очень больших аквариумах и бассейнах в зоопарках.
Для этого требуется толщина стекла до 30 сантиметров, если бы для этого использовалось обычное стекло, прозрачность была бы слишком низкой и, кроме того, остекление было бы слишком тяжелым.
Полиметилметакрилат может быть получен из его мономера с помощью различных методов полимеризации.

Мономер подвергается полимеризации с использованием распространенных методов свободнорадикального и анионного инициирования методами насыпного, растворного, суспензионного и эмульсионного методов.
После открытия в 1995 году Кшиштофом Матияшевским нового метода полиметилметакрилата под названием «Радикальная полимеризация с переносом атомов» (ATRP), Матияшевский и др. успешно полимеризовали мономер метилметакрилата (ММА) с получением ПММА в виде живого полимера с 80% конверсией, полидисперсностью 1,1 и Mn 20 000 за несколько часов.

История:
Первая акриловая кислота была создана в 1843 году. Метакриловая кислота, полученная из акриловой кислоты, была разработана в 1865 году.
Реакция между метакриловой кислотой и метанолом приводит к образованию сложного эфира метилметакрилата.
Полиметилметакрилат был разработан в 1928 году в нескольких различных лабораториях многими химиками, такими как Уильям Р. Конн, Отто Рем и Вальтер Бауэр, и впервые выведен на рынок в 1933 году немецкой компанией Röhm & Haas AG (по состоянию на январь 2019 года входит в состав Evonik Industries) и ее партнером и бывшим американским филиалом Rohm and Haas Company под торговой маркой Plexiglas.

Полиметилметакрилат был открыт в начале 1930-х годов британскими химиками Роулендом Хиллом и Джоном Кроуфордом в компании Imperial Chemical Industries (ICI) в Великобритании.
ICI зарегистрировала продукт под торговой маркой Perspex.
Примерно в то же время химик и промышленник Отто Рем (Otto Röhm) из компании Röhm and Haas AG в Германии попытался получить безопасное стекло путем полимеризации метилметакрилата между двумя слоями стекла.

Полимер отделялся от стекла в виде прозрачного пластикового листа, которому Рем дал торговое название Plexiglas в 1933 году.
И плексиглас, и плексиглас были коммерциализированы в конце 1930-х годов.
В Соединенных Штатах компания E.I. du Pont de Nemours & Company (ныне DuPont Company) впоследствии представила свой собственный продукт под торговой маркой Lucite.

В 1936 году ICI Acrylics (ныне Lucite International) начала первое коммерчески жизнеспособное производство акрилового безопасного стекла.
Во время Второй мировой войны войска союзников и стран Оси использовали акриловое стекло для изготовления перископов подводных лодок и лобовых стекол самолетов, фонарей и орудийных башен.
Гражданские приложения последовали после войны.

Использует:
Композиты на основе полиметилметакрилата используются в биомедицинских приложениях, таких как стоматология, ортопедические ретейнеры и замена костной ткани.
Полиметилметакрилат был использован в качестве субстрата для роста графена.
Полиметилметакрилат в коммерческой форме Technovit 7200 широко используется в медицинской сфере.

Полиметилметакрилат используется для пластической гистологии, электронной микроскопии, а также во многих других областях.
Полиметилметакрилат был использован для создания ультрабелых непрозрачных мембран, которые являются гибкими и меняют внешний вид на прозрачный при намокании.
Полиметилметакрилат используется в соляриях в качестве прозрачной поверхности, которая отделяет человека от луковиц загара во время загара.

Тип полиметилметакрилата, используемый в соляриях, чаще всего изготавливается из особого типа полиметилметакрилата, соединения, которое позволяет пропускать ультрафиолетовые лучи.
Листы полиметилметакрилата обычно используются в производстве вывесок для изготовления плоских вырезанных букв толщиной от 3 до 25 миллиметров (от 0,1 до 1,0 дюйма).
Эти буквы могут использоваться сами по себе для представления названия и/или логотипа компании, или они могут быть компонентом световых букв канала.

Полиметилметакрилат также широко используется в индустрии вы��есок в качестве компонента настенных вывесок, где это может быть задняя пластина, нарисованная на поверхности или обратной стороне, лицевая панель с дополнительными выпуклыми надписями или даже фотографическими изображениями, напечатанными непосредственно на ней, или прокладка для разделения компонентов знака.
Полиметилметакрилат использовался в оптических носителях Laserdisc.
Полиметилметакрилат используется в качестве световода для подсветки TFT-LCD.

Пластиковое оптическое волокно, используемое для связи на короткие расстояния, изготавливается из полиметилметакрилата и перфторированного ПММА, покрытого фторированным полиметилметакрилатом, в ситуациях, когда его гибкость и более дешевые затраты на установку перевешивают его плохую термостойкость и более высокое затухание по сравнению со стекловолокном.
Полиметилметакрилат в очищенном виде используется в качестве матрицы в органических твердотельных средах, легированных лазерным красителем, для перестраиваемых твердотельных лазеров на красителях.
В исследованиях и промышленности полупроводников полиметилметакрилат используется в качестве резиста в процессе электронно-лучевой литографии.

Раствор, состоящий из полимера в растворителе, используется для нанесения тонкой пленкой кремния и других полупроводниковых и полуизоляционных пластин.
Узоры на нем могут быть сделаны электронным лучом (с использованием электронного микроскопа), глубоким ультрафиолетовым светом (более короткой длиной волны, чем стандартный процесс фотолитографии) или рентгеновскими лучами.
Их воздействие создает расщепление цепи или (десшивание) внутри ПММА, что позволяет селективно удалять открытые участки химическим проявителем, что делает его положительным фоторезистом.

Преимущество полиметилметакрилата заключается в том, что он позволяет создавать узоры с чрезвычайно высоким разрешением.
Гладкая поверхность полиметилметакрилата может быть легко наноструктурирована путем обработки в кислородной радиочастотной плазме, а наноструктурированная поверхность ПММА может быть легко сглажена вакуумным ультрафиолетовым (ВУФ) облучением.
Полиметилметакрилат используется в качестве экрана для остановки бета-излучения, испускаемого радиоизотопами.

Небольшие полоски полиметилметакрилата используются в качестве дозиметрических приборов в процессе гамма-облучения.
Оптические свойства полиметилметакрилата изменяются по мере увеличения дозы гамма-излучения и могут быть измерены с помощью спектрофотометра.
Полиметилметакрилат представляет собой жесткий термопластик, широко используемый в качестве небьющейся замены стекла.

Композиты на основе полиметилметакрилата используются в биомедицинских приложениях, таких как стоматология, ортопедические ретейнеры и замена костной ткани.
Полиметилметакрилат был использован в качестве субстрата для роста графена.
Будучи прозрачным и прочным, полиметилметакрилат является универсальным материалом и используется в широком спектре областей и применений, таких как задние фонари и приборные панели для транспортных средств, бытовая техника и линзы для очков.

Полиметилметакрилат в виде листов позволяет создавать ударопрочные панели для строительных окон, мансардных окон, пуленепробиваемых защитных заграждений, вывесок и дисплеев, сантехники (ванны), ЖК-экранов, мебели и многих других применений.
Полиметилметакрилат также используется для покрытия полимеров на основе MMA, обеспечивает исключительную устойчивость к условиям окружающей среды с пониженным выбросом летучих органических соединений.
Полиметилметакрилаты широко используются в медицине и стоматологии, где чистота и стабильность имеют решающее значение для производительности.

Полиметилметакрилат используется в области биомедицинских применений, которые включают в себя приготовление костных цементов для доставки/высвобождения лекарств и краниопластики.
Качества, которые сделали полимер потенциальным материалом для этих применений, включают: нетоксичность, меньшую стоимость, легкость обработки, совместимость, минимальные воспалительные реакции с тканями и большую стойкость к переломам, особенно при использовании в краниопластике.
Полиметилметакрилат также используется для расширения применения хитозана в различных областях, включая биомедицинские и фармацевтические приложения.

Zuhair et al. сообщили об успешной трансплантации смеси ПММА/хитозана.
Результаты показали увеличение механических свойств, таких как прочность на растяжение и модуль упругости при изгибе.
Деградация, пористость и водопоглощение смеси в синтетической жидкости организма (SBF) с pH 7,4 увеличивались с увеличением процентного содержания хитозана и времени погружения в SBF.

Такое поведение, продемонстрированное смесью полиметилметакрилата и хитозана, иллюстрирует ее потенциал для применения в лекарственных препаратах.
Молекулярное разделение в полиметилметакрилате может быть достигнуто передовым способом с помощью хроматографических методов, которые предполагают использование неподвижной фазы (инертный твердый носитель) и подвижной фазы (обычно растворителя или смеси растворителей).
Обычно используются неорганические материалы, такие как кремнезем и глинозем, но они имеют низкий патронаж из-за недостатков в разделении некоторых органических молекул и ограниченных модификаций для максимальной эффективности.

Поэтому в последнее время на смену неорганическим материалам стали использовать как натуральные, так и синтетические полимеры.
Полиметилметакрилат является наиболее перспективным синтетическим полимером для применения в молекулярной сепарации благодаря своей низкой стоимости, совместимости, простоте модификации и технологичности.
Оптическая наука актуальна и изучается во многих дисциплинах, включая инженерию, медицину, чистую науку и астрономию.

Практическое применение находят линзы, микроскопы, лазеры, волокна и полимеры, и это лишь некоторые из них.
Оптическая активность любого материала — это результат, проявляемый этим материалом при взаимодействии со светом, а показатель преломления — мерой этой активности.
Оптическое применение полиметилметакрилата обусловлено его показателем преломления, хорошей устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, химической стойкостью и хорошими механическими свойствами.

Органические полимеры, как правило, являются дешевыми, легкими и легко обрабатываемыми подложками, и поэтому хорошо подходят для иммобилизации полупроводников для гетерогенных фотокаталитических применений.
Camara et al. раскрыли исследование одиннадцати синтетических полимеров, восприимчивых к покрытию TiO2 для воздействия солнечной радиации, со слоем TiO2 и без него, в течение 150 дней для изучения выветривания.
Они заметили, что только полиметилметакрилат сохраняет хорошие оптические и механические свойства титана после естественного выветривания.

Таким образом, полиметилметакрилат является лучшим кандидатом для иммобилизации TiO2 для фотокаталитической обработки.
Полиметилметакрилаты являются электрическими изоляторами.
Однако токопроводящие полимеры могут быть получены с использованием изоляционного полимера и электропроводящих наполнителей, называемых легирующими добавками.

Изучены электрические свойства полиметилметакрилата, легированного проводящими материалами, в различных экспериментальных условиях, в том числе при фотоиндуцированных изменениях.
Полиметилметакрилат использовался в качестве органического изолятора, в то время как ПВА-ПАА-глицерин был полупроводниковым полимером.
Полиметилметакрилаты использовались в качестве нижнего и верхнего электродов для изготовленных устройств.

Наконец, были созданы органические запоминающие устройства на основе наночастиц Au-PtAg в качестве элементов хранения заряда.
В качестве органического изолятора использовали полиметилметакрилат.
Мембрана из полимерного электролита для применения в аккумуляторах должна играть следующие роли: должна обеспечивать перенос положительных ионов, таких как Li+, между электродами, должна блокировать транспорт электронов и должна быть жесткой, чтобы предотвратить прямой контакт между электродами.

Применение полиметилметакрилата в полимерном электролите было обусловлено аморфной природой ради пористости и механической прочностью, которой он обладает для придания жесткости мембране полимерного электролита.
В поисках производства квазитвердотельного сенсибилизированного красителем солнечного элемента (DSSC) с использованием полимерного гелевого электролита с высокой проводимостью требовался подходящий полимерный материал, который мог бы стать матрицей-хозяином в композите.
Таким образом, полиметилметакрилат был признан хорошим и совместимым полимером для этой цели.

Это было связано с его механическ��й прочностью, совместимостью и оптической прозрачностью.
В связи с более широким применением нанокомпозитов в области нанотехнологий, многие исследователи сосредоточили свое внимание на нанокомпозитах, их изготовлении и применении.
Perween et al. сообщили об использовании полиметилметакрилата и графита для изготовления пластиковых чип-электродов (PCE) с помощью простого метода литья в раствор.

Эта характеристика была проведена с помощью микроскопии (SEM и AFM), а также тепловых свойств (TGA), а также механических и электрических свойств.
Изготовленный электрод был экономически недорогим, универсальным и универсальным для различных применений.
Полиметилметакрилат обычно используется для строительства жилых и коммерческих аквариумов. Проектировщики начали строить большие аквариумы, когда можно было использовать полиметилметакрилат.

Полиметилметакрилат реже используется в других типах зданий из-за таких инцидентов, как катастрофа в Саммерленде.
Полиметилметакрилат используется для смотровых портов и даже целых корпусов подводных аппаратов, таких как смотровая сфера подводной лодки «Алисия» и иллюминатор батискафа «Триест».
Полиметилметакрилат используется в линзах наружных фар автомобилей.

Защита зрителей на хоккейных площадках изготовлена из полиметилметакрилата.
Полиметилметакрилат был важным усовершенствованием в конструкции иллюминаторов самолетов, что сделало возможными такие конструкции, как прозрачный носовой отсек бомбардира в Boeing B-17 Flying Fortress.
В современных авиационных прозрачных пленках часто используются растянутые акриловые слои.

В полицейских автомобилях для борьбы с беспорядками обычное стекло часто заменяется полиметилметакрилатом, чтобы защитить пассажиров от брошенных предметов.
Полиметилметакрилат является важным материалом при изготовлении некоторых линз маяков.
Полиметилметакрилат был использован для кровли комплекса в Олимпийском парке для летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.

Полиметилметакрилат позволил создать легкую и полупрозрачную конструкцию конструкции.
Панели из полиметилметакрилата используются для перенаправления солнечного света в световую трубу или трубчатый световой люк, а оттуда для распространения его в комнате.
Их разработчики Вероника Гарсия Хансен, Кен Йянг и Ян Эдмондс были награждены бронзовой премией Far East Economic Review Innovation Award за эту технологию в 2003 году.

Поскольку затухание довольно сильно на расстоянии более одного метра (более 90% потери интенсивности для источника 3000 К), акриловые широкополосные световоды используются в основном для декоративных целей.
Пары листов полиметилметакрилата со слоем микрореплицированных призм между листами могут обладать отражательными и преломляющими свойствами, которые позволяют им перенаправлять часть входящего солнечного света в зависимости от угла его падения.
Такие панели выступают в роли миниатюрных легких полок.

Такие панели были коммерциализированы для целей дневного освещения, для использования в качестве окна или навеса, чтобы солнечный свет, спускающийся с неба, направлялся на потолок или в комнату, а не на пол.
Это может привести к более высокой освещенности задней части комнаты, особенно в сочетании с белым потолком, при этом немного влияя на вид наружу по сравнению с обычным остеклением.
Полиметилметакрилат включает в себя: автомобильные фонари, бытовую технику, линзы для очков, ударопрочные панели для окон, мансардные окна, пуленепробиваемые барьеры безопасности, вывески и дисплеи, ЖК-экраны, ванны, мебель и акриловые гвозди и многие другие применения.

Полиметилметакрилат также используется для покрытия полимеров на основе ММА и обеспечивает устойчивость к условиям окружающей среды с пониженным выбросом летучих органических соединений.
Полиметилметакрилаты широко используются в медицине и стоматологии, где чистота и прочность имеют решающее значение для производительности. Вот некоторые другие способы использования полиметилметакрилата.
Полиметилметакрилат используется в качестве недорогой альтернативы поликарбонату, когда наиболее важны прочность на растяжение, прочность на изгиб, полируемость, прозрачность и устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Полиметилметакрилат также не содержит потенциально вредных субъединиц бисфенола-А, содержащихся в поликарбонате, и является лучшим выбором для лазерной резки.
Полиметилметакрилату часто отдают предпочтение из-за его умеренных свойств, простоты в обращении и обработке, а также низкой стоимости.
Полиметилметакрилат хрупкий под нагрузкой, особенно под действием силы удара, и более подвержен царапинам, чем обычное неорганическое стекло.

Полиметилметакрилат иногда может достигать высокой устойчивости к царапинам и ударам.
Полиметилметакрилат обладает отличными механическими свойствами и низкой токсичностью.
Полиметилметакрилат популярен для трансплантации тазобедренного сустава из-за его инертных свойств и медленной деградации.

Таким образом, при производстве полимерной смеси поликапролактона и ПММА получается полимерный материал, который лучше подходит для применения в биоматериалах.
Полиметилметакрилат обладает хорошей степенью совместимости с тканями человека и используется в производстве жестких интраокулярных линз, которые имплантируются в глаз при удалении оригинального хрусталика при лечении катаракты.
Эта совместимость была обнаружена английским офтальмологом Гарольдом Ридли у пилотов Королевских ВВС Второй мировой войны, чьи глаза были изрешечены осколками ПММА, вылетающими из боковых окон их истребителей Supermarine Spitfire – пластик едва ли вызывал какое-либо отторжение, по сравнению со осколками стекла, летящими от таких самолетов, как Hawker Hurricane.

У Ридли был объектив, изготовленный компанией Rayner (Брайтон и Хоув, Восточный Сассекс), изготовленный из плексигласа, полимеризованного компанией ICI.
29 ноября 1949 года в больнице Святого Томаса в Лондоне Ридли имплантировал первую интраокулярную линзу в больнице Святого Томаса в Лондоне.
В частности, линзы акрилового типа полезны для хирургии катаракты у пациентов с рецидивирующим воспалением глаза (увеитом), поскольку акриловый материал вызывает меньшее воспаление.

Линзы для очков обычно изготавливаются из полиметилметакрилата.
Исторически сложилось так, что жесткие контактные линзы часто изготавливались из этого материала.
Мягкие контактные линзы часто изготавливаются из родственного полимера, где акрилатные мономеры, содержащие одну или несколько гидроксильных групп, делают их гидрофильными.

В ортопедической хирургии полиметилметакрилатный костный цемент используется для установки имплантатов и восстановления утраченной кости.
Полиметилметакрилат поставляется в виде порошка с жидким метилметакрилатом (ММА).
Хотя полиметилметакрилат биологически совместим, ММА считается раздражителем и возможным канцерогеном.

Полиметилметакрилат также был связан с сердечно-легочными событиями в операционной из-за гипотензии.
Костный цемент действует как затирка, а не как клей при эндопротезировании.
Несмотря на липкость, полиметилметакрилат не связывается ни с костью, ни с имплантатом; Скорее, он в первую очередь заполняет пространство между протезом и костью, препятствуя движению.

Недостатком этого костного цемента является то, что он нагревается до 82,5 °C (180,5 °F) во время схватывания, что может вызвать термический некроз соседних тканей.
Для снижения скорости полимеризации и, следовательно, выделяемого тепла необходим тщательный баланс инициаторов и мономеров.
В косметической хирургии крошечные микросферы полиметилметакрилата, взвешенные в какой-либо биологической жидкости, вводятся в качестве наполнителя мягких тканей под кожу, чтобы навсегда уменьшить морщины или шрамы.

Полиметилметакрилат в качестве наполнителя мягких тканей широко использовался в начале века для восстановления объема у пациентов с ВИЧ-ассоциированной атрофией лица.
Полиметилметакрилат незаконно используется для формирования мышц некоторыми бодибилдерами.
Пломбаж – это устаревший метод лечения туберкулеза, при котором плевральная полость вокруг инфицированного легкого заполняется шариками из ПММА, чтобы сжать и сжать пораженное легкое.

Новые биотехнологии и биомедицинские исследования используют полиметилметакрилат для создания микрофлюидных устройств «лаборатория на чипе», для которых требуется геометрия шириной 100 микрометров для маршрутизации жидкостей.
Эти небольшие геометрии поддаются использованию ПММА в процессе изготовления биочипов и обеспечивают умеренную биосовместимость.
В колонках биотехнологической хроматографии используются литые акриловые трубки в качестве альтернативы стеклу и нержавеющей стали.

Они рассчитаны на давление и соответствуют строгим требованиям к материалам по биос��вместимости, токсичности и экстрагируемым веществам.
Технология полиметилметакрилата используется в кровельных и гидроизоляционных работах.
Благодаря включению полиэфирного флиса, зажатого между двумя слоями активируемой катализатором полиметилметакрилатной смолы, создается полностью армированная жидкая мембрана на месте.

Полиметилметакрилат является широко используемым материалом для создания игрушек и финансовых надгробий.
Полиметилметакрилат используется компанией Sailor Pen Company из Куре, Япония, в своих стандартных моделях перьевых ручек с золотым пером, в частности, в качестве материала колпачка и корпуса.
Полиметилметакрилат пригодится для строительства. Он часто используется для небьющихся мансардных окон.

Полиметилметакрилат также используется для многих душевых кабин и ванн. Многие даже предпочитают ПММА керамической плитке.
Кроме того, полиметилметакрилат можно найти во многих звуконепроницаемых помещениях, аудиостудиях и автомобилях.

Полиметилметакрилат используется так часто, потому что он обладает теми же полезными качествами, что и стекло, без проблем с хрупкостью.
Полиметилметакрилатное стекло обладает отличными оптическими свойствами, с тем же показателем преломления, что и стекло в твердой форме.

Профиль безопасности:
Сомнительный канцероген с экспериментальными онкогенными данными по пути имплантации.
При нагревании до разложения он выделяет дым полиметилметакрилата и раздражающие пары.
Полиметилметакрилат используется в качестве основного компонента порошков для акриловых листов, формовок и экструзии.

Синонимы:
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ
80-62-6
Метилметакрилат
метил-2-метилпроп-2-еноат
Метилметилакрилат
Метил-2-метилпропеноат
Метиловый эфир метакриловой кислоты
Пегалан
Метилметакрилат
Метил-2-метил-2-пропеноат
Диакон
Акриестер М
2-пропеновая кислота, 2-метил-, метиловый эфир
Метакрилат метила
Метил2-метилакрилат
Метиловый эфир 2-метил-2-пропеновой кислоты
Метакрилсэуреметиловый эфир
2-(метоксикарбонил)-1-пропен
Метилметакрилат
Метилметакрилат
Метилметкрилато
Номер отходов Rcra U162
Метилальфа-метилакрилат
Мономер метилметакрилата
TEB 3K
НКИ-К50680
2-метилакриловая кислота, метиловый эфир
9011-14-7
Метакриловая кислота, метиловый эфир
Акриловая кислота, 2-метил-, метиловый эфир
2-метиловый эфир акриловой кислоты
НСК 4769
Моноцитовый метакрилатный мономер
Methylester kyseliny methakrylove
ЧЕБИ:34840
Метиловый эфир 2-метилакриловой кислоты
Метилмет-d3-акрилат
Метил.альфа.-метилакрилат
Краниопласт
DTXSID2020844
Метаплекс
Каллокрил А
НСК-4769
Симплекс
Мономер метилметакрилата ингибированный
143476-91-9
Метиловый эфир 2-метил-2-пропеновой кислоты
196ОК77688
Метакриловая кислота-метиловый эфир
114512-63-9
51391-19-6
Плексиглас
Метилметакрилаат [голландский]
Метилметакрилат [польский]
Метилметакрилат [немецкий]
Methyl methcrilato [Итальянский]
55063-97-3
ККРИС 1364
ХСБД 195
Метакрилат метила [французский]
Метакрилсэуреметиловый эфир [немецкий]
ИНЭКС 201-297-1
ООН1247
Отходов RCRA нет. До 162 лет
БРН 0605459
Эвдра
Methylester kyseliny methakrylove [Чешский]
АИ3-24946
Метоксиметакролин
УНИИ-196ОК77688
ММА (стабилизированный)
Дж69
Акриловые смолы (ПММА)
МЕТИЛМЕТАКТИЛАТ
Идентификатор эпитопа:131321
Метил2-метилакрилат #
Метилметакрилат (ММА)
ЕС 201-297-1
Метил-альфа.-метакрилат
SCHEMBL1849
CH2=C (CH3)COOCH3
4-02-00-01519 (Справочник Бейльштейна)
NA 1247 (Соль/Смесь)
UN 1247 (Соль/Смесь)
СТАВКА:ER0634
CHEMBL49996
DTXCID80844
Метилметакрилат, 99,5%
WLN: 1UY1 и VO1
Метилметакрилат стабилизированный
«моноцит» Мономер метакрилата
Метилметакрилат, СР, 98,0%
NSC4769
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ [HSDB]
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ [МАИР]
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ [INCI]
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ [МАРТ.]
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ [ВАНДФ]
МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ [ВОЗ-ДД]
Tox21_200367
MFCD00008587
AKOS000120216
Метилметакрилат, 99%, стабилизированный
КАС-80-62-6
NCGC00091089-01
NCGC00091089-02
NCGC00257921-01
9065-11-6
Метиловый эфир метакриловой кислоты (стабилизированный
МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР МЕТАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ [MI]
М0087
МЕТИЛ 2 - МЕТИЛ-2 - ПРОПЕНОАТ [FHFI]
ЭН300-19210
С19504
Метилметакрилат 1000 мкг/мл в метаноле
Метилметакрилат, SAJ первого сорта, >=99,0%
A839957
Q382897
Дж-522614
Ф0001-2087
InChI=1/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H
Метакриловый кислотно-метиловый эфир 100 мкг/мл в циклогексане
Метилметакрилат (стабилизированный 6-трет-бутил-2,4-ксиленолом)
Метилметакрилат (стабилизированный 6-трет-бутил-2,4-ксиленолом)
Метилметакрилат, содержит <=30 ppm MEHQ в качестве ингибитора, 99%
Метилметакрилат, эталонный стандарт Европейской фармакопеи (EP)
Метилметакрилат (MMA), 99,5% (GC), содержит 30 ppm MEHQ в качестве стабилизатора
Метилметакрилат (MMA), AR, 99,0%, содержит 30ppm MEHQ в качестве стабилизатора
Метилметакрилатный мономер ингибированный [UN1247] [Легковоспламеняющаяся жидкость]
ПРОПЕНОЕВАЯ КИСЛОТА,2-МЕТИЛ,МЕТИЛОВЫЙ (МЕТАКРИЛАТМЕТИЛОВЫЙ МЕТИЛЭФИР)
ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ)

Поли(метилметакрилат) (ПММА) представляет собой прозрачный термопластичный полимер, полученный из мономера метилметакрилата (ММА).
Поли(метилметакрилат) широко известен под торговыми названиями, такими как оргстекло, акрилит и люцит.
Поли(метилметакрилат) — легкий, жесткий и очень прозрачный материал, обладающий превосходной оптической прозрачностью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и атмосферостойкостью.

Номер CAS: 9011-14-7
Номер ЕС: 618-466-4

Синонимы: акриловое стекло, люцит, плексиглас, оргстекло, акрил, орглас, альтуглас, акрилпласт, метилметакрилатная смола, полиметилметакрилат, смола ПММА, акрил, акрилат, оргстекло, органическое стекло, синтетическое стекло, акриловая смола, полимер ММА, полимер метилового эфира. , Смола ПММА, Полимер метилового эфира метакриловой кислоты, Полиметил 2-метилпропеноат, Поли(метилметакрилат), Полимер метилового эфира акриловой кислоты, Полимер метил 2-метилпропеноата, Полимер акрилового эфира, Акриловая эфирная смола, Акриловая стеклянная смола, Полимер ПММА, Метакриловая кислота Гомополимер метилового эфира, Метакриловая смола, ПММА, Сополимер метилового эфира акриловой кислоты, Гомополимер метилового эфира акриловой кислоты, Смола метилового эфира акриловой кислоты, Полимер метилового эфира акриловой кислоты, Сополимер метилового эфира метакриловой кислоты, Полимер метилового эфира метакриловой кислоты, Гомополимер метилметакрилата, Метил метакрилатная смола, метилметакрилатный полимер, метилметакрилатный сополимер, метилметакрилат акриловый, метилметакрилатный полиметилметакрилат, ММА-ПММА, сополимер ММА-ПММА, смола ММА-ПММА, полимер ММА-ПММА, сополимерная смола ММА-ПММА, сополимерный полимер ММА-ПММА , Гомополимер ММА-ПММА, Гомополимерная смола ММА-ПММА, Гомополимерный полимер ММА-ПММА, Метил-2-метилпропеноат, полиметил-2-метилпропеноат, Метакрилатный полимер, Метакрилатная смола, Метакрилатный сополимер, Метакрилатный гомополимер.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Полиметилметакрилат обычно используется при производстве прозрачных окон и световых люков для зданий и транспортных средств.
Поли(метилметакрилат) используется в вывесках и дисплеях из-за его оптической прозрачности и способности легко придавать форму и цвет.

Полиметилметакрилат используется в осветительных приборах и линзах, включая рассеиватели светодиодного света и крышки люминесцентных ламп.
Поли(метилметакрилат) используется в автомобильной промышленности для изготовления линз фар, крышек задних фонарей и внутренней отделки.
Полиметилметакрилат используется в аквариумах и аквариумах благодаря своей прозрачности и устойчивости к воде.

Полиметилметакрилат используется в производстве медицинских изделий, таких как протезы, ортодонтические приспособления и хирургические инструменты.
Поли(метилметакрилат) используется при производстве оптических линз для очков, фотоаппаратов и проекторов.

Поли(метилметакрилат) используется в производстве потребительских товаров, таких как акриловые ногти, ювелирные изделия и предметы домашнего обихода.
Полиметилметакрилат используется в аэрокосмической промышленности для изготовления окон и фонарей кабины самолетов.

Поли(метилметакрилат) используется при производстве защитных барьеров и щитов безопасности в промышленных условиях.
Поли(метилметакрилат) используется в строительной отрасли для изготовления шумозащитных барьеров и звукоизоляционных панелей.

Полиметилметакрилат используется в производстве защитных покрытий и отделки для дерева, металла и других поверхностей.
Поли(метил��етакрилат) используется при изготовлении декоративных предметов, таких как трофеи, награды и витрины.
Полиметилметакрилат используется в производстве мебели, включая столы, стулья и витрины.

Полиметилметакрилат используется в производстве электронных корпусов и компонентов благодаря своим электроизоляционным свойствам.
Он используется в производстве спортивного инвентаря, такого как хоккейные козырьки, маски для дайвинга и лыжные очки.

Поли(метилметакрилат) используется в производстве декоративных пленок и ламинатов для дизайна интерьера.
Полиметилметакрилат используется при производстве фонарей самолетов, лобовых стекол и лопастей вертолетов.
Поли(метилметакрилат) используется в производстве световодных панелей для подсветки ЖК-дисплеев и вывесок.

Поли(метилметакрилат) используется в производстве косметических имплантатов, таких как грудные имплантаты и лицевые имплантаты.
Поли(метилметакрилат) используется при производстве лабораторного оборудования, такого как кюветы, химические стаканы и пробирки.
Поли(метилметакрилат) используется в производстве солнечных панелей и фотоэлектрических элементов для возобновляемых источников энергии.

Поли(метилметакрилат) используется в производстве защитных покрытий для автомобильных лакокрасочных пленок.
Поли(метилметакрилат) используется в производстве акриловых листов для архитектурного остекления и кровли.
Поли(метилметакрилат) — это универсальный материал, имеющий широкий спектр применения в различных отраслях промышленности, который ценится за прозрачность, долговечность и простоту обработки.

Полиметилметакрилат используется в производстве декоративных светильников, в том числе люстр и подвесных светильников.
Полиметилметакрилат используется в производстве тепличных панелей и садовых ограждений благодаря своей долговечности и светопроницаемости.

Полиметилметакрилат используется при производстве защитных барьеров для спортивных мероприятий и концертов.
Поли(метилметакрилат) используется в производстве щитов и барьеров для сдерживания толпы для правоохранительных органов.

Поли(метилметакрилат) используется при производстве архитектурных моделей и прототипов для целей проектирования и планирования.
Поли(метилметакрилат) используется в производстве прозрачных воздуховодов и систем трубопроводов для промышленного применения.

Полиметилметакрилат используется при производстве прозрачной кровли и световых люков для сельскохозяйственных сооружений.
Поли(метилметакрилат) используется при производстве витрин и музейных экспонатов для демонстрации артефактов и произведений искусства.

Поли(метилметакрилат) используется при производстве тентов самолетов и лобовых стекол вертолетов аэрокосмической отрасли.
Поли(метилметакрилат) используется при производстве защитных лицевых щитков и козырьков для медицинских работников и служб быстрого реагирования.

Полиметилметакрилат применяется при производстве шумозащитных барьеров и звукоизоляционных панелей для автомобильных и железных дорог.
Полиметилметакрилат применяется при производстве защитных экранов и перегородок для общественного транспорта.
Поли(метилметакрилат) используется при производстве прозрачных барьеров для банкоматов и окон банковских касс.

Полиметилметакрилат используется при производстве прозрачных барьеров для билетных касс и контрольно-пропускных пунктов.
Полиметилметакрилат используется при производстве защитных чехлов для уличных электронных дисплеев и киосков.
Применяется при производстве прозрачных барьеров для прилавков общественного питания и буфетов.

Полиметилметакрилат используется при производстве прозрачных барьеров для стоек обслуживания клиентов и зон ресепшн.
Полиметилметакрилат используется при производстве прозрачных барьеров для касс и кассовых аппаратов розничной торговли.
Полиметилметакрилат используется при производстве прозрачных барьеров для контрольно-пропускных пунктов аэропортов и зон досмотра багажа.

Полиметилметакрилат используется при производстве прозрачных барьеров для стоек регистрации в отелях и постов консьержей.
Полиметилметакрилат используется при производстве прозрачных барьеров для школьных регистраций и административных помещений.
Поли(метилметакрилат) используется при производстве прозрачных барьеров для медицинских приемных и больничных пунктов сортировки.

Поли(метилметакрилат) используется при производстве прозрачных барьеров для библиотечных бюро и учебных помещений.
Полиметилметакрилат используется при производстве прозрачных барьеров для музейных билетных касс и сувенирных магазинов.
Поли(метилметакрилат) — универсальный материал с широким спектром применения в различных отраслях промышленности, обеспечивающий безопасность, эстетику и функциональность во многих сферах.

Поли(метилметакрилат) можно легко склеить с помощью клея или сварки растворителем.
Поли(метилметакрилат) обладает превосходной стабильностью размеров в широком диапазоне температур.

Поли(метилметакрилат) очень прозрачен для видимого света и имеет показатель преломления, близкий к показателю преломления стекла.
Поли(метилметакрилат) обычно используется в качестве заменителя стекла в тех случаях, когда важны вес и безопасность.

Поли(метилметакрилат) обычно используется в вывесках, дисплеях и архитектурном остеклении.
Поли(метилметакрилат) используется в автомобильной промышленности, например, в линзах фар и внутренней отделке.
Поли(метилметакрилат) широко используется в медицинской промышленности для таких применений, как протезирование и медицинские устройства.

Поли(метилметакрилат) используется в производстве оптических линз, в том числе очков и объективов для фотоаппаратов.
Поли(метилметакрилат) можно легко термоформовать в сложные формы с использованием тепла и давления.
Поли(метилметакрилат) обладает хорошей ударопрочностью, хотя может царапаться.

Поли(метилметакрилат) подлежит вторичной переработке и может быть переработан в новые продукты или использован в качестве сырья для других пластмасс.
Полиметилметакрилат имеет широкий диапазон рабочих температур: от минусовой температуры до свыше 100°С.
Поли(метилметакрилат) — это универсальный материал, который имеет множество применений в различных отраслях промышленности и ценится за свою оптическую прозрачность, долговечность и простоту обработки.



ОПИСАНИЕ


Поли(метилметакрилат) (ПММА) представляет собой прозрачный термопластичный полимер, полученный из мономера метилметакрилата (ММА).
Поли(метилметакрилат) широко известен под торговыми названиями, такими как оргстекло, акрилит и люцит.
Поли(метилметакрилат) — легкий, жесткий и очень прозрачный материал, обладающий превосходной оптической прозрачностью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и атмосферостойкостью.

Полиметилметакрилат широко используется в различных отраслях промышленности благодаря своим полезным свойствам.
Поли(метилметакрилат) обычно используется в качестве заменителя стекла в тех случаях, когда требуются прозрачность и ударопрочность, например, в окнах, световых люках, аквариумах и оптических линзах.
Полиметилметакрилат также используется в производстве автомобильных компонентов, вывесок, осветительных приборов и бытовой электроники.

В медицинской сфере полиметилметакрилат используется в стоматологии для изготовления зубных протезов, коронок и ортодонтических аппаратов.
Полиметилметакрилат также используется в офтальмологии для изготовления интраокулярных и контактных линз благодаря его биосовместимости и оптическим свойствам.

Поли(метилметакрилат) можно перерабатывать с использованием различных методов, таких как литье под давлением, экструзия и механическая обработка, что делает его пригодным для широкого спектра производственных процессов.
Поли(метилметакрилат) можно легко покрасить, обработать и склеить с помощью клея или сварки растворителем.

Полиметилметакрилат — универсальный материал с широким спектром применения: от товаров повседневного спроса до специализированных промышленных и медицинских устройств.
Сочетание оптической прозрачности, ударопрочности и простоты обработки делает его популярным выбором во многих отраслях.

Поли(метилметакрилат) (ПММА) представляет собой прозрачный термопластичный полимер.
Поли(метилметакрилат) широко известен своим стекловидным внешним видом и прозрачностью.

Поли(метилметакрилат) легкий, но прочный, что делает его пригодным для различных применений.
Поли(метилметакрилат) обладает высокой прочностью на разрыв, что позволяет ему выдерживать механические нагрузки.

Поли(метилметакрилат) демонстрирует превосходные оптические свойства, включая высокую светоп��оницаемость и низкий уровень искажений.
Он устойчив к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям, что делает его пригодным для использования на открытом воздухе.

Поли(метилметакрилат) можно легко обрабатывать, сверлить и полировать для достижения желаемой формы и отделки.
Материал доступен в широком диапазоне цветов и толщин.
Поли(метилметакрилат) нетоксичен и безопасен для пищевых продуктов, что делает его пригодным для использования в упаковке пищевых продуктов и кухонной посуде.

Поли(метилметакрилат) обладает хорошими электроизоляционными свойствами, что делает его пригодным для изготовления электрических корпусов и компонентов.
Поли(метилметакрилат) устойчив ко многим химическим веществам, включая кислоты, щелочи и органические растворители.
Полиметилметакрилат имеет низкое поглощение влаги, что помогает сохранять стабильность размеров.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: Прозрачное или полупрозрачное твердое вещество, часто напоминающее стекло.
Цвет: Бесцветный или слегка тонированный, но может быть изготовлен в различных цветах.
Плотность: Обычно колеблется от 1,15 до 1,20 г/см³.
Точка плавления: примерно 160–165°C (320–329°F).
Точка кипения: Разлагается до кипения.
Температура стеклования (Tg): примерно 105–120°C (221–248°F).
Растворимость: Нерастворим в воде, растворим во многих органических растворителях, таких как ацетон, этилацетат и толуол.
Прочность на изгиб: обычно составляет от 70 до 120 МПа.
Предел прочности: обычно составляет от 40 до 80 МПа.
Удлинение при разрыве: обычно колеблется от 1% до 5%.
Твердость: обычно измеряется по шкале Роквелла или Шора, в зависимости от рецептуры и условий обработки.
Прозрачность: Высокая светопроницаемость, аналогичная стеклу, с показателем преломления примерно 1,49.
Электроизоляция: Обладает хорошими электроизоляционными свойствами.
Теплопроводность: Относительно низкая теплопроводность.
Горючесть: ПММА легко воспламеняется и может загореться при воздействии пламени, но он самозатухающий.


Химические свойства:

Химическая формула: (C5O2H8)n, где n — количество повторяющихся звеньев в полимерной цепи.
Мономер: получен из метилметакрилата (ММА), который полимеризуется с образованием ПММА.
Полимеризация: ПММА обычно получают путем свободнорадикальной полимеризации мономера ММА.
Структура: ПММА имеет линейную аморфную структуру с боковыми метильными группами (-CH3) вдоль полимерной цепи.
Гидрофобность: ПММА гидрофобен, то есть отталкивает воду и другие полярные растворители.
Химическая стабильность: В целом химически стабилен, но может разлагаться под воздействием УФ-излучения, высоких температур или некоторых химикатов.
Устойчивость к кислотам и основаниям: ПММА обычно устойчив к слабым кислотам и основаниям, но может подвергаться воздействию сильных кислот и оснований.
Реакционная способность: ПММА может подвергаться химическим реакциям, таким как этерификация, гидролиз и переэтерификация, при соответствующих условиях.
Сшивание: ПММА можно сшивать различными методами для улучшения его механических свойств и химической стойкости.
Совместимость: ПММА совместим со многими другими полимерами, что позволяет смешивать или соэкструдировать его с другими материалами для достижения определенных свойств.
Биосовместимость: ПММА биосовместим и используется в различных медицинских целях, включая ортопедические имплантаты и интраокулярные линзы.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании пыли или паров ПММА немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Помогите пострадавшему найти удобное положение и предложите ему глубоко дышать.
Если затруднение дыхания сохраняется или если человек находится без сознания, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Обеспечьте кислородную поддержку, если она доступна и обучена этому.
Обеспечьте пострадавшему тепло и комфорт.


Контакт с кожей:

При попадании ПММА на кожу немедленно снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Используйте мягкое мыло и теплую воду, чтобы тщательно вымыть кожу и удалить остатки средства.
Обратитесь за медицинской помощью при появлении раздражения, покраснения или химических ожогов.
Избегайте использования кремов, мазей или лосьонов, если это не рекомендовано медицинским персоналом.


Зрительный контакт:

В случае контакта с ПММА немедленно промойте глаза слегка проточной водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Снимите контактные линзы, если они есть, и продолжайте промывать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если симптомы кажутся незначительными.
Предоставьте соответствующую информацию о воздействии на медицинский персонал.


Проглатывание:

Если ПММА случайно проглотили и человек находится в сознании, не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Тщательно прополощите рот водой, чтобы удалить остатки вещества.
Не давайте ничего пить, если человек находится без сознания или испытывает судороги.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте информацию о количестве проглоченного вещества и времени воздействия.


Общая первая помощь:

Обеспечьте уверенность и успокойте пострадавшего.
Следите за жизненно важными показателями, такими как пульс, дыхание и уровень сознания.
Обеспечьте пострадавшему тепло и комфорт во время ожидания медицинской помощи.
Если требуется медицинская помощь, предоставьте медицинским работникам соответствующие паспорта безопасности (SDS) или информацию о продукте.
Не вводите какие-либо лекарства без указаний медицинского персонала.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с ПММА надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки, химически стойкие перчатки и защитную одежду, чтобы предотвратить попадание его на кожу и в глаза.
Используйте средства защиты органов дыхания, например респиратор, одобренный NIOSH, при работе с ПММА в помещениях с плохой вентиляцией или во время деятельности, при которой может образовываться пыль или пары.

Вентиляция:
Обращайтесь с ПММА в хорошо проветриваемых помещениях или под местной вытяжной вентиляцией, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
Используйте пылеулавливающее оборудование или местные вытяжные системы для улавливания переносимых по воздуху частиц пыли, образующихся во время обработки.

Меры предосторожности при обращении:
Избегайте прямого контакта ПММА с кожей, надев соответствующие средства индивидуальной защиты и соблюдая правила химической гигиены.
Сведите к минимуму образование пыли или аэрозолей, используя влажные методы или методы пылеподавления во время резки, сверления или механической обработки ПММА.
Предотвратите разливы и утечки, осторожно обращаясь с ПММА и используя подходящие меры локализации, такие как поддоны или барьеры для сбора пролитой жидкости.

Выбор инструмента:
Используйте острые режущие инструменты и соответствующие методы обработки, чтобы свести к минимуму выделение тепла и предотвратить плавление поверхности или сколы ПММА.
Избегайте использования инструментов или оборудования, которые могут вызвать искры или чрезмерное нагревание, поскольку ПММА легко воспламеняется и при определенных условиях может воспламениться.

Совместимость хранилища:
Храните ПММА в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла и несовместимых химикатов.
Храните листы или компоненты из ПММА горизонтально на плоских поверхностях, чтобы предотвратить деформацию или искажение.
Держите ПММА вдали от источников возгорания, таких как открытое пламя, горячие поверхности и электрооборудование.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните ПММА в плотно закрытых контейнерах или упаковке, чтобы предотвратить впитывание влаги и загрязнение.
Поддерживайте температуру хранения в пределах от 10°C до 30°C (от 50°F до 86°F), чтобы предотвратить термическое разложение или размягчение ПММА.
Храните ПММА вдали от сильных окислителей, кислот, оснований и других химически активных химикатов, чтобы предотвратить химические реакции или разложение.

Управление запасами:
Ведите точный учет запасов ПММА, включая количество, классы и сроки годности, чтобы облегчить правильное хранение и обращение.
При необходимости меняйте запасы, чтобы гарантировать, что старые партии используются раньше новых, чтобы минимизировать риск истечения срока годности или порчи.

Меры безопасности:
Ограничьте доступ к местам хранения ПММА только уполномоченному персоналу, обученному надлежащим процедурам обращения.
П��имите меры безопасности, такие как замки или контроль доступа, чтобы предотвратить несанкционированный доступ или вмешательство в контейнеры или инвентарь из ПММА.

Готовность к чрезвычайным ситуациям:
Держите материалы для локализации разливов, абсорбенты и средства индивидуальной защиты под рукой рядом с местами хранения ПММА.
Разработайте и регулярно пересматривайте процедуры аварийного реагирования на разливы, утечки или другие инциденты, связанные с ПММА.

Соответствие нормативным требованиям:
Соблюдайте все применимые правила и рекомендации, регулирующие хранение и обращение с ПММА, включая правила OSHA, местные нормы пожарной безопасности и экологические нормы.
Ведите соответствующую документацию, включая паспорта безопасности (SDS) и реестры химических веществ, чтобы продемонстрировать соответствие нормативным требованиям.
ПОЛИОКСИЛ 20 ЦЕТОСТЕАРИЛОВЫЙ ЭФИР
Полиоксил-20-цетостеариловый эфир — поверхностно-активное вещество, принадлежащее к классу простых полиоксиэтиленовых эфиров.
Полиоксил-20-цетостеариловый эфир в основном используется в фармацевтике для улучшения растворимости лекарств.
Полиоксил-20-цетостеариловый эфир также можно прививать на различные поверхности для улучшения внутриклеточного поглощения красителей.

КАС: 9005-00-9
МФ: C20H42O2
МВт: 314,54628
ЕИНЭКС: 500-017-8

Неионогенные поверхностно-активные вещества широко используются в эмульсионных составах в качестве эмульгаторов.
Сообщалось также, что они используются в качестве стабилизаторов в микроэмульсиях и множественных эмульсиях.
Полиоксил-20-цетостеариловый эфир можно использовать в качестве вспомогательного вещества, например, эмульгатора и солюбилизатора для эмульсий, кремов и т. д.
Фармацевтические наполнители или фармацевтические вспомогательные вещества относятся к другим химическим веществам, используемым в фармацевтическом процессе, помимо фармацевтических ингредиентов.
Фармацевтические наполнители обычно относятся к неактивным ингредиентам фармацевтических препаратов, которые могут улучшить стабильность, растворимость и технологичность фармацевтических препаратов.
Фармацевтические вспомогательные вещества также влияют на процессы всасывания, распределения, метаболизма и выведения (ADME) одновременно принимаемых препаратов.

Свойства: Цетостеариловый эфир полиоксила 20 восхищает своим эффектом повышения производительности в различных задачах: эмульгирование, смачивание, моющее действие, солюбилизация и пеногашение.
Отрасли: преимущественно используется в различных отраслях, таких как фармацевтика, косметика, промышленная очистка, текстильная промышленность, чернила и печать, а также лабораторные исследования.
Применение: Широко используется в рецептурах лекарств, производстве моющих средств и переработке сырья.
Полиоксил-20-цетостеариловый эфир часто используется в качестве смачивающего агента в текстиле или в качестве эмульгатора в средствах личной гигиены.
Признание: Полиоксил-20-цетостеариловый эфир хорошо описан в рецензируемых статьях и технических документах, что подчеркивает его эффективность, универсальность и безопасность.

Полиоксил-20-цетостеариловый эфир представляет собой эфир полиэтиленгликоля и стеарилового спирта, в среднем содержащий 20 повторяющихся звеньев этиленгликоля.
Полиоксил 20 цетостеариловый эфир — эмульгатор для эмульсий масло в воде и солюбилизатор.
Цетостеариловый эфир полиоксила 20 используется в широком спектре средств личной гигиены и косметики и совместим со всеми типами масел и активных веществ.
Поскольку полиоксил-20-цетостеариловый эфир представляет собой полностью насыщенный твердый материал, он очень стабилен и имеет ГЛБ около 14-16.
Полиоксил-20-цетостеариловый эфир можно комбинировать с другими поверхностно-активными веществами для достижения любого необходимого ГЛБ.

Химические свойства полиоксил-20-цетостеарилового эфира
Температура плавления: 56-60 °С.
Точка кипения: 100 °С.
Плотность: 0,964 г/мл при 25 °C (лит.)
Давление пара: 0 Па при 20 ℃
Фп: >230 °F
Растворимость: пропиленгликоль и ксилол: нерастворимы.
Форма: гранулы
Белый цвет
Удельный вес: 0,893
Запах: при 100,00?%. мягкий
Растворимость в воде: 50 нг/л при 20 ℃
Стабильность: Стабильная. Горючий. Несовместим с сильными окислителями.
ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C20H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18- 21/ч21Ч,2-20Ч2,1Ч3
InChIKey: ICIDSZQHPUZUHC-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: 7.07
Система регистрации веществ EPA: полиоксил 20 цетостеариловый эфир (9005-00-9)

Использование
Цетостеариловый эфир полиоксила 20, важный компонент в индустрии косметики и средств личной гигиены, широко используется в производстве различных продуктов, таких как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.
Превосходные эмульгирующие свойства полиоксил 20-цетостеарилового эфира обеспечивают стабильные кремообразные составы, удовлетворяющие потребности пользователей.
В фармацевтическом производстве полиоксил 20 цетостеариловый эфир действует как солюбилизирующий агент, значительно улучшая растворимость и биодоступность лекарственных средств, что обусловлено его врожденной неионной природой и повышенной совместимостью с другими веществами.
В области агрохимикатов полиоксил-20-цетостеариловый эфир используется для максимизации дисперсии и эффективности таких продуктов, как пестициды и гербициды, помогая создавать надежные составы суспензий.

Полиоксил-20-цетостеариловый эфир является ключевым элементом в создании промышленных чистящих средств, помогая эффективно удалять грязь, масло и другие загрязнения с поверхности.
В промышленности красок и покрытий используется полиоксил 20 цетостеариловый эфир для улучшения смачиваемости и дисперсионных свойств подложки.
Цетостеариловый эфир полиоксила 20 также стабилизирует частицы пигмента для достижения яркого качества цвета и устойчивости.
В текстильном и кожевенном производстве полиоксил 20 цетостеариловый эфир действует как эффективный смачивающий агент и эмульгатор, обеспечивая бесперебойное производство высококачественных текстильных и кожаных изделий.
Полиоксил-20-цетостеариловый эфир нетоксичен, поэтому требует осторожного обращения во избежание потенциального риска.

Цетостеариловый эфир полиоксила 20 доступен в различных формах, таких как порошок, хлопья и жидкость, подходящих для различных применений.
Цетостеариловый эфир полиоксила 20 отличается непревзойденной чистотой и обеспечивает непревзойденные характеристики для различных рецептур.
Полиоксил 20 цетостеариловый эфир представляет собой эфир полиэтиленгликоля, полученный из стеариновой кислоты.
Цетостеариловый эфир полиоксила 20 используется в качестве эмульгатора в косметике и средствах личной гигиены, включая косметику, лосьоны, средства личной гигиены, а также парфюмерию, средства по уходу за кожей, глазами и волосами.
Цетостеариловый эфир полиоксила 20 диффундирует в воде и обладает хорошими эмульгирующими и очищающими свойствами.
Цетостеариловый эфир полиоксила 20 может использоваться в качестве эмульгатора в косметике, мазях, пастах для обуви и других продуктах и обладает функцией загущения.
В текстильной промышленности эмульгаторы и масла, используемые для отделки синтетических волокон, обладают мягкостью и антистатическими свойствами.
В качестве загустителя и стабилизатора при нанесении крахмального покрытия на бумагу.
Смазка для нескольких проводов передачи в кабельных каналах.

Синонимы
2-(октадецилокси)этанол
2136-72-3
2-октадеоксиэтанол
Этанол, 2-(октадецилокси)-
Монооктадециловый эфир этиленгликоля
Этанол,2-(октадецилокси)-
ПОЭ (10) эфир стеарилового спирта
2-(октадецилокси)этан-1-ол
C20H42O2
Стеарет-21
2-октадецилоксиэтанол
2-(октадецилокси)этанол
2-(октадецилокси)-этанол
DSSTox_CID_9299
DSSTox_RID_78754
DSSTox_GSID_29299
СХЕМБЛ490673
CHEMBL3181944
DTXSID60858842
ЭМИ36496
ЭИНЭКС 218-374-0
Tox21_202772
MFCD00043351
АКОС015839820
АС-2008
ГЕКСАДЕКАНОВАЯ-7,7,8,8-D4КИСЛОТА
NCGC00260319-01
PD160410
CAS-9005-00-9
А4605
ББ 0256761
CS-0318307
FT-0682442
D08975
F20467
F77844
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (20) СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ
ОПИСАНИЕ:

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество типа полиоксиэтилена (ПОЭ).
Полиоксиэтилен (20) сорбитанмонолаурат использовался в фосфобуферном солевом растворе (PBS) для промывания тканей.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат используется в качестве вспомогательного вещества в фармацевтических целях для стабилизации эмульсий и суспензий.



НОМЕР КАС: 9005-64-5

НОМЕР ЕС: 500-018-3

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: C58H114O26.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ВЕС: 1226,48 г/моль



ОПИСАНИЕ:

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат состоит из сорбита, оксида этилена и лауриновой кислоты.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат имеет молекулярную формулу C58H114O26.
При комнатной температуре полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурат находится в виде вязкой жидкости от бледно-желтого до желтого цвета.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат представляет собой эмульгатор с ГЛБ полисорбата 20 16,7.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат отлично эмульгирует и стабилизирует масла в воде.

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат используется в качестве солюбилизаторов, пенетрантов и диспергаторов в пищевых, фармацевтических и косметических составах.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат также можно использовать в качестве смягчителя, отделочного средства, антистатика и смазки в текстильной промышленности.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат состоит из смеси неполных эфиров сорбита и его моно- и диангидридов (которые имеют кислотное число ниже 7 и содержание воды ниже 0,2%) с пищевой технической лауриновой кислотой и конденсированы примерно с 20 молями оксида этилена на моль сорбита и его ангидридов.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество.

Полиоксиэтилен е (20) сорбитан монолаурат может использоваться в качестве увеличивающего растворителя, диффузора, стабилизатора, антистатика, смазки и т. д.
Полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурат также используется в качестве пищевого эмульгатора масло/вода, используемого отдельно или в смеси с пролетом -60, пролетом -65 и пролетом -80, который обладает способностью увеличивать абсорбцию жидкого парафина и других жирорастворимых веществ. для людей.
В фармацевтической и бытовой химической промышленности полиоксиэтилен (20) сорбитанмонолаурат обычно используется в качестве растворителя, проникающего агента и диспергатора для лекарств и косметики.

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат может удалять парафин из нефтяных скважин в качестве ингибитора парафина при добыче нефти, а также может снижать вязкость потока сырой нефти для улучшения производительности нефтяных скважин и пропускной способности в качестве понизителя вязкости.
Полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурат представляет собой полиоксиэтилен 20 сорбитан монолаурат, который можно использовать в качестве эмульгатора для эмульсий масло/вода, а также является высокоэффективным солюбилизатором липофильных масел.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество, которое широко используется в качестве эмульгатора и стабилизатора в фармацевтических рецептурах, пищевой и косметической промышленности.

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат, также известный как полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат, представляет собой своего рода прозрачную маслянистую жидкость от желтого до янтарного цвета при комнатной температуре со слегка слабым запахом и горьким вкусом.
Полиоксиэтилен (20) сорбитанмонолаурат может смешиваться с водой, этанолом, этиловым спиртом.
Серия монолаурата сорбитана пищевого качества широко используется в пищевой, медицинской и косметической промышленности в качестве эмульгатора, стабилизатора, загустителя и смачивателя, а также применяется во многих других отраслях промышленности.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат — прозрачная маслянистая жидкость от желтого до янтарного цвета при комнатной температуре со слегка слабым запахом и горьким вкусом;
Полиоксиэтилен (20) сорбитанмонолаурат может смешиваться с водой, этанолом, этилацетатом и метанолом с образованием смешанного раствора, при этом он нерастворим в жидком парафине, минеральном масле и масляном эфире; его относительная плотность 1,08 ~ 1,13, температура кипения 321 ℃ , значение ГЛБ 16,7.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат представляет собой разновидность эмульгатора типа «масло/вода», он широко используется в качестве солюбилизирующего агента, стабилизатора, смазочного материала и антистатика в пищевой, медицинской и косметической промышленности.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат также используется в качестве фармацевтического и косметического солюбилизирующего агента, проникающего агента и диспергатора в пищевой, медицинской и бытовой химической промышленности.

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат представляет собой эмульгатор, состоящий из лауратных эфиров сорбита, состоящих из моноэфира, конденсированного с оксидом этилена.
Эмульгирующая эффективность еще больше увеличивается в сочетании с цетиловым спиртом или стеаратом сорбитана.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат действует как диспергирующий агент и антистатический загуститель.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат очень полезен в качестве солюбилизатора и стабилизатора эфирных масел.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество.

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат может использоваться в качестве увеличивающего растворителя, диффузора, стабилизатора, антистатика, смазки и т. д.
Полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурат также используется в качестве пищевого эмульгатора масло/вода, используемого отдельно или в смеси с пролетом -60, пролетом -65 и пролетом -80, который обладает способностью увеличивать абсорбцию жидкого парафина и других жирорастворимых веществ. для людей.
В фармацевтической и бытовой химической промышленности полиоксиэтилен (20) сорбитанмонолаурат обычно используется в качестве растворителя, проникающего агента и диспергатора для лекарств и косметики.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат может удалять парафин из нефтяных скважин в качестве ингибитора парафина при добыче нефти.

Полиоксиэтилен (20) сорбитанмонолаурат использовался в фосфобуферном солевом растворе (PBS) для промывания тканей.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат — это повсеместное неионогенное поверхностно-активное вещество, используемое в рецептурах бесчисленного количества косметических средств и средств личной гигиены.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат может действовать, помимо других функций, как солюбилизатор, эмульгатор, стабилизатор, диспергирующий агент или смачивающий агент.
Помимо средств личной гигиены, полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат выполняет аналогичные функции при разработке и переработке фармацевтических препаратов, продуктов питания и напитков, сельскохозяйственных химикатов, а также бытовых и промышленных чистящих средств.

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат представляет собой сложную смесь лауратных эфиров сорбита и сорбитолангидридов (сорбитанов), состоящую преимущественно из моноэфира, конденсированного примерно с 20 молями этиленоксида.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество полисорбатного типа, образующееся в результате этоксилирования монолаурата сорбитана.
Стабильность и относительная нетоксичность полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурата позволяют использовать его в качестве моющего средства и эмульгатора в ряде бытовых, научных и фармакологических применений.
Как следует из названия, процесс этоксилирования оставляет в молекуле 20 повторяющихся единиц полиэтиленгликоля; на практике они распределяются по 4 различным цепочкам, что приводит к коммерческому продукту, содержащему ряд химических соединений.

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество полисорбатного типа, используемое во многих коммерческих, бытовых и фармацевтических продуктах.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат состоит из 20 повторяющихся звеньев полиэтиленгликоля в результате этоксилирования.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат является смачивающим агентом в пищевых продуктах, а также моющим средством, стабилизатором и солюбилизатором в лабораторных анализах и промышленном применении.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат также является вспомогательным веществом, стабилизирующим эмульсии и суспензии в фармацевтических продуктах и смазку в офтальмологических растворах.

Добавление монолаурата сорбитана полиоксиэтилена (20) может модифицировать свойства поверхности лигнина, изменяя его гидрофобность, способность к образованию водородных связей и поверхностные заряды, тем самым уменьшая непроизводительную адсорбцию белков.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат, добавленный к 0,05 моль/л фосфатного буфера pH 6,5, резко увеличивал кажущуюся растворимость препарата с 0,8 мкг/мл даже до 353 мкг/мл, тогда как его эффект при более низких значениях pH или в воде был значительно меньшим.
Увеличение концентрации фосфатных солей (0,2 моль/л) при pH 6,5 в присутствии 0,7% Твина 20 приводило к дальнейшему увеличению растворимости кандесартана цилексетила до 620 мкг/мл.

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат представляет собой прозрачную слегка вязкую жидкость от желтого до янтарного цвета, номинально поставляемую как 100% активный продукт; однако большинство марок этого гигроскопичного материала могут содержать до 3% воды.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат легко растворяется в холодной или горячей воде и имеет температуру помутнения выше 100°C при 2% мас./мас.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат нетоксичен, не вызывает раздражения и очень безопасен для кожи и глаз.
Примеси в материале могут включать неэстерифицированные этоксилаты, например сорбет-20; непрореагировавшие жирные кислоты, 1,4-диоксан и пероксиды, образующиеся в результате автоокисления цепей ПЭГ.

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат представляет собой мягкое неионогенное поверхностно-активное вещество, образующееся в результате этоксилирования сорбитана перед добавлением лауриновой кислоты, которая представляет собой жирную кислоту со средней длиной цепи, содержащуюся в основном в кокосовом масле.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат разрешен к использованию в качестве эмульгатора, моющего средства, диспергатора, растворителя, стабилизатора и т.д. в ряде областей, таких как фармацевтическая, химическая, пищевая, текстильная и других отраслях промышленности, благодаря своей стабильности и относительной нетоксичности. токсичность.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат широко применяется в биологических методах и науке, его можно добавлять в буферы и реагенты для иммуногистохимии, такие как вестерн-блоттинг и ELISA, помогая предотвратить неспецифическое связывание антител, уменьшить фоновое окрашивание и улучшить распространение реагента.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат также находит применение в производстве продуктов питания в качестве обычной пищевой добавки, которая сегодня встречается во многих расходных материалах, представленных на рынке.

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат также можно использовать в качестве смачивающего агента в ароматизированных каплях для рта, таких как Ice Drops, в суспензиях для перорального или не желудочно-кишечного применения, а также в резиновых пресс-подборщиках в эластомерной промышленности.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат используется для солюбилизации мембранных белков во время выделения и очистки.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат используется в качестве смачивающего агента в ароматизированных каплях для рта.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат действует как промывающий агент в вестерн-блоттинге и ИФА и предотвращает связывание антител.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат является солюбилизирующим агентом мембранных белков.

В фармацевтической химии полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат используется в качестве вспомогательного вещества для стабилизации эмульсий и суспензий.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат используется в качестве диспергатора, стабилизатора, смазчика, а также в кремах, мазях, мазях, защитных кремах, бальзамах, помадах, помадах, тушях и блесках.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат представляет собой гидрофильное неионогенное поверхностно-активное вещество, обычно используемое в качестве эмульгаторов, диспергаторов и солюбилизаторов.
Образование пероксида в монолаурате полиоксиэтилен(20)сорбитана вызывает особую озабоченность, поскольку оно может ухудшить чистоту, характеристики и внешний вид материала, а также способствовать разложению других соединений в данном составе.

Высокочистые сорта монолаурата полиоксиэтилена (20) сорбитана минимизируют образование пероксида за счет исключения стадии отбеливания во время производства, а также за счет транспортировки и хранения материала в инертной атмосфере, например, в атмосфере азота.
Как упоминалось ранее, широко известны многочисленные применения полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурата в средствах личной гигиены.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат был ключевым материалом, использованным Гриффином при разработке системы HLB для выбора эмульгатора более 60 лет назад, и эта система используется до сих пор.
Со значением ГЛБ 16,7 полиоксиэтилен (20) сорбитанмонолаурат является мощным микроэмульгатором для растворения водонерастворимых соединений, например, активных ингредиентов, ароматических масел и т. д., а в сочетании с SL полисорбат 20 является высокоэффективным эмульгатор о/в.

Как и другие этоксилированные неионогенные поверхностно-активные вещества с высоким содержанием ГЛБ, полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурат можно использовать для уменьшения потенциала раздражения, вызываемого агрессивными моющими поверхностно-активными веществами.
Фактически, монолаурат полиоксиэтилен (20) сорбитана использовался при разработке первых детских шампуней.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат применяется также для снижения вязкости растворов ПАВ, предположительно из-за его способности нарушать образование переплетенных червеобразных мицелл.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат, как известно, дезактивирует консерванты (парабены) и противомикробные препараты из-за своей склонности связывать эти соединения в

Хотя парабены являются наиболее ярким примером, полиоксиэтилен (20) сорбитанмонолаурат может также дезактивировать органические кислоты, такие как бензойная кислота и сорбиновая кислота, а также бензиловый спирт.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат получают из кокосового масла.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат представляет собой нетоксичное неионогенное поверхностно-активное вещество/эмульгатор и водорастворимую желтоватую жидкость, используемую в качестве диспергатора, который позволяет маслу и воде смешиваться без использования спирта.

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат является солюбилизатором и стабилизатором ароматических веществ.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат смазывает и успокаивает кожу.
Этот безопасный для кожи ингредиент широко используется в эмульсиях типа «масло в воде», а также в спреях для тела и спреях для белья.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат можно найти в качестве ингредиента в большинстве туалетных принадлежностей для тела, косметики и салфеток, представленных сейчас на рынке.

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаураты обычно используются в сочетании с другими эмульгаторами, такими как моно- и диглицериды или моностеараты сорбитана, для различных целей, например, для диспергирования ароматизаторов и цветов, для придания растворимости эфирным маслам и витаминам, а также для улучшения объема и текстуры хлебобулочных изделий. .
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат может дезактивировать противомикробные препараты, такие как катионные поверхностно-активные вещества хлорид бензалкония и хлорид цетилпиридиния.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат следует использовать с осторожностью, а активность консервантов и противомикробных препаратов всегда следует проверять с помощью соответствующих тестов на эффективность при использовании с полисорбатом 20.



ПИЩЕВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат используется в качестве смачивающего агента в ароматизированных каплях для рта, таких как Ice Drops, помогая обеспечить ощущение растекания по другим ингредиентам, таким как спирт SD и мятный ароматизатор.
Всемирная организация здравоохранения предложила приемлемые пределы ежедневного потребления в размере 0–25 мг эфиров полиоксиэтиленсорбитана на кг массы тела.



БИОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат имеет широкий спектр применения в биологических технологиях и науке.
Например, используется полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат:

- в качестве промывочного агента в иммунных анализах, таких как вестерн-блоттинг и ELISA.
-Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат помогает предотвратить неспецифическое связывание антител.
- В этом основном применении полиоксиэтилен (20) сорбитанмонолаурат растворяют в трис-солевом буфере или фосфатно-солевом буфере в разведениях от 0,05% до 0,5% об./об.
-Эти буферы используются для промывок между каждой иммунореакцией, для удаления несвязанных иммунологических препаратов и, в конечном итоге, для инкубации растворов иммунореагентов (меченых антител) для уменьшения неспецифического фона.
- для насыщения мест связывания на поверхностях (т.е. для покрытия полистироловых микропланшетов, обычно в сочетании с белками, такими как BSA).
-для стабилизации белков раствор очищенного белкового произ��одного (PPD), используемый при кожных тестах на воздействие туберкулеза
-как солюбилизирующий агент мембранных белков
- для лизиса клеток млекопитающих в концентрации от 0,05% до 0,5% об./об., обычно в сочетании с другими детергентами, солями и добавками.



ПРОМЫШЛЕННОЕ И БЫТОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- Полиоксиэтилен (20) сорбитанмонолаурат используется во многих марках детских влажных салфеток.
-Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат используется филателистами для удаления марок с конвертов и для удаления остатков с марок, не повреждая саму марку.
-Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат также используется в качестве смачивающего агента в пресс-подборщиках для резиновых изделий в эластомерной промышленности.
-Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат использовался в качестве агента, задающего форму, для синтеза сфероидальных наносборок магнетита.



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

-Эмульгатор
-диспергирующий агент



ПРЕИМУЩЕСТВА:

-Подходит для использования в качестве солюбилизатора и эмульгатора.
-Широкий диапазон pH
-Хорошая переносимость кожей



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Внешний вид: вязкая жидкость.
-Номер CAS: 9005-64-5
-УЛЫБКИ: [Полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат]
-описание: неионогенный
-Уровень качества: 100
-форма: жидкость
-качество: ампула
-концентрация: ~10% в H2O
-примеси: ≤150 мкМ сульфгидрильные окисляющие вещества (карбонилы,пероксиды)
-показатель преломления: n20/D 1,347
-плотность: 1,01 г/мл при 20 °C
-применение(я): сохранение образцов
-ИнЧИ: 1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12 -27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/ч22-23,25-29Н,2-21Н2,1Н3
-Ключ InChI: HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Внешний вид: Бесцветная - бледно-желтая, прозрачная - слегка мутная жидкость.
-Плотность: около 1,01 градуса C
-Показатель преломления: около 1,35 (20 градусов C/D)
-Концентрация: 8,0–12,0 мас./об.%



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:


-Точка плавления: 98,9 °C (разл.)
-Точка кипения: 100 °С.
-плотность: 1,11 г/мл при 20 °C
-давление пара: <1,4 гПа (20 °C)
-ФЕМА: 2915 | ПОЛИСОРБАТ 20
-показатель преломления: n20/D 1,468(лит.)
-Fp: >230 °F
-Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
-растворимость: 100 г/л
-форма: вязкая жидкость
-цвет: Янтарный
-Удельная плотность: 1,090 ~ 1,130 (20/20 ℃ )
-PH: 6-8 (50 г/л, H2O, 20 ℃ )
-Диапазон РН: 7
-Запах: легкий запах спирта.
-Тип запаха: алкогольный
-Растворимость в воде: 100 г/л.
-Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ): 16,7
-Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат представляет собой смесь лауратных неполных эфиров сорбита и ангидридов сорбита, конденсированных примерно с 20 молями этиленоксида (C2H4O) на каждый моль сорбита и его моно- и диангидридов.
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат имеет слабый характерный запах и теплый, несколько горьковатый вкус.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Растворимость:

Растворим в воде, этаноле, метаноле, этилацетате и диоксане.
Нерастворим в минеральном масле и петролейном эфире.


-Инфракрасное поглощение:

Инфракрасный спектр образца характерен для неполного эфира жирной кислоты полиоксиэтилированного полиола.


-Цветная реакция:

К 5 мл 5%-ного (мас./об.) водного раствора образца добавляют 10 мл.
раствора кобальтотиоцианата аммония и 5 мл хлороформа, хорошо взболтать.
и позволить отделиться; в слое хлороформа образуется синяя окраска.

-Вода: Не более 3%
-Сульфатированная зола: Не более 0,25%, Проба 5 г пробы.
-Кислотное число: Не более 2
-Значение омыления: не менее 40 и не более 50.
-Гидроксильное число: не менее 96 и не более 108.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Внешний вид: бледно-желтая прозрачная вязкая жидкость (оценка).
-Анализ: от 96,00 до 100,00.
-Удельный вес: от 1,09100 до 1,09600 при 25,00 °C.
-Фунты на галлон - (оценка): от 9,078 до 9,120.
-Показатель преломления: от 1,45900 до 1,47000 при 20,00 °C.
-Кислотное число: макс. 3,00. КОН/г
-Номер PH: 5,71
-Точка вспышки: > 230,00 °F. ТСС (> 110,00 °С.)
-Хранение: хранить в сухом, прохладном месте, в плотно закрытой таре, защищенном от тепла и света.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Физическое состояние: Жидкость
-Форма: маслянистая жидкость
-Цвет: между желтым и оранжевым
-Запах: характерный запах
-pH: 4-7,5 ( 5% водный раствор




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Внешний вид: маслянистая жидкость от светло-желтого до желтого цвета.
-Влажность: максимум 3%
-Кислотное число: 2,0 мг КОН/г макс.
-Значение омыления: 40-50 мг КОН/г.
-Гидроксильное число: 96-108 мг КОН/г.
-Остаток при прокаливании: максимум 0,25%.
-Pb: макс. 2 мг/кг
-Оксиэтилен: 70-74%




ХРАНИЛИЩЕ:

Храните контейнеры плотно закрытыми в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.
Храните вдали от воспламеняющихся материалов, источников тепла и прямых солнечных лучей.



СИНОНИМ:

Раствор полиэтиленгликоля сорбитана монолаурата
Полиоксиэтиленсорбитана монолаурат
Полисорбат 20-ПС 20
Твин 20
Твин 20
Твин 20 1LT
Твен 20
TWEEN(R) 20 Vetec(TM) х.ч., 40%
АКРИЛ/БИС 37.5:1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ PWD ULTRA PURE
TWEEN 20 СТЕПЕНЬ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
Полисорбат 20
Полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурат
7Т1Ф30В5ЙХ
Полиэтиленгликоль (44) сорбитанмонолаурат
Полиэтиленгликоль (80) сорбитанмонолаурат
Полиэтиленгликоль 4000 сорбитана монолаурат
Полиэтиленгликоль 500 сорбитанмонолаурат
Полиоксиэтилен (10) сорбитан монолаурат
Полиоксиэтилен (44) сорбитан монолаурат
Полиоксиэтилен (75) сорбитан монолаурат
Полиоксиэтилен (80) сорбитан монолаурат
Полиоксиэтилен 20 сорбитан монолаурат
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям № 2915
ПОЭ 20 Сорбитана монолаурат
ПСМЛ
Полиэтиленгликоль 2000 Сорбитан Лаурат
Полиоксиэтилен (4) сорбитан монолаурат
Сорбимакрогол лаурат 300
Сорбитана монолаурат, этоксилированный
20с, Полисорбат
Армотан ПМЛ-20
ССРИС 699
DTXSID3031949
Dxewmulse poe-sml
Е-432
ЭК 500-018-3
Эмсорб 6915
Гликоспесса L-20
Гликоспесса L-20X
ХДБ 7824
Ходаг ПСМЛ-20
ИНС № 432
ИНС-432
Липосорб Л-20
ПЭГ-20 СОРБИТАН
ПЭГ-40 сорбитан лаурат
ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИЛ) ПРОИЗВОДНОЕ
ПОЛИСОРБАТА 20
ПОЛИСОРБАТ 20 (МОНОГРАФИЯ EP)
ПОЛИСОРБАТ 20 (II)
ПОЛИСОРБАТ 20 (МАРТ.)
ПОЛИСОРБАТ 20 (USP-RS)
Пег-сорбитан лаурат
Peg-20 сорбитан лаурат
Поли(окси-1,2-этандиил)производные
Полиоксиэтилен (40) сорбитан лаурат
Полиоксиэтилен 20 лаурат
Полисорбат 20с
Полисорбат 20
Протасорб Л-20
Сорбитан, монододеканоат, производные поли(окси-1,2-этандиила)
Сорбитан, монододеканот, производные поли(окси-1,2-этандиила)
Сорбитан, монолаурат, производные полиоксиэтилена.
ТВИН-20
УНИИ-239B50Y732
UNII-31JQ3WOL8T
UNII-4Z93U4C2WN
УНИИ-59ИО08СБЗУ
УНИИ-7Т1Ф30В5ЙХ
UNII-I42X3Q0FMF






























ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (40) СТЕАРАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (40) СТЕАРАТ = ПЭГ-40 СТЕАРАТ = ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (40) МОНОСТЕАРАТ


Номер КАС: 9004-99-3
Номер ЕС: 618-405-1
Номер в леях: MFCD00148007
Химическая формула: C20H40O3/HO(CH2CH2O)nOCC17H35


Также известный как полиоксил-40 стеарат и ПЭГ-40 стеарат, полиоксиэтилен (40) стеарат имеет молекулярную массу, связанную со всеми ПЭГ.
Полиоксиэтилен (40) стеарат с низкой молекулярной массой 40 означает, что он может проникать в здоровую кожу, но в минимальной степени.
Полиоксиэтилен (40) стеарат, E431, представляет собой синтетическое соединение, полученное из этиленоксида (синтетическое соединение) и стеариновой кислоты (природная жирная кислота).


Стеарат полиоксиэтилена (40) одобрен FDA для ограниченного использования в качестве пищевой добавки.
Полиоксиэтилен(40)стеарат, также известный как моностеарат этиленгликоля или октадеканоат-2-гидроксиэтиловый эфир, относится к классу органических соединений, известных как сложные эфиры жирных кислот.
Это производные эфира карбоновой кислоты жирной кислоты.


На основании обзора литературы было опубликовано значительное количество статей о стеарате полиоксиэтилена (40).
Стеараты полиэтиленгликоля (ПЭГ) (стеарат ПЭГ-2, стеарат ПЭГ-6, стеарат ПЭГ-8, стеарат ПЭГ-12, стеарат ПЭГ-20, стеарат ПЭГ-32, стеарат полиоксиэтилена (40), стеарат ПЭГ-50, стеарат ПЭГ- 100 стеарат, ПЭГ-150 стеарат) представляют собой сложные эфиры полиэтиленгликоля и стеариновой кислоты.
Стеараты ПЭГ представляют собой твердые вещества от мягкого до воскообразного цвета от белого до коричневого цвета.


В косметике и средствах личной гигиены стеараты ПЭГ используются в кремах для кожи, кондиционерах, шампунях, очищающих средствах ��ля тела и моющих средствах без мыла.
Стеараты ПЭГ очищают кожу и волосы, помогая воде смешиваться с маслом и грязью, чтобы их можно было смыть.
Стеарат полиоксиэтилена (40) производится из стеариновой кислоты, природной жирной кислоты.
Числовое значение каждого стеарата ПЭГ соответствует среднему количеству мономеров этиленоксида в полиэтиленовой цепи.


Ингредиенты полиэтиленгликоля также могут быть названы числом, указывающим молекулярную массу, например, стеарат полиэтиленгликоля (400) - это другое название стеарата ПЭГ-8.
Вы, наверное, замечали, что многие из используемых вами косметических средств и средств личной гигиены содержат различные типы ПЭГ среди ингредиентов.
ПЭГ, который является аббревиатурой полиэтиленгликоля, сам по себе не является определяющим химическим соединением, а представляет собой смесь соединений полимеров, которые были связаны друг с другом.


Полиэтилен — наиболее распространенная форма пластика, и в сочетании с гликолем он становится густой и липкой жидкостью.
За ПЭГ почти часто следует номер, например ПЭГ-6, ПЭГ-8, ПЭГ-100 и так далее.
Это число представляет приблизительную молекулярную массу этого соединения.
Обычно в косметике используются ПЭГ с меньшей молекулярной массой.


Чем ниже молекулярная масса, тем легче соединение проникает в кожу.
Часто ПЭГ связаны с другой молекулой.
Вы можете увидеть, например, стеарат ПЭГ 100 в качестве ингредиента.
Это означает, что полимер полиэтиленгликоля с приблизительной молекулярной массой 100 химически присоединен к стеариновой кислоте.


В косметике ПЭГ действуют тремя способами: как смягчающие средства (которые помогают смягчить и смазывать кожу), как эмульгаторы (которые помогают правильно смешивать ингредиенты на водной и масляной основе) и как транспортные средства, которые помогают доставлять другие ингредиенты глубже в кожу. .
Соединения полиэтиленгликоля не получили большого внимания со стороны групп потребителей, но они должны.
Самое важное, что нужно знать о ПЭГ, это то, что они обладают эффектом усиления проникновения, величина которого зависит от множества переменных.


К ним относятся: как структура, так и молекулярная масса ПЭГ, другие химические составляющие в формуле и, самое главное, общее состояние здоровья кожи.
ПЭГ любого размера могут проникать через поврежденную кожу с нарушенной барьерной функцией.
Поэтому очень важно избегать продуктов с ПЭГ, если ваша кожа не в лучшем состоянии.


Эффект усиления проникновения через кожу был продемонстрирован при использовании стеарата ПЭГ-2 и ПЭГ-9.
В отличие от типичных ПЭГ (чей идентификационный номер соответствует их молекулярной массе) численное значение каждого ПЭГ стеарата соответствует среднему количеству мономеров этиленоксида в полиэтиленовой цепи (от 2 до 150).
Полиоксиэтилен (40) стеарат является распространенным влаголюбивым поверхностно-активным веществом и эмульгатором, который помогает хорошо смешивать воду и масло.


Полиоксиэтилен (40) стеарат представляет собой синтетический полимер, состоящий из ПЭГ (полиэтиленгликоля) и стеариновой кислоты, встречающейся в природе жирной кислоты.
Полиоксиэтилен (40) стеарат представляет собой гидрофильный эмульгатор растительного происхождения.
Полиоксиэтилен (40) стеарат представляет собой воскообразное твердое вещество или порошок от белого до светло-желтого цвета.
Полиоксиэтилен (40) стеарат является очень гидрофильным эмульгатором, стабилизатором, солюбилизатором, антигелеобразователем и смазкой.


Полиоксиэтилен (40) стеарат представляет собой смесь сложных эфиров полиэтиленгликоля и стеариновой кислоты. ПЭГ-40 стеарат — это эмульгатор на растительной основе для косметических эмульсий М/В.
Стеарат полиоксиэтилена (40) совместим с более высокими концентрациями электролитов.
Полиоксиэтилен(40) стеарат представляет собой белое, воскообразное, чешуйчатое твердое вещество и имеет цвет (по Гарднеру) не более 2,0, гидроксильное число 27,0-40,0 m и число омыления 25,00-35,00.


Полиоксиэтилен (40) стеарат представляет собой синтетический полимер, состоящий из ПЭГ (полиэтиленгликоля) и стеариновой кислоты, встречающейся в природе жирной кислоты.
Полиоксиэтилен (40) стеарат является эмульгатором для косметических эмульсий типа М/В и совместим с более высокими концентрациями электролитов.
Полиоксиэтилен (40) стеарат может быть веганским, а может и не веганским.
Полиоксиэтилен (40) стеарат представляет собой ПЭГ соединение стеариновой кислоты, используемое в косметике в качестве эмульгатора.


Полиоксиэтилен (40) стеарат представляет собой синтетический полимер, состоящий из ПЭГ (полиэтиленгликоля) и стеариновой кислоты, встречающейся в природе жирной кислоты.
Полиоксиэтилен(40)стеарат представляет собой полиэтиленгликолевый эфир стеариновой кислоты, содержащий в среднем 40 повторяющихся звеньев этиленгликоля.
Полиоксиэтилен (40) стеарат является эмульгатором для эмульсий масло-в-воде, очищающим средством и солюбилизатором.
Полиоксиэтилен (40) стеарат представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество, полученное полиэтоксилированием высококачественных жирных кислот.
Стеарат полиоксиэтилена (40) основан на стеариновой кислоте, содержащей 40 молей этиленоксида.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА (40) СТЕАРАТА:
ПЭГ с широким диапазоном молекулярной массы (от 200 до более 10000), их простые эфиры (лаурет, цетеарет, цетеарет, стеарет и олет) и сложные эфиры жирных кислот (лаураты, дилаураты, стеараты, дистеараты) безопасны для использования в косметике.
Используется стеарат полиоксиэтилена (40). Эмульгатор – вещество, которое образует или сохраняет смесь веществ, обычно не поддающихся смешиванию, например. масло и вода


Стеарат полиоксиэтилена (40) обычно используется в качестве эмульгатора и поверхностно-активного вещества в фармацевтических препаратах.
Использование стеарата полиоксиэтилена (40): полуфабрикаты, замороженные десерты.
Другое применение полиоксиэтилена (40) стеарата: крем для рук и лосьон.


Полиоксиэтилен (40) стеарат представляет собой неионогенный эмульгатор, который может модулировать множественную лекарственную устойчивость и усиливает противоопухолевую активность винбластина сульфата путем модулирования субстрат-стимулируемой активности P-gp-АТФазы; ингибирует опосредованный P-gp отток в зависимости от концентрации в клетках Caco-2, а также проявляет потенциальную ингибирующую активность в отношении CYP2C9 и CYP2C19.
Полиоксиэтилен (40) стеарат используется в косметике и косметических продуктах в основном в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора.


По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, полиоксиэтилен (40) стеарат встречается в природе в виде белого воскообразного или хлопьевидного вещества.
Полиоксиэтилен (40) стеарат используется в косметике и средствах по уходу за кожей, потому что он может «очищать кожу и волосы, помогая воде смешиваться с маслом и грязью, чтобы их можно было смыть».


Функция и характеристики стеарата полиоксиэтилена (40): Эмульгатор.
Продукты из полиоксиэтилена (40) стеарата – хлебобулочные изделия, пудинги и т.д.
Стеарат полиоксиэтилена (40) обычно используется в фармацевтических препаратах в качестве эмульгатора и поверхностно-активного вещества.
Стеарат полиоксиэтилена (40) обычно используется в качестве эмульгатора и поверхностно-активного вещества в фармацевтических препаратах.


Стеарат полиоксиэтилена (40) обычно используется в качестве очищающего средства в формулах по уходу за кожей.
Стеарат полиоксиэтилена (40) также можно использовать в качестве загустителя/улучшителя текстуры или для поддержания растворимости ингредиентов.
Известно, что стеарат полиоксиэтилена (40) улучшает проникновение других ключевых ингредиентов.
Полиоксиэтилен (40) стеарат имеет долгую историю безопасного косметического применения.


Стеарат полиоксиэтилена (40) обычно действует как очищающее средство в формулах по уходу за кожей, но его также можно использовать в качестве загустителя/улучшителя текстуры или для поддержания растворимости ингредиентов.
Вы можете найти полиоксиэтилен (40) стеарат во всех видах средств по уходу за кожей, включая очищающие средства, кремы, эксфолианты и сыворотки.
Полиоксиэтилен (40) стеарат имеет долгую историю использования в косметике и прошел оценку безопасности, проведенную такими группами, как Косметическая

Более высокие количества этого стеарата обладают увлажняющими (влагосвязывающими) свойствами.
Промышленность Полиоксиэтилен (40) стеарат в основном используется в косметике, фармацевтике, красках и покрытиях.
Категории продуктов полиоксиэтиленового (40) стеарата: эмульгатор, смазка, солюбилизатор, стабилизатор.
Применение полиоксиэтилена (40) стеарата: AP/DEO, уход за телом, уход за глазами, уход за лицом, уход за волосами, очищение волос, кондиционирование волос,

Используется в укладке волос, уходе за руками и ногтями, уходе за кожей, защите от солнца.
Стеарат полиоксиэтилена (40) используется в качестве поверхностно-активного вещества и очищающего агента.
Полиоксиэтилен (40) стеарат можно использовать в качестве основного эмульгатора для различных смягчающих масел и восков, особенно в кремах, лосьонах, шампунях, дезодорантах и средствах для макияжа.


Химическая функция стеарата полиоксиэтилена (40) – эмульгатор.
Применение полиоксиэтилена (40) стеарата: уход за телом, цвет тела, консилеры, уход за лицом, тональные основы, уход за руками и ногтями, уход за кожей.
Полиоксиэтилен(40) стеарат следует использовать в сочетании с консистентирующими веществами для образования повышающих вязкость гелевых структур во внешней водной фазе.


Стеарат полиоксиэтилена (40) используется для эмульгирования растворителей в косметических рецептурах, может способствовать улучшению текстуры продукта, а в больших количествах может также использоваться в качестве чистящего средства.
Стеарат полиоксиэтилена (40) может быть животного или синтетического происхождения; LNDA использует только синтетическую форму.
Полиоксиэтилен (40) стеарат является одним из многих соединений ПЭГ, которые считаются безопасными при использовании в косметике.


Классификация стеарата полиоксиэтилена (40): ПЭГ/ППГ, этоксилированное соединение, гликоль, синтетический полимер, неионогенное поверхностно-активное вещество.
Полиоксиэтилен (40) стеарат используется в косметике и косметических продуктах в основном в качестве поверхностно-активного вещества и очищающего агента.
Однако стеарат полиоксиэтилена (40) также считается смягчающим средством из-за вторичных свойств.
Полиоксиэтилен (40) стеарат не считается раздражителем или сенсибилизатором (в исследованиях он вызывал лишь минимальное раздражение до 100%) и


Стеарат полиоксиэтилена (40) обычно используется в качестве эмульгатора и поверхностно-активного вещества в фармацевтических препаратах.
Полиоксиэтилен (40) стеарат используется в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора (косметика, фармацевтика, текстильная отделка, пеногасители и выпечка), красителя, смазки и антистатика.
Полиоксиэтилен (40) стеарат также используется в композициях средств для ухода за зубами и для изготовления кремов, лосьонов, мазей и фармацевтических препаратов.


Полиоксиэтилен (40) стеарат используется в уходе за кожей.
Полиоксиэтилен (40) стеарат используется в косметике и косметических продуктах в основном в качестве поверхностно-активного вещества и очищающего средства.
Стеарат полиоксиэтилена (40) обычно действует как очищающее средство.


Полиоксиэтилен (40) стеарат представляет собой неионогенный эмульгатор, подходящий для получения кремов и лосьонов М/В, а также может использоваться в качестве стабилизатора для ухода за кожей.
Стеарат полиоксиэтилена (40) используется в качестве превосходной эмульгирующей способности, подходящей для эмульгирования минерального масла (например, белого масла), натурального масла, стеарила и т. д.
Стеарат полиоксиэтилена (40) может образовывать устойчивую систему при использовании отдельно.



ОСОБЕННОСТИ ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА (40) СТЕАРАТА:
*Стеарат полиоксиэтилена (40) представляет собой эмульгатор типа М/В, ингредиент, который способствует образованию эмульсии.
*Эмульсия – физико-химическая форма, которая создается путем соединения (смешивания) водной фазы с масляной фазой.
Примерами косметических эмульсий являются кремы, лосьоны, бальзамы.
*Пенообразующее вещество, стабилизирующее и улучшающее качество пены в смеси с анионными поверхностно-активными веществами.
*Стеарат полиоксиэтилена (40) действует как модификатор реологии (т.е. улучшает консистенцию, вызывая увеличение вязкости) в моющих препаратах, содержащих анионные поверхностно-активные вещества, благодаря образованию так называемых смешанных мицелл.
*Полиоксиэтилен(40)стеарат действует как солюбилизатор, т.е. позволяет вводить в водный раствор вещества, нерастворимые или труднорастворимые в воде, например ароматические композиции, растительные экстракты, жирные вещества.



ФУНКЦИИ ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА (40) СТЕАРАТА:
*Используется в качестве пеногасителя, пеногасителя, уменьшающего или препятствующего образованию пены.
*Используется в качестве связующего вещества, которое является стабилизатором. Сохраняет физические характеристики продуктов питания/косметики и обеспечивает однородность смеси.
*Используется в качестве эмульгатора, который позволяет воде и маслам смешиваться вместе, образуя эмульсию.
*Используется в качестве поверхностно-активного вещества, которое снижает поверхностное натяжение, обеспечивая равномерное образование смесей. Эмульгатор — это особый тип поверхностно-активного вещества, который позволяет двум жидкостям равномерно смешиваться друг с другом.
*Стеарат полиэтиленгликоля представляет собой сложный эфир стеариновой кислоты (природная жирная кислота).
* Также называется полиоксиэтиленстеаратом.
*Полиэтиленгликоль производится из мономеров этиленгликоля.
* Затем этот полимер реагирует со стеариновой кислотой с образованием стеарата полиэтиленгликоля.
* В качестве пищевой добавки имеет номер Е 431.
*Стеарат полиоксиэтилена (40) можно найти в хлебе, чтобы придать ему мягкую текстуру, а также его можно найти в некоторых винах.
*Стеарат полиоксиэтилена (40) одобрен для использования в качестве пищевой добавки в ЕС.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА (40) СТЕАРАТА:
*Эфиры карбоновых кислот
*Монокарбоновые кислоты и производные
* Первичные спирты
*Органические оксиды
* Углеводородные производные
* Карбонильные соединения



ЗАМЕСТИТЕЛИ ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА (40) СТЕАРАТА:
* Сложный эфир жирной кислоты
* эфир карбоновой кислоты
* Монокарбоновая кислота или производные
*Производное карбоновой кислоты
*Органическое кислородное соединение
* Органический оксид
* Углеводородная производная
* Первичный спирт
* Кислородорганическое соединение
* Карбонильная группа
*Алкоголь
* Алифатическое ациклическое соединение



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА (40) СТЕАРАТ:
*Пищевые добавки
*ЭМУЛЬГАТОР



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА (40) СТЕАРАТА:
Растворимость в воде: 0,00026 г/л
logP: 7,86
ЛогП: 6,6
журналS: -6,1
pKa (самая сильная кислота): 15,1
pKa (Сильнейший базовый): -2,8
Физиологический заряд: 0
Количество акцепторов водорода: 2
Количество доноров водорода: 1
Площадь полярной поверхности: 46,53 Ų
Количество вращающихся облигаций: 19
Преломление: 97,35 м³·моль⁻¹
Поляризуемость: 43,82 ų
Количество колец: 0
Биодоступность: нет
Правило пятое: нет
Gose фильтр: Нет
Правило Вебера: нет
Правило, подобное MDDR: Нет

Молекулярный вес: 328,53
Внешний вид Форма: твердая
Запах: нет данных
Порог восприятия запаха: нет данных
pH: нет данных
Температура плавления/замерзания:
Данные недоступны
Начальная точка кипения и интервал кипения:
Данные недоступны
Температура вспышки: Не применимо
Скорость испарения: данные отсутствуют
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.

Давление паров: данные отсутствуют
Плотность пара: данные отсутствуют
Плотность: нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют
Растворимость в воде: данные отсутствуют
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Температура самовоспламенения: Данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.

Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Точка кипения: от 438,00 до 439,00 °С. @ 760,00 мм рт.ст. (расчетное)
Температура вспышки: 328,00 °F. TCC (164,60 ° C) (оценка)
logP (м/в): 7,629 (оценка)
Точка плавления: 47°С
Температура вспышки: 39°C
Плотность: 0,913 г/см³
Внешний вид: светло-янтарный полутвердый
Хранение: Хранить плотно закрытым в прохладном месте в плотно закрытой таре.
Анализ: 0,99
Стабильность: Стабильная.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА (40) СТЕАРАТА:
-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).
- Ук��зание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА (40) СТЕАРАТА:
- 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 ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА (40) СТЕАРАТА:
-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:
Предотвратить загрязнение поверхностных или грунтовых вод водой для пожаротушения.
система.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА (40) СТЕАРАТ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте защитные очки
* Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА (40) СТЕАРАТА:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
Сухой.
Стабильность при хранении
Рекомендуемая температура хранения: 2–8 °C



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА (40) СТЕАРАТА:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации



СИНОНИМЫ:
ПОЛИОКСИЛ (40) СТЕАРАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (40) МОНОСТЕАРАТ
Мирж 52 ; полиэтиленгликоль (40) моностеарат; ПЭГ-40 стеарат
2-гидроксиэтилстеарат
клиндрол сег
Эмерест 2350
Эмпилан 2848
Этиленгликоля моностеарат
Стеарат этиленгликоля
моностеарат гликоля
Стеарат гликоля
Айворит
липо яйцеклетки
Месячная база
месяц
2-гидроксиэтиловый эфир октадекановой кислоты
Октадекановая кислота, 2-гидроксиэтиловый эфир
Парастарин
Продибас Н
Продгибаза этил
С 151
седетол
Стеариновая кислота, моноэфир с этиленгликолем
ВВС США ке-11
эфир макрогола
полиоксилстеарат
Полиоксил 40 стеарат
Полиоксил 50 стеарат
Мирж 52
2-гидроксиэтилстеариновая кислота
Этиленгликоль моностеариновая кислота
Этиленгликоль стеариновая кислота
Гликоль моностеариновая кислота
Гликолевая стеариновая кислота
Октадеканоат 2-гидроксиэтиловый эфир
Октадеканоат, 2-гидроксиэтиловый эфир
Стеарат, моноэфир с этиленгликолем
Полиоксилстеариновая кислота
Полиоксил 40 стеариновая кислота
Полиоксил 50 стеариновая кислота
Полиоксиэтилен 40 моностеариновая кислота
Полиоксил 8 стеарат
Полиоксил 8 стеариновая кислота
17-гидрокси-3,6,9,12,15-пентаоксагептадек-1-ил октадеканоат
2-гидроксиэтилоктадеканоат
Акипорокс С 100
Аросурф 1855E40
Церасинт 660
Церасинт м
Церасинт МН
Цитрол 10МС
Цитрол ПС
Очистить г
кремофор а
ЭМ
Эманон 3113
Эманон 3199
Эмкол Н 35-а
Эмерест 2640
Эмпилан СР-100
Эмпилан CQ-100
Эмульфор ВТ-650
Эмунон 3115
Этофат 60/15
Этофат 60/20
Этофат 60/25
Этоксилированная стеариновая кислота
Этиленгликоль моностеарат se
Этиленгликоль, моностеарат
Гликоль моностеарат SE
Полиэтиленмоностеарат гликоля #200
стеарат гликоля
Гликоль, полиэтиленмоностеарат #200
Гликоль, моностеарат полиэтилена #6000
Гликоли, полиэтилен, моностеарат
Ионет МС-1000
Кеско Х-211
лактин
Ламацит ca
Липал 15S
Липал 400-С
липо-ПЭГ 4-S
Макрогол стеарат 2000
Маги 45
MYRJ
Мирж 45
Мирж 49
Мирж 51
Мирж 52С
Мирж 53
Мирж 59
Никколь мыс
Никколь мыс 4
Никкол мыс 40
Никкол мыс 45
Никкол мыс-25
Ниссан нонион S 15
Ниссан нонион С-2
Нонекс 28
Нонекс 29
Нонекс 36
Нонекс 53
Нонекс 54
Нонекс 63
Нонион S 15
Нонион С 2
Нонион S 4
ПЭГ 100 мс
ПЭГ 600 мс
Пег стеарат
ПЭГ-10 стеарат
ПЭГ-150 стеарат
ПЭГ-40 стеарат
ПЭГ-8 стеарат
Пегосперс С 9
Перфинол 45/100
ПМС нет. 1
ПМС нет. 2
Поли(оксиэтилен)моностеарат
Поли(оксиэтилен) стеарат
Сложный эфир поли(оксиэтилен)стеариновой кислоты
Полиэтиленгликоль (100) моностеарат
Полиэтиленгликоль 8 моностеарат
Полиэтиленгликоль моностеарат
Полиэтиленгликоль моностеарат #1000
Полиэтиленгликоль моностеарат #200
Полиэтиленгликольмоностеарат #40
Полиэтиленгликольмоностеарат #400
Полиэтиленгликольмоностеарат #6000
Стеарат полиэтиленгликоля
Полиэтиленоксид моностеарат
Полиэтиленоксид стеарат
Полиэтиленгликоли моностеарат
Полиэтиленгликолей монстеарат
Полиоксиэтилат (9) стеариновой кислоты
Полиоксиэтилен (8) стеарат
Полиоксиэтилен 40 стеарат
Полиоксиэтилен 50 стеарат
Полиоксиэтиленмоностеарат
Полиоксиэтиленстеарат (молекулярная масса 600-2000)
Полиоксиэтилен(8)стеарат
Полиоксиэтилен-(40)-моностеарат
Полиоксиэтилен-8-моностеарат
Полиоксил 40 стеарат (JP15/nf)
Полистат
Полистат б
Продхайбаз 4000
Продхайбаза П
Словасол МКС 16
Соромин-СГ
Стабилизатор дельта-118
Стеариновая кислота, 2-гидроксиэтиловый эфир
Стеариновая кислота, моноэфир с полиэтиленгликолем
Стерокс 6
Стерокс 920
Стеарокс 6
Стеарокс 920
Стеарокса-6
Стенол 8
Тегин г
тего-стеарат
Тридет са 40
Серия Tryde sa
ПЭГ-стеарат
Кремофор S9
Стеарокс-6
Макроголстеарат 400
Стеарат полиэтиленгликоля
17-гидрокси-3,6,9,12,15-пентаоксагептадек-1-ил октадеканоат
26-гидрокси-3,6,9,12,15,18,21,24-октаоксагексакоз-1-ил октадеканоат
41-Гидрокси-3,6,9,12,15,18,21,24,-27,30,33,36,39-тридекаоксагентетраконт-1-илоктадеканоат
Макрогол стеарат 2000
Октадекановая кислота, 17-гидрокси-3,6,9,12,15-пентаоксагептадек-1-иловый эфир
Октадекановая кислота, 26-гидрокси-3,6,9,12,15,18,21,24-октаоксагексакоз-1-иловый эфир
Октадекановая кислота, 41-гидрокси-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-тридекаоксагентетраконт-1-иловый эфир
ПЭГ-10 стеарат
Полиэтиленгликоль моностеарат
Полиоксил 40 стеарат
Полиоксил 8 стеарат
40С
60С
Акипорокс С 100
Аросурф 1855E40
Карбовакс 1000 моностеарат
Карбовакс 4000 моностеарат
Церасинт 660
Церасинт М
Церасинт МН
Цитрол 10МС
Цитрол ПС
Очистить G
Кремофор А
Крилл 20,21,22,23
Эманон 3113
Эманон 3199
Эмкол Н 35-А
Эмерест 2640
Эмери 15393
Эмпилан СР-100
Эмпилан CQ-100
Эмульфор ВТ-650
Эмунон 3115
Этофат 60/15
Этофат 60/20
Этофат 60/25
Этоксилированная стеариновая кислота
Полиэтиленмоностеарат гликоля #200
Гликоль, моностеарат полиэтилена #6000
Гликоли, полиэтилен, моностеарат
Ионет МС-1000
Кеско Х-211
ЛХ 3
лактин
Ламацит Калифорния
Липал 15S
Липал 400-С
Липо-Пег 4-S
45 малайзийских ринггитов
МИС 40
МИС 45
Маги 45
Мирж
Мирж 49
Мирж 51
Мирж 52
Мирж 52С
Мирж 53
раствор Myrj
Никколь МЫС
Никкол МЫС 4
Никкол МИС 40
Никкол МИС 45
Никкол МЫС-25
Ниссан Нонион С 15
Ниссан Нонион С-2
Нонекс 28
Нонекс 29
Нонекс 36
Нонекс 53
Нонекс 54
Нонекс 63
Нонион S 15
Нонион С 2
Нонион S 4
ПЭГ 1000 мс
ПЭГ 100 мс
ПЭГ 42
ПЭГ 600 мс
ПЭГ стеарат
ПЭГ-150 стеарат
ПЭГ-40 стеарат
ПЭГ-8 стеарат
ПМС №1
ПМС №2
Пегосперс С 9
Перфинол 45/100
Поли(окси-1,2-этандиил), альфа-1-(оксооктадецил)-омега-гидрокси-
Поли(оксиэтилен) стеарат
Сложный эфир поли(оксиэтилен)стеариновой кислоты
Полиэтиленгликоль (100) моностеарат
Полиэтиленгликоль 8 моностеарат
Полиэтиленгликоль моностеарат #1000
Полиэтиленгликоль моностеарат #200
Полиэтиленгликольмоностеарат #400
Полиэтиленгликольмоностеарат #6000
Полиэтиленоксид моностеарат
Полиэтиленоксид стеарат
Полиэтиленгликоли моностеарат
Полиэтиленгликолей монстеарат
Полиоксиэтилат (9) стеариновой кислоты
Полиоксиэтилен (8) стеарат
Полиоксиэтилен 40 стеарат
Полиоксиэтилен 50 стеарат
Полиоксиэтиленмоностеарат
Полиоксиэтиленстеарат (молекулярная масса 600-2000)
Полиоксиэтилен(8)стеарат
Полиоксиэтилен-(40)-моностеарат
Полиоксиэтилен-8-моностеарат
Полиоксил 40 стеарат
Полиоксил 50 стеарат
Полистат
Полистат Б
Продхайбаз 4000
Продхайбаза П
С 1004
С 1012
С 1016
С 1042
С 1054
С 1116
S 541
Словасол МКС 16
Соромин-СГ
Стабилизатор Дельта-118
Стеариновая кислота, моноэфир с полиэтиленгликолем
Стерокс 6
Стерокс 920
Стеарокс 6
Стеарокс 920
Стеарокса-6
Стенол 8
Тридет СА 40
Серия Тридет СА
Х-489-Р
альфа-(1-оксооктадецил)-омега-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил)
9004-99-3
ИНС-431
ПЭГ-40 СТЕАРАТ
ПЭГ-40 СТЕАРАТ [INCI]
ПЭГ-40 СТЕАРАТ [ВАНДФ]
ПОЛИ��ТИЛЕНГЛИКОЛЬ (40 DP) МОНОСТЕАРАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (40) СТЕАРАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН(40)МОНОСТЕАРАТ
ПОЛИОКСИЛ 40 МОНОСТЕАРИЛ - 40 МОНОСТЕАРИТ
ПОЛИО4 №431
9004-99-3
E-431
ИНС № 431
ИНС-431
ПЭГ-40 СТЕАРАТ [INCI]
ПЭГ-40 СТЕАРАТ [ВАНДФ]
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (40 DP) МОНОСТЕАРАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (40) СТЕАРАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН(40)МОНОСТЕАРАТ
ПОЛИОКСИЛ 40 МОНОСТЕАРАТ
ПОЛИОКСИЛ(40)СТЕАРАТ
ПОЛИСАХАРИД КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ

Полисахарид ксантановой камеди — это полисахарид, который представляет собой тип большой молекулы, состоящей из повторяющихся сахарных единиц.
Полисахарид ксантановой камеди производится путем ферментации бактерией Xanthomonas Campestris.
Химическая структура ксантановой камеди состоит из основной цепи, состоящей из повторяющихся единиц глюкозы, маннозы и глюкуроновой кислоты, с боковыми цепями, прикрепленными к некоторым единицам глюкозы.

Номер CAS: 11138-66-2
Номер ЕС: 234-394-2



ПРИЛОЖЕНИЯ


Полисахарид ксантановой камеди широко используется в пищевой промышленности в качестве загустителя и стабилизатора в таких продуктах, как соусы и заправки.
В безглютеновой выпечке полисахарид ксантановой камеди является важнейшим ингредиентом, обеспечивающим необходимую структуру и эластичность.
Полисахарид ксантановой камеди улучшает текстуру и вкус различных молочных продуктов, включая мороженое и йогурты.
Заправки для салатов часто содержат ксантановую камедь, чтобы предотвратить разделение фаз и улучшить суспендирование ингредиентов.

Полисахарид ксантановой камеди используется при производстве безглютенового хлеба и хлебобулочных изделий, придавая им мягкость и объем.
Полисахарид ксантановой камеди добавляют в напитки, такие как фруктовые соки и смузи, для предотвращения оседания и улучшения вязкости.

В косметической промышленности его используют в кремах и лосьонах из-за его загущающих и стабилизирующих свойств.
Составы зубных паст могут включать полисахарид ксантановой камеди для обеспечения желаемой текстуры и предотвращения разделения ингредиентов.
Полисахарид ксантановой камеди используется в фармацевтике в качестве суспендирующего агента для пероральных суспензий и жидких лекарств.

Полисахарид ксантановой камеди находит применение в нефтяной промышленности для повышения нефтеотдачи, улучшения вязкости закачиваемых жидкостей.
Полисахарид ксантановой камеди используется в производстве красок и покрытий на водной основе для контроля реологии и предотвращения оседания.

Полисахарид ксантановой камеди добавляют в чистящие средства для повышения их вязкости и прилипания к вертикальным поверхностям.
Полисахарид ксантановой камеди используется в текстильной промышленности для проклейки, обеспечивая защитное покрытие на волокнах в процессе производства.
Полисахарид ксантановой камеди используется в сельском хозяйстве для улучшения адгезии и распространения пестицидов и гербицидов.
Полисахарид ксантановой камеди является распространенным ингредиентом безглютеновых макаронных изделий и лапши, улучшая их текстуру и структуру.

Полисахарид ксантановой камеди используется в производстве кормов для домашних животных для улучшения консистенции и вкусовых качеств продуктов.
Полисахарид ксантановой камеди добавляют в продукты быстрого приготовления, такие как супы и подливки, для достижения быстрого загустения при регидратации.
Полисахарид ксантановой камеди используется при создании гелевых составов в фармацевтической промышленности и индустрии личной гигиены.

Полисахарид ксантановой камеди является ключевым компонентом при приготовлении гидроколлоидных гелей, используемых в молекулярной гастрономии.
Ксантановая камедь используется в производстве биоразлагаемых пленок для упаковки пищевых продуктов.
Полисахарид ксантановой камеди используется в составе продуктов по уходу за полостью рта, таких как жидкость для полоскания рта и зубные гели, из-за их загущающего действия.
Полисахарид ксантановой камеди добавляют в косметические эмульсии для стабилизации систем «масло в воде» или «вода в масле».

В строительной отрасли он находит применение в цементирующих материалах для улучшения удобоукладываемости и адгезии.
Полисахарид ксантановой камеди используется в процессах очистки воды для улучшения флокуляции и осаждения взвешенных частиц.
Полисахарид ксантановой камеди используется при создании смазочных жидкостей для улучшения их вязкости и стабильности в различных промышленных применениях.

Полисахарид ксантановой камеди обычно используется при производстве безглютеновых смесей для блинов и вафель для улучшения консистенции их теста.
Полисахарид ксантановой камеди находит применение в молочной промышленности для стабилизации шоколадного молока и ароматизированных молочных продуктов.

При производстве консервированных кормов для домашних животных ксантановая камедь помогает сохранить однородную текстуру и предотвращает разделение ингредиентов.
Полисахарид ксантановой камеди добавляют во фруктовые начинки и начинки для пирогов для повышения их вязкости и предотвращения синерезиса.
Полисахарид ксантановой камеди используется при производстве некоторых фармацевтических таблеток в качестве связующего и разрыхлителя.

Полисахарид ксантановой камеди используется при создании гелевых повязок на раны и медицинских клеев.
В нефтегазовой промышленности ксантановая камедь используется в буровых растворах для придания вязкости и суспендирования твердых частиц.
Полисахарид ксантановой камеди входит в состав средств по уходу за волосами, таких как гели и муссы для укладки, из-за его загущающих свойств.

Полисахарид ксантановая камедь используется в производстве заменителей мяса растительного происхождения для улучшения текстуры и сочности продуктов.
Полисахарид ксантановой камеди добавляют в растворимый кофе и другие порошкообразные напитки для улучшения их растворимости и вкусовых ощущений.
В фармацевтической промышленности его используют в качестве желирующего агента при приготовлении гелей для перорального и местного применения.

Полисахарид ксантановой камеди используется при создании гелевых антипиренов для использования в текстиле и материалах.
Полисахарид ксантановой камеди используется при приготовлении буровых растворов на водной основе для прокладки туннелей и горизонтального бурения.
Полисахарид ксантановой камеди находит применение при стабилизации красок на основе латекса для предотвращения оседания пигментов.

В процессе текстильной печати ксантановая камедь используется для загущения и контроля вязкости печатных паст.
Полисахарид ксантановой камеди добавляют в определенные типы взрывчатых веществ для улучшения их вязкости и характеристик управляемости.
Полисахарид ксантановой камеди используется при производстве навозов для гидропосева для улучшения суспензии семян и удобрений.

Полисахарид ксантановой камеди используется в рецептурах инсектицидов и гербицидов для улучшения их прилипания к поверхности растений.
При создании биоразлагаемых гидравлических жидкостей ксантановая камедь служит загустителем и стабилизирующим агентом.

Полисахарид ксантановой камеди используется при приготовлении пищевых добавок и пищевых продуктов на основе геля.
Полисахарид ксантановой камеди находит применение при стабилизации готовых к употреблению протеиновых коктейлей и пищевых напитков.
Полисахарид ксантановой камеди используется в производстве некоторых смазочных гелей медицинского назначения для хирургических процедур.

В керамической промышленности полисахарид ксантановой камеди добавляют в глазури и суспензии для контроля их реологических свойств.
Полисахарид ксантановой камеди используется в производстве печатных красок для контроля вязкости и улучшения качества печати.
Полисахарид ксантановой камеди используется при создании гелевых приманок для борьбы с вредителями.

Полисахарид ксантановой камеди используется в составе раневых повязок на гидроколлоидной основе для контролируемого управления влажностью.
Полисахарид ксантановой камеди находит применение при создании гелевых освежителей воздуха и средств для борьбы с запахом для домашнего и промышленного использования.
При производстве безглютенового печенья и хлебобулочных изделий полисахарид ксантановая камедь способствует получению желаемой текстуры и структуры.
Полисахарид ксантановой камеди используется в рецептурах систем доставки лекарств с контролируемым высвобождением в фармацевтике.

Полисахарид ксантановой камеди используется при стабилизации фруктовых соков и нектаров для предотвращения оседания и улучшения вкусовых ощущений.
Полисахарид ксантановой камеди находит применение при приготовлении ветеринарных фармацевтических препаратов на основе геля для перорального применения.

В горнодобывающей промышленности полисахарид ксантановой камеди используется в процессах флотации руды для улучшения разделения минералов.
Полисахарид ксантановой камеди добавляют в составы клеев на основе латекса для контроля вязкости и улучшения прочности сцепления.
Полисахарид ксантановой камеди используется в производстве гелеобразных растворов электролитов для медицинской и спортивной гидратации.
При создании аэрографических материалов на основе геля для художников ксантановая камедь помогает суспендировать пигмент и контролировать поток.

Полисахарид ксантановой камеди используется для стабилизации суспензионных удобрений для сельскохозяйственного применения.
Полисахарид ксантановой камеди используется в производстве гелевых приманок для борьбы с вредителями.
Полисахарид ксантановой камеди добавляется в некоторые типы чернил для струйных принтеров для контроля вязкости и улучшения качества печати.
В текстильной полиграфической промышленности ксантановая камедь используется для создания контролируемых реологических свойств красящих паст.

Полисахарид ксантановой камеди находит применение в составе гелевых ранозаживляющих мазей и средств местного применения.
Полисахарид ксантановой камеди добавляют в керамические глазури для улучшения суспензии и улучшения свойств нанесения.
Полисахарид ксантановой камеди используется при приготовлении реагентов на основе геля для лабораторных и диагностических целей.

При создании гелевых огнетушащих веществ ксантановая камедь способствует повышению вязкости и адгезии.
Полисахарид ксантановой камеди используется для стабилизации составов чернил для роллеров и гелевых ручек.
Полисахарид ксантановой камеди находит применение в рецептурах ветеринарных фармацевтических препаратов на основе геля для перорального применения.

Полисахарид ксантановой камеди используется в производстве смазок на гелевой основе для медицинского и личного использования.
Полисахарид ксантановой камеди добавляют в некоторые типы клеев для контроля реологии и улучшения эксплуатационных качеств.
При создании гелевых составов для ультразвуковой визуализации ксантановая камедь способствует обеспечению консистенции и дисперсии.
Полисахарид ксантановой камеди используется в составе добавок к бетону на гелевой основе для улучшения удобоукладываемости и адгезии.
Полисахарид ксантановой камеди используется для стабилизации гелевых суспензий для контрастных веществ для магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Полисахарид ксантановой камеди используется в составе гелевых косметических масок для ухода за кожей.
Полисахарид ксантановой камеди находит применение при создании гелевых герметиков для ран и тканевых клеев для медицинских целей.
В бумажной и целлюлозной промышленности полисахарид ксантановой камеди добавляют в составы покрытий для контроля вязкости и улучшения свойств нанесения.

Полисахарид ксантановой камеди используется для стабилизации суспензий на основе геля, используемых при отливке стоматологических форм.
Полисахарид ксантановой камеди используется при создании гелевых регуляторов роста растений для сельскохозяйственных и садоводческих целей.
В строительной отрасли его добавляют в вяжущие материалы для улучшения их удобоукладываемости и адгезии.

Полисахарид ксантановой камеди находит применение в составе водорастворимых пленок на гелевой основе для упаковки и растворимых материалов.
Полисахарид ксантановой камеди используется для стабилизации гелевых суспензий при шликерном литье керамики.
Полисахарид ксантановой камеди используется в рецептурах буровых растворов на основе геля для геотехнического и экологического бурения.

При создании средств по уходу за домашними животными на основе геля ксантановая камедь способствует улучшению текстуры и вязкости.
Полисахарид ксантановой камеди добавляется в некоторые типы солнцезащитных кремов на гелевой основе из-за его загущающего и стабилизирующего действия.
Полисахарид ксантановой камеди используется для стабилизации гелевых инсектицидов и средств борьбы с вредителями.
Полисахарид ксантановой камеди находит применение в составе литейных материалов на основе геля для крафта и изготовления форм.

Полисахарид ксантановой камеди используется при приготовлении гелевых инкапсуляционных систем для контролируемого высвобождения в фармацевтических препаратах.
Полисахарид ксантановой камеди используется для стабилизации гелевых красок и покрытий для предотвращения оседания.
При производстве гелевых средств биоремедиации способствует суспендированию и диспергированию.
Полисахарид ксантановой камеди добавляется в гелеобразные удобрения для почвы для улучшения удержания воды и доставки питательных веществ.

Полисахарид ксантановой камеди используется в составе гелевых клеев для ламинирования и склеивания.
Полисахарид ксантановой камеди находит применение при создании гелевых матричных материалов для систем контролируемой доставки лекарств.

В нефтяной промышленности ксантановая камедь используется в составе гелевых растворов для бурения и заканчивания скважин.
Полисахарид ксантановой камеди используется для стабилизации гелевых составов для инкапсуляции микрокапсул ароматизаторов.
Полисахарид ксантановой камеди добавляется в некоторые типы гелевых чернил для шариковых ручек и ручек-роллеров.

При создании стабилизаторов пены на гелевой основе он улучшает консистенцию пены при различных применениях.
Полисахарид ксантановой камеди используется в составе гелевых средств для ванн и душа из-за их текстуры и вязкости.
Полисахарид ксантановой камеди используется для стабилизации составов на основе геля для удобрений с контролируемым высвобождением.

Полисахарид ксантановой камеди используется в составе освежителей воздуха на гелевой основе для контролируемого и длительного выделения ароматов.
Полисахарид ксантановой камеди находит применение при создании средств для ухода за ранами на гелевой основе, таких как гели и повязки.
В полиграфической промышленности полисахарид ксантановой камеди добавляют в чернила для струйной печати для повышения стабильности, предотвращения засорения и улучшения качества печати.

Полисахарид ксантановой камеди используется для стабилизации гелевых составов для капсулирования и доставки эфирных масел.
Полисахарид ксантановой камеди используется в рецептурах ветеринарных фармацевтических препаратов на гелевой основе для перорального и местного применения.

При производстве растворов для контактных линз на гелевой основе он помогает контролировать вязкость и смазывать линзы.
Полисахарид ксантановой камеди добавляют в добавки к бетону на гелевой основе для улучшения удобоукладываемости, уменьшения сегрегации и улучшения адгезии.
Полисахарид ксантановой камеди используется для стабилизации гелевых суспензий для отливки сложных и детализированных форм в художественной и ремесленной промышленности.
Полисахарид ксантановой камеди находит применение в составе гелевых растворов для орошения ран для медицинских процедур.

При производстве фотоэмульсий на основе геля ксантановая камедь используется в качестве загустителя для улучшения свойств покрытия.
Полисахарид ксантановой камеди используется для стабилизации гелевых суспензий для отливки зубных оттисков и форм.
Полисахарид ксантановой камеди используется в составе искусственной слюны на гелевой основе для людей с сухостью во рту.

При создании антипиренов на основе геля он помогает контролировать вязкость и прилипать к поверхностям.
Полисахарид ксантановой камеди добавляют в смазочные жидкости на гелевой основе для машин и промышленного оборудования для улучшения вязкости и стабильности.
Полисахарид ксантановой камеди используется для стабилизации гелевых составов для микрокапсулирования витаминов и питательных веществ.
Полисахарид ксантановой камеди находит применение в рецептуре биополимерных пленок на гелевой основе, используемых для съедобных покрытий фруктов и овощей.

В текстильной промышленности камедь добавляют в составы на основе геля для улучшения адгезии и защиты волокон.
Полисахарид ксантановой камеди используется при производстве искусственной мокроты на гелевой основе для респираторной терапии и медицинских исследований.
Полисахарид ксантановой камеди используется для стабилизации гелевых составов для контролируемого высвобождения лекарств в фармацевтике.

При создании флотационных агентов на основе геля в горнодобывающей промышленности ксантановая камедь способствует процессам разделения минералов.
Полисахарид ксантановой камеди добавляется в жидкие удобрения на гелевой основе для повышения стабильности и доставки питательных веществ в сельском хозяйстве.
Полисахарид ксантановой камеди используется в составе гелевых реагентов для гель-электрофореза в молекулярной биологии.
В косметической промышленности ксантановая камедь используется в гелевых составах для отшелушивающих и очищающих средств.

Полисахарид ксантановой камеди находит применение при стабилизации гелевых суспензий при шликерном литье в гончарном деле и керамике.
Полисахарид ксантановой камеди используется в составе гелевых клеев для склеивания и ламинирования в различных отраслях промышленности.



ОПИСАНИЕ


Полисахарид ксантановой камеди — это полисахарид, который представляет собой тип большой молекулы, состоящей из повторяющихся сахарных единиц.
Полисахарид ксантановой камеди производится путем ферментации бактерией Xanthomonas Campestris.
Химическая структура ксантановой камеди состоит из основной цепи, состоящей из повторяющихся единиц глюкозы, маннозы и глюкуроновой кислоты, с боковыми цепями, прикрепленными к некоторым единицам глюкозы.

Ксантановая камедь представляет собой полисахарид, полученный в результате ферментации бактерий Xanthomonas Campestris.
Полисахарид ксантановой камеди состоит из повторяющихся единиц глюкозы, маннозы и глюкуроновой кислоты.

Полисахарид ксантановой камеди известен своей высокой вязкостью и загущающими свойствами.
Полисахарид ксантановой камеди образует в водных растворах стабильный и псевдопластичный (разжижающийся при сдвиге) гель.

Полисахарид ксантановой камеди обладает превосходной водоудерживающей способностью, что способствует его роли мощного загустителя.
Полисахарид ксантановой камеди широко используется в пищевой промышленности для улучшения текстуры и стабильности различных продуктов.
Полисахарид ксантановой камеди часто используется в безглютеновой выпечке, чтобы имитировать вязкоупругие свойства глютена.

В косметической промышленности и индустрии личной гигиены он используется в кремах, лосьонах и других составах из-за его загущающего и стабилизирующего действия.
Полисахарид ксантановой камеди совместим с широким спектром ингредиентов, что делает его универсальной добавкой.
Полисахарид ксантановой камеди демонстрирует замечательную стабильность в широком диапазоне температур и уровней pH.
Полисахарид ксантановой камеди устойчив к силам сдвига, что делает его пригодным для применения в средах с высоким сдвигом.
Полисахарид ксантановой камеди обеспечивает гладкий и кремовый вкус пищевых продуктов, таких как заправки для салатов и мороженое.

Полисахарид ксантановой камеди часто используется в сочетании с другими загустителями и стабилизаторами для достижения определенной текстуры и вязкости.
Полисахарид ксантановой камеди образует прозрачные растворы, избегая помутнения прозрачных составов.
В фармацевтической промышленности его используют в качестве суспендирующего агента для лекарственных препаратов.

Полисахарид ксантановой камеди биоразлагаем, экологически безопасен и обычно считается безопасным (GRAS) для потребления.
Полисахарид ксантановой камеди устойчив к ферментативному разложению, что способствует длительному сроку хранения.

Полисахарид ксантановой камеди высокоэффективен при низких концентрациях, что делает его экономически эффективной добавкой.
Ксантановая камедь производится в процессе ферментации, что делает ее подходящей для вегетарианцев и веганов.
Благодаря своим загущающим свойствам он используется в процессах повышения нефтеотдачи в нефтяной промышленности.
Полисахарид ксантановой камеди растворим в холодной и горячей воде, что облегчает его включение в различные составы.
Полисахарид ксантановой камеди представляет собой анионный полимер, то есть в растворе он несет отрицательный заряд.

Полисахарид ксантановой камеди используется в производстве чистящих средств для повышения вязкости и прилипания составов.
Полисахарид ксантановой камеди совместим с широким спектром солей и может использоваться в солевых растворах.
Универсальность полисахарида ксантановой камеди распространяется на применение в сельском хозяйстве, текстиле и других отраслях промышленности благодаря его реологическим и стабилизирующим свойствам.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физическое состояние: твердое
Цвет: Нет данных
Запах: Нет данных
Химическая формула: C35H49O29 (мономер).
Молярная масса: 933,748 г·моль−1



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Если пыль ксантановой камеди вдыхается и вызывает раздражение дыхательных путей, вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если дыхание затруднено или остановилось, сделайте искусственное дыхание.
Обратитесь за медицинской помощью, если респираторные симптомы сохраняются.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу промыть пораженный участок большим количеством воды.
Снимите загрязненную одежду и обувь.
При появлении раздражения или покраснения обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

При попадании в глаза тщательно промывайте глаза водой в течение не менее 15 минут, время от времени приподнимая веки.
Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью.


Проглатывание:

При проглатывании значительного количества ксантановой камеди и возникновении побочных реакций обратитесь за медицинской помощью.
Не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.


Общая первая помощь:

Если после воздействия ксантановой камеди возникают какие-либо необычные симптомы, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставьте медицинскому работнику информацию о продукте и обстоятельствах воздействия.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с ксантановой камедью в виде порошка надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки, перчатки и респиратор, чтобы свести к минимуму риск вдыхания и контакта с кожей.

Вентиляция:
Обеспечьте достаточную вентиляцию в помещениях, где используется ксантановая камедь, для рассеивания переносимой по воздуху пыли и поддержания качества воздуха.

Как избежать загрязнения:
Предотвратите загрязнение ксантановой камеди, используя чистую посуду и оборудование.
Убедитесь, что контейнеры плотно закрыты, когда они не используются, чтобы предотвратить впитывание влаги и комкование.

Избегание горючих материалов:
Храните ксантановую камедь вдали от горючих материалов и открытого огня, так как она не воспламеняется.
Однако чрезмерное содержание пыли в воздухе может представлять опасность взрыва пыли.

Статическое электричество:
Сведите к минимуму возможность накопления статического электричества, используя заземленное оборудование и избегая быстрого разливания или манипуляций, которые могут вызвать статические заряды.


Хранилище:

Температура:
Храните ксантановую камедь в сухом прохладном месте.
Обычно он стабилен в широком диапазоне температур, но рекомендуется избегать экстремальных температур.

Контроль влажности:
Избегайте воздействия чрезмерной влаги, так как ксантановая камедь может образовывать комки или комки при впитывании воды.
Храните в герметичных контейнерах или упаковке для сохранения целостности продукта.

Отделение от несовместимых веществ:
Храните ксантановую камедь вдали от сильных кислот, щелочей и окислителей, поскольку они могут повлиять на ее стабильность и эффективность.

Как избежать загрязнения:
Содержите контейнеры для хранения в чистоте и без остатков, чтобы избежать загрязнения.

Укладка и обработка пакетов:
При хранении упакованной ксантановой камеди складывайте пакеты или контейнеры таким образом, чтобы свести к минимуму риск раздавливания или повреждения.
Следуйте рекомендациям производителя относительно ограничений при штабелировании.

Дата окончания срока:
Обратите внимание на срок годности продукта и соблюдайте его, чтобы обеспечить оптимальное качество и эффективность.

Маркировка:
Убедитесь, что на контейнерах указана необходимая информация, включая название продукта, номер партии и любые меры предосторожности.

Отделение от сильных запахов:
Храните ксантановую камедь вдали от веществ с сильным запахом, так как она может впитывать запахи.

Чрезвычайные меры:
В случае разлива или утечки примите соответствующие экстренные меры, включая ношение защитного снаряжения и использование абсорбирующих материалов для локализации и очистки разлива.

Регулярный осмотр:
Регулярно проверяйте хранящуюся ксантановую камедь на предмет признаков порчи, загрязнения или повреждения упаковки. Удалите любой скомпрометированный продукт из хранилища.


Транспорт:

Безопасная упаковка:
Убедитесь, что ксантановая камедь транспортируется в надежной упаковке, чтобы предотвратить повреждение или утечку во время транспортировки.

Соблюдение правил:
Соблюдайте правила транспортировки и рекомендации по безопасному обращению и транспортировке ксантановой камеди.

Уведомление органов власти:
В случае разлива во время транспортировки следуйте соответствующим процедурам уведомления соответствующих органов и принятия мер по очистке.



СИНОНИМЫ


Ксантановый полимер
Ксантомонада камедь
Бактериальная камедь
Полимер кукурузного сахара
Микробная камедь
Ксантомонада полисахарид
Полисахарид Xanthomonas Campestris
Биополимер ксантановой камеди
Экзополисахарид Xanthomonas Campestris
Ксантановая камедь биокамеди
Биополимер ксантановой камеди
Сахарная камедь Xanthomonas Campestris
Бактериальный экзополисахарид
Ксантомонадная камедь ферментации
Микробный полисахарид
Загуститель Xanthomonas Campestris
Загуститель кукурузного сахара
Гидроколлоид Xanthomonas Campestris
Стабилизатор Xanthomonas Campestris
Ксантановая микробная камедь
Модификатор реологии Xanthomonas Campestris
Желирующий агент Xanthomonas Campestris
Камедь бактериальной ферментации
Пищевая добавка Xanthomonas Campestris
Промышленная камедь Xanthomonas Campestris
ПОЛИСОРБАТ 20
Полисорбат 20 (распространенные торговые марки включают Kolliphor PS 20, Scattics, Alkest TW 20, Tween 20 и Kotilen-20) представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество полисорбатного типа, образованное этоксилированием сорбитанмонолаурата.
Стабильность и относительная нетоксичность полисорбата 20 позволяет использовать его в качестве детергента и эмульгатора в ряде бытовых, научных и фармакологических применений.
Как следует из названия, в процессе этоксилирования в молекуле остается 20 повторяющихся звеньев полиэтиленгликоля; на практике они распределяются по 4 различным цепочкам, что приводит к коммерческому продукту, содержащему ряд химических соединений.

КАС: 9005-64-5
МФ: C26H50O10
МВт: 522,6692
ИНЭКС: 500-018-3

Полисорбат 20, чьи общие коммерческие названия включают Alkest TW 20 и Polysorbate 20, представляет собой мягкое неионогенное поверхностно-активное вещество, образованное путем этоксилирования сорбитана перед добавлением лауриновой кислоты, которая представляет собой жирную кислоту со средней длиной цепи, содержащуюся в основном в кокосовом масле.
Полисорбат 20 разрешено использовать в качестве эмульгатора, детергента, диспергатора, растворителя и стабилизатора и т. д. в ряде областей, таких как фармацевтическая, химическая, пищевая, текстильная и другие отрасли, благодаря его стабильности и относительной нетоксичности.
Полисорбат 20 широко применяется в биологических методах и науках, его можно добавлять в буферы и реагенты для иммуногистохимии, такие как вестерн-блоты и ИФА, помогая предотвратить неспецифическое связывание антител, уменьшить фоновое окрашивание и улучшить распространение реагента.

Кроме того, полисорбат 20 также находит применение в производстве продуктов питания в качестве обычной пищевой добавки, которую сегодня можно найти во многих расходных материалах, представленных на рынке.
Полисорбат 20 также можно использовать в качестве смачивающего агента в ароматизированных каплях для рта, таких как Ice Drops, в пероральных или нежелудочно-кишечных суспензиях и в пресс-подборщиках резины в производстве эластомеров.
Полисорбат 20 представляет собой полимер, состоящий из ПЭГ-илированного сорбитана, в котором общее количество звеньев полиэтиленгликоля составляет 20 (w + x + y + z = 20), а один конец закрыт додеканоильной группой.
Полисорбат 20 представляет собой поверхностно-активное вещество и эмульгатор, используемый в чистящих средствах и средствах личной гигиены.
Полисорбат 20 представляет собой гидрофильное неионогенное поверхностно-активное вещество, обычно используемое в качестве эмульгатора, диспергатора и солюбилизатора.

В исходной форме Полисорбата 20 полисорбат представляет собой безвредный сорбит, представляющий собой сахарный спирт.
Однако для использования полисорбата 20 в средствах личной гигиены его обрабатывают оксидом этилена.
Таким образом, название «полисорбат 20» связано с его обработкой 20 частями окиси этилена.
В результате получается ингредиент, используемый в качестве эмульгатора в косметических кремах, лосьонах, крем-дезодоранте, детском масле, солнцезащитном лосьоне и т. д.
Полисорбат 20 используется для смешивания нефти и воды.

Полисорбат 20 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество полисорбатного типа, используемое во многих коммерческих, бытовых и фармацевтических продуктах.
Полисорбат 20 состоит из 20 повторяющихся звеньев полиэтиленгликоля путем этоксилирования.
Полисорбат 20 является смачивающим агентом в пищевых продуктах, а также моющим агентом, стабилизатором и солюбилизатором в лабораторных анализах и промышленных применениях.
Полисорбат 20 также является вспомогательным веществом, стабилизирующим эмульсии и суспензии в фармацевтических продуктах и смазывающим веществом в офтальмологических растворах.

Полисорбат 20 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, полученный из полиоксиэтиленового производного монолаурата сорбитана, получаемого из фруктов и ягод.
Полисорбат 20 используется в качестве смачивающего агента в ароматизированных каплях для рта, таких как Ice Drops, помогая обеспечить ощущение распространения других ингредиентов, таких как спирт SD и мятный ароматизатор, используемый в качестве моющего средства и эмульгатора в ряде бытовых, научных и фармакологических средств. Приложения.
Полисорбат 20 используется в качестве наполнителя в фармацевтике для стабилизации эмульсий и суспензий.
Полисорбат 20 также используется филателистами для снятия марок с конвертов и удаления остатков марок с марок, не нанося вреда самой марке.

Химические свойства полисорбата 20
Температура плавления: 98,9 ° C (разложение)
Температура кипения: 100 °С
Плотность: 1,11 г/мл при 20 °C
Давление паров: <1,4 гПа (20 °C)
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям: 2915 | ПОЛИСОРБАТ 20
Показатель преломления: n20/D 1,468 (лит.)
Fp: >230 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость: 100 г/л
Форма: вязкая жидкость
Цвет: Янтарный
Удельный вес: 1,090~1,130 (20/20℃)
РН: 6-8 (50г/л, H2O, 20℃)
РН Диапазон: 7
Запах: легкий запах спирта
Тип запаха: спиртовой
Растворимость в воде: 100 г/л
Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ): 16,7
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
Система регистрации веществ EPA: полисорбат 20 (9005-64-5)

Полисорбат 20 представляет собой смесь лауратных неполных эфиров сорбита и ангидридов сорбита, конденсированных примерно с 20 молями этиленоксида (C2H4O) на каждый моль сорбита и его моно- и диангидридов.
Полисорбат 20 имеет слабый характерный запах и теплый горьковатый вкус.

Использование
Используется для солюбилизации мембранных белков при выделении и очистке.
Полисорбат 20 используется в качестве смачивающего агента в ароматизированных каплях для рта.
Полисорбат 20 действует как моющее средство в Вестерн-блоттинге и ELISA и предотвращает связывание антител.
Полисорбат 20 является солюбилизирующим агентом мембранных белков.
В фармацевтической химии полисорбат 20 используется в качестве наполнителя для стабилизации эмульсий и суспензий.

Кроме того, полисорбат 20 используется в качестве диспергирующего агента, стабилизатора, лубрикатора, а также используется в кремах, бальзамах, мазях, защитных кремах, бальзамах, помадах, помадах, туши для ресниц и блесках.
полисорбат 20 — солюбилизатор, эмульгатор, модификатор вязкости и стабилизатор эфирных масел в воде.
Полисорбат 20 можно использовать там, где вам нужно смешать воду и масло, например, для ароматизации помещений.

Полисорбат 20 также можно использовать в гелях для душа, кремах и средствах по уходу за кожей, жидкой косметике, гелях для душа или шампунях.
Полисорбат 20 одновременно успокаивает и удаляет загрязнения с кожи, что делает его идеальным дополнением к целому ряду очищающих средств по уходу за кожей.
Ориентировочно, 10 г полисорбата 20 растворяют до 3 г эфирного или ароматического масла.

Биотехнические приложения
В биологических технологиях и науках полисорбат 20 имеет широкий спектр применения. Например, Полисорбат 20 используется:

Полисорбат 20 в качестве промывающего агента в иммуноанализах, таких как Вестерн-блоты и ELISA.
Полисорбат 20 помогает предотвратить неспецифическое связывание антител.
В этом основном применении Полисорбат 20 растворяют в трис-буферном или фосфатно-солевом буфере в разведениях от 0,05% до 0,5% по объему.
Эти буферы используются для промывок между каждой иммунореакцией, для удаления несвязанных иммунологических препаратов и, в конечном счете, для инкубации растворов иммунореагентов (меченых антител) для снижения неспецифического фона.

Полисорбат 20 для насыщения мест связывания на поверхностях (т. е. для покрытия полистироловых микропланшетов, обычно в сочетании с белками, такими как BSA).
Полисорбат 20 для стабилизации белков. Раствор очищенного белкового производного (PPD), используемый при кожных тестах на воздействие туберкулеза в качестве солюбилизирующего агента мембранных белков.
для лизиса клеток млекопитающих в концентрации от 0,05% до 0,5% по объему, обычно в сочетании с другими детергентами, солями и добавками.

Промышленное и бытовое применение
Полисорбат 20 используется во многих марках детских салфеток.
Полисорбат 20 используется филателистами для снятия марок с конвертов и удаления остатков марок с марок, не нанося вреда самой марке.
Полисорбат 20 также используется в качестве смачивающего агента в пресс-подборщиках резины в производстве эластомеров.
Полисорбат 20 использовался в качестве агента, направляющего форму, для синтеза сфероидальных наноструктур магнетита.

Подготовка
полисорбат 20 получают путем конденсации неполных сложных эфиров сорбита и его ангидридов с этиленоксидом для осуществления сополимеризации оксиэтилена по свободным гидроксильным группам.

Влияние на здоровье
Полисорбат 20 вызывал раздражение кожи у пациентов с дерматитом, но сообщалось, что он не вызывает раздражения при нанесении на неповрежденную кожу здоровых добровольцев.
Полисорбат 20 вызывал в худшем случае минимальное раздражение глаз кроликов.
Сообщалось лишь о небольшом количестве случаев кожной сенсибилизации у людей, хотя потенциал сенсибилизации от умеренной до сильной наблюдался у морских свинок, получавших внутрикожную инъекцию.

Синонимы
Полисорбат 20
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат
7T1F30V5YH
Полиэтиленгликоль (44) сорбитан монолаурат
Полиэтиленгликоль (80) сорбитан монолаурат
Полиэтиленгликоль 4000 сорбитан монолаурат
Полиэтиленгликоль 500 сорбитан монолаурат
Полиоксиэтилен (10) сорбитан монолаурат
Полиоксиэтилен (44) сорбитан монолаурат
Полиоксиэтилен (75) сорбитан монолаурат
Полиоксиэтилен (80) сорбитанмонолаурат
Полиоксиэтилен 20 сорбитан монолаурат
FEMA № 2915
POE 20 Монолаурат сорбитана
PSML
Полиэтиленгликоль 2000 Сорбитан Лаурат
Полиоксиэтилен (4) сорбитан монолаурат
Сорбимакрогола лаурат 300
Монолаурат сорбитана, этоксилированный
20s, полисорбат
Армотан пмл-20
КРИС 699
DTXSID3031949
Dxewmulse poe-sml
E-432
ЕС 500-018-3
Впитать 6915
Гликосперс L-20
Гликосперс L-20X
ХДБ 7824
Ходаг псмл-20
ИНС № 432
ИНС-432
Липосорб Л-20
ПЭГ-20 СОРБИТАН
ПЭГ-40 сорбитан лаурат
ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИИЛ) ПРОИЗВОДНОЕ
ПОЛИСОРБАТ 20
ПОЛИСОРБАТ 20 (МОНОГРАФИЯ EP)
ПОЛИСОРБАТ 20 (II)
ПОЛИСОРБАТ 20 (МАРТ.)
ПОЛИСОРБАТ 20 (УСП-РС)
Пег сорбитана лаурат
Peg-20 сорбитана лаурат
Поли(окси-1,2-этандиил) производные
Полиоксиэтилен (40) сорбитана лаурат
Полиоксиэтилен 20 лаурат
Полисорбат 20с
Полисорбат 20
Протасорб Л-20
Сорбитан, монододеканоат, производные поли(окси-1,2-этандиила)
Сорбитан, монододеканот, поли(окси-1,2-этандиил) производные
Сорбитан, монолаурат, производные полиоксиэтилена.
ТВИН-20
УНИИ-239Б50И732
УНИИ-31JQ3WOL8T
УНИИ-4Z93U4C2WN
УНИИ-59ИО08СБЗУ
УНИИ-7Т1Ф30В5ЙХ
УНИИ-I42X3Q0FMF
ПОЛИСОРБАТ 20 (ПОЛИОКСИЭТИЛЕН СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ)

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) – неионогенное поверхностно-активное вещество, относящееся к классу полиоксиэтиленовых производных эфиров сорбитана.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) синтезируется путем этоксилирования монолаурата сорбитана, в результате чего к молекуле монолаурата сорбитана присоединяется цепь полиэтиленгликоля.
Полисорбат 20 (монолаурат полиоксиэтиленсорбитана) широко используется в различных отраслях промышленности, включая фармацевтику, косметику, продукты питания и товары для дома, благодаря своим эмульгирующим, солюбилизирующим и стабилизирующим свойствам.

Номер CAS: 9005-64-5
Номер ЕС: 500-018-3

Полисорбат 20, Полиоксиэтиленсорбитан монолаурат, Твин 20, ПОЭ (20) сорбитана монолаурат, Е433, Полиэтиленгликоль (20) сорбитана монолаурат, Полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурат, ПОЭ (20) сорбитан лаурат, Полисорбат 20, Эманон 308, Emerest 2420, Glycosperse L-20, Montanox 20, Pegosperse 20, Alkest TW 20, Brij 35, Emalex LA-20, Myrj 49, PEG-20 сорбитанмонолаурат, POE-20 сорбитанмонолаурат, полисорбат (20) олеат, полисорбат (20) стеарат, Полисорбат 20 (монолаурат полиоксиэтиленсорбитана) Моноолеат, Полисорбат 20 (монолаурат полиоксиэтиленсорбитана) Моностеарат, лаурат сорбимакрогола, этоксилат сорбитана (20) монолаурат, Т-МАЗ 20, Тагат Т20, Твин 20 NF, Твин 20S, Т-Маз 20, Алкест TW 20, Atlas G 2084, Crill 10, DC 5200, Emanon 308, Emerest 2420, Emkapol 20, Myrj 49, Montane 20, Pegosperse 20, Tween 20V, Tween 20VG, Tween 20R, Tween 20T, Tween 20L и Tween 20P



ПРИЛОЖЕНИЯ


Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) обычно используется в фармацевтических препаратах в качестве эмульгатора и солюбилизирующего агента.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) способствует улучшению растворимости и биодоступности плохо растворимых лекарственных средств в пероральных и парентеральных лекарственных формах.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в кремах, мазях и гелях для стабилизации эмульсий и поддержания однородности продукта.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) содержится в препаратах местного применения, таких как лосьоны и кремы, благодаря своим смягчающим свойствам.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в косметике и средствах личной гигиены в качестве эмульгатора и диспергатора.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает создавать стабильные эмульсии масло в воде в кремах, лосьонах и увлажняющих средствах.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбита -монолаурат) добавляется в шампуни и кондиционеры для улучшения растекаемости средств по уходу за волосами.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) обычно содержится в средствах для ванн, таких как гели для душа и пены для ванн, из-за его пенообразующих свойств.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в очищающих средствах для лица и средствах для снятия макияжа для растворения и удаления грязи и примесей.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) добавляется в средства по уходу за кожей, такие как сыворотки и тоники, из-за его успокаивающих и увлажняющих свойств.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в средствах по уходу за полостью рта, таких как жидкости для полоскания рта и зубная паста, в качестве диспергирующего агента.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) содержится в пищевых продуктах в качестве эмульгатора и стабилизатора в заправках, соусах и десертах.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает создать гладкую и кремовую текстуру мороженого и замороженных десертов.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в таких напитках, как ароматизированные сиропы и молочные коктейли, для улучшения дисперсии вкуса.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) добавляется в бытовые товары, такие как чистящие и моющие средства, из-за его эмульгирующих свойств.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает суспендировать частицы масла и жира в чистящих растворах, повышая их эффективность.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в составах пестицидов для улучшения диспергируемости активных ингредиентов.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) добавляется в сельскохозяйственные опрыскиватели и гербициды для повышения равномерности применения.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) сод��ржится в ветеринарных продуктах, таких как средства местного применения и повязки на раны для животных.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в промышленных целях, таких как металлообрабатывающие жидкости и смазочные материалы.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает улучшить смачивающие и диспергирующие свойства промышленных составов.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в текстильной промышленности в качестве эмульгатора и смачивающего агента в процессах крашения и отделки.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) добавляется в состав чернил для улучшения текучести чернил и дисперсии пигмента.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в производстве фотохимикатов для обработки пленки и бумаги.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) находит применение в широком спектре отраслей промышленности, способствуя повышению эффективности и производительности различных продуктов.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в текстильной промышленности в качестве эмульгатора и диспергатора в процессах крашения и печати тканей.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает равномерно распределять красители и пигменты на поверхности ткани, обеспечивая яркую и равномерную окраску.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) добавляется в составы для обработки кожи для улучшения смачивания и проникновения химикатов во время дубления и отделки.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) способствует равномерному нанесению красителей, отделки и покрытий кожи, в результате чего получаются высококачественные кожаные изделия.
В автомобильной промышленности Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в средствах для мойки автомобилей и средствах для детейлинга для эмульгирования и удаления грязи, жира и копоти с поверхностей транспортных средств.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает суспендировать частицы грязи в чистящих растворах, предотвращая их повторное осаждение на поверхности.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) добавляется в металлообрабатывающие жидкости и смазочные материалы для улучшения их стабильности и производительности при резке, механической обработке и шлифовании.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает снизить трение и выделение тепла в процессах металлообработки, продлевая срок службы инструмента и улучшая качество поверхности.
В бумажной и целлюлозной промышленности Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в качестве диспергатора в суспензиях целлюлозы и покрытиях для бумаги.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) способствует равномерному диспергированию волокон и наполнителей при производстве бумаги, улучшая прочность бумаги и ее пригодность для печати.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) добавляется в чернила для струйных принтеров для улучшения стабильности чернил, предотвращения засорения и улучшения качества печати.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) способствует диспергированию красителей и пигментов в рецептурах чернил, что приводит к четким и ярким отпечаткам.
В сельскохозяйственном секторе Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в составах пестицидов для улучшения дисперсии и эффективности активных ингредиентов.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает улучшить смачивание и покрытие поверхности растений, максимизируя поглощение и эффективность пестицидов.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) добавляется в составы удобрений в качестве диспергатора для улучшения растворимости питательных веществ и их доступности для растений.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) способствует равномерному распределению питательных веществ в почве и способствует равномерному росту и развитию растений.
В строительной отрасли Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в добавках к цементу и бетону для улучшения удобоукладываемости и снижения содержания воды.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) улучшает текучесть и прокачиваемость бетонных смесей, в результате чего бетонные конструкции становятся более гладкими и прочными.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) добавляется в буровые растворы в нефтегазовой промышленности для улучшения смазки и снижения трения во время буровых работ.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает предотвратить набухание глины и сланца, стабилизировать стенки скважины и повысить эффективность бурения.
В косметической промышленности Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в солнцезащитных кремах и средствах по уходу за солнцем для диспергирования УФ-фильтров и повышения их стабильности.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) способствует равномерному распределению солнцезащитных веществ на коже, обеспечивая равномерную защиту от УФ-излучения.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) добавляется в составы ароматизаторов в качестве солюбилизатора для улучшения диспергируемости ароматических масел в продуктах на водной основе.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает создавать стабильные и прозрачные ароматические растворы, улучшая сенсорные ощущения от ароматизированных продуктов.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) находит разнообразное применение в различных отраслях промышленности, способствуя повышению эффективности, производительности и качества многочисленных продуктов и процессов.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в рецептурах ветеринарных вакцин и лекарств для улучшения дисперсии и стабильности активных ингредиентов.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает суспендировать вакцинные антигены и адъюванты, обеспечивая равномерное распределение в конечном продукте.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) добавляется в средства по уходу за ранами, такие как антисептические растворы и повязки для ран, для улучшения их растекаемости и эффективности.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает равномерно распределить антисептические вещества и ранозаживляющие соединения по пораженному участку, способствуя более быстрому заживлению.
В текстильной полиграфической промышленности Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в качестве выравнивающего агента для контроля поглощения и диффузии красителей на тканевых поверхностях.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает предотвратить неравномерное впитывание красителя и обеспечить постоянную интенсивность цвета и оттенок на печатных тканях.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) добавляется в аэрозольные распылители и освежители воздуха в качестве диспергатора для улучшения диспергирования ароматических масел и нейтрализаторов запаха.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает создавать мелкие однородные капли аромата, которые задерживаются в воздухе, обеспечивая длительную свежесть.
В сельскохозяйственном секторе Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в качестве смачивающего агента и разбрасывателя в составах пестицидов для улучшения покрытия и адгезии к поверхности растений.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) способствует равномерному распределению капель пестицида на листьях и стеблях, максимизируя эффективность борьбы с вредителями.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) добавляется в средства для очистки и обезжиривания металлов для эмульгирования и удаления масла, жира и других загрязнений с металлических поверхностей.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает расщеплять и рассеивать стойкие остатки, оставляя металлические поверхности чистыми и свободными от грязи.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в составе чистящих растворов для струйных принтеров для растворения и удаления засохших чернил и мусора с печатающих головок.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) способствует бережной, но эффективной очистке печатающих головок, восстанавливает качество печати и предотвращает засорение.
В производстве керамики и гончарных изделий Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в качестве диспергатора в рецептурах глазурей для обеспечения равномерного распределения пигментов и добавок.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает предотвратить оседание и агломерацию частиц, в результате чего поверхность глазури становится гладкой и однородной.
Полисорба�� 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) добавляется в составы косметических восков, таких как воск для удаления волос и кремы для депиляции, для улучшения растекаемости и прилегания к волосам.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает создавать гибкие и простые в нанесении составы воска, которые хорошо прилипают к волосам и обеспечивают эффективное удаление.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в составе смазочно-охлаждающих жидкостей в металлообрабатывающей промышленности для улучшения смазочных и охлаждающих свойств.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает снизить трение и выделение тепла во время операций механической обработки, продлевая срок службы инструмента и улучшая качество поверхности.
В производстве красок и покрытий на водной основе Полисорбат 20 (Полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в качестве диспергатора, обеспечивающего равномерное распределение пигментов и добавок.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает стабилизировать составы красок и предотвратить оседание пигментов, что приводит к однородному цвету и текстуре.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) добавляется в составы клеев, таких как клеи и герметики, для улучшения смачивания и адгезии к различным основам.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает улучшить растекаемость и прочность клея, обеспечивая надежную работу при склеивании.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) находит универсальное применение в широком спектре отраслей промышленности, способствуя повышению эффективности, производительности и качества различных продуктов и процессов.



ОПИСАНИЕ


Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) – неионогенное поверхностно-активное вещество, относящееся к классу полиоксиэтиленовых производных эфиров сорбитана.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) синтезируется путем этоксилирования монолаурата сорбитана, в результате чего к молекуле монолаурата сорбитана присоединяется цепь полиэтиленгликоля.
Полисорбат 20 (монолаурат полиоксиэтиленсорбитана) широко используется в различных отраслях промышленности, включая фармацевтику, косметику, продукты питания и товары для дома, благодаря своим эмульгирующим, солюбилизирующим и стабилизирующим свойствам.

Химически Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) представлен формулой C58H114O26 и имеет молекулярную массу примерно 1227,52 г/моль.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) представляет собой вязкую жидкость от желтоватого до янтарного цвета со слабым характерным запахом.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) растворим в воде и смешивается с большинством органических растворителей, что делает его универсальным для использования в широком диапазоне составов.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) — неионогенное поверхностно-активное вещество с отличными эмульгирующими свойствами.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) представляет собой прозрачную вязкую жидкость со слабым характерным запахом.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) растворим в воде и смешивается с большинством органических растворителей.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) синтезируется путем этоксилирования монолаурата сорбитана.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) имеет молекулярную формулу C58H114O26 и молекулярную массу примерно 1227,52 г/моль.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) широко используется в качестве эмульгатора и солюбилизирующего агента в различных отраслях промышленности.

Гидрофильная цепь полиэтиленгликоля в Полисорбате 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) позволяет ему растворяться в воде.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) часто встречается в фармацевтических препаратах, косметике, продуктах питания и предметах домашнего обихода.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает стабилизировать эмульсии и предотвратить разделение фаз в рецептурах.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) нежно воздействует на кожу и подходит для использования в средствах личной гигиены.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) придает косметическим составам гладкую и шелковистую текстуру.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) эффективен при диспергировании и солюбилизации маслорастворимых ингредиентов в продуктах на водной основе.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в пероральных и парентеральных фармацевтических препаратах для улучшения растворимости.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) повышает биодоступность плохо растворимых лекарственных средств.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) обычно используется в продуктах по уходу за кожей, таких как кремы, лосьоны и очищающие средства.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) помогает создавать стабильные эмульсии масло в воде в косметических рецептурах.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в средствах по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры, благодаря своим эмульгирующим свойствам.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) одобрен к использованию в качестве пищевой добавки в различных странах.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) используется в пищевых продуктах в качестве эмульгатора и стабилизатора в заправках, соусах и десертах.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) часто называют по торговым наименованиям, таким как Tween 20 или Crill 10.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) играет решающую роль в приготовлении жидких лекарственных форм в фармацевтической промышленности.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) совместим с широким спектром других ингредиентов и добавок.

Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) стабилен при нормальных условиях хранения и обработки.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) проходит строгие испытания, чтобы гарантировать его безопасность и эффективность в потребительских товарах.
Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) ценится за свою универсальность и эффективность в качестве эмульгатора и солюбилизирующего агента в различных применениях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: Прозрачная жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета.
Запах: Легкий характерный запах
Текстура: Вязкая
Растворимость: растворим в воде и смешивается с большинством органических растворителей.
pH: Обычно нейтральный (около pH 5-7).
Плотность: примерно 1,07 г/см³ при 20°C.
Точка плавления: Не применимо (Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) остается в жидкой форме при комнатной температуре)
Точка кипения: разлагается перед кипячением.


Химические свойства:

Химическая формула: C58H114O26.
Молекулярный вес: примерно 1227,52 г/моль.
Химическая структура: Полиоксиэтиленовое производное монолаурата сорбитана.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Если при вдыхании полисорбата 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) возникло раздражение дыхательных путей, немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Помогите пострадавшему найти удобное положение, чтобы сесть или лечь, обеспечив надлежащую вентиляцию.
Если затрудненное дыхание сохраняется или ухудшается, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Сохраняйте спокойствие пострадавшего и успокаивайте его во время ожидания медицинской помощи.
Не вводите какие-либо лекарства без назначения врача.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу Полисорбата 20 (полиоксиэтиленсорбитанамонолаурата) немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Тщательно промойте пораженный участок кожи теплой водой в течение не менее 15 минут, чтобы удалить остатки вещества.
Используйте мягкое мыло или моющее средство, чтобы аккуратно очистить кожу, избегая интенсивного трения, чтобы предотвратить дальнейшее раздражение.
Если раздражение сохраняется или усиливается, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Нанесите успокаивающий и увлажняющий крем или лосьон на пораженный участок, чтобы облегчить дискомфорт и предотвратить сухость.
Не применяйте никаких местных лекарств или мазей, если это не рекомендовано медицинским работником.


Зрительный контакт:

При попадании Полисорбата 20 (полиоксиэтиленсорбитана монолаурата) в глаза немедленно промойте глаза слегка проточной теплой водой в течение как минимум 15 минут.
Держите веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание и удаление остатков вещества.
После промывания глаз снимите контактные линзы, если они имеются и легко снимаются.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если раздражение или дискомфорт минимальны.
Не трите глаза, так как это может усилить раздражение и привести к дальнейшему повреждению.
Продолжайте промывать глаза водой до прибытия медицинской помощи.


Проглатывание:

При случайном проглатывании полисорбата 20 (полиоксиэтиленсорбитана монолаурата) не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Тщательно прополоскать рот водой, но не глотать воду или другие жидкости.
Предложите выпить глоток воды, если человек находится в сознании и может глотать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр для получения дальнейших указаний.
Не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

При работе с полисорбатом 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как защитные очки, перчатки и защитную одежду.
Избегайте вдыхания паров или аэрозолей, работая в хорошо проветриваемом помещении или используя местную вытяжную вентиляцию.
Соблюдайте осторожность, чтобы не допустить разбрызгивания или разлива при транспортировке или выдаче Полисорбата 20 (полиоксиэтиленсорбитана монолаурата).
Обращайтесь с контейнерами осторожно, чтобы свести к минимуму риск поломки.

Не ешьте, не пейте и не курите при работе с Полисорбатом 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат). После работы тщательно вымойте руки с мылом, чтобы удалить остатки вещества.
Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой.
При попадании на кожу немедленно промыть пораженный участок водой. В случае попадания в глаза промойте глаза водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Используйте соответствующие инженерные средства контроля, такие как брызговики или защитные экраны, чтобы предотвратить воздействие во время погрузочно-разгрузочных работ.

Не смешивайте Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) с несовместимыми материалами или веществами. За рекомендациями обратитесь к таблицам совместимости или этикеткам продуктов.
Храните Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) вдали от источников тепла, искр, открытого огня и источников воспламенения, чтобы предотвратить опасность пожара или взрыва.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и минимизировать испарение.
Соблюдайте все соответствующие правила техники безопасности и рекомендации по обращению с опасными химикатами.


Хранилище:

Храните Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Убедитесь, что место хранения оборудовано соответствующими мерами локализации для предотвращения распространения разливов или утечек.
Храните контейнеры с полисорбатом 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) вдали от несовместимых материалов, таких как сильные окислители, кислоты или щелочи.
Держите контейнеры в вертикальном положении и плотно закрытыми, чтобы предотвратить утечку и разлив.
Регулярно проверяйте контейнеры на наличие признаков повреждения или порчи.
Храните большие количества полисорбата 20 (полиоксиэтиленсорбитана монолаурата) в специально отведенных для хранения местах с соответствующей вентиляцией и мерами по локализации.

Не храните Полисорбат 20 (полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат) рядом с пищевыми продуктами, напитками или кормами для животных, чтобы предотвратить загрязнение.
Следите за тем, чтобы место хранения было чистым, сухим и хорошо организованным, чтобы обеспечить безопасное обращение и доступ.
Убедитесь, что полки или стеллажи для хранения прочны и способны выдержать вес контейнеров, чтобы предотвратить несчастные случаи или разливы.
Соблюдайте все местные правила и рекомендации по хранению опасных химикатов.
Регулярно контролируйте условия хранения, чтобы обеспечить соблюдение требований безопасности и целостность продукции.

ПОЛИСОРБАТ 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО)
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество полисорбатного типа, используемое во многих коммерческих, бытовых и фармацевтических продуктах.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) состоит из 20 повторяющихся единиц полиэтиленгликоля, полученных в результате этоксилирования.


Номер CAS: 9005-64-5
Номер ЕС: 500-018-3
Номер леев: MFCD00165986
Химическое семейство: полиэтоксилированный эфир сорбитана, полисорбаты.
Химическое название: сорбитан монолаурат, этоксилированный, 1–6,5 моль этоксилированного.
Номер E: E432 (загустители, ...)
Химическая формула: C58H114O26.



СИНОНИМЫ:
Полисорбат 20, Полиоксиэтилен (20) сорбитан монолаурат, 7T1F30V5YH, Полиэтиленгликоль (44) сорбитан монолаурат, Полиэтиленгликоль (80) сорбитан монолаурат, Полиэтиленгликоль 4000 сорбитан монолаурат, Полиэтиленгликоль 500 сорбитан монолаурат, Полиоксиэтилен (10) сорбитан монолаурат, Полиоксиэтилен (4 4 ) монолаурат сорбитана, полиоксиэтилен (75) сорбитан монолаурат, полиоксиэтилен (80) сорбитан монолаурат, полиоксиэтилен 20 сорбитан монолаурат, FEMA № 2915, POE 20 сорбитан монолаурат, PSML, полиэтиленгликоль 2000 сорбитан лаурат, полиоксиэтилен (4) сорбитан монолаурат, лаурат сорбимакрогола 300, сорбитан монолаурат, этоксилированный, 20 с, полисорбат, Armotan pml-20, CCRIS 699, DTXSID3031949, Dxewmulse poe-sml, E-432, EC 500-018-3, Emsorb 6915, Glycosperse L-20, Glycosperse L-20X, HSDB 7824, Hodag psml-20, INS NO.432, INS-432, Липосорб L-20, ПЭГ-20 СОРБИТАН, ПЭГ-40 лаурат сорбитана, ПРОИЗВОДНОЕ ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИЛ), ПОЛИСОРБАТ 20, ПОЛИСОРБАТ 20 (EP MONOGRAPH), ПОЛИСОРБАТ 20 (II), ПОЛИСОРБАТ 20 (MART.), ПОЛИСОРБАТ 20 (USP-RS), ПЭГ-сорбитанлаурат, ПЭГ-20 сорбитанлаурат, Поли(окси-1,2-этандиил) производные, Полиоксиэтилен ( 40) сорбитан лаурат, Полиоксиэтилен 20 лаурат, Полисорбат 20с, Полисорбат 20, Протасорб Л-20, Сорбитан, монододеканоат, производные поли(окси-1,2-этандиила), Сорбитан, монододеканот, поли(окси-1,2-этандиил) производные, сорбитан, монолаурат, производные полиоксиэтилена, TWEEN-20, UNII-239B50Y732, UNII-31JQ3WOL8T, UNII-4Z93U4C2WN, UNII-59IO08SBZU, UNII-7T1F30V5YH, UNII-I42X3Q0FMF, Montanox 20, Полисорбат 20, EG(20)сорбитанмонолаурат , Alkest TW 20, Tween 20, полиоксиэтилен 20, сложный эфир сорбитана и жирных кислот, Tween 20, Surfacare T20, монолауреат сорбитана, этоксилированный, сорбитан, монододеканоат, производные поли(окси-1, 2-этандиила), полиоксиэтиленсорбитанмонолаурат, полисорбат 2, твин 20, Лаурат полиоксиэтиленсорбитана, Лаурат полиоксиэтиленсорбитана, Монолаурат полиоксиэтиленсорбитана, Эмульгатор Т-20, Монолаурат полиоксиэтиленового спирта (20), Полисорбат 20, Твин 20, СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ, капсула, ПЭГ-80 СОРБИТАН ЛАУРАТ, Полисорбат 20- PS 20, ПОЛИСОРБАТ 21, МОНОЛАУРАТ ПОЛИОКСИЭТИЛЕНСОРБИТАНА, МОНОЛАУРАТ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ СОРБИТАНА, Твин 20, МОНОЛАУРАТ ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (20), Полисорбат 20- PS 20, Твин 20 (торговая марка ICI America, Inc.), Твин 20?, Твин 2 0 1LT, Твен 20 , TWEEN(R) 20 Vetec(TM), чистота реагента, 40%, АКРИЛ/БИС 37,5:1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СМЕШАННЫЙ PWD УЛЬТРА ЧИСТЫЙ, TWEEN 20 ЭЛЕКТРОФОРЕЗНАЯ СФЕРА



Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) (общие коммерческие торговые марки включают Kolliphor PS 20, Scattics, Alkest TW 20, Tween 20 и Kotilen-20) представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество полисорбатного типа, образующееся в результате этоксилирования монолаурата сорбитана.
Его стабильность и относительная нетоксичность позволяют использовать Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) в качестве моющего средства и эмульгатора в ряде бытовых, научных и фармакологических применений.


Как следует из названия, процесс этоксилирования оставляет в молекуле 20 повторяющихся единиц полиэтиленгликоля; на практике они распределяются по 4 различным цепочкам, что приводит к коммерческому продукту, содержащему ряд химических веществ.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 EO) — это название INCI монолаурата сорбитана, который нашел свое применение в основном в косметической промышленности, но также выполняет аналогичные функции в производстве фармацевтических препаратов, продуктов питания, сельскохозяйственных химикатов, а также бытовых и промышленных чистящих средств.


Полисорбат 20 (сорбитанмонолаурат 20 ЭО) — это аббревиатура «полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат».
В качестве неионогенного поверхностно-активного вещества и эмульгатора Полисорбат 20 (Сорбитан монолаурат 20 ЭО) применяется в продуктах косметической и пищевой промышленности.
Полисорбат 20 (Сорбитан монолаурат 20 ЭО) – эмульгатор, состоящий из лауратных эфиров сорбита, состоящий из моноэфира, конденсир��ванного с оксидом этилена (моностеарат сорбитана полиоксиэтилен-20).


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, обычно используемый для растворения эфирных и ароматических масел в продуктах на водной основе.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО), также известный как TWEEN20, не вызывает раздражения и идеально подходит для чистящих средств для ванн, тела, лица и детских товаров.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество полисорбатного типа, используемое во многих коммерческих, бытовых и фармацевтических продуктах.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) состоит из 20 повторяющихся единиц полиэтиленгликоля, полученных в результате этоксилирования.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) является смачивающим агентом в пищевых продуктах, а также моющим средством, стабилизатором и солюбилизатором в лабораторных анализах и промышленном применении.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) также является вспомогательным веществом, стабилизирующим эмульсии и суспензии в фармацевтических продуктах и смазку в офтальмологических растворах.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой полиоксиэтилен 20 сорбитан монолаурат, который можно использовать в качестве эмульгатора для эмульсий масло/вода, а также является высокоэффективным солюбилизатором липофильных масел.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) пригоден для косметического и фармацевтического применения и соответствует действующей Европейской Фармакопее.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой маслянистую жидкость от желтого до коричневато-желтого цвета, прозрачную или слегка опалесцирующую.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) растворим в воде, этаноле, этилацетате и метаноле, практически нерастворим в жирных маслах и жидком парафине.


Полисорбат 20 (Сорбитан монолаурат 20 ЭО) – эмульгатор, состоящий из лауратных эфиров сорбита, состоящий из моноэфира, конденсированного с оксидом этилена (моностеарат сорбитана полиоксиэтилен-20).
Значение ГЛБ полисорбата 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) составляет 16-17 (образует эмульсии масло в воде).


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) является неионным эмульгатором (способствует смешиванию воды и масла).
Эмульгирующая эффективность еще больше увеличивается в сочетании с цетиловым спиртом или стеаратом сорбитана.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) действует как диспергирующий агент и антистатический загуститель.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) очень полезен в качестве солюбилизатора и стабилизатора эфирных масел.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество полисорбатного типа, образующееся путем этоксилирования сорбитана перед добавлением олеиновой кислоты.
Его стабильность и относительная нетоксичность позволяют использовать Полисорбат 20 (Сорбитан монолаурат 20 ЭО) в качестве моющего средства и эмульгатора в широком спектре бытовых, научных и фармакологических применений.


В косметике Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой гидрофильное неионогенное поверхностно-активное вещество общего назначения.
Полисорбаты используются в различных продуктах, включая освежители кожи, средства по уходу за кожей, средства для очищения кожи, основы и основы под макияж, шампуни, средства для перманентной завивки и парфюмерные порошки.


Ингредиенты полисорбата помогают другим ингредиентам растворяться в растворителе, в котором они обычно не растворяются.
Они также помогают образовывать эмульсии за счет снижения поверхностного натяжения эмульгированных материалов.
Полисорбаты имеют высокие значения гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ), что указывает на то, что они будут работать путем диспергирования масла в воде, а не воды в масле.


Многие эмульгаторы имеют значения ГЛБ в диапазоне от 1,8 до 18,6, а полисорбаты - от 9,6 до 16,7.
Благодаря своей неионной природе полисорбаты относительно нечувствительны к жесткой воде и электролитам и могут использоваться как в кислотных, так и в основных составах.
Твин 20, чьи общие коммерческие названия включают Alkest TW 20 и Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 EO), представляет собой мягкое неионогенное поверхностно-активное вещество, образующееся в результате этоксилирования сорбитана перед добавлением лауриновой кислоты, которая представляет собой жирную кислоту со средней длиной цепи, содержащуюся в основном в кокосовом орехе. масло.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой гидрофильное неионогенное поверхностно-активное вещество, обычно используемое в качестве эмульгаторов, диспергаторов и солюбилизаторов.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой полимер, состоящий из ПЭГ-илированного сорбитана, где общее количество звеньев поли(этиленгликоля) составляет 20 (w + x + y + z = 20), а один конец закрыт додеканоильная группа.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) — поверхностно-активное вещество и эмульгатор, используемый в чистящих средствах и средствах личной гигиены.
Этоксилирование сорбитана дает полисорбат 20 (монолаурат сорбитана 20 ЭО).
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) — синтетический компонент, улучшающий текстуру и тактильные ощущения составов в косметике и средствах по уходу за кожей.


Полисорбат 20 (Сорбитан монолаурат 20 ЭО) – неионогенное поверхностно-активное вещество на основе природного сырья.
Это этоксилированное производное монолаурата сорбитана под названием INCI Polysorbate 20 (Sorbitan monolaurate 20 EO).
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой прозрачную жидкость от желтого до коричневого цвета с температурой замерзания -5°C.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) содержит 99% действующего вещества.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) хорошо растворяется в воде и метаноле.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) способен образовывать эмульсию М/В (масло в воде).


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 EO) представляет собой мягкое неионогенное поверхностно-активное вещество, образующееся в результате этоксилирования сорбитана перед добавлением лауриновой кислоты, которая представляет собой жирную кислоту со средней длиной цепи, содержащуюся в основном в кокосовом масле.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) допускается использовать в качестве эмульгатора, моющего средства, диспергатора, растворителя, стабилизатора и т.п.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой прозрачную вязкую жидкость от желтого до желто-зеленого цвета.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) является эффективным солюбилизатором эфирных масел и парфюмерии.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой вещество, не классифицированное в соответствии с регламентом CLP и биоразлагаемое в естественной среде.


Образование пероксида в Полисорбате 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) вызывает особую озабоченность, поскольку оно может ухудшить чистоту, характеристики и внешний вид материала, а также способствовать разложению других соединений в данном составе.
Полисорбат 20 высокой чистоты (сорбитан монолаурат 20 ЭО) минимизирует образование пероксида за счет исключения стадии отбеливания во время производства, а также за счет транспортировки и хранения материала в инертной атмосфере, например, в атмосфере азота.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) — это повсеместное неионогенное поверхностно-активное вещество, используемое в составе бесчисленного количества косметических средств и средств личной гигиены.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) может выполнять, помимо других функций, солюбилизатор, эмульгатор, стабилизатор, диспергатор или смачиватель.


Помимо средств личной гигиены, Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) выполняет аналогичные функции при разработке и обработке фармацевтических препаратов, продуктов питания и напитков, сельскохозяйственных химикатов, а также бытовых и промышленных чистящих средств.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой сложную смесь лауратных эфиров сорбита и сорбитолангидридов (сорбитанов), состоящую преимущественно из моноэфира, конденсированного примерно с 20 молями этиленоксида.


Эта репрезентативная форма полисорбата 20 (сорбитанмонолаурат 20 ЭО) имеет среднюю молекулярную массу 1228 г/моль.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) может быть синтезирован одним из двух возможных путей: ангидризацией и этоксилированием сорбита 20 молями ЭО с образованием сорбета-20 с последующей этерификацией лауриновой кислотой4, 6 или ангидридизацией сорбита и этерификацией. с лауриновой кислотой с образованием лаурата сорбитана (SL) с последующим этоксилированием 20 молями ЭО.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой сложный материал из-за множества возможных соединений и структурных изомеров, которые могут образовываться при его синтезе.
Например, на первом этапе сорбит ангидридизируется с использованием кислотного или щелочного катализатора с образованием сорбитана, циклического эфира сорбита, получаемого при потере эквивалента воды.


Основным продуктом является 1,4-сорбитан (обычно ≥ 85%), однако в незначительных количествах могут образовываться и три других изомера; а именно 3,6-, 2,5- и 1,5-сорбитаны.
Дальнейшая ангидридизация 1,4- и 3,6-сорбитанов неизбежно происходит в процессе синтеза сорбитана и приводит к образованию небольших количеств изосорбида.


Если желаемым продуктом является изосорбид, его получают с высоким выходом просто путем проведения ангидриды 1,4- и 3,6-сорбитанов с более длительным временем реакции, более высокими температурами и/или путем реакции в вакууме.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой сложный эфир полиоксиэтиленсорбита с расчетной молекулярной массой 1225 дальтон, принимая в расчет 20 единиц этиленоксида, 1 сорбит и 1 лауриновую кислоту в качестве первичной жирной кислоты.
Жирнокислотные компоненты Твина 20, Полисорбата 20, Полиоксиэтиленсорбитана 20, Эмульгатора Т-20 определяют путем переэтерификации с получением метиловых эфиров жирных кислот, которые идентифицируют газовой хроматографией.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) гидрофильные неионогенные поверхностно-активные вещества, широко используемые в качестве эмульгаторов для стабильных фармацевтических эмульсий типа «масло в воде».
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) также используется в качестве солюбилизаторов различных веществ, включая эфирные масла и маслорастворимые витамины, а также в качестве смачивающих агентов для пероральных или парентеральных суспензий.


Было обнаружено, что полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) помогает увеличить пероральную биодоступность молекул лекарственного средства, которые являются субстратами p-гликопротеина.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 EO) используется в фармацевтической промышленности, в качестве пищевой добавки, моющего средства, эмульгатора, смачивателя, модификатора вязкости, диспергатора, солюбилизатора и стабилизатора, косметических продуктов, средств по уходу за кожей, масел для ванн, шампуней, спреев для тела, средств для мытья лица, Лосьоны и дезодоранты.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется в качестве солюбилизатора и стабилизатора ароматических веществ и оказывает успокаивающее действие на кожу.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется в качестве эмульгатора, пенообразователя и взбивающего агента, эмульсий масло в воде (М/В), а также в качестве диспергатора/солюбилизатора масел.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется в качестве промывочного агента в иммунных анализах, таких как вестерн-блоттинг и ИФА.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) помогает предотвратить неспецифическое связывание антител.
В этом основном применении Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) растворяют в трис-солевом буфере или фосфатно-солевом буфере в разведениях от 0,05% до 0,5% об./об.


Эти буферы используются для промывок между каждой иммунореакцией, для удаления несвязавшихся иммунологических препаратов и, в конечном итоге, для инкубации растворов иммунореагентов (меченых антител) для снижения неспецифического фона.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется для насыщения мест связывания на поверхностях (т.е. для покрытия полистироловых микропланшетов, обычно в сочетании с белками, такими как БСА).


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется для стабилизации белкового раствора очищенного белкового производного (PPD), используемого при кожных тестах на воздействие туберкулеза.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется в качестве солюбилизирующего агента мембранных белков.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется для лизиса клеток млекопитающих в концентрации от 0,05% до 0,5% об./об., обычно в сочетании с другими детергентами, солями и добавками.
Фармацевтическое применение: Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется в качестве вспомогательного вещества в фармацевтических целях для стабилизации эмульсий и суспензий.


Промышленное и бытовое применение: Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется во многих марках детских влажных салфеток.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется филателистами для снятия марок с конвертов и удаления остатков с марок, не повреждая при этом саму марку.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) также используется в качестве смачивающего агента в пресс-подборщиках для каучука в эластомерной промышленности.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) использовался в качестве агента, задающего форму, для синтеза сфероидальных наносборок магнетита.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 EO) используется в качестве смачивающего агента в ароматизированных каплях для рта, таких как Ice Drops, помогая обеспечить ощущение растекания по другим ингредиентам, таким как спирт SD и мятный вкус.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется для солюбилизации мембранных белков во время выделения и очистки.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется в качестве смачивающего агента в ароматизированных каплях для рта.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) действует как промывающий агент в вестерн-блоттинге и ИФА и предотвращает связывание антител.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) является солюбилизирующим агентом мембранных белков.
В фармацевтической химии Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется в качестве вспомогательного вещества для стабилизации эмульсий и суспензий.
Кроме того, Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется в качестве диспергатора, стабилизатора, смазчика, а также в кремах, мазях, мазях, защитных кремах, бальзамах, помадах, помадах, тушях и блесках.


При использовании в пищевых продуктах Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) обычно используется в качестве косвенной добавки вместо прямой добавки.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) имеет широкий спектр применения в биологических методах и науках.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) также можно использовать в качестве солюбилизирующего агента для различных веществ, включая эфирные масла и маслорастворимые витамины, а также в качестве смачивающего агента при формировании пероральных и парентеральных суспензий.


Было обнаружено, что полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) полезен для улучшения биодоступности молекул лекарств, которые являются субстратами P-гликопротеина.
В пищевой промышленности Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется в качестве увлажнителя в ароматизированных каплях для рта, таких как ледяные капли, помогая диспергировать другие ингредиенты, такие как спирт SD и мятный ароматизатор.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) практически повсеместно используется в пищевой промышленности и одобрен FDA в качестве прямой и непрямой пищевой добавки для потребления человеком с учетом определенных ограничений.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) одобрен для непосредственного использования во всех видах пищевых продуктов в качестве синтетического ароматизатора.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) одобрен для непрямого добавления во все пищевые продукты в качестве клейкого компонента.
Например, Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) добавляется в мороженое в концентрации до 0,5 %, чтобы сделать мороженое более мягким и удобным в обращении, а также повысить его устойчивость к таянию.


Добавление Полисорбата 20 (сорбитана монолаурата 20 ЭО) предотвращает полное покрытие молочными белками капель жира.
Это позволяет им образовывать цепочки и сети, которые удерживают воздух в смеси и создают более плотную текстуру, которая сохраняет форму Полисорбата 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) при таянии мороженого.


В промышленности Полисорбат 20 (Сорбитан монолаурат 20 ЭО) также используется в качестве смачивателя при производстве резиновых прессов в эластомерной промышленности.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется в текстильной промышленности в качестве антистатиков, смазок для волокон и эмульгаторов отделки.
Полисорбат 20 (Сорбитан монолаурат 20 ЭО) допускается использовать в качестве эмульгатора, моющего средства, диспергатора, растворителя и стабилизатора и т.п.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется в ряде областей, таких как фармацевтическая, химическая, пищевая, текстильная и других отраслях промышленности, благодаря своей стабильности и относительной нетоксичности.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 EO) широко применяется в биологических методах и науках, его можно добавлять в буферы и реагенты для иммуногистохимии, такие как вестерн-блоттинг и ELISA, помогая предотвратить связывание неспецифических антител, уменьшить фоновое окрашивание и улучшить качество реагента. распространение.


Кроме того, Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) также находит применение в производстве продуктов питания в качестве обычной пищевой добавки, которая сегодня встречается во многих расходных материалах, представленных на рынке.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) также можно использовать в качестве смачивающего агента в ароматизированных каплях для рта, таких как Ice Drops, в суспензиях для перорального или не желудочно-кишечного применения, а также в резиновых пресс-подборщиках в эластомерной промышленности.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой солюбилизатор, эмульгатор, модификатор вязкости и стабилизатор эфирных масел в воде.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора и солюбилизатора в товарах.
Как упоминалось ранее, широко известны многочисленные применения полисорбата 20 (сорбитана монолаурата 20 ЭО) в средствах личной гигиены.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) был ключевым материалом, использованным Гриффином при разработке системы HLB для выбора эмульгаторов более 60 лет назад, и эта система используется до сих пор.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) со значением ГЛБ 16,7 является мощным микроэмульгатором для растворения водонерастворимых соединений, например, активных ингредиентов, ароматических масел и т. д., а в сочетании с SL он является высокоэффективным эффективный эмульгатор м/в.


Как и другие этоксилированные неионогенные поверхностно-активные вещества с высоким содержанием ГЛБ, Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) можно использовать для уменьшения потенциала раздражения агрессивных моющих поверхностно-активных веществ; Фактически, он был использован при разработке первых детских шампуней.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) применяется также для снижения вязкости растворов ПАВ, предположительно из-за его способности нарушать образование переплетенных червеобразных мицелл.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) был протестирован на пригодность в качестве солюбилизирующего агента мембранных белков и в качестве блокирующего реагента при блоттинге.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой неионогенное моющее средство, обычно используемое в биохимических приложениях.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) является часто используемым членом семейства полисорбатов.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) применяется в качестве эмульгатора для приготовления устойчивых эмульсий масло в воде.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) применяется при предварительной экстракции мембран для удаления периферических белков (применяется в двухпроцентной концентрации для экстракции мембраносвязанных белков).


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) использовался в качестве блокирующего агента для мембранных иммуноанализов в типичной концентрации 0,05%.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) пригоден для использования в качестве солюбилизирующего агента мембранных белков, а также в качестве блокирующего агента в вестерн-блоттинге.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) можно использовать для лизиса клеток млекопитающих в концентрации от 0,05 до 0,5 процента.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) легко растворяется в воде, метаноле, этаноле, изопропиловом спирте и других растворителях, нерастворим в животном и минеральном масле, обладает эмульгирующими, диффузионными, солюбилизирующими, стабильностью и другими свойствами.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) безвреден для организма человека и не вызывает раздражений.
В пищевой промышленности Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) в основном используется при производстве тортов, мороженого, шортенинга и т. д.
В других аспектах Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) можно использовать в качестве эмульгатора минерального масла, растворителя красителей, эмульгатора косметических средств, стабилизатора пены, эмульгатора, диффузора и стабилизатора фармацевтических препаратов и вспомогательного вещества фотоэмульсий.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 EO) широко применяется в биологических методах и науках, его можно добавлять в буферы и реагенты для иммуногистохимии, такие как вестерн-блоттинг и ELISA, что способствует предотвращению неспецифического связывания антител, уменьшению фонового окрашивания и улучшению распределения реагентов. .


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) также находит применение в пищевой промышленности в качестве обычной пищевой добавки, которая сегодня встречается в различных расходных материалах, представленных на рынке.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) также может применяться в качестве смачивающего агента в ароматизированных каплях для рта, таких как Ice Drops, в суспензиях для перорального или не желудочно-кишечного применения, а также в резиновых пресс-подборщиках в эластомерной промышленности.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) широко используется в науке.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) стал вспомогательным веществом в биофармацевтических препаратах, некоторые из которых могут обладать ферментативной активностью.
Эффект Полисорбата 20 (сорбитана монолаурата 20 ЭО) в биофармацевтических препаратах основан на его роли стабилизатора.


Следовательно, Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) необходим для того, чтобы поверхностно-активное вещество сохраняло свою структуру неповрежденной.
Если он подвергается автоокислению, произойдет расщепление боковой цепи полисорбата 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) и в конечном итоге образуются кислоты с короткой цепью, такие как муравьиная кислота, что может повлиять на стабильность биофармацевтического продукта.


Другие фармацевтические применения включают местные анальгетики, противоревматические препараты и солнцезащитные кремы.
Как и Полисорбат 80, Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) указан в качестве осветляющего агента в офтальмологических препаратах, а также в качестве очистителей или растворителей для контактных линз в концентрациях, не превышающих 1,0%.


Помимо указанных применений, Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) также служит эмульгатором в огнестойких гидравлических жидкостях.
В первую очередь это жидкости HFA, HFB, HFC и HFD-U.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется во многих областях, таких как фармацевтическая, химическая, пищевая, текстильная и других отраслях промышленности, благодаря своей стабильности и относительной нетоксичности.


В металлообработке Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется в качестве компонента обрабатывающих жидкостей.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) повышает стабильность эмульсии и улучшает пенообразующие характеристики жидкостей, применяемых в процессах металлообработки.
Полисорбат 20 (Сорбитан монолаурат 20 ЭО) применяется в средствах для мытья, ухода и укладки волос.


Полисорбат 20 (Сорбитан монолаурат 20 ЭО) применяется в косметических средствах для умывания и ухода за телом и лицом.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется в средствах для снятия макияжа и средствах для снятия макияжа.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) применяется в препаратах для окрашивания и обесцвечивания волос.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) применяется после бритья и других средств на спиртовой основе.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется в солнцезащитных кремах,
духи, ароматы для тела.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) применяют в лосьонах и гелях для интимной гигиены.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) применяется в средствах по уходу за губами, препаратах против прыщей, освежителях воздуха, лаках для ногтей и средствах для снятия лака.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) применяется в огнестойких гидравлических жидкостях, маслах и смазочно-охлаждающих жидкостях, а также агрохимикатах.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) широко используется в косметической промышленности в качестве эмульгатора в рецептурах масло/вода.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) является эффективным солюбилизатором эфирных масел и парфюмерии, поэтому его также используют в моющих средствах, в том числе в освежителях воздуха.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) также действует как стабилизатор водных и водно-спиртовых составов, поэтому он входит в состав средств по уходу за телом и волосами, таких как: шампуни, кондиционеры, лосьоны, гели для душа, средства для укладки и окраски волос. , увлажняющие средства для лица, солнцезащитные кремы, кремы от морщин, в��ажные салфетки, жидкости для полоскания рта и антиперспиранты.


Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) улучшает консистенцию очищающих косметических средств, облегчает их нанесение и смывание, снижает потенциальные раздражающие и подсушивающие свойства других ингредиентов косметических препаратов.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) также можно использовать в качестве эмульгатора в огнестойких гидравлических жидкостях, таких как HFA, HFB, HFC и HFD-U.


В металлообработке Полисорбат 20 (Сорбитан монолаурат 20 ЭО) используется как компонент механообрабатывающих составов, благоприятно влияющий на стабильность эмульсии.
В пищевой промышленности Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) в основном используется при производстве тортов, мороженого, шортенинга и т. д.


Полисорбат 20 (Сорбитан монолаурат 20 ЭО) проявляет стойкость в жесткой воде и улучшает пенообразующие свойства составов, применяемых в процессах металлообработки.
Кроме того, Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) применяется в агрохимической промышленности в качестве эмульгатора пестицидных составов, преимущественно типа EC, SL, EW.



ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) — вязкая жидкость янтарного цвета со слабым специфическим запахом и слегка горьковатым вкусом.
Относительная плотность полисорбата 20 (сорбитанмонолаурат 20 ЭО) составляет 1,08 ~ 1,13, температура кипения 321 ℃ .
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) растворим в воде, этаноле, метаноле и этилацетате, нерастворим в минеральном масле и петролейном эфире.
Значение ГЛБ полисорбата 20 (сорбитана монолаурата 20 ЭО) составляет 16,7.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой смесь лауратных неполных эфиров сорбита и ангидридов сорбита, конденсированных примерно с 20 молями этиленоксида (C2H4O) на каждый моль сорбита и его моно- и диангидридов.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) имеет слабый характерный запах и теплый, несколько горьковатый вкус.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой жидкость желтого цвета.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Полисорбат 20 (сорбитанмонолаурат 20 ЭО) получают конденсацией неполных эфиров сорбита и его ангидридов с оксидом этилена с целью сополимеризации оксиэтилена по свободным гидроксильным группам.



ИЗ ЧЕГО СТОИТ ПОЛИСОРБАТ 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО)?
Когда сорбит – сахарный спирт, который может быть получен из овощей или фруктов – обрабатывается 20 молями оксида этилена, химическая реакция приводит к образованию сорбитана монолаурата, который также известен как полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО). .
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой водорастворимый эмульгатор, связывающий воду и масло.

Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) — нежная маслянистая жидкая косметическая добавка, действующая как неионогенное поверхностно-активное вещество и смачивающий агент, улучшающий растекаемость жидкостей.

В качестве солюбилизатора Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 EO) помогает как эфирным, так и ароматическим маслам прикрепляться к различным типам косметических основ, включая жидкие, кремовые и гелевые основы, и тем самым предотвращает разделение масел и основ.
В качестве диспергатора Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) также помогает диффундировать маслам по воде и предотвращает их комкование или осаждение.

Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) в качестве антистатика помогает уменьшить и предотвратить накопление статического заряда.
Кроме того, Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) является загустителем, а также модификатором вязкости, который помогает предотвратить изменения вязкости продукта, когда он подвергается воздействию различных комнатных температур, например, сильного холода или жары.



ФУНКЦИЯ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) добавляется в косметические составы на водной основе в качестве последнего компонента, необходимого для обеспечения того, чтобы эфирные и ароматические масла оставались смешанными с основами, к которым они добавлены.
Благодаря своим успокаивающим и нераздражающим свойствам Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) идеально подходит для добавления в составы средств для ванн, очищающих средств для тела и лица, детских товаров, а также других прозрачных и ароматизированных продуктов, поскольку он помогает сохранить аромат. и ясность.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛИСОРБАТ 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Чтобы включить Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) в рецептуру, смешайте его с равным количеством эфирных масел или ароматических масел в соотношении солюбилизатора и ароматизатора 1:1.
Смешайте эту комбинацию до тех пор, пока Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) не станет прозрачной смесью, затем добавьте ее непосредственно в основу, чтобы стабилизировать эфирные масла, обеспечить их тщательное соединение в формуле и помочь конечному продукту сохранить прозрачность. .



ФУНКЦИИ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
*Эмульгатор,
*Солюбилизатор,
*Поверхностно-активное вещество,
*Поверхностно-активное вещество (неионогенное)



ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
*Эмульгатор,
*Солюбилизатор,
*Поверхностно-активное вещество,
*Поверхностно-активное вещество (неионогенное)



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) — неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, используемый преимущественно в косметической промышленности.
Общее химическое название Полисорбата 20 (сорбитанмонолаурат 20 ЭО) — этоксилированный монолаурат сорбитана.
Номер CAS полисорбата 20 (сорбитана монолаурата 20 EO) — 9005-64-5.

Полисорбат 20 (сорбитанмонолаурат 20 ЭО) представляет собой амфипатическое соединение, состоящее из сложных эфиров полиоксиэтиленсорбитана и жирных кислот.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой сложный материал, учитывая количество возможных соединений и структурных изомеров, которые могут образовываться при синтезе.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
*маслянистая, вязкая жидкость,
* от лимонного до янтарного цвета,
*слабый характерный запах,
*растворим в воде (холодной или горячей), метаноле, этаноле, этилацетате и диоксане,
*нерастворим в минеральном масле и петролейном эфире,
*стабилен в присутствии слабых кислот и оснований,
*гигроскопичен (материал может содержать до 3% воды по массе),
*длительное хранение может привести к образованию перекисей,
*биоразлагаемый,
*высокая эффективность в эмульсиях масло в воде (эмульсии М/В),
*может снизить эффективность консервантов, содержащих парабены,
*демонстрирует стойкость в жесткой воде,
*нетоксичный.



ФУНКЦИИ И ЭФФЕКТЫ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО) В КОСМЕТИКЕ:
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) чаще всего применяется во всех видах косметических средств и средств личной гигиены.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) применяется, в частности, в качестве растворителя других компонентов косметических рецептур, как эмульгатор, позволяющий сочетать гидрофильные и гидрофобные компоненты (в основном используется в эмульсиях масло в воде).

Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) также действует как стабилизатор полученного продукта (предотвращая расслоение фаз в эмульсии) и образующейся пены.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) также применяется для снижения вязкости растворов ПАВ.

Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) считается мягким чистящим средством, не вызывающим раздражения.
Полисорбат 20 в качестве косметического ингредиента смазывает и успокаивает кожу.

Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) снижает потенциальные раздражающие и подсушивающие свойства других косметических ингредиентов и даже использовался в первых шампунях, предназначенных для детей.

Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) является эффективным микроэмульгатором и солюбилизатором для растворения в воде таких соединений, как эфирные масла и парфюмерия.
Из всех соединений группы полисорбатов наиболее мягким действием обладает Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО).



ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИСОРБАТ 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Продукты, содержащие Полисорбат 20:
*лосьоны,
*жидкое мыло,
*кондиционеры для волос,
*шампуни,
*скрабы для тела,
*туман тела,
*средства для укладки волос,
*ополаскиватели для рта.



СОЛЮБИЛИЗАТОР ПОЛИСОРБАТ 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО) ФУНКЦИИ КАК A(N):
*Солюбилизатор
*Стабилизатор
*Эмульгатор
*Поверхностно-активное вещество
* Смачивающий агент
*Диспергатор
*Антистатический агент
*Загуститель
*Модификатор вязкости
*Ароматный ингредиент
*Смазка



ПОЛИСОРБАТ 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО) ПОМОГАЕТ:
*Соединить несмешивающиеся ингредиенты.
* Аккуратно очистите и успокойте кожу и кожу головы.
*Создание пены в очищающих средствах.
* Обеспечивает последовательное, тщательно смешанное ощущение продуктов.
* Поддерживать прозрачность и ясность продукта.
*Улучшает растекаемость продукта по коже.



СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Преимущества продукта:
*сильные эмульгирующие свойства,
*содержание активного вещества в продукте на уровне 99%,
*высокая растворимость в воде и метаноле,
*безопасен для водной среды,
*биоразлагаемый продукт.



СВОЙСТВА ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой прозрачную слегка вязкую жидкость от желтого до янтарного цвета, номинально поставляемую как 100% активный продукт; однако большинство марок этого гигроскопичного материала могут содержать до 3% воды.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) легко растворяется в холодной или горячей воде и имеет температуру помутнения выше 100°C при содержании 2%.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) нетоксичен, не вызывает раздражения и очень безопасен для кожи и глаз.



ХИМИЯ И ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Ключевым товарным сырьем для полисорбата 20 (сорбитана монолаурата 20 ЭО) являются сорбит, жирные кислоты со средней длиной алкильной цепи 12 атомов углерода и оксид этилена (ЭО).

Сорбитол представляет собой шестиуглеродный сахарный спирт, получаемый либо каталитическим гидрированием глюкозы, либо одновременным гидролизом и гидрированием крахмала, хлопковой целлюлозы или сахарозы.

Жирные кислоты, состоящие в основном из лауриновой кислоты C12, обычно выделяют путем перегонки жирных кислот кокосового ореха или пальмоядровых кислот, которые получают путем омыления и гидрирования соответствующих масел.
ЭО представляет собой нефтехимический промежуточный продукт, получаемый путем прямого окисления газообразного этилена с использованием воздуха или кислорода и катализатора на основе серебра.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и смачивающий ингредиент, который улучшает растекаемость жидких составов.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) действует как солюбилизатор, позволяя эфирным и ароматическим маслам прилипать к различным косметическим основам, таким как жидкости, крема и гели.

Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) также действует как дисперсия, позволяя маслам диспергироваться в воде без комкования и оседания.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) представляет собой антистатическое соединение, которое помогает минимизировать и предотвратить накопление статических зарядов.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) является одновременно загустителем и модификатором вязкости, который помогает поддерживать стабильную вязкость продукта, когда он подвергается воздействию экстремальных температур, таких как холод или жара.

Его расслабляющие, нераздражающие свойства делают Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 EO) идеальным для использования в средствах для ванн и тела, очищающих средствах для тела и лица, детских товарах и других прозрачных и ароматизированных товарах, поскольку он помогает сохранить аромат и прозрачность.



КАК РАБОТАЕТ ПОЛИСОРБАТ 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) действует путем объединения и стабилизации масляной и водной фаз вашего состава.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) также действует как поверхностно-активное вещество, эмульгатор и солюбилизатор в различных косметических товарах, особенно там, где масла необходимо растворять в воде.



КОНЦЕНТРАЦИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) рекомендуется применять в концентрации 1-20%.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) растворим в воде, спирте и глицерине, но нерастворим в масле.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛИСОРБАТ 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Подготовьте масляную и водную фазы вашего состава отдельно.
Нагрейте масляную и водную фазы, используя пароварку.
Смешайте обе фазы вместе, используя мини-миксер или большую кисть для смешивания.
Добавьте Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) на заключительном этапе, чтобы обеспечить стабильность и лучшую текстуру рецептуры, приготовленной своими руками.



РУКОВОДСТВО ПО СОСТАВУ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Известно, что полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) дезактивирует консерванты (парабены) и противомикробные препараты из-за своей склонности связывать эти соединения в свои неионогенные мицеллы.
Хотя наиболее ярким примером являются парабены, полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) может также дезактивировать органические кислоты, такие как бензойная кислота и сорбиновая кислота, а также бензиловый спирт.

Кроме того, Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) может дезактивировать противомикробные препараты, такие как катионные поверхностно-активные вещества хлорид бензалкония и хлорид цетилпиридиния.
Поэтому Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) следует использовать разумно, а активность консервантов и противомикробных препаратов всегда следует проверять с помощью соответствующих тестов на эффективность при использовании с Полисорбатом 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО).



СТАБИЛЬНОСТЬ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) устойчив к электролитам, слабым кислотам и слабым основаниям; в случае сильных кислот и сильных оснований он будет постепенно омыляться.
Его олеат подвержен окислению.
Полисорбат 20 (Сорбитан монолаурат 20 ЭО) гигроскопичен, перед применением проверьте его влажность, при необходимости высушите.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО), как и другие полиоксиэтиленовые поверхностно-активные вещества, при слишком длительном хранении образует пероксиды.
Полисорбат 20 (сорбитан монолаурат 20 ЭО) следует хранить в закрытой таре, в защищенном от света, сухом и прохладном месте.



ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО И МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Всемирная организация здравоохранения оценила допустимую суточную дозу полисорбата 20, 40, 60, 65 и 80.
В расчете на общее количество полисорбата суточная доза может достигать 25 мг на килограмм веса тела.
В реализуемой эмульсии для местного применения максимальная дозировка в креме составляет 6,00%.



ИСТОЧНИК И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Этот продукт представляет собой полиоксиэтилен 20 лаурелсорбитан, полимеризованный из лаурилсорбитана и оксида этилена.
Полисорбат получают из грушевого (сахарного) спирта трехстадийной реакцией.
Сначала сорбит дегидратируется с образованием сорбитана (циклического сорбитана); сорбитан этерифицируется жирными кислотами, такими как олеиновая кислота или стеариновая кислота, с образованием сложных эфиров гексозы; наконец, он реагирует с оксидом этилена под действием катализатора, образуя полисорбат.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
Температура плавления: 98,9 °C (разложение).
Точка кипения: 100 °С.
Плотность: 1,11 г/мл при 20 °C.
Давление пара: <1,4 гПа (20 °C)
ФЕМА: 2915 | ПОЛИСОРБАТ 20
Показатель преломления: n20/D 1,468 (литературное значение)
Температура вспышки: >230 °F
Температура хранения: Хранить ниже +30°C.
Растворимость: 100 г/л.
Форма: Вязкая жидкость
Цвет: Янтарный
Удельный вес: от 1,090 до 1,130 (20/20 ℃ )
pH: 6-8 (50 г/л, H2O, 20 ℃ )
Диапазон pH: 7
Запах: легкий запах спирта
Тип запаха: Алкогольный

Растворимость в воде: 100 г/л.
Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ): 16,7.
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями
Вещества, добавляемые в пищу (ранее EAFUS): ПОЛИСОРБАТ 20
Оценка еды по версии EWG: 3–8.
FDA UNII: PEG-80 СОРБИТАН ЛАУРАТ (239B50Y732), PEG-75 СОРБИТАН ЛАУРАТ (31JQ3WOL8T),
ПЭГ-10 СОРБИТАН ЛАУРАТ (4Z93U4C2WN), ПОЛИСОРБАТ 21 (59IO08SBZU), ПОЛИСОРБАТ 20 (7T1F30V5YH)
Система регистрации веществ EPA: Полисорбат 20 (9005-64-5)
Информация о косметике: Полисорбат 20.
Химическая формула: C58H114O26.
Молярная масса: 1226 g/mol
Внешний вид: Прозрачная вязкая жидкость от желтого до желто-зеленого цвета.
Плотность: 1,1 г/мл (приблизительно)
Точка кипения: > 100 ° C (212 ° F; 373 К)
Поверхностное натяжение:
КМЦ: 8,04×10^-5 М при 21 °C.
ГЛБ: 16,7
Относительная плотность: около 1,10

Вязкость: около 400 мПа•с при 25°C.
ИЮПАК: полиоксиэтилен (20) сорбитанмоноолеат.
INCI: ПОЛИСОРБАТ 20
КАС: 9005-64-5
Молярная масса: 522,70 g/mol
Плотность: 1,10 г/мл при 20 °C.
Растворимость: растворим в воде, спиртах, ��фирах глицерина,
гликоли, эфиры, кетоны, ароматические и алифатические углеводороды
Номер CB: CB3462544
Молекулярная формула: C26H50O10.
Молекулярный вес: 522,6692 г/моль
Номер леев: MFCD00165986
Файл MOL: 9005-64-5.mol
Внешний вид: Бледно-желтая прозрачная вязкая жидкость (оценка).
Анализ: от 96,00 до 100,00.

Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Удельный вес: от 1,09100 до 1,09600 при 25,00 °C.
Фунтов на галлон - (оценка): от 9,078 до 9,120.
Индекс преломления: от 1,45900 до 1,47000 при 20,00 °C.
Кислотное число: макс. 3,00. КОН/г
Номер рН: 5,71
Температура вспышки: > 230,00 °F. ТСС (> 110,00 °С)
Срок годности: 24,00 месяца или дольше при правильном хранении.
Хранение: Хранить в сухом, прохладном месте в плотно закрытой таре.
защищен от тепла и света
Растворим в: спирте, маслах, воде.
Внешний вид при 25°C: Прозрачная жидкость.
Активное содержание %: 97
Природа: Неионогенный

Кислотное число мг КОН/г макс: 2
Цвет садовника: 3
Гидроксильное число мг КОН/г: 96-108
% Влажность по KF: 3
pH: 5-7
Степень омыления: 40-50
Молекулярная формула: C58H114O26.
Молекулярный вес: 1127,48
Класс: Фармацевтические вспомогательные вещества
Описание: Этот продукт представляет собой вязкую жидкость янтарного цвета с
легкий специфический запах и слегка горьковатый вкус.
УНИ: 7T1F30V5YH
Химическое название: Полиоксиэтилен 20 сорбитан монолаурат.
Номер CAS: 9005-64-5



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
-Описание мер первой помощи:
*После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
*После проглатывания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Собрать материалом, впитывающим жидкость.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженное место.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
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 ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте защитные очки.
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,4 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 30 мин.
*Защита органов дыхания:
Не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Хранить при комнатной температуре.
-Конкретное конечное использование(я):
Никакого другого конкретного использования не предусмотрено.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИСОРБАТА 20 (СОРБИТАН МОНОЛАУРАТ 20 ЭО):
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).


ПОЛИСОРБАТ 80
Полисорбат 80, представляет собой синтетическое соединение, которое широко применяется в различных областях, включая продукты питания, лекарства и косметику.
В производстве продуктов питания Полисорбат 80 обычно используется в качестве пеногасителя в процессе ферментации некоторых вин и в качестве эмульгатора в мороженом или «пудингах», чтобы сохранить кремообразную текстуру без расслоения.
Полисорбат 80 также широко применяется в фармацевтической промышленности, где его можно найти в некоторых вакцинах, витаминах и добавках.

КАС: 9005-65-6
МФ: C24H44O6
МВт: 428.600006103516
ИНЭКС: 500-019-9

Полисорбат 80 является эффективным вспомогательным веществом для стабилизации водных составов препаратов для парентерального введения и улучшения консистенции гелевых капсул, что способствует диспергированию таблеток в желудке.
Кроме того, полисорбат 80 обычно используется в качестве поверхностно-активного вещества и солюбилизатора при производстве мыла и косметики, что помогает растворять ингредиенты и делает продукты более кремовыми и привлекательными.

В лаборатории полисорбат 80 иногда используется для определения фенотипа штамма или изолята, например, микобактерий.
Полимер, состоящий из ПЭГ-илированного сорбитана, в котором общее количество звеньев полиэтиленгликоля составляет 20 (w + x + y + z = 20), а один конец закрыт олеоильной группой.
Полисорбат 80 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, часто используемый в фармацевтике, пищевых продуктах и косметике.
Полисорбат 80 представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цвета.
Полисорбат 80 — это эмульгатор и солюбилизатор, который используется для смешивания масла и воды.

Полисорбат 80 чаще всего используется в спреях для помещений и бомбочках для ванн.
Этот водорастворимый эмульгатор является обязательным продуктом для самодельных бомбочек для ванны и масла для ванн.
Полисорбат 80 помогает маслам и красителям смешиваться с водой, а не скапливаться сверху.
Полисорбат 80 также можно использовать в качестве соэмульгатора в лосьонах.
Полисорбат 80 лучше всего подходит для смешивания более тяжелых масел-носителей.

Химические свойства полисорбата 80
Температура плавления: -25°С
Температура кипения: >100°C
Плотность: 1,08 г/мл при 20 °C
Давление паров: <1 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,473
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям: 2917 | ПОЛИСОРБАТ 80
Fp: >230 °F
Температура хранения: -20°C
Растворимость: ДМСО (растворимый), метанол (немного)
Форма: вязкая жидкость
Цвет: Янтарный
Удельный вес: 1,080 (25/4 ℃)
РН Диапазон: 6
Запах: легкий спиртовой
РН: 5-7 (50г/л, H2O, 20℃)
Тип запаха: спиртовой
Растворимость в воде: 5-10 г/100 мл при 23 ºC
Мерк: 14 7582
Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ): 10
LogP: 4,392 (оценка)
Система регистрации веществ EPA: полисорбат 80 (9005-65-6)

Полисорбат 80 представляет собой сложный эфир полиэтиленсорбита с расчетной молекулярной массой 1310 дальтон, предполагая 20 звеньев этиленоксида, сорбит и 1 олеиновую кислоту в качестве первичной жирной кислоты.
Полисорбат 80 представляет собой серию неионогенных поверхностно-активных веществ, полученных из сложных эфиров сорбитана.
Они растворимы или диспергируемы в воде, но сильно различаются по растворимости в органических и масляных соединениях.
Полисорбат 80 широко используется в биохимических приложениях, включая: солюбилизацию белков, выделение ядер из клеток в культуре5, выращивание туберкулезных бацилл6, а также эмульгирование и диспергирование веществ в лекарственных и пищевых продуктах.

Полисорбат 80 обладает незначительной или нулевой активностью в качестве антибактериального агента1, за исключением того, что было показано, что он отрицательно влияет на антибактериальный эффект метилпарабена и родственных соединений.
Сообщалось, что полисорбаты несовместимы со щелочами, солями тяжелых металлов, фенолами и дубильной кислотой.
Они могут снижать активность многих консервантов.
Полисорбат 80 имеет слабый характерный запах и теплый горьковатый вкус.
Полисорбат 80 представляет собой смесь олеатных неполных эфиров сорбита и ангидридов сорбита, конденсированных примерно с 20 молями этиленоксида (C2H4O) на каждый моль сорбита и его моно- и диангидридов.

Полисорбат 80 получают из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.
Гидрофильные группы в полисорбате 80 представляют собой простые полиэфиры, также известные как полиоксиэтиленовые группы, которые представляют собой полимеры окиси этилена.
В номенклатуре полисорбата 80 числовое обозначение, следующее за полисорбатом, относится к липофильной группе, в данном случае к олеиновой кислоте (подробнее см. полисорбат).

Характеристики
Tween 80, коммерчески известный как полисорбат-80, представляет собой вязкую водорастворимую жидкость от желтого до янтарного цвета, полученную из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.
Полисорбат 80 структурно аналогичен (полиэтилен)гликолям и используется как в виде инъекций (0,8-8,0%), так и в виде суспензии для перорального применения (0,375% вес/объем).
Ряд противоопухолевых препаратов можно приготовить из полисорбата 80.
Типичные примеры включают этопозид и аналоги циклопропилпирролиндола, связывающиеся с малой бороздкой, такие как карзелезин.

Использование
Полисорбат 80 представляет собой этоксилированное неионогенное поверхностно-активное вещество общего назначения со средним уровнем ГЛБ, рекомендованное для использования в текстильной химии (эмульгатор, смазка), бытовых продуктах и косметических препаратах (м/в эмульгатор, модификатор вязкости).
Полисорбат 80 используется как антистатик для ПВХ и как средство против запотевания для ПП, ПЭ, ПВХ, ПС.
Полисорбат 80 применяется как эмульгатор (мороженое, взбитые топпинги), а также как солюбилизирующий и диспергирующий агент в соленьях и специальных витаминно-минеральных препаратах.

Полисорбат 80 — это торговое название детергента, который можно использовать для идентификации микобактерий, обладающих липазой, которая расщепляет соединение на олеиновую кислоту и полиоксиэтилированный сорбит.
Полисорбат 80 используется в качестве добавки к средам для культивирования клеток.
Полисорбат 80 обладает многочисленными эффектами, напр. увеличение частоты трансформации Brevibacterium lactofermentum или усиление секреции кислой и щелочной фосфатазы Neurospora crassa.

Основное применение полисорбата 80 заключается в том, чтобы помочь другим ингредиентам растворяться в чем-то, в чем они обычно не могут растворяться.
Например, полисорбат 80 помогает эфирным маслам растворяться в воде, что отлично подходит для приготовления комнатного спрея.

Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора, смачивающего агента, пенетранта, диффузора и т.д.
Полисорбат 80 также используется в качестве компонента хлопкового и вискозного масла для штор.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора при производстве пенополиуретана.
Пищевая промышленность, используемая в качестве эмульгатора мороженого, в количестве 0,1% сливочного масла, общего масла в количестве около 1%.

Еда
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах.
Например, в мороженое добавляется полисорбат 80 в концентрации до 0,5% (об./об.), чтобы сделать мороженое более гладким и легким в обращении, а также повысить его устойчивость к таянию.
Добавление полисорбата 80 предотвращает полное покрытие капелек жира молочными белками.
Полисорбат 80 позволяет им соединяться в цепочки и сетки, которые удерживают воздух в смеси и обеспечивают более твердую текстуру, сохраняющую форму при таянии мороженого.

Здоровье и красота
Полисорбат 80 также используется в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и косметике (включая глазные капли) или солюбилизатора, например, в жидкости для полоскания рта.
Косметический сорт полисорбата 80 может содержать больше примесей, чем пищевой.

Медицинский
Полисорбат 80 представляет собой поверхностно-активное вещество и солюбилизатор, используемый в различных пероральных и местных фармацевтических продуктах.
Полисорбат 80 представляет собой вспомогательное вещество, которое используется для стабилизации водных составов лекарств для парентерального введения и используется в качестве эмульгатора при изготовлении антиаритмического амиодарона.
Полисорбат 80 также используется в качестве наполнителя в некоторых европейских и канадских вакцинах против гриппа.
Вакцины против гриппа содержат 2,5 мкг полисорбата 80 на дозу.

Полисорбат 80 содержится во многих вакцинах, используемых в Соединенных Штатах, включая вакцину Janssen против COVID-19.
Полисорбат 80 используется в культуре Mycobacterium tuberculosis в бульоне Миддлбрука 7H9.
Полисорбат 80 также используется в качестве эмульгатора в препарате Эстрасорб, регулирующем эстроген.
Полисорбат 80 также используется в грануляции для стабилизации лекарственных средств и наполнителей при связывании ИПС.

Лаборатория
Некоторые микобактерии содержат липазу (фермент, расщепляющий молекулы липидов); когда эти виды добавляют к смеси полисорбата 80 и фенолового красного, они вызывают изменение цвета раствора, поэтому полисорбат 80 используется в качестве теста для определения фенотипа штамма или изолята.
На чашках с агаром RODAC, используемых для микробиологического контроля, полисорбат 80 нейтрализует дезинфицирующие средства, часто встречающиеся на поверхностях образцов, тем самым позволяя микробам, обнаруженным на этих поверхностях, расти.

Биохимия/физиол Действия
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгаторов, растворителей и стабилизаторов эфирных масел для местного применения и медицинских настоев, в том числе для внутривенного, подкожного или внутримышечного введения.

Механизм действия
Полисорбат 80 является одним из основных компонентов белковых препаратов.
Этот препарат ингибирует поверхностное повреждение белковой молекулы, которая подвергается механическому воздействию во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.
Полисорбат 80 также влияет на фотостабильность состава.
Воздействие света на водный раствор полисорбата 80 приводит к образованию перекиси, что, в свою очередь, может привести к окислению восприимчивых аминокислотных остатков в молекуле белка 6.

Одно исследование на крысах показало, что полисорбат 80 увеличивает проницаемость дигоксина от апикальной до базолатеральной мембраны в клетках Caco-2, что свидетельствует о том, что полисорбат 80 является ингибитором Р-гликопротеина in vitro.
Полисорбат 80 пришел к выводу, что PS 80 может влиять на абсорбцию субстратов P-gp in vivo, и это может быть перенесено на применение для человека 5.

Токсичность
В целом результаты исследований полисорбатов не показали канцерогенности и генотоксичности.
В исследованиях токсичности повторных доз в качестве основного симптома токсичности наблюдалась диарея 18. Некоторые исследования, однако, показывают противоречивые результаты.
В 2-летнем диетическом исследовании полисорбата 80 у крыс была обнаружена более высокая частота феохромоцитом мозгового вещества надпочечников, в основном у самцов крыс 18.
Полисорбат 80 используется в качестве солюбилизирующего агента при внутривенных вливаниях антиаритмического препарата амиодарона.

Были опубликованы сообщения о редких случаях токсичности для печени, предполагающие, что полисорбат 80 может способствовать токсичности для печени при внутривенном введении амиодарона.
Маркировка на упаковке амиодарона предупреждает, что полисорбат 80, как известно, выщелачивает ДЭГФ (диоктилфталат) из ПВХ, и необходимо строго соблюдать рекомендации по дозировке 15.
Было обнаружено, что полисорбат 80 вызывает материнскую токсичность, такую как жидкий стул, подавление набора веса и снижение потребления, а плохая лактация была отмечена в некоторых исследованиях крыс-матерей, которым вводили 7,5% растворы полисорбатов 18.

Синонимы
9005-65-6
2-[2-[3,4-бис(2-гидроксиэтокси)оксолан-2-ил]-2-(2-гидроксиэтокси)этокси]этилоктадек-9-еноат
DTXSID10864155
2-{2-[3,4-Бис(2-гидроксиэтокси)тетрагидро-2-фуранил]-2-(2-гидроксиэтокси)этокси}этил 9-октадеценоат
ХРОМОГЕННЫЙ СЕЛЕКТИВ E.COLI 55MM
ТРИПТОН СОЕВЫЙ БУЛЬОН 120X15ML
ТРИПТОН СОЕВЫЙ БУЛЬОН 20X15ML
TWEEN(R) 80 Vetec(TM) реактивная чистота
CCA COLIFORMS CHROMOGENIC A. (ISO) 55MM
армотанпмо-20
atlox1087
atlox8916tf
Твин 80
Твин-80
Твин 81
Твин-81
atlox1087
atlox8916tf
Твин(R) 80
армотанпмо-20
Эмульгатор Т-80
Эмульгатор Т-81
Этоксилат моноолеата сорбитана
ХРОМОГЕННЫЙ СЕЛЕКТИВ E.COLI 55MM
Полиоксиэтиленсорбитанмоноолеат
TWEEN(R) 80 Vetec(TM) реактивная чистота
CCA COLIFORMS CHROMOGENIC A. (ISO) 55MM
3,6-ангидро-2,4,5-трис-O-(2-гидроксиэтил)-1-O-{2-[(9E)-октадек-9-еноилокси]этил}гекситол
2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-] [2-[2-[2-[1-[3,4-бис[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2] -[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-гидроксиэтокси)этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси] этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]тетрагидрофуран-2-ил]-2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2] -[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[(E)-нонадец-10-енил]пероксиэтокси] этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси] этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этокси]этанол
ПОЛИСОРБАТ 80
Полисорбат 80 является синтетическим соединением.
Полисорбат 80 представляет собой химическое вещество со свойствами наполнителя.
Полисорбат 80 обладает свойствами неионогенного поверхностно-активного вещества.
Полисорбат 80 также обладает свойствами эмульгатора.


Номер КАС: 9005-65-6
Номер ЕС : 500-019-9
Химическая формула: C64H124O26
Номер E: E433 (загустители, ...)


Полисорбат 80 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, часто используемый в фармацевтике, пищевых продуктах и косметике.
Полисорбат 80 представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цвета.
Полисорбат 80, также известный как Твин-80, представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор.


Полиоксиэтиленовый эфир моноолеата сорбитана (Tween 80) называют эмульгатором Т-80.
Полисорбат 80 не растворяется в минеральных маслах.
Полисорбат 80 обладает эмульгирующими, смачивающими и пенообразующими свойствами.


Полисорбат 80 – эмульгатор, состоящий из сорбита, этиленоксида и олеиновой кислоты (полиоксиэтилен-80сорбитанмоноолеат), олеиновую кислоту получают из растительного масла.
Полисорбат 80 представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цвета.
Полисорбат 80, также известный как Tween 80.


Полисорбат 80 — вязкая жидкость янтарного цвета без запаха.
Полисорбат 80 растворим в воде и спиртах, нерастворим в маслах.
Эти поверхностно-активные вещества полисорбатов состоят в основном из сложных эфиров олеиновой, стеариновой или лауриновой жирной кислоты с циклическими эфирами, производными сорбита (сорбитаны и сорбиды), и дополнительно полимеризованы примерно с 20 молекулами оксирана на молекулу полисорбатов.


Полисорбат 80 (Polysorbate 80) представляет собой водорастворимую вязкую жидкость янтарно-золотистого цвета.
Кроме того, как и в случае с другими полиоксиэтиленовыми поверхностно-активными веществами, длительное хранение может привести к образованию пероксидов.
Полисорбат 80, также известный как ПЭГ 80 и моноолеат полиоксиэтиленсорбитана, представляет собой полиоксиэтиленовое производное сорбитана и оливкового масла в форме олеиновой кислоты.


Полисорбат 80 можно добавлять в смеси как есть.
Полисорбат 80 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, часто используемый в пищевых продуктах и косметике.
Полисорбат 80 представляет собой этоксилированные сложные эфиры сорбитана, которые получают реакцией между сорбитом, определенной жирной кислотой и этиленоксидом (в среднем 20 полимеризованных этиленоксидов на молекулу полисорбата 80).


Полисорбат 80 представляет собой жидкое вещество, маслянистое и слегка вязкое.
Основным качеством Полисорбата 80 является водорастворимость и растворимость в растительных и животных маслах.
Полисорбат 80, широко используемый пищевой эмульгатор, также называемый TW80, желтая жидкость, cas no. Is : 9005-65-6, Код E: E433, Слегка горький, растворим в воде, этаноле, этилацетате и толуоле, нерастворим в минеральных маслах и растительных маслах.


Полисорбат 80 также хорошо растворяется в изопропиловом и этиловом спиртах, бензоле.
Гидрофильные группы в полисорбате 80 представляют собой простые полиэфиры, также известные как полиоксиэтиленовые группы, которые представляют собой полимеры окиси этилена.
В номенклатуре полисорбатов числовое обозначение, следующее за полисорбатом, относится к липофильной группе, в данном случае к олеиновой кислоте (подробнее см. Полисорбат).


Способность полисорбата 80 хорошо смешивать ингредиенты на водной и масляной основе (с высоким приблизительным значением HLB 15).
Полисорбаты получают из этоксилированного сорбитана (производного сорбита), этерифицированного жирными кислотами, и существуют в виде маслянистых жидкостей.
Полисорбат 80 (= Твин 80), также известный как моноолеат полиоксиэтиленсорбитана, представляет собой неионогенный эмульгатор и поверхностно-активное вещество, используемый в косметике и пищевых продуктах.


Основываясь на оцененных типах групп полисорбата 80, полисорбат 80, вероятно, подвергается биологическому разложению, имеет низкий потенциал биоаккумуляции и, исходя из свойств неионогенного поверхностно-активного вещества полисорбата 80, будет адсорбироваться почвой.
Полисорбат 80 также называют твин 80.


Полисорбат 80 - полисорбат, моноолеат, неионогенное поверхностно-активное вещество.
Полисорбат 80 получают химическим путем из сорбита и жирных кислот оливкового масла...
Полисорбат 80 получают из животных и растительных масел.


Полисорбат 80 растворим в воде, нерастворим в масле.
Полисорбат 80 относится к эмульгаторам типа М/В, и его значение ГЛБ равно 15.
Полисорбат 80 представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цвета.


Полисорбат 80, или Твин 80, аббревиатура от «полиоксиэтилен(20)сорбитанмоноолеат», представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, обычно используемый в пищевых продуктах (с европейским номером пищевой добавки E433) и косметике.
Полисорбат 80 представляет собой эмульгатор масла в воде, диспергатор и сорастворитель.


Цвет Полисорбата 80 может быть от светло-желтого до ярко-янтарного.
Запах не сильный, характерный
Синонимы названия: полисорбат-80, пищевая добавка Е 433, полиоксиэтилен(20)сорбитанмоноалеат.


Полисорбат 80 представляет собой химическое вещество класса полиэфиров.
Полисорбат 80 представляет собой полимер окиси этилена.
В номенклатуре полисорбатов полисорбат 80 представляет собой кислоту, обозначенную числовым выражением после полисорбата.


Конечные продукты не содержат генетически модифицированных организмов и растительного происхождения.
Учитывая отличительные свойства пищевого стабилизатора Полисорбат 80, Полисорбат 80 относится к группе эмульгаторов и стабилизаторов.
Полисорбат 80, также известный как полисорбат 80, состоит из сорбита, этиленоксида и олеиновой кислоты.


Полисорбат 80 представляет собой эмульгатор типа М/В со значением ГЛБ полисорбата 80, равным 15,0.
Полисорбат 80 растворим в воде, этаноле, толуоле и т.д.
Полисорбат 80 также является загустителем с вязкостью 300–500 сСт (при 25°C).


Полисорбат 80 представляет собой поверхностно-активное вещество, которое также может уменьшать прикрепление бактерий и препятствовать образованию биопленки.
Полисорбаты гигроскопичны и должны быть проверены на содержание воды перед использованием и при необходимости высушены.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора, состоящего из сорбита, этиленоксида и олеиновой кислоты (полиоксиэтилен-80 сорбитанмоноолеат), олеиновую кислоту получают из растительного масла.


Эти полисорбаты относятся к классу эмульгаторов, используемых в фармацевтике и пищевых продуктах (салатные заправки, мороженое, шоколад, выпечка и кондитерские изделия).
Число омыления Полисорбата 80 составляет 45-55.
Значение HLB полисорбата 80 составляет 15 (дает эмульсии масло-в-воде).


Жирная кислота, используемая для производства полисорбата 80, представляет собой олеиновую кислоту.
Полисорбат 80 представляет собой сахарный спирт, получаемый в результате реакции восстановления (или гидрогенизации) глюкозы, получаемой из кукурузного или тапиокового крахмала.
Полисорбат 80 относится к типу жирной кислоты, присоединенной к полиоксиэтиленсорбитановой части молекулы, здесь полисорбат 80 представляет собой моноолеат или олеиновую кислоту.


Полисорбат 80 можно добавлять в смеси как есть.
Типичный уровень использования полисорбата 80 составляет 1-10%.
Моноолеат полиоксиэтиленсорбитана, один из широко используемых пищевых эмульгаторов, также называемый TW80, желтая жидкость, код E - E433, слегка горький, растворим в воде, этаноле, этилацетате и толуоле.


Растворим в воде благодаря длинным полиоксиэтиленовым цепям.
Полисорбат 80 растворим в воде и спиртах, нерастворим в маслах.
Полисорбат 80 является солюбилизирующим агентом, действует как поверхностно-активное вещество и увеличивает растворимость одного агента в другом.


Полисорбат 80 представляет собой вещество, которое обычно не растворяется в конкретном растворе, но способно растворяться при использовании солюбилизирующего агента.
Полисорбат 80 получают этоксилированием.
Полисорбат 80 помогает маслу смешиваться с водой с образованием эмульсий, а также позволяет другим ингредиентам лучше растворяться в растворителях кожи (солюбилизирован).


Полисорбат 80 (INCI: полиоксиэтилен (20), моноолеат сорбитана) представляет собой вязкую жидкость янтарно-золотистого цвета, используемую в качестве эмульгатора или поверхностно-активного вещества в пищевых продуктах, лекарствах, ср��дствах по уходу за кожей, вакцинах и т. д.
Полисорбат 80 также действует как поверхностно-активное вещество в мыле и косметике.
Полисорбат 80, также известный как твин 80, представляет собой класс эмульгаторов, используемых в фармацевтике и при приготовлении пищи.


Полисорбат 80 (моноолеат полиоксиэтиленсорбитана) получают из пальмового масла RSPO.
Полисорбат 80 представляет собой нетоксичное неионогенное поверхностно-активное вещество/эмульгатор и водорастворимую желтоватую жидкость, используемую в качестве диспергирующего агента, позволяющего смешивать масло и воду без использования спирта.
С точки зрения химии Полисорбат 80 представляет собой этоксилированный моноэфир ангидрогексавитов жирных кислот.


Полисорбаты устойчивы к электролитам, слабым кислотам и основаниям; происходит постепенное омыление сильными кислотами и основаниями.
Полисорбат 80 — солюбилизатор и стабилизатор ароматизаторов.
Полисорбат 80 смазывает и успокаивает кожу.


Полисорбат 80 представляет собой светло-желтую жидкость, растворимую в воде, спирте и нерастворимых маслах.
Полисорбат 80 имеет молекулярную формулу C64H124O26.
При комнатной температуре полисорбат 80 представляет собой маслянистую жидкость от бледно-желтого до янтарного цвета.


Производное полисорбата 80 представляет собой гидрофильное неионогенное поверхностно-активное вещество, используемое в качестве эмульгатора.
Полисорбат 80 считается веществом UVCB (вещество неизвестного или переменного состава, сложные продукты реакции или биологические материалы).
Полисорбат 80 — это эмульгатор, который позволяет ароматическим и эфирным маслам связываться с продуктами на водной основе.


В зависимости от вашей формулы конечный продукт может быть мутным.
Этоксилированный моноолеат сорбитана — это химическое название химического вещества, известного в терминологии INCI как полисорбат 80.
Номер CAS полисорбата 80: 9005-65-6.


Полисорбат 80 получают путем этоксилирования молекулы, называемой сорбитан.
Полисорбат 80 представляет собой обезвоженную форму сорбита, сахарного спирта, который естественным образом содержится в некоторых фруктах. Е
Полисорбат 80 производится из полиэтоксилированного сорбитана (полученного в результате дегидратации сорбита, сахарного спирта) и олеиновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в животных и растительных жирах.


Благодаря этой структуре Полисорбат 80 образует примерный гидрофильно-липофильный баланс 15.
Полисорбат 80 может быть растительного или животного происхождения.
Жирные кислоты, непосредственно участвующие в производстве Полисорбата 80, получают, например, из оливкового масла или продуктов животного происхождения.


Полисорбат 80 также может быть получен путем взаимодействия сначала сорбита с оксидом этилена, а затем этерификации олеиновой кислотой;
*Получение смеси сорбита и сорбитана путем частичной дегидратации сорбита.
*Добавление этиленоксида к смеси для получения сорбитанполиэтиленового эфира.
* Реакция с олеиновой кислотой.


Число, следующее за частью «полисорбаты», отражает тип жирной кислоты, связанной с полиоксиэтиленсорбитановой частью молекулы.
Монолаурат обозначается цифрой 20, монопальмитат - цифрой 40, моностеарат - цифрой 60 и моноолеат - цифрой 80.
Число 20 после части «полиоксиэтилен» относится к общему количеству оксиэтиленовых -(CH2CH2O)-групп, обнаруженных в молекуле.


Согласно FDA, процесс производства полисорбата 80 обычно состоит из двух этапов:
Этерификация между олеиновой кислотой и сорбитом для получения сложных эфиров сорбитана.
Конденсация сложных эфиров сорбитана с этиленоксидом.


Состав производного полисорбата 80 (CAS № 9005-65-6) неизвестен.
CAS № 9005-65-6 является общим номером CAS, который может включать как минимум следующие группы веществ UVCB:

1. Этоксилированный сорбитановый эфир олеиновой кислоты со средним содержанием 3 молей этиленоксида (например, ПЭГ3-сорбитанолеат).
2. Смесь олеатных эфиров сорбита и ангидридов сорбита, состоящая преимущественно из
моноэфир, конденсированный приблизительно с 5 молями этиленоксида (например, полисорбат 81).

3. Этоксилированный сорбитановый эфир олеиновой кислоты со средним содержанием 6 молей этиленоксида (например, ПЭГ6-сорбитанолеат).
4. Этоксилированный сорбитановый эфир олеиновой кислоты со средним содержанием 20 молей этиленоксида (например, ПЭГ-20 сорбитанолеат).
5. Смесь олеатных эфиров сорбита и ангидридов сорбита, состоящая преимущественно из моноэфира, конденсированного приблизительно с 20 молями этиленоксида (например, полисорбат 80).



ПРИМЕНЕНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ POLYSORBATE 80:
Полисорбат 80 широко используется в разведке и транспортировке нефти, медицине, косметике, красках, текстиле, продуктах питания и пестицидах.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора, диспергатора, стабилизатора, диффузора, смазки, пластификатора, антистатика, антикоррозионного агента, отделочного агента, понизителя вязкости и т. д. в производстве моющих средств и антикоррозионной очистке металлических поверхностей.


Полисорбат 80 обладает отличными эмульгирующими, диспергирующими и смачивающими свойствами.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгаторов, диспергаторов и прохладительных напитков для мороженого, хлеба, тортов, сладостей и других.
Полисорбат 80 используется Стабилизатор, Эмульгатор, Жевательная резинка, Прохладительные напитки, Мороженое, Выпечка, Паштеты, Супы, Алкогольные напитки, Изысканные хлебобулочные изделия, Жировые эмульсии для выпечки, Аналоги молока и сливок, Пищевой лед, Десерты, Сахаристые кондитерские изделия, Эмульгированные соусы и Супы.


Полисорбат 80 применяется в жевательной резинке, БАДах к пище, Диетических продуктах специального медицинского назначения, Диетических смесях для контроля веса, Носителях и растворителях для красителей, жирорастворимых антиоксидантах и пеногасителях.
Полисорбат 80 применяется: Ароматизированные кисломолочные продукты, Аналоги молока и сливок, Жировые эмульсии для выпечки, Сахаристые кондитерские изделия, Жевательные резинки, Украшения, покрытия и начинки, Изысканные хлебобулочные изделия.


Полисорбат 80 используется в супах, соусах, десертах, косметике, агрохимикатах, текстиле, горнодобывающей промышленности, металлообработке и гидравлических жидкостях.
Полисорбат 80 полимеризуется из сорбитанмоноолеата и этиленоксида.
Полисорбат 80 в основном используется в нефтяной, химической, пластмассовой, машиностроительной, лакокрасочной, кожевенной, косметической и других отраслях промышленности.


Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах.
Например, в мороженое добавляется полисорбат 80 в концентрации до 0,5% (об./об.), чтобы сделать мороженое более гладким и легким в обращении, а также повысить его устойчивость к таянию.
Добавление полисорбата 80 предотвращает полное покрытие капелек жира молочными белками.


Это позволяет им соединяться в цепочки и сетки, которые удерживают воздух в смеси и обеспечивают более прочную текстуру, сохраняющую форму полисорбата 80 при таянии мороженого.
Полисорбат 80 применяется для растворения ароматизаторов в жирах, как эмульгатор и загуститель, как пенообразователь (для продуктов с повышенной кислотностью) и пеногаситель (в производстве жиров).


Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора в пищевых и некоторых других продуктах.
Области использования в качестве эмульгатора; Полисорбат 80 используется в производстве шоколада, хлеба, смесей для тортов, заправок для салатов и жиров.
В мыловарении поверхностно-активные свойства Полисорбата 80 используются в косметической промышленности.


Полисорбат 80 используется в качестве смазки при производстве глазных капель.
Кроме того, при использовании пищевого стабилизатора полисорбата 80 в качестве эмульгатора этот химикат помогает предотвратить потерю исходной консистенции, а также уровня вязкости готовых к продаже продуктов.


Полисорбат 80 используется в качестве наполнителя для стабилизации водных лекарственных форм, представляющих собой полисорбат.
Полисорбат 80 используется в качестве ароматизатора, эмульгатора, добавки к котловой воде, поверхностно-активного вещества, стабилизатора или загустителя пищевых продуктов.
Полисорбат 80 в основном используется в пищевой промышленности среди полисорбатов.


Полисорбат 80 наиболее часто используется в производстве хлебобулочных изделий.
Полисорбат 80 помогает продлить срок хранения, улучшить прочность и увеличить объем выпечки и замороженных десертов.
Полисорбат 80 используется в качестве адъюванта в вакцинах против гриппа.


Полисорбат 80 обладает эстроген-регулирующими свойствами.
Полисорбат 80 является сильно гидрофильным поверхностно-активным веществом.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора, часто в сочетании с эфирами сорбитана.


Полисорбат 80 также широко используется в передовой косметической, текстильной, фармацевтической промышленности в качестве растворителя, также широко используется в текстильной, красочной, эмульсионной взрывчатке, пестицидах, полиграфии, нефтяной и других отраслях промышленности в качестве эмульгаторов, стабилизаторов, смазок, пластификаторов, антистатиков.
Полисорбат 80 используется в косметике для растворения эфирных масел в продуктах на водной основе, фармацевтических препаратах, моющих средствах, красках и пластиковых изделиях.


В некоторых производствах полисорбат 80 помогает соединениям смешиваться друг с другом.
Полисорбат 80 – это вещество, препятствующее расслаиванию.
Полисорбат используется в качестве фиксатора для увеличения стойкости эссенции.


Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора, пенообразователя, смазки, солюбилизирующего агента, антистатика, моющего агента, диспергирующего агента, обезжиривающего агента и химического промежуточного продукта в промышленности.
Полисорбат 80 используется для повышения растворимости эссенции.


Полисорбат 80 используется вместе с действующим веществом при изготовлении жаропонижающих сиропов.
Благодаря высокой гидрофильности полисорбат 80 может равномерно распределять красители (например, включать слюду), ароматизаторы, масла и другие ингредиенты в бомбочки для ванны, кремы и мыло.
Полисорбат 80 можно использовать в качестве эмульгатора и стабилизатора в различных вакцинах, в качестве смазки в глазных каплях.


Полисорбат 80 можно найти в составе маффинов и йогуртов, мороженого, маргарина и масла, сливок и жира для выпечки, жевательной резинки.
Целью использования Полисорбата 80 здесь является эмульгирование.
Некоторые ингредиенты в шампунях, предназначенных для восстановления кожи головы, обладают свойствами, предотвращающими выпадение волос.


Полисорбат 80 используется в культуре Mycobacterium tuberculosis в бульоне Миддлбрука 7H9.
Полисорбат 80 также используется в качестве эмульгатора в препарате Эстрасорб, регулирующем эстроген.
Полисорбат 80 можно использовать в пищевой, косметической, фармацевтической, кормовой и промышленной промышленности.


Полисорбат 80 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, полученный из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты, и часто используется в пищевых продуктах.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора, диспергатора, стабилизатора, распределяющего агента, смазки, пластификатора, антистатика, ингибитора ржавчины, отделочного агента, понизителя вязкости и т. д. в производстве моющих средств и антикоррозионной очистке металлических поверхностей.


Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора в таких шампунях.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора при производстве некоторых пестицидов.
Полисорбат 80 используется в пищевой промышленности в качестве эмульгатора.


В качестве вяжущего полисорбат 80 широко используется в косметической и фармацевтической промышленности.
полисорбат 80 (Е433); Полисорбат 80 используется как загуститель, пеногаситель, стабилизатор, синтетический подсластитель.
Полисорбат 80 используется только для наружного применения.


Медицина: Полисорбат 80 представляет собой поверхностно-активное вещество и солюбилизатор, используемый в различных пероральных и местных фармацевтических продуктах.
Полисорбат 80 является самым сильным эмульгатором среди полисорбатов и может использоваться для составов, в которые необходимо добавлять широкий спектр масел или «тяжелых» растительных масел.
Полисорбат 80 используется для мытья тела, шампуней для волос, средств от выпадения волос, лосьонов, кремов, масел для ванн и солюбилизаторов.


Полисорбат 80 также является частью адъюванта, используемого в некоторых европейских и канадских вакцинах против гриппа.
Полисорбат 80 также используется в культуре Mycobacterium tuberculosis в бульоне Миддлбрука 7H9.
Полисорбат 80 представляет собой поверхностно-активное вещество, широко применяемое в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности; Помимо этого, Полисорбат 80 можно также использовать в качестве эмульгатора для питательной среды для снижения поверхностного натяжения среды, что способствует росту клеток.


Витамины, таблетки и добавки также содержат полисорбат 80 из-за его консервирующей природы.
Полисорбат 80, являющийся неионогенным поверхностно-активным веществом, используется в мыле и косметике (включая глазные капли) или в качестве солюбилизатора в ополаскивателях для рта.
Полисорбат 80 используется в качестве исходного сырья: сорбит, растительные масла.


Полисорбат 80 подходит для использования в цветущих маслах для ванн и комнатных спреях, а также в массажных маслах для легкой стирки.
Полисорбат 80 представляет собой вспомогательное вещество, которое используется для стабилизации водных составов лекарств для парентерального введения и используется в качестве эмульгатора при изготовлении антиаритмического амиодарона.


Полисорбат 80 содержится во многих вакцинах, используемых в Соединенных Штатах, включая вакцину Janssen против COVID-19.
Полисорбат 80 также используется в грануляции для стабилизации лекарственных средств и наполнителей при связывании ИПС.
Коэффициент использования полисорбата 80 составляет от 1 до 50% в зависимости от области применения.


Более низкие нормы использования указывают на то, что Полисорбат 80 используется в качестве сорастворителя, а более высокие нормы - когда его используют в качестве диспергатора и эмульгатора.
Полисорбат 80 обладает хорошими солюбилизирующими свойствами и рекомендуется в системах, использующих масла и жирные спирты.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора при производстве пенополиуретана.


В пищевой промышленности используется как эмульгатор для мороженого.
Дозировка составляет 0,1% сливочного масла, а общее масло составляет около 1%.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора, стабилизатора в большом количестве пищевых продуктов, включая жевательную резинку, мороженое, безалкогольные напитки.


Полисорбат 80 также используется в широком спектре моющих средств, фармацевтических препаратов, косметических средств и средств по уходу за кожей.
Дозировка составляет от 0,1% до 0,5%, чтобы предотвратить разбрызгивание, старение продуктов, улучшить качество, блеск, улучшить вкус и мягкость.
Полисорбат 80 выходит за рамки стандартных требований монографии о полисорбате и представляет собой версию Tween 80 с низким содержанием влаги и пероксида, предназначенную для парентерального применения и приложений, где стабильность АФИ представляет собой проблему.


Полисорбат 80 используется как эмульгатор типа М/В, солюбилизатор и смачивающий агент.
Полисорбат 80 используется в качестве солюбилизирующего агента в препаратах для внутривенного введения антиаритмического препарата амиодарона.
Полисорбат 80 широко используется в разведке и транспортировке нефти, медицине, косметике, красках, текстиле, продуктах питания и пестицидах.


Полисорбат 80 используется только для наружного применения.
Полисорбат 80 используется для мытья тела, шампуней для волос, средств от выпадения волос, лосьонов, кремов, масел для ванн, солюбилизатов.
Извлекаемый химическими процессами из благоухающих фруктов, таких как яблоки, груши, персики и чернослив, полисорбат 80 используется в косметике, средствах личной гигиены, фармацевтике, пищевой, фармацевтической, текстильной и металлообрабатывающей промышленности.


Полисорбат 80 также широко используется в промышленном производстве, например, в качестве смачивающего агента и диспергатора для изготовления фотопленок; в качестве стабилизатора и пенообразователя для пенополиуретана.
Полисорбат 80 может увеличить абсорбцию жирорастворимых веществ.


Полисорбат 80 (C64H124O26) является распространенным наполнителем и солюбилизирующим агентом, используемым в фармацевтической промышленности.
Полисорбат 80 (также известный как моноолеат полиоксиэтиленсорбитана-20 или твин 80) используется в фармацевтической и косметической промышленности в лосьонах, медицинских препаратах (например, витаминных маслах, вакцинах и препаратах для внутривенного введения) и в качестве наполнителя в таблетках. .


Полисорбат 80 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, полученный из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты, и часто используется в пищевых продуктах.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора, смачивающего агента, проникающего агента, диффузионного агента и т.д.
Полисорбат 80 также используется в качестве компонента натяжителя гардин из хлопкового волокна и вискозы.


Полисорбат 80 представляет собой эмульгатор, полученный из животны�� жирных кислот и натуральных масел и используемый в качестве синтетических ароматизаторов, поверхностно-активных веществ, пеногасителей и кондиционеров для теста.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора в сочетании с рядом других гидрофобных эмульгаторов для охвата широкого спектра эмульсий типа М/В и В/М.
При использовании с самим Полисорбатом 80, Полисорбат 80 является отличным солюбилизатором эфирных масел, смачивающим агентом, модификатором вязкости и диспергатором.


Полисорбат 80 можно использовать в качестве пенообразователя для изготовления пены или воздуха.
Полисорбат 80 используется в косметике, фармацевтике, в качестве смазочного и финишного эмульгатора для текстильного и кожевенного производства, лабораторного реагента и ароматизатора; [Регистрация ECHA REACH] Разрешено для использования в качестве инертного ингредиента в непищевых пестицидах.


Полисорбат 80 также добавляют в качестве эмульгатора в пищевые продукты, особенно в мороженое, где полисорбат добавляют до концентрации до 0,5%, чтобы сделать мороженое более гладким и легким в обращении, а также повысить его устойчивость к таянию.
Полисорбат 80 (или E433) представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, который находит применение в пищевых продуктах в качестве эмульгатора для заправок для салатов и шоколада, в косметике для подготовки кожи, очищающих средств для лица и средств по уходу за волосами, а также для диспергирования активных ингредиентов в фармацевтических препаратах, приносящих пользу фармакологической промышленности. .


Полисорбат 80 препятствует полному покрытию молочными белками капель жира.
Это позволяет им соединяться в цепочки и сетки, которые удерживают воздух в смеси и обеспечивают более прочную текстуру, сохраняющую форму полисорбата 80 при таянии мороженого.
Полисорбат 80 также используется в качестве наполнителя в некоторых европейских и канадских вакцинах против гриппа.
Вакцины против гриппа содержат 2,5 мкг полисорбата 80 на дозу.


Полисорбат 80 используется в кремах, шампунях, освежителях воздуха, скрабах, пенах, гидрофильных маслах, масках для лица и волос, спреях для тела и других продуктах, требующих связывания ароматизаторов, эфирных или жирных масел с водой.
Полисорбат 80 часто используется в косметике для растворения эфирных масел и ароматических масел в продуктах на водной основе.


Полисорбат 80, NF используется для растворения эфирных масел.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора в сочетании с рядом других гидрофобных эмульгаторов для охвата широкого диапазона систем эмульсий масло-в-воде и вода-в-масле.
По отдельности Полисорбат 80 является отличным солюбилизатором эфирных масел, смачивающим агентом, модификатором вязкости, стабилизатором и диспергирующим агентом.


Используйте полисорбат 80 при создании спреев для белья и помещений, спреев для тела и других продуктов, в которых масла необходимо растворять в воде.
Полисорбат 80 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, часто используемый в пищевых продуктах и косметике.
Полисорбат 80 особенно способствует смешиванию масла и воды и обычно используется в рецептурах, содержащих больше масел, чем воды.


Полисорбат 80 растворим в воде, спирте и масле и нерастворим в маслах.
Полисорбат 80 используется для изменения вязкости и в качестве диспергирующего агента для ароматизаторов и эфирных масел, особенно в более тяжелых кремах, маслах-носителях и продуктах для ванн.
Полисорбат 80 используется для взбивания и пенообразования кремов для тела. (использование 1-5%)


Полисорбат 80 — это заменитель масел или гамамелиса в бомбочках для ванны, помогающий сохранить шипение (при использовании от 1 до 6%).
Структура полисорбата 80 также позволяет ему выполнять другие функции, такие как модификация кристаллизации жира.
Полисорбат 80 подходит для скрабов для тела, кремов для тела, лосьонов, комнатных спреев, масел для ванн, бомбочек для ванн.


Полисорбат 80 предотвращает окрашивание ванны при использовании красителей или слюды (использование 1-2% или 1 часть P80 на 2 части масла/масла)
В фармакологии Полисорбат 80 используется в качестве связующего в вакцинах, таблетках и витаминных препаратах.
Полисорбат 80 часто используется в производственных процессах пищевой промышленности для увеличения сроков хранения, а также для реализации готовых пищевых продуктов.


Полисорбат 80 часто используется в пищевых и других продуктах в качестве эмульгатора.
Полисорбат 80 используется в косметике в качестве неионогенного поверхностно-активного вещества (HLB 15) и эмульгатора.
Полисорбат 80 используется во многих косметических продуктах.


Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора (масло в воде), поверхностно-активного вещества или солюбилизирующего агента.
Полисорбат 80 имеет значение HLB (гидрофильно-липофильный баланс) 15 и может использоваться в качестве солюбилизатора для ароматизаторов, эфирных масел и масел-носителей, которые должны быть включены в продукты на основе воды или поверхностно-активных веществ, такие как средства для мытья тела, тонеры и т. д.


Полисорбат 80 — это суперэмульгатор и стабилизатор, который смешивает два или более несовместимых ингредиента, не разделяя их друг на друга, обычно масло и воду.
Полисорбат 80 растворим в воде, частично растворим во фракционированном кокосовом масле и нерастворим в глицерине.
Продукты, содержащие полисорбат 80, — это шампуни, гели для душа, увлажняющие кремы, очищающие средства для лица, кремы после загара, лосьоны для тела, кремы для ног, очищающее молочко, жидкое мыло, кремы для лица и т. д.


Полисорбат 80 используется в промышленности в основном из-за его эмульгирующих свойств.
Кроме того, полисорбат 80 действует как смачивающий агент или стабилизатор состава.
Полисорбат 80 в основном используется в косметической, текстильной и горнодобывающей промышленности.


Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора для составов пестицидов, в основном составов EC, SL, EW, ME, WP, WG.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора в эмульсионных взрывчатых веществах.
Текстильная промышленность использует полисорбат 80 для смягчения волокон и повышения эффективности и производительности процесса окрашивания.


Полисорбат 80 — поверхностно-активное вещество и эмульгатор, используемый в чистящих средствах и средствах личной гигиены.
Этот безопасный для кожи ингредиент, полисорбат 80, широко используется в эмульсиях масло-в-воде (лосьоны, кондиционеры, ополаскиватели, шампуни, жидкое мыло, полироли или скрабы для тела и т. д.), а также в аэрозолях для тела и спреях для белья.


Полисорбат 80 можно найти в качестве ингредиента многих туалетных принадлежностей для тела, косметики и салфеток, представленных на рынке.
Полисорбат 80 не является пищевым.
Производитель заявляет, что Полисорбат 80 является веганским, халяльным и кошерным; однако письменные сертификаты недоступны.


Полисорбат 80 считается безопасным химическим веществом для ухода за кожей и используется в качестве эмульгатора для соединения масла и воды.
Полисорбат 80 обычно используется для комбинирования более густых и тяжелых масел, а также популярен в средствах по уходу за волосами.
Полисорбат 80 считается безопасным химическим веществом для ухода за кожей и используется в качестве эмульгатора для соединения масла и воды.


Используйте полисорбат 80 в приложениях, где вам нужно объединить воду и масло. Ярким примером могут быть масла для ванн, где у вас есть масло, которое вы хотите диспергировать в воде.
Полисорбат 80 лучше всего использовать для более густых и тяжелых растительных масел.
Если вы хотите сочетать эфирные масла с водой, используйте полисорбат 20.


В одном продукте можно использовать полисорбат 20 и 80.
Полисорбат 80 может способствовать стабильности кремов, лосьонов и гелей, особенно тех, которые изготовлены с использованием холодной обработки, стимулируя легкое связывание масел и воды.
Полисорбат 80 можно использовать в лосьонах, кремах, бомбочках для ванн, скрабах и кондиционерах для волос.


Полисорбат 80 обычно представляет собой соэмульгатор, который используется как модификатор вязкости, так и в качестве диспергирующего агента для ароматизаторов и эфирных масел для комнатных спреев и спреев для белья.
Специально для сливочно-шоколадного ириса полисорбат 80 обладает очевидным антифризным эффектом.
Полисорбат 80 можно использовать отдельно, а также с пищевыми эмульгаторами, такими как глицериды, сложные эфиры сахарозы и т. д., для получения синергетического эффекта.


Полисорбат 80 обычно используется в пищевых продуктах и косметике, а также в небольших количествах в лекарствах, вакцинах и т. д.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора при производстве лекарств для парентерального введения, пр��жде всего в популярном антиаритмическом амиодароне.
В сочетании с жидкими маслами полисорбат 80 создает ароматное масло для ванн.


Полисорбат 80 также можно использовать в самоэмульгирующихся сахарных или солевых скрабах.
В бомбочки для ванн вы можете добавить до 6% увлажняющего агента (вместо традиционного гамамелиса или жидкого масла), чтобы продлить эффект шипения в ванне.
Полисорбат 80 обычно используется в качестве неионогенного детергента для лизиса клеток.


-Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах, особенно в мороженом.
Полисорбат 80 добавляется в концентрации до 0,5% (по объему) и делает мороженое более гладким и легким в обращении, а также повышает его устойчивость к таянию.
Добавление полисорбата 80 предотвращает полное покрытие капелек жира молочными белками.
Это позволяет им соединяться в цепочки и сетки, которые удерживают воздух в смеси и обеспечивают более твердую текстуру, сохраняющую форму при таянии мороженого.


-Здоровье и красота
Полисорбат 80 также используется в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и косметике (включая глазные капли) или солюбилизатора, например, в жидкости для полоскания рта.
Косметический сорт полисорбата 80 может содержать больше примесей, чем пищевой.


-Общее использование полисорбата 80:
*Эмульгатор
*Солюбилизатор
* Сорбитол
*Стабилизатор
* Диспергатор


-Полисорбат 80 используется в косметике как:
*стабилизаторы эфирных масел;
*эмульгатор и солюбилизатор (способствует тому, что средство легко растворяется в воде и смывается водой);
*смазка, увлажнитель, антистатик, кондиционер;
* успокаивающее средство для кожи;
* стимулятор роста волос и средство от облысения.


-Полисорбат 80 можно использовать в:
*Увлажняющий крем
* Увлажняющий лосьон
* Очищающие средства
*Гель для душа
*Шампунь


-Полисорбат 80 используется в косметической, пищевой и фармацевтической промышленности.
Косметическая промышленность использует удивительную способность полисорбата 80 превращать эфирные и жирные масла в водорастворимые.
Полисорбат 80 стоит добавить в масло немного твина 80, так как смесь можно смыть обычной водой.


-Сливочный соус:
Полисорбат 80 производит сливочный соус;
позволяет не разделять масло и воду; делает сухие вещества молока, соли, ароматизаторы, красители и другие ингредиенты равномерно распределенными в соусе.


-Косметика:
Косметический полисорбат 80 действует как денатурант, эмульгатор, поверхностно-активное вещество в косметике и средствах личной гигиены, помогая смешивать масло и воду.


-Еда:
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах.
Например, в мороженое добавляют полисорбат 80 в концентрации до 0,5% (об./об.), чтобы сделать мороженое более гладким и легким в обращении, а также повысить устойчивость полисорбата 80 к таянию.

Добавление полисорбата 80 предотвращает полное покрытие капелек жира молочными белками.
Это позволяет им соединяться в цепочки и сетки, которые удерживают воздух в смеси и обеспечивают более твердую текстуру, сохраняющую форму при таянии мороженого.


-Здоровье и красота:
Полисорбат 80 также используется в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и косметике (включая глазные капли) или солюбилизатора, например, в жидкости для полоскания рта.
Косметический сорт полисорбата 80 может содержать больше примесей, чем пищевой.


-Растворимость полисорбата 80 позволяет ему растворять ингредиенты, которые в нормальных условиях остаются твердыми.
В такие продукты, как мороженое, полисорбат 80 добавляется в концентрации до 0,5% (об./об.), чтобы сделать мороженое более гладким и легким в обращении, а также повысить его устойчивость к таянию.


-Лаборатория:
Некоторые микобактерии содержат липазу (фермент, расщепляющий молекулы липидов); когда эти виды добавляют к смеси полисорбата 80 и фенолового красного, они вызывают изменение цвета раствора, поэтому это используется в качестве теста для определения фенотипа штамма или изолята.


-Еда:
Пищевой полисорбат 80 помогает легко смешивать жидкости на водной основе и ингредиенты на масляной основе.
Обычно полисорбат 80 используется в пищевых продуктах для приготовления мороженого, солений, витаминов и соусов.


-Химия:
Полисорбат 80 получают из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.
Гидрофильные группы в полисорбате 80 представляют собой простые полиэфиры, также известные как полиоксиэтиленовые группы, которые представляют собой полимеры окиси этилена.
В номенклатуре полисорбатов числовое обозначение, следующее за полисорбатом, относится к липофильной группе, в данном случае к олеиновой кислоте.


-Мороженое:
Обеспечивает кремовую текстуру
Очень хорошо удерживают жир и воду вместе (или сохраняют форму)
Предотвратить образование кристаллов льда
Сделать мороженое устойчивым к таянию


-Другие отрасли, использующие полисорбат 80
Помимо косметического применения, Полисорбат 80 является вспомогательным веществом, используемым для стабилизации водных форм лекарственных средств для парентерального введения или вакцинации.
Полисорбат 80 помогает предотвратить повреждение поверхности частицы, подвергающейся механическому воздействию во время обращения и обработки.
Полисорбат 80 также является одним из наиболее распространенных поверхностно-активных веществ, используемых в настоящее время в составе биофармацевтических препаратов на основе белка.


-Применение полисорбата 80:
* Ванна, душ и мыло
*После солнца
*Уход за телом
*Уход за контуром глаз
*Уход за кожей лица/шеи
* Цвет лица
* очищающие средства для лица
* Кондиционеры для волос - смывать
*Шампуни
*Защита от солнца


-Соленья:
В качестве солюбилизатора для растворения пищевых ароматов и красителей.
-Витаминные добавки:
Как солюбилизирующий и диспергирующий агент в жирорастворимых витаминах и витаминно-минеральных препаратах.



СЛЕДУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ПОЛИСОРБАТ 80:
-Бомбы для ванн
-Шампунь
-Масло для тела
-Мыло
-Фармацевтическая



ФУНКЦИИ ПОЛИСОРБАТА 80:
* Денатурант:
Полисорбат 80 делает косметику неприятной.
Полисорбат 80 в основном добавляют в косметику, содержащую этиловый спирт.
* Эмульгирование:
Полисорбат 80 способствует образованию однородных смесей между несмешивающимися жидкостями за счет изменения межфазного натяжения (воды и масла).
* ПАВ:
Полисорбат 80 снижает поверхностное натяжение косметических средств и способствует равномерному распределению продукта при его использовании.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИСОРБАТ 80:
* Неионогенный многоцелевой эмульгатор (позволяет смешивать воду и масло)
* Эффективность эмульгирования повышается при сочетании с цетиловым спиртом или стеаратом сорбитана.
* Действует как диспергатор и антистатический загуститель
*Очень полезен в качестве солюбилизатора и стабилизатора эфирных масел.
* Может быть полезен в качестве добавки для роста волос.



КЛАСС ПОЛИСОРБАТ 80:
-Эмульгаторы
-Стабилизаторы
-Загустители
-Гелеобразующие агенты



ПОЛИСОРБАТ:
Полисорбаты обычно используются в сочетании с другими эмульгаторами, такими как моно- и диглицериды или моностеараты сорбитана, для различных целей, таких как диспергирование ароматизаторов и красителей, растворение эфирных масел и витаминов и улучшение объема и текстуры хлебобулочных изделий.
Используйте Полисорбат 80, когда требуется сильное пенообразование в готовом продукте.
Начните с соотношения 1:1.
Например, на каждую унцию эфирного или ароматического масла смешайте одну унцию полисорбата 80.
Полисорбат 80 чрезвычайно важно хорошо перемешать, а затем добавить достаточное количество дистиллированной воды, чтобы вы могли приготовить свою смесь или продукт.
Если результаты все еще слишком мутные, вам может потребоваться увеличить количество полисорбата 80 до 3 частей к 1 или 4 частей к 1.
Иногда, чем гуще масло, тем больше полисорбата 80 вам понадобится.

Как и другие жирные кислоты, олеиновая кислота также присутствует в природе обычно в форме триглицеридов.
Ниже приведены растительные масла с высоким содержанием олеиновой кислоты:
*Оливковое масло
* масло пекан
*Рапсовое масло

*Арахисовое масло
*масло макадамии
*Подсолнечное масло
*Масло виноградных косточек

* Облепиховое масло
*Кунжутное масло
*Маковое масло
*Производственный процесс



ФУНКЦИИ ПОЛИСОРБАТА 80:
* Диспергирующие агенты
*Солюбилизаторы
*Растворители
* Эмульгаторы
* Поверхностно-активные вещества / моющие средства



ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИСОРБАТА 80:
Вы можете найти полисорбат 80 в водянистых смесях, таких как комнатные спреи, спреи для тела и средства для мытья рук.
Полисорбат 80 исполь��уется для равномерного распределения масел, чтобы они не расслаивались в шампунях, кондиционерах, средствах для умывания, помадах и т. д.
Полисорбат 80 является причиной кремообразности ваших продуктов.
Полисорбат 80 ускоряет смывание и придает дополнительную силу другим поверхностно-активным веществам.
Редко Полисорбат 80 используется в качестве пищевой добавки в винах и мороженом.
Полисорбат 80 используется в соусах, чтобы сохранить их текстуру гладкой.
Полисорбат 80 также используется для улучшения консистенции гелевых капсул и для их диспергирования в желудке.



ФУНКЦИИ ПОЛИСОРБАТА 80 В КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТАХ:
*эмульгатор,
* растворитель,
*распределитель,
*стабилизирующий фактор.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИСОРБАТ 80:
-Эффективные эмульгирующие свойства,
-Солюбилизация ароматизаторов и эфирных масел,
-Предотвращает расслоение эмульсии,
-Хорошо растворяется в воде,
-Антистатический,
-безопасен для водной среды,



ФУНКЦИИ ПОЛИСОРБАТ 80:
1. Связующее/стабилизатор:
Сохраняет физические характеристики продуктов питания/косметики и обеспечивает однородность смеси.

2. Эмульгатор:
Позволяет воде и маслам оставаться в смеси вместе, образуя эмульсию.

3. Желирующий агент/загуститель:
Повышает вязкость за счет сгущения жидкости для придания ей большей текстуры.
Полисорбат 80 получают из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.

Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах (номер Е 433), таких как мороженое, что делает мороженое более гладким и легким в обращении, а также повышает его устойчивость к таянию.
Полисорбат 80 также используется в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и косметике (включая глазные капли) или солюбилизатора, например, в жидкости для полоскания рта.
Полисорбат 80 одобрен для использования в качестве пищевой добавки в ЕС и США.



ЧТО ТАКОЕ ПОЛИСОРБАТ 80-Х ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА?
Полисорбат 80 имеет цвет от желтого до янтарного.
Полисорбат 80 имеет острый и горький вкус.
Плотность полисорбата 80 составляет 1,08 г/мл.
Температура кипения полисорбата 80 выше 100 °C.
С точки зрения стабильности полисорбат 80 несовместим с сильными щелочными химикатами и окислителями.
Полисорбат 80 растворим в воде и спиртах.
Полисорбат 80 нерастворим в масле.



ОСОБЕННОСТИ ПОЛИСОРБАТ 80:
Значение ГЛБ полисорбата 80 составляет 15,0.
Из-за высокого значения HLB и его цены намного ниже, чем у эмульгаторов, таких как сложные эфиры сахарозы с одинаковыми значениями HLB, полисорбат 80 обычно используется в сочетании с моноглицеридами с низким значением HLB, спанами, сложными эфирами сахарозы и т. д. для удовлетворения потребностей различных протеиновые напитки.



КАК ПРИМЕНЯТЬ ПОЛИСОРБАТ 80:
*В нагретую масляную фазу добавить наш полисорбат 80.
* Перемешать и полностью растворить.
* Когда смесь остынет до комнатной температуры, добавьте воды.
* Продолжайте постоянно взбалтывать, пока не образуется эмульсия.



СВОЙСТВА ПОЛИСОРБАТ 80:
Свойства полисорбата 80 в косметических продуктах.
Полисорбат 80 — это компонент по уходу за кожей, используемый в косметике и средствах личной гигиены для улучшения их текстуры.
Полисорбат 80 дает мягкую консистенцию, подходящую для косметики.

Текстура Полисорбата 80 в первую очередь приятна на ощупь, но также важно, чтобы он легко распределялся.
Полисорбат 80 эффективно поддерживает стабильность кремов, лосьонов и гелей, особенно тех, которые подвергаются холодной обработке, способствуя легкому связыванию масел и воды.
Полисорбат 80 используется в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора и растворителя, он помогает создавать гладкие, легко наносимые средства по уходу за кожей и телом.

В качестве эмульгатора Полисорбат 80 помогает предотвратить смешивание и разделение компонентов.
Его свойства растворимости используются в косметических препаратах.
Как поверхностно-активное вещество Полисорбат 80 увеличивает растворимость одного вещества в другом.

Вещество, которое обычно не растворяется в конкретном растворе, может быть растворено в присутствии полисорбата 80.
Таким образом, Полисорбат 80 становится эффективным для смывания загрязнений с поверхности кожи, например, при использовании гелей для умывания, содержащих этоксилированный сорбитанмоноолеат.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЛИСОРБАТА 80:
Полисорбат 80 получают из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты. Гидрофильные группы в полисорбате 80 представляют собой простые полиэфиры, также известные как полиоксиэтиленовые группы, которые представляют собой полимеры окиси этилена.
В номенклатуре полисорбатов числовое обозначение, следующее за полисорбатом, относится к липофильной группе, в данном случае к олеиновой кислоте (подробнее см. Полисорбат).

Полные химические названия полисорбата 80:
Полиоксиэтилен (80) сорбитанмоноолеат
(x)-сорбитанмоно-9-октадеценоатполи(окси-1,2-этандиил)
Критическая концентрация мицелл полисорбата 80 в чистой воде составляет 0,012 мМ.



КОНЦЕНТРАЦИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ ПОЛИСОРБАТА 80:
В качестве пищевой добавки добавляют Полисорбат 80 до концентрации 0,5%.
В продуктах для ванны и тела рекомендуемая концентрация до 2%.
Для других промышленных целей концентрация может доходить до 20%.
Полисорбат 80 растворим как в воде, так и в масле.



ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИСОРБАТ 80:
Полисорбат 80 получают путем этерификации сорбита одной или тремя молекулами жирных кислот, включая стеариновую, лауриновую, олеиновую и пальмитиновую кислоты.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИСОРБАТ 80:
Полисорбат 80 представляет собой гидрофильное неионогенное поверхностно-активное вещество.
Полисорбат 80 представляет собой густую желтую жидкость.
Полисорбат 80 характеризуется высокой вязкостью.
Полисорбат 80 хорошо растворим в воде, растворим в низших алифатических спиртах и бензоле, но плохо растворим в маслах.
Полисорбат 80 биоразлагаем в естественной среде.



КАК РАБОТАЕТ ПОЛИСОРБАТ 80?
Полисорбат 80 работает, разрушая натяжение воды на поверхности, что позволяет поднимать грязь и масло.
Полисорбат 80 действует как эмульгатор для улучшения консистенции любого продукта.
Полисорбат 80 действует как солюбилизатор, который смешивает все ингредиенты.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИСОРБАТ 80:
*Полисорбат 80 — неионогенный многоцелевой эмульгатор (образует смесь воды и масла).
* Эффективность эмульгирования увеличивается в сочетании с цетиловым спиртом или стеаратом сорбитана.
*Полисорбат 80 действует как диспергатор и антистатический загуститель.
*Полисорбат 80 очень полезен в качестве солюбилизатора и стабилизатора эфирных масел.
*Полисорбат 80 может быть полезен в качестве добавки для роста волос.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ПОЛИСОРБАТ 80?
Полисорбат 80 получают реакцией этерификации сорбита и этиленоксида с получением полисорбата 80 высокой чистоты.
Другой кислотой, используемой в производстве полисорбата 80, является олеиновая кислота.

Олеиновая кислота представляет собой как животные, так и растительные жирные кислоты.
Имеющаяся в продаже олеиновая кислота не является чистой жирной кислотой.
Он состоит из смеси различных жирных кислот.

Реакция получения полисорбата 80 следующая.
Технология производства обычно состоит из 3-х этапов в промышленных масштабах.

Эти;
* Дегидратация сорбилового спирта (сорбита)
*Этерификация олеиновой кислоты
* Этерификация окситетана



МЕДИЦИНСКИЙ:
Полисорбат 80 представляет собой поверхностно-активное вещество и солюбилизатор, используемый в различных пероральных и местных фармацевтических продуктах.
Полисорбат 80 представляет собой вспомогательное вещество, которое используется для стабилизации водных составов лекарств для парентерального введения и используется в качестве эмульгатора при изготовлении антиаритмического амиодарона.

Полисорбат 80 также используется в качестве наполнителя в некоторых европейских и канадских вакцинах против гриппа.
Вакцины против гриппа содержат 2,5 мкг полисорбата 80 на дозу. Полисорбат 80 содержится во многих вакцинах, используемых в Соединенных Штатах, включая вакцину Janssen против COVID-19.
Полисорбат 80 используется в культуре Mycobacterium tuberculosis в бульоне Миддлбрука 7H9.

Полисорбат 80 также используется в качестве эмульгатора в препарате Эстрасорб, регулирующем эстроген.
Полисорбат 80 также используется в грануляции для стабилизации лекарственных средств и наполнителей при связывании ИПС.



ЛАБОРАТОРИЯ:
Некоторые микобактерии содержат липазу (фермент, расщепляющий молекулы липидов); когда эти виды добавляют к смеси полисорбата 80 и фенолового красного, они вызывают изменение цвета раствора, поэтому это используется в качестве теста для определения фенотипа штамма или изолята.
На чашках с агаром RODAC, используемых для микробиологического контроля, полисорбат 80 нейтрализует дезинфицирующие средства, часто встречающиеся на поверхностях образцов, тем самым позволяя микробам, обнаруженным на этих поверхностях, расти.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИСОРБАТ 80:
Кислотное число: ≤2,0 (мг КОН/г)
Значение омыления: 45-55 (мг КОН/г)
Гидроксильное число: 65~80 (мг КОН/г)
Влажность: ≤3,0 (вес/%)
Остаток при прокаливании: ≤0,25 (вес/%)
Оксиэтилен: 65~69,5 (вес/%)
Цвет: от желтого до янтарного
Содержание и хранение: В помещении +20°C
Плотность: 1,0800 г/мл
Молекулярная формула: (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Номер в леях: MFCD00082107
Количество: 10 л
Тип упаковки: пластиковый барабан
Ключ ИнЧИ: HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
УЛЫБКИ: CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO

Название IUPAC: 2-{2-[3,5-бис(2-гидроксиэтокси)оксолан-2-ил]-2-(2-гидроксиэтокси)этокси}этил (9E)-октадец-9-еноат
Молекулярный вес (г/моль): 604,82
Растворимость: Растворимость в воде: 100 г/л.
Другие растворимости: 100 г/л изопропилового спирта, 10 г/л ксилола,
нерастворим в пропиленгликоле и минеральном масле
Форма: Вязкая жидкость
Молекулярный вес: 604,8
Молекулярная формула: C32H60O10
Температура плавления: -21°C
Температура вспышки: >110°C
Чистота: 99%+
Плотность: 1,064
Внешний вид: прозрачное бесцветное масло
Хранение: комнатная температура
Анализ: 0,99
Показатель преломления: 1,471-1,473
Стабильность: Стабилен при нормальных температурах и давлениях.

Молярная масса: 1310 г/моль
Внешний вид: жидкость янтарного цвета, вязкая смазка янтарного цвета.
Плотность: 1,102 г/мл, маслянистая жидкость
Температура кипения: > 100°C
Растворимость в воде: 100 мл/л
Растворимость в других растворителях:
растворим в этаноле
хлопковое масло, кукурузное масло
этилацетат, метанол, толуол
Вязкость: 300–500 сСт (при 25°C)
Гидроксильное число: 65~82
Число омыления: 43~55
Кислотное число: ≤2
СРП : 133.14000
XLogP3 : 4,46260
Внешний вид : Полисорбат 80 представляет собой вязкую жидкость янтарного цвета.
pH: (5% водный раствор) 5-7.
Слабый запах и горький вкус. (НТП, 1992 г.)
Плотность : 1,06-1,10 г/см3
Температура плавления : -21ºC
Температура кипения : > 100ºC
Температура вспышки : >110ºC
Показатель преломления : 1,471-1,473
Растворимость в воде : H2O: 5-10 г/100 мл при 23 ºC
Условия хранения : Хранить при комнатной температуре.

Давление паров : <1 мм рт.ст. (20 °C)
PH : pH 5% водного раствора от 6 до 8
Внешний вид Форма: жидкость
Цвет: желтый
Запах: нет данных
Порог восприятия запаха: нет данных
pH: нет данных
Точка плавления/точка замерзания: Данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Температура вспышки: > 113 °C - закрытый тигель
Скорость испарения: данные отсутствуют
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Давление паров: < 1,33 гПа при 20 °C
Плотность пара: данные отсутствуют
Относительная плотность: данные отсутствуют
Растворимость в воде: данные отсутствуют
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Температура самовоспламенения: Данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
Вязкость Вязкость, кинематическая: Данные отсутствуют
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства Нет данных
Окислительные свойства Нет данных
Другая информация по безопасности
Данные недоступны



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОЛИСОРБАТ 80:
-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 POLYSORBATE 80:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Собрать влагопоглощающим материалом.
Утилизируйте правильно.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ ПОЛИСОРБАТ 80:
-Средства пожаротушения:
-- Подходящие средства пожаротушения:
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
-- Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
- Особые опасности, исходящие от вещества или смеси:
Природа продуктов разложения неизвестна.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ POLYSORBATE 80:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица
Используйте защитные очки.
* Защита кожи
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,4 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 30 мин.
* Защита органов дыхания:
Не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ С ПОЛИСОРБАТОМ 80 и его ХРАНЕНИЕ:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Условия хранения
Плотно закрытый.
Хранить при комнатной температуре.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИСОРБАТА 80:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмоноолеат
Коллифор ПС 80
Монтанокс 80
Алкест ТВ 80
Твин 80
ПС 80
Котилен-80
Твин 80
Мололеат сорбитана полиоксиэтилена 20
Peg 3 сорбитан олеат
Ингибированный этиленгликоль
Ингибированный этиленгликоль, антифриз
Полисорбат 80
Е 433
Полиэтоксилированный моноолеат сорбитана
Твин 80
Полиоксиэтиленсорбитанмоноолеат (полисорбат 80)
Твин 80
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмоноолеат
монолеат полиоксиэтиленсорбитана
полисорбат 80
полиоксиэтилен (20) сорбитанмоноолеат
Сорбитан, моно-(9Z)-9-октадеценоат, поли(окси-1,2-этандиил) производные.
Сорбитан, моноолеат, производные полиоксиэтилена.
Сорбитан, моно-9-октадеценоат, поли(окси-1,2-этандиил) производные, (Z)-
Гликоли, полиэтилен, эфир с моноолеатом сорбитана
Олоторб
Полиоксиэтиленсорбитанмоноолеат
Полисорбан 80
Сорлат
Твин 80А
Твин 81
Полисорбат 80
Твин 80
Крийе 4
Ходаг СВО 9
Полиэтиленгликольсорбитанмоноолеат
Моноолеат сорбитана гексаэтиленгликоля
Трис(полиоксиэтилен)сорбитанмоноолеат
Полиоксиэтиленсорбитан олеат
Этоксилированный моноолеат сорбитана
сорбимакрогола олеат
Полиоксиэтиленмоносорбитанмоноолеат
Полиоксиэтилированный сорбитанмоноолеат
Полимер этиленоксид-сорбитанмоноолеат
Сорбиталь О 20
крил 10
Криль 11
Криль С 10
Полисорбат 81
Впитать 6900
Гликосперс О 20
Сорбон Т 80
Дюрфакс 80
СВО 9
Никкол ТО 10
Атлокс 1087
Эфир полиэтиленгликоля моноолеата сорбитана
Ромульгин О
Моноолеат эфира сорбитана полиэтиленгликоля
Монтанокс 80
Атлокс 8916TF
МО 55Ф
Полиэтоксилированный моноолеат сорбитана
Сетролен О
Эмульсон 10ОМ
Никкол ТО 10М
Твин 18:1c
Никкол ТО 106
Полиоксиэтиленовый эфир моноолеата сорбитана
Крийе 41
Реодол ТВ-О 120
Ионет Т 80
Значение ТН 80
Сорген ТВ 80
Реодол ТВ-О 106
Ионет Т 80С
Аддукт сорбитанолеат-этиленоксид
Фло Мо СМО 20
Эумульгин СМО 20
Диспонил СМО 120
Гликосперс О 5
Алкамуль ПСМО 20
Цемесол ТВ 1020
Ниссан Нонион ОТ 221
ДО 10М
Аддукт сорбитанмоноолеата и этиленоксида
Витконол 2722
Реодол Супер ТВ-О 120
Цемерол Т 80
Нонион ОТ 221
Крийе 4 Супер
Сильван Т 80
Радиасурф 7157
Myvatex MSPS
Полисорбак 60
Т-МАЗ 80
Т-МАЗ 80К
Т 80С
Сорбимакрогола олеат 100
Сорбимакрогола олеат 300
Эмасол О 105Р
Реодол TQ-O 106
Капмуль ПОЭ-О
Сорбакс ПМО 20
Алкамуль Т 80
Т-МАЗ 81
Экотерик Т 80
Монтанокс 81VG
ТВ-О 120
Монтанокс ДФ 80
Ламесорб СМО 20
ПОЭ сорбитанмоноолеат
Сорпорол 120
Нонио-лайт 0-30
Нонио-лайт СПО 1
Реодол ТВ-О 120В
Е 433
Е 433 (полигликоль)
ПЭО(20) сорбитанмоноолеат
Реодол ТВ-О 106В
Этилан GE 08
Канарсель TW 80
Ионет-Т 80ПА
Никкол ТО 10В
ПЭГ-сорбитанмоноолеат
ПЭГ-20 сорбитанмоноолеат
Полисорбат 80
Е433
ПС80
Полиэтиленсорбитанмоноолеат
Этоксилированный моноолеат сорбитана
Полиоксиэтиленсорбитанмонооктадеценоат
полисорбан
Полиэтиленгликоль, моноолеат сорбитана



ПОЛИСОРБАТ 80
Полисорбат 80 – неионогенное поверхностно-активное вещество.
Полисорбат 80 является эмульгатором.
Полисорбат 80 используется в фармацевтике.


НОМЕР КАС: 9005-65-6

ЕС НОМЕР: 500-019-9

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: C32H60O10

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА: 604,8 г/моль

НАИМЕНОВАНИЕ ИЮПАК: 2-[2-[3,4-бис(2-гидроксиэтокси)оксолан-2-ил]-2-(2-гидроксиэтокси)этокси]этилоктадек-9-еноат


Полисорбат 80 можно использовать в пищевых продуктах.
Полисорбат 80 также используется в косметике.

Полисорбат 80 является синтетическим соединением.
Полисорбат 80 вязкий

Полисорбат 80 растворим в воде.
Полисорбат 80 имеет желтую жидкую форму.

Химический состав полисорбата 80:
Полисорбат 80 получают из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.
Гидрофильные группы в этом соединении представляют собой простые полиэфиры, также известные как полиоксиэтиленовые группы, которые представляют собой полимеры окиси этилена. В номенклатуре полисорбатов числовое обозначение, следующее за полисорбатом, относится к липофильной группе, в данном случае к олеиновой кислоте (подробнее см. Полисорбат).

Полные химические названия полисорбата 80:
* Полиоксиэтилен (80) сорбитанмоноолеат
*(x)-сорбитанмоно-9-октадеценоатполи(окси-1,2-этандиил)

Критическая концентрация мицелл полисорбата 80 в чистой воде составляет 0,012 мМ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Еда:
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах.
Например, в мороженое полисорбат добавляют в концентрации до 0,5% (об./об.), чтобы сделать мороженое более гладким и легким в обращении, а также повысить его устойчивость к таянию.
Добавление этого вещества предотвращает полное покрытие капелек жира молочными белками.
Это позволяет им соединяться в цепочки и сетки, которые удерживают воздух в смеси и обеспечивают более твердую текстуру, сохраняющую форму при таянии мороженого.

Здоровье и красота:
Полисорбат 80 также используется в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и косметике (включая глазные капли) или солюбилизатора, например, в жидкости для полоскания рта.
Косметический сорт полисорбата 80 может содержать больше примесей, чем пищевой.

Медицинский:
Полисорбат 80 представляет собой поверхностно-активное вещество и солюбилизатор, используемый в различных пероральных и местных фармацевтических препаратах.
Полисорбат 80 представляет собой вспомогательное вещество, которое используется для стабилизации водных составов лекарств для парентерального введения и используется в качестве эмульгатора при изготовлении антиаритмического амиодарона.

Полисорбат 80 также используется в качестве вспомогательного вещества.
Полисорбат 80 содержится во многих вакцинах.

Полисорбат 80 используется в культуре микобактерий туберкулеза.
Полисорбат 80 также используется в качестве эмульгатора в препарате Эстрасорб, регулирующем эстроген.
Полисорбат 80 также используется в грануляции для стабилизации лекарственных средств и наполнителей при связывании ИПС.

Полисорбат 80, также известный как твин 80, представляет собой класс эмульгаторов, используемых в фармацевтике и при приготовлении пищи.
Полисорбат 80 часто используется в косметике для растворения эфирных масел и ароматических масел в продуктах на водной основе.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
*Эмульгатор
* Диспергатор
*Солюбилизатор
*Смазка
*Моющее средство
*Антистат
*Смачивающий агент для косметики
*Фармацевтика
* Полироли
*Инсектициды
* Обезжиривание кожи
*Ветеринарные товары

Полисорбат 80 — неионогенный гидрофильный эмульгатор.
Полисорбат 80 является соэмульгатором и солюбилизатором для фармацевтических препаратов, таких как эмульсии и кремы, гели и пены, а также мягкие гели.

Полисорбат 80 представляет собой неионогенные поверхностно-активные вещества и эмульгаторы, полученные из полиэтоксилированного сорбитана и стеариновой или олеиновой кислоты.
Полисорбат 80 в основном используется в качестве солюбилизатора, эмульгатора или стабилизатора суспензии для фармацевтического применения.

В зависимости от значения ГЛБ продукта они могут действовать как солюбилизатор или эмульгатор.
Полисорбат 80 благодаря своему высокому значению ГЛБ больше подходит в качестве солюбилизатора плохо растворимых в воде лекарственных веществ как в жидких, так и в твердых дозированных формах.
Полисорбат 80 подходит для использования в процессах физического смешивания, гранулирования расплава, распылительной сушки и экструзии горячего расплава.

Полисорбат 80 можно использовать в качестве эмульгатора в пищевых продуктах, лекарствах, косметике, текстиле, сельском хозяйстве и иногда для лабораторной идентификации бактерий.
Полисорбат 80 является распространенным ароматизатором и солюбилизатором эфирных масел, а также эмульгатором.

Полисорбат 80 растворим в воде и спирте и нерастворим в маслах.
Полисорбат 80 обычно представляет собой соэмульгатор, который используется как модификатор вязкости, так и в качестве диспергирующего агента для ароматизаторов и эфирных масел для комнатных спреев и спреев для белья.

В сочетании с жидкими маслами полисорбат 80 создает ароматное масло для ванны.
Полисорбат 80 также можно использовать в самоэмульгирующихся сахарных или солевых скрабах.


ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Молекулярный вес: 604,8 г/моль

-XLogP3-AA: 4.8

-Точная масса: 604,41864811 г/моль

- Масса моноизотопа: 604,41864811 г/моль

-Площадь топологической полярной поверхности: 133Ų

-Физическое описание: жидкость от лимонного до янтарного цвета.

-Цвет: от желтого до оранжевого цвета

-Форма: маслянистая жидкость

-Точка воспламенения: > 300 °F

-Растворимость: 1,9X10-2 мг/л

-Плотность: 1,06-1,10

-Вязкость: 300-500 сСт


Полисорбат 80 представляет собой вещество, полученное в результате реакции эфира сорбитана и жирной кислоты (неионогенное поверхностно-активное вещество) с оксидом этилена.
Полисорбат 80 представляет собой гидрофильное неионогенное поверхностно-активное вещество.

Полисорбат 80 используется в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и косметике, а также в качестве смазки в глазных каплях.
В пищевых или фармацевтических продуктах полисорбат 80 может действовать как эмульгатор.


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Количество доноров водородной связи: 3

- Количество акцепторов водородной связи: 10

-Количество вращающихся связей: 31

-Количество тяжелых атомов: 42

-Формальное обвинение: 0

-Сложность: 632

-Количество атомов изотопов: 0

-Определенное количество стереоцентров атома: 0

-Неопределенное число стереоцентров атома: 4

-Определенное количество стереоцентров связи: 0

-Неопределенное количество стереоцентров связи: 1

-Ковалентно-связанные Количество единиц: 1

-Соединение канонизировано: Да

- Химические классы: Другие классы -> Полиоксиэтилены


Полисорбат 80 представляет собой вспомогательное вещество, которое используется для стабилизации водных составов лекарств для парентерального введения или вакцинации.
Полисорбат 80 – солюбилизирующий агент.

Полисорбат 80 действует как поверхностно-активное вещество и увеличивает растворимость одного агента в другом.
Полисорбат 80 представляет собой вещество, которое обычно не растворяется в конкретном растворе, способном растворяться при использовании солюбилизирующего агента.

Полисорбат 80 также известен как эмульгатор, который помогает ингредиентам смешиваться и предотвращает расслоение, а также содержит небольшое количество солей, содержащих воду.
Полисорбат 80 — поверхностно-активное вещество и эмульгатор.

Полисорбат 80 используется в чистящих средствах и средствах личной гигиены.
Полисорбат 80 — это класс эмульгаторов, используемых в фармацевтике и приготовлении пищи.

Полисорбат 80 часто используется в косметике для растворения эфирных масел и ароматических масел в продуктах на водной основе.
Полисорбат 80 представляет собой вязкую жидкость янтарно-золотистого цвета, используемую в качестве эмульгатора или поверхностно-активного вещества в пищевых продуктах, лекарствах, средствах по уходу за кожей, вакцинах и т. д.

Полисорбат 80 также действует как поверхностно-активное вещество в мыле и косметике.
Полисорбат 80 помогает связывать ингредиенты, такие как масло и вода, друг с другом.

Кроме того, что они рассеивают цвет по воде, что делает их идеальными для использования в бомбочках для ванн.
Полисорбат 80 предотвращает прилипание масел и красок к вашей ванне, снижает риск того, что она станет скользкой, а после ополаскивания ваши ванны останутся красивыми и чистыми.

Полисорбат 80 изготовлен из полиэтоксилированного сорбитана (химические соединения, полученные в результате дегидратации сахарного спирта), оксида этилена и олеиновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в животных и растительных жирах.
Полисорбат 80 часто входит в состав средств для мытья тела, шампуней для волос, лосьонов, кремов, масел для ванн и т. д.

Полисорбат 80 — безопасный неионогенный эмульгатор. Его можно использовать с соэмульгатором, таким как лецитин, для охвата широкого спектра систем эмульсий масло-вода-вода-масло.
По отдельности Полисорбат 80 является отличным солюбилизатором эфирных масел, смачивающим агентом, модификатором вязкости, стабилизатором и диспергирующим агентом.

Полисорбат 80 — это добавка, используемая в обработанных пищевых продуктах благодаря своим эмульгирующим свойствам (способности предотвращать выделение жиров).
Коммерчески производимые замороженные десерты, шортенинги, смеси для выпечки и глазури, а также консервированные овощи — вот некоторые из продуктов, которые могут содержать полисорбат 80.

Кроме того, полисорбат 80 используется в качестве диспергатора жирорастворимых витаминов в витаминно-минеральных пищевых добавках и широко используется во многих фармацевтических препаратах.
Полисорбат 80 может нарушить правильную функцию желудочно-кишечного тракта.
Научные исследования неоднократно показывали, что он может увеличивать проницаемость кишечной мембраны (насколько кишечная мембрана пропускает в кровоток) с помощью различных средств, в том числе вызывая высвобождение ферментов, которые повреждают структуру клеток, составляющих кишечную мембрану. .

Полисорбат 80 также является поверхностно-активным веществом, представляющим собой материал, который снижает поверхностное натяжение жидкости, что делает ее более легкой и гладкой. Благодаря этим характеристикам полисорбат 80 используется в различных косметических средствах и средствах личной гигиены.
Полисорбат 80, в частности, является распространенным солюбилизатором ароматизаторов и эфирных масел, а также эмульгирующим агентом.

Растворимый в спирте и воде, но не в масле, полисорбат 80 обычно является соэмульгатором, который используется для изменения вязкости (то есть густоты) продукта.
Полисорбат 80 обычно используется для объединения более густых или тяжелых масел, таких как подсолнечное масло, аргановое масло и другие густые масла-носители.

Полисорбат 80 обычно добавляют в косметические составы во время масляного процесса, что может помочь достичь однородной консистенции за счет более тщательного смешивания различных ингредиентов.
Полисорбат 80 помогает кремам, лосьонам и гелям оставаться стабильными, особенно тем, которые изготовлены холодным способом.

Полисорбат 80 можно добавлять в различные спреи в качестве ароматизатора и диспергатора эфирных масел.
Масла для ванн, например, можно приготовить путем смешивания полисорбата 80 с соответствующей жидкостью. Бомбочки для ванн, сахарные или солевые скрабы, взбитые или пенящиеся кремы для тела — все это примеры предметов, которые его содержат

Полисорбат также известен своим успокаивающим действием при нанесении на кожу, что делает его отличным косметическим ингредиентом для средств по уходу за кожей всех стилей и состояний.
Полисорбат 80 представляет собой гидрофильное неионогенное поверхностно-активное вещество.

Полисорбат 80 используется в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и косметике, а также в качестве смазки в глазных каплях.
В пищевых или фармацевтических продуктах полисорбат 80 может действовать как эмульгатор.

Полисорбат 80 представляет собой вспомогательное вещество, которое используется для стабилизации водных составов лекарств для парентерального введения или вакцинации.
Полисорбат 80 является солюбилизирующим агентом, действует как поверхностно-активное вещество и увеличивает растворимость одного агента в другом.
Полисорбат 80 представляет собой вещество, которое обычно не растворяется в конкретном растворе, способном растворяться при использовании солюбилизирующего агента.


СИНОНИМЫ:

Полисорбат 80
Монитан
Сорбимакрогола олеат 300
Твин 81
6ОЗП39ЗГ8Х
Армотан ПМО-20
Атлокс 1087
Капмуль ПОЭ-О
Крийе 4
Drewmulse poe-smo
Дюрфакс 80
Впитать 6900
Этоксилированный моноолеат сорбитана
МО 55Ф
Монтанокс 80
NCI-C60286
Полиэтиленгликоль 300 сорбитанмоноолеат
Полиэтиленоксид сорбитанмоноолеат
Полиоксиэтилен(5)сорбитанмоноолеат
Полиоксиэтилен 20 сорбитанмоноолеат
Полиоксиэтиленсорбитанолеат
Полисорбан 80
Протасорб О-20
Ромульгин О
СВО 9
Сорбон Т 80
Сорлат
Атлокс 8916TF
ЧЕБИ:53426
Цемерол Т 80
Цемесол ТВ 1020
крил 10
Криль 11
Криль С 10
Крийе 4 Супер
Крийе 41
Диспонил СМО 120
Гликоль (полисорбат 80)
Гликосперс О 20
Гликосперс О 5
Гликосперс О-20
Гликосперс О-20 ВЭГ
Гликосперс О-20Х
Ходаг СВО 9
Myvatex MSPS
Никколь ТО
Никкол ТО 10
Никкол ТО 10М
Ниссан Нонион ОТ 221
Нонион ОТ 221
Олоторб
ПЭГ-3 сорбитан олеат
Peg-20 сорбитанолеат
Полисорбак 60
Полиэтиленгликоль (3) сорбитанмоноолеат
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмоноолеат
Полиоксиэтилен(3)сорбитанмоноолеат
Полисорбат 80 B.P.C.
Полисорбат 80 БПК
Полисорбат 80, USP
сорбимакрогола олеат
Моноолеат сорбитана, этоксилированный
Сорбитан, производное моноолеата полиоксиэтилена.
Т-Маз 80
ДО 10
сорбитан, моноолеат, производные полиоксиэтилена
(X)-СОРБИТАН МОНО-9-ОКТАДЕЦЕНОАТ ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИИЛ) ПРОИЗВОДНЫЕ
(Z)-сорбитанмоно-9-октадеценоат поли(окси 1,2-этандиил) производные
80-е, Полисорбат
АЛКАМУЛЫ ПСМО 20
Акамульс ПСМО 20
Алкамуль Т 80
Атлас Е
Атолокс 8916TF
Авитеары
КРИС 700
Кремофор ПС 80
Крийе 50
DTXSID0021175
Дрюпон 80К
E-433
ЕС 500-019-9
ЭМУЛЬСОН 10ОМ
ПОЛИМЕР ЭТИЛЕНОКСИДА-СОРБИТАНМОНООЛЕАТА
Экотерик Т 80
Эмасол О 105Р
Эмрайт 6120
Эмульсон 100М
Эумульгин СМО
ГЛИКОСПЕРС 0-20
ГЛИКОСПЕРС 0-20 ВЕГ
ГЛИКОСПЕРС 0-20X
ГЕКСАЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ СОРБИТАН МОНООЛЕАТ
ХДБ 4359
Ходаг ПСМО-20
ИНС № 433
ИНС-433
ИОНЕТ Т 80
ИОНЕТ Т 80С
ЛИПОСОРБ 0-20
Липосорб О-20
MF59 КОМПОНЕНТ ТВИН 80
НИККОЛ ТО 106
ПОЛИЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ СОРБИТАН МОНООЛЕАТ
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ СОРБИТАН ЭФИР МОНООЛЕАТ
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ СОРБИТАН МОНООЛЕАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛИРОВАННЫЙ СОРБИТАН МОНООЛЕАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН МОНОСОРБИТАН МОНООЛЕАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН(20)СОРБИТАН МОНООЛЕАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН(20)СОРБИТАНМОНООЛЕАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕНСОРБИТАН ОЛЕАТ
ПОЛИСОРБАТ 80
ПОЛИСОРБАТ 80, USP.
Пег сорбитан олеат
Поли(20)оксиэтиленсорбитанмоноолеат
Полиэтиленсорбитанмоноолеат
Полиоксиэтилен 20 олеат
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмоноолеат
Полисорбат 80, USP
Полисорбат 80-х
Полисорбат 80
РАДИАСУРФ 7157
РЕОДОЛ СУПЕР ТВ-О 120
РЕОДОЛ ТВ-О 106
РЕОДОЛ ТВ-О 120
Ритабате 80
СЕТРОЛЕН О
СИЛЬВАН Т 80
СОРБАКС ПМО-20
СОРБИМАКРОГОЛ ОЛЕАТ 100
СОРБИТАЛ О 20
СОРБИТАН МОНООЛЕАТ ПОЛИОКСИЭТИЛЕН
СОРБИТАН МОНОЛЕАТ
ЭФИР ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ СОРБИТАН МОНООЛЕАТ
ЭФИР ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА СОРБИТАНМОНООЛЕАТА
АДДУТ СОРБИТАН ОЛЕАТА-ЭТИЛЕНОКСИДА
СОРБИТАН, МОНО-9-ОКТАДЕЦЕНОАТ, ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИИЛ) ПРОИЗВОДНЫЕ, (Z)-
СОРБИТАН, МОНООЛЕАТ, ПРОИЗВОДНЫЕ ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА.
СОРЕТИТАН (20) МОНО-ОЛЕАТ
СОРГЕН ТВ 80
Сорбиталь 0 20
Сорбитанмоно-9-октадеценоатполи(окси-1,2-этандиил)
Сорбитан, моно-9-октадеценоат, поли(окси-1,2-этандиил)
Соретитан (20) моноолеат
Соретитан олеат
Т 80С
Т-МАЗ 80К
ДО 10М
ТРИС(ПОЛИОКСИЭТИЛЕН)СОРБИТАНМОНООЛЕАТ
ТВИН 18:1C
ТВИН 80А
ТВИН-80
Тего СМО 80
Тего СМО 80В
Твин 80 А
УНИИ-2MSF640LWM
УНИИ-58O7V09UCI
УНИИ-6ОЗП39ЗГ8Х
ЗНАЧЕНИЕ ТН 80
ВИТКОНОЛ 2722
моноолеат полиоксиэтиленсорбитана-20
сорбитан, моно-9-октадеценоат, поли(окси-1,2-этандиил) производные, (Z)-
ПРОИЗВОДНЫЕ МОНО-9-ОКТАДЕЦЕНОАТА ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИИЛ). СОРБИТАН
ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИИЛ) ПРОИЗВОДНЫЕ. СОРБИТАН, МОНО-9-ОКТАДЕЦЕНОАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (20) СОРБИТАН МОНООЛЕАТ
ПОЛИСОРБАТ 80
ПОЛИСОРБАТ-80
СОРБИМАКРОГОЛ ОЛЕАТ 300
СОРБИТАН, МОНО-(9Z)-9-ОКТАДЕЦЕНОАТ, ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИИЛ) ПРОИЗВОДНЫЕ.
СОРБИТАН, МОНО-9-ОКТАДЕЦЕНОАТ, (Z)-ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИИЛ) ПРОИЗВОДНЫЕ.
СОРБИТАН, МОНО-9-ОКТАДЕЦЕНОАТ, ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИИЛ) ПРОИЗВОДНЫЕ.
СОРБИТАН, МОНО9ОКТАДЕЦЕНОАТ, ПОЛИ(ОКСИ1,2ЭТАНДИИЛ)

ПОЛИСОРБАТ 80
Полисорбат 80 представляет собой густую желтую жидкость.
Полисорбат 80 характеризуется высокой вязкостью.
Полисорбат 80 хорошо растворяется в воде, низших алифатических спиртах и бензоле, плохо растворяется в жирах.
Полисорбат 80 биоразлагаем в естественной среде.


Номер КАС: 9005-65-6
Номер ЕС : 500-019-9
Химическая формула: C64H124O26


Полисорбат 80 представляет собой жидкость янтарного цвета со слабым характерным запахом.
Полисорбат 80 также называют Твин 80 и Полисорбат 80.
Полисорбат 80 получают из животных и растительных масел.


Полисорбат 80 растворим в воде, нерастворим в масле.
Полисорбат 80 получают путем этоксилирования молекулы, называемой сорбитан.
Полисорбат 80 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, часто используемый в пищевых продуктах и косметике.


Полисорбат 80, также известный как ПЭГ 80 и моноолеат полиоксиэтиленсорбитана, представляет собой полиоксиэтиленовое производное сорбитана и оливкового масла в форме олеиновой кислоты.
Полисорбат 80, широко используемый пищевой эмульгатор, также называемый TW80, желтая жидкость, cas no. Is : 9005-65-6, Код E: E433, Слегка горький, растворим в воде, этаноле, этилацетате и толуоле, нерастворим в минеральных маслах и растительных маслах.


Полисорбат 80 также хорошо растворяется в изопропиловом и этиловом спирте, бензоле.
Полисорбат 80 (Polysorbate 80) представляет собой водорастворимую вязкую жидкость янтарно-золотистого цвета.
Полисорбат 80 имеет молекулярную формулу C64H124O26.


Полисорбат 80 представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цвета.
Полисорбат 80 представляет собой этоксилированные сложные эфиры сорбитана, которые получают реакцией между сорбитом, определенной жирной кислотой и этиленоксидом (в среднем 20 полимеризованных этиленоксидов на молекулу полисорбата 80).


Сорбитан — это обезвоженная форма сорбита, сахарного спирта, естественным образом содержащегося в некоторых фруктах.
Полисорбат 80 (= Твин 80), также известный как моноолеат полиоксиэтиленсорбитана, представляет собой неионогенный эмульгатор и поверхностно-активное вещество, используемый в косметике и пищевых продуктах.
Этоксилирование — это химическая реакция, при которой оксид этилена добавляется к субстрату, в данном случае к сорбитану.


Сорбитан вступает в реакцию с 80 единицами этиленоксида, что означает «80» в названии ингредиента.
Производное полисорбата 80 представляет собой гидрофильное неионогенное поверхностно-активное вещество, используемое в качестве эмульгатора.
Полисорбат 80 считается веществом UVCB (вещество неизвестного или переменного состава, сложные продукты реакции или биологические материалы).


Полисорбат 80 представляет собой жидкое вещество, маслянистое и слегка вязкое.
Способность полисорбата 80 хорошо смешивать ингредиенты на водной и масляной основе (с высоким приблизительным значением HLB 15).
При комнатной температуре полисорбат 80 представляет собой маслянистую жидкость от бледно-желтого до янтарного цвета.


Полисорбат 80 представляет собой эмульгатор типа М/В со значением ГЛБ 15,0.
В продуктах по уходу за кожей полисорбат 80, также известный как твин 80, считается безопасным и нетоксичным химическим веществом.
Полисорбат 80 — вязкая жидкость без запаха янтарно-золотистого цвета.


Полисорбат 80 растворим в воде, этаноле, толуоле и т.д.
Полисорбат 80 - полисорбат, моноолеат, неионогенное поверхностно-активное вещество.
Полисорбат 80 получают химическим путем из сорбита и жирных кислот оливкового масла.


Полисорбат 80 также является загустителем с вязкостью 300–500 сСт (при 25°C).
Полисорбат 80 изготовлен из полиэтоксилированного сорбитана (химические соединения, образующиеся при дегидратации сахарного спирта) в сочетании с олеиновой кислотой, жирной кислотой, содержащейся в животных и растительных жирах.


Цвет Полисорбата 80 может быть от светло-желтого до ярко-янтарного.
Запах Полисорбата 80 не сильный, характерный.
Конечные продукты не содержат генетически модифицированных организмов и растительного происхождения.


Учитывая отличительные свойства пищевого стабилизатора Полисорбат 80, он относится к группе эмульгаторов и стабилизаторов.
Моноолеат полиоксиэтиленсорбитана, один из широко используемых пищевых эмульгаторов, также называемый TW80, желтая жидкость, код E - E433, слегка горький, растворим в воде, этаноле, этилацетате и толуоле.


В органических растворителях:
Растворим в большинстве растворителей, таких как этанол, метанол, этилацетат и толуол.
Критическая концентрация мицелл полисорбата 80 в чистой воде составляет 0,012 мМ.
Основываясь на оцененных типах групп полисорбата 80, полисорбат 80, вероятно, подвергается биологическому разложению, имеет низкий потенциал биоаккумуляции и, исходя из свойств неионогенного поверхностно-активного вещества полисорбата 80, будет адсорбироваться почвой.


Эти ингредиенты работают вместе, образуя мощный эмульгатор, что означает, что они помогают жидкостям различной плотности связываться вместе и предотвращать расслоение.
Кроме того, полисорбат 80 является солюбилизатором, что означает, что он помогает растворять ингредиенты, которые в противном случае было бы трудно или невозможно растворить самостоятельно.
С точки зрения химии Полисорбат 80 представляет собой этоксилированный моноэфир ангидрогексавитов жирных кислот.


Полисорбат 80 относится к типу жирных кислот, присоединенных к полиоксиэтиленсорбитановой части молекулы, здесь это моноолеат или олеиновая кислота.
Олеиновая кислота — это мононенасыщенная жирная кислота, естественным образом содержащаяся в животных жирах и маслах, а также в растительных маслах.
Олеиновая кислота пищевого качества не является чистой и представляет собой смесь нескольких жирных кислот.
Как и другие жирные кислоты, олеиновая кислота также присутствует в природе обычно в виде триглицеридов.


Ниже приведены растительные масла с высоким содержанием олеиновой кислоты:
*Оливковое масло
* масло пекан
*Рапсовое масло
*Арахисовое масло
*масло макадамии
*Подсолнечное масло
*Масло виноградных косточек
* Облепиховое масло
*Кунжутное масло
*Маковое масло
*Производственный процесс


Полисорбат 80 также является поверхностно-активным веществом, представляющим собой материал, который снижает поверхностное натяжение жидкости, что делает ее более легкой и гладкой.
Благодаря этим характеристикам полисорбат 80 используется в различных косметических средствах и средствах личной гигиены.
В номенклатуре полисорбатов числовое обозначение, следующее за полисорбатом, относится к липофильной группе, в данном случае к олеиновой кислоте (подробнее см. Полисорбат).


Полисорбат 80, или Твин 80, аббревиатура от «полиоксиэтилен(20)сорбитанмоноолеат», представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, обычно используемый в пищевых продуктах (с европейским номером пищевой добавки E433) и косметике, в основном из-за
Полисорбат 80 желтого цвета со слабым запахом.


Полисорбат 80 — солюбилизатор и эмульгатор.
Полисорбат 80, также известный как полисорбат 80, состоит из сорбита, этиленоксида и олеиновой кислоты.
Жирная кислота, используемая для производства полисорбата 80, представляет собой олеиновую кислоту.


Полисорбат 80 представляет собой сахарный спирт, получаемый в результате реакции восстановления (или гидрогенизации) глюкозы, получаемой из кукурузного или тапиокового крахмала.
Полисорбат 80 не растворяется в минеральных маслах.
Полисорбат 80 обладает эмульгирующими, смачивающими и пенообразующими свойствами.


Полисорбаты получают из этоксилированного сорбитана (производного сорбита), этерифицированного жирными кислотами, и существуют в виде маслянистых жидкостей.
Полисорбат 80 класса EP/USP/NF можно использовать в качестве наполнителя, который действует как эмульгатор, солюбилизирующий агент или стабилизатор суспензии в различных фармацевтических препаратах, таких как твердые, полутвердые и жидкие лекарственные формы.


Полисорбат 80 представляет собой поверхностно-активное вещество, которое также может уменьшать прикрепление бактерий и препятствовать образованию биопленки.
Полисорбаты устойчивы к электролитам, слабым кислотам и основаниям; происходит постепенное омыление сильными кислотами и основаниями.
Полисорбаты гигроскопичны и должны быть проверены на содержание воды перед использованием и при необходимости высушены.


Кроме того, как и в случае с другими полиоксиэтиленовыми поверхностно-активными веществами, длительное хранение может привести к образованию пероксидов.
Полисорбат 80 может растворять масла-носители, а также эфирные масла и ароматизаторы.
Полисорбат 80 представляет собой водорастворимую вязкую жидкость янтарно-золотистого цвета.


Полисорбат 80, также известный как Tween 80.
Основным качеством Полисорбата 80 является водорастворимость и растворимость в растительных и животных маслах.
Полисорбат 80 относится к эмульгаторам типа М/В, а значение ГЛБ полисорбата 80 равно 15.
Гидрофильные группы в полисорбате 80 представляют собой простые полиэфиры, также известные как полиоксиэтиленовые группы, которые представляют собой полимеры окиси этилена.


Согласно FDA, процесс производства полисорбата 80 обычно состоит из двух этапов:
Этерификация между олеиновой кислотой и сорбитом для получения сложных эфиров сорбитана.
Конденсация сложных эфиров сорбитана с этиленоксидом.


Следующие продукты могут содержать полисорбат 80:
-Бомбы для ванн
-Шампунь
-Масло для тела
-Мыло
-Фармацевтическая


Полисорбат 80 производится из полиэтоксилированного сорбитана (полученного в результате дегидратации сорбита, сахарного спирта) и олеиновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в животных и растительных жирах.
Благодаря такой структуре полисорбат 80 образует примерный гидрофильно-липофильный баланс 15.


Конечные продукты не содержат генетически модифицированных организмов и растительного происхождения.
Полисорбат 80 производится из полиэтоксилированного сорбитана (полученного в результате дегидратации сорбита, сахарного спирта) и олеиновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в животных и растительных жирах.
Благодаря этой структуре Полисорбат 80 образует примерный гидрофильно-липофильный баланс 15.


Полисорбат 80 представляет собой эмульгатор, состоящий из сорбита, этиленоксида и олеиновой кислоты (полиоксиэтилен-80 сорбитанмоноолеат), олеиновая кислота получается из растительного масла.
Полисорбат 80 также может быть получен путем взаимодействия сначала сорбита с оксидом этилена, а затем этерификации олеиновой кислотой;
*Получение смеси сорбита и сорбитана путем частичной дегидратации сорбита.
*Добавление этиленоксида к смеси для получения сорбитанполиэтиленового эфира.
* Реакция с олеиновой кислотой.


Число омыления Полисорбата 80 составляет 45-55.
Значение ГЛБ полисорбата 80 равно 15 (дает эмульсии масло-в-воде).
Состав производного полисорбата 80 (CAS № 9005-65-6) неизвестен.
CAS № 9005-65-6 является общим номером CAS, который может включать как минимум следующие группы веществ UVCB:


1. Этоксилированный сорбитановый эфир олеиновой кислоты со средним содержанием 3 молей этиленоксида (например, ПЭГ3-сорбитанолеат).
2. Смесь олеатных эфиров сорбита и ангидридов сорбита, состоящая преимущественно из
моноэфир, конденсированный приблизительно с 5 молями этиленоксида (например, полисорбат 81).
3. Этоксилированный сорбитановый эфир олеиновой кислоты со средним содержанием 6 молей этиленоксида (например, ПЭГ6-сорбитанолеат).
4. Этоксилированный сорбитановый эфир олеиновой кислоты со средним содержанием 20 молей этиленоксида (например, ПЭГ-20 сорбитанолеат).
5. Смесь олеатных эфиров сорбита и ангидридов сорбита, состоящая преимущественно из моноэфира, конденсированного приблизительно с 20 молями этиленоксида (например, полисорбат 80).


Полисорбаты получают из этоксилированного сорбитана (производного сорбита), этерифицированного жирными кислотами, и существуют в виде маслянистых жидкостей.
Эти полисорбаты относятся к классу эмульгаторов, используемых в фармацевтике и пищевых продуктах (салатные заправки, мороженое, шоколад, выпечка и кондитерские изделия).
Они используются в косметике для растворения эфирных масел в продуктах на водной основе, фармацевтических препаратах, моющих средствах, красках и пластиковых изделиях.


Эти поверхностно-активные вещества полисорбатов состоят в основном из сложных эфиров олеиновой, стеариновой или лауриновой жирной кислоты с циклическими эфирами, производными сорбита (сорбитаны и сорбиды), и дополнительно полимеризованы примерно с 20 молекулами оксирана на молекулу полисорбатов.


Полисорбат 20 (полиоксиэтилен(20)сорбитанмонолаурат)
Полисорбат 40 (полиоксиэтилен(20)сорбитанмонопальмитат)
Полисорбат 60 (полиоксиэтилен(20)сорбитанмоностеарат)
Полисорбат 80 (полиоксиэтилен(20)сорбитанмоноолеат)


Число, следующее за частью «полисорбаты», отражает тип жирной кислоты, связанной с полиоксиэтиленсорбитановой частью молекулы.
Монолаурат обозначается цифрой 20, монопальмитат - цифрой 40, моностеарат - цифрой 60 и моноолеат - цифрой 80.
Число 20 после части «полиоксиэтилен» относится к общему количеству оксиэтиленовых -(CH2CH2O)-групп, обнаруженных в молекуле.


Эти поверхностно-активные вещества полисорбатов состоят в основном из сложных эфиров олеиновой, стеариновой или лауриновой жирной кислоты с циклическими эфирами, производными сорбита (сорбитаны и сорбиды), и дополнительно полимеризованы примерно с 20 молекулами оксирана на молекулу полисорбатов.
Эти полисорбаты относятся к классу эмульгаторов, используемых в фармацевтике и пищевых продуктах (салатные заправки, мороженое, шоколад, выпечка и кондитерские изделия).


Число, следующее за частью «полисорбаты», отражает тип жирной кислоты, связанной с полиоксиэтиленсорбитановой частью молекулы.
Монолаурат обозначается цифрой 20, монопальмитат - цифрой 40, моностеарат - цифрой 60 и моноолеат - цифрой 80.
Число 20 после части «полиоксиэтилен» относится к общему количеству оксиэтиленовых -(CH2CH2O)-групп, обнаруженных в молекуле.



ПРИМЕНЕНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ POLYSORBATE 80:
В промышленности Полисорбат 80 используется в основном благодаря своим эмульгирующим свойствам.
В номенклатуре полисорбатов числовое обозначение, следующее за полисорбатом, относится к липофильной группе, в данном случае к олеиновой кислоте.
Полисорбат 80 используется в качестве стабилизатора, эмульгатора, жевательной резинки, освежающих напитков, мороженого, кондитерских изделий, паштетов, супов, алкогольных напитков, изящных хлебобулочных изделий и жировых эмульсий для выпечки.


Кроме того, полисорбат 80 действует как смачивающий агент или стабилизатор состава.
Полисорбат 80 используется в супах, соусах, десертах, косметике, агрохимикатах, текстиле, горнодобывающей промышленности, металлообработке и гидравлических жидкостях.
Полисорбат 80 в основном используется в косметической, текстильной и горнодобывающей промышленности.


Полисорбат 80 применяется Аналоги молока и сливок, Лед съедобный, Десерты, Сахаристые кондитерские изделия, Эмульгированные соусы, Супы, Жевательная резинка.
Полисорбат 80 содержится во многих вакцинах, используемых в Соединенных Штатах, включая вакцину Janssen против COVID-19.
Полисорбат 80, в частности, является распространенным солюбилизатором ароматизаторов и эфирных масел, а также эмульгирующим агентом.


Растворимый в спирте и воде, но не в масле, полисорбат 80 обычно является соэмульгатором, который используется для изменения вязкости (т.е. густоты) продукта.
Полисорбат 80 применяется в БАД к пище, Диетических продуктах специального медицинского назначения, Диетических смесях для контроля веса, Носителях и растворителях для красителей, жирорастворимых антиоксидантах и пеногасителях.


Полисорбат 80 обычно используется для объединения более густых или тяжелых масел, таких как подсолнечное масло, аргановое масло и другие густые масла-носители.
Гидрофильные группы в полисорбате 80 представляют собой простые полиэфиры, также известные как полиоксиэтиленовые группы, которые представляют собой полимеры окиси этилена.
Полисорбат 80 применяется: Ароматизированные кисломолочные продукты, Аналоги молока и сливок, Жировые эмульсии для выпечки, Сахаристые кондитерские изделия, Жевательные резинки, Украшения, покрытия и начинки, Изысканные хлебобулочные изделия.


Химическое использование полисорбата 80: полисорбат 80 получают из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.
Медицинское использование полисорбата 80: полисорбат 80 представляет собой поверхностно-активное вещество и солюбилизатор, используемый в различных пероральных и местных фармацевтических продуктах.
Полисорбат 80 также используется в грануляции для стабилизации лекарственных средств и наполнителей при связывании ИПС.


Полисорбат 80 обычно добавляют в косметические составы во время масляного процесса, что может помочь достичь однородной консистенции за счет более тщательного смешивания различных ингредиентов.
Полисорбат 80 также используется в качестве наполнителя в некоторых европейских и канадских вакцинах против гриппа.


Вакцины против гриппа содержат 2,5 мкг полисорбата 80 на дозу.
Полисорбат 80 является сильно гидрофильным поверхностно-активным веществом.
Полисорбат 80 помогает кремам, лосьонам и гелям оставаться стабильными, особенно тем, которые изготовлены холодным способом.


Полисорбат 80 представляет собой вспомогательное вещество, которое используется для стабилизации водных составов лекарств для парентерального введения и используется в качестве эмульгатора при изготовлении антиаритмического амиодарона.
Полисорбат 80 можно добавлят�� в различные спреи в качестве ароматизатора и диспергатора эфирных масел.


Структура полисорбата 80 также позволяет ему выполнять другие функции, такие как модификация кристаллизации жира.
Масла для ванн, например, можно приготовить путем смешивания полисорбата 80 с соответствующей жидкостью.
Полисорбат 80 используется в культуре Mycobacterium tuberculosis в бульоне Миддлбрука 7H9.


Полисорбат 80 также используется в качестве эмульгатора в препарате Эстрасорб, регулирующем эстроген.
Соленья: полисорбат 80 используется в качестве солюбилизатора для диспергирования пищевых ароматизаторов и красителей.
Витаминные добавки: Полисорбат 80 используется в качестве солюбилизирующего и диспергирующего агента в жирорастворимых витаминах и витаминно-минеральных препаратах.


Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора, часто в сочетании с эфирами сорбитана.
Полисорбат 80 обладает отличными эмульгирующими, диспергирующими и смачивающими свойствами.
Полисорбат 80 можно использовать в пищевой, косметической, фармацевтической, кормовой и промышленной промышленности.


Бомбочки для ванн, сахарные или солевые скрабы, взбитые или пенящиеся кремы для тела — все это примеры предметов, которые его содержат.
Полисорбат 80 также широко используется в передовой косметической, текстильной, фармацевтической промышленности в качестве растворителя, также широко используется в текстильной, красочной, эмульсионной взрывчатке, пестицидах, полиграфии, нефтяной и других отраслях промышленности в качестве эмульгаторов, стабилизаторов, смазок, пластификаторов, антистатиков.


Полисорбат 80 также известен своим успокаивающим действием при нанесении на кожу, что делает его отличным косметическим ингредиентом для средств по уходу за кожей всех стилей и состояний.
Специально для сливочно-шоколадного ириса полисорбат 80 обладает очевидным антифризным эффектом.


Полисорбат 80 можно использовать отдельно, а также с пищевыми эмульгаторами, такими как глицериды, сложные эфиры сахарозы и т. д., для получения синергетического эффекта.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгаторов, диспергаторов и прохладительных напитков для мороженого, хлеба, тортов, сладостей и других.
Дозировка составляет от 0,1% до 0,5%, чтобы предотвратить разбрызгивание, старение продуктов, улучшить качество, блеск, улучшить вкус и мягкость.


При использовании с самим Полисорбатом 80, Полисорбат 80 является отличным солюбилизатором эфирных масел, смачивающим агентом, модификатором вязкости и диспергатором.
Полисорбат 80 используется только для наружного применения.
Полисорбат 80 используется в средствах для мытья тела, шампунях для волос, средствах от выпадения волос, лосьонах, кремах, маслах для ванн, солюбилизатах.


Полисорбат 80 также является частью адъюванта, используемого в некоторых европейских и канадских вакцинах против гриппа.
Полисорбат 80 также используется в культуре Mycobacterium tuberculosis в бульоне Миддлбрука 7H9.
Полисорбат 80 используется в косметической, пищевой и фармацевтической промышленности.


Косметическая промышленность использует удивительную способность полисорбата 80 превращать эфирные и жирные масла в водорастворимые.
Полисорбат 80 — поверхностно-активное вещество и эмульгатор, используемый в чистящих средствах и средствах личной гигиены.
Полисорбат 80 также используется в бомбочках для ванн и маслах для ванн, чтобы помочь маслам диспергироваться в воде.


Полисорбат 80 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, полученный из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты, и часто используется в пищевых продуктах.
Полисорбат 80 часто используется в пищевых и других продуктах в качестве эмульгатора.
Полисорбат 80 — это суперэмульгатор и стабилизатор, который смешивает два или более несовместимых ингредиента, не разделяя их друг на друга, обычно масло и воду.


Полисорбат 80 стабилен и нетоксичен и используется во многих бытовых, косметических и фармацевтических продуктах.
Полисорбат 80 используется в рецептурах с высоким содержанием масел.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора в сочетании с рядом других гидрофобных эмульгаторов для охвата широкого спектра эмульсий типа М/В и В/М.


Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора при производстве лекарств для парентерального введения, прежде всего в популярном антиаритмическом амиодароне.
Применение полисорбата 80: средства для мытья тела, шампуни, масла для ванн, бомбочки для ванн, солюбилизаторы, очищающие бальзамы и масла.
Жидкий полисорбат 80 (вязкая водорастворимая желтая жидкость) используется в качестве эмульгатора в производстве продуктов питания, включая мороженое.


Полисорбат 80 стоит добавить в масло немного твина 80, так как смесь можно смыть обычной водой.
Полисорбат 80 является самым сильным эмульгатором среди полисорбатов и может использоваться для составов, в которые необходимо добавлять широкий спектр масел или «тяжелых» растительных масел.
Полисорбат 80 делает мороженое более гладким и повышает устойчивость к таянию.
Добавление полисорбата 80 предотвращает полное покрытие молочными белками капель жира в мороженом.


Делая это, полисорбат 80 позволяет им соединяться вместе и улавливать воздух в смеси.
Это обеспечивает более твердую текстуру.
В качестве вяжущего полисорбат 80 широко используется в косметической и фармацевтической промышленности.


Полисорбат 80 часто используется в производственных процессах пищевой промышленности для увеличения сроков хранения, а также для реализации готовых пищевых продуктов.
Полисорбат 80 также может использоваться в производстве лосьонов, кремов для кожи и средств по уходу за волосами.
При использовании Polysorbate 80 дает средний, мелкозернистый результат.


Полисорбат 80 также можно использовать в качестве вспомогательного средства для распределения масел для ванн, повышая диспергируемость в воде в безводных системах и в качестве стабилизатора масел и ароматизаторов.
Полисорбат 80 также широко используется в промышленном производстве, например, в качестве смачивающего агента и диспергатора для изготовления фотопленок; в качестве стабилизатора и пенообразователя для пенополиуретана.


Полисорбат 80 широко используется в разведке и транспортировке нефти, медицине, косметике, красках, текстиле, продуктах питания и пестицидах.
Полисорбат 80 используется в качестве неионогенного поверхностно-активного вещества и эмульгатора масло-в-воде, а также в качестве пластификатора в ряде твердых дисперсий и пероральных лекарственных форм.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора при производстве пенополиуретана.


В пищевой промышленности Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора для мороженого.
Дозировка полисорбата 80 составляет 0,1% масла, а общего масла — около 1%.
Полисорбат 80 представляет собой неионогенный гидрофильный эмульгатор с широким диапазоном применимости pH и хорошей переносимостью кожей в составах для местного применения.


Полисорбат 80 может увеличить абсорбцию жирорастворимых веществ.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора, стабилизатора в большом количестве пищевых продуктов, включая жевательную резинку, мороженое, безалкогольные напитки.
Полисорбат 80 также используется в широком спектре моющих средств, фармацевтических препаратов, косметических средств и средств по уходу за кожей.


Полисорбат 80 используется в качестве ароматизатора, эмульгатора, добавки к котловой воде, поверхностно-активного вещества, стабилизатора или загустителя пищевых продуктов.
Полисорбат 80 обычно используется в качестве неионогенного детергента для лизиса клеток.
Полисорбат 80, являющийся неионогенным поверхностно-активным веществом, используется в мыле и косметике (включая глазные капли) или в качестве солюбилизатора в ополаскивателях для рта.


Чтобы получить такие же замечательные цвета, которые вы используете в других продуктах для ванны и тела, добавьте Полисорбат 80 в количестве около 2% (от всей партии) в жидкую фазу.
Полисорбат 80 используется как загуститель, пеногаситель, стабилизатор, синтетический подсластитель.
Это должно устранить любое кольцо вокруг ванны или плавающую слюду, которые могут возникнуть, если вы не используете полисорбат 80.


Полисорбат 80 помогает продлить срок хранения, улучшить прочность и увеличить объем выпечки и замороженных десертов.
Полисорбат 80 представляет собой поверхностно-активное вещество, широко применяемое в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности; Помимо этого, Полисорбат 80 можно также использовать в качестве эмульгатора для питательной среды для снижения поверхностного натяжения среды, что способствует росту клеток.


Продукты, содержащие полисорбат 80: шампуни, гели для душа, увлажняющие кр��мы, средства для очищения лица, кремы после загара, лосьоны для тела, кремы для ног, очищающие молочки, жидкое мыло, кремы для лица и т. д.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора для составов пестицидов, в основном для составов EC, SL, EW, ME, WP, WG.


Полисорбат 80 используется в косметике, фармацевтике, в качестве смазочного и финишного эмульгатора для текстильного и кожевенного производства, лабораторного реагента и ароматизатора; [Регистрация ECHA REACH] Разрешено для использования в качестве инертного ингредиента в непищевых пестицидах.
Полисорбат 80 используется в косметике для растворения эфирных масел в продуктах на водной основе, фармацевтических препаратах, моющих средствах, красках и пластиковых изделиях.


Полисорбат 80 в основном используется в пищевой промышленности среди полисорбатов.
Полисорбат 80 наиболее часто используется в производстве хлебобулочных изделий.
Растворимость полисорбата 80 позволяет ему растворять ингредиенты, которые в нормальных условиях остаются твердыми.


Полисорбат 80 встречается в эмульсионных взрывчатых веществах в качестве эмульгатора.
Текстильная промышленность использует полисорбат 80 для смягчения волокон и повышения эффективности и производительности процесса окрашивания.
В такие продукты, как мороженое, полисорбат 80 добавляется в концентрации до 0,5% (об./об.), чтобы сделать мороженое более гладким и легким в обращении, а также повысить его устойчивость к таянию.


Витамины, таблетки и добавки также содержат полисорбат 80 из-за его консервирующей природы.
Полисорбат 80 (или E433) представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, который находит применение в пищевых продуктах в качестве эмульгатора для заправок для салатов и шоколада, в косметике для подготовки кожи, очищающих средств для лица и средств по уходу за волосами, а также для диспергирования активных ингредиентов в фармацевтических препаратах, приносящих пользу фармакологической промышленности. .


Полисорбат 80 (или E433) представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, который находит применение в пищевых продуктах в качестве эмульгатора для заправок для салатов и шоколада, в косметике для подготовки кожи, очищающих средств для лица и средств по уходу за волосами, а также для диспергирования активных ингредиентов в фармацевтических препаратах, приносящих пользу фармакологической промышленности. .
Полисорбат 80 можно использовать в качестве эмульгатора и стабилизатора в различных вакцинах, в качестве смазки в глазных каплях.


Растворимость полисорбата 80 позволяет ему растворять ингредиенты, которые в нормальных условиях остаются твердыми.
Полисорбат 80 применяется для растворения ароматизаторов в жирах, как эмульгатор и загуститель, как пенообразователь (для продуктов с повышенной кислотностью) и пеногаситель (в производстве жиров).


В такие продукты, как мороженое, полисорбат 80 добавляется в концентрации до 0,5% (об./об.), чтобы сделать мороженое более гладким и легким в обращении, а также повысить его устойчивость к таянию.
Витамины, таблетки и добавки также содержат полисорбат 80 из-за его консервирующей природы.


Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора, пенообразователя, смазки, солюбилизирующего агента, антистатика, моющего агента, диспергирующего агента, обезжиривающего агента и химического промежуточного продукта в промышленности.
Полисорбат 80, являющийся неионогенным поверхностно-активным веществом, используется в мыле и косметике (включая глазные капли) или в качестве солюбилизатора в ополаскивателях для рта.


Полисорбат 80 используется в косметике в качестве неионогенного поверхностно-активного вещества (HLB 15) и эмульгатора: он помогает маслам смешиваться с водой с образованием эмульсий, а также позволяет другим ингредиентам лучше растворяться в растворителях (солюбилизирован).
В фармакологии Полисорбат 80 используется в качестве связующего вещества в вакцинах, таблетках и витаминных препаратах.


Полисорбат 80 используется во многих косметических продуктах.
Полисорбат 80 используется в качестве неионогенного многоцелевого эмульгатора (позволяет смешивать воду и масло).
Благодаря высокой гидрофильности полисорбат 80 может равномерно распределять красители (например, включать слюду), ароматизаторы, масла и другие ингредиенты в бомбочки для ванны, кремы и мыло.


Эффективность эмульгирования повышается при сочетании с цетиловым спиртом или сорбитанстеаратом.
Полисорбат 80 действует как диспергатор и антистатический загуститель.
Полисорбат 80 можно найти в составе маффинов и йогуртов, мороженого, маргарина и масла, сливок и жира для выпечки, жевательной резинки.


Полисорбат 80 очень полезен в качестве солюбилизатора и стабилизатора эфирных масел.
Полисорбат 80 может быть полезен в качестве добавки для роста волос.
Косметика: Полисорбат 80 косметического качества действует как денатурирующий, эмульгирующий, поверхностно-активный агент в косметике и средствах личной гигиены, помогая смешивать масло и воду.


Полисорбат 80 представляет собой вязкую жидкость янтарно-золотистого цвета, используемую в качестве эмульгатора или поверхностно-активного вещества в пищевых продуктах, лекарствах, средствах по уходу за кожей, вакцинах и т. д.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора, диспергатора, стабилизатора, распределяющего агента, смазки, пластификатора, антистатика, ингибитора ржавчины, отделочного агента, понизителя вязкости и т. д. в производстве моющих средств и антикоррозионной очистке металлических поверхностей.


Полисорбат 80 также действует как поверхностно-активное вещество в мыле и косметике.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора (масло в воде), поверхностно-активного вещества или солюбилизирующего агента.
Полисорбат 80 представляет собой эмульгатор, полученный из животных жирных кислот и натуральных масел и используемый в качестве синтетических ароматизаторов, поверхностно-активных веществ, пеногасителей и кондиционеров для теста.


Полисорбат 80 имеет значение HLB (гидрофильно-липофильный баланс), равное 15, и может использоваться в качестве солюбилизатора для ароматизаторов, эфирных масел и масел-носителей, которые должны быть включены в продукты на основе воды или поверхностно-активных веществ, такие как средства для мытья тела, тонеры и т. д.
Полисорбат 80 используется в пищевой промышленности в качестве эмульгатора.


Кроме того, при использовании пищевого стабилизатора полисорбата 80 в качестве эмульгатора этот химикат помогает предотвратить потерю исходной консистенции, а также уровня вязкости готовых к продаже продуктов.
Полисорбат 80 растворим в воде, частично растворим во фракционированном кокосовом масле и нерастворим в глицерине.


Полисорбат 80 используется в кремах, шампунях, освежителях воздуха, скрабах, пенах, гидрофильных маслах, масках для лица и волос, спреях для тела и других продуктах, требующих связывания ароматизаторов, эфирных или жирных масел с водой.
Полисорбат 80 считается безопасным химическим веществом для ухода за кожей и используется в качестве эмульгатора для соединения масла и воды.


Полисорбат 80 обычно используется в пищевых продуктах и косметике, а также в небольших количествах в лекарствах, вакцинах и т. д.
Полисорбат 80 используется в приложениях, где вам нужно объединить воду и масло, ярким примером могут быть масла для ванн, где у вас есть масло, которое вы хотите диспергировать в воде.
Полисорбат 80 также используется в качестве компонента натяжителя гардин из хлопкового волокна и вискозы.


Полисорбат 80 лучше всего использовать для более густых и тяжелых растительных масел.
Если вы хотите сочетать эфирные масла с водой, используйте полисорбат 20.
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора, смачивающего агента, проникающего агента, диффузионного агента и т.д.


В одном продукте можно использовать полисорбат 20 и 80.
Полисорбат 80 может способствовать стабильности кремов, лосьонов и гелей, особенно тех, которые изготовлены с использованием холодной обработки, стимулируя легкое связывание масел и воды.


-Полисорбат 80 используется в косметике как:
*стабилизаторы эфирных масел;
*эмульгатор и солюбилизатор (способствует тому, что средство легко растворяется в воде и смывается водой);
*смазка, увлажнитель, антистатик, кондиционер;
* успокаивающее средство для кожи;
* стимулятор роста волос и средство от облысения.


-Еда:
Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах.
Например, в мороженое добавляют полисорбат 80 в концентрации до 0,5% (об./об.), чтобы сделать мороженое более гладким и легким в обращении, а также повысить устойчивость полисорбата 80 к таянию.
Добавление полисорбата 80 предотвращает полное покрытие капелек жира молочными белками.
Это позволяет им соединяться в цепочки и сетки, которые удерживают воздух в смеси и обеспечивают более твердую текстуру, сохраняющую форму при таянии мороженого.


-Общее использование полисорбата 80:
*Эмульгатор
*Солюбилизатор
* Сорбитол
*Стабилизатор
* Диспергатор


-Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах, особенно в мороженом.
Полисорбат 80 добавляется в концентрации до 0,5% (по объему) и делает мороженое более гладким и легким в обращении, а также повышает его устойчивость к таянию.
Добавление полисорбата 80 предотвращает полное покрытие капелек жира молочными белками.
Это позволяет им соединяться в цепочки и сетки, которые удерживают воздух в смеси и обеспечивают более твердую текстуру, сохраняющую форму при таянии мороженого.


-Здоровье и красота:
Полисорбат 80 также используется в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и косметике (включая глазные капли) или солюбилизатора, например, в жидкости для полоскания рта.
Косметический сорт полисорбата 80 может содержать больше примесей, чем пищевой.


-Другое использование полисорбата 80:
* Очищение кожи
*Освежитель кожи
*Основы и составы для макияжа
*Увлажняющий крем
* Увлажняющий лосьон
* Очищающие средства
*Гель для душа
*Шампунь
*Бомбы для ванн


-Сливочный соус:
Полисорбат 80 производит сливочный соус;
Полисорбат 80 позволяет не разделять масло и воду; делает сухие вещества молока, соли, ароматизаторы, красители и другие ингредиенты равномерно распределенными в соусе.


-Мороженое:
* Обеспечить кремовую текстуру
* Очень хорошо удерживает жир и воду (или поддерживает форму)
* Предотвратить образование кристаллов льда
* Сделать мороженое устойчивым к таянию


-Еда:
Пищевой полисорбат 80 помогает легко смешивать жидкости на водной основе и ингредиенты на масляной основе.
Обычно полисорбат 80 используется в пищевых продуктах для приготовления мороженого, солений, витаминов и соусов.


-Лабораторное использование полисорбата 80:
Некоторые микобактерии содержат липазу (фермент, расщепляющий молекулы липидов); когда эти виды добавляют к смеси полисорбата 80 и фенолового красного, они вызывают изменение цвета раствора, поэтому это используется в качестве теста для определения фенотипа штамма или изолята.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИСОРБАТ 80:
* Подходит для пероральных, полутвердых и жидких лекарственных форм, а также мягких гелей.
* Пластификатор в ряде твердых дисперсий и пероральных лекарственных форм
* Применимость в широком диапазоне pH и хорошая переносимость кожей в составах для местного применения
* Солюбилизирующий агент в различных фармацевтических препаратах



ПРЕИМУЩЕСТВА Э433-ПОЛИОКСИЭТИЛЕНСОРБИТАН МОНООЛЕАТА:
-Эффективные эмульгирующие свойства,
-Солюбилизация ароматизаторов и эфирных масел,
-Предотвращает расслоение эмульсии,
-Хорошо растворяется в воде,
-Антистатический,
-безопасен для водной среды,



ДРУГИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ПОЛИСОРБАТ 80:
В дополнение к косметическому применению Полисорбат 80 является вспомогательным веществом, используемым для стабилизации водных форм лекарственных средств, для парентерального введения или для вакцинации.
Полисорбат 80 помогает предотвратить повреждение поверхности частицы, которая подвергается механическому воздействию во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.
Полисорбат 80 также является одним из наиболее распространенных поверхностно-активных веществ, используемых в настоящее время в составе биофармацевтических препаратов на основе белка.



СВОЙСТВА ПОЛИСОРБАТА 80 В КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТАХ:
Полисорбат 80 — это ингредиент для ухода за кожей, используемый в косметике и средствах личной гигиены для улучшения их текстуры.
Полисорбат 80 придает косметике соответствующую пушистую консистенцию.
Хотя текстура продукта в первую очередь чувствительна, полисорбат 80 также важен тем, что он легко распределяется, равномерно распределяя основные ингредиенты по коже.

Полисорбат 80 эффективно поддерживает стабильность кремов, лосьонов и гелей, особенно тех, которые обработаны холодным способом, стимулируя легкое связывание масел и воды.
Полисорбат 80 используется в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора и растворителя, помогая создавать гладкие, легко наносимые средства по уходу за кожей и телом.
В качестве эмульгатора полисорбат 80 помогает смешивать ингредиенты и предотвращает их расслоение.
Солюбилизирующие свойства полисорбата 80 используются в косметических препаратах.

Как поверхностно-активное вещество Полисорбат 80 увеличивает растворимость одного вещества в другом.
Вещество, которое обычно не растворяется в данном растворе, может быть растворено в присутствии полисорбата 80.
Благодаря этому Полисорбат 80 становится эффективным, например, для смывания загрязнений с поверхности кожи при использовании гелей для умывания, содержащих этоксилированный сорбитанмоноолеат.



КЛАСС Е433-ПОЛИОКСИЭТИЛЕНСОРБИТАН МОНООЛЕАТА:
-Эмульгаторы
-Стабилизаторы
-Загустители
-Гелеобразующие агенты



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИСОРБАТ 80:
*Неионогенный многоцелевой эмульгатор (позволяет смешивать воду и масло)
* Эффективность эмульгирования повышается при сочетании с цетиловым спиртом или стеаратом сорбитана.
* Действует как диспергатор и антистатический загуститель
* Очень полезен в качестве солюбилизатора и стабилизатора эфирных масел.
* Может быть полезен в качестве добавки для роста волос.



ФУНКЦИИ ПОЛИСОРБАТА 80:
*Денатурант:
Полисорбат 80 делает косметику неприятной В основном добавляется в косметику, содержащую этиловый спирт
* Эмульгатор:
Полисорбат 80 способствует образованию однородных смесей между несмешивающимися жидкостями за счет изменения межфазного натяжения (воды и масла).
*ПАВ:
Полисорбат 80 снижает поверхностное натяжение косметических средств и способствует равномерному распределению продукта при использовании.



ФУНКЦИИ Е433-ПОЛИОКСИЭТИЛЕНСОРБИТАН МОНООЛЕАТА:
1. Связующее/стабилизатор:
Сохраняет физические характеристики продуктов питания/косметики и обеспечивает однородность смеси.

2. Эмульгатор:
Позволяет воде и маслам оставаться в смеси вместе, образуя эмульсию.

3. Желирующий агент/загуститель:
Повышает вязкость за счет сгущения жидкости для придания ей большей текстуры.
Полисорбат 80 получают из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.

Полисорбат 80 используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах (номер Е 433), таких как мороженое, что делает мороженое более гладким и легким в обращении, а также повышает его устойчивость к таянию.
Полисорбат 80 также используется в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и косметике (включая глазные капли) или солюбилизатора, например, в жидкости для полоскания рта.
Полисорбат 80 одобрен для использования в качестве пищевой добавки в ЕС и США.



ПОЛИСОРБАТ 80 МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В:
Пенящийся взбитый крем для тела – используйте до 6%
Бомбочки для ванн – 1 часть масла на 1 часть полисорбата 80.
Масла для ванн – используйте до 50%
Расплавы для ванн – используйте до 10%
Порошок слюды – используйте до 6% с маслом.
Скраб для тела – 1 часть масла на 1 часть полисорбата 80
Ароматическое масло – 1 часть масла на 1 часть полисорбата 80.
Эфирное масло – 1 часть масла на 1 часть полисорбата 80.
Комнатный спрей – 1 часть масла на 1 часть полисорбата 80.



ЧТО ДЕЛАЕТ ПОЛИСОРБАТ 80 В СОСТАВЕ?
*Денатурант
* Эмульгирование
*ПАВ



ФУНКЦИИ ПОЛИСОРБАТА 80 В КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТАХ:
*эмульгатор,
* растворитель,
*диспергатор,
*стабилизирующий фактор.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИСОРБАТ 80:
Молекулярный вес: 604,8
Молекулярная формула: C32H60O10
Температура плавления: -21°C
Температура вспышки: >110°C
Чистота: 99%+
Плотность: 1,064
Внешний вид: прозрачное бесцветное масло
Хранение: комнатная температура
Анализ: 0,99
Показатель преломления: 1,471-1,473
Стабильность: Стабилен при нормальных температурах и давлениях.
Температура кипения: >100 °C (1013 гПа)
Плотность: 1,07 г/см3 (25 °С)
Температура вспышки: >113 °C

Значение pH: 5–7 (50 г/л, H₂O, 20 °C)
Давление паров: <1,33 гПа (20 °C)
Вязкость кинематическая: 300 - 500 мм2/с (25 °C)
Внешний вид: маслянистая жидкость от бледно-желтого до оранжевого цвета (оценка)
Анализ: от 96,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Да
Удельный вес: 1,06400 при 25,00 °C.
Показатель преломления: 1,47200 при 20,00 °C.
Точка кипения: от 695,00 до 696,00 °С. @ 760,00 мм рт.ст. (расчетное)
Кислотное число: 80,00 макс. КОН/г
Температура вспышки: 235,00 °F. ТСС (112,78°С)
logP (м/в): 4,392 (оценка)
Срок годности: 24 месяца или дольше при правильном хранении.
Хранение: хранить в прохладном, сухом месте, в плотно закрытой таре, в защищенном от тепла и света месте.
Растворим в: спирте, маслах, воде, этилацетате, метаноле, толуоле.
вода, 0,01999 мг/л при 25 °C (оценка)

Нерастворим в: минеральном масле, петролейном эфире.
Температура плавления: 100 °C
Плотность: 1,08 г/см³
Flash Pt: 113 °C (закрытый тигель)
Температура хранения: окружающая среда
Номер в леях: MFCD00082107
Номер КАС: 9005-65-6
ИНЭКС: 500-019-9
Точка плавления/точка замерзания: Данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Температура вспышки: > 113 °C - закрытый тигель
Скорость испарения: данные отсутствуют
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.

Давление паров: < 1,33 гПа при 20 °C
Плотность пара: данные отсутствуют
Относительная плотность: данные отсутствуют
Растворимость в воде: данные отсутствуют
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Температура самовоспламенения: данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства Нет данных
Окислительные свойства Нет данных
Другая информация по безопасности
Данные недоступны



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОЛИСОРБАТ 80:
-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 POLYSORBATE 80:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Собрать влагопоглощающим материалом.
Утилизируйте правильно.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ ПОЛИСОРБАТ 80:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
- Особые опасности, исходящие от вещества или смеси:
Природа продуктов разложения неизвестна.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ POLYSORBATE 80:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица
Используйте защитные очки.
* Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,4 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 30 мин.
* Защита органов дыхания:
Не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ С ПОЛИСОРБАТОМ 80 и его ХРАНЕНИЕ:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
Хранить при комнатной температуре.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИСОРБАТА 80:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмоноолеат,
(x)-сорбитанмоно-9-октадеценоатполи(окси-1,2-этандиил),
Алкест ТВ 80,
Твин 80,
ПОЭ (20) сорбитанмоноолеат,
Е433,
Полисорбат 80,
Полиоксиэтилен-80-сорбитанмонолаурат
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмоноолеат
Моноолеат сорбитана, этоксилированный
Полиоксиэтиленсорбитанмоноолеат (полисорбат 80)
Твин 80
Нонио-лайт 0-30
Нонио-лайт СПО 1
Реодол ТВ-О 120В
Е 433
Е 433 (полигликоль)
ПЭО(20) сорбитанмоноолеат
Реодол ТВ-О 106В
Этилан GE 08
Канарсель TW 80
Ионет-Т 80ПА
Никкол ТО 10В
ПЭГ-сорбитанмоноолеат
ПЭГ-20 сорбитанмоноолеат
Полисорбат 80
Е433
ПС80
Полиэтиленсорбитанмоноолеат
Этоксилированный моноолеат сорбитана
Полиоксиэтиленсорбитанмонооктадеценоат
полисорбан
Полиэтиленгликоль, моноолеат сорбитана
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмоноолеат
монолеат полиоксиэтиленсорбитана
полисорбат 80
полиоксиэтилен (20) сорбитанмоноолеат
Сорбитан, моно-(9Z)-9-октадеценоат, поли(окси-1,2-этандиил) производные.
Сорбитан, моноолеат, производные полиоксиэтилена.
Сорбитан, моно-9-октадеценоат, поли(окси-1,2-этандиил) производные, (Z)-
Гликоли, полиэтилен, эфир с моноолеатом сорбитана
Олоторб
Полиоксиэтиленсорбитанмоноолеат
Полисорбан 80
Сорлат
Твин 80А
Крийе 4 Супер
Сильван Т 80
Радиасурф 7157
Myvatex MSPS
Полисорбак 60
Т-МАЗ 80
Т-МАЗ 80К
Т 80С
Сорбимакрогола олеат 100
Сорбимакрогола олеат 300
Эмасол О 105Р
Реодол TQ-O 106
Капмуль ПОЭ-О
Сорбакс ПМО 20
Алкамуль Т 80
Т-МАЗ 81
Экотерик Т 80
Монтанокс 81VG
ТВ-О 120
Монтанокс ДФ 80
Ламесорб СМО 20
ПОЭ сорбитанмоноолеат
Сорпорол 120
Твин 81
Полисорбат 80
Твин 80
Крийе 4
Ходаг СВО 9
Полиэтиленгликольсорбитанмоноолеат
Моноолеат сорбитана гексаэтиленгликоля
Трис(полиоксиэтилен)сорбитанмоноолеат
Полиоксиэтиленсорбитан олеат
Этоксилированный моноолеат сорбитана
сорбимакрогола олеат
Никкол ТО 10
Атлокс 1087
Эфир полиэтиленгликоля моноолеата сорбитана
Ромульгин О
Моноолеат эфира сорбитана полиэтиленгликоля
Монтанокс 80
Атлокс 8916TF
МО 55Ф
Полиэтоксилированный моноолеат сорбитана
Сетролен О
Эмульсон 10ОМ
Никкол ТО 10М
Твин 18:1c
Никкол ТО 106
Полиоксиэтиленовый эфир моноолеата сорбитана
Крийе 41
Реодол ТВ-О 120
Ионет Т 80
Значение ТН 80
Сорген ТВ 80
Реодол ТВ-О 106
Ионет Т 80С
Аддукт сорбитанолеат-этиленоксид
Фло Мо СМО 20
Эумульгин СМО 20
Диспонил СМО 120
Гликосперс О 5
Алкамуль ПСМО 20
Цемесол ТВ 1020
Ниссан Нонион ОТ 221
ДО 10М
Аддукт сорбитанмоноолеата и этиленоксида
Витконол 2722
Реодол Супер ТВ-О 120
Цемерол Т 80
Нонион ОТ 221
Полиоксиэтиленмоносорбитанмоноолеат
Полиоксиэтилированный сорбитанмоноолеат
Полимер этиленоксид-сорбитанмоноолеат
Сорбиталь О 20
крил 10
Криль 11
Криль С 10
Полисорбат 81
Впитать 6900
Гликосперс О 20
Сорбон Т 80
Дюрфакс 80
СВО 9



ПОЛИСОРБАТ 80 (Е433)
Полисорбат 80 (Е433) — синтетическое соединение, которое широко применяется в различных областях, включая продукты питания, лекарства и косметику.
В производстве продуктов питания Полисорбат 80 (Е433) обычно используется в качестве пеногасителя в процессе брожения некоторых вин и в качестве эмульгатора в мороженом или «пудингах», чтобы сохранить кремовую текстуру без расслаивания.
Полисорбат 80 (Е433) также широко применяется в фармацевтической промышленности, где его можно найти в некоторых вакцинах, витаминах и пищевых добавках.

КАС: 9005-65-6
МФ: C24H44O6
МВт: 428.600006103516
ЕИНЭКС: 500-019-9

Полисорбат 80 (Е433) является эффективным вспомогательным веществом для стабилизации водных форм препаратов для парентерального введения и улучшения консистенции гелевых капсул, способствующих диспергированию таблеток в желудке.
Кроме того, полисорбат 80 (Е433) обычно используется в качестве поверхностно-активного вещества и солюбилизатора при производстве мыла и косметики, что эффективно помогает растворять ингредиенты и придавать продуктам более кремовый и привлекательный вид.
В лаборатории полисорбат 80 (Е433) иногда используется для анализа фенотипа штамма или изолята, например микобактерий.

Полисорбат 80 (Е433), вещество, полученное в результате реакции эфира сорбитана и жирной кислоты (неионогенного поверхностно-активного вещества) с оксидом этилена, используется во многих зарубежных странах, включая США и ЕС, где он действует как эмульгатор, солюбилизатор во многих продукты, включая хлеб, смесь для торта, заправку для салата, масло и шоколад.
Полисорбат 80 (Е433) – гидрофильное неионогенное поверхностно-активное вещество.
Полисорбат 80 (Е433) используется в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и косметике, а также в качестве смазки в глазных каплях.
В пищевых или фармацевтических продуктах Полисорбат 80 (Е433) может выступать в качестве эмульгатора.
Полисорбат 80 (Е433) – вспомогательное вещество, которое используется для стабилизации водных форм лекарственных средств для парентерального введения или вакцинации.
Полисорбат 80 (Е433) действует как поверхностно-активное вещество и увеличивает растворимость одного вещества в другом.
Полисорбат 80 (Е433), который обычно не растворяется в конкретном растворе, способен растворяться при использовании солюбилизирующего агента.
Полисорбат 80 (Е433) также известен как эмульгатор, который помогает ингредиентам смешиваться и предотвращает разделение, а также содержит небольшое количество солей, содержащих воду, и включен в несколько вакцин, лицензированных в США.

Полисорбат 80 (Е433) представляет собой неионный детергент для солюбилизации мембранных белков при выделении мембранно-белковых комплексов и доступен со сверхнизкими концентрациями загрязняющих пероксидов, альдегидов, солей и карбонильных соединений.
Полисорбат 80 (Е433) также представляет собой сложный эфир полиэтиленсорбита, также известный как моноолеат полиоксиэтиленсорбитана.
Полисорбат 80 (Е433) имеет молекулярную массу 1,31 кДа и хорошо работает в качестве стабилизатора и эмульгатора, прежде всего в косметике, фармацевтических препаратах и пищевых продуктах.
Полисорбат 80 (Е433) также смешивается с водой (0,1 мл/мл) и дает прозрачный желтый раствор.
Полисорбат 80 (Е433) также смешивается со спиртом, диоксаном и этилацетатом и практически не растворяется в жидком парафине и нелетучих маслах.

Химические свойства
Температура плавления: -25 °С.
Точка кипения: >100°C
Плотность: 1,08 г/мл при 20 °C.
Давление пара: Показатель преломления: n20/D 1,473.
ФЕМА: 2917 | Полисорбат 80 (Е433)
Фп: >230 °F
Температура хранения: -20°C
Растворимость: ДМСО (растворим), метанол (слегка).
Форма: вязкая жидкость
Цвет: Янтарный
Удельный вес: 1,080 (25/4 ℃)
Диапазон pH: 6
Запах: легкий спиртовой
PH: 5-7 (50г/л, H2O, 20℃)
Тип запаха: алкогольный
Растворимость в воде: 5–10 г/100 мл при 23 ºC.
Мерк: 14,7582
Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ): 10
LogP: 4,392 (оценка)
Система регистрации веществ EPA: Полисорбат 80 (E433) (9005-65-6)

Химические свойства
Полисорбат 80 (Е433) представляет собой сложный эфир полиэтиленсорбита с расчетной молекулярной массой 1310 дальтон, принимая в расчет 20 единиц этиленоксида, сорбит и 1 олеиновую кислоту в качестве первичной жирной кислоты.
Полисорбат 80 (Е433) представляет собой серию неионогенных поверхностно-активных веществ, полученных из эфиров сорбитана.
Полисорбат 80 (Е433) растворим или диспергируется в воде, но сильно различается по растворимости в органических веществах и маслах.
Полисорбат 80 (Е433) широко используется в биохимических целях, включая солюбилизацию белков, выделение ядер из клеток в культуре5, выращивание туберкулезных бацилл6, а также эмульгирование и диспергирование веществ в медицинских и пищевых продуктах.
Полисорбат 80 (Е433) практически не обладает антибактериальной активностью1, за исключением того, что он оказывает неблагоприятное воздействие на антибактериальный эффект метилпарабена и родственных ему соединений.
Сообщалось, что полисорбат 80 (Е433) несовместим со щелочами, солями тяжелых металлов, фенолами и дубильной кислотой.
Полисорбат 80 (Е433) может снижать активность многих консервантов.

Использование
Полисорбат 80 (E433) — это этоксилированное неионогенное поверхностно-активное вещество общего назначения со средним уровнем ГЛБ, рекомендованное для использования в текстильных химикатах (эмульгатор, смазка), в товарах для дома и косметических составах (эмульгатор м/в, модификатор вязкости).
Полисорбат 80 (Е433) используется как антистатик для ПВХ и как антизапотеватель для ПП, ПЭ, ПВХ, ПС.
Полисорбат 80 (Е433) применяется в качестве эмульгатора (мороженое, сбивные посыпки), а также как солюбилизирующий и диспергирующий агент в соленьях и специальных витаминно-минеральных препаратах.
Полисорбат 80 (Е433) — торговое название моющего средства, которое может быть полезно для идентификации микобактерий, обладающих липазой, расщепляющей это соединение на олеиновую кислоту и полиоксиэтилированный сорбит.
Полисорбат 80 (Е433) используется в качестве добавки к средам для культивирования клеток.
Полисорбат 80 (Е433) обладает многочисленными эффектами, например: увеличение частоты трансформации Brevibacterium Lactofermentum или усиление секреции кислой и щелочной фосфатазы Neurospora crassa.

Полисорбат 80 (Е433) получают из оливкового масла.
Полисорбат 80 (Е433) представляет собой нетоксичное неионогенное поверхностно-активное вещество/эмульгатор и водорастворимую желтоватую жидкость, используемую в качестве диспергатора, который позволяет маслу и воде смешиваться без использования спирта.
Полисорбат 80 (Е433) — солюбилизатор и стабилизатор ароматизатора, смазывает и успокаивает кожу.
Полисорбат 80 (Е433), безопасный для кожи ингредиент, широко используется в эмульсиях типа «масло в воде» (лосьоны, кондиционеры, крем-ополаскиватели, шампуни, жидкое мыло, полироли для тела или скрабы и т. д.), а также в спреях для тела и спреях для белья.
Его можно найти в качестве ингредиента во многих туалетных принадлежностях для тела, косметике и салфетках, представленных сейчас на рынке.

Полисорбат 80 (Е433) обычно присутствует в мороженом.
Полисорбат 80 (Е433) также широко используется в биохимических целях, в том числе:
Выделение ядер из клеточных линий млекопитающих
Выращивание туберкулезной палочки
Селективная экстракция белка
Эмульгирующие и диспергирующие вещества в лекарственных и пищевых продуктах.
В качестве гидрофильного эмульгатора при приготовлении эмульсии W1/O/W2.

Синонимы
Полисорбат 80 (Е433)
6ОЗП39ЗГ8Х
Монитан
Сорбимакрогола олеат 300
Армотан ПМО-20
Атлокс 1087
Капмуль ПОЭ-О
Криле 4
Drewmulse по-смо
Дюрфакс 80
Эмсорб 6900
Этоксилированный моноолеат сорбитана
МО 55Ф
Монтанокс 80
НЦИ-C60286
Полиэтиленгликоль 300 сорбитмоноолеат
Полиэтиленоксид сорбитана моноолеат
Полиоксиэтилен (5) сорбитанмоноолеат
Полиоксиэтилен 20 сорбитмоноолеат
Полиоксиэтиленсорбитанолеат
Полисорбан 80
Протасорб О-20
Ромульгин О.
СВО 9
Сорбон Т 80
Сорлат
Атлокс 8916TF
Авитерс
ЧЕБИ:53426
Цемерол Т 80
Цемесол TW 1020
Криль 10
Криль 11
Криль С 10
Криле 4 Супер
Криле 41
Диспонил СМО 120
Эумульгин СМО 20
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям № 2917
Фло Мо СМО 20
Гликоль (Полисорбат 80 (Е433))
Гликоли, полиэтилен, эфир с моноолеатом сорбитана
Гликоспесса О 20
Гликоспесса О 5
Гликоспесса О-20
Гликоспесса О-20 ВЕГ
Гликоспесса O-20X
Ходаг СВО 9
Стабилизатор раствора для внутривенного введения
Миватекс MSPS
Никколь ТО
Никколь ТО 10
Никколь ТО 10М
Ниссан Нонион ОТ 221
Нонион ОТ 221
Олоторб
ПЭГ-3 сорбитан олеат
ПЭГ-20 сорбитанолеат
Полисорбак 60
Полиэтиленгликоль (3) сорбитмоноолеат
Полиоксиэтилен (20) сорбитанмоноолеат
Полиоксиэтилен(3)сорбитанмоноолеат
Полисорбат 80 (Е433) Б.П.Ц.
Полисорбат 80 (Е433) БПЦ
Полисорбат 80 (E433), USP
Сорбимакрогола олеат
Сорбитан, моноолеатное производное полиоксиэтилена.
Сорбитан, моноолеат, производные полиоксиэтилена
Т-Маз 80
ТО 10
(X)-СОРБИТАН МОНО-9-ОКТАДЕЦЕНОАТНЫЕ ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИЛ) ПРОИЗВОДНЫЕ
Производные поли(окси-1,2-этандиила) моно-9-октадеценоата (Z)-сорбитана
80-е, Полисорбат
АЛКАМУЛС ПСМО 20
Акамульс ПСМО 20
Алкамульс Т 80
Атлас Е
Атолокс 8916TF
ССРИС 700
Кремофор ПС 80
Криле 50
DTXSID0021175
Дрюпон 80К
Е-433
ЭК 500-019-9
ЭМУЛСОН 10ОМ
ПОЛИМЕР ЭТИЛЕНОКСИДА-СОРБИТАНА МОНООЛЕАТНЫЙ
Экотерик Т 80
Эмасол О 105Р
Эмрите 6120
Эмульсон 100М
Эумульгин СМО
ГЛИКОСПЕРСА 0-20
ГЛИКОСПЕРСА 0-20 ВЕГ.
ГЛИКОСПЕРСА 0-20X
ГЕКСАЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ СОРБИТАН МОНООЛЕАТ
ХДБ 4359
Ходаг ПСМО-20
ИНС № 433
ИНС-433
ИОНЕТ Т 80
ИОНЕТ Т 80С
IV СТАБИЛИЗАТОР
ЛИПОСОРБ 0-20
Липосорб О-20
MF59 КОМПОНЕНТ TWEEN 80
НИККОЛЬ ТО 106
ПОЛИЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ МОНООЛЕАТ СОРБИТАНА
МОНООЛЕАТ ЭФИРА СОРБИТАНА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ СОРБИТАН МОНООЛЕАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛИРОВАННЫЙ МОНООЛЕАТ СОРБИТАНА
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН МОНОСОРБИТАН МОНООЛЕАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН(20)СОРБИТАН МОНООЛЕАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН(20)СОРБИТАН МОНООЛЕАТ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕНСОРБИТАН ОЛЕАТ
ПОЛИСОРБАТА 80
Полисорбат 80 (Е433) (ЭП МОНОГРАФИЯ)
Полисорбат 80 (Е433) (II)
Полисорбат 80 (Е433) (МАРТ.)
Полисорбат 80 (E433) (USP-RS)
Полисорбат 80 (Е433), USP.
Пег-сорбитан-олеат
Поли(20)оксиэтиленсорбитанмоноолеат
Полиэтиленсорбитанмоноолеат
Полиоксиэтилен 20 олеат
Полиоксиэтилен(20)сорбитанмоноолеат
Полисорбат 80 (Е433), USP.
Полисорбат 80 (Е433)с
Полисорбат 80
РАДИАСУРФ 7157
РЕОДОЛ СУПЕР ТВА-О 120
РЕОДОЛ ДВА-О 106
РЕОДОЛ ТВА-О 120
Ритабате 80
СЕТРОЛЕН О
СИЛЬВАН Т 80
СОРБАКС ПМО-20
СОРБИМАКРОГОЛ ОЛЕАТ 100
СОРБИТАЛ О 20
СОРБИТАН МОНООЛЕАТ ПОЛИОКСИЭТИЛЕН
СОРБИТАН МОНОЛЕАТ
СОРБИТАНАДДУКТ МОНООЛЕАТ-ОКСИДА ЭТИЛЕНА
ЭФИР ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ СОРБИТАН МОНООЛЕАТНЫЙ
СОРБИТАН МОНООЛЕАТ ПОЛИОКСИЭТИЛЕН ЭФИР
АДДУКТ СОРБИТАН ОЛЕАТ-ЭТИЛЕНОКСИД
СОРБИТАН, МОНО-9-ОКТАДЕЦЕНОАТ, ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИЛ) ПРОИЗВОДНЫЕ, (Z)-
СОРБИТАН, МОНООЛЕАТ, ПРОИЗВОДНЫЕ ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА.
СОРЕТИТАН (20) МОНО-ОЛЕАТ
СОРГЕН TW 80
Сорбитал 0 20
Производные поли(окси-1,2-этандиила) моно-9-октадеценоата сорбитана
Сорбитан, моно-9-октадеценоат, производные поли(окси-1,2-этандиила).
Соретитан (20) моноолеат
Соретитан олеат
Т 80С
Т-МАЗ 80К
ДО 10М
ТРИС(ПОЛИОКСИЭТИЛЕН)СОРБИТАН МОНООЛЕАТ
ДВАДЦАТЬ 18:1С
ТВИН 80А
ТВИН-80
Тего СМО 80
Тего СМО 80В
Твин 80 А
УНИИ-2MSF640LWM
UNII-58O7V09UCI
УНИИ-6ОЗП39ЗГ8Х
СТОИМОСТЬ ТН 80
ВИТКОНОЛ 2722
моноолеат полиоксиэтилен-сорбитана-20
сорбитан, моно-9-октадеценоат, производные поли(окси-1,2-этандиила), (Z)-
ПОЛИСОРБАТ 80 (Е433)
ОПИСАНИЕ:

Полисорбат 80 (Е433) – одна из самых распространенных пищевых добавок.
Полисорбат 80 (Е433) является очень эффективным эмульгатором и позволяет стабилизировать пищевые продукты.
Однако в этих компонентах содержатся некоторые вредные элементы.


СИНОНИМЫ 2-БУТИН-1,4-ДИОЛ:
Номер E: E433, Kolliphor PS 80[4] - Kolliphor является зарегистрированной торговой маркой BASF, Alkest TW 80, Scattics, Canarcel, Poegasorb 80, Montanox 80 – Montanox является зарегистрированной торговой маркой Seppic, Tween 80 – Tween является зарегистрированной торговой маркой. Croda Americas, Inc.[5],Котилен-80 — Котилен является зарегистрированной торговой маркой Kolb AG.


Полисорбат 80 (Е433) — добавка, используемая в пищевой промышленности для изменения текстуры содержащего его продукта.
Его действие точнее ориентировано на эмульгирование двух несмешивающихся материалов.
Полисорбат 80 (Е433) позволяет двум материалам, например липидному материалу и воде, образовывать единое очень однородное тело.

В то же время Полисорбат 80 (Е433) также помогает предотвратить образование отложений.
Полисорбат 80 (Е433) имеет растительное происхождение.
Полисорбат 80 (Е433) извлекается путем дегидратации сорбита, сахарного спирта, содержащегося во фруктах.

Полисорбат 80 (Е433) также относится ко всем добавкам, входящим в семейство сорбатов, в частности к полисорбату 20, моностеарату сорбитана или Е491.
Полисорбат 80 (Е433) обычно встречается в виде маслянистой, слегка вязкой жидкости лимонно-желтого цвета с характерным запахом.







ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИСОРБАТА 80 (E433):
Еда:
Полисорбат 80 (Е433) используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах, хотя исследования[6] показывают, что он может «глубоко влиять на микробиоту кишечника, способствуя воспалению кишечника и связанным с ним болезненным состояниям».
Например, в мороженое полисорбат добавляют в концентрации до 0,5% (по объему), чтобы сделать мороженое более гладким и удобным в обращении, а также повысить его устойчивость к таянию.

Добавление этого вещества предотвращает полное покрытие молочными белками капель жира.
Это позволяет им соединяться в цепочки и сетки, которые удерживают воздух в смеси и обеспечивают более твердую текстуру, сохраняющую форму при таянии мороженого.

Здоровье и красота
Полисорбат 80 также используется в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и косметике (включая глазные капли) или в качестве солюбилизатора, например, в жидкости для полоскания рта.
Косметический сорт полисорбата 80 может содержать больше примесей, чем пищевой.


Медицинский:
Полисорбат 80 (Е433) представляет собой поверхностно-активное вещество и солюбилизатор, используемый в различных фармацевтических продуктах для перорального и местного применения.
Полисорбат 80 (Е433) — вспомогательное вещество, которое используется для стабилизации водных форм препаратов для парентерального введения, а также в качестве эмульгатора при производстве антиаритмического амиодарона.

Полисорбат 80 (Е433) также используется в качестве вспомогательного вещества в некоторых европейских и канадских вакцинах против гриппа.
Вакцины против гриппа содержат 2,5 мкг полисорбата 80 на дозу.
Полисорбат 80 содержится во многих вакцинах, используемых в США,[11] включая вакцину Janssen против COVID-19.

Полисорбат 80 (Е433) применяют при культивировании микобактерий туберкулеза в бульоне Миддлбрука 7Н9.
Полисорбат 80 (Е433) также используется в качестве эмульгатора в препарате Эстрасорб, регулирующем эстроген.
Полисорбат 80 (Е433) также применяется в гранулировании для стабилизации лекарственных средств и вспомогательных веществ при связывании ИПК.


Лаборатория:
Некоторые микобактерии содержат разновидность липазы (фермента, расщепляющего молекулы липидов); когда эти виды добавляются к смеси полисорбата 80 и фенолового красного, они вызывают изменение цвета раствора, поэтому это используется в качестве теста для определения фенотипа штамма или изолята.

На чашках с агаром RODAC, используемых для микробиологического контроля, полисорбат 80 нейтрализует дезинфицирующие средства, часто встречающиеся на поверхностях проб, тем самым позволяя микробам, обнаруженным на этих поверхностях, расти.









Полисорбат 80, известный под кодовым номером E433, представляет собой пищевую добавку из семейства эмульгаторов.
Полисорбат 80 (Е433) – вспомогательное вещество животного или растительного происхождения, широко используемое в пищевой и фармацевтической промышленности.


Полисорбат 80 (Е433) — неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, часто используемый в фармацевтических препаратах, пищевых продуктах и косметике.
Это синтетическое соединение представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цвета.

ХИМИЯ ПОЛИСОРБАТА 80 (Е433):
Полисорбат 80 (Е433) получают из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.
Гидрофильные группы в этом соединении представляют собой простые полиэфиры, также известные как полиоксиэтиленовые группы, которые представляют собой полимеры оксида этилена.
В номенклатуре полисорбатов цифровое обозначение после полисорбата относится к липофильной группе, в данном случае к олеиновой кислоте (подробнее см. Полисорбат).

Полные химические названия полисорбата 80:
Полиоксиэтилен (80) сорбитанмоноолеат
(x)-сорбитан моно-9-октадеценоат поли(окси-1,2-этандиил)
Критическая концентрация мицеллообразования полисорбата 80 в чистой воде составляет 0,012 мМ.[3]




ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИСОРБАТА 80 (Е433)
Полисорбат 80 (Е433) имеет следующие характеристики:
Полисорбат 80 (Е433) растворим в воде.
Полисорбат 80 (Е433) принадлежит к семейству полисорбатов и относится к текстурирующим агентам.


Его использование в органических пищевых продуктах не разрешено.
Полисорбат 80 (Е433) не содержит аллергенов.
Полисорбат 80 (Е433) считается умеренно токсичным.

Допустимая суточная доза (ADI) установлена на уровне 25 мг/кг/день.
Полисорбат 80 (Е433) разрешен в диетах для диабетиков.
Полисорбат 80 (Е433) иногда можно встретить в специальных диетических продуктах, таких как халяльные и кошерные продукты, а также в кулинарных препаратах для вегетарианцев, веганов и веганов.


В КАКИХ ПИДАХ СОДЕРЖИТСЯ ПОЛИСОРБАТ 80?
Полисорбат 80 (Е433) содержится в следующих видах продуктов:
• Ароматизированные молочные продукты
• Кокосовое молоко
• Бульоны и супы
• Изделия на основе пшеничной муки, такие как печенье и пирожные.
• ИКЕС
• Жевательная резинка
• Соусы для салатов
• Некоторые обогащенные продукты, такие как пищевые добавки.




Полисорбаты — это синтетические продукты, полученные из сорбита (Е420) в трехэтапном процессе.
Сначала из сорбита удаляют воду с образованием сорбитана, который затем частично этерифицируется натуральной жирной кислотой, такой как лауриновая (относительно Е432), олеиновая (экз. Е433), пальмитиновая (экк. Е434) или стеариновая (экк. Е435). Е436) — ср. Е570 жирные кислоты.

Наконец, оксид этилена добавляется в присутствии катализатора для получения полисорбата [25,28].

Полисорбаты Е430–Е436 содержат жирные кислоты, почти всегда полученные из растительных масел, но использование животных жиров, особенно свиных, не исключено и остается на усмотрение производителя.

Полисорбат 80, также называемый Твин 80 или Е433, представляет собой добавку, изготовленную из сорбита.
Полисорбат 80, выступая в качестве текстурирующего агента, также является стабилизатором, синтетическим загустителем и эмульгатором.
В виде маслянистой жидкости лимонно-желтого цвета полисорбат 80 присутствует во многих продуктах повседневного использования.

Действительно, полисорбат 80 входит в состав нескольких продуктов, включая кокосовое молоко, бульоны и супы, печенье и пирожные, шоколад и мороженое.
Кроме того, полисорбат 80 также присутствует в кормах для животных, а также в фармацевтических и косметических продуктах.











ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИСОРБАТА 80 (Е433):
Вы можете найти Полисорбат 80 (E433) в водянистых смесях, таких как спреи для помещений, спреи для тела и средства для мытья рук.
Полисорбат 80 (Е433) используется для равномерного распределения масел, чтобы они не расслаивались в шампунях, кондиционерах, средствах для умывания, помадах и т. д.
Полисорбат 80 (Е433) является причиной кремообразности вашей продукции.

Полисорбат 80 (Е433) улучшает смывание и придает дополнительную силу другим поверхностно-активным веществам.
Редко используется в качестве пищевой добавки в винах и мороженом.

Полисорбат 80 (Е433) используется в соусах для сохранения гладкой текстуры.
Полисорбат 80 (Е433) также используется для улучшения консистенции гелевых капсул и улучшения диспергирования таблеток в желудке.



Полисорбат 80 — это суперэмульгатор и стабилизатор, который смешивает два или более несовместимых ингредиента, не раздельно, обычно масло и воду.
Обычно используется в пищевой и косметической промышленности, а также в небольших количествах в лекарствах, вакцинах и т. д.

Еда:
Пищевой полисорбат 80 помогает легко смешивать жидкости на водной основе и ингредиенты на масляной основе. Его обычное пищевое применение - мороженое, соленые огурцы, витамины и соусы.

Давайте посмотрим на его различные функции в пище.
• Мороженое
• Обеспечить кремовую текстуру
• Очень хорошо удерживает жир и воду (или сохраняет форму).
• Предотвратить образование кристаллов льда
• Сделать мороженое устойчивым к таянию
• Соленья
• В качестве солюбилизатора для диспергирования пищевых ароматизаторов и красителей.
• Витаминные добавки

В качестве солюбилизирующего и диспергирующего агента в жирорастворимых витаминах и витаминно-минеральных препаратах.
Сливочный соус:
Полисорбат 80 дает сливочный соус; позволяет не разделять масло и воду; Благодаря этому сухие вещества молока, соли, ароматизаторы, красители и другие ингредиенты равномерно распределяются в соусе.

Косметика:
Полисорбат 80 косметического класса действует как денатурант, эмульгатор и поверхностно-активное вещество (5) в косметике и средствах личной гигиены, помогая смешивать масло и воду.
Благодаря высокой гидрофильности он позволяет равномерно распределять цвета (например, включать слюду), ароматизаторы, масла и другие ингредиенты в бомбочках для ванн, кремах и мыле.

Следующие продукты могут содержать полисорбат 80:
• Бомбочки для ванны
• Шампунь
• Масло для тела
• Мыло
• Фармацевтический

Полисорбат 80 класса EP/USP/NF можно использовать в качестве наполнителя, действующего как эмульгатор, солюбилизирующий агент или стабилизатор суспензии в различных фармацевтических составах, например, в твердых, полутвердых и жидких лекарственных формах. (6)

Другие:
Полисорбат 80 можно использовать в качестве эмульгатора и стабилизатора в различных вакцинах (7), в качестве смазки в глазных каплях. (8)


Разрешенное использование:
Его применение указано вместе с другими полисорбатами: полисорбатом 20 (Е432), 40(Е434), 60(Е435), 65(Е436), с максимальными дозами 500-1000мг/кг.
Его использование является «квантовым удовлетворением» в энергетических или жидких пищевых добавках (не для младенцев и детей младшего возраста).

Следующие продукты могут содержать его (11):
Ароматизированные кисломолочные продукты
Аналоги молока и сливок
Жировые эмульсии для выпечки
Сахарные кондитерские изделия
Жевательная резинка
Декорации, покрытия и наполнители
Изысканные хлебобулочные изделия
Супы, соусы
Десерты



КАК РАБОТАЕТ ПОЛИСОРБАТ 80 (E433)
Полисорбат 80 (Е433) разрушает водное натяжение поверхности, позволяя поднимать грязь и масло.
Полисорбат 80 (Е433) действует как эмульгатор, улучшая консистенцию любого продукта.
Полисорбат 80 (Е433) действует как солюбилизатор, смешивающий все ингредиенты.



КОНЦЕНТРАЦИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ ПОЛИСОРБАТА 80 (Е433):
В качестве пищевой добавки добавляется Полисорбат 80 (Е433) до концентрации 0,5%.
В средствах для ванны и тела рекомендуемая концентрация – до 2%.
Для других промышленных целей концентрация может достигать 20%.
Полисорбат 80 (Е433) растворим как в воде, так и в масле.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛИСОРБАТ 80 (E433):
В разогретую масляную фазу добавляем наш полисорбат 80.
Перемешайте и полностью растворите Полисорбат 80 (Е433).
Как только Полисорбат 80 (Е433) остынет до комнатной температуры, добавьте воду.
Продолжайте постоянно помешивать, пока не образуется эмульсия.


КАК ДЕЛАЕТСЯ ПОЛИСОРБАТ 80?
Полисорбаты (20,40, 60, 65, 80) представляют собой этоксилированные эфиры сорбитана, которые производятся реакцией сорбита, определенной жирной кислоты, и оксида этилена (в среднем 20 полимеризованных оксида этилена на молекулу полисорбата 80).

Жирная кислота, используемая для производства полисорбата 80, представляет собой олеиновую кислоту.
Давайте посмотрим на два его сырья.

Сорбитол:
Это сахарный спирт, получаемый реакцией восстановления (или гидрирования) глюкозы, получаемой из кукурузного или тапиокового крахмала.

Олеиновая кислота:
Олеиновая кислота — это мононенасыщенная жирная кислота, которая естественным образом содержится в животных жирах, маслах и растительных маслах.
Коммерческая пищевая олеиновая кислота не является чистой и представляет собой смесь нескольких жирных кислот.

Как и другие жирные кислоты, олеиновая кислота также присутствует в природе обычно в форме триглицеридов.
Ниже приведены растительные масла с высоким содержанием олеиновой кислоты (1):
• Оливковое масло (2)
• Масло пекана
• Рапсовое масло
• Арахисовое масло
• Масло макадамии
• Подсолнечное масло
• Масло виноградных косточек
• Облепиховое масло
• Кунжутное масло
• Маковое масло
• Производственный процесс

По данным FDA, процесс производства полисорбата 80 обычно состоит из двух этапов (3):
Этерификация олеиновой кислоты и сорбита с получением эфиров сорбитана.
Конденсационные эфиры сорбитана с оксидом этилена.

Полисорбат 80 также можно получить путем реакции сорбита и этиленоксида сначала с последующей этерификацией олеиновой кислотой. Ниже приводится краткая блок-схема (4):
Получение смеси сорбита и сорбитана путем частичной дегидратации сорбита.
Добавление этиленоксида к смеси с получением полиэтиленового эфира сорбитана.
Реакция его с олеиновой кислотой.




ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 2-БУТИН-1,4-ДИОЛА
Химическая формула C64H124O26
Молярная масса 1310 g/mol
Внешний вид Масло янтарного цвета
Плотность 1,102 г/мл
Точка кипения > 100°C
Растворимость в воде 100 мл/л[2]
Растворимость в других растворителях: растворим в этаноле, хлопковом масле, кукурузном масле, этилацетате, метаноле, толуоле.
Вязкость 300–500 сантистокс (@25°C)
Основная функция
Текстурирующий агент
Семья
Полисорбаты
Примеры рабочих продуктов
Ароматизированные молочные продукты, кокосовое молоко, мороженое, пищевые добавки, жевательная резинка, выпечка, бульоны и супы, в частности соусы.
Характеристики
Появление
Вязкая маслянистая жидкость от лимонного до янтарного цвета при 25°C.
Гидрофильно-липофильный баланс (HLB)
15, дает эмульсии масло в воде, М/В.
Вязкость
Полисорбат 80 (Е433) также является загустителем с вязкостью 300–500 сантистокс (@25°C).
Растворимость
В воде
Полисорбат 80 (Е433) растворим в воде благодаря длинным полиоксиэтиленовым цепям.
В органических растворителях
Полисорбат 80 (Е433) растворим в большинстве растворителей, таких как этанол, метанол, этилацетат и толуол.



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИСОРБАТА 80 (Е433)
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.

ПОЛИСОРБАТ 80 (Е433)
Полисорбат 80 (Е433) – неионогенное поверхностно-активное вещество на основе природного сырья.
Полисорбат 80 (Е433) представляет собой вязкую маслянистую жидкость от лимонного до янтарного цвета при 25°C.


Номер CAS: 9005-65-6
Номер ЕС : 500-019-9
Химическая формула: C64H124O26.
Номер E: E433 (загустители, ...)



СИНОНИМЫ:
Полиоксиэтилен(20) сорбитанмоноолеат, Коллифор ПС 80, Монтанокс 80, Алкест TW 80, Твин 80, ПС 80, Котилен-80, Полиоксиэтилен 20 сорбитанмололеат, ПЭГ 3 сорбитан олеат, Ингибированный этиленгликоль, Ингибированный этиленгликоль, антифриз, Полисорбат 80 , E 433, Полиэтоксилированный моноолеат сорбитана, моноолеат полиоксиэтиленсорбитана (полисорбат 80), моноолеат полиоксиэтиленсорбитана, сорбитан, моно-(9Z)-9-октадеценоат, производные поли(окси-1,2-этандиила), сорбитан, моноолеат, полиоксиэтилен производные, сорбитан, моно-9-октадеценоат, поли(окси-1,2-этандиил) производные, (Z)-, гликоли, полиэтилен, эфир с моноолеатом сорбитана, олоторб, моноолеат полиоксиэтиленсорбитана, полисорбан 80, сорбит, твин E оксид тилена- полимер сорбитанмоноолеат, Sorbital O 20, Crill 10, Crill 11, Crill S 10, Полисорбат 81, Emsorb 6900, Glycosperse O 20, Sorbon T 80, Durfax 80, SVO 9, Nikkol TO 10, Atlox 1087, Эфир моноолеата сорбитана и полиэтиленгликоля. , Ромульгин О, моноолеат полиэтиленгликоль-сорбитанового эфира, Атлокс 8916ТФ, МО 55Ф, Полиэтоксилированный сорбитанмоноолеат, Сетролен О, Эмульсон 10ОМ, Никкол ТО 10М, Твин 18:1с, Никкол ТО 106, Полиоксиэтиленовый эфир сорбитана моноолеата, Crillet 41, Реодол TW- O 120, Ionet T 80, Value TN 80, Sorgen TW 80, Rheodol TW-O 106, Ionet T 80C, аддукт сорбитан-олеат-этиленоксид, Flo Mo SMO 20, Эумульгин SMO 20, Disponil SMO 120, ПЭГ-20 сорбитанмоноолеат. , Полисорбат 80, E433, PS80, полиэтиленсорбитанмоноолеат, этоксилированный сорбитанмоноолеат, полиоксиэтиленсорбитанмонооктадеценоат, полисорбан, полиэтиленгликоль, сорбитанмоноолеат, CAS 9005-65-6, Твин 80, полиоксиэтилен [80] сорбитанмоноолеат, гликосперса O 5, алкамулы ПСМО 20, Cemesol TW 1020, Nissan Nonion OT 221, TO 10M, аддукт этиленоксида сорбитана моноолеата, Witconol 2722, Rheodol Super TW-O 120, Cemerol T 80, Nonion OT 221, Crillet 4 Super, Silvan T 80, Radiasurf 7157, Миватекс MSPS, Полисорбак 60, Т-МАЗ 80, Т-МАЗ 80К, Т 80С, Сорбимакрогол олеат 100, Сорбимакрогол олеат 300, Эмасол О 105Р, Реодол TQ-O 106, Капмул ПОЭ-О, Сорбакс ПМО 20, Алкамульс Т 80, Т-МАЗ 81, Ecoteric T 80, Montanox 81VG, TW-O 120, Montanox DF 80, Lamesorb SMO 20, POE сорбитанмоноолеат, Сопорол 120, Nonio-light 0-30, Nonio-light SPO 1, Rheodol TW-O 120V , E 433, E 433 (полигликоль), сорбитанмоноолеат ПЭО(20), Rheodol TW-O 106V, Ethylan GE 08, Canarcel TW 80, Ionet-T 80PA, Nikkol TO 10V, ПЭГ сорбитанмоноолеат, ПЭГ-20 сорбитанмоноолеат, Полисорбат 80, E433, PS80, полиэтиленсорбитанмоноолеат, этоксилированный сорбитанмоноолеат, полиоксиэтиленсорбитанмонооктадеценоат, полисорбан, полиэтиленгликоль, сорбитанмоноолеат, полиоксиэтилен(80)сорбитанмоноолеат, Kolliphor PS 80, Montanox 80, Alkest TW 80, Tween 80, PS 80 , Котилен-80, Полисорбат 80, 6OZP39ZG8H, Монитан, Сорбимакрогол олеат 300, Армотан ПМО-20, Атлокс 1087, Capmul POE-O, Crillet 4, Drewmulse poe-smo, Durfax 80, Emsorb 6900, Этоксилированный сорбитанмоноолеат, MO 55F, Montanox 80, NCI-C60286, Полиэтиленгликоль 300 сорбитан моноолеат, Полиэтиленоксид сорбитан моноолеат, Полиоксиэтилен (5) сорбитан моноолеат, Полиоксиэтилен 20 сорбитан моноолеат, Полиоксиэтилен сорбитан олеат, Полисорбан 80, Протасорб О-20, Ромульгин О, СВО 9, Сорбон Т 80, Сорлат, Atlox 8916TF, Avitears, CHEBI:53426, Цемерол Т 80, Цемесол TW 1020, Crill 10, Crill 11, Crill S 10, Crillet 4 Super, Crillet 41, Диспонил СМО 120, Эумульгин СМО 20, ФЕМА Нет 2917, Flo Mo SMO 20, Гликоль (Полисорбат 80), Гликоли, полиэтилен, эфир с моноолеатом сорбитана, Glycosperse O 20, Glycosperse O 5, Glycosperse O-20, Glycosperse O-20 VEG, Glycosperse O-20X, Hodag SVO 9 , Стабилизатор раствора для внутривенного введения, Myvatex MSPS, Nikkol TO, Nikkol TO 10, Nikkol TO 10M, Nissan Nonion OT 221, Nonion OT 221, Олоторб, ПЭГ-3 сорбитан олеат, ПЭГ-20 сорбитан олеат, Полисорбак 60, полиэтиленгликоль (3) сорбитан моноолеат, Полиоксиэтилен (20) сорбитан моноолеат, Полиоксиэтилен (3) сорбитан моноолеат, Полисорбат 80 BPC, Полисорбат 80 BPC, Полисорбат 80, USP, олеат сорбимакрогола, Сорбитан, моноолеат производное полиоксиэтилена, Сорбитан, моноолеат, производные полиоксиэтилена, Т-Маз 80, TO 10, Твин 80, Полиоксиэтилен [80] Моноолеат Сорбитан��, (X)-СОРБИТАН МОНО-9-ОКТАДЕЦЕНОАТНЫЕ ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИЛ) ПРОИЗВОДНЫЕ, (Z)-сорбитанмоно-9-октадеценоат поли(окси) производные 1,2-этандиила, 80-е, Полисорбат, АЛКАМУЛС ПСМО 20, Акамулс ПСМО 20, Алкамульс Т 80, Atlas E, Atolox 8916TF, CCRIS 700, Cremophor PS 80, Crillet 50, DTXSID0021175, Drewpone 80K, E-433, EC 500-019-9, ЭМУЛЬСОН 10ОМ, ЭТИЛЕНОКСИД-СОРБИТАН МОНООЛЕАТНЫЙ ПОЛИМЕР, Ecoteric T 80, Эмасол О 105R, Эмрит 6120, Эмульсон 100М, Эумульгин СМО, ГЛИКОСПЕРСА 0-20, ГЛИКОСПЕРСА 0-20 ВЕГ, ГЛИКОСПЕРСА 0-20Х, H ЭКСЭТИЛЕН ГЛИКОЛЯ СОРБИТАН МОНООЛЕАТ, HSDB 4359, Hodag PSMO-20, INS NO.433, INS-433, IONET T 80, IONET T 80C, IV СТАБИЛИЗАТОР, LIPOSORB 0-20, Liposorb O-20, MF59 КОМПОНЕНТ TWEEN 80, NIKKOL TO 106 , ПОЛИЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ МОНООЛЕАТ СОРБИТАНА, ЭФИР СОРБИТАНА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ МОНООЛЕАТ, МОНООЛЕАТ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ СОРБИТАНА, МОНООЛЕАТ ПОЛИОКСИЭТИЛИРОВАННОГО СОРБИТАНА, МОНООЛЕАТ ПОЛИОКСИЭТИЛЕН-СОРБИТАНА, МОНООЛЕАТ ПОЛИОКСИЭТИЛЕН-СОРБИТАНА, ПОЛИОКСИЭТИЛЕН-МОНОСОРБИТАН-МОНООЛЕАТ, ПОЛИОКСИЭТИЛЕН(20)СОРБИТАН-МОНООЛЕАТ , ПОЛИОКСИЭТИЛЕН(20)СОРБИТАНМОНООЛЕАТ, ПОЛИОКСИЭТИЛЕНСОРБИТАНОЛЕАТ, ПОЛИСОРБАТ 80, ПОЛИСОРБАТ 80 (EP МОНОГРАФИЯ), ПОЛИСОРБАТ 80 (II), ПОЛИСОРБАТ 80 (MART.), ПОЛИСОРБАТ 80 (USP-RS), ПОЛИСОРБАТ 80, USP, ПЭГ-сорбитанолеат, Поли(20)оксиэтиленсорбитанмоноолеат, Полиэтиленсорбитанмоноолеат, Полиоксиэтилен 20 олеат, Полиоксиэтилен (20) моноолеат сорбитана, Полисорбат 80, USP, Полисорбат 80, Полисорбат 80, RADIASURF 7157, RHEODOL SUPER TW-O 120, RHEODOL TW-O 106, RHEODOL TW-O 120, Ritabate 80, SETROLENE O, SILVAN T 80, SORBAX ПМО-20, СОРБИМАКРОГОЛ ОЛЕАТ 100, СОРБИТАЛ O 20, СОРБИТАН МОНООЛЕАТ ПОЛИОКСИЭТИЛЕН, СОРБИТАН МОНОЛЕАТ, СОРБИТАН МОНООЛЕАТ ЭТИЛЕНОКСИД АДДУКТ, СОРБИТАН МОНООЛАТ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕВЫЙ ЭФИР, СОРБИТАН МОНООЛАТ ПОЛИОКСИЭТИЛЕН ЭФИР, СОРБ АДДУКТ ИТАН ОЛЕАТ-ЭТИЛЕНОКСИД, СОРБИТАН, МОНО-9 -ОКТАДЕЦЕНОАТ, ПРОИЗВОДНЫЕ ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИЛ), (Z)-, СОРБИТАН, МОНООЛЕАТ, ПРОИЗВОДНЫЕ ПОЛИОКСИЭТИЛЕНА, СОРЕТИТАН (20) МОНООЛЕАТ, SORGEN TW 80, Сорбитал 0 20, Сорбитан моно-9- октадеценоатполи(окси-1,2-этандиил)производные, Сорбитан, моно-9-октадеценоат, поли(окси-1,2-этандиил)производные., Соретитан(20) моноолеат, Соретитан олеат, Т 80С, Т-МАЗ 80К , ДО 10М, ТРИС(ПОЛИОКСИЭТИЛЕН)СОРБИТАН МОНООЛЕАТ, ТВИН 18:1C, ТВИН 80А, ТВИН-80, Тего СМО 80, Тего СМО 80В, Твин 80 А, UNII-2MSF640LWM, UNII-58O7V09UCI, UNII-6OZP39ZG8H, ЗНАЧЕНИЕ ТН 80 , WITCONOL 2722, моноолеат полиоксиэтилен-сорбитана-20, сорбитан, моно-9-октадеценоат, производные поли(окси-1,2-этандиила), (Z)-,



Полисорбат 80 (Е433) — неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, часто используемый в фармацевтических препаратах, пищевых продуктах и косметике.
Это синтетическое соединение Полисорбат 80 (Е433) представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цвета.
Полисорбат 80 (Е433) – неионогенное поверхностно-активное вещество на основе природного сырья.


Это этоксилированное производное моноолеата сорбитана под названием INCI Polysorbate 80 (E433).
Полисорбат 80 (Е433) может быть в жидкой форме или в виде полужидкой пасты от желтого до коричневого цвета.
Затвердевание в температурном диапазоне Полисорбата 80 (Е433) составляет 24-28°С.


Полисорбат 80 (Е433) хорошо растворяется в воде, низших алифатических спиртах и бензоле.
Полисорбат 80 (E433) не входит в списки веществ согласно правилам CLP/GHS.
Полисорбат 80 (Е433) биоразлагаем в естественной среде.


Полисорбат 80 (Е433) — функциональный ингредиент, который обычно используется в качестве эмульгатора в хлебобулочных изделиях, молочных продуктах, заправках для салатов и других обработанных пищевых продуктах.
Полисорбат 80 (Е433), также известный как Твин 80, представляет собой универсальный и широко используемый эмульгатор и поверхностно-активное вещество.


Полисорбат 80 (Е433) представляет собой порошок от желтого до янтарного цвета, растворимый в воде, спирте и растительных маслах, что делает его превосходной добавкой для различных продуктов во многих отраслях промышленности, включая пищевую, косметическую и фармацевтическую.
Полисорбат 80 (Е433) извлекается химическими процессами из сладко пахнущих фруктов, таких как яблоки, груши, персики и чернослив. Это поверхностно-активное вещество используется в косметике, средствах личной гигиены, фармацевтической, пищевой, фармацевтической, текстильной и металлообрабатывающей промышленности.


Полисорбат 80 (Е433) представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, который находит применение в пищевых продуктах в качестве эмульгатора для заправок для салатов и шоколада, в косметике для подготовки кожи, средств для очищения лица и ухода за волосами, а также для диспергирования активных ингредиентов в фармацевтических препаратах, приносящих пользу фармакологической промышленности.
Полисорбат 80 (Е433), являющийся неионогенным поверхностно-активным веществом, используется в мыле и косметике (включая глазные капли) или в качестве солюбилизатора в средствах для полоскания рта.


Полисорбат 80 (Е433) – вспомогательное вещество, которое используется для стабилизации водных форм лекарственных средств для парентерального введения или вакцинации.
Солюбилизирующий агент Полисорбат 80 (Е433) действует как поверхностно-активное вещество и увеличивает растворимость одного агента в другом.
Полисорбат 80 (Е433), который обычно не растворяется в конкретном растворе, способен растворяться при использовании солюбилизирующего агента.


Полисорбат 80 (Е433) также известен как эмульгатор, который помогает ингредиентам смешиваться и предотвращает разделение, а также содержит небольшое количество солей, содержащих воду, и включен в несколько вакцин, лицензированных в США.
Полисорбат 80 (Е433) – самый популярный продукт из серии полисорбатов.


Полисорбат 80 (Е433) — это аббревиатура «моноолеата полиоксиэтилен (20) сорбитана», представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, обычно используемый в пищевых продуктах (с европейским номером пищевой добавки E433) и косметике, главным образом из-за его способности смешивать водную и ингредиенты на масляной основе хорошо (с высоким приблизительным значением ГЛБ 15).


Полисорбат 80 (Е433) — вязкая жидкость янтарного цвета, легко растворимая в воде, метаноле и этаноле, но нерастворимая в минеральном масле.
Гидроксильное число составляет от 65 до 82, число омыления - от 43 до 55, кислотное число - меньше или равно 2, влажность - меньше или равно 3, а значение гидрофильно-липофильного баланса - 15.
Полисорбат 80 (E433) FDA может применяться в различных отраслях промышленности, таких как медицина, косметика, продукты питания, краски и пигменты, текстиль и пестициды.


Полисорбат 80 (Е433) считается эмульгатором, диспергатором, смачивателем, солюбилизатором и стабилизатором.
Полисорбат 80 (E433) помогает стабилизировать эмульсии, улучшает вкус и внешний вид продукта или устраняет различия в сырье для облегчения обработки.
Полисорбат 80 (Е433) — универсальное соединение, широко используемое в пищевой и фармацевтической промышленности.


Полисорбат 80 (Е433) принадлежит к семейству полисорбатных поверхностно-активных веществ.
Это синтетическое вещество, Полисорбат 80 (Е433), получено из сорбита, сахарного спирта, и олеиновой кислоты, жирной кислоты, полученной из природных источников, таких как оливковое масло.


Полученное соединение Полисорбат 80 (Е433), также известное как Твин 80, проявляет исключительные эмульгирующие свойства благодаря своей уникальной химической структуре.
Полисорбату 80 (Е433) присвоен европейский номер пищевой добавки E433.
Номера E или добавки E — это коды веществ, которые добавляются в пищу для различных целей, таких как окраска, консервация и эмульгирование.


В случае Полисорбата 80 (Е433) его номер Е, Е433, отражает его роль эмульгатора и стабилизатора в пищевых продуктах.
Полисорбат 80 (Е433) представляет собой вязкую маслянистую жидкость от лимонного до янтарного цвета при 25°C.
Полисорбат 80 (Е433) также является загустителем с вязкостью 300–500 сантистокс (@25°C).


Полисорбат 80 (Е433) растворим в воде благодаря длинным полиоксиэтиленовым цепям.
Полисорбат 80 (Е433) представляет собой эмульгатор с меньшим содержанием поверхностно-активных веществ и пониженным поверхностным натяжением между несмешиваемыми жидкостями.
Более низкое поверхностное натяжение позволяет двум жидкостям иметь большую контактную поверхность.


Полисорбат 80 (Е433) измеряют с помощью ВЭЖХ-МС.
Полисорбат 80 (Е433), также известный как Твин 80.
Полисорбат 80 (Е433) представляет собой вязкую жидкость янтарного/золотистого цвета.


Полисорбат 80 (Е433) производится из полиэтоксилированного сорбитана (химического соединения, полученного в результате дегидратации сахарного спирта) и олеиновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в животных и растительных жирах.
Полисорбат 80 (Е433) представляет собой жидкость от бесцветного до желтого цвета, используемую в качестве эмульгатора в пищевых продуктах.


Полисорбат 80 (Е433) — неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, часто используемый в пищевых продуктах и косметике.
Это синтетическое соединение Полисорбат 80 (Е433) представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цв��та.
Полисорбат 80 (Е433) получают из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.


Полисорбат 80 (E433) состоит из гидрофильной (притягивающей воду) полиоксиэтиленовой цепи и липофильной (притягивающей жир) цепи сложного эфира сорбитана. Липофильная часть, полученная из сорбитана и олеиновой кислоты, закрепляет соединение в веществах на жировой основе.
Эта двойная природа позволяет Полисорбату 80 (Е433) образовывать мицеллы.


Эти мицеллы представляют собой небольшие структуры, в которых гидрофобные хвосты группируются вместе, а гидрофильные головки вытянуты наружу.
В результате получается стабильная эмульсия.
Это свойство особенно полезно при производстве гладких и однородных текстур таких продуктов, как мороженое, заправки для салатов и выпечка.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИСОРБАТА 80 (E433):
Что касается использования Полисорбата 80 (Е433), то он имеет множество применений в современном мире.
Полисорбат 80 (Е433) в пищевых продуктах обычно рассматривается как эмульгатор и стабилизатор в таких продуктах, как заправки для салатов, мороженое и выпечка.
Полисорбат 80 (Е433) широко используется в качестве солюбилизатора в фармацевтической промышленности, чтобы улучшить абсорбцию и эффективность некоторых лекарств.


При использовании Полисорбата 80 (Е433) в уходе за кожей он действует как эмульгатор и стабилизатор, помогая создать гладкую и ровную текстуру.
Молочные продукты: пищевая добавка Полисорбат 80 (Е433) используется в мороженом, взбитых сливках и других молочных продуктах для улучшения их стабильности и текстуры.


Напитки: Полисорбат 80 (E433) используется в различных напитках, включая безалкогольные напитки, спортивные напитки и фруктовые соки, для улучшения их текстуры и предотвращения разделения ингредиентов.
Мясные продукты: Полисорбат 80 (E433) в пищевых продуктах обычно используется в обработанных мясных продуктах, таких как колбасы и мясные деликатесы, для улучшения их текстуры, предотвращения порчи и улучшения вкуса.


Выпечка: Полисорбат 80 (E433) добавляется в торты, печенье и другие хлебобулочные изделия для улучшения их текстуры, срока годности и общего качества.
Полисорбат 80 (Е433) применяется в косметике, агрохимии, текстильной, горнодобывающей промышленности, металлообработке, гидравлических жидкостях.
Полисорбат 80 (Е433) – гидрофильное неионогенное поверхностно-активное вещество.


Полисорбат 80 (Е433), вещество, полученное в результате реакции эфира сорбитана и жирной кислоты (неионогенного поверхностно-активного вещества) с оксидом этилена, используется во многих зарубежных странах, включая США и ЕС, где он действует как эмульгатор, солюбилизатор в многие продукты, включая хлеб, смесь для торта, заправку для салата, масло и шоколад.


Полисорбат 80 (Е433) используется в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и косметике, а также в качестве смазки в глазных каплях.
В пищевых или фармацевтических продуктах Полисорбат 80 (Е433) может выступать в качестве эмульгатора.
Растворимость полисорбата 80 (Е433) позволяет ему растворять ингредиенты, которые при обычных обстоятельствах оставались бы твердыми.


В такие продукты, как мороженое, полисорбат 80 (E433) добавляется в концентрации до 0,5% (по объему), чтобы сделать мороженое более гладким и удобным в обращении, а также повысить его устойчивость к таянию.
Витамины, таблетки и добавки также содержат полисорбат 80 (Е433) из-за его консерванта.


Полисорбат 80 (Е433) представляет собой водорастворимую вязкую жидкость янтарного/золотистого цвета.
Полисорбат 80 (Е433) производится из полиэтоксилированного сорбитана (полученного в результате дегидратации сорбита, сахарного спирта) и олеиновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в животных и растительных жирах.


Благодаря такой структуре Полисорбат 80 (Е433) образует приблизительный гидрофильно-липофильный баланс, равный 15.
Конечные продукты не содержат генетически модифицированных организмов и имеют растительное происхождение.
Полисорбат 80 (Е433) представляет собой суперэмульгатор и стабилизатор, который смешивает два или более несовместимых ингредиента, не раздельно, обычно масло и воду.


Полисорбат 80 (Е433) широко используется в пищевой и косметической промышленности, а также в небольших количествах в лекарствах, вакцинах и т. д.
Полисорбат 80 (Е433) используется в качестве эмульгатора и стабилизатора в производстве конфет, мороженого, печенья и других отраслях промышленности.
Полисорбат 80 (Е433) — функциональный ингредиент, который обычно используется в качестве эмульгатора в хлебобулочных изделиях, молочных продуктах, заправках для салатов и других обработанных пищевых продуктах.


Полисорбат 80 (Е433), также известный как Твин 80, представляет собой универсальный и широко используемый эмульгатор и поверхностно-активное вещество.
Полисорбат 80 (Е433) представляет собой порошок от желтого до янтарного цвета, растворимый в воде, спирте и растительных маслах, что делает его превосходной добавкой для различных продуктов во многих отраслях промышленности, включая пищевую, косметическую и фармацевтическую.


Что касается использования Полисорбата 80 (Е433), то он имеет множество применений в современном мире.
Полисорбат 80 (Е433) в пищевых продуктах обычно рассматривается как эмульгатор и стабилизатор в таких продуктах, как заправки для салатов, мороженое и выпечка.
Полисорбат 80 (Е433) широко используется в качестве солюбилизатора в фармацевтической промышленности, чтобы улучшить абсорбцию и эффективность некоторых лекарств.


При использовании Полисорбата 80 (Е433) в уходе за кожей он действует как эмульгатор и стабилизатор, помогая создать гладкую и ровную текстуру.
Полисорбат 80 (Е433) используется в мороженом, чтобы сделать его более гладким, удобным в обращении и повысить его устойчивость к таянию.
Полисорбат 80 (Е433) используется для обеспечения прохождения лекарств через гематоэнцефалический барьер.


Некоторые сомневаются в его использовании в качестве пищевой добавки, поскольку при употреблении его в пищу токсичные химические вещества в организме могут проходить через гематоэнцефалический барьер.
Полисорбат 80 (Е433) – гидрофильное неионогенное поверхностно-активное вещество.


Полисорбат 80 (Е433) используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах (номер Е 433), таких как мороженое, что делает мороженое более гладким и удобным в обращении, а также повышает его устойчивость к таянию.
Полисорбат 80 (Е433) также используется в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и косметике (включая глазные капли) или в качестве солюбилизатора, например, в жидкости для полоскания рта.


-Пищевое использование полисорбата 80 (E433):
Полисорбат 80 (Е433) помогает легко смешивать жидкости на водной основе и ингредиенты на масляной основе.
Полисорбат 80 (E433) обычно применяется в пищевых продуктах: в мороженом, соленьях, витаминах и соусах.


-Кондитерские изделия:
Полисорбат 80 (Е433) добавляют в шоколад и другие кондитерские изделия, чтобы они не расплывались и не покрывались полосами.
Полисорбат 80 (Е433) в продаже также помогает улучшить текстуру и внешний вид этих продуктов.


-Пищевое использование полисорбата 80 (E433):
Полисорбат 80 (Е433) используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах.
Например, в мороженое Полисорбат 80 (Е433) добавляется в концентрации до 0,5 % (по объему), чтобы сделать мороженое более гладким и удобным в обращении, а также повысить его устойчивость к таянию.

Добавление Полисорбата 80 (Е433) предотвращает полное покрытие молочными белками капель жира.
Это позволяет им соединяться в цепочки и сетки, которые удерживают воздух в смеси и обеспечивают более твердую текстуру, сохраняющую форму при таянии мороженого.



ФУНКЦИИ ПОЛИСОРБАТА 80 (Е433):
В косметике и средствах личной гигиены Полисорбат 80 (Е433) действует как поверхностно-активное вещество, эмульгатор и солюбилизатор.
Полисорбат 80 (Е433) является неионогенным поверхностно-активным веществом, то есть имеет нейтральный заряд.
Поверхностно-активное вещество, или поверхностно-активное вещество, действует путем снижения поверхностного натяжения между двумя веществами, например, двумя жидкостями или жидкостью и твердым телом.

Молекула поверхностно-активного вещества имеет один конец гидрофильный (притягивается к воде), а другой конец липофильный (притягивается к маслу).
Это позволяет поверхностно-активным веществам притягивать и удерживать масла, грязь и другие загрязнения, накопившиеся на коже, и смывать их.
Благодаря этим свойствам Полисорбат 80 (Е433) можно найти во многих различных очищающих средствах и средствах для мытья тела.

Полисорбат 80 (Е433) также является эмульгатором со значением ГЛБ 15.
ГЛБ (гидрофильно-липофильный баланс) представляет собой эмпирическое выражение соотношения гидрофильных и липофильных групп поверхностно-активного вещества.
ГЛБ более 10 означает, что Полисорбат 80 (Е433) растворим в воде.

В качестве эмульгатора Полисорбат 80 (Е433) часто используется в составах, содержащих как водный, так и масляный компоненты.
Смешивание воды и масла приводит к дисперсии капель масла в воде (и наоборот).

Однако эти две фазы могут разделиться, если полисорбат 80 (Е433) оставить отстояться.
Чтобы решить эту проблему, в систему можно добавить эмульгатор, такой как Полисорбат 80 (E433), чтобы капли оставались диспергированными.
Эмульгаторы улучшают консистенцию продукта, что обеспечивает равномерное распределение полезных свойств по уходу за кожей.

Полисорбат 80 (Е433) также действует как солюбилизатор с широким спектром гидрофильных характеристик.
Полисорбат 80 (Е433) можно использовать индивидуально или в сочетании с множеством других гидрофобных эмульгаторов для производства множества различных типов эмульсионных систем «масло в воде» и «вода в масле».

При использовании отдельно Полисорбат 80 (Е433) является отличным солюбилизатором эфирных масел и выполняет хорошие функции смачивателя, модификатора вязкости, антистатика, стабилизатора и диспергатора.
Полисорбат 80 (Е433) также может улучшить смывание безводных скрабов и очищающих масел.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИСОРБАТА 80 (E433):
Вы можете найти Полисорбат 80 (E433) в водянистых смесях, таких как спреи для помещений, спреи для тела и средства для мытья рук.
Полисорбат 80 (Е433) используется для равномерного распределения масел, чтобы они не расслаивались в шампунях, кондиционерах, средствах для умывания, помадах и т. д.
Полисорбат 80 (Е433) является причиной кремообразности вашей продукции.

Полисорбат 80 (Е433) улучшает смывание и придает дополнительную силу другим поверхностно-активным веществам.
Редко Полисорбат 80 (Е433) используется в качестве пищевой добавки в винах и мороженом.
Полисорбат 80 (Е433) используется в соусах для сохранения гладкой текстуры.
Полисорбат 80 (Е433) также используется для улучшения консистенции гелевых капсул и улучшения диспергирования таблеток в желудке.



КАК РАБОТАЕТ ПОЛИСОРБАТ 80 (Е433)?
Полисорбат 80 (Е433) разрушает водное натяжение поверхности, позволяя поднимать грязь и масло.
Полисорбат 80 (Е433) действует как эмульгатор, улучшая консистенцию любого продукта.
Полисорбат 80 (Е433) действует как солюбилизатор, смешивающий все ингредиенты.



КОНЦЕНТРАЦИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ ПОЛИСОРБАТА 80 (Е433):
В качестве пищевой добавки добавляется Полисорбат 80 (Е433) до концентрации 0,5%.
В средствах для ванн и тела рекомендуемая концентрация Полисорбата 80 (Е433) составляет до 2%.
Для других промышленных целей концентрация Полисорбата 80 (Е433) может доходить до 20%.
Полисорбат 80 (Е433) растворим как в воде, так и в масле.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛИСОРБАТ 80 (Е433)?
К нагретой масляной фазе добавьте Полисорбат 80 (Е433).
Перемешайте и полностью растворите Полисорбат 80 (Е433).
Как только Полисорбат 80 (Е433) остынет до комнатной температуры, добавьте воду.
Продолжайте постоянно помешивать, пока не образуется эмульсия.



СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИСОРБАТА 80 (Е433):
Преимущества продукта:
*эффективные эмульгирующие свойства,
*солюбилизация ароматизаторов и эфирных масел,
*предотвращает расслоение эмульсии,
*хорошо растворяется в воде,
*антистатический,
*безопасен для водной среды,



ХИМИЯ ПОЛИСОРБАТА 80 (Е433):
Полисорбат 80 (Е433) получают из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.
Гидрофильные группы в этом соединении представляют собой простые полиэфиры, также известные как полиоксиэтиленовые группы, которые представляют собой полимеры оксида этилена.
В номенклатуре полисорбатов цифровое обозначение после Полисорбата 80 (Е433) относится к липофильной группе, в данном случае к олеиновой кислоте.

Полные химические названия полисорбата 80: Полиоксиэтилен (80) сорбитанмоноолеат.
(x)-сорбитанмоно-9-октадеценоатполи(окси-1,2-этандиил).
Критическая концентрация мицеллообразования Полисорбата 80 (Е433) в чистой воде составляет 0,012 мМ.



ФУНКЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ПОЛИСОРБАТ 80 (Е433):
*В качестве эмульгатора:
В процессе эмульгирования Полисорбат 80 (Е433) выравнивается на границе раздела водной и масляной фаз.
Гидрофильные головки погружаются в воду, а липофильные хвосты погружаются в масло, создавая мицеллы — крошечные структуры, которые инкапсулируют и рассеивают капли масла в воде.

Такое расположение предотвращает слипание и разделение капель масла, в результате чего получается стабильная и однородная эмульсия.
Полисорбат 80 (Е433) является распространенным ингредиентом выпечки, заправок для салатов и мороженого.
Например, Полисорбат 80 (Е433) придает мороженому гладкую и кремовую текстуру, что усиливает желаемый вкус.

Мороженое состоит из сложной смеси воды, жира, сахара и других веществ.
Эти ингредиенты могут иметь тенденцию к расслоению в отсутствие эмульгатора, придавая готовому продукту нежелательную текстуру.

В частности, жировые и водные компоненты естественным образом противостоят друг другу, что приводит к образованию кристаллов льда и неудовлетворительной консистенции.
Полисорбат 80 (Е433) способствует сосуществованию молекул жира и воды, действуя как мостик.
В результате мороженое сохраняет однородный состав Полисорбата 80 (Е433).


*В качестве пеногасителя:
Противопенные свойства полисорбата 80 (E433) полезны при производстве газированных напитков и пива.
Одним из важных свойств Полисорбата 80 (Е433) является его способность снижать поверхностное натяжение, что способствует дестабилизации пузырьков пены.

Поверхностное натяжение — это свойство жидкости, вызванное когезионным взаимодействием между молекулами на поверхности жидкости.
Пена представляет собой смесь пузырьков газа, разбросанных по жидкости или твердому телу.

Чрезмерное пенообразование может сделать промышленные процессы менее эффективными.
Например, неконтролируемое пенообразование в пищевой промышленности и производстве напитков может привести к неравномерному смешиванию, ошибочным измерениям и изменениям качества готового продукта.

Это особенно актуально во время смешивания, смешивания и приготовления пищи. Например, при производстве конфет и газированных лакомств вспенивание может привести к образованию нежелательных воздушных карманов в конечном продукте.
Благодаря добавлению Полисорбата 80 (Е433) пенообразование во время приготовления сводится к минимуму, что обеспечивает правильное застывание кондитерских изделий.

Антипенные свойства Полисорбата 80 (Е433) также находят применение в производстве напитков, особенно при производстве газированных напитков и пива.
Чрезмерная пена в этих продуктах может привести к неэффективности розлива и упаковки, а также повлиять на органолептические характеристики конечного напитка.


*В качестве смачивающего агента:
Полисорбат 80 (Е433) выступает не только в качестве эффективного пеногасителя и эмульгатора, но и в качестве смачивающего агента (или поверхностно-активного вещества).
Смачивающие агенты помогают решить проблемы, связанные с плохой дисперсией и растворимостью некоторых компонентов в пищевых рецептурах.
Благодаря своей способности улучшать смачивающие свойства определенных ингредиентов Полисорбат 80 (Е433) облегчает их беспрепятственное введение в пищевые продукты.

Это свойство оказывается особенно полезным в различных применениях, от выпечки до соусов и заправок.
Мука, основной ингредиент выпечки, имеет тенденцию образовывать комки и сопротивляться гидратации.
Включение Полисорбата 80 (Е433) решает эту проблему, уменьшая поверхностное натяжение между частицами муки и жидкими компонентами.

Это приводит к улучшению дисперсии, что позволяет получить более гладкое тесто без комков.
Равномерное смачивание муки помогает добиться однородной текстуры и однородности конечного выпеченного изделия.

Универсальность Полисорбата 80 (Е433) в качестве пищевой добавки делает его предпочтительным выбором для производителей, которым нужны многофункциональные ингредиенты для оптимизации своих процессов.
Его неионогенная природа позволяет Полисорбату 80 (Е433) эффективно взаимодействовать с разнообразными ингредиентами без ущерба для сенсорных свойств конечного продукта.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ПОЛИСОРБАТ 80 (Е433)?
Полисорбаты (20,40, 60, 65, 80) представляют собой этоксилированные эфиры сорбитана, которые производятся реакцией сорбита, определенной жирной кислоты, и оксида этилена (в среднем 20 полимеризованных оксида этилена на молекулу полисорбата 80 (E433) ).

Жирная кислота, используемая для производства Полисорбата 80 (Е433), представляет собой олеиновую кислоту.
Давайте посмотрим на два сырья Полисорбата 80 (Е433).

*Сорбитол:
Это сахарный спирт, получаемый реакцией восстановления (или гидрирования) глюкозы, получаемой из кукурузного или тапиокового крахмала.
Узнайте боль��е о сорбите здесь.

*Олеиновая кислота:
Олеиновая кислота — это мононенасыщенная жирная кислота, которая естественным образом содержится в животных жирах, маслах и растительных маслах.
Коммерческая пищевая олеиновая кислота не является чистой и представляет собой смесь нескольких жирных кислот.

Как и другие жирные кислоты, олеиновая кислота также присутствует в природе обычно в форме триглицеридов.
Ниже приведены растительные масла с высоким содержанием олеиновой кислоты:
*Оливковое масло
* Масло пекана
*Рапсовое масло
*Арахисовое масло
*масло макадамии
*Подсолнечное масло
*Масло виноградных косточек
*Облепиховое масло.
*Кунжутное масло
*Маковое масло



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИСОРБАТА 80 (Е433):
По данным FDA, процесс производства полисорбата 80 (E433) обычно состоит из двух этапов:
Этерификация олеиновой кислоты и сорбита с получением эфиров сорбитана.

Конденсационные эфиры сорбитана с оксидом этилена.
Полисорбат 80 (E433) также можно получить путем взаимодействия сорбита и этиленоксида сначала с последующей этерификацией олеиновой кислотой. Ниже приводится краткая блок-схема:

Получение смеси сорбита и сорбитана путем частичной дегидратации сорбита.
Добавление этиленоксида к смеси с получением полиэтиленового эфира сорбитана.
Взаимодействие полисорбата 80 (Е433) с олеиновой кислотой.



РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ ПОЛИСОРБАТА 80 (E433) В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ:
*Мороженое
* Обеспечивает кремовую текстуру.
* Очень хорошо удерживает жир и воду (или сохраняет форму).
* Предотвращает образование кристаллов льда.
* Сделайте мороженое устойчивым к таянию.
*Соленья
* В качестве солюбилизатора для диспергирования пищевых ароматизаторов и красителей.

Витаминная добавка Полисорбат 80 (Е433): Полисорбат 80 (Е433) применяется в качестве солюбилизирующего и диспергирующего агента в жирорастворимых витаминах и витаминно-минеральных препаратах.

Использование полисорбата 80 (E433) в масляном соусе: Полисорбат 80 (E433) дает сливочный соус; позволяет не разделять масло и воду; Благодаря этому сухие вещества молока, соли, ароматизаторы, красители и другие ингредиенты равномерно распределяются в соусе.

Использование полисорбата 80 (E433) в косметике: Полисорбат 80 (E433) действует как денатурирующее, эмульгирующее и поверхностно-активное вещество в косметике и средствах личной гигиены, помогая смешивать масло и воду.

Благодаря высокой гидрофильности Полисорбат 80 (Е433) может равномерно распределять цвета (например, включать слюду), ароматизаторы, масла и другие ингредиенты в бомбочках для ванн, кремах и мыле.

Следующие продукты могут содержать полисорбат 80:
*Бомбочки для ванны
*Шампунь
*Масло для тела
*Мыло
*Фармацевтика

Полисорбат 80 (Е433) можно использовать в качестве наполнителя, действующего как эмульгатор, солюбилизирующий агент или стабилизатор суспензии в различных фармацевтических составах, например, в твердых, полутвердых и жидких лекарственных формах.
Другое применение Полисорбата 80 (Е433): Полисорбат 80 (Е433) можно использовать в качестве эмульгатора и стабилизатора в различных вакцинах, а также в качестве смазки в глазных каплях.



БЕЗОПАСЕН ЛИ ПОЛИСОРБАТ 80 (E433) ПРИГОТОВЛЕНИЕ В ЕДЕ?
Да, Полисорбат 80 (E433) был одобрен в качестве безопасного ингредиента Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA), а также Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA).


FDA:
Полисорбат 80 (Е433) — многофункциональный ингредиент, который можно безопасно использовать в пищевых продуктах в качестве эмульгатора, пеногасителя, солюбилизирующего и диспергирующего агента, поверхностно-активного вещества, смачивающего агента и вспомогательного вещества.

Следующие продукты могут содержать его при максимальных дозах употребления:
*Мороженое 0,1%
*Дрожжевой пеногаситель 4ppm
*Соленья и маринованные продукты 500 ppm.
*Витаминные препараты, максимальная норма полисорбата 80 в сутки 175-475 миллиграмм.
*Шортенинги и пищевые масла 1% (с полисорбатом 60 или без него)
творог 0,008%
*Добавка взбитым пищевым маслом 0,4% с/без сорбитана моностеаратом/полисорбатом 60/полисорбатом 65
*Желатиновые десерты и смеси 0,082%
*Соус барбекю 0,005%


ЕФСА:
Полиоксиэтиленсорбитанмоноолеат (Е433) внесен в Регламент Комиссии (ЕС) № 231/2012 в качестве разрешенной пищевой добавки и отнесен к категории «Добавки, кроме красителей и подсластителей» (10).



В ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ ПОЛИСОРБАТ 80 (Е433):
Полисорбат 80 (Е433) растворим в большинстве растворителей, таких как этанол, метанол, этилацетат и толуол.



ФУНКЦИИ ПОЛИСОРБАТА 80 (Е433):
1. Связующее/стабилизатор:
Полисорбат 80 (Е433) сохраняет физические характеристики пищевых/косметических средств и обеспечивает равномерное состояние смеси.
2. Эмульгатор:
Полисорбат 80 (Е433) позволяет воде и маслам оставаться смешанными, образуя эмульсию.
3. Желирующий агент/загуститель:
Полисорбат 80 (Е433) увеличивает вязкость, сгущая жидкость и придавая ей большую текстуру.



КАК ДЕЛАЕТСЯ ПОЛИСОРБАТ 80 (Е433)?
Синтез Полисорбата 80 (Е433) — это тщательно контролируемый многоэтапный процесс.
Полисорбат 80 (Е433) начинается с этерификации сорбита, шестивалентного сахарного спирта, с использованием жирных кислот, полученных в основном из натуральных масел, таких как оливковое масло.

Этерификация, химический процесс, включающий реакцию между органической кислотой (с карбоксильной группой -СООН) и спиртом (с гидроксильной группой -ОН), приводит к образованию эфиров сорбитана в начальной химической реакции.
Эфиры сорбитана проходят этоксилирование, ключевой этап, включающий введение оксида этилена под воздействием катализатора.

Добавление оксида этилена придает молекуле гидрофильные (водопритягивающие) свойства, делая ее более растворимой в воде.
После этого осуществляются этапы очистки с использованием методов дистилляции и фильтрации для удаления любых остаточных реагентов и примесей.
Это важный шаг, поскольку наличие примесей может повлиять на свойства и характеристики конечного продукта.

Заключительный этап производства включает нейтрализацию для достижения желаемого уровня pH.
Полисорбат 80 (Е433) представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество, на его стабильность и эффективность может влиять pH.
Нейтрализация помогает стабилизировать молекулу и гарантирует, что Полисорбат 80 (E433) остается совместимым с широким спектром других ингредиентов, обычно используемых в различных продуктах, включая фармацевтические препараты, косметику и продукты питания.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИСОРБАТА 80 (Е433):
Давление пара : <1 мм рт. ст. (20 °C)
PH : pH 5% водного раствора от 6 до 8.
Форма внешнего вида: жидкость
Цвет: желтый
Запах: Нет данных
Порог запаха: данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Точка плавления/точка замерзания: данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
Температура вспышки: > 113 °C – в закрытом тигле.
Скорость испарения: Нет данных.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Давление пара: < 1,33 гПа при 20 °C.
Плотность пара: данные отсутствуют.
Относительная плотность: данные отсутствуют.

Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства Данные отсутствуют.
Окислительные свойства: Нет данных.
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Кислотное число: ≤2,0 (мг КОН/г)
Значение омыления: 45-55 (мг КОН/г)
Гидроксильное число: 65~80 (мг КОН/г)
Влажность: ≤3,0 (вес/%)
Остаток при прокаливании: ≤0,25 (мас.%)

Оксиэтилен: 65~69,5 (мас.%)
Цвет: от желтого до янтарного
Содержание и хранение: В помещении +20°C.
Плотность: 1,0800 г/мл
Молекулярная формула: (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Номер леев: MFCD00082107
Количество: 10 л
Тип упаковки: Пластиковый барабан.
Ключ InChI: HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
УЛЫБКИ: CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Название ИЮПАК: 2-{2-[3,5-бис(2-гидроксиэтокси)оксолан-2-ил]-2-(2-гидроксиэтокси)этокси}этил (9Е)-октадек-9-еноат.
Молекулярный вес (г/моль): 604,82
Растворимость: Растворимость в воде: 100 г/л.
Другие растворимости: изопропиловый спирт 100 г/л, ксилол 10 г/л,
нерастворим в пропиленгликоле и минеральном масле
Форма: вязкая жидкость

Молекулярный вес: 604,8
Молекулярная формула: C32H60O10.
Точка плавления: -21°C
Температура вспышки: >110°C
Чистота: 99%+
Плотность: 1,064
Внешний вид: прозрачное бесцветное масло.
Хранение: Комнатная температура
Анализ: 0,99
Индекс преломлени��: 1,471-1,473
Стабильность: Стабилен при нормальных температурах и давлениях.
Вязкость: 300–500 сантистокс (@25°C).
Формула: C64H124O26
Молярная масса: 1310 g/mol
Внешний вид: Порошок
Содержание моноглицеридов: минимум 40%.
Содержание воды: максимум 1,0%
Кислотное число (мг КОН/г): максимум 10,0.
Значение омыления (мг/г): диапазон 130-160.

Молярная масса: 1310 g/mol
Внешний вид: жидкость янтарного цвета, вязкая смазка янтарного цвета.
Плотность: 1,102 г/мл, маслянистая жидкость.
Точка кипения: > 100°C
Растворимость в воде: 100 мл/л.
Растворимость в других растворителях:
растворим в этаноле
хлопковое масло, кукурузное масло
этилацетат, метанол, толуол
Вязкость: 300–500 сантистокс (@25°C).
Гидроксильное число: 65~82
Число омыления: 43~55
Кислотное число: ≤2
ПСА : 133,14000
XLogP3 : 4,46260
Внешний вид : Полисорбат 80 представляет собой вязкую жидкость янтарного цвета.
pH: (5% водный раствор) 5-7.

Слабый запах и горьковатый вкус. (НТП, 1992 г.)
Плотность : 1,06-1,10 г/см3
Точка плавления : -21°C
Точка кипения : > 100°C
Температура вспышки : >110°C
Индекс преломления : 1,471-1,473
Растворимость в воде : H2O: 5–10 г/100 мл при 23 ºC.
Условия хранения : Хранить при комнатной температуре.
Химическая формула: C64H124O26.
Молярная масса: 1310 g/mol
Внешний вид: Масло янтарного цвета.
Плотность: 1,102 г/мл
Точка кипения: > 100°C
Растворимость в воде: 100 мл/л.
Растворимость в других растворителях: растворим в этаноле,
хлопковое масло, кукурузное масло, этилацетат, метанол и толуол.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОЛИСОРБАТА 80 (Е433):
-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 ПОЛИСОРБАТА 80 (E433):
-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.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПОЛИСОРБАТА 80 (Е433):
-Средства пожаротушения:
--Подходящие средства пожаротушения:
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
--Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Особые опасности, исходящие от вещества или смеси:
Природа продуктов разложения неизвестна.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОЛИСОРБАТА 80 (E433):
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица
Используйте защитные очки.
*Защита кожи
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,4 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 30 мин.
*Защита органов дыхания:
Не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПОЛИСОРБАТА 80 (E433):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Условия хранения
Плотно закрыто.
Хранить при комнатной температуре.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИСОРБАТА 80 (Е433):
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны


ПОЛИСОРБАТ 80 ПИЩЕВОЙ СОРТ
Полисорбат 80 пищевой также действует как поверхностно-активное вещество в мыле и косметике.
Пищевая добавка Polysorbate 80 представляет собой вязкую жидкость золотистого цвета, чаще всего используемую в качестве эмульгатора или поверхностно-активного вещества.
Пищевой Полисорбат 80 также используется в качестве диспергирующего агента, позволяющего смешивать масло и воду.

Номер CAS: 9005-65-6
Молекулярная формула: C24H44O6
Молекулярный вес: 428,600006103516
Номер EINECS: 500-019-9

Синонимы: 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

Пищевые сорта Полисорбат 80 - это класс эмульгаторов, используемых в фармацевтике и приготовлении пищи.
Они часто используются в косметике для растворения эфирных масел и ароматических масел в продуктах на водной основе.
Пищевой полисорбат 80 представляет собой вязкую жидкость янтарного/золотистого цвета, используемую в качестве эмульгатора или поверхностно-активного вещества в пищевых продуктах, лекарствах, средствах по уходу за кожей, вакцинах и т. д.

Отлично подходит для ванн на масляной основе, препаратов для тела и т.д.
Пищевая добавка Polysorbate 80 часто добавляется в средства для ванн, чтобы помочь при смешивании определенных красителей/слюд с водой.
Polysorbate 80 для пищевых продуктов представляет собой неионогенные поверхностно-активные вещества и эмульгаторы, полученные из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты, и часто используется в пищевых продуктах.

Полисорбат 80 пищевой сорт можно использовать в качестве пенообразователя для изготовления спумов или воздушных шаров.
Пищевая добавка Polysorbate 80 также добавляется в качестве эмульгатора в пищевые продукты, особенно в мороженое, где полисорбат добавляется до 0,5% концентрации, чтобы сделать мороженое более гладким и легким в обращении, а также повысить его устойчивость к таянию.
Полисорбат 80 пищевой не позволяет молочным белкам полностью покрывать капли жира.

Это позволяет им соединяться в цепочки и сетки, которые удерживают воздух в смеси и обеспечивают более твердую текстуру, которая сохраняет свою форму при таянии мороженого.
Полисорбат 80 пищевой также широко применяется в фармацевтической промышленности, где его можно найти в некоторых вакцинах, витаминах и добавках.
Polysorbate 80 для пищевых продуктов представляет собой неионогенные поверхностно-активные вещества и эмульгаторы, часто используемые в пищевых продуктах и косметике.

Это синтетическое соединение представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цвета.
Пищевые сорта Полисорбат 80 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.

Сообщалось, что полисорбаты несовместимы со щелочами, солями тяжелых металлов, фенолами и дубильной кислотой.
Они могут снижать активность многих консервантов.

Пищевая добавка Polysorbate 80, также известная как Tween 80 или E433, представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество, обычно используемое в качестве эмульгатора, стабилизатора и солюбилизирующего агента в различных фармацевтических, косметических и пищевых продуктах.
Полисорбат 80 пищевого качества получают из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.

Полисорбат 80 пищевой является амфифильным, то есть обладает как гидрофильными (влаголюбивыми), так и липофильными (жиролюбивыми) свойствами, что позволяет ему взаимодействовать как с водной, так и с масляной фазами, способствуя образованию и стабилизации эмульсий.
Полисорбат 80 пищевой сорт имеет слабый, характерный запах и теплый, несколько горьковатый вкус.
Полисорбат 80 пищевой сорт представляет собой смесь олеатных частичных эфиров сорбита и сорбитольных ангидридов, конденсированных примерно с 20 моль окиси этилена (C2H4O) на каждый моль сорбита и его моно- и диангидридов.

Однако основным компонентом Полисорбата 80 для пищевых продуктов является моноолеат полиоксиэтилен-20-сорбитана, который структурно похож на полиэтиленгликоли.
Пищевая добавка Polysorbate 80 имеет молекулярную массу 1309,7 Да и плотность 1,064 г/мл.
Полисорбат 80 пищевой используется в качестве эмульгаторов, растворителей и стабилизаторов для эфирных масел, местного применения и медицинских инфузий, включая внутривенное, подкожное или внутримышечное введение.

В фармацевтике Полисорбат 80 для пищевых продуктов часто используется в рецептурах для улучшения растворимости и биодоступности плохо растворимых лекарств.
Полисорбат 80 для пищевых продуктов также может служить диспергатором в пероральных и местных лекарственных препаратах, помогая обеспечить равномерное распределение активных ингредиентов.
Пищевая добавка Polysorbate 80 обычно содержится в продуктах по уходу за кожей, таких как кремы, лосьоны и сыворотки.

Polysorbate 80 для пищевых продуктов действует как эмульгатор, помогая смешивать ингредиенты на водной и масляной основе для создания стабильных составов с гладкой текстурой.
Пищевая добавка Polysorbate 80 используется в качестве эмульгатора в различных продуктах, включая мороженое, заправки для салатов и выпечку.
Пищевая добавка Polysorbate 80 помогает предотвратить разделение ингредиентов, улучшает текстуру и вкусовые ощущения, а также повышает общую стабильность пищевых продуктов.

Полисорбат 80 пищевой быстро выводится из системного кровообращения.
Кривая концентрационно-временной концентрации (AUC) пищевого препарата Полисорбат 80 у пациента, которому была введена внутривенная (в/в) инфузия доцетаксела 35 мг/м2 (полисорбат 80 1,75 г), показала пиковую концентрацию Полисорбата 80 в пищевой среде 304 мкг/мл.

AUC для пищевого Полисорбата 80 составил 321,7 мг ч/мл, с коротким периодом полувыведения 1,07 ч и общим плазменным клиренсом 5,44 л/ч.
Распределение полисорбата 80 в равновесном состоянии было сходным с общим объемом крови (4,16 л), что позволяет предположить, что полисорбат 80 циркулирует в виде крупных мицелл и не распределяется значительно за пределами центрального компартмента.
Исследования in vitro показывают, что Полисорбат 80 пищевого качества метаболизируется путем быстрого гидролиза, опосредованного карбоксилезэстеразой.

Полисорбат 80 пищевого качества получают из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.
Гидрофильные группы в пищевом продукте Полисорбат 80 представляют собой 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).

Полисорбат 80 пищевой сорбитан моноолеат (x)-сорбитан моно-9-октадеценоат поли(окси-1,2-этандидил) Сообщается, что критическая концентрация мицелл пищевого продукта Полисорбат 80 в чистой воде составляет 0,012 мМ.
Пищевые сорта Полисорбат 80 получают из этоксилированного сорбитана (производное сорбита), этерифицированного жирными кислотами, и существуют в виде маслянистых жидкостей.
Эти полисорбаты относятся к классу эмульгаторов, используемых в фармацевтике и пищевых продуктах (заправка для салатов, мороженое, шоколад, хлебобулочные и кондитерские изделия).

Они используются в косметике для растворения эфирных масел в продуктах на водной основе, фармацевтических препаратах, моющих средствах, красках и пластмассах.
Эти поверхностно-активные вещества Polysorbates состоят в основном из эфиров олеиновой, стеариновой или лауриновой жирных кислот с циклическими эфирами, полученными из сорбита (сорбитаны и сорбиды), и далее полимеризуются примерно с 20 молекулами оксирана на молекулу полисорбатов.
Число, следующее за частью «полисорбаты», отражает тип жирной кислоты, связанной с полиоксиэтиленсорбитановой частью молекулы.

Монолаурат обозначается цифрой 20, монопальмитат — цифрой 40, моностеарат — цифрой 60, а моноолеат — цифрой 80.
Число 20, следующее за «полиоксиэтиленом», относится к общему количеству оксиэтилен-(CH2CH2O)-групп, обнаруженных в молекуле.
Polysorbate 80 пищевой представляет собой водорастворимую вязкую жидкость янтарного/золотистого цвета.

Полисорбат 80 пищевого качества производится из полиэтоксилированного сорбитана (полученного в результате обезвоживания сорбита, сахарного спирта) и олеиновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в животных и растительных жирах.
Благодаря такой структуре, Полисорбат 80 пищевого качества образует приблизительный гидрофильный-липофильный баланс 15.
Конечные продукты не содержат генетически модифицированных организмов и имеют растительное происхождение.

Polysorbate 80 для пищевых продуктов представляет собой неионогенные поверхностно-активные вещества и эмульгаторы, которые используются в пищевых продуктах в качестве эмульгатора для заправок для салатов и шоколада, в косметике для подготовки кожи, очищающих средств для лица и средств по уходу за волосами, а также для диспергирования активных ингредиентов в фармацевтических препаратах, приносящих пользу фармакологической промышленности.
Растворимость пищевого полисорбата 80 позволяет ему растворять ингредиенты, которые при нормальных обстоятельствах оставались бы твердыми.
В такие продукты, как мороженое, Полисорбат 80 добавляется в концентрации до 0,5% (v/v), чтобы сделать мороженое более гладким и легким в обращении, а также повысить его устойчивость к таянию.

Витамины, таблетки и добавки также содержат Полисорбат 80 пищевого качества из-за его консервирующей природы.
Пищевое пищевое вещество Polysorbate 80, являющееся неионогенным поверхностно-активным веществом, используется в мыле и косметике (включая глазные капли) или в качестве солюбилизатора в ополаскивателях для полости рта.
Полисорбат 80 пищевой, или Tween 80, является аббревиатурой от «полиоксиэтилен (20) сорбитан моноолеат», представляет собой неионогенные поверхностно-активные вещества и эмульгаторы, обычно используемые в пищевых продуктах (с европейским номером пищевой добавки E433) и косметике в основном из-за его способности хорошо смешивать ингредиенты на водной и масляной основе (с высоким приблизительным значением ГЛБ 15).

Полисорбат 80 пищевой представляет собой янтарную вязкую жидкость, которая легко растворяется в воде, метаноле и этаноле, но нерастворима в минеральном масле.
Гидроксильное число составляет от 65 до 82, значение омыления - от 43 до 55, кислотное число меньше или равно 2, влажность меньше или равно 3, а значение гидрофильно-липофильного баланса - 15.
Полисорбат 80 пищевой сорт является самым популярным продуктом в серии полисорбатов.

Polysorbate 80 для пищевых продуктов может применяться в различных отраслях промышленности, таких как медицина, косметика, пищевая промышленность, краски и пигменты, текстиль и пестициды.
Полисорбат 80 пищевой качества рассматривается как эмульгатор, диспергатор, смачиватель, солюбилизатор и стабилизатор.
Polysorbate 80 для пищевых продуктов представляет собой неионогенные поверхностно-активные вещества и эмульгаторы, часто используемые в пищевых продуктах и косметике.

Полисорбат 80 пищевой сорт представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цвета.
Полисорбат 80 пищевой коммерчески также известен как Tween 80.
Пищевой полисорбат 80 представляет собой этоксилированные сложные эфиры сорбитана, которые образуются в результате реакции между сорбитом, специфической жирной кислотой, и окисью этилена (в среднем 20 полимеризованного окиси этилена на молекулу полисорбата 80).

Полисорбат 80 пищевой сорт представляет собой жидкое вещество, маслянистое и слегка вязкое.
Цвет пищевого сорта Полисорбат 80 может быть от светло-желтого до ярко-янтарного.
Запах не сильный, характерный.

Основным качеством пищевого сорта Полисорбат 80 является растворимость в воде и растворимость в растительных и животных маслах.
Пищевая добавка Polysorbate 80, широко использующая область пищевого эмульгатора, также названного TW80, желтая жидкость, cas no. Является :9005-65-6, код E E433, слегка горький, растворим в воде, этаноле, этилацетате и толуоле, нерастворим в минеральных маслах и растительных маслах.
Полисорбат 80 пищевой сорт также хорошо растворяется в изопропиловом и этиловом спиртах, бензоле.

Полисорбат 80 пищевой не растворяется в минеральных маслах.
Полисорбат 80 пищевой сорт обладает эмульгирующими, смачивающими и пенообразующими свойствами.
Пищевая добавка Polysorbate 80 также является вязким агентом с вязкостью 300–500 сантистокс (@25°C).

Пищевой продукт Polysorbate 80, широко использующий пищевой эмульгатор, также называемый TW80, желтая жидкость, код E - E433, слегка горький, растворимый в воде, этаноле, этилацетате и толуоле.
Растворим в воде благодаря длинным полиоксиэтиленовым цепям.
Растворим в большинстве растворителей, таких как этанол, метанол, этилацетат и толуол.

Критическая концентрация мицелл пищевого сорта Polysorbate 80 в чистой воде составляет 0,012 мМ.
Жирной кислотой, используемой для производства моноолеата Е433 - полиоксиэтиленсорбитана, является олеиновая кислота.
Пищевой полисорбат 80 представляет собой сахарный спирт, получаемый реакцией восстановления (или гидрирования) глюкозы, которую получают из кукурузного или тапиокового крахмала.

По данным FDA, процесс производства пищевого полисорбата 80 обычно состоит из двух этапов: этерификация между олеиновой кислотой и сорбитом для получения сложных эфиров сорбитана.
Конденсация сорбитановых эфиров с окисью этилена.
Polysorbate 80 для пищевых продуктов очень эффективен в качестве эмульгатора, что означает, что он помогает диспергировать и стабилизировать несмешивающиеся жидкости, такие как масло и вода, в различных составах.

Это свойство особенно ценно при производстве кремов, лосьонов и других косметических и фармацевтических продуктов, где важна равномерная дисперсия ингредиентов.
В дополнение к своим эмульгирующим свойствам, Polysorbate 80 пищевой продукт действует как стабилизатор, помогая предотвратить разделение ингредиентов с течением времени.
Это способствует стабильности продуктов при хранении и гарантирует, что они сохранят желаемую консистенцию и текстуру в течение всего предполагаемого срока годности.

Пищевая добавка Polysorbate 80 также используется в качестве солюбилизирующего агента, особенно в фармацевтических составах.
Полисорбат 80 пищевой может улучшить растворимость гидрофобных (нерастворимых в воде) соединений в водных растворах, облегчая разработку лекарственных препаратов и повышая их биодоступность.
В косметике пищевой сорт Polysorbate 80 ценится за его способность создавать гладкую и кремовую текстуру в таких продуктах, как увлажняющие кремы, солнцезащитные кремы и декоративная косметика.

Пищевые эмульгирующие и стабилизирующие свойства Polysorbate 80 способствуют общему органолептическому восприятию этих продуктов, делая их более легкими в нанесении и более приятными в использовании.
Пищевая добавка Polysorbate 80 одобрена для использования в качестве пищевой добавки регулирующими органами, такими как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA).
Пищевая добавка Polysorbate 80 обычно используется в производстве обработанных пищевых продуктов, включая выпечку, соусы и заправки для салатов, где он помогает улучшить текстуру, консистенцию и ощущение во рту.

В то время как Полисорбат 80 для пищевых продуктов обычно считается безопасным для использования в косметике и пищевых продуктах, некоторые исследования вызвали обеспокоенность по поводу его потенциального воздействия на здоровье в высоких концентрациях или при длительном воздействии.
Эти опасения включают возможное раздражение, аллергические реакции и воздействие на желудочно-кишечный тракт.
Однако такие эффекты, как правило, связаны с высокими дозами или специфической индивидуальной чувствительностью.

Полисорбат 80 для пищевых продуктов регулируется как пищевая добавка и косметический ингредиент регулирующими органами по всему миру.
Пищевой Полисорбат 80 должен соответствовать строгим стандартам безопасности и качества для использования в потребительских товарах, а его концентрации ограничены в зависимости от предполагаемого применения.
Пищевой полисорбат 80, коммерчески известный как полисорбат-80, представляет собой вязкую, водорастворимую жидкость желтого или янтарного цвета, полученную из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.

Полисорбат 80 пищевой сорт 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 пищевым продуктом Полисорбат 80.
Типичными примерами являются этопозид и второстепенные арены циклопропилпирролоиндола, связывающие бороздки, такие как карзелезин.

Polysorbate 80 для пищевых продуктов представляет собой неионогенные поверхностно-активные вещества и эмульгаторы, часто используемые в фармацевтике, пищевых продуктах и косметике.
Это синтетическое соединение представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цвета.
Пищевой полисорбат 80, также известный как ПЭГ 80 и моноолеат полиоксиэтилена сорбитана, представляет собой полиоксиэтиленовое производное сорбитана и оливкового масла в форме олеиновой кислоты.

Polysorbate 80 пищевой - это эмульгатор, полученный из жирных кислот животного происхождения и натуральных масел и используемый в качестве синтетических ароматизаторов, поверхностно-активных веществ, пеногасителей и кондиционеров для теста.
Полисорбат 80 пищевой может увеличивать абсорбцию жирорастворимых веществ.
Полисорбат 80 пищевой сорт представляет собой синтетическое поверхностно-активное вещество, состоящее из сложных эфиров жирных кислот полиоксиэтиленсорбитана.

Пищевой Полисорбат 80 обычно выпускается в виде химически разнообразной смеси различных сложных эфиров жирных кислот, при этом олеиновая кислота составляет ?>?58% смеси.
Полисорбат 80 для пищевых продуктов 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.
Пищевое вещество Полисорбат 80 обладает незначительной антибактериальной активностью или вообще не проявляет ее1, за исключением того, что было показано, что он оказывает неблагоприятное влияние на антибактериальное действие метилпарабенов и родственных соединений.

Tween 80, широко известный как Polysorbate 80 для пищевых продуктов, представляет собой синтетическое соединение, которое широко применяется в различных областях, включая продукты питания, лекарства и косметику.
Кроме того, Полисорбат 80 для пищевых продуктов 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 лабораторных условиях пищевой сорт Полисорбат 80 иногда используется для определения фенотипа штамма или изолята, например, микобактерий.

Пищевой продукт Полисорбат 80 представляет собой сложный эфир полиэтиленсорбита с расчетной молекулярной массой 1310 дальтон, предполагающий 20 единиц окиси этилена, сорбит и 1 олеиновую кислоту в качестве основной жирной кислоты.
Полисорбат 80 пищевой сорт является эффективным вспомогательным веществом для стабилизации водных составов лекарственных средств для парентерального введения и для улучшения консистенции гелевых капсул, таким образом, для диспергирования таблеток в желудке.
Пищевая добавка Polysorbate 80 обычно используется в качестве пеногасителя в процессе брожения некоторых вин и в качестве эмульгатора в мороженом или «пудингах» для сохранения кремовой текстуры без расслоения.

Температура плавления: -25 °C
Температура кипения: >100°C
Плотность: 1,08 г/мл при 20 °C
давление пара: <1 мм рт.ст. (20 °C)
показатель преломления: n20/D 1,473
FEMA: 2917 | ПОЛИСОРБАТ 80
Температура вспышки: >230 °F
температура хранения: -20°C
растворимость: ДМСО (растворимый), метанол (небольшой)
Форма: вязкая жидкость
Цвет: Янтарь
Удельный вес: 1.080 (25/4°C)
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)
Вещества, добавляемые в пищу (ранее EAFUS): ПОЛИСОРБАТ 80
Оценка еды EWG: 3-8

Полисорбат 80 для пищевых продуктов функционирует как поверхностно-активное вещество, эмульгатор, солюбилизатор и диспергирующий агент.
Некоторые из его применений: Помогает смыть грязь с тела, снижая поверхностное натяжение кожи при использовании в шампунях и средствах для мытья тела.
Полисорбат 80 для пищевых продуктов безопасен для употребления и был одобрен в качестве безопасного ингредиента Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA), а также Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA).

Пищевой порошок Polysorbate 80 — это функциональный ингредиент, который обычно используется в качестве эмульгатора в хлебобулочных изделиях, молочных продуктах, заправках для салатов и других обработанных пищевых продуктах.
Polysorbate 80 для пищевых продуктов работает, разрушая натяжение поверхности водой, чтобы обеспечить подъем грязи и масла.
Полисорбат 80 пищевой сорт действует как эмульгатор для улучшения консистенции любого продукта.

Polysorbate 80 пищевого класса действует как солюбилизатор, который смешивает все ингредиенты.
Polysorbate 80 для пищевых продуктов представляет собой неионогенные поверхностно-активные вещества и эмульгаторы, часто используемые в пищевых продуктах и косметике.
Это синтетическое соединение представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цвета.

Пищевая добавка Полисорбат 80 используется для того, чтобы лекарственные препараты проходили через гематоэнцефалический барьер.
Некоторые ставят под сомнение испо��ьзование Полисорбата 80 в качестве пищевой добавки, так как при употреблении в пищу он может позволить токсичным химическим веществам в организме проходить через гематоэнцефалический барьер.
Полисорбат 80 пищевой, также известный как полисорбат 80, представляет собой тип неионогенного поверхностно-активного вещества.

Polysorbate 80 для пищевых продуктов функционирует как эмульгатор, диспергатор, смачиватель, солюбилизатор и стабилизатор в пищевой, фармацевтической, косметической, пигментной, текстильной, агрохимической промышленности и т. Д.
Как и другие полисорбаты, Полисорбат 80 пищевой может использоваться отдельно или в сочетании с эфиром сорбитана 60, 65 или 80.
Пищевой полисорбат 80 также может быть получен путем реакции сорбита и окиси этилена, сначала этерифицированной олеиновой кислотой;

Получение смеси сорбита и сорбитана путем частичного обезвоживания сорбита.
Добавление окиси этилена в смесь для получения эфира сорбитана полиэтилена.
Polysorbate 80 для пищевых продуктов представляет собой поверхностно-активное вещество, которое также может уменьшить прикрепление бактерий и ингибировать образование биопленки.

Полисорбат 80 пищевых сортов устойчив к электролиям и слабым кислотам и щелочам; Постепенное омыление происходит сильными кислотами и щелочами.
Пищевые сорта Полисорбат 80 гигроскопичны и перед использованием должны быть проверены на содержание воды и при необходимости высушены.
Также, как и в случае с другими полиоксиэтиленовыми поверхностно-активными веществами, длительное хранение может привести к образованию перекисей.

E433 - Моноолеат полиоксиэтилена сорбитана, также известный как ПЭГ 80 и моноолеат полиоксиэтилена сорбитана, представляет собой полиоксиэтиленовое производное сорбитана и оливкового масла в форме олеиновой кислоты.
Пищевая добавка Polysorbate 80 (=Tween 80), также известная как полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, представляет собой неионогенный эмульгатор и поверхностно-активное вещество, используемое в косметике и пищевых продуктах.
Некоторые микобактерии содержат тип липазы (фермент, расщепляющий молекулы липидов); когда эти виды добавляют в смесь пищевого Полисорбата 80 и фенолового красного, они вызывают изменение цвета раствора, поэтому его используют в качестве теста для определения фенотипа штамма или изолята.

Мицеллы соединяются с веществами, которые необходимо растворять, тем самым улучшая растворимость таких веществ, как активные фармацевтические ингредиенты.
Чтобы оптимизировать солюбилизирование, исследователи предложили сначала соединить пищевой Полисорбат 80 с жирорастворимыми фармацевтическими ингредиентами, а затем добавить воду для дальнейшего растворения смеси.
Синтетическая пищевая добавка с эмульгирующей и вкусовой ролью.

Полисорбат 80 пищевой сорт также используется в качестве растворителя для других пищевых добавок.
Полисорбат 80 пищевой сорт используется в изысканных хлебобулочных изделиях, соусах, десертах, кондитерских изделиях, жировых эмульсиях для кондитерских изделий, супах быстрого приготовления, льде, диетических продуктах питания для контроля массы тела.
Полисорбат 80 пищевого сорта не рекомендуется вегетарианцам, потому что он может поступать из животных жиров.

Полисорбат 80 пищевой сорт представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цвета.
Гидрофильные группы в пищевом продукте Полисорбат 80 представляют собой 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).

Polysorbate 80 пищевой, или Tween 80, является аббревиатурой от «полиоксиэтилен (20) сорбитан моноолеат», представляет собой неионогенные поверхностно-активные вещества и эмульгаторы, обычно используемые в пищевых продуктах (с европейским номером пищевой добавки E433) и косметике, в основном из-за способности пищевого класса Polysorbate 80 хорошо смешивать ингредиенты на водной и масляной основе (с высоким приблизительным значением ГЛБ 15).
Полисорбаты получают из этоксилированного сорбитана (производного сорбита), этерифицированного жирными кислотами и существующего в виде маслянистых жидкостей.

Эти поверхностно-активные вещества Polysorbates состоят в основном из эфиров олеиновой, стеариновой или лауриновой жирных кислот с циклическими эфирами, полученными из сорбита (сорбитаны и сорбиды), и далее полимеризуются примерно с 20 молекулами оксирана на молекулу полисорбатов.
Эти полисорбаты относятся к классу эмульгаторов, используемых в фармацевтике и пищевых продуктах (заправка для салатов, мороженое, шоколад, хлебобулочные и кондитерские изделия).
Число, следующее за частью «полисорбаты», отражает тип жирной кислоты, связанной с полиоксиэтиленсорбитановой частью молекулы.

Монолаурат обозначается цифрой 20, монопальмитат — цифрой 40, моностеарат — цифрой 60, а моноолеат — цифрой 80.
Число 20, следующее за «полиоксиэтиленом», относится к общему количеству оксиэтилен-(CH2CH2O)-групп, обнаруженных в молекуле.
Polysorbate 80 пищевой представляет собой водорастворимую вязкую жидкость янтарного/золотистого цвета.

Полисорбат 80 пищевого качества производится из полиэтоксилированного сорбитана (полученного в результате обезвоживания сорбита, сахарного спирта) и олеиновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в животных и растительных жирах.
Благодаря такой структуре, Полисорбат 80 пищевого качества образует приблизительный гидрофильный-липофильный баланс 15.
Конечные продукты не содержат генетически модифицированных организмов и имеют растительное происхождение.

Учитывая отличительные свойства пищевого стабилизатора Е433 - Полиоксиэтиленсорбитан моноолеат, Полисорбат 80 пищевой сорт относится к группе эмульгаторов и стабилизаторов.
Полисорбат 80 пищевой, также известный как полисорбат 80, состоит из сорбита, окиси этилена и олеиновой кислоты.
Полисорбат 80 пищевой имеет молекулярную формулу C64H124O26.

При комнатной температуре Е433 - моноолеат полиоксиэтилена сорбитана имеет форму маслянистой жидкости от бледно-желтого до янтарного цвета.
Polysorbate 80 пищевой сорт представляет собой эмульгатор М/В со значением ГЛБ полисорбата 80 15,0.
Пищевой полисорбат 80 растворим в воде, этаноле, толуоле и т. Д.

Полисорбат 80 пищевой сорт - полисорбат, моноолеат, неионогенное поверхностно-активное вещество.
Полисорбат 80 пищевой получают из сорбита и жирных кислот оливкового масла химическим путем.
Полисорбат 80 пищевой представляет собой этоксилированный моноэфир ангидрогексавитов жирных кислот.

Полисорбат 80 пищевой относится к типу жирной кислоты, присоединенной к полиоксиэтиленсорбитановой части молекулы, здесь Е433 - Полиоксиэтиленсорбитан моноолеат или олеиновая кислота.
Олеиновая кислота — это мононенасыщенная жирная кислота, содержащаяся в животных жирах и маслах, а также в растительных маслах.
Коммерческая пищевая олеиновая кислота не является чистой и представляет собой смесь нескольких жирных кислот.

Polysorbate 80 для пищевых продуктов равномерно распределяет эфирные масла, ароматизаторы и красители в воде для лосьонов, кремов, средств для волос, средств по уходу за кожей и средств для макияжа.
Пищевой полисорбат 80 получают из сорбитола, природного сахарного спирта, и образуют неионогенное поверхностно-активное вещество полисорбатного типа путем этоксилирования сорбитана (полученного в результате обезвоживания сорбита) перед добавлением лауриновой кислоты.
Пищевая добавка Polysorbate 80 относительно нетоксична и стабильна, поэтому может использоваться в качестве эмульгатора и моющего средства в ряде бытовых, научных и фармакологических применений.

Polysorbate 80 для пищевых продуктов действует как хороший смачивающий агент, применяемый в пищевых продуктах в ароматизированных каплях для рта, обеспечивая ощущение растекания по другим добавленным ароматическим ингредиентам.
В биохимических приложениях Полисорбат 80 для пищевых продуктов находит применение в качестве моющего агента в иммуноанализах, солюбилизирующего агента для мембранных белков и растворов лизиса для клеток млекопитающих.

В фармацевтическом секторе Полисорбат 80 для пищевых продуктов действует как вспомогательное вещество, помогающее стабилизировать эмульсии и суспензии.
Экспертная группа по обзору косметических ингредиентов (CIR) оценила научные данные и пришла к выводу, что Polysorbate 80 для пищевых продуктов безопасен для использования в косметических составах.

Использует:
Полисорбат 80 используется для того, чтобы помочь воде и маслам «соединиться» вместе. Это особенно полезно при использовании масел и нерастворимых в воде ингредиентов в таких продуктах, как бомбочки для ванн.
Пищевая добавка Polysorbate 80 используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах, хотя исследования показывают, что он может «глубоко влиять на кишечную микробиоту таким образом, что способствует 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.

Полисорбат 80 пищевой - это синтетический многокомпонентный ингредиент, который можно использовать в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора, солюбилизатора, стабилизатора в продуктах питания, косметике и средствах личной гигиены.
Polysorbate 80 для пищевых продуктов помогает ингредиентам на водной и масляной основе легко смешиваться и предотвращать их расслоение в продуктах питания.
Полисорбат 80 пищевого качества в основном используется в пищевых продуктах среди категории полисорбатов, но последний используется больше, чем полисорбат 60 в пищевых продуктах.

Пищевые продукты Polysorbate 80 чаще всего используются в производстве хлебобулочных изделий.
Они помогают продлить срок хранения, повысить крепость и увеличить объем выпечки и замороженных десертов.
Polysorbate 80 для пищевых продуктов обычно используется в косметике и средствах личной гигиены, таких как лосьоны, кремы, шампуни и кондиционеры.

Пищевая добавка Polysorbate 80 действует как эмульгатор, помогая смешивать ингредиенты на масляной и водной основе для создания стабильных составов с гладкой текстурой.
Кроме того, Polysorbate 80 для пищевых продуктов может улучшить растворимость некоторых ингредиентов и улучшить растекаемость продуктов по коже или волосам.
В фармацевтической промышленности Полисорбат 80 для пищевых продуктов служит нескольким целям.

Полисорбат 80 пищевой используется в качестве эмульгатора и солюбилизирующего агента в пероральных и инъекционных лекарственных средствах для улучшения биодоступности плохо растворимых лекарственных средств.
Полисорбат 80 пищевого качества также может стабилизировать препараты и вакцины на основе белка, помогая поддерживать их действие и эффективность во время хранения и введения.
Polysorbate 80 для пищевых продуктов одобрен в качестве пищевой добавки регулирующими органами, такими как FDA и EFSA.

Пищевая добавка Polysorbate 80 используется в различных продуктах питания и напитках, включая мороженое, заправки для салатов, соусы и выпечку.
В качестве эмульгатора пищевой продукт Polysorbate 80 помогает создавать гладкую текстуру, предотвращать разделение ингредиентов и повышать стабильность этих продуктов.
Полисорбат 80 для пищевых продуктов находит применение в биомедицинских исследованиях, в частности, в клеточных культурах и лабораторной диагностике.

Пищевая добавка Polysorbate 80 используется в питательных средах для клеток для облегчения растворимости и поглощения гидрофобных соединений клетками.
Полисорбат 80 пищевой качества также может служить диспергирующим агентом в диагностических анализах и методах.
Полисорбат 80 пищевой имеет промышленное применение в различных секторах.

Пищевой полисорбат 80 используется в производстве пластмасс, текстиля и смазочных материалов, где его поверхностно-активные свойства помогают в обработке и производительности.
Polysorbate 80 для пищевых продуктов также можно найти в бытовых чистящих средствах, где он помогает диспергировать масла и смазки для эффективной очистки.
Полисорбат 80 пищевой используется в ветеринарии для тех же целей, что и в фармацевтических препаратах и косметике для человека.

Полисорбат 80 для пищевых продуктов можно найти в средствах местного применения, пероральных препаратах и вакцинах для животных для улучшения растворимости, стабильности и эффективности.
Пищевой полисорбат 80 также используется в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и косметике (включая глазные капли) или солюбилизатора, например, в ополаскивателе для полости рта.
Косметический сорт полисорбата 80 может содержать больше примесей, чем пищевой.

Полисорбат 80 пищевой продукт представляет собой поверхностно-активное вещество и солюбилизатор, используемый в различных пероральных и местных фармацевтических продуктах.
Полисорбат 80 пищевой является вспомогательным веществом, которое используется для стабилизации водных составов лекарственных препаратов для парентерального введения, а также используется в качестве эмульгатора при производстве антиаритмического амиодарона.
Пищевая добавка Полисорбат 80 также используется в качестве вспомогательного вещества в некоторых европейских и канадских вакцинах против гриппа.

Вакцины против гриппа содержат 2,5 мкг пищевого полисорбата 80 на дозу.
Полисорбат 80 пищевого качества содержится во многих вакцинах, используемых в США, в том числе в вакцине Janssen против COVID-19.
Полисорбат 80 пищевой сорт используется при культивировании микобактерий туберкулеза в бульоне Миддлбрук 7Н9.

Полисорбат 80 пищевой сорт также используется в качестве эмульгатора в эстрогенрегулирующем препарате Estrasorb.
Полисорбат 80 пищевой сорт также используется в грануляции для стабилизации лекарственных средств и вспомогательных веществ при связывании IPA.
Полисорбат 80 пищевой сорт используется в качестве эмульгатора, стабилизатора в широком спектре пищевых продуктов, включая жевательную резинку, мороженое, безалкогольные напитки.

Также используется в широком спектре моющих средств, фармацевтических препаратов, косметических средств и средств для кожи.
Пищевая добавка Polysorbate 80 является причиной кремообразности ваших продуктов.
Polysorbate 80 для пищевых продуктов улучшает смывание и придает дополнительную прочность другим поверхностно-активным веществам.

Редко используется пищевой Полисорбат 80 в качестве пищевой добавки в винах и мороженом.
Пищевой Полисорбат 80 используется в соусах для сохранения их гладкой текстуры.
Пищевая добавка Полисорбат 80 также используется для улучшения консистенции гелевых капсул и для того, чтобы таблетки диспергировали в желудке.

Полисорбат 80 пищевой используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах.
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 пищевого Полисорбата 80 предотвращает полное покрытие молочных белков каплями жира.

Это позволяет им соединяться в цепочки и сетки, которые удерживают воздух в смеси и обеспечивают более твердую текстуру, которая сохраняет свою форму при таянии мороженого.
Полисорбат 80 пищевой используется в различных составах для местного применения, таких как кремы, мази и гели.
Polysorbate 80 food grade помогает равномерно распределить активные ингредиенты по всему составу, обеспечивая равномерное нанесение и впитывание в кожу.

Пищевая добавка Polysorbate 80 также может улучшить текстуру и ощущение продуктов для местного применения, делая их более приятными в использовании.
Полисорбат 80 пищевой играет важнейшую роль в производстве некоторых вакцин.
Полисорбат 80 пищевой используется в качестве стабилизатора для поддержания целостности составов вакцин при изготовлении, хранении и транспортировке.

Полисорбат 80 для пищевых продуктов помогает предотвратить агрегацию компонентов вакцины и сохраняет их эффективность, гарантируя, что вакцины остаются эффективными.
Полисорбат 80 входит в состав некоторых рецептур растворов для парентерального питания, которые вводятся внутривенно пациентам, которые не могут принимать питательные вещества перорально.
В качестве эмульгатора Полисорбат 80 для пищевых продуктов помогает диспергировать липидные компоненты в этих растворах, обеспечивая доставку необходимых жиров и питательных веществ пациентам.

Пищевой Полисорбат 80 иногда используется в производстве медицинских изделий, таких как катетеры и хирургические инструменты.
Пищевой Полисорбат 80 может быть включен в смазочные материалы и покрытия для снижения трения и улучшения характеристик этих устройств во время использования.
Совместимость пищевого полисорбата 80 с различными материалами делает его подходящей добавкой для медицинского применения.

Подобно использованию в медицине человека, Полисорбат 80 используется в ветеринарных фармацевтических препаратах для повышения растворимости, стабильности и биодоступности активных ингредиентов.
Полисорбат 80 пищевого качества может быть включен в пероральные препараты, местное лечение и инъекционные препараты для животных, способствуя эффективности ветеринарной терапии.
Пищевой Полисорбат 80 обычно используется в исследовательских лабораториях и академических учреждениях в экспериментальных целях.

Пищевая добавка Polysorbate 80 может быть включена в экспериментальные составы для оценки его влияния на растворимость, стабильность и доставку активных соединений.
Исследователи также могут изучить новые области применения полисорбата 80 в системах дос��авки лекарств и биомедицинских технологиях.
В производственных процессах в различных отраслях промышленности пищевой продукт Polysorbate 80 может подвергаться строгим мерам контроля качества, чтобы гарантировать его чистоту, стабильность и консистенцию.

Испытания контроля качества могут включать оценку химического состава, физических свойств и эксплуатационных характеристик на соответствие нормативным стандартам и спецификациям продукции.
Добавление пищевого Полисорбата 80 предотвращает полное покрытие молочных белков каплями жира.
Polysorbate 80 для пищевых продуктов представляет собой этоксилированное неионогенное поверхностно-активное вещество общего назначения среднего уровня, предназначенное для использования в текстильных химикатах (эмульгатор, смазка), бытовых продуктах и косметических составах (эмульгатор, модификатор вязкости).

Полисорбат 80 пищевой сорт используется в качестве эмульгатора (мороженое, взбитый топпинг), а также в качестве солюбилизирующего и диспергирующего агента в соленьях и специальных витаминно-минеральных препаратах.
Полисорбат 80 пищевой - это торговое название моющего средства, которое может быть полезно для идентификации микобактерий, обладающих липазой, расщепляющей соединение на олеиновую кислоту и полиоксиэтилированный сорбитол.
Полисорбат 80 пищевой используется в качестве добавки к питательным средам для клеток.

Полисорбат 80 для пищевых продуктов обладает многочисленными эффектами, например, увеличивает частоту трансформации Brevibacterium lactofermentum или усиливает секрецию кислоты и щелочной фосфатазы Neurospora crassa.
Полимер, состоящий из ПЭГ-илированного сорбитана, где общее количество звеньев полиэтиленгликоля составляет 20 (w + x + y + z = 20), а один конец закрыт олеоильной группой.

Профиль безопасности:
Экспериментальные репродуктивные эффекты.
Сомнительный канцероген с экспериментальными онкогенными данными.
Представлены данные о мутациях человека. Раздражает глаза.

При нагревании до разложения он выделяет едкий дым и раздражающие пары.
У некоторых людей Полисорбат 80 может вызывать раздражение кожи или аллергические реакции, особенно у людей с чувствительной кожей или аллергией на соответствующие соединения.
Симптомы раздражения кожи могут включать покраснение, зуд или сыпь.

При появлении раздражения рекомендуется прекратить использование и обратиться за медицинской помощью.
Контакт с пищевым продуктом Polysorbate 80 может вызвать раздражение глаз.
При попадании вещества в глаза его следует промыть водой в течение нескольких минут, осторожно держа веки открытыми.

Если раздражение не проходит, может потребоваться медицинская помощь.
Умеренно токсичен при внутривенном введении.
Умеренно токсичен при проглатывании.


ПОЛИФОСФАТ АММОНИЯ
Полифосфат аммония представляет собой органическую соль полифосфорной кислоты и аммиака.
Как химическое вещество, полифосфат аммония нетоксичен, экологически безопасен и не содержит галогенов.
Полифосфат аммония чаще всего используется в качестве антипирена. Выбор конкретной марки полифосфата аммония может определяться растворимостью, содержанием фосфора, длиной цепи и степенью полимеризации.

КАС: 68333-79-9
МФ: Х12Н3О4П
МВт: 149,086741
ЕИНЭКС: 269-789-9

Длина цепи (n) полифосфата аммония может быть линейной или разветвленной.
В зависимости от степени полимеризации существует два основных семейства полифосфатов аммония: кристаллическая фаза I APP (или APP I) и кристаллическая фаза II APP (или APP II).
Фаза I АРР имеет короткую и линейную цепь (n < 100), она более чувствительна к воде (гидролиз) и менее термически стабильна; фактически он начинает разлагаться при температуре выше 150 °C.
Второе семейство полифосфатов аммония — это APP Phase II; который имеет высокую степень полимеризации, n>1000, имеет сшитую (разветвленную) структуру и является высококачественным негалогенированным антипиреном.
Фаза II APP, полифосфат аммония, имеет более высокую термическую стабильность (разложение начинается примерно при 300°C) и меньшую растворимость в воде, чем APP I.

Полифосфаты аммония — жидкие удобрения состава до 11-37-0, получаемые реакцией безводного аммиака с суперфосфорной кислотой.
Суперфосфорная кислота производится путем концентрации обычной кислоты, полученной методом влажного процесса, до концентрации P2O5 78%.
Гранулированные полифосфаты, подходящие для смешивания в массе, получают путем взаимодействия аммиака с обычной мокрой технологической кислотой с содержанием 52% P2O5 и использования тепла реакции для удаления воды с получением фосфатного расплава 10-43-0, содержащего около 40% фосфора. в полифосфатной форме.

Полифосфат аммония представляет собой экологически чистый, нетоксичный, не содержащий галогенов антипирен. С химической точки зрения полифосфат аммония представляет собой органическую соль полифосфорной кислоты и аммиака.
Длина цепи (n) этого полимерного соединения может быть линейной или разветвленной.
В зависимости от степени полимеризации различают два основных типа полифосфатов аммония (ППП):
APP Phase I – это приложения с короткой линейной цепочкой.
Полифосфат аммония действует как антипирен в вспучивающемся покрытии в присутствии других химикатов.

Полифосфат аммония представляет собой неорганическую соль полифосфорной кислоты и аммиака, содержащую обе цепи и, возможно, разветвления.
Химическая формула полифосфата аммония H(NH4PO3)nOH показывает, что каждый мономер состоит из ортофосфатного радикала атома фосфора с тремя атомами кислорода и одним отрицательным зарядом, нейтрализуемым катионом аммония, оставляя две связи свободными для полимеризации.
В разветвленных случаях в некоторых мономерах отсутствует анион аммония, и вместо этого они связываются с тремя другими мономерами.

Свойства полифосфата аммония зависят от количества мономеров в каждой молекуле и в некоторой степени от того, как часто она разветвляется.
Более короткие цепи (n < 100) более чувствительны к воде и менее термически стабильны, чем более длинные цепи (n > 1000), но короткие полимерные цепи (например, пиро-, триполи- и тетраполи-) более растворимы и демонстрируют возрастающую растворимость с увеличением длины цепи. длина.

Полифосфат аммония можно получить взаимодействием концентрированной фосфорной кислоты с аммиаком. Однако примеси железа и алюминия, растворимые в концентрированной фосфорной кислоте, образуют студенистые осадки или «шламы» в полифосфате аммония при pH от 5 до 7.
Другие металлические примеси, такие как медь, хром, магний и цинк, образуют зернистые осадки.
Однако, в зависимости от степени полимеризации, полифосфат аммония может действовать как хелатирующий агент, удерживая определенные ионы металлов растворенными в растворе.
Полифосфат аммония используется в качестве пищевой добавки, эмульгатора (номер E: E545) и в качестве удобрения.

Полифосфат аммония также используется в качестве антипирена во многих областях применения, таких как краски и покрытия, а также в различных полимерах: наиболее важными из них являются полиолефины и особенно полипропилен, где полифосфат аммония является частью вспучивающихся систем.
Рецептура компаундирования с антипиренами на основе полифосфата аммония в полипропилене описана в .
Другие области применения — термореактивные материалы, где полифосфат аммония используется в ненасыщенных полиэфирах и гелькоутах (смеси APP с синергистами), эпоксидных смолах и полиуретановых отливках (вспучивающиеся системы). Полифосфат аммония также применяется в огнестойких пенополиуретанах.

Полифосфаты аммония, используемые в качестве антипиренов в полимерах, имеют длинные цепи и особую кристалличность (форма II).
Они начинают разлагаться при 240 °C с образованием аммиака и фосфорной кислоты.
Фосфорная кислота действует как кислотный катализатор при дегидратации полиспиртов на основе углерода, таких как целлюлоза в древесине.
Фосфорная кислота реагирует со спиртовыми группами с образованием термонеустойчивых эфиров фосфорной кислоты.
Эфиры разлагаются с выделением углекислого газа и регенерацией катализатора фосфорной кислоты.
В газовой фазе выделение негорючей углекислоты способствует разбавлению кислорода воздуха и легковоспламеняющихся продуктов разложения горящего материала.
В конденсированной фазе образующийся углеродистый полукокс помогает защитить основной полимер от воздействия кислорода и лучистого тепла.
Использование в качестве вспучивающегося средства дос��игается в сочетании с материалами на основе крахмала, такими как пентаэритрит и меламин, в качестве расширяющих агентов.
Механизмы набухания и механизм действия АРР описаны в ряде публикаций.

Химические свойства полифосфата аммония
Плотность: 1,74 [при 20 ℃]
Давление пара: 0,076 Па при 20 ℃.
Температура хранения: −20°C
Растворимость: водная кислота (слегка)
Форма: Твердый
Цвет: от белого до кремового
LogP: -2,148 (оценка)
Ссылка на базу данных CAS: 68333-79-9
Система регистрации веществ EPA: полифосфаты аммония (68333-79-9)

Использование
Полифосфат аммония — это специальный химикат, который находит множество различных применений в ключевых отраслях промышленности.
Полифосфат аммония — экологически чистый и не содержащий галогенов антипирен.
Полифосфат аммония является основным компонентом многих вспучивающихся огнезащитных систем: покрытий, красок и конструкционных пластмасс.
Полифосфат аммония используется для приготовления 20% фосфорсодержащих/азотсодержащих антипиренов. Полифосфат аммония можно использовать отдельно или в сочетании с другими материалами для огнезащитной обработки текстиля, бумаги, волокон и древесины.

Специальную обработку можно использовать для приготовления огнестойких составов с 50% высокой концентрацией, необходимых для особых применений.
Наиболее распространенные аммонийно-полифосфатные удобрения имеют состав N-P2O5-K2O (азот, фосфор и калий) 10-34-0 или 11-37-0.
Преимущество полифосфатных удобрений заключается в высоком содержании питательных веществ в прозрачной, не содержащей кристаллов жидкости, которая остается стабильной в широком диапазоне температур и хорошо хранится в течение длительного времени.
Множество других питательных веществ хорошо сочетаются с полифосфатными удобрениями, что делает их отличными носителями микроэлементов, обычно необходимых растениям.

Полифосфат аммония представляет собой кристаллическое соединение, содержащее пятиокись фосфора и диаммоний.
Полифосфат аммония используется для очистки сточных вод, в качестве добавки к пластмассам и при производстве бумаги.
Полифосфат аммония можно синтезировать из цитрата натрия и кристаллической целлюлозы.
Процесс синтеза включает нагревание смеси при температуре от 300°C до 400°C.
Этот процесс позволит получить твердый продукт с нужными реагентами в правильном стехиометрическом соотношении.

Было обнаружено, что полифосфат аммония оказывает синергический эффект в сочетании с другими химическими веществами, такими как ферменты или водорастворимые фосфаты.
Исследования показали, что полифосфат аммония улучшает способность ферментов расщеплять органические вещества в биологических системах; это может быть связано с его высокими водопроницаемыми свойствами.
Полифосфат аммония используется в качестве сложного циклизирующего агента и ацилирующего агента в органическом синтезе.
Полифосфат аммония также используется в качестве заменителя ортофосфорной кислоты и аналитического реагента.

Способ приготовления
Метод синтеза: фосфорную кислоту и пятиокись фосфора нагревают для реакции полимеризации и добавляют перекись водорода для удаления ионов железа из раствора.
После очистки осуществляют охлаждение и фильтрацию для получения продукта, состоящего из нескольких фосфорных кислот.

Синонимы
10361-65-6
Фосфорная кислота, аммониевая соль (1:3)
68333-79-9
Фосфат аммония трехосновный
Ортофосфат триаммония
триазаний;фосфат
Фосфорная кислота, триаммониевая соль
UNII-2ZJF06M0I9
2ZJF06M0I9
ЭИНЭКС 233-793-9
ЭИНЭКС 270-200-2
68412-62-4
(NH4)3PO4
триазанийфосфат
АПП (антипирен)
Трехосновный фосфат аммония
DTXSID8052778
EXO 462
Х3Н.1/3H3O4P
ZRIUUUJAJJNDSS-UHFFFAOYSA-N
ЭИНЭКС 269-789-9
Х3-Н.1/3Х3-О4-П
Ортофосфат аммония, суперфосфат
ФОСФАТ АММОНИЯ ((NH4)3PO4)
LS-192343
FT-0698825
ЭК 269-789-9
Модификатор матрицы фосфат аммония GFAA: 10 % NH4H2PO4 в 2 % HNO3.
Предварительно смешанный модификатор матрицы 3 GFAA: 10 мг/мл NH4H2PO4 и 600 мкг/мл Mg(NO3)2 в 2% HNO3.
ПОЛИФОСФАТ АММОНИЯ
Полифосфат аммония представляет собой органическую соль полифосфорной кислоты и аммиака.
Как химическое вещество, полифосфат аммония нетоксичен, экологически безопасен и не содержит галогенов.
Чаще всего он используется в качестве антипирена. Выбор конкретной марки полифосфата аммония может определяться растворимостью, содержанием фосфора, длиной цепи и степенью полимеризации.

КАС: 68333-79-9
МФ: Х12Н3О4П
МВт: 149,086741
ЕИНЭКС: 269-789-9

Длина цепи (n) этого полимерного соединения может быть линейной или разветвленной.
В зависимости от степени полимеризации существует два основных семейства полифосфатов аммония: кристаллическая фаза I APP (или APP I) и кристаллическая фаза II APP (или APP II).
Фаза I полифосфата аммония имеет короткую и линейную цепь (n < 100), она более чувствительна к воде (гидролизу) и менее термически стабильна; фактически он начинает разлагаться при температуре выше 150 °C.
Второе семейство полифосфатов аммония — это APP Phase II; который имеет высокую степень полимеризации, с n>1000, его структура сшитая (разветвленная), а полифосфат аммония является высококачественным негалогенированным антипиреном.
Фаза II APP, полифосфат аммония, имеет более высокую термическую стабильность (разложение начинается примерно при 300°C) и меньшую растворимость в воде, чем APP I.

Полифосфаты аммония — жидкие удобрения состава до 11-37-0, получаемые реакцией безводного аммиака с суперфосфорной кислотой.
Суперфосфорная кислота производится путем концентрации обычной кислоты, полученной методом влажного процесса, до концентрации P2O5 78%.
Гранулированные полифосфаты, подходящие для смешивания в массе, производятся путем взаимодействия аммиака с обычной мокрой технологической кислотой с содержанием 52% P2O5 и использования тепла реакции для удаления воды с получением фосфатного расплава 10-43-0, содержащего около 40% фосфора. в полифосфатной форме.

Полифосфат аммония представляет собой неорганическую соль полифосфорной кислоты и аммиака, содержащую обе цепи и, возможно, разветвления.
Химическая формула полифосфата аммония H(NH4PO3)nOH показывает, что каждый мономер состоит из ортофосфатного радикала атома фосфора с тремя атомами кислорода и одним отрицательным зарядом, нейтрализуемым катионом аммония, оставляя две связи свободными для полимеризации.
В разветвленных случаях в некоторых мономерах отсутствует анион аммония, и вместо этого они связываются с тремя другими мономерами.

Полифосфат аммония — стабильное и нелетучее соединение.
Полифосфат аммония относится к категории безгалогенных антипиренов и действует также как средство подавления дыма.
Полифосфат аммония очень экономически эффективен по сравнению с другими безгалогенными системами.
Меньшая загрузка полимеров обеспечивает хорошее сохранение механических и электрических свойств и отличную текучесть.
Позволяя пластмассам проявлять превосходную технологичность, полифосфат аммония используется в качестве эффективного антипирена в мебельной промышленности и для внутренних тканей для автомобильной промышленности.

Свойства полифосфата аммония зависят от количества мономеров в каждой молекуле и в некоторой степени от того, как часто она разветвляется.
Более короткие цепи (n < 100) более чувствительны к воде и менее термически стабильны, чем более длинные цепи (n > 1000), но короткие полимерные цепи (например, пиро-, триполи- и тетраполи-) более растворимы и демонстрируют возрастающую растворимость с увеличением длины цепи. длина.

Полифосфат аммония можно получить взаимодействием концентрированной фосфорной кислоты с аммиаком. Однако примеси железа и алюминия, растворимые в концентрированной фосфорной кислоте, образуют студенистые осадки или «шламы» в полифосфате аммония при pH от 5 до 7.
Другие металлические примеси, такие как медь, хром, магний и цинк, образуют зернистые осадки.
Однако, в зависимости от степени полимеризации, полифосфат аммония может действовать как хелатирующий агент, удерживая некоторые ионы металлов растворенными в растворе.
Полифосфат аммония используется в качестве пищевой добавки, эмульгатора (номер E: E545) и в качестве удобрения.

Полифосфат аммония также используется в качестве антипирена во многих областях применения, таких как краски и покрытия, а также в различных полимерах: наиболее важными из них являются полиолефины и особенно полипропилен, где АРР является частью вспучивающихся систем.
Рецептура с антипиренами на основе АПФ в полипропилене описана в .
Другие области применения �� термореактивные материалы, где полифосфат аммония используется в ненасыщенных полиэфирах и гелькоутах (смеси APP с синергистами), эпоксидных смолах и полиуретановых отливках (вспучивающиеся системы).
Полифосфат аммония также применяется в огнестойких пенополиуретанах.

Полифосфаты аммония, используемые в качестве антипиренов в полимерах, имеют длинные цепи и особую кристалличность (форма II).
Они начинают разлагаться при 240 °C с образованием аммиака и фосфорной кислоты.
Фосфорная кислота действует как кислотный катализатор при дегидратации полиспиртов на основе углерода, таких как целлюлоза в древесине.
Фосфорная кислота реагирует со спиртовыми группами с образованием термонеустойчивых эфиров фосфорной кислоты.
Эфиры разлагаются с выделением углекислого газа и регенерацией катализатора фосфорной кислоты.
В газовой фазе выделение негорючей углекислоты способствует разбавлению кислорода воздуха и легковоспламеняющихся продуктов разложения горящего материала.
В конденсированной фазе образующийся углеродистый полукокс помогает защитить основной полимер от воздействия кислорода и лучистого тепла.
Использование в качестве вспучивающегося средства достигается в сочетании с материалами на основе крахмала, такими как пентаэритрит и меламин, в качестве расширяющих агентов.
Механизмы вспучивания и механизм действия полифосфата аммония описаны в ряде публикаций.

Полифосфат аммония представляет собой неорганическую соль полифосфорной кислоты и аммиака, содержащую обе цепи и, возможно, разветвления.
Свойства полифосфата аммония зависят от количества мономеров в каждой молекуле и в некоторой степени от того, как часто она разветвляется.
Более короткие цепи (n < 100) более чувствительны к воде и менее термически стабильны, чем более длинные цепи (n > 1000).
Следовательно, короткие полимерные цепи и олигомеры (например, пиро-, триполи- и тетраполи-) более растворимы и демонстрируют снижение растворимости с увеличением длины цепи.

Полифосфат аммония используется в качестве антипирена во многих областях применения, таких как краски и покрытия, а также в различных полимерах: наиболее важными из них являются полиолефины и особенно полипропилен, где полифосфат аммония является частью вспучивающихся систем.
Рецептура с антипиренами на основе АПФ в полипропилене описана в .
Другие области применения — термореактивные материалы, где полифосфат аммония используется в ненасыщенных полиэфирах и гелькоутах (смеси APP с синергистами), эпоксидных смолах и полиуретановых отливках (вспучивающиеся системы).

Полифосфаты аммония, используемые в качестве антипиренов в полимерах, имеют длинные цепи и особую кристалличность (форма II).
Они начинают разлагаться при 240 °C с образованием аммиака и полифосфорной кислоты.
Фосфорная кислота действует как катализатор дегидратации полиспиртов на основе углерода, таких как целлюлоза в древесине.
Фосфорная кислота реагирует со спиртовыми группами с образованием термонеустойчивых эфиров фосфорной кислоты.
Эфиры разлагаются с выделением углекислого газа и регенерацией катализатора фосфорной кислоты.
В газовой фазе выделение негорючей углекислоты способствует разбавлению кислорода воздуха и легковоспламеняющихся продуктов разложения горящего материала.

В конденсированной фазе образующийся углеродистый уголь помогает защитить основной полимер от воздействия кислорода и лучистого тепла, тем самым предотвращая пиролиз подложки.
Использование в качестве вспучивающегося вещества достигается в сочетании с полиспиртами, такими как пентаэритрит и меламин, в качестве расширяющего агента.
Механизмы вспучивания и механизм действия полифосфата аммония описаны в ряде публикаций.
Благодаря своему некритическому токсикологическому и экологическому профилю полифосфат аммония может широко заменить галогенсодержащие антипирены в ряде применений, таких как гибкий и жесткий пенополиуретан и термопласты.

Химические свойства полифосфата аммония
Плотность: 1,74 [при 20 ℃]
Давление пара: 0,076 Па при 20 ℃.
Температура хранения: −20°C
Растворимость: водная кислота (слегка)
Форма: Твердый
Цвет: от белого до кремового
LogP: -2,148 (оценка)
Ссылка на базу данных CAS: 68333-79-9
Система регистрации веществ EPA: полифосфаты аммония (68333-79-9)

Использование
Полифосфат аммония — это специальный химикат, который находит множество различных применений в ключевых отраслях промышленности.
Полифосфат аммония — экологически чистый и не содержащий галогенов антипирен.
Полифосфат аммония является основным компонентом многих вспучивающихся огнезащитных систем: покрытий, красок и конструкционных пластмасс.
Полифосфат аммония используется для приготовления 20% фосфорно-азотсодержащих антипиренов. Его можно использовать отдельно или в сочетании с другими материалами для огнезащитной обработки текстиля, бумаги, волокон и древесины.
Специальную обработку можно использовать для приготовления огнестойких составов с 50% высокой концентрацией, необходимых для особых применений.

Наиболее распространенные аммонийно-полифосфатные удобрения имеют состав N-P2O5-K2O (азот, фосфор и калий) 10-34-0 или 11-37-0.
Преимущество полифосфатных удобрений заключается в высоком содержании питательных веществ в прозрачной, не содержащей кристаллов жидкости, которая остается стабильной в широком диапазоне температур и хорошо хранится в течение длительного времени.
Множество других питательных веществ хорошо сочетаются с полифосфатными удобрениями, что делает их отличными носителями микроэлементов, обычно необходимых растениям.

Полифосфат аммония представляет собой кристаллическое соединение, содержащее пятиокись фосфора и диаммоний.
Полифосфат аммония используется для очистки сточных вод, в качестве добавки к пластмассам и при производстве бумаги.
Полифосфат аммония можно синтезировать из цитрата натрия и кристаллической целлюлозы.
Процесс синтеза включает нагревание смеси при температуре от 300°C до 400°C.
Этот процесс позволит получить твердый продукт с нужными реагентами в правильном стехиометрическом соотношении.
Было обнаружено, что полифосфат аммония оказывает синергический эффект в сочетании с другими химическими веществами, такими как ферменты или водорастворимые фосфаты.
Исследования показали, что полифосфат аммония улучшает способность ферментов расщеплять органические вещества в биологических системах; это может быть связано с его высокими водопроницаемыми свойствами.

Синонимы
10361-65-6
Фосфорная кислота, аммониевая соль (1:3)
68333-79-9
Фосфат аммония трехосновный
Ортофосфат триаммония
триазаний;фосфат
Фосфорная кислота, триаммониевая соль
UNII-2ZJF06M0I9
2ZJF06M0I9
ЭИНЭКС 233-793-9
ЭИНЭКС 270-200-2
68412-62-4
(NH4)3PO4
триазанийфосфат
АПП (антипирен)
Трехосновный фосфат аммония
DTXSID8052778
EXO 462
Х3Н.1/3H3O4P
ZRIUUUJAJJNDSS-UHFFFAOYSA-N
ЭИНЭКС 269-789-9
Х3-Н.1/3Х3-О4-П
Ортофосфат аммония, суперфосфат
ФОСФАТ АММОНИЯ ((NH4)3PO4)
LS-192343
FT-0698825
ЭК 269-789-9
Модификатор матрицы фосфат аммония GFAA: 10 % NH4H2PO4 в 2 % HNO3.
Предварительно смешанный модификатор матрицы 3 GFAA: 10 мг/мл NH4H2PO4 и 600 мкг/мл Mg(NO3)2 в 2% HNO3.
ПОЛИФОСФАТ АММОНИЯ (APP)

Полифосфат аммония (APP) представляет собой белое, нетоксичное и негигроскопичное химическое соединение, имеющее универсальное применение.
Полифосфат аммония (APP) представляет собой антипирен и средство подавления дыма, которое играет решающую роль в пожарной безопасности в различных отраслях промышленности.
Полифосфат аммония (APP) часто используется в производстве огнестойких пластмасс, текстиля и покрытий, обеспечивая эффективный барьер против горения.

Номер CAS: 68333-79-9



ПРИЛОЖЕНИЯ


Полифосфат аммония (APP) широко используется в качестве антипирена при производстве огнестойких пластмасс, что делает эти материалы более безопасными в случае пожара.
В строительной отрасли полифосфат аммония (АПФ) является ключевым компонентом огнестойких покрытий для стальных конструкций и деревянных материалов, предотвращая быстрое разрушение конструкций во время пожаров.
Текстильная промышленность использует полифосфат аммония (APP) для обработки тканей, обеспечивая соответствие одежды и мебели стандартам пожарной безопасности.

Защитная одежда для пожарных и промышленных рабочих часто включает в себя APP для повышения огнестойкости и безопасности.
В автомобильном секторе полифосфат аммония (APP) используется для производства огнестойких матери��лов для салонов транспортных средств, что снижает риск несчастных случаев, связанных с пожаром.
Электрические кабели и покрытия проводов выполнены огнестойкими с включением АПП, сохраняющим целостность изоляции при высоких температурах.
Полифосфат аммония (APP) обычно используется в составе вспучивающихся красок и покрытий, которые расширяются под воздействием тепла, обеспечивая защитный барьер от огня.

Полифосфат аммония (APP) находит применение в изделиях из древесины, включая ДСП и фанеру, где он повышает огнестойкость.
Полифосфат аммония (APP) действует как эффективное средство пожаротушения в различных областях применения, препятствуя распространению огня и смягчая последствия стихийных бедствий, связанных с пожарами.
Полифосфат аммония (АПФ) является важным ингредиентом при разработке огнестойких пленок и ламинатов, используемых в различных отраслях промышленности.

Фармацевтическая промышленность использует APP из-за его огнезащитных свойств в некоторых лекарственных формах для повышения безопасности.
Полифосфат аммония (APP) совместим с широким спектром полимеров, что делает его ценным дополнением к термопластам и термореактивным смолам для повышения огнестойкости.

Его совместимость с различными методами обработки, такими как экструзия и литье под давлением, обеспечивает универсальное применение.
Полифосфат аммония (APP) используется для повышения пожарной безопасности клеев и герметиков, повышая безопасность в строительстве и промышленности.

При производстве огнестойких красок и покрытий АПП способствует созданию дополнительных слоев огнезащиты конструкций и поверхностей.
При включении в вспучивающиеся покрытия он образует защитный слой, который набухает и изолирует при воздействии высоких температур, помогая предотвратить повреждение конструкции во время пожара.
Полифосфат аммония (APP) можно применять в качестве добавки в электрических и электронных компонентах для повышения их огнестойкости и защиты критически важного оборудования.

Полифосфат аммония (APP) является жизненно важным компонентом в рецептуре огнестойких пен и изоляционных материалов, используемых в строительстве.
Полифосфат аммония (APP) играет решающую роль в уменьшении образования дыма во время пожаров, что может иметь серьезные последствия для здоровья и безопасности.

Полифосфат аммония (АПФ) используется при разработке огнестойких дверей, окон и перегородок для коммерческих и жилых зданий.
Полифосфат аммония (APP) является важным ингредиентом в производстве огнестойких потолочных плит и других строительных материалов для внутренних работ.
В аэрокосмической отрасли APP способствует повышению пожарной безопасности материалов и интерьеров самолетов.
Огнестойкие покрытия для конструкционной стали и деревянных материалов на промышленных объектах основаны на использовании APP для соответствия нормам безопасности.
Полифосфат аммония (APP) играет решающую роль в огнестойких конвейерных лентах, используемых в таких отраслях, как горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, где пожарная безопасность имеет первостепенное значение.

Универсальность и эффективность APP в повышении пожарной безопасности делают его важнейшим компонентом широкого спектра продуктов и материалов, предназначенных для защиты жизни и имущества от разрушительных последствий пожаров.
В аэрокосмической промышленности АПП используется для повышения пожарной безопасности авиационных материалов, обеспечивая безопасность пассажиров.

Огнестойкие краски и покрытия для общественных зданий и коммерческих сооружений часто содержат АПП, что соответствует строгим стандартам пожарной безопасности.
Полифосфат аммония (APP) необходим при производстве огнестойких дверей, окон и перегородок, обеспечивая дополнительную защиту от пожара.

Полифосфат аммония (APP) является ключевым ингредиентом огнестойких потолочных плит, который делает здания более безопасными и огнестойкими.
Огнестойкие конвейерные ленты в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность и производство, используют APP для соблюдения правил техники безопасности и предотвращения несчастных случаев, связанных с пожаром.
Текстильная промышленность использует APP для обработки тканей, повышая их огнестойкость и делая их пригодными для применения в защитной одежде и мебели.

Полифосфат аммония (APP) используется в производстве огнестойких штор и портьер, снижающих распространение огня в жилых домах и общественных местах.
Полифосфат аммония (APP) играет решающую роль в огнестойких обоях, гарантируя, что настенные покрытия способствуют пожарной безопасности в зданиях.
В судостроении АПП применяют для повышения огнестойкости материалов и внутренней отделки судов.

Полифосфат аммония (APP) содержится в огнестойких покрытиях для промышленного оборудования и машин, защищающих операции от сбоев, связанных с пожаром.
Автомобильный сектор извлекает выгоду из APP в производстве огнестойких материалов для салонов транспортных средств, повышая безопасность пассажиров.

Полифосфат аммония (APP) используется при разработке огнестойких напольных покрытий и ковров, снижая риск возникновения пожароопасных происшествий и повреждений.
Огнестойкие изоляционные материалы для зданий часто содержат APP, чтобы замедлить распространение огня и защитить целостность конструкции.
При производстве огнестойких матрасов и постельных принадлежностей компания APP обеспечивает пожарную безопасность жилых и коммерческих помещений.

Полифосфат аммония (APP) используется в огнестойких шторах и жалюзи для домов, школ и коммерческих зданий.
Полифосфат аммония (APP) является ключевым ингредиентом огнестойких строительных пленок и мембран, снижающим риск возгорания конструкций.
Полифосфат аммония (APP) используется при производстве огнестойких кабельных покрытий, повышающих безопасность в электрических и коммуникационных системах.
Полифосфат аммония (АПФ) способствует разработке огнестойких материалов для остекления окон и стеклянных перегородок в зданиях.
Огнестойкие покрытия для резервуаров и резервуаров нефтехимической промышленности часто содержат АПП для предотвращения катастрофических пожаров.

Полифосфат аммония (APP) содержится в составе огнестойкой пенопластовой изоляции, используемой в строительстве, что повышает безопасность зданий.
В электронной промышленности он используется в огнестойких печатных платах для предотвращения пожаров в электронных устройствах.

Полифосфат аммония (АПФ) используется в огнестойких кровельных покрытиях для защиты зданий от распространения огня.
Полифосфат аммония (APP) является важным компонентом огнестойкой изоляции воздуховодов, обеспечивающим безопасность в системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Огнестойкие композиты для аэрокосмической и автомобильной промышленности содержат APP, отвечающий строгим требованиям безопасности.
Полифосфат аммония (АПФ) применяется в производстве огнестойких композитов, используемых в различных отраслях промышленности для снижения риска возникновения пожаров и повреждений конструкций.
В гражданском строительстве АПП используется для придания огнестойкости бетону и раствору, что обеспечивает дополнительную безопасность строительства.

Огнестойкие покрытия для электрических панелей и шкафов управления часто содержат АПП, защищающий критически важные электрические системы.
Полифосфат аммония (APP) необходим при производстве огнестойких материалов для морских судов, включая суда, лодки и морские платформы.
Полифосфат аммония (APP) используется в производстве огнестойких теплоизоляционных материалов для домов и коммерческих зданий.
Огнестойкие покрытия кабелей, используемые в центрах обработки данных и телекоммуникационных объектах, часто включают АПП для предотвращения электрических пожаров.

В горнодобывающей промышленности полифосфат аммония (APP) используется в огнестойких конвейерных лентах для снижения риска возникновения пожаров при добыче полезных ископаемых.
Полифосфат аммония (АПФ) способствует производству огнестойких жалюзи и штор для жилых и коммерческих помещений.
Полифосфат аммония (APP) содержится в огнестойких автомобильных компонентах, таких как крышки двигателя и материалы салона, что повышает безопасность автомобиля.

В нефтегазовом секторе полифосфат аммония (АПФ) используется в огнестойких покрытиях трубопроводов и резервуаров для хранения, снижая риск катастрофических пожаров.
Полифосфат аммония (АПФ) играет решающую роль в разработке огнестойких покрытий для конструкционной стали на промышленных объектах.

Огнестойкие изоляционные материалы, используемые на электростанциях и промышленных объектах, часто содержат АПП для защиты от высокотемпературных пожаров.
Полифосфат аммония (APP) используется в составе огнестойких потолочных панелей и плитки, повышая пожарную безопасность коммерческих и промышленных помещений.
Полифосфат аммония (APP) необходим при производстве огнестойких оконных пленок и ламинатов, делая здания более огнестойкими.

Огнестойкие композитные материалы для салонов самолетов содержат полифосфат аммония (APP), отвечающий строгим стандартам авиационной безопасности.
В химической промышленности полифосфат аммония (APP) используется при производстве огнестойких контейнеров и сосудов для хранения для предотвращения химических пожаров.

Огнестойкие покрытия для хранилищ ЛВЖ содержат АПП для снижения риска катастрофических пожаров и взрывов.
Полифосфат аммония (АПФ) способствует производству огнестойких покрытий для морских буровых платформ, обеспечивающих безопасность в нефтегазовой отрасли.
Огнестойкие композиты, используемые в транспортном секторе, включая поезда и автобусы, содержат APP для повышения безопасности пассажиров.

В текстильной промышленности АПП используется для производства огнестойких обивочных тканей для мебели и салона транспорта.
Полифосфат аммония (APP) является важным компонентом огнестойких покрытий для древесины и изделий из древесины, снижая риск структурных пожаров.

Огнестойкие краски для потолков и стен часто содержат АПП, обеспечивающие дополнительный уровень защиты в случае пожара.
Полифосфат аммония (APP) используется при разработке огнестойкой изоляции воздуховодов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, обеспечивающей безопасность в системах отопления и охлаждения.
Огнестойкие покрытия для промышленных печей и топок содержат АПП для предотвращения пожаров и обеспечения эксплуатационной безопасности.

Полифосфат аммония (APP) необходим при разработке огнестойких композиционных материалов, используемых в аэрокосмической промышленности для изготовления салонов и компонентов самолетов.
Полифосфат аммония (АПФ) играет значительную роль в снижении риска возникновения пожаров в атомной энергетике, являясь компонентом огнестойких материалов, используемых в реакторах и установках.

В текстильной промышленности АПП используется для создания огнестойкой одежды для пожарных, обеспечивающей их безопасность в высокотемпературных и опасных условиях.
Полифосфат аммония (APP) добавляется в состав огнестойких театральных штор и сценического реквизита для снижения риска возникновения пожара во время представлений.

Огнестойкие покрытия для подземного горнодобывающего оборудования часто содержат АПП для защиты от пожаров в горнодобывающей промышленности.
Полифосфат аммония (APP) играет решающую роль в разработке огнестойких электрических шкафов, защищающих чувствительное оборудование.

Огнестойкие покрытия для внутренних стеновых панелей становятся более эффективными благодаря включению APP, что повышает безопасность здания.
Полифосфат аммония (APP) содержится в составе огнестойких интерьеров лифтов, что снижает риск возникновения пожаров в высотных зданиях.

При производстве огнестойких изоляционных плит для строительства компания APP обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
Полифосфат аммония (APP) необходим при производстве огнестойких сумок и чехлов для безопасной транспортировки опасных материалов.

Огнестойкие покрытия для военной и оборонной техники содержат АПП для защиты от пожаров в зонах боевых действий.
Полифосфат аммония (АПФ) способствует производству огнестойких покрытий для деталей авиационных двигателей, повышая авиационную безопасность.

Огнестойкие композитные материалы для высокоскоростных поездов содержат APP, что соответствует строгим правилам безопасности.
В атомной энергетике АПП используется при производстве огнестойких материалов для систем защитной оболочки и безопасности реакторов.

Огнестойкие покрытия для промышленных дымоходов и вытяжных систем становятся более эффективными благодаря включению АПП.
Полифосфат аммония (APP) используется в производстве огнестойкой мебели и обивочных материалов для коммерческого и жилого использования.
Полифосфат аммония (АПФ) играет значительную роль в снижении риска возникновения пожаров на нефтеперерабатывающих предприятиях, являясь компонентом огнестойких покрытий и материалов.
Огнестойкие покрытия для телекоммуникационной инфраструктуры и центров обработки данных часто содержат АПП для обеспечения эксплуатационной безопасности.

В аэрокосмической отрасли APP способствует повышению пожарной безопасности салонов, компонентов и конструкций самолетов.
Огнестойкие покрытия для хранилищ легковоспламеняющихся химикатов и жидкостей содержат АПП для предотвращения катастрофических пожаров.
Полифосфат аммония (АПФ) используется при разработке огнестойких промышленных завес, повышающих безопасность на производственных объектах.

Огнестойкие покрытия для нефте- и газопроводов содержат АПП для снижения риска возникновения пожаров и взрывов в энергетике.
Полифосфат аммония (APP) содержится в составе огнестойких покрытий для морских судов, что делает их более безопасными и устойчивыми к пожарам.
В автомобильной промышленности АПП используется для производства огнестойких компонентов двигателей и изоляционных материалов, что снижает риск возгорания транспортных средств.

Огнестойкие покрытия для электростанций и коммунальных предприятий часто содержат АПП для защиты от электрических возгораний и повреждения оборудования.
Полифосфат аммония (APP) используется в производстве огнестойких оконных пленок и ламинатов, используемых в строительстве и автомобилестроении.
Огнестойкие композитные материалы, используемые в проектах инфраструктуры и гражданского строительства, содержат APP для удовлетворения требований безопасности и повышения огнестойкости.



ОПИСАНИЕ


Полифосфат аммония (APP) представляет собой белое, нетоксичное и негигроскопичное химическое соединение, имеющее универсальное применение.
Полифосфат аммония (APP) представляет собой антипирен и средство подавления дыма, которое играет решающую роль в пожарной безопасности в различных отраслях промышленности.
Полифосфат аммония (APP) часто используется в производстве огнестойких пластмасс, текстиля и покрытий, обеспечивая эффективный барьер против горения.

Его химическая формула — (NH4PO3)n, что указывает на полимерную структуру с повторяющимися звеньями аммония и полифосфата.
Огнезащитные свойства полифосфата аммония (APP) объясняются выделением газообразного аммиака при воздействии тепла, который разбавляет и охлаждает окружающую среду, тем самым снижая риск возгорания.
Полифосфат аммония (APP) классифицируется как «вспучивающийся» антипирен, поскольку он набухает и образует изолирующий слой угля при воздействии высоких температур.
Полифосфат аммония (APP) особенно ценен в тех областях, где пожарная безопасность является первоочередной задачей, например, при производстве строительных материалов, текстиля и электрических кабелей.

Полифосфат аммония (APP) широко используется в производстве огнестойких красок и покрытий, обеспечивая дополнительный уровень защиты в случае пожара.
В текстильной промышленности полифосфат аммония (APP) используется для обработки тканей и одежды с целью повышения их огнестойкости, что делает его незаменимым при производстве защитной одежды для пожарных и промышленных рабочих.
Фармацевтическая промышленность также использует APP из-за его огнезащитных свойств в некоторых лекарственных формах.

Полифосфат аммония (APP) действует как эффективное средство пожаротушения, препятствуя распространению огня, что имеет решающее значение для предотвращения катастроф, связанных с пожарами.
Полифосфат аммония (APP) сам по себе негорюч и не участвует в процессе горения, что делает его безопасным выбором для противопожарной защиты.

В электрических кабелях и покрытиях проводов он помогает сохранить целостность изоляции даже при воздействии высоких температур.
Полифосфат аммония (APP) можно включать в широкий спектр полимеров, включая термопласты и термореактивные смолы, для улучшения их огнестойких свойств.
Полифосфат аммония (APP) совместим с различными методами обработки, включая экструзию, литье под давлением и компаундирование.
Химическая стабильность APP гарантирует, что он не разлагается при обычном хранении и обращении.

Его использование в огнестойких покрытиях для конструкционной стали и деревянных материалов помогает продлить время эвакуации в случае пожара.
Полифосфат аммония (APP) можно применять в качестве добавки в древесных изделиях, таких как ДСП и фанера, для повышения их огнестойкости.
Полифосфат аммония (APP) обычно включается в вспучивающиеся краски и покрытия, которые расширяются при нагревании, обеспечивая защитный барьер от огня.

Экологичность и низкая токсичность APP делают его пригодным для использования в различных областях, не создавая риска для здоровья.
Полифосфат аммония (APP) часто используется в рецептурах огнестойких клеев и герметиков, повышающих безопасность в строительстве и промышленности.

Полифосфат аммония (APP) играет решающую роль в снижении образования дыма во время пожаров, что может быть значительным фактором числа жертв и материального ущерба в результате пожаров.
В автомобильной промышленности АПП используется для производства огнестойких материалов для салонов транспортных средств, что снижает риск возникновения пожаров.
Универсальность АПП распространяется и на его применение при разработке огнестойких пленок и ламинатов различного назначения.
Вклад полифосфата аммония (APP) в пожарную безопасность делает его незаменимым компонентом во многих продуктах и материалах, предназначенных для защиты жизни и имущества от разрушительных последствий пожаров.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: Химическая формула APP — (NH4PO3)n, что указывает на полимерную структуру с повторяющимися звеньями аммония и полифосфата.
Физическое состояние: полифосфат аммония (APP) обычно представляет собой белый кристаллический или гранулированный порошок, но его также можно найти в других формах, таких как жидкости и растворы, в зависимости от применения.
Растворимость: полифосфат аммония (APP) мало растворим в воде, то есть он может растворяться в воде в ограниченной степени.
Огнезащитный состав: одним из его основных свойств является его эффективность в качестве огнезащитного средства. При воздействии высоких температур APP выделяет аммиак, который действует как средство подавления огня, разбавляя и охлаждая окружающую среду.
Вспучивание: Полифосфат аммония (APP) классифицируется как «вспучивающийся» антипирен, поскольку он набухает и образует изолирующий слой угля при воздействии тепла, обеспечивая защитный барьер от огня.
Негигроскопичен: полифосфат аммония (APP) негигроскопичен, то есть он плохо впитывает влагу из воздуха, что делает его более стабильным в различных средах.
Нетоксичность: полифосфат аммония (APP) нетоксичен и не представляет значительного риска для здоровья, что делает его пригодным для различных применений.
Совместимость: Полифосфат аммония (APP) совместим с различными полимерами, включая термопласты и термореактивные смолы, что обеспечивает универсальное применение.
Методы обработки: его можно включать в материалы с использованием различных методов обработки, таких как экструзия, литье под давлением и компаундирование.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Если при вдыхании полифосфата аммония (APP) возникло нарушение дыхания, переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Если затруднение дыхания сохраняется, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Сделайте искусственное дыхание, если человек не дышит.
Обеспечьте человеку тепло и покой.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду.
Промойте пораженный участок кожи большим количеством воды с мягким мылом.
При появлении раздражения или покраснения обратитесь за медицинской помощью.
Храните загрязненную одежду отдельно от другой одежды.


Зрительный контакт:

При попадании полифосфата аммония (APP) в глаза осторожно промойте их водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте медицинскому персоналу подробную информацию о применяемом веществе.


Проглатывание:

При проглатывании полифосфата аммония (APP) не вызывайте рвоту без назначения врача.
Тщательно прополоскать рот водой.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставьте поставщику медицинских услуг информацию о проглоченном веществе.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Защитная экипировка:
При работе с полифосфатом аммония (APP) рекомендуется носить соответствующее защитное оборудование, включая защитные очки, перчатки и лабораторный халат или защитную одежду для предотвращения контакта с кожей и глазами.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжным шкафом, чтобы свести к минимуму воздействие вдыхания.
Если возможно, используйте местную вытяжную вентиляцию.

Избегайте вдыхания:
Не вдыхайте пыль, дым или пары, образующиеся при использовании приложения.
Используйте средства защиты органов дыхания, например пылезащитную маску, при работе с высокими концентрациями или в плохо проветриваемых помещениях.

Избегать контакта:
Избегайте контакта кожи с веществом.
В случае контакта немедленно снять загрязненную одежду и промыть пораженный участок кожи водой с мягким мылом.

Предотвратить проглатывание:
Не ешьте, не пейте и не курите в местах, где используется АПФ, чтобы предотвратить случайное проглатывание.
Перед этими действиями тщательно вымойте руки и лицо.

Реакция на разлив:
В случае разлива наденьте соответствующее защитное снаряжение.
Изолируйте это место и тщательно соберите пролитый материал.
Утилизируйте его в соответствии с местными правилами.


Хранилище:

Зона хранения:
Храните APP в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Держите его вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты и основания.

Температура:
Поддерживайте температуру хранения в пределах рекомендуемого диапазона, указанного в паспорте безопасности продукта.

Разделение:
Храните APP отдельно от продуктов питания, напитков и кормов для животных, чтобы предотвратить загрязнение.

Избегайте влаги:
Держите контейнеры плотно закрытыми, чтобы предотвратить воздействие влаги, поскольку APP обычно негигроскопичен, но влага может повлиять на его характеристики.

Несовместимые материалы:
Храните АПП отдельно от несовместимых материалов, особенно сильных восстановителей и веществ, которые могут вступать в реакцию с соединениями аммония.

Маркировка:
Четко маркируйте контейнеры, чтобы указать их содержимое и любые связанные с ним опасности.
Это помогает предотвратить случайное воздействие и обеспечивает правильное обращение.

Пожарная безопасность:
Полифосфат аммония (APP) негорюч, но при воздействии высоких температур может выделять газообразный аммиак.
Хранить вдали от открытого огня и источников тепла.

Контролируемая среда:
При хранении большого количества APP рассмотрите возможность хранения в контролируемых условиях с контролем температуры и влажности.



СИНОНИМЫ


АП
Огнестойкий материал
Антипирен на основе полифосфата аммония.
ПРИЛОЖЕНИЕ FR
Полифосфорная кислота, аммониевая соль
Аммониевая соль полифосфорной кислоты
Полиметафосфат аммония
Аммониевая соль полифосфорной кислоты
Фосфат аммония (V)
Пирофосфат аммония
Тетраметафосфат аммония
Тетраметафосфат аммония (V)
АПП-II
Поли(метафосфат) аммония
Полифосфат аммония (V)
ПРИЛОЖЕНИЕ 100
ПРИЛОЖЕНИЕ 201
Полифосфат аммония (фаза I)
Полифосфат аммония (фаза II)
NH4PO3
АП-50
Фос-Чек П-30
Фос-Чек П-40
Моноаммонийфосфат
Пирофосфорная кислота, аммониевая соль
Фосфат аммония
Аммониевая соль полифосфорной кислоты
ПРИЛОЖЕНИЕ I
ПРИЛОЖЕНИЕ 1000
Полифосфонат аммония
Антипирен на основе полифосфата аммония
Полифосфат аммония вспучивающийся
Приложение FR-2100
Ингибитор огня АПП
Полиметафосфат аммония (V)
Полифосфорный амид
Пирофосфорамид аммония
Огнестойкий фосфат аммония
ПРИЛОЖЕНИЕ 100-500
Фосфат аммония (фаза II)
Огнетушающее средство АПП
Средство пожарной безопасности полифосфат аммония
Огнезащитный состав на основе полифосфата аммония.
Пирофосфат аммония (V)
Ингибитор огня АПП-II
Антипирен на основе полифосфата аммония
Средство пожаротушения на основе АП
Пожаробезопасный материал на основе полифосфата аммония.
Огнестойкий фосфат аммония
Огнетушитель АПП-50
Пожаробезопасный фосфат аммония
Полифосфат аммония (фаза I) огнезащитный
Полифосфат аммония (APP) пламегаситель
Огнестойкий фосфат аммония
Огнезащитный состав АПП-II
Пламегаситель на основе полифосфата аммония
Огнезащитный состав АПП-50
Пирофосфат аммония (V) огнетушащее средство
Материал пожарной безопасности APP
Ингибитор горения полифосфат аммония
Огнестойкий агент APP
Противопожарное средство на основе пирофосфорамида аммония
Огнестойкий фосфат аммония
Антипирен на основе полифосфата аммония.
Средство пожаротушения АПП ФР-2100
Огнестойкий полифосфат аммония
Полифосфат аммония (фаза II) антипирен
Пожаробезопасный материал на основе полифосфата аммония.
Полифосфат аммония огнестойкий
APP I огнетушитель
Огнезащитный состав АПП 1000
Ингибитор пожара на основе полифосфата аммония
Пожаробезопасный полифосфат аммония
Огнетушитель АПП 100-500
Вспучивающийся огнезащитный состав на основ�� полифосфата аммония

ПОЛИФОСФАТ АММОНИЯ (APP)
Полифосфат аммония (APP) имеет широкие возможности в предотвращении пожаров.
Полифосфат аммония (APP) можно получить путем взаимодействия концентрированной фосфорной кислоты с аммиаком.


Номер CAS: 68333-79-9
Номер ЕС: 269-789-9
Номер E: E452(v) (загустители, ...)
Химическая формула: [NH4PO3]n(OH)2
Классификация: Классифицируется по степени полимеризации.



СИНОНИМЫ:
Exolit AP 422, FR CROS 484, CS FR APP 231, фосфорная кислота, соль аммония (1:3), ортофосфат триаммония, триазаний;фосфат, фосфат аммония, трехосновный



Полифосфат аммония (APP) — это один из видов безгалогенного антипирена.
Полифосфат аммония (APP) имеет широкие возможности в предотвращении пожаров.
Полифосфат аммония (APP) представляет собой стабильное и нелетучее соединение.


Полифосфат аммония (APP) относится к категории безгалогенных антипиренов и действует также как средство подавления дыма.
Полифосфат аммония (APP) очень экономически эффективен по сравнению с другими безгалогенными системами.
Меньшая загрузка полимеров обеспечивает хорошее сохранение механических и электрических свойств и отличную текучесть.


Полифосфат аммония (APP) позволяет пластмассам проявлять превосходную технологичность и используется в качестве эффективного антипирена в мебельной промышленности и для внутренних тканей для автомобильной промышленности.
Полифосфат аммония (APP) представляет собой неорганическую соль полифосфорной кислоты и аммиака, содержащую обе цепи и, возможно, разветвления.


Химическая формула полифосфата аммония (APP) — H(NH4PO3)nOH, что показывает, что каждый мономер состоит из ортофосфатного радикала атома фосфора с тремя атомами кислорода и одним отрицательным зарядом, нейтрализованным катионом аммония, оставляя две связи свободными для полимеризации.
В разветвленных случаях в некоторых мономерах отсутствует анион аммония, и вместо этого они связываются с тремя другими мономерами.


Свойства полифосфата аммония (APP) зависят от количества мономеров в каждой молекуле и в некоторой степени от того, как часто она разветвляется.
Более короткие цепи (n < 100) более чувствительны к воде и менее термически стабильны, чем более длинные цепи (n > 1000), но короткие полимерные цепи (например, пиро-, триполи- и тетраполи-) более растворимы и демонстрируют возрастающую растворимость с увеличением длины цепи. длина.


Полифосфат аммония (APP) можно получить путем взаимодействия концентрированной фосфорной кислоты с аммиаком.
Однако примеси железа и алюминия, растворимые в концентрированной фосфорной кислоте, образуют желеобразные осадки или «осадки» в полифосфате аммония (APP) при pH от 5 до 7.


Другие металлические примеси, такие как медь, хром, магний и цинк, образуют зернистые осадки.
Однако, в зависимости от степени полимеризации, полифосфат аммония (APP) может действовать как хелатирующий агент, удерживая определенные ионы металлов растворенными в растворе.


Полифосфат аммония (APP), номер Cas 68333-79-9, является экологически чистым и не содержащим галогенов огнезащитным составом.
Полифосфат аммония (APP) является основным компонентом многих вспучивающихся огнезащитных систем: покрытий, красок и инженерных пластиков.
С химической точки зрения полифосфат аммония (APP) представляет собой неорганическую соль полифосфорной кислоты и аммиака.


В зависимости от степени полимеризации существует два основных семейства полифосфата аммония (APP): кристаллическая фаза I APP (или APP I) и кристаллическая фаза II APP (или APP II).
- Фаза I полифосфата аммония (APP) имеет короткую и линейную цепь (n < 100), она более чувствительна к воде (гидролизу) и менее термически стабильна; фактически он начинает разлагаться при температуре выше 150 °C.


- Второе семейство полифосфатов аммония (APP) – это APP Phase II; который имеет высокую степень полимеризации, n>1000, имеет сшитую (разветвленную) структуру и является высококачественным негалогенированным антипиреном.
Фаза II APP, полифосфат аммония (APP), имеет более высокую термическую стабильность (разложение начинается примерно при 300°C) и более низкую растворимость в воде, чем APP I.


Полифосфат аммония (APP) представляет собой безгалогеновый антипирен, действующий по механизму вспучивания.
Когда полифосфат аммония (APP) подвергается воздействию огня или тепла, он разлагается на полимерную фосфатную кислоту и аммиак.
Полифосфорная кислота реагирует с гидроксильными группами с образованием нестабильного эфира фосфорной кислоты.


После обезвоживания эфира фосфорной кислоты на поверхности образуется углеродная пена, которая действует как изоляционный слой.
Полифосфат аммония (APP) используется в таких пластмассах, как ПП, ПВХ, полиэтилен, полиэстер, резина, а также в расширяющихся огнезащитных покрытиях.
Полифосфат аммония (APP) — высокоэффективный нетоксичный неорганический антипирен.


Полифосфат аммония (APP) имеет низкую растворимость в воде и высокое содержание фосфора и азота.
Полифосфат аммония (APP) имеет пониженную растворимость в воде.
Полифосфат аммония (APP) снижает вязкость в воде.


Полифосфат аммония (APP) улучшает диспергируемость и совместимость с полимерами и смолами.
Полифосфат аммония (АПФ) повышал текучесть порошка.
Полифосфат аммония (APP) улучшил эффективность теплового расширения во время процесса замедления воспламенения и улучшил изоляционные характеристики.


Полифосфат аммония (APP) представляет собой неорганическую соль полифосфорной кислоты и аммиака.
Поскольку полифосфат аммония (APP) содержит в своей молекуле фосфор и азот, он обладает хорошим синергическим эффектом и хорошим огнезащитным действием.


Полифосфат аммония (APP) можно разделить на три типа, классифицированные по степени полимеризации: low-poly, medium-poly и high-poly.
Чем выше степень полимеризации, тем ниже растворимость в воде.
Степень полимеризации олигомерного полифосфата аммония (АПФ) составляет менее 20, он водорастворим.


Степень полимеризации высокополимерного полифосфата аммония (APP) превышает 50, что позволяет использовать его в качестве антипирена.
Полифосфат аммония (APP) можно разделить на кристаллическую форму и аморфную форму, классифицированную по ее структуре.
Кристаллический полифосфат аммония (APP) представляет собой водонерастворимый полифосфат с длинной цепью.


Существует пять вариантов кристаллического полифосфата аммония (APP) от I до V.
Среди них полифосфат аммония (APP) кристаллической фазы II (APP II) имеет значительное преимущество в области полимерных материалов благодаря своей хорошей нерастворимости в воде, высокой температуре разложения и хорошей совместимости с полимерными материалами.


Кристаллическая фаза I полифосфата аммония (APP) (APP I) характеризуется переменной длиной линейной цепи.
В полифосфате аммония (APP) I n (число фосфатных звеньев) обычно ниже 100.
По сравнению с полифосфатом аммония (APP) II, APP I имеет более низкую температуру разложения (около 150°C) и более высокую растворимость в воде.


Полифосфат аммония (APP), безгалогеновый антипирен.
Типичные области применения полифосфата аммония (APP): вспучивающиеся краски, огнезащитное покрытие, огнезащитное покрытие для текстиля, огнезащитное покрытие для стальных конструкций, огнестойкие пластмассы и резины.


Полифосфат аммония (APP) представляет собой разновидность антипирена и вспучивающегося агента.
Полифосфат аммония (APP) используется для повышения огнестойкости различных материалов, особенно в таких отраслях, как производство пластмасс, текстиль и строительство.


Полифосфат аммония (APP) представляет собой полимерное соединение с длинной цепью, состоящее из аммонийной и фосфатной групп.
Полифосфат аммония (APP) обычно представляет собой белый, нетоксичный и негалогенированный порошок.
Полифосфат аммония (APP) также может относиться к типу удобрения.


В этом контексте полифосфат аммония (APP) представляет собой соединение, содержащее ионы аммония (NH4+) и полифосфата (PO3-).
Полифосфат аммония (APP) обычно используется в качестве источника азота и фосфора для питания растений.
Удобрения на основе полифосфата аммония (APP) водорастворимы и обеспечивают растения необходимыми питательными веществами, которые жизненно необходимы для их роста и развития.


Аммониевый компонент в полифосфате аммония (APP) обеспечивает источник азота, а полифосфатный компонент — фосфора.
Сочетание этих питательных веществ может быть особенно пол��зным для различных культур и растений, способствуя здоровому развитию корней, цветению и производству плодов.


Удобрения полифосфата аммония (APP) доступны в различных формах, включая жидкие и гранулированные, для удовлетворения конкретных потребностей различных культур и типов почв.
Они широко используются в сельском хозяйстве для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и обеспечения растений достаточным количеством питательных веществ.


Полифосфат аммония (APP) – это простое удобрение, содержащее азот и высокий уровень фосфора.
Полифосфат аммония (APP) представляет собой жидкое комплексное удобрение, содержащее полифосфат аммония.
Полифосфаты образуются из нескольких молекул фосфата, связанных в полимерную цепь.


Внесение полифосфата аммония (ППФ) в жидкой форме значительно снижает фиксацию фосфора в почве и, следовательно, увеличивает поглощение фосфора.
Это происходит за счет постепенного гидролиза полифосфатов до ортофосфатов в почве, а также блокирования полифосфатом активного центра карбоната кальция.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (APP):
Полифосфат аммония (APP) можно использовать в высококачественных огнезащитных покрытиях, стекловолокне и конструкционных пластиках, таких как PE, PP, PU, полиэстер и нейлон.
Содержание 15-20% полифосфата аммония (APP) в клее и герметике обеспечивает хорошую огнестойкость.
Для ПУ полифосфат аммония (APP) является очень подходящим безгалогеновым раствором, предотвращающим загорание форм.


Полифосфат аммония (APP) также применяется в смолах горячего отверждения, эпоксидных смолах или ненасыщенных смолах и т. д.
Полифосфат аммония (APP) можно использовать в покрытиях, красках, резине и полиуретане.
Полифосфат аммония (APP) используется в пластике, волокне, резине, бумаге, дереве, различных полимерах, смолах, эластомерах, клеях, покрытиях или красках, а также в электронных продуктах.


Полифосфат аммония (APP) используется в качестве пищевой добавки, эмульгатора (номер E: E545) и в качестве удобрения.
Полифосфат аммония (APP) также используется в качестве антипирена во многих областях применения, таких как краски и покрытия, а также в различных полимерах: наиболее важными из них являются полиолефины и особенно полипропилен, где полифосфат аммония (APP) является частью вспучивающихся систем. .


Рецептура компаундирования с антипиренами на основе полифосфата аммония (АПФ) в полипропилене описана в .
Другие области применения — термореактивные материалы, где полифосфат аммония (APP) используется в ненасыщенных полиэфирах и гелькоутах (APP смешивается с синергистами), эпоксидных смолах и полиуретановых отливках (вспучивающиеся системы).


Полифосфат аммония (APP) также применяется в огнестойких пенополиуретанах.
Полифосфат аммония (APP) используется в качестве антипирена в полимерах, имеющих длинные цепи и специфическую кристалличность (форма II).
Полифосфат аммония (APP) начинает разлагаться при 240 °C с образованием аммиака и фосфорной кислоты.


Фосфорная кислота действует как кислотный катализатор при дегидратации полиспиртов на основе углерода, таких как целлюлоза в древесине.
Фосфорная кислота реагирует со спиртовыми группами с образованием термонеустойчивых эфиров фосфорной кислоты.
Эфиры разлагаются с выделением углекислого газа и регенерацией катализатора фосфорной кислоты.


В газовой фазе выделение негорючей углекислоты способствует разбавлению кислорода воздуха и легковоспламеняющихся продуктов разложения горящего материала.
В конденсированной фазе образующийся углеродистый полукокс помогает защитить основной полимер от воздействия кислорода и лучистого тепла.


Использование в качестве вспучивающегося средства достигается в сочетании с материалами на основе крахмала, такими как пентаэритрит и меламин, в качестве расширяющих агентов.
Механизмы вспучивания и механизм действия полифосфата аммония (АПФ) описаны в серии публикаций.
Полифосфат аммония (APP) используется в качестве антипирена во многих областях применения, таких как краски и покрытия, а также в различных полимерах: наиболее важными из них являются полиолефины и особенно полипропилен.


Дальнейшее применение — термореактивные материалы, где полифосфат аммония (APP) используется в ненасыщенных полиэфирах и гелькоутах, эпоксидных смолах и полиуретановых отливках.
Полифосфат аммония (APP) также применяется в огнестойких пенополиуретанах.
Полифосфат аммония (APP) широко используется в водорастворимых огнезащитных покрытиях.


Полифосфат аммония (APP) можно наносить распылением, погружением или обработкой давлением.
Водный раствор полифосфата аммония (APP), используемый для огнезащитной обработки древесины (например, гофрированного картона, крафт-бумаги), бумаги, текстиля и волокон.


Полифосфат аммония (APP) используется в вспучивающихся покрытиях на основе растворителей и воды.
Полифосфат аммония (APP) используется в качестве антипирена для полиуретанов, антипирена для ненасыщенных полиэфиров, антипирена для эпоксидных смол и антипирена для акрила.


Полифосфат аммония (АПФ) применяется в волокнистых материалах (бумаге, дереве, огнеупорном текстиле).
Полифосфат аммония (APP) используется во всех видах полимеров (солнцезащитные, водонепроницаемые или огнестойкие наружные материалы).
Полифосфат аммония (APP) используется в качестве огнеупорной строительной плиты, рулонного материала.


Полифосфат аммония (APP) используется как эпоксидная смола и ненасыщенная смола.
Полифосфат аммония (APP) используется в кабелях и резине, пластиковых материалах электронных устройств и текстиле.
Полифосфат аммония (APP) можно использовать для всех применений, для которых подходит наш стандарт APP-201.


Полифосфат аммония (APP) можно использовать в пластмассах (ПП, ПВХ, ПЭ и т. д.), полиэстере, резине, пенополиуретане и расширяющихся огнезащитных покрытиях.
Полифосфат аммония (APP) имеет более низкую вязкость и меньшую растворимость (по сравнению со стандартной маркой APP-201) в воде, что может сделать его пригодным для водостойких вспучивающихся систем в полимерах (таких как ПУ, ПБТ и т. д.) и красках.


Учитывая такие факторы, как цена и стоимость, олигомерный водорастворимый полифосфат аммония (APP) в основном используется для огнестойкости целлюлозных материалов, таких как бумага и древесина.
Полифосфат аммония (APP) обладает высокой термической стабильностью и может быть приготовлен в виде раствора или сухого порошкового огнетушащего средства, а также может использоваться в вспучивающихся огнезащитных покрытиях, вспучивающихся огнезащитных системах и т. д.


Полифосфат аммония (APP) можно использовать в качестве антипирена для полимерных материалов, таких как полиолефин, ПВХ, полиуретан, фенольная смола и покрытия.
Помимо огнестойкости, полифосфат аммония (APP) представляет собой новый многофункциональный клей.
Полифосфат аммония (APP) может снизить воспламеняемость серного катода, как показано на рисунке ниже.


В процессе сгорания полифосфат аммония (APP) разлагается с выделением паров аммиака и воды и сшивается с образованием изолирующего полимерного слоя, который эффективно защищает серный электрод.
Полифосфат аммония (APP) чаще всего используется в качестве огнезащитного покрытия для многоэтажных зданий, кораблей, поездов и кабелей.


Полифосфат аммония (APP) используется в антипиренах,
Удобрения, пищевые добавки, полимерные добавки, покрытия, клеи и фармацевтические препараты.
Наименее дорогая форма жидкого фосфора, полифосфат аммония (APP), используется в качестве ингредиента в жидких смесях или отдельно в качестве компонента с высоким содержанием фосфора.


-Применение полифосфата аммония (APP) в качестве антипирена:
Полифосфат аммония (APP)-II представляет собой безгалогеновый антипирен, используемый в различных пластмассах.
При температуре выше 300 °C полифосфат аммония (APP)-II разлагается до полифосфорной кислоты, которая дегидратирует полиолы, углеводы и другие вещества, содержащие ROH и RNH.
Впоследствии образовавшийся полукокс расширяется водой и аммиаком, образуя вспененный твердый теплозащитный барьер.


-Применение полифосфата аммония (APP) в сельском хозяйстве:
АПП-II находит применение не только как удобрение для почвы, но и как источник фосфора.
Состав полифосфата аммония (APP), богатый полифосфатами, обеспечивает уникальное преимущество в сельскохозяйственных условиях.

Постепенное разрушение полифосфатных цепей обеспечивает немедленное и продолжительное высвобождение фосфора, предоставляя растениям легкоусвояемую форму этого важного питательного вещества.

Этот механизм постепенного высвобождения соответствует поглощающей способности растений, обеспечивая оптимальное использование и сводя к минимуму риск выщелачивания или потерь питательных веществ.
В результате полифосфат аммон��я (APP)-II представляет собой универсальное решение для стимулирования устойчивого роста растений и повышения плодородия почвы с течением времени.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (АПФ):
* Обеспечивает широкие сроки применения.
*Не требует влаги для растворения благодаря жидкой форме.
* Обеспечивает длительное фосфорное питание
* Обеспечивает высокую эффективность фосфорного удобрения.
* Обеспечивает эффективное использование в низких дозах.
*Подходит для листового и корневого применения.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (APP):
водорастворимый и не содержит формальдегида



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (АПФ):
(1) Высокая степень полимеризации до 1300, отличные противопожарные характеристики в вспучивающихся системах, имеет более широкий спектр применения, чем APP с низкой полимеризацией.
(2) Начальная температура разложения 280 градусов Цельсия, время действия раньше, чем у других распространенных полифосфатов аммония (APP).
(3) Низкая растворимость в воде, высокая полимеризация и начальная температура разложения делают полифосфат аммония (APP) хорошей совместимостью.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (APP):
Полифосфат аммония (APP) предлагает несколько преимуществ в зависимости от его применения:

*Огнестойкость:
В огнезащитных применениях полифосфат аммония (APP) очень эффективен для снижения воспламеняемости материалов.
Полифосфат аммония (APP) при воздействии высоких температур выделяет аммиак, который разбавляет горючие газы и препятствует горению.

Полифосфат аммония (APP) также создает защитный слой угля, который препятствует дальнейшему горению.
Это имеет решающее значение для повышения пожарной безопасности в различных отраслях промышленности, включая строительство, текстильную и электронную промышленность.


*Дымоподавление:
Полифосфат аммония (APP) не только снижает вероятность возгорания материала, но также помогает минимизировать образование дыма во время пожара.
Это может иметь решающее значение для повышения безопасности за счет улучшения видимости во время чрезвычайной ситуации и снижения вдыхания токсичного дыма.


*Поставка питательных веществ:
Что касается удобрений, полифосфат аммония (APP) обеспечивает растения необходимыми питательными веществами (азот и фосфор).
Это может привести к увеличению урожайности, более здоровому росту растений, улучшению цветения и увеличению урожайности фруктов.


*Растворимость воды:
Удобрения на основе полифосфата аммония (APP) водорастворимы, что облегчает их внесение и эффективно доставляет питательные вещества растениям.


*Универсальность:
Полифосфат аммония (APP) может использоваться в различных формах, например, в жидкостях или гранулах, в зависимости от конкретных потребностей различных культур и почв.
Его универсальность позволяет использовать полифосфат аммония (APP) в широком спектре сельскохозяйственных применений.


*Негалогенированные:
В качестве антипирена полифосфат аммония (APP) часто предпочтительнее галогенированных антипиренов, которые при горении могут выделять токсичные побочные продукты.
Полифосфат аммония (APP) не содержит галогенов, что делает его более экологически чистым.


*Низкая токсичность:
Обычно считается, что полифосфат аммония (APP) имеет низкую токсичность, что является преимуществом при использовании там, где воздействие на человека или окружающую среду является проблемой.


* Стабильность:
Полифосфат аммония (APP) стабилен при нормальных условиях хранения, что гарантирует его эффективность и безопасность при обращении до момента использования.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (АПФ):
Химическая формула: [NH4PO3]n(OH)2
Молярная масса: 97,01 g/mol
Внешний вид: белый порошок
Плотность: 1,9 г/см3; объемная плотность = 0,7 г/см3
Белизна: 92,0 мин.
pH (10% суспензия - 25°C): 5,5-7,5
Кислотное число (KOH мг/1 г): 1,0 Макс.
Растворимость в воде (25°C, г/100 мл H2O): 0,50 Макс.
Азот (мас.%): 14,0-15,0
Фосфор (P, мас.%): 31,0-32,0
Начало термического разложения (°C): 285 мин.
Форма: Жидкость
Цвет: Бесцветная или белая жидкость.

Номер CAS: 68333-79-9
Код ТН ВЭД: 28353900
Внешний вид: Твердый очень мелкий порошок.
Состав: Полифосфат аммония (APP).
Насыпная плотность (25°С, кг/л): 0,7
Плотность (25°С, кг/л): 1,9
Содержание фосфора (мас.%): 68
Содержание азота (% масс.): 14,0-15,0.
pH (10% суспензия): 5,5-7,0.
Разложившаяся темп. при нагревании (°C): ≥280
Среднее значение полимеризации С: ≤1500
Средний диаметр частиц (мкм): ≤10,0
Молекулярная формула: (NH4PO3)n
Плотность: 1,74 г/см³
Растворимость: <2 г/100 мл H₂O при 25 ℃.
Внешний вид: Белый порошок



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



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



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



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (APP):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.



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


ПОЛИФОСФАТ АММОНИЯ (APP)
Полифосфат аммония (АПП) представляет собой органическую соль полифосфорной кислоты и аммиака.
Как химическое вещество, полифосфат аммония (APP) нетоксичен, экологичен и не содержит галогенов.
Полифосфат аммония (APP) чаще всего используется в качестве антипирена, выбор конкретного сорта полифосфата аммония может определяться растворимостью, содержанием фосфора, длиной цепи и степенью полимеризации.

Номер CAS: 68333-79-9
Молекулярная формула: H12N3O4P
Молекулярный вес: 149,086741
Номер EINECS: 269-789-9

Синонимы: полифосфорные кислоты, соли аммония, АПП; АПП-0, ХАП-01, АПП-3, АПП-1, полифосфат аммония, антипирен, полифосфат аммония, 10361-65-6, 68333-79-9, фосфорная кислота, аммониевая соль (1:3), ортофосфат триаммония, триазаний; фосфат
Фосфат аммония, трехосновный, Фосфорная кислота, триаммониевая соль, 2ZJF06M0I9, 68412-62-4, триаммонийфосфат, UNII-2ZJF06M0I9, EINECS 233-793-9, EINECS 270-200-2, DTXSID8052778, (NH4)3PO4, n перевернутый восклицательный знак Y1000, Модификатор матрицы GFAA фосфата аммония: 10% NH4H2PO4 в 2% HNO3, ФОСФАТ АММОНИЯ ((NH4)3PO4).

Химическая формула полифосфата аммония (APP) - H(NH4PO3)nOH, показывающая, что каждый мономер состоит из ортофосфатного радикала атома фосфора с тремя кислородами и одним отрицательным зарядом, нейтрализованным катионом аммония, оставляя две связи свободными для полимеризации.
В разветвленных случаях у некоторых мономеров отсутствует анион аммония, и вместо этого они связываются с тремя другими мономерами.
Свойства полифосфата аммония зависят от количества мономеров в каждой молекуле и в некоторой степени от того, как часто она ветвится.

Длина цепи (n) этого полимерного соединения может быть линейной или разветвленной.
В зависимости от степени полимеризации существует два основных семейства полифосфата аммония: кристаллическая фаза I APP (или APP I) и кристаллическая фаза II APP (или APP II).
Полифосфат аммония (APP) фазы I имеет короткую и линейную цепь (n < 100), он более чувствителен к воде (гидролиз) и менее термически стабилен; фактически он начинает разлагаться при температуре выше 150 °C.

Второе семейство полифосфата аммония - это полифосфат аммония (APP) фазы II; который имеет высокую степень полимеризации, с N>1000, его структура сшита (разветвлена), и он является высококачественным негалогенированным антипиреном.
Полифосфат аммония (APP) фаза II, полифосфат аммония, имеет более высокую термическую стабильность (разложение начинается примерно при 300 °C) и меньшую растворимость в воде, чем APP I.
Полифосфаты аммония (АПП) представляют собой жидкие удобрения с составами до 11-37-0, получаемые реакцией безводного аммиака с суперфосфорной кислотой.

Суперфосфорная кислота производится концентрацией обычной кислоты мокрого процесса до концентрации P2O5 78%.
Гранулированные полифосфаты, пригодные для массового смешивания, производятся путем реакции аммиака с обычной влажной технологической кислотой с содержанием P2O5 52% и использования теплоты реакции для удаления воды с получением расплава фосфатов 10-43-0, при этом около 40% фосфора находится в полифосфатной форме.
Полифосфат аммония (APP) представляет собой неорганическую соль полифосфорной кислоты и аммиака, содержащую обе цепи и, возможно, ветвящуюся.

Более короткие цепи (n < 100) более чувствительны к воде и менее термически стабильны, чем более длинные цепи (n > 1000), но короткие полимерные цепи (например, пиро-, триполи- и тетраполи-) лучше растворяются и демонстрируют возрастающую растворимость с увеличением длины цепи.
Полифосфат аммония (АПП) можно получить путем реакции концентрированной фосфорной кислоты с аммиаком.
Однако примеси железа и алюминия, растворимые в концентрированной фосфорной кислоте, образуют желеобразные осадки или «шламы» в полифосфате аммония при рН от 5 до 7.

Другие металлические примеси, такие как медь, хром, магний и цинк, образуют гранулированные осадки.
Однако, в зависимости от степени полимеризации, полифосфат аммония может действовать как хелатирующий агент для удержания определенных ионов металлов растворенными в растворе.
Полифосфат аммония (APP) используется в качестве пищевой добавки, эмульгатора (номер E: E545) и в качестве удобрения.

Полифосфат аммония (APP) также используется в качестве антипирена во многих областях, таких как краски и покрытия, а также в различных полимерах: наиболее важными из них являются полиолефины, и особенно полипропилен, где APP является частью вспучивающихся систем.
Компаундирование антипиренами на основе АПР в полипропилене описано в.
Другими областями применения являются термореактивные материалы, где APP используется в ненасыщенных полиэфирах и гелькоутах (смеси APP с синергистами), эпоксидных смолах и полиуретановых отливках (вспучивающиеся системы).

Полифосфат аммония (APP) также применяется для огнестойких пенополиуретанов.
Полифосфат аммония (АРФ), используемый в качестве антипиренов в полимерах, имеет длинные цепи и специфическую кристалличность (форма II).
Они начинают разлагаться при 240 °C с образованием аммиака и фосфорной кислоты.

Полифосфат аммония (APP) действует как кислотный катализатор при обезвоживании полиспиртов на основе углерода, таких как целлюлоза в древесине.
Полифосфат аммония (АРФ) вступает в реакцию со спиртовыми группами с образованием термонестабильных фосфатных эфиров.
Сложные эфиры разлагаются с выделением углекислого газа и регенерацией катализатора фосфорной кислоты.

В газовой фазе выделение негорючего углекислого газа способствует разбавлению кислорода воздуха и горючих продуктов разложения горящего материала.
В конденсированной фазе образующийся углеродистый уголь помогает защитить лежащий под ним полимер от воздействия кислорода и лучистого тепла.
Использование в качестве вспучивающегося средства достигается при сочетании с материалами на основе крахмала, такими как пентаэритрит и меламин, в качестве расширяющих агентов.

Механизмы вспучивания и механизм действия полифосфата аммония (АРФ) описаны в ряде публикаций.
Полифосфат аммония (APP) является стабильным и нелетучим соединением.
Он относится к категории безгалогенных антипиренов и также работает как средство для подавления дыма.

Полифосфат аммония (APP) очень экономичен по сравнению с другими безгалогенными системами.
Меньшая нагрузка на полимеры обеспечивает хорошее сохранение механических и электрических свойств и отличную текучесть.
Полифосфат аммония (APP), обеспечивающий пластмассам превосходную технологичность, используется в качестве эффективного антипирена в мебельной промышленности и для тканей интерьера для автомобильной промышленности.

Уникальное жидкое азотно-фосфорное удобрение, производимое в России только компанией «ФосАгро».
Максимальная доступность и усвоение фосфора растениями по сравнению с традиционными удобрениями на основе твердого фосфора, особенно на почвах с высоким содержанием карбоната кальция.
Полифосфат аммония (АПП) обеспечивает повышение урожайности различных культур при внекорневой подкормке.

Полифосфат аммония (APP) наиболее эффективен в сухих погодных условиях.
Полифосфат аммония (APP) легко хранить на фермах.
Полифосфат аммония (APP) представляет собой тип антипирена и вспучивающегося агента.

Он используется для повышения огнестойкости различных материалов, особенно в таких отраслях, как пластмассы, текстиль и строительство.
Полифосфат аммония (АРФ) представляет собой длинноцепочечное полимерное соединение, состоящее из аммонийной и фосфатной групп.
Полифосфат аммония (APP) обычно представляет собой белый, нетоксичный и негалогенированный порошок.

Полифосфат аммония (APP) также может относиться к типу удобрения.
В этом контексте полифосфат аммония (APP) представляет собой соединение, содержащее ионы аммония (NH4+) и полифосфата (PO3-).
Обычно используется в качестве источника азота и фосфора для питания растений.

Удобрения на основе полифосфата аммония (APP) растворимы в воде и обеспечивают растения этими необходимыми питательными веществами, которые жизненно важны для их роста и развития.
Аммонийный компонент в полифосфате аммония (APP) является источником азота, в то время как полифосфатный компонент поставляет фосфор.
Комбинация этих питательных веществ может быть особенно полезна для различных культур и растений, способствуя здоровому развитию корней, цветению и плодоношению.

Удобрения на основе полифосфата аммония (APP) доступны в различных составах, включая жидкие и гранулированные, в соответствии с конкретными потребностями различных культур и типов почв.
Они широко используются в сельском хозяйстве для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и обеспечения достаточного снабжения растений питательными веществами.
Полифосфат аммония (АПП) представляет собой неорганическую соль полифосфорной кислоты и аммиака.

Поскольку он содержит в своей молекуле фосфор и азот, он обладает хорошим синергетическим эффектом и обладает хорошим огнезащитным эффектом.
Компания Alfa Chemistry предлагает различные типы антипиренов APP, которые помогут вам справиться с проблемами, связанными с огнестойкостью материалов.
Полифосфат аммония (АРФ) можно разделить на кристаллическую форму и аморфную форму, классифицируемую по его структуре.

Кристаллический полифосфат аммония (APP) представляет собой длинноцепочечный нерастворимый в воде полифосфат.
Существует пять вариантов кристаллической АПП от I до V.
Полифосфат аммония (APP) представляет собой аммонийную соль полифосфора и признан безгалогенным, эффективным и многоцелевым FR, который уже используется во многих областях (сталь, дерево, текстиль) Кроме того, он используется в качестве компонента в вспучивающихся системах для термопластичных полимеров.

Из-за экологических и токсикологических проблем, связанных со многими галогенированными продуктами, огнестойкие масла на основе полифосфата аммония (APP) находят широкое применение, особенно в строительстве, общественном транспорте, авиации, автомобилестроении, а также в электротехнике и электронике.
Использование полифосфата аммония (APP) играет важную роль в защите стали от пожаров.

Несмотря на то, что сталь не горит, полифосфат аммония (APP) теряет стабильность при температурах выше 500 °C.
Последствия ос��абления стали были замечены, когда Всемирный торговый центр рухнул под воздействием высоких температур, вызванных сжиганием реактивного топлива.
Полифосфат аммония (APP) используется в качестве антипирена во многих областях, таких как краски и покрытия, а также в различных полимерах: наиболее важными из них являются полиолефины и, в частности, полипропилен.

Другими областями применения являются термореактивные материалы, где полифосфат аммония (APP) используется в ненасыщенных полиэфирах и гелькоутах, эпоксидных смолах и полиуретановых отливках.
Полифосфат аммония (APP) также применяется для огнестойких пенополиуретанов.
Полифосфат аммония (APP) представляет собой химическое соединение, обычно используемое в качестве антипирена.

Полифосфат аммония (APP) относится к классу антипиренов на основе фосфора и обычно используется в различных материалах для повышения их огнестойкости. Полифосфат аммония (АРФ) представлен формулой (NH₄PO₃)n, где «n» обозначает степень полимеризации.
Полифосфат аммония (APP) по сути является полимерной формой фосфата аммония.

Полифосфат аммония (APP) обычно представляет собой белый кристаллический порошок, растворимый в воде.
Его растворимость и размер частиц могут варьироваться в зависимости от конкретной рецептуры и степени полимеризации.

Плотность: 1,74 [при 20 °C]
давление пара: 0,076 Па при 20°C
температура хранения: −20°C
растворимость: водная кислота (незначительно)
Форма: Твердая
Цвет: от белого до кремово-белого
InChI: InChI=1S/3H3N. H3O4P/c;;; 1-5(2,3)4/h3*1H3; (Н3,1,2,3,4)
InChIKey: ZRIUUUJAJJNDSS-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБАЕТСЯ: P(=O)([O-])([O-])[O-]. [Н+] ([Ч]) ([Ч]) ([Ч]) [Н]. [Н+] ([Ч]) ([Ч]) ([Ч]) [Н]. [Н+] ([Ч]) ([Ч]) ([Ч]) [Ч]
LogP: -2,148 (приблизительно)

Модифицированный силаном полифосфат аммония (APP) от Lemman Laboratories International представляет собой антипирен на основе синергизма фосфора и азота и не содержит формальдегида.
Полифосфат аммония (APP) отличается от APP следующими свойствами, а именно: снижает растворимость и вязкость в воде, улучшает диспергируемость и эффективность теплового расширения при воспламенении, замедляет процесс и изоляционные характеристики, а также демонстрирует совместимость с полимерами и смолами.
Полифосфат аммония (APP) используется в эпоксидных и ненасыщенных полиэфирных смолах, особенно для всех видов наружных водонепроницаемых, огнестойких полимеров.

Модифицированный силаном полифосфат аммония (APP) также используется в кабелях и резине, силиконовой смоле, а также в электрических и электронных материалах.
Полифосфат аммония (АРФ) можно разделить на три типа, классифицированных по степени полимеризации: низкополигональный, среднеполиэфирный и высокополиотажный.
Чем выше степень полимеризации, тем ниже растворимость в воде.

Степень полимеризации олигомерного полифосфата аммония (АПП) составляет менее 20, который является водорастворимым.
Степень полимеризации высокополимерного полифосфата аммония (APP) превышает 50, что позволяет использовать его в качестве антипирена.
Полифосфат аммония (APP) является высокоэффективным, нетоксичным неорганическим антипиреном.

Полифосфат аммония (APP) имеет низкую растворимость в воде и высокое содержание фосфора и азота.
Полифосфат аммония (APP) чаще всего используется в качестве огнезащитного покрытия для многоэтажных зданий, кораблей, поездов и кабелей.
Полифосфат аммония (APP) представляет собой экологически чистый, нетоксичный, не содержащий галогенов антипирен, химически Полифосфат аммония (APP) представляет собой органическую соль полифосфорной кислоты и аммиака.

Полифосфат аммония (АПП) представляет собой разветвленное или линейное полимерное соединение с переменной степенью полимеризации (n).
Как правило, полифосфат аммония с низкой степенью полимеризации (n ≤ 100, кристаллическая форма I) растворим в воде или чувствителен к воде, в то время как полифосфат аммония (APP) с более длинными цепями (n ≥ 1000, кристаллическая форма II) имеет очень низкую растворимость в воде (<0,1 г/100 мл).
Как правило, длинноцепочечный полифосфат аммония (АРФ) начинает разлагаться при температуре выше 300 °C, образуя аммиак и полифосфорную кислоту, в то время как короткоцепочечный начинает разлагаться при 150 °C.

Полифосфат аммония (APP) представляет собой безгалогенный антипирен, который действует по механизму вспучивания.
Когда полифосфат аммония (APP) подвергается воздействию огня или тепла, он разлагается на полимерную фосфатную кислоту и аммиак.
Полифосфорная кислота реагирует с гидроксильными группами с образованием нестабильного фосфатного эфира.

После обезвоживания фосфатного эфира на поверхности образуется углеродная пена, которая действует как изоляционный слой.
Simplot жидкий фосфат аммония 11-37-0 представляет собой прозрачное жидкое удобрение зеленого цвета, содержащее 11% азота и 37% фосфата.
Фосфатный компонент состоит примерно на 70% из полифосфата и на 30% из ортофосфата.

Содержание полифосфатов придает жидкости 11-37-0 способность удерживать микроэлементы в растворе, что делает их более доступными для усвоения растениями.
Полифосфат аммония (APP) промышленного производства Clariant (бывшая бизнес-зона Hoechst AG), Буденхайм и др. Неорганическая соль полифосфорной кислоты и аммиака
содержащие обе цепочки и, возможно, ветвящиеся.
Его химическая формула [NH4 PO3]n(OH)2 показывает, что каждый мономер состоит из ортофосфатного радикала атома фосфора с тремя кислородами и одним отрицательным зарядом, нейтрализованным катионом аммония, оставляя две связи свободными для полимеризации.

В разветвленных мономерах отсутствует анион аммония, а вместо него он связывается с тремя другими мономерами.
Свойства полифосфата аммония (APP) зависят от количества мономеров в каждой молекуле и в некоторой степени от того, как Более короткие цепи (n<100) более чувствительны к воде и менее термически стабильны, чем более длинные цепи (n>1000), но короткие полимерные ch, триполи- и тетраполи-) более растворимы и демонстрируют возрастающую растворимость с увеличением длины цепи.
Полифосфат аммония (АПП) можно получить путем реакции концентрированной фосфорной кислоты с аммиаком.

Однако примеси железа и алюминия, растворимые в концентрированной фосфорной кислоте, образуют желеобразные осадки или «шламы» в полифосфате при рН от 5 до 7.
Другие металлические примеси, такие как медь, хром, магний и цинк, образуют гранулированные осадки.
Однако, в зависимости от степени полимеризации, полифосфат аммония (APP) может действовать как хелатирующий агент для удержания определенного растворенного раствора в растворе.

Полифосфат аммония (APP) используется в качестве пищевой добавки, эмульгатора (номер E: E545) и в качестве удобрения.
Полифосфат аммония (APP) также используется в качестве антипирена во многих областях, таких как краски и покрытия, а также в полимерах: наиболее важными из них являются полиолефины, и особенно полипропилен, где полифосфат аммония (APP) является частью вспучивающихся систем.
Компаундирование антипиренами на основе АПР в полипропилене описано в.

Другими областями применения являются реактопласты, в которых ненасыщенные полиэфиры А и гелькоуты (полифосфат аммония (APP) смешивается с синергистами), эпоксидные смолы и полиуретановые отливки (вспучивающиеся системы).
Полифосфат аммония (APP) также применяется для огнестойких пенополиуретанов.
Полифосфаты аммония, используемые в качестве антипиренов в полимерах, имеют длинные цепи и специфическую кристалличность (форма II).

Они начинают разлагаться при 240 °C с образованием аммиака и фосфорной кислоты.
Полифосфат аммония (APP) действует как кислотный катализатор при обезвоживании полиспиртов на основе углерода, таких как целлюлоза в древесине.
Полифосфат аммония (АРФ) вступает в реакцию со спиртовыми группами с образованием термонестабильных фосфатных эфиров.

Сложные эфиры разлагаются с выделением углекислого газа и регенерацией катализатора фосфорной кислоты.
В газовой фазе выделение негорючего углекислого газа способствует разбавлению кислорода воздуха и разложению горючего материала.
В конденсированной фазе образующийся углеродистый уголь помогает защитить лежащий под ним полимер от воздействия кислорода, а использование в качестве вспучивающегося достигается в сочетании с материалами на основе крахмала, такими как пентаэритрит и меламин.

Механизмы вспучивания и механизм действия полифосфата аммония (АРФ) описаны в ряде публикаций.
Полифосфат аммония (APP) представляет собой неорганическую соль полифосфорной кислоты и аммиака, содержащую обе цепи и, возможно, марку.
Свойства полифосфата аммония (АРФ) зависят от количества мономеров в каждой молекуле и в некоторой степени от того, как это сделать.

Более короткие цепи (n < 100) более чувствительны к воде и менее термически стабильны, чем более длинные цепи (n > 1000).
Следовательно, короткие полимерные цепи и олигомеры (например, пиро-, триполи- и тетраполи-) лучше растворяются и демонстрируют уменьшение длины цепи.
Полифосфат аммония (APP) используется в качестве антипирена во многих областях, таких как краски и покрытия, и в различных видах наиболее важными из них являются полиолефины, и особенно полипропилен, где APP является частью вспучивающихся систем.

Компаундирование антипиренами на основе полифосфата аммония (АРФ) в полипропилене описано в.
Другими областями применения являются реактопласты, где полифосфат аммония (APP) используется в ненасыщенных полиэфирах и гелькоутах (смеси APP с синергистами), полиуретановых отливках (вспучивающиеся системы).
Полифосфат аммония (APP) считается относительно безопасным и нетоксичным антипиреном, что делает его предпочтительным выбором по сравнению с некоторыми галогенированными антипиренами, которые могут выделять токсичные пары при сгорании.

Полифосфат аммония (APP) обеспечивает хорошие огнезащитные свойства при относительно низких нагрузках.
Полифосфат аммония (APP) доступен в различных формах, включая фазу I и фазу II.
Полифосфат аммония (APP) фазы I имеет более низкую степень полимеризации и более высокую растворимость в воде, в то время как APP фазы II имеет более высокую степень полимеризации и менее растворим, что делает его более подходящим для использования в определенных областях, таких как покрытия и пластмассы.

При воздействии высоких температур полифосфат аммония (АПП) подвергается термическому разложению, высвобождая фосфорную кислоту и аммиак.
Фосфорная кислота способствует образованию защитного слоя угля, а аммиак может помочь разбавить горючие газы.
Полифосфат аммония (APP) можно описать общей формулой (NH₄PO₃)n, где «n» означает количество повторяющихся звеньев.

Эта полимерная структура варьируется, что приводит к различиям в таких свойствах, как растворимость и термическая стабильность.
Степень полимеризации (n) влияет на характеристики полифосфата аммония (APP).
Более высокая степень полимеризации приводит к получению более термически стабильных и менее растворимых в воде форм, что делает их пригодными для различных применений.

Эта форма имеет меньшую степень полимеризации и более высокую растворимость в воде.
Полифосфат аммония (APP) часто используется в жидких составах и на водной основе.
Эта форма имеет более высокую степень полимеризации, что приводит к меньшей растворимости и лучшей термической стабильности.

Полифосфат аммония (APP) подходит для твердых материалов, покрытий и пластмасс.
Полифосфат аммония (APP) входит в состав термопластов, реактопластов и эластомеров для повышения их огнестойкости.
Полифосфат аммония (APP) используется в таких продуктах, как кабели, разъемы и корпуса для электронных устройств.

В сочетании с другими антипиренами, такими как меламин и пентаэритрит, полифосфат аммония (APP) способствует образованию вспучивающихся систем, которые набухают и образуют защитный слой угля при воздействии огня.
Вспучивающиеся покрытия, содержащие полифосфат аммония (АПП), наносятся на стальные конструкции, древесину и другие строительные материалы.
Эти покрытия расширяются при воздействии высоких температур, обеспечивая теплоизоляцию и задерживая повреждение конструкции во время пожара.

Полифосфат аммония (APP) используется для обработки тканей, чтобы сделать их огнестойкими.
Это особенно важно для текстиля, используемого в общественных местах, такого как шторы, обивка и защитная одежда.
Полифосфат аммония (АПП) используется при обработке бумажных и деревянных изделий для повышения их огнестойкости.

Сюда входят настенные покрытия, мебель и строительные материалы.
Полифосфат аммония (APP) также используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения с медленным высвобождением, обеспечивая стабильное снабжение растений фосфором и азотом.
Это помогает повысить урожайность сельскохозяйственных культур и здоровье почвы.

При нагревании полифосфат аммония (АРФ) разлагается с выделением фосфорной кислоты и аммиака.
Фосфорная кислота действует как катализатор для образования углеродистого слоя угля.
Слой угля служит барьером, защищающим нижележащий материал от дальнейшего термического разложения.

Этот слой уменьшает выделение горючих газов и ограничивает распространение пламени.
Полифосфат аммония (APP) часто используется в сочетании с другими антипиренами для повышения его эффективности.
Например, в вспучивающихся системах комбинация полифосфата аммония (APP) с карбонизаторами и вспенивающими агентами приводит к расширению изолирующего слоя угля.

Полифосфат аммония (АРФ) считается нетоксичным и экологически чистым по сравнению с галогенированными антипиренами.
Полифосфат аммония (APP) не образует токсичных галогенированных побочных продуктов при сгорании.
Использование полифосфата аммония (APP) соответствует различным стандартам и правилам пожарной безопасности во всем мире.

Полифосфат аммония (APP) является предпочтительным выбором в тех случаях, когда безопасность окружающей среды и здоровья является приоритетом.
Спрос на полифосфат аммония (APP) растет из-за ужесточения правил пожарной безопасности и растущего внимания к экологически чистым материалам.
Текущие исследования и разработки сосредоточены на улучшении характеристик полифосфата аммония (APP) и разработке новых составов для более широкого применения.

Использует:
Полифосфат аммония (APP) — это специальное химическое вещество, которое находит множество различных применений в ключевых отраслях промышленности.
Полифосфат аммония (APP) является экологически чистым и безгалогенным антипиреном.
Полифосфат аммония (АПП) является основным компонентом многих вспучивающихся огнезащитных систем: покрытий, красок и конструкционных пластмасс.

Полифосфат аммония (APP) используется для приготовления 20% фосфора/азотсодержащих антипиренов, его можно использовать отдельно или в сочетании с другими материалами для огнестойкой обработки текстиля, бумаги, волокон и древесины.
Специальная обработка может быть использована для приготовления 50% высококонцентрированных огнестойких составов, необходимых для специальных применений.
Наиболее распространенные удобрения на основе полифосфата аммония (АПП) имеют состав N-P2O5-K2O (азот, фосфор и калий) 10-34-0 или 11-37-0.

Преимущество полифосфатных удобрений заключается в высоком содержании питательных веществ в прозрачной жидкости без кристаллов, которая остается стабильной в широком диапазоне температур и хорошо хранится в течение длительного времени.
Множество других питательных веществ хорошо смешиваются с полифосфатными удобрениями, что делает их отличными носителями микроэлементов, обычно необходимых растениям.
Аммонийно-полифосфатное удобрение (АПП) – уникальное жидкое азотно-фосфорное удобрение, производимое в России только компанией «ФосАгро».

Максимальная доступность и усвоение фосфора растениями по сравнению с традиционными удобрениями на основе твердого фосфора, особенно на почвах с высоким содержанием карбоната кальция.
Полифосфат аммония (АПП) обеспечивает повышение урожайности различных культур при внекорневой подкормке.
Полифосфат аммония (APP) наиболее эффективен в сухих погодных условиях.

Полифосфат аммония (APP) легко хранить на фермах.
Учитывая такие факторы, как цена и себестоимость, олигомерный водорастворимый полифосфат аммония (APP) в основном используется для огнестойкости целлюлозных материалов, таких как бумага и древесина.
Полифосфат аммония (APP) обладает высокой термической стабильностью и может быть приготовлен в растворе или сухом порошковом огнетушащем веществе, а также может использоваться в вспучивающихся огнезащитных покрытиях, вспучивающихся огнезащитных системах и т. Д.

Полифосфат аммония (APP) можно использовать в качестве антипирена для полимерных материалов, таких как полиолефин, ПВХ, полиуретан, фенольная смола и покрытия.
Полифосфат аммония (APP) широко используется в огнезащитных материалах, покрытиях и текстиле.
При воздействии тепла он разлагается, образуя на поверхности материала слой угля, который действует как барьер, препятствующий распространению пламени.

Полифосфат аммония (АПП) используется в вспучивающихся покрытиях, которые набухают при воздействии тепла, обеспечивая изоляцию и защиту элементов конструкции от возгорания.
Полифосфат аммония (APP) добавляется в различные полимеры и пластмассы для повышения их огнестойкости, часто используется в сочетании с другими антипиренами для достижения желаемых стандартов огнестойкости.
В некоторых составах он также используется в качестве удобрения из-за высокого содержания фосфора.

В аэрокосмической отрасли полифосфат аммония (APP) используется в композитных материалах для улучшения огнестойкости при сохранении легких свойств, необходимых для компонентов самолетов.
Композиты, усиленные полифосфатом аммония (APP), используются в автомобильной промыш��енности для деталей, требующих высокой огнестойкости, таких как компоненты двигателя и детали интерьера.
Полифосфат аммония (APP) используется в сочетании с наноматериалами, такими как наноглины или углеродные нанотрубки, для создания передовых огнестойких систем с превосходными механическими и тепловыми свойствами.

Полифосфат аммония (АПП) используется в производстве жестких пенополиуретанов, которые используются для теплоизоляции зданий, холодильных и транспортных средств.
Эти пенопласты обладают дополнительной противопожарной защитой без ущерба для изоляционных свойств.
В эластичных пенопластах, используемых в мебели и постельных принадлежностях, APP помогает соблюдать правила пожарной безопасности, не влияя на комфорт и гибкость.

Полифосфат аммония (APP) используется в покрытиях на водной основе, которые менее вредны для окружающей среды по сравнению с системами на основе растворителей.
Эти покрытия наносятся на деревянные, металлические и другие поверхности для обеспечения огнестойкости.
В материалах на основе полиолефинов, используемых для изоляции проводов и кабелей, полифосфат аммония (APP) обеспечивает необходимые огнезащитные свойства для предотвращения пожара в электроустановках.

Полифосфат аммония (APP) используется в производстве огнестойких полиолефиновых пленок, используемых для упаковки, особенно в средах с высоким риском возгорания.
Полифосфат аммония (APP) входит в состав эпоксидных и фенольных смол, используемых в электрических компонентах, ламинированных материалах и покрытиях, для повышения их огнестойкости.
В резиновой промышленности полифосфат аммония (APP) используется в составах для шлангов, ремней, уплотнений и прокладок, требующих повышенной огнестойкости, особенно в промышленности и автомобилестроении.

Полифосфат аммония (APP) иногда используется в производстве огнестойких керамических материалов, используемых в таких областях, как противопожарные преграды и тепловые экраны.
Полифосфат аммония (APP) можно использовать в стеклянных композициях для улучшения их термической стабильности и огнестойкости.
Полифосфат аммония (APP) используется в рецептуре специальных огнестойких смазочных материалов и смазок, используемых в машинах, работающих в высокотемпературных средах или там, где существует значительный риск возгорания.

Полифосфат аммония (APP) используется в качестве добавки в бетон для повышения его огнестойкости, что делает его пригодным для использования в туннелях, высотных зданиях и других сооружениях, где пожарная безопасность имеет решающее значение.
В проектах гражданского строительства материалы, обогащенные полифосфатом аммония (APP), используются для строительства противопожарных преград и защитных покрытий для мостов, тоннелей и других объектов инфраструктуры.
Полифосфат аммония (APP) используется в материалах и покрытиях для судостроения для повышения огнестойкости, что имеет решающее значение для безопасности как коммерческих, так и военных судов.

Огнестойкие материалы, содержащие полифосфат аммония (APP), необходимы для морских нефтегазовых платформ, где опасность возгорания является серьезной проблемой.
Полифосфат аммония (АПП) используется в производстве огнестойкой военной формы, палаток и другого снаряжения для защиты личного состава от опасных факторов пожара в боевых и учебных ситуациях.
Военная техника и временные укрытия обрабатываются материалами на основе полифосфата аммония (АПП) для повышения огнестойкости.

Полифосфат аммония (APP) используется в горнодобывающей промышленности в конвейерных лентах, шлангах и другом оборудовании для снижения риска возгорания при подземных и наземных работах.
Ткани и пенопласты, обработанные полифосфатом аммония (APP), используются в коммерческой мебели для соблюдения строгих правил пожарной безопасности, особенно в общественных местах, таких как гостиницы, театры и офисы.
Все чаще мебель жилых помещений также обрабатывается APP, чтобы обеспечить лучшую пожарную безопасность дома.

Пожарные костюмы, перчатки и другое защитное снаряжение обрабатываются APP для повышения их устойчивости к пламени и высоким температурам.
Материалы, обработанные полифосфатом аммония (APP), используются в аварийных одеялах и временных укрытиях, предназначенных для использования в пожароопасных районах.
Полифосфат аммония (APP) входит в состав таких материалов, как полипропилен, полиэтилен, полиуретан, эпоксидные смолы и ненасыщенные полиэфирные смолы, для повышения их огнестойкости.

Полифосфат аммония (APP) используется в таких продуктах, как кабели, разъемы и корпуса электронных устройств, APP помогает соответствовать стандартам пожарной безопасности.
В сочетании с другими антипиренами, такими как меламин и пентаэритрит, полифосфат аммония (APP) образует вспучивающиеся покрытия, которые набухают и обугливаются при воздействии огня, обеспечивая изоляцию и защиту.
Наносимые на стальные конструкции, древесину и другие строительные материалы, эти покрытия расширяются под воздействием высоких температур, создавая защитный слой угля, который изолирует и задерживает повреждение конструкции во время пожара.

Полифосфат аммония (АПП) используется в производстве огнеупорных панелей и плит для использования в стенах, потолках и полах.
Полифосфат аммония (APP) используется для обработки тканей, чтобы сделать их огнестойкими, что имеет решающее значение для защитной одежды для пожарных, военной формы и промышленных рабочих.
Наносится на шторы, обивку и другой текстиль, используемый в общественных местах для повышения пожарной безопасности.

Полифосфат аммония (APP) используется для обработки бумажных изделий, включая обои и упаковочные материалы, а также изделий из дерева, таких как мебель и строительные материалы, для повышения их огнестойкости.
В некоторых составах полифосфат аммония (APP) служит удобрением с медленным высвобождением, обеспечивая стабильное снабжение растений фосфором и азотом, что помогает повысить урожайность сельскохозяйственных культур и здоровье почвы.
Полифосфат аммония (АПП) используется в лакокрасочных материалах, наносимых на различные поверхности, обеспечивая дополнительный слой огнезащиты зданий и сооружений.

Эти краски расширяются под воздействием тепла, образуя изолирующий слой, защищающий подложку от огня.
Полифосфат аммония (APP) входит в состав клеев и герметиков, используемых в строительстве и производстве для повышения огнестойкости.
Используется в герметиках для заполнения зазоров и стыков в строительстве, обеспечения огнезащиты в ответственных зонах.

Полифосфат аммония (APP) используется в композитных материалах, в том числе в армированных волокном пластиках, для улучшения их огнестойкости.
Эти материалы используются в аэрокосмической, автомобильной и морской промышленности.
Полифосфат аммония (APP) используется в производстве огнестойких печатных плат и электронных компонентов в соответствии со строгими стандартами пожарной безопасности.

Используется в герметизации электронных компонентов для защиты их от возгорания.
Полифосфат аммония (APP) используется в автомобильной и аэрокосмической промышленности для изготовления компонентов интерьера, таких как чехлы и панели сидений, огнестойкими.
Огнестойкие упаковочные материалы обрабатываются полифосфатом аммония (APP) для повышения их огнестойкости, что особенно важно при транспортировке легковоспламеняющихся грузов.

Профиль безопасности:
Когда полифосфат аммония (APP) разлагается при высоких температурах, он выделяет фосфорную кислоту, которая может вызывать коррозию и раздражение кожи, глаз и дыхательных путей.
При разложении также может выделяться газообразный аммиак, который раздражает глаза, кожу и дыхательную систему и может быть вреден при вдыхании в больших количествах.

В случае пожара полифосфат аммония (APP) может способствовать образованию дыма и потенциально токсичных газов, хотя они, как правило, менее опасны, чем побочные продукты галогенированных антипиренов.
Полифосфат аммония (APP) обычно представляет собой мелкий порошок, который может образовывать пыль во время обращения и обработки.
Вдыхание пыли может вызвать раздражение дыхательных путей. Хроническое воздействие большого количества пыли может привести к респираторным заболеваниям.

Вдыхание пыли полифосфата аммония (APP) может вызвать раздражение дыхательных путей.
Симптомы могут включать кашель, чихание и одышку.
Прямой контакт с пылью или растворами полифосфата аммония (APP) может вызвать легкое раздражение кожи.

Полифосфат аммония (АРФ), как правило, не считается высокотоксичным при воздействии на кожу.
Попадание в глаза может вызвать раздражение, покраснение и дискомфорт.
Полифосфат аммония (APP) не очень токсичен при попадании внутрь, проглатывание значительных количеств может вызвать раздражение желудочно-кишечног�� тракта, тошноту и рвоту.

Из-за своей растворимости в воде полифосфат аммония (APP) может загрязнять водные источники, если с ним не обращаться должным образом. Высокая концентрация фосфора в водоемах может способствовать эвтрофикации, которая снижает уровень кислорода и наносит вред водной флоре и фауне.
Используйте соответствующие СИЗ, такие как перчатки, очки, пылезащитные маски или респираторы, при работе с полифосфатом аммония (APP), чтобы свести к минимуму воздействие пыли и продуктов разложения.

Обеспечьте достаточную вентиляцию в помещениях, где используется полифосфат аммония (APP), чтобы снизить риск вдыхания пыли или газов.
Полифосфат аммония (APP) в прохладном, сухом месте в плотно закрытых контейнерах, чтобы предотвратить поглощение влаги и свести к минимуму образование пыли.
Обращайтесь осторожно, чтобы избежать попадания пыли в воздух.


ПОЛИФОСФАТ АММОНИЯ (АПП-1)
Полифосфат аммония (APP-1) представляет собой высококачественный, высокоэффективный и нетоксичный азотно-фосфорный безгалогеновый антипирен.
Полифосфат аммония (АПП-1) является хорошей огнезащитной добавкой для всех видов вспучивающихся огнезащитных покрытий и огнезащитных изделий.


Номер CAS: 68333-79-9
Номер леев:MFCD00241367
Номер E: E452(v) (загустители, ...)
Химическая формула: [NH4PO3]n(OH)2



APP, аммониевые соли полифосфорных кислот, APP-0, APP-1, APP-3, APP Ⅰ , XAP-01, FR-APP, XPNPEP3, полифосфат аммония, PNP, аммониевые соли полифосфорных кислот, APP, APP-0, XAP- 01, APP-3, APP-1, антипирен полифосфата аммония, водорастворимый полифосфат аммония, CrystallinePhaseI, полифосфат аммония, полифосфат аммония (APP), CF-2, полифосфорные кислоты, соли аммония, APP, APP-0, APP-1, APP-3, XAP-01, полифосфат аммония, полифосфат AMoMoniuM, APP50 (APP без покрытия), полифосфат аммония (APP), APP1000 (APP без покрытия), PNP, аммониевые соли полифосфорной кислоты, APP, APP-0, XAP-01, APP-3, APP-1, антипирен на основе полифосфата аммония, водорастворимый полифосфат аммония, кристаллическая фаза I, полифосфат аммония, полифосфат аммония (APP), CF-2, полифосфорные кислоты, соли аммония, APP, PNP, CF- 2, APP-0, APP-3, APP-1, XAP-01, полифосфат аммония, полифосфат аммония (APP), водорастворимый полифосфат аммония, соли аммония полифосфорной кислоты, полифосфорные кислоты, соли аммония, антипирен полифосфата аммония, CrystallinePhaseIiAmmoniumPolyфосфат,



Полифосфат аммония (APP-1) растворим в воде и не содержит формальдегида.
Полифосфат аммония (APP-1), номер Cas 68333-79-9, является экологически чистым и не содержащим галогенов антипиреном.
С химической точки зрения полифосфат аммония (APP-1) представляет собой неорганическую соль полифосфорной кислоты и аммиака.


В зависимости от степени полимеризации существует два основных семейства полифосфата аммония (APP-1): кристаллическая фаза I APP (или APP I) и кристаллическая фаза II APP (или APP II).
- Фаза I полифосфата аммония (АРР-1) имеет короткую и линейную цепь (n < 100), она более чувствительна к воде (гидролизу) и менее термически стабильна; фактически он начинает разлагаться при температуре выше 150 °C.


- Второе семейство полифосфатов аммония – это APP Phase II; который имеет высокую степень полимеризации, n>1000, имеет сшитую (разветвленную) структуру и является высококачественным негалогенированным антипиреном.
Фаза II APP, полифосфат аммония, имеет более высокую термическую стабильность (разложение начинается примерно при 300°C) и меньшую растворимость в воде, чем APP I.


Полифосфат аммония (APP-1) — это специальный химикат, который находит множество различных применений в ключевых отраслях промышленности.
Полифосфат аммония (APP-1) также называют полифосфатом аммония.
Полифосфат аммония (APP-1) представляет собой высококачественный, высокоэффективный и нетоксичный азотно-фосфорный безгалогеновый антипирен.


Полифосфат аммония (АПП-1) является хорошей огнезащитной добавкой для всех видов вспучивающихся огнезащитных покрытий и огнезащитных изделий.
Полифосфат аммония (APP-1) представляет собой неорганическую соль полифосфорной кислоты и аммиака.
Поскольку полифосфат аммония (APP-1) содержит в своей молекуле фосфор и азот, он оказывает хороший синергетический эффект и обладает хорошим огнезащитным действием.


Полифосфат аммония (АРР-1) классифицируется по степени полимеризации.
Полифосфат аммония (APP-1) можно разделить на три типа, классифицированные по степени полимеризации: low-poly, medium-poly и high-poly.
Чем выше степень полимеризации, тем ниже растворимость в воде.


Степень полимеризации олигомерного полифосфата аммония (АРР-1) составляет менее 20, он водорастворим.
Степень полимеризации высокополимерного полифосфата аммония (APP-1) превышает 50, что позволяет использовать его в качестве антипирена.
В жизни мало кто должен был слышать о полифосфате аммония (АПФ-1) эта штука, сокращенно АПФ.


Полифосфат аммония (APP-1) представляет собой неорганическую соль, состоящую из полифосфата и аммиака.
Длина цепи полифосфата аммония (APP-1) является как переменной, так и разветвленной и может превышать 1000.
Полифосфат аммония с короткой и линейной цепью (APP-1) более чувствителен и имеет более низкую термическую стабильность, чем полифосфаты с длинной цепью, которые демонстрируют очень низкую растворимость в воде.


Оптический полифосфат аммония (APP-1) представляет собой стабильное нелетучее соединение.
При контакте с водой полифосфат аммония (APP-1) медленно гидролизуется до фосфата аммония.
Более высокие температуры и длительное воздействие воды могут ускорить гидролиз.


Длинноцепочечный полифосфат аммония (APP-1) начинает разлагаться на полифосфат и аммиак при температуре выше 300°C.
Короткоцепочечный полифосфат аммония (APP-1) начнет разлагаться при температуре выше температуры.
Полифосфат аммония (АПП-1) представляет собой бесцветную прозрачную вязкую жидкость.


Полифосфат аммония (APP-1) расплывается.
Полифосфат аммония (APP-1) может смешиваться с водой и гидролизоваться до ортофосфорной кислоты без кристаллизации.
Полифосфат аммония (APP-1) представляет собой безгалогеновый антипирен, полимеризованный фосфатом аммония.


Полифосфат аммония (APP) делится на две марки: APP101 с хорошей влагостойкостью и APP102 с отличной устойчивостью к атмосферным воздействиям.
Полифосфат аммония (APP-1) представляет собой экологически чистый, нетоксичный, не содержащий галогенов антипирен. Химически полифосфат аммония представляет собой органическую соль полифосфорной кислоты и аммиака.


Полифосфат аммония (APP-1) – это APP с короткой линейной цепью.
Полифосфат аммония (APP-1) действует как антипирен в вспучивающихся покрытиях в присутствии других химикатов.
Полифосфат аммония (АПП-1) имеет высокое содержание фосфора и азота, высокую степень полимеризации, низкую растворимость в воде, хорошую термическую стабильность и низкую токсичность.


Полифосфат аммония (APP-1) имеет более низкое содержание фосфора и более высокое содержание азота, чем KYLIN APP1, высокую растворимость в воде и хорошую совместимость с другими антипиренами и вспомогательными химическими веществами.
Полифосфат аммония (APP-1) представляет собой неорганическую соль полифосфорной кислоты и аммиака, содержащую обе цепи и, возможно, разветвления.


Химическая формула полифосфата аммония (APP-1) — H(NH4PO3)nOH, что показывает, что каждый мономер состоит из ортофосфатного радикала атома фосфора с тремя атомами кислорода и одним отрицательным зарядом, нейтрализованным катионом аммония, оставляя две связи свободными для полимеризации.
В разветвленных случаях в некоторых мономерах отсутствует анион аммония, и вместо этого они связываются с тремя другими мономерами.


Свойства полифосфата аммония (APP-1) зависят от количества мономеров в каждой молекуле и в некоторой степени от того, как часто она разветвляется.
Более короткие цепи (n < 100) более чувствительны к воде и менее термически стабильны, чем более длинные цепи (n > 1000), но короткие полимерные цепи (например, пиро-, триполи- и тетраполи-) более растворимы и демонстрируют возрастающую растворимость с увеличением длины цепи. длина.


Полифосфат аммония (APP-1) можно получить путем взаимодействия концентрированной фосфорной кислоты с аммиаком.
Однако примеси железа и алюминия, растворимые в концентрированной фосфорной кислоте, образуют желеобразные осадки или «шламы» в полифосфате аммония (APP-1) при pH от 5 до 7.


Другие металлические примеси, такие как медь, хром, магний и цинк, образуют зернистые осадки.
Однако, в зависимости от степени полимеризации, полифосфат аммония (APP-1) может действовать как хелатирующий агент, удерживая определенные ионы металлов растворенными в растворе.


Полифосфат аммония (АПФ-1) – жидкие удобрения состава до 11-37-0, получаемые реакцией безводного аммиака с суперфосфорной кислотой.
Суперфосфорная кислота производится путем концентрации обычной кислоты, полученной методом влажного процесса, до концентрации P2O5 78%.


Полифосфат аммония (APP-1) представляет собой органическую соль полифосфорной кислоты и аммиака.
Как химическое вещество, полифосфат аммония (APP-1) нетоксичен, экологически безопасен и не содержит галогенов.
Полифосфат аммония (APP-1) чаще всего используется в качестве антипирена. Выбор конкретной марки полифосфата аммония может определяться растворимостью, содержанием фосфора, длиной цепи и степенью полимеризации.


Длина цепи (n) полифосфата аммония (APP-1) может быть линейной или разветвленной.
В зависимости от степени полимеризации существует два основных семейства полифосфатов аммония: кристаллическая фаза I APP (или APP I) и кристаллическая фаза II APP (или APP II).


Полифосфат аммония (АРР-1) имеет короткую и линейную цепь (n < 100), он более чувствителен к воде (гидролизу) и менее термически стабилен; фактически он начинает разлагаться при температуре выше 150 °C.
Второе семейство полифосфатов аммония — это APP Phase II; который имеет высокую степень полимеризации, n>1000, имеет сшитую (разветвленную) структуру и является высококачественным негалогенированным антипиреном.
Фаза II APP, полифосфат аммония, имеет более высокую термическую стабильность (разложение начинается примерно при 300°C) и меньшую растворимость в воде, чем APP I.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (APP-1):
Полифосфат аммония (APP-1) широко используется в водорастворимых огнезащитных покрытиях.
Полифосфат аммония (APP-1) можно наносить распылением, погружением или обработкой давлением.
Полифосфат аммония (APP-1) используется в водном растворе, используемом при огнезащитной обработке древесины (например, гофрированного картона, крафт-бумаги), бумаги, текстиля и волокон.


Полифосфат аммония (APP-1) можно использовать для расширения огнезащитных материалов, таких как полиуретан, УФ-смола и эпоксидная смола.
Полифосфат аммония (APP-1) также можно использовать в качестве замедлителя волокна, дерева и пластика.
Полифосфат аммония (APP-1) является основным ингредиентом термопласта, замедляющего расширение, из-за его высокой молекулярной массы и хорошей термостабильности.


Полифосфат аммония (APP-1) используется для электронного блока из полипропилена, достигается загрузка этого продукта.
Полифосфат аммония (APP-1) используется в качестве основного компонента многих вспучивающихся огнезащитных систем: покрытий, красок и инженерных пластиков.
Полифосфат аммония (APP-1) является экологически чистым и не содержащим галогенов антипиреном.


Полифосфат аммония (APP-1) является основным компонентом многих вспучивающихся огнезащитных систем: покрытий, красок и инженерных пластиков.
Полифосфат аммония (APP-1) используется для приготовления 20% фосфорно-азотсодержащих антипиренов. Его можно использовать отдельно или в сочетании с другими материалами при огнезащитной обработке текстиля, бумаги, волокон и древесины.


Специальную обработку можно использовать для приготовления огнестойких составов с 50% высокой концентрацией, необходимых для особых применений.
Наиболее распространенные аммонийно-полифосфатные удобрения (АПП-1) имеют состав N-P2O5-K2O (азот, фосфор и калий) 10-34-0 или 11-37-0.
Преимущество полифосфатных удобрений заключается в высоком содержании питательных веществ в прозрачной, не содержащей кристаллов жидкости, которая остается стабильной в широком диапазоне температур и хорошо хранится в течение длительного времени.


Множество других питательных веществ хорошо сочетаются с полифосфатными удобрениями, что делает их отличными носителями микроэлементов, обычно необходимых растениям.
Учитывая такие факторы, как цена и стоимость, олигомерный водорастворимый полифосфат аммония (APP-1) в основном используется для огнезащиты целлюлозных материалов, таких как бумага и древесина.


Полифосфат аммония (APP-1) обладает высокой термической стабильностью и может быть приготовлен в виде раствора или сухого порошкового огнетушащего средства, а также может использоваться во вспучивающихся огнезащитных покрытиях, вспучивающихся огнезащитных системах и т. д.
Полифосфат аммония (APP-1) можно использовать в качестве антипирена для полимерных материалов, таких как полиолефин, ПВХ, полиуретан, фенольная смола и покрытия.


Помимо огнестойкости, полифосфат аммония (APP-1) представляет собой новый многофункциональный клей.
Полифосфат аммония (APP-1) обладает превосходным огнезащитным действием в содержащих целлюлозу материалах, таких как бумага и изделия из дерева. В изделиях из ДСП классификация DIN EN 13501-1 может быть достигнута путем добавления 15–20 % полифосфата аммония (APP-1).


Благодаря своей высокой термостабильности полифосфат аммония (APP-1) является важным компонентом вспучивающихся составов термопластов, особенно полипропилена, для которого указана классификация UL 94-V0 для применения в электротехнической отрасли.
Литейные смолы на основе эпоксидных смол или ненасыщенных полиэфирных смол соответствуют классификации UL 94-V0 с полифосфатом аммония (APP-1).


Из-за своей низкой растворимости в воде полифосфат аммония (APP-1) особенно подходит в качестве «донора кислоты» для вспучивающихся покрытий.
Другие важные компоненты вспучивающихся систем включают связующее, донор углерода (например, пентаэритрит) и вспенивающий агент (например, меламин).
Под воздействием пламени вспучивающиеся покрытия образуют углеродистую пену, которая эффективно защищает основной материал от повышения температуры.


Стальные конструкции, покрытые вспучивающимися красками, могут соответствовать требованиям классов огнестойкости, указанных в EN, DIN, BS, ASTM и других.
Нанесение вспучивающихся покрытий на основе полифосфата аммония (APP-1) на древесину или пластик позволяет этим материалам соответствовать классу строительных материалов B (DIN EN 13501-1).


Полифосфат аммония (АПП-1) придает хороший огнезащитный эффект клеям и герметикам при введении его в базовую рецептуру в количестве 10 – 20 %.
Полифосфат аммония (APP-1) также может использоваться в качестве антипирена для многих применений, таких как краски и покрытия, а также в качестве различных полимеров: наиболее важным является полиолефин, особенно полипропилен, где применение является частью системы расширения. .


Помимо описания огнестойких композитов на основе полипропилена, дальнейшие области применения включают нанесение термореактивных, ненасыщенных полиэфирных и гелевых покрытий, эпоксидных смол и полиуретановых отливок.
Полифосфат аммония (APP-1) также подходит для огнестойких пенополиуретанов.


Полифосфат аммония (АПП-1) используется для приготовления ряда высокоэффективных расширяющихся огнезащитных покрытий, используемых в строительной отрасли, на судах, поездах, кабелях и т. д.
Полифосфат аммония (APP-1) также подходит для огнезащитной обработки древесины, фанеры, ДВП, бумаги, волокон…


Полифосфат аммония (APP-1) может использоваться для вспенивания огнезащитных материалов, таких как полиуретан, УФ-смола, эпоксидная смола, волокна, древесина, пластмассы и т. д. Он также используется в качестве антипирена для волокон, древесины, пластмасс и т. д.
Полифосфат аммония (APP-1) является основным составом вспучивающегося антипирена (IFR).


Полифосфат аммония (APP-1) используется для приготовления 20% фосфорсодержащих/азотсодержащих антипиренов. Его можно использовать отдельно или в сочетании с другими материалами при огнезащитной обработке текстиля, бумаги, волокон и древесины.
Специальная обработка может использоваться для приготовления 50% огнестойких составов с высокой концентрацией, необходимых для особых применений.


Полифосфат аммония (APP-1) имеет более низкое содержание фосфора и более высокое содержание азота, чем KYLIN APP1, очень высокую растворимость в воде (более 150 граммов в 100 мл воды при 25°C) и хорошую совместимость с другими антипиренами.
Полифосфат аммония (APP-1) можно использовать отдельно или в сочетании с другими материалами для огнезащитной обработки текстиля, бумаги, волокон и древесины.


Полифосфат аммония (APP-1) — высокоэффективный нетоксичный неорганический антипирен.
Полифосфат аммония (APP-1) имеет низкую растворимость в воде и высокое содержание фосфора и азота.
Полифосфат аммония (APP-1) чаще всего используется в качестве огнезащитного покрытия для многоэтажных зданий, кораблей, поездов и кабелей.


Полифосфат аммония (APP-1) представляет собой антипирен на основе полифосфата аммония, в основном используемый в пластике (ПП, ПЭ, ПА, ПВХ, ПБТ), полиуретане, резине, краске, покрытиях, ламинатах и армированных материалах.
Полифосфат аммония (APP-1) представляет собой безгалогеновый антипирен, действующий по механизму вспучивания.


Когда полифосфат аммония (APP-1) подвергается воздействию огня или тепла, он разлагается на полимерную фосфорную кислоту и аммиак.
Полифосфорная кислота реагирует с гидроксильными группами с образованием нестабильного эфира фосфорной кислоты.
После обезвоживания эфира фосфорной кислоты на поверхности образуется углеродная пена, которая действует как изоляционный слой.


Полифосфат аммония (APP-1) используется в таких пластмассах, как ПП, ПВХ, ПЭ, полиэстер, резина, а также в расширяющихся огнезащитных покрытиях.
Полифосфат аммония (APP-1) — это специальный химикат, который находит множество различных применений в ключевых отраслях промышленности.
Полифосфат аммония (APP-1) является экологически чистым и не содержащим галогенов антипиреном.


Полифосфат аммония (APP-1) используется в качестве основного компонента многих вспучивающихся огнезащитных систем: покрытий, красок и инженерных пластиков.
Полифосфат аммония (APP-1) используется для приготовления 20% фосфорно-азотсодержащих антипиренов. Его можно использовать отдельно или в сочетании с другими материалами при огнезащитной обработке текстиля, бумаги, волокон и древесины.


Специальную обработку можно использовать для приготовления огнестойких составов с 50% высокой концентрацией, необходимых для особых применений.
Наиболее распространенные аммонийно-полифосфатные удобрения (APP-1) имеют состав N-P2O5-K2O (азот, фосфор и калий) 10-34-0 или 11-37-0.
Преимущество полифосфатных удобрений заключается в высоком содержании питательных веществ в прозрачной, не содержащей кристаллов жидкости, которая остается стабильной в широком диапазоне температур и хорошо хранится в течение длительного времени.


Множество других питательных веществ хорошо сочетаются с полифосфатными удобрениями, что делает их отличными носителями микроэлементов, обычно необходимых растениям.
Гранулированные полифосфаты, подходящие для смешивания в массе, получают путем взаимодействия аммиака с обычной мокрой технологической кислотой с содержанием 52% P2O5 и использования тепла реакции для удаления воды с получением фосфатного расплава 10-43-0, содержащего около 40% фосфора. в полифосфатной форме.


Полифосфат аммония (APP-1) представляет собой стабильное и нелетучее соединение.
Полифосфат аммония (APP-1) относится к категории безгалогенных антипиренов и действует также как средство подавления дыма.
Полифосфат аммония (APP-1) очень экономически эффективен по сравнению с другими безгалогенными системами.


Меньшая загрузка полимеров обеспечивает хорошее сохранение механических и электрических свойств и отличную текучесть.
Полифосфат аммония (APP-1) позволяет пластмассам проявлять превосходную технологичность и используется в качестве эффективного антипирена в мебельной промышленности и для внутренних тканей для автомобильной промышленности.


Полифосфат аммония (APP-1) используется в качестве пищевой добавки, эмульгатора (номер E: E545) и в качестве удобрения.
Полифосфат аммония (APP-1) также используется в качестве антипирена во многих областях применения, таких как краски и покрытия, а также в различных полимерах: наиболее важными из них являются полиолефины и особенно полипропилен, где APP является частью вспучивающихся систем.


Рецептура компаундирования антипиренов на основе полифосфата аммония (АПП-1) в полипропилене описана в .
Дальнейшие применения — термореактивные материалы, где полифосфат аммония (APP-1) используется в ненасыщенных полиэфирах и гелькоутах (APP смешивается с синергистами), эпоксидных смолах и полиуретановых отливках (вспучивающиеся системы).


Полифосфат аммония (APP-1) также применяется для изготовления огнестойких пенополиуретанов.
Полифосфат аммония (APP-1) используется в качестве антипирена в полимерах, имеющих длинные цепи и специфическую кристалличность (форма II).
Полифосфат аммония (APP-1) начинает разлагаться при 240 °C с образованием аммиака и фосфорной кислоты.


Фосфорная кислота действует как кислотный катализатор при дегидратации полиспиртов на основе углерода, таких как целлюлоза в древесине.
Фосфорная кислота реагирует со спиртовыми группами с образованием термонеустойчивых эфиров фосфорной кислоты.
Эфиры разлагаются с выделением углекислого газа и регенерацией катализатора фосфорной кислоты.


В газовой фазе выделение негорючей углекислоты способствует разбавлению кислорода воздуха и легковоспламеняющихся продуктов разложения горящего материала.
В конденсированной фазе образующийся углеродистый полукокс помогает защитить основной полимер от воздействия кислорода и лучистого тепла.


Полифосфат аммония (APP-1) используется в качестве вспучивающего средства, которое достигается в сочетании с материалами на основе крахмала, такими как пентаэритрит и меламин, в качестве расширяющих агентов.
Механизмы вспучивания и механизм действия полифосфата аммония (АРР-1) описаны в ряде публикаций.
Неорганическая добавка антипирен Полифосфат аммония (АПП-1) применяется при производстве огнезащитных покрытий, огнестойких пластмасс, огнестойких резиновых изделий и т.д.


Полифосфат аммония (APP-1) в основном используется в вспучивающихся огнезащитных покрытиях и термореактивных смолах (таких как жесткий пенополиуретан, смола UP, эпоксидная смола и т. д.), а также может использоваться для огнезащитной защиты волокон, деревянных и резиновых изделий. .
Поскольку полифосфат аммония (APP-1) имеет высокую молекулярную массу (n>1000) и высокую стабильность, его также можно использовать в качестве основного активного ингредиента вспучивающихся огнестойких термопластов, особенно в ПП до UL 94-Vo для производство электронных деталей.



ПЕНЫ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (АПП-1):
Полифосфат аммония (APP-1) является подходящим негалогенированным антипиреном для пенополиуретанов.
Если обращение с полифосфатом аммония (APP-1) в твердом виде невозможно, мы рекомендуем дозировку антипирена путем приготовления суспензии полифосфата аммония (APP-1)/полиола.

Из-за низкого кислотного числа полифосфата аммония (APP-1) этот антипирен также можно включать в суспензию полифосфата аммония (APP-1)/изоцианата.
Чтобы предотвратить осаждение твердых частиц, суспензии полифосфата аммония (APP-1) следует перемешивать или циркулировать насосом.
Для этой цели подходят мешалки, обычно встречающиеся в сервисных резервуарах.



ОГНЕЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (APP-1):
Когда горит фосфорный антипирен (PFR), полифосфат аммония (APP-1) генерирует фосфорную кислоту, метафосфорную кислоту, полиметафосфорную кислоту и т. д., которые покрываются поверхностью смолы, способствуя карбонизации пластиковой поверхности с образованием углерода. фильм.
Полиметафосфорная кислота находится в вязком жидком состоянии на поверхности пластика.

Твердая или жидкая мембрана предотвращает выход свободных радикалов и не пропускает кислород.
Кроме того, PFR также являются поглотителями свободных радикалов. С помощью технологии масс-спектрометрии установлено, что в любых фосфорсодержащих соединениях при горении полимера образуется PO•.
Он может объединяться с атомами водорода в зоне пламени, чтобы подавить пламя.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (АПП-1):
1. Порошок твердый, стабильный, удобный для транспортировки, хранения и использования;
2. Значение pH нейтральное, безопасное и стабильное во время производства и использования, хорошая совместимость, не вступает в реакцию с другими антипиренами и вспомогательными веществами;
3. Высокое содержание PN, соответствующая пропорция, отличный синергетический эффект и разумная цена.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (АПП-1):
Физические и химические свойства
Полифосфат аммония (APP-1) можно разделить на три типа в зависимости от степени полимеризации: низкополимерный, среднеполимерный и высокополимерный.
Чем выше степень полимеризации, тем меньше растворимость в воде.
По своей структуре полифосфат аммония (АПП-1) можно разделить на кристаллический и аморфный типы.
Кристаллический полифосфат аммония (APP-1) представляет собой нерастворимый в воде полифосфат с длинной цепью. Существует пять вариантов от I до V типа.



ОСОБЕННОСТИ ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (АПП-1):
Антипирен полифосфата аммония (APP-1) отличается от большинства других коммерческих продуктов следующим образом: – значительно сниженная растворимость в воде. – более низкая вязкость в водных суспензиях. – более низкая вязкость в суспензиях полиолов ПУ. – очень низкое кислотное число.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (АПП-1):
Полифосфат аммония (APP-1) обладает высокой влагостойкостью, щелочным значением pH и низкой растворимостью в воде после обработки поверхности.



КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТРУКТУРЕ ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (APP-1):
Полифосфат аммония (APP) можно разделить на кр��сталлическую форму и аморфную форму, классифицированную по ее структуре.
Кристаллический полифосфат аммония (APP) представляет собой водонерастворимый полифосфат с длинной цепью.
Существует пять вариантов кристаллического АРР от I до V.

Среди них АРР кристаллической фазы II (APP II) имеет значительное преимущество в области полимерных материалов благодаря хорошей нерастворимости в воде, высокой температуре разложения и хорошей совместимости с полимерными материалами.
Кристаллический полифосфат аммония (APP-1) характеризуется переменной длиной линейной цепи.

Полифосфат аммония (APP-1), n (число фосфатных единиц) обычно ниже 100.
По сравнению с APP II, полифосфат аммония (APP-1) имеет более низкую температуру разложения (около 150°C) и более высокую растворимость в воде.



СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (АПП-1):
*метод синтеза:
фосфорную кислоту и пятиокись фосфора нагревают для реакции полимеризации, а для удаления ионов железа из раствора добавляют перекись водорода.
После очистки осуществляют охлаждение и фильтрацию для получения продукта, состоящего из нескольких фосфорных кислот.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (АПП-1):
Химическая формула: [NH4PO3]n(OH)2
Молярная масса: 97,01 g/mol
Внешний вид: белый порошок
Плотность: 1,9 г/см3; объемная плотность = 0,7 г/см3
Номер CB: CB2855556
Молекулярная формула: H12N3O4P
Молекулярный вес: 149,086741
Номер леев:MFCD00241367
Файл MOL:68333-79-9.mol
Плотность: 1,74 [при 20 ℃ ]
давление пара: 0,076 Па при 20 ℃
температура хранения: −20°C
растворимость: водная кислота (слегка)
форма: Твердый
цвет: от белого до кремового
LogP: -2,148 (оценка)

Ссылка на базу данных CAS: 68333-79-9
Система регистрации веществ EPA: полифосфаты аммония (68333-79-9)
Внешний вид: Белый сыпучий порошок.
Белизна: 92,0 мин.
pH (10% суспензия -25°С): 5,5-7,5
Кислотное число, КОН мг/1г: 1,0 Макс.
Растворимость в воде (25°С), г/100мл H2O: 0,50 Макс.
Азот, мас.%: 14,0-15,0
Фосфор (Р), мас.%: 31,0-32,0
Начало термического разложения, °С 285 Мин.
Средний размер частиц, D50, мкм: около 15
Внешний вид: Белый сыпучий порошок.
Белизна: 92,0 мин.
pH (10% суспензия -25°С): 5,5-7,5

Кислотное число, КОН мг/1г: 1,0 Макс.
Растворимость в воде (25°С), г/100мл H2O: 0,50 Макс.
Азот, мас.%: 14,0-15,0
Фосфор (Р), мас.%: 31,0-32,0
Начало термического разложения, °С: 285 Мин.
Средний размер частиц, D50, мкм: около 15
Номер кассы: 68333-79-9
Количество: 5000 метрических тонн
Характеристики: огнестойкий
Цена:3,2 доллара США Килограмм
Способ оплаты: TT ИЛИ LC
Полифосфат аммония (APP-1)
Молекулярная формула: (NH4PO3)n
Внешний вид: Белый порошок.
Кас №68333-79-9
Технические характеристики:
П (%): 31-32
Н (%): 14 мин.

Степень полимеризации: 1500 мин.
Плотность (г/см3): 1,9 (г/см3)
Температура разложения: 275 ℃ макс.
Растворимость в воде (25 ℃ г/100 мл H2O): не более 0,2 г.
Вязкость (25°C в 10%-ной суспензии): макс. 100 мПа•с.
ПЭ-АШ: 5,5~7,5
Средний размер частиц: максимум 15 мкм
КАС: 68333-79-9
ЕИНЭКС: 269-789-9
Молекулярная формула: H12N3O4P
Молярная масса: 149,086741
Плотность: 1,74 [при 20 ℃ ]
Давление пара: 0,076 Па при 20 ℃
Внешний вид: Белый порошок
Условия хранения: −20°C.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (АПП-1):
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При зрительном контакте
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
*При проглатывании:
Не вызывает рвоту.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ВЫБРОСАХ ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (APP-1):
-Экологические меры предосторожности:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Соберите и утилизируйте, не создавая пыли.
Подметать и лопатой.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (АПП-1):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (APP-1):
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Защитная маска и защитные очки.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
Полный костюм, защищающий от химикатов.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (APP-1):
-Меры безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Чувствителен к углекислому газу. Обращайтесь и храните в среде инертного газа.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИФОСФАТА АММОНИЯ (APP-1):
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны



ПОЛИФОСФАТ АММОНИЯ (АРР)
Полифосфат аммония (АПФ) представляет собой органическую соль полифосфорной кислоты и аммиака.
Как химическое вещество, полифосфат аммония (APP) нетоксичен, безвреден для окружающей среды и не содержит галогенов.
Полифосфат аммония (APP) чаще всего используется в качестве антипирена, выбор конкретного сорта полифосфата аммония может определяться растворимостью, содержанием фосфора, длиной цепи и степенью полимеризации.

КАС: 68333-79-9
МФ: H12N3O4P
МВ: 149.086741
ИНЭКС: 269-789-9

Длина цепи (n) этого полимерного соединения может быть линейной или разветвленной.
В зависимости от степени полимеризации существует два основных семейства полифосфатов аммония (APP): APP кристаллической фазы I (или APP I) и APP кристаллической фазы II (или APP II).
APP фаза I имеет короткую и линейную цепь (n < 100), более чувствительна к воде (гидролизу) и менее термически стабильна; фактически он начинает разлагаться при температуре выше 150 °C.
Второе семейство полифосфатов аммония (APP) — это APP Phase II; который имеет высокую степень полимеризации, с n> 1000, имеет поперечно-сшитую (разветвленную) структуру и является высококачественным негалогенированным антипиреном.
APP фаза II, полифосфат аммония (APP), имеет более высокую термическую стабильность (разложение начинается примерно при 300°C) и более низкую растворимость в воде, чем APP I.

Полифосфат аммония (АПФ) – жидкие удобрения составов до 11-37-0, получаемые реакцией безводного аммиака с суперфосфорной кислотой.
Суперфосфорную кислоту получают концентрацией обычной кислоты мокрого способа до концентрации P2O5 78%.
Гранулированные полифосфаты, подходящие для объемного смешивания, получают путем взаимодействия аммиака с кислотой обычного мокрого процесса с содержанием P2O5 52% и использованием тепла реакции для удаления воды с получением расплава фосфата 10-43-0 с примерно 40% фосфора. в полифосфатной форме.

Полифосфат аммония (APP) представляет собой неорганическую соль полифосфорной кислоты и аммиака, содержащую обе цепи и, возможно, разветвления.
Химическая формула полифосфата аммония (APP) [NH4PO3]n(OH)2 показывает, что каждый мономер состоит из ортофосфатного радикала атома фосфора с тремя атомами кислорода и одним отрицательным зарядом, нейтрализованным катионом аммония, оставляя две связи свободными для полимеризации.
В разветвленных случаях у некоторых мономеров отсутствует анион аммония, а вместо этого они связаны с тремя другими мономерами.

Свойства полифосфата аммония (АПФ) зависят от количества мономеров в каждой молекуле и в некоторой степени от того, как часто она разветвляется.
Более короткие цепи (n < 100) более чувствительны к воде и менее термически стабильны, чем более длинные цепи (n > 1000), но короткие полимерные цепи (например, пиро-, триполи- и тетраполи-) более растворимы и демонстрируют возрастающую растворимость с увеличением длины цепи. длина.

Полифосфат аммония (ППФ) можно получить путем взаимодействия концентрированной фосфорной кислоты с аммиаком.
Однако примеси железа и алюминия, растворимые в концентрированной фосфорной кислоте, образуют желеобразные осадки или «шламы» в полифосфате аммония при рН от 5 до 7.
Другие металлические примеси, такие как медь, хром, магний и цинк, образуют зернистые осадки.
Однако, в зависимости от степени полимеризации, полифосфат аммония (APP) может действовать как хелатирующий агент, удерживая ионы определенных металлов в растворе.
Полифосфат аммония (APP) используется в качестве пищевой добавки, эмульгатора (номер E: E545) и в качестве удобрения.

Полифосфат аммония (APP) также используется в качестве антипирена во многих областях, таких как краски и покрытия, а также в различных полимерах: наиболее важными из них являются полиолефины и особенно полипропилен, где полифосфат аммония (APP) является частью вспучивающихся систем. .
Компаундирование антипиренов на основе полифосфата аммония (APP) в полипропилене описано в.
Другими областями применения являются термореактивные материалы, где полифосфат аммония (APP) используется в ненасыщенных полиэфирах и гелькоутах (APP смешивается с синергистами), эпоксидных смолах и полиуретановых отливках (вспучивающиеся системы).
Полифосфат аммония (APP) также применяется для изготовления пенополиуретанов, замедляющих горение.

Полифосфат аммония (APP), используемый в качестве антипиренов в полимерах, имеет длинные цепи и специфическую кристалличность (форма II).
Они начинают разлагаться при 240°C с образованием аммиака и фосфорной кислоты.
Фосфорная кислота действует как кислотный катализатор при дегидратации полиспиртов на основе углерода, таких как целлюлоза в древесине.
Фосфорная кислота реагирует со спиртовыми группами с образованием термостойких эфиров фосфорной кислоты.
Сложные эфиры разлагаются с выделением диоксида углерода и регенерацией катализатора фосфорной кислоты.

В газовой фазе выделение негорючей двуокиси углерода способствует разбавлению кислорода воздуха и легковоспламеняющихся продуктов разложения горящего материала.
В конденсированной фазе образующийся углеродистый уголь помогает защитить нижележащий полимер от воздействия кислорода и лучистого тепла.
Использование в качестве вспучивающегося материала достигается при сочетании материалов на основе крахмала, таких как пентаэритрит и меламин, в качестве расширяющих агентов.
Механизмы вспучивания и способ действия полифосфата аммония (АПФ) описаны в серии публикаций.

Полифосфат аммония (APP) представляет собой экологически чистый, нетоксичный, не содержащий галогенов антипирен, химически полифосфат аммония представляет собой органическую соль полифосфорной кислоты и аммиака.
Длина цепи (n) этого полимерного соединения может быть линейной или разветвленной.
В зависимости от степени полимеризации выделяют два основных типа полифосфатов аммония (АПФ):
APP Фаза I – это полифосфат аммония с короткой линейной цепью (APP).
Полифосфат аммония (APP) ведет себя как антипирен во вспучивающемся покрытии в присутствии других химических веществ.

Уникальное жидкое азотно-фосфорное удобрение, производимое в России только компанией «ФосАгро».
Максимальная доступность и поглощение фосфора растениями по сравнению с традиционными твердыми удобрениями на основе фосфора, особенно на почвах с высоким содержанием карбоната кальция.
Полифосфат аммония (АПФ) обеспечивает повышение урожайности различных культур при внекорневой подкормке.
Полифосфат аммония (АПФ) наиболее эффективен в условиях сухой погоды.
Легко хранить на фермах.

Полифосфат аммония (APP) является стабильным и нелетучим соединением.
Полифосфат аммония (APP) относится к категории антипиренов, не содержащих галогенов, и также действует как средство подавления дыма.
Полифосфат аммония (APP) очень экономичен по сравнению с другими безгалогенными системами.
Меньшая нагрузка на полимеры обеспечивает хорошее сохранение механических и электрических свойств и отличную текучесть.
Полифосфат аммония (APP) позволяет пластмассам проявлять превосходную технологичность и используется в качестве эффективного антипирена в мебельной промышленности и для внутренних тканей в автомобильной промышленности.

Полифосфат аммония (ППФ) – комплексное жидкое удобрение, состоящее из водного раствора фосфатов аммония, азота и фосфора.
Полифосфат аммония (APP) получают в результате химической реакции между аммиаком и фосфорной кислотой.
Удобрение APP с высоким содержанием питательных веществ и стабильным химическим составом является идеальным выбором в качестве стартового удобрения.
Полифосфат аммония (APP) связан с тем, что и азот, и фосфор важны для здорового роста растений и корней.
Это уникальное стартовое удобрение немедленно обеспечивает растения 25-50% питательных веществ, а остальные питательные вещества высвобождаются в течение нескольких недель, чтобы стимулировать дальнейший рост.
Удобрение полифосфат аммония (APP) хорошо сочетается с другими продуктами и имеет длительный и стабильный срок хранения.

Полифосфат аммония (тип II) представляет собой не содержащий галогенов антипирен.
Полифосфат аммония (APP) действует как антипирен по механизму вспучивания.
Когда APP-II подвергается воздействию огня или тепла, он разлагается на полимерную фосфатную кислоту и аммиак.
Полифосфорная кислота реагирует с гидроксильными группами с образованием нестабильных фосфатных эфиров.
После обезвоживания эфира фосфорной кислоты на поверхности образуется углеродная пена, которая действует как изоляционный слой.

Химические свойства полифосфата аммония (APP)
Плотность: 1,74 [при 20 ℃]
Давление пара: 0,076 Па при 20 ℃
Температура хранения: −20°C
Растворимость: водная кислота (незначительно)
Форма: Твердый
Цвет: от белого до кремового
LogP: -2,148 (оценка)
Ссылка на базу данных CAS: 68333-79-9
Система регистрации веществ EPA: полифосфат аммония (APP) (68333-79-9)

1. Порошок твердый, стабильный, удобный для транспортировки, хранения и использования;
2. Значение pH является нейтральным, безопасным и стабильным во время производства и использования, хорошей совместимостью, не вступает в реакцию с другими антипиренами и вспомогательными веществами;
3. Высокое содержание P-N, соответствующая пропорция, отличный синергетический эффект и разумная цена.

Использование
Полифосфат аммония (APP) — это специальный химикат, который находит множество различных применений в ключевых отраслях промышленности.
Полифосфат аммония (APP) является экологически чистым и не содержащим галогенов антипиреном.
Полифосфат аммония (APP) является основным компонентом многих вспучивающихся огнезащитных систем: покрытий, красок и инженерных пластиков.
Полифосфат аммония (APP) используется для приготовления антипиренов, содержащих 20% фосфора/азота, его можно использовать отдельно или в сочетании с другими материалами для огнезащитной обработки текстиля, бумаги, волокон и дерева.
Специальная обработка может использоваться для приготовления 50% огнеупорных составов с высокой концентрацией, необходимых для специальных применений.

Наиболее распространенные удобрения полифосфата аммония (APP) имеют состав N-P2O5-K2O (азот, фосфор и калий) 10-34-0 или 11-37-0.
Преимущество полифосфатных удобрений заключается в высоком содержании питательных веществ в прозрачной, не содержащей кристаллов жидкости, которая остается стабильной в широком диапазоне температур и хорошо хранится в течение длительного времени.
Различные другие питательные вещества хорошо сочетаются с полифосфатными удобрениями, что делает их отличными носителями питательных микроэлементов, обычно необходимых растениям.
Для приготовления 20% антипирена P-N, используемого отдельно или вместе с другими материалами для огнезащитной обработки текстиля, бумаги, волокон, дерева и т. д.
При специальной обработке может использоваться для приготовления огнеупорной жидкости с высокой концентрацией до 50%, чтобы соответствовать требованиям огнестойкости специального производства.

Преимущества:
Высокое содержание питательных веществ в прозрачной жидкости без кристаллов, которая стабильна в широком диапазоне температур и имеет длительный срок хранени��.
Достаточно легко смешивается с другими питательными веществами и средствами защиты растений.
Часто используется в качестве стартового удобрения из-за содержания питательных веществ и химических свойств.

Характеристики:
Прозрачная жидкость, иногда зеленого цвета.
25-50% фосфата сразу доступно растениям; оставшиеся 50-75% становятся доступными в течение от нескольких недель до месяцев, в зависимости от температуры, поскольку полифосфат аммония (ППА) расщепляется почвенными микроорганизмами.

Синонимы
Фосфорная кислота, аммониевая соль (1:3)
10361-65-6
68333-79-9
Фосфат аммония трехосновный
Ортофосфат триаммония
триазаний; фосфат
Фосфорная кислота, триаммониевая соль
УНИИ-2ZJF06M0I9
2ZJF06M0I9
ИНЭКС 233-793-9
триаммонийфосфат
фосфат триазания
ЭИНЭКС 270-200-2
Фосфат аммония трехосновный
68412-62-4
MAP, кислый фосфат аммония
DTXSID8052778
ФОСФАТ АММОНИЯ ((NH4)3PO4)
FT-0698825
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (ПЭГ) 200

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 представляет собой полиэфирное соединение с химической формулой H(OCH2CH2)nOH, где «n» представляет собой среднее количество единиц этиленгликоля.
В случае полиэтиленгликоля (ПЭГ) 200 «n» равно примерно 4.

Номер CAS: 25322-68-3
Номер ЕС: 500-038-2

Полиэтиленгликоль 200, ПЭГ 200, монобутиловый эфир полиэтиленоксида 200, эфир ПЭГ 200, моноэтиловый эфир полиэтиленоксида 200, метиловый эфир ПЭГ-4, монометиловый эфир полиэтиленоксида 200, монобутиловый эфир ПЭГ 200, метиловый эфир макрогола 200, бутиловый эфир полиэтиленоксида 200 , Carbowax 200 монометиловый эфир, ПЭГ 200 бутиловый эфир, полигликоль 200 метиловый эфир, ПЭГ-4 бутиловый эфир, полиэтиленгликоль монобутиловый эфир 200, полиэтиленгликоль 200, ПЭГ 200, полиэтиленоксид монобутиловый эфир 200, ПЭГ эфир 200, полиэтиленоксид моноэтиловый эфир 200 , метиловый эфир ПЭГ-4, монометиловый эфир полиэтиленоксида 200, монобутиловый эфир ПЭГ 200, метиловый эфир макрогола 200, бутиловый эфир полиэтиленоксида 200, монометиловый эфир карбовакса 200, бутиловый эфир ПЭГ 200, метиловый эфир полигликоля 200, бутиловый эфир ПЭГ-4, Монобутиловый эфир полиэтиленгликоля 200, бутиловый эфир полиэтиленгликоля 200, бутиловый эфир ПЭГ 200, монооктиловый эфир полиэтиленоксида 200, монооктиловый эфир ПЭГ 200, монооктиловый эфир полиэтиленгликоля 200, октиловый эфир ПЭГ-4, октиловый эфир полигликоля 200, октиловый эфир ПЭГ 200, Октоксиовый эфир полиэтиленоксида 200, октоксиэтанол ПЭГ 200, октоксиовый эфир полиэтиленгликоля 200, октиловый эфир ПЭГ 200, моноизооктиловый эфир полиэтиленоксида 200, моноизооктиловый эфир ПЭГ 200, моноизооктиловый эфир полиэтиленгликоля 200, изооктиловый эфир полиэтиленгликоля 200, изоктиловый эфир полигликоля 200, ПЭГ- 4 изоктиловый эфир, полиэтиленоксид 200 изооктоксиэфир, ПЭГ 200 изоктоксиэтанол



ПРИЛОЖЕНИЯ


Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 широко используется в фармацевтической промышленности в качестве солюбилизирующего агента для плохо растворимых в воде лекарств.
В косметике полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 служит смягчающим и загустителем в лосьонах, кремах и средствах личной гигиены.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 находит применение в рецептурах жидкого мыла и шампуней, способствуя улучшению их текстуры и стабильности.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 действует как пластификатор при производстве клеев и герметиков, улучшая гибкость.
В качестве смазки полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в текстильной промышленности для улучшения обработки волокон.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется для создания стабильных эмульсий, что делает его ценным в пищевой промышленности и производстве напитков.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 в антифризах помогает снизить температуру замерзания, предотвращая повреждение систем при низких температурах.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 играет роль в синтезе различных химических веществ, выступая в качестве реагента в различных реакциях.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 является распространенным ингредиентом кремов и лосьонов для кожи, обеспечивая ощущение гладкости и увлажнения.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в пищевой промышленности в качестве носителя для некоторых пищевых добавок, обеспечивая их равномерное распределение.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в качестве пластификатора при производстве печатных красок, улучшая их текучесть.
При производстве красок и покрытий полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 способствует образованию стабильных рецептур.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 служит увлажнителем в некоторых продуктах, помогая удерживать влагу и предотвращая высыхание.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 находит применение при создании стабильных суспензий в сельскохозяйственной отрасли.

При производстве резины и эластомеров полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 действует как технологическая добавка, улучшая технологичность.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при синтезе наночастиц, способствуя их диспергированию в различных растворах.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в рецептурах ветеринарных фармацевтических препаратов для улучшения доставки лекарств.
При создании антиобледенительных растворов полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 способствует предотвращению образования льда на поверхностях.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в рецептурах некоторых промышленных чистящих средств для повышения эффективности.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 является компонентом при производстве тормозных жидкостей, обеспечивающим надлежащую функциональность транспортных средств.
В области биотехнологии полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется для кристаллизации белков и осаждения ДНК.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при разработке стабильных рецептур чернил для струйных принтеров.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при создании некоторых гербицидов для улучшения дисперсии и эффективности.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 находит применение при создании стабильных суспензий для средств диагностической визуализации.
В нефтегазовой промышленности полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в буровых растворах для контроля реологических свойств.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в составе стабильных чернил для струйных принтеров, обеспечивая стабильные характеристики печати.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 служит ключевым ингредиентом при создании рецептур охлаждающих жидкостей для эффективной теплопередачи в автомобильных системах.

В области биофармацевтики полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в процессах очистки белков для предотвращения агрегации белков.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 находит применение в производстве термореактивных смол, повышая их гибкость и технологичность.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при создании смазочных материалов для процессов металлообработки, снижающих трение.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 действует как диспергатор в рецептуре керамических глазурей, обеспечивая равномерное покрытие поверхностей.
В текстильной промышленности ПЭГ 200 применяется в качестве вспомогательного средства для крашения, улучшая равномерность распределения красителя.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в производстве некоторых пеногасителей для контроля пенообразования в промышленных процессах.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 является распространенным компонентом в производстве составов для пенных ванн с повышенным пенообразованием.
В сельскохозяйственном секторе полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в рецептурах пестицидов для улучшения растворимости и эффективности.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при создании стабильных суспензий для контрастных веществ для магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 играет роль в производстве электролитов литий-ионных аккумуляторов, обеспечивая ионную проводимость.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при приготовлении стабильных эмульсий для фармацевтической промышленности, способствующих доставке лекарств.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 действует как диспергирующий агент при приготовлении керамических суспензий для производства современной керамики.

При создании смазочно-охлаждающих жидкостей ПЭГ 200 служит смазочной и охлаждающей добавкой.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 находит применение в рецептурах буровых растворов на водной основе в нефтегазовой промышленности.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при создании некоторых тормозных жидкостей для обеспечения надлежащей смазки и функциональности тормозных систем.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 применяется при производстве клеевых составов для повышения прочности и гибкости сцепления.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при изготовлении некоторых стоматологических продуктов, включая оттискные материалы.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при создании стабильных суспензий для контрастных веществ для магнитно-частичной визуализации (MPI).

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 служит увлажнителем в рецептурах некоторых табачных изделий для предотвращения высыхания.
В бумажной и целлюлозной промышленности ПЭГ 200 используется в качестве смачивающего агента для улучшения качества бумаги.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 применяется при создании стабильных суспензий для доставки терапевтических наночастиц.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в рецептурах некоторых жидких моющих средств для улучшения растворимости и эффективности очистки.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 играет роль в производстве некоторых биоразлагаемых полимеров, улучшая их технологические свойства.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в рецептуре стабильных суспензий для контролируемого высвобождения агрохимикатов в точном земледелии.
При создании некоторых фармацевтических мазей ПЭГ 200 используется в качестве основы для улучшения местной доставки лекарств.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 играет роль в синтезе наночастиц для систем доставки лекарств, обеспечивая контролируемое высвобождение и улучшенную биодоступность.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при приготовлении криозащитных растворов для консервации биологических образцов при низких температурах.

В области тканевой инженерии полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 применяется при создании гидрогелей для инкапсуляции и роста клеток.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в рецептурах некоторых ветеринарных лекарств для улучшения растворимости и вкусовых качеств.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 действует как пластификатор при производстве формованных пластмассовых компаундов, способствуя их гибкости.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при создании стабильных суспензий для доставки контрастных веществ при медицинской визуализации.

В составе некоторых гербицидов полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 способствует диспергированию активных ингредиентов для достижения оптимальной эффективности.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 применяется при создании стабильных эмульсий для приготовления средств фотодинамической терапии в медицине.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 служит смачивающим агентом в гербицидных спреях для лучшего покрытия поверхности растений.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при создании стабильных суспензий для доставки терапевтических молекул РНК.
В области регенеративной медицины полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при разработке каркасов для тканевой инженерии.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 действует как смазка при производстве полимерных материалов для 3D-печати, улучшая печатные свойства.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при создании стабильных суспензий для доставки контрастных веществ в диагностической радиологии.

В составе некоторых противогрибковых средств полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 способствует улучшению растворимости и биодоступности.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в производстве определенных составов чернил для печати на различных носителях.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 служит носителем для инкапсуляции ферментов в биокатализе.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 играет роль в создании стабильных суспензий для доставки терапевтических белков в биофармацевтических препаратах.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в рецептурах некоторых продуктов по уходу за полостью рта для повышения стабильности и текстуры.
При изготовлении некоторых раневых повязок полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 применяется для улучшения удержания влаги и ускорения заживления.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 действует как диспергатор в рецептуре керамических паст для производства современной керамики.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при разработке стабильных эмульсий для капсулирования эфирных масел в косметике.
В составе некоторых смазок полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 способствует улучшению текучести и стабильности.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при создании стабильных суспензий для доставки терапевтических антител в биомедицине.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в рецептурах некоторых косметических продуктов и продуктов по уходу за кожей, действуя как увлажнитель для удержания влаги в коже.
При создании некоторых средств для полоскания рта и ухода за полостью рта полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 способствует растворимости активных ингредиентов.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 служит стабилизирующим агентом в рецептуре некоторых вакцин, обеспечивая сохранение антигенных свойств.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при приготовлении стабильных эмульсий для доставки витаминов и питательных веществ в биологически активные добавки.
В области нанотехнологий полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 применяется при синтезе стабильных наночастиц для доставки лекарств.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в рецептурах некоторых продуктов по уходу за волосами, способствуя улучшению их текстуры и послушности.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 выступает в качестве носителя при создании определенных рецептур чернил для печати гибких электронных устройств.
В рецептуре некоторых растворов красителей полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 способствует диспергированию красителей для равномерного окрашивания тканей.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 служит пластификатором при производстве некоторых биоразлагаемых полимеров для экологически чистых упаковочных материалов.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в рецептурах некоторых солнцезащитных продуктов, способствуя их растекаемости и стабильности.

При разработке некоторых диагностических тестов полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 применяется для создания стабильных компонентов анализа.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в рецептурах некоторых ветеринарных вакцин, обеспечивая стабильность антигенов при хранении.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 действует как диспергатор при создании стабильных суспензий для доставки контрастных веществ при медицинской визуализации.
В области аналитической химии полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 применяется для экстракции и очистки некоторых аналитов.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в рецептурах некоторых смазочных масел, способствуя повышению вязкости и стабильности.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 служит криопротектором при сохранении определенных клеточных линий и тканей в исследовательских целях.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется для создания стабильных эмульсий для капсулирования эфирных масел в продуктах для ароматерапии.
В области консервации тканей полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 применяется для создания стабильных растворов для хранения органов.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 выступает в качестве носителя в рецептурах некоторых растворов пестицидов для защиты растений.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется при приготовлении стабильных эмульсий для капсулирования ароматизаторов в духах и одеколонах.
При разработке некоторых хроматографических колонок полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 применяется в качестве неподвижной фазы для разделения.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в составе некоторых чернил для струйных принтеров для улучшения цветовой дисперсии.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 служит стабилизатором при создании некоторых ферментных составов для промышленных процессов.
При производстве некоторых гидрогелей для медицинского применения полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 способствует их структурной целостности.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в составе некоторых контрастных веществ для магнитно-резонансной томографии (МРТ) для медицинской диагностики.



ОПИСАНИЕ


Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 представляет собой полиэфирное соединение с химической формулой H(OCH2CH2)nOH, где «n» представляет собой среднее количество единиц этиленгликоля.
В случае полиэтиленгликоля (ПЭГ) 200 «n» равно примерно 4.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 принадлежит к классу полимеров, в которых повторяющиеся звенья состоят из мономеров этиленгликоля.

Полиэтиленгликоль 200, часто сокращенно ПЭГ 200, представляет собой прозрачную и бесцветную жидкость.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 принадлежит к семейству полиэтиленгликолей, характеризующемуся повторяющимися звеньями этиленгликоля.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 имеет относительно низкую молекулярную массу, около 200 г/моль, что способствует его жидкому состоянию при комнатной температуре.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 — универсальный водорастворимый полимер, широко используемый в различных промышленных и фармацевтических целях.
Чистая природа полиэтиленгликоля (ПЭГ) 200 делает его пригодным для составов, в которых цвет или мутность нежелательны.
Обладая высокой степ��нью смешиваемости, Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 легко растворяется в воде, что облегчает его использование в водных растворах.

Его химическая структура включает повторяющиеся звенья оксида этилена, что придает ему поверхностно-активные и смазочные свойства.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в фармацевтической промышленности в качестве наполнителя и солюбилизирующего агента в лекарственных препаратах.
В косметике и средствах личной гигиены полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 действует как модификатор вязкости и смягчающее средство в кремах и лосьонах.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 известен своей гигроскопичностью, способностью притягивать и удерживать молекулы воды.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется в промышленном секторе в качестве пластификатора и смазки, улучшая текучесть и гибкость материалов.
Низкая летучесть делает полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 подходящим для применений, где важно удержание влаги.

В текстильной промышленности полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 используется для смазки волокон, улучшая обработку текстиля.
Благодаря своим солюбилизирующим свойствам полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 способствует диспергированию различных веществ в жидких составах.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 находит применение при производстве антифризов, способствуя снижению температуры замерзания.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 служит стабильным реагентом в химических синтезах, участвуя в образовании разнообразных соединений.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 часто включается в составы жидкого мыла, шампуней и средств для мытья тела в сфере личной гигиены.
Его роль пластификатора распространяется на рецептуры клеев и герметиков, повышая их гибкость.

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 обладает низкой токсичностью, что способствует его широкому использованию в потребительских и промышленных продуктах.
Совместимость полиэтиленгликоля (ПЭГ) 200 с различными материалами делает его пригодным для широкого спектра применений в различных отраслях промышленности.

Мягкая и нераздражающая природа полиэтиленгликоля (ПЭГ) 200 делает его пригодным для использования в нежных и гипоаллергенных составах.
В пищевой промышленности полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 может найти применение в качестве носителя для некоторых пищевых добавок, способствуя их диспергированию.

Его стабильность при различных условиях хранения способствует его надежности в различных производственных процессах.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 играет решающую роль в создании стабильных и гомогенных эмульсий в косметической и фармацевтической промышленности.
Полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200, широко используемый вариант полиэтиленгликоля, продолжает оставаться ценным компонентом во многих рецептурах в различных отраслях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химические свойства:

Химическая формула: H(OCH2CH2)nOH (n равно примерно 4 для ПЭГ 200).
Молекулярный вес: примерно 200 г/моль.
Структура: Линейный полиэфир с повторяющимися звеньями этиленгликоля.


Физические свойства:

Состояние: Жидкость при комнатной температуре.
Цвет: Прозрачный и бесцветный.
Запах: Без запаха.
Растворимость: Хорошо растворим в воде.
Смешиваемость: Смешивается с различными органическими растворителями.
Гигроскопичность: притягивает и удерживает молекулы воды.
Плотность: 1,142 г/мл.
Температура плавления: 4 °C.
Температура кипения: 315 °С.
Вязкость: Жидкость низкой вязкости.
Температура вспышки: Невоспламеняющийся.


Термохимические свойства:

Теплота образования: варьируется от -312,1 до -312,1 кДж моль-1.
Теплота сгорания: варьируется от -2,0089 до -2,0145 МДж моль-1.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Вынести на свежий воздух:
При вдыхании переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если затрудненное дыхание сохраняется или если человек находится без сознания, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду:
Снимите загрязненную одежду, обувь и аксессуары.

Промывка водой:
Тщательно промойте пораженный участок кожи водой с мылом.

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


Зрительный контакт:

Промыть глаза:
Немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут, приподнимая верхние и нижние веки.

Снимите контактные линзы:
Если применимо, снимите контактные линзы во время промывания.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение или другие симптомы сохраняются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Проглатывание:

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

Полоскание рта:
Если в сознании, прополоскать рот водой.

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


Общие меры первой помощи:

Личная защита:
При оказании первой помощи используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Обеспечьте комфорт:
Сохраняйте спокойствие пострадавшего и успокаивайте его.

Мониторинг:
Следите за жизненно важными показателями, такими как дыхание и пульс.

Не оставляйте без присмотра:
Не оставляйте без присмотра человека, проглотившего или вступившего в контакт с ПЭГ 200.

Примечание для медицинских работников:
Предоставьте медицинскому персоналу подробную информацию о веществе, включая его название, химическую формулу и любые известные воздействия.


Примечания:

Медицинская помощь:
Всегда обращайтесь за медицинской помощью, если есть сомнения или если симптомы сохраняются.

Индивидуальная чувствительность:
Люди могут различаться по своей чувствительности к химическим веществам; следовательно, реакция на воздействие может различаться.

Особенности продукта:
Ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта (SDS), чтобы узнать о конкретных мерах первой помощи, рекомендованных производителем.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Носите соответствующие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки, перчатки и защитную одежду, чтобы свести к минимуму контакт с кожей и глазами.

Вентиляция:
Используйте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
Обеспечьте достаточную общую и местную вытяжную вентиляцию.

Избегание контакта:
Избегайте контакта с кожей и вдыхания паров или тумана.
При необходимости используйте механическую вентиляцию легких.

Предупредительные меры:
Внедряйте передовые методы промышленной гигиены. После работы тщательно вымойте руки и открытые участки кожи.

Совместимость хранилища:
Храните вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, основания и окислители.

Статическое электричество:
Заземляйте контейнеры во время транспортировки, чтобы предотвратить накопление статического электричества.

Меры предосторожности при обращении:
Следуйте установленным процедурам и протоколам обращения.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с веществом.

Реакция на разливы и утечки:
В случае разлива используйте соответствующие абсорбирующие материалы для локализации и очистки вещества.
Избегайте сброса в канализацию или источники воды.

Обращение с оборудованием:
Используйте подходящее оборудование для работы, такое как насосы или клапаны, чтобы свести к минимуму риск разлива.


Хранилище:

Температура хранения:
Храните полиэтиленгликоль (ПЭГ) 200 при комнатной температуре, если иное не указано производителем.

Зона хранения:
Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Сегрегация:
Изолировать от несовместимых материалов в соответствии с установленными правилами хранения.

Контейнеры:
Используйте соответствующие контейнеры из материалов, совместимых с ПЭГ 200, чтобы предотвратить загрязнение или разложение.

Предотвращение загрязнения:
Предотвратите загрязнение, храня контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются.

Маркировка:
Обеспечьте правильную маркировку контейнеров с указанием названия вещества, опасностей и инструкций по обращению.

Предупреждение об огне:
Хранить вдали от открытого огня и потенциальных источников возгорания.
ПЭГ 200 негорюч, но его следует хранить вдали от источников тепла.

Срок годности:
Следуйте рекомендациям производителя относительно срока годности продукта.
Перед использованием проверьте наличие каких-либо признаков деградации.

Отделение от продуктов питания и кормов:
Не храните продукты рядом с продуктами питания, кормами или лекарствами, чтобы предотвратить риск заражения.

Контролируемое вещество:
Храните ПЭГ 200 в контролируемых помещениях с ограниченным доступом, особенно в лабораторных или промышленных условиях.

Чрезвычайное планирование:
Быть знакомым с порядком действий в чрезвычайных ситуациях, включая меры реагирования на разливы и меры борьбы с пожаром.

Обучение:
Убедитесь, что персонал, работающий с ПЭГ 200 и хранящий его, прошел соответствующую подготовку по процедурам безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации.
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 10000
ОПИСАНИЕ:

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 10000 — соединение, используемое для модификации терапевтических белков и пептидов с целью повышения их растворимости.
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 10000 (ПЭГ 10000) с номером CAS 25322-68-3 представляет собой высокомолекулярный полимер оксида этилена, широко используемый в различных научных и промышленных целях благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам.
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 10000, характеризующийся длинными цепями и высокой растворимостью в воде, служит прежде всего в качестве инертного и нетоксичного агента в процессах, требующих молекулярного скучивания или изменения подвижности и стабильности растворенных веществ.



Номер CAS: 25322-68-3
Номер ЕС: 500-038-2
Молекулярная формула: (C2H4O)nH2O.


СИНОНИМ(Ы) ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 10000:
Поли( этиленгликоль), Полигликоль , Полиэтиленоксид, Полиоксиэтилен , ПЭГ 10000, ПЭГ


В исследованиях ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 10000 широко использовался в области химии белков, где он действует как осадитель при кристаллизации белков.
Эта полезность обусловлена способностью ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 10000 исключать объем и снижать активность воды вокруг макромолекул, тем самым способствуя необходимым взаимодействиям для образования кристаллов без изменения биологической активности белков.

Кроме того, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 10000 используется в молекулярной биологии для получения градиентов плотности, используемых при очистке вирусов, нуклеиновых кислот и других макромолекул.
Его роль в этих приложениях имеет решающее значение из-за его способности создавать стабильную среду, которая поддерживает разделение биологических компонентов по размеру и плотности.
Кроме того, при биоконъюгации ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 10000 используется для повышения растворимости и стабильности биологически активных соединений, тем самым облегчая использование различных исследовательских методологий, которые требуют модифицированных биомолекул для углубленных исследований.







ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 10000:
ПОЛИЭТИЛЕН ГЛИКОЛЬ 10000 — многоцелевой полимер, который можно применять в твердых, полутвердых и жидких составах.
Его широкий функциональный спектр включает, например, улучшение растворимости API, действие в качестве смазки для покрытия таблеток, функцию носителя и многое другое.
Наш обширный ассортимент ПЭГ включает в себя полимеры различных размеров с разной молекулярной массой, отвечающие вашим конкретным применениям и потребностям.



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕ 10000:
Точка кипения >200 °C (1013 гПа ) Неприменимо
Плотность 1,2 г/см3 (20 °C)
Температура вспышки 138,6 °С
Температура воспламенения 420 °С
Температура плавления 58–63 °C.
Значение pH 5–7 (100 г/л, H₂O, 20 °C)
Давление пара <0,1 гПа (20 °C)
Растворимость 550 г/л.
Цвет по цветовой системе Munsell, не более интенсивный, чем эталонный стандарт NE12.
Диапазон плавления (нижнее значение) ≥ 59 °C
Диапазон плавления (верхнее значение) ≤ 64 °C
Гидроксильное число 15–22
Средняя молекулярная масса 5000 – 7500
Личность (IR) проходит тест
СЛУЧАЙ
25322-68-3
Молекулярная формула
(C2H4O )n
Молекулярная масса (г/ моль )
62.07
номер лея
MFCD01779601
Ключ ИнЧИ
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA- NSПоказать больше
Синоним
ПЭГ
Название ИЮПАК
этан-1,2 -диол
УЛЫБКИ
[H]OCCO
Химическое название или материал Поли( этиленгликоль)
Белый цвет
Фитнес- пудра или блестки
Температура плавления от 55,0°C до 60,0°C.
Линейная формула H ( OCH2CH2 ) nOH
Индекс Мерк 15, 7688
Информация о растворимости Растворимость в воде: 550 г/л (20°C). Другие растворимости : растворим в thf
Количество 1 кг
Формула веса 6000
Гидроксильное число от 17 до 20 мг КОН/г.
Кондиционер Пластиковая бутылка
Вязкость 220-262 мПа•с (20°C)
Агентство
Ph. Eur.
Уровень качества
500
давление газа
<0,01 гПа ( 20 °С)
линейка продуктов
EMPROVE® ESSENTIAL
форма
твердый
самовоспламенения .
420 °С
моль вес
средний 6000 млн руб .
техника(ы)
обработка API | нано- фрезерование: подходит
рН
5-7 (20 °C, 100 г/л в H2O)
депутат
58-63 °С
температура перехода
вспышки 270 °С
растворимость
550 г/л
плотность
1,2 г/см3 при 20 °C
Приложения)
жидкий препарат
фармацевтический
полутвердый препарат
повышение растворимости твердого препарата

хранения .
15-25°С
строка УЛЫБКИ
С( СО)О
ИнЧИ
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H , 1-2H2
Ключ ИнЧИ
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Ссылка на дистрибьютора
528877-100ГМ
Зона хранения
Франция и Германия
номенклатура ДГОС
LC13AOOO
Тип окраски
Белый
Сертификация
РУО
Стерильное устройство
Нет
Количество CAS
25322-68-3
Маркировка CE DIV
Нет
Состояние
Твердый
Штрих-код
Да
Подвержен воздействию сухого льда
Нет
Номенклатура ИНСЕРМ
NA.NA28
Срок годности на дату поставки
12 месяцев
Ссылка на производителя
528877-100ГМ
Номенклатура перламутра
NA.28
Бренд
МИЛЛИПОР
Специфика
Растворимость: вода: 200 мг/мл.
Подлежит регулированию
Нет
Поставщик
СИГМА АЛДРИЧ ХИМИЯ
Количество
Н/Д
Номенклатура СЕА
СГП01
Таможенный кодекс
34042000
Этикетка производителя
ПЭГ 10000, МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 1 ШТ. X 100 ГМ.
Ссылка на производителя
528877-100ГМ
Номенклатура CHU
18 552
Номенклатура IRSN
273
Продан
100 г
Номенклатура CNRS
NA28
Исправление ошибок клиента
Нет



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 10000
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 сброса 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 пар��метрами 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
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 сброса 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.





ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 12 ЦЕТОСТЕАРИЛЭФИР
Цетостеариловые эфиры полиэтиленгликоля 12 представляют собой продукты конденсированного окиси этилена и воды, которые могут иметь различные производные и функции.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 представляет собой неионогенный гидрофильный полимер и выпускается с различной молекулярной массой.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 представляет собой соединение, полученное из цетилового и стеарилового спиртов.

Номер CAS: 27879-07-8
Молекулярная формула: (C2H4O)nC2H6O

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 помогает в очистке и росте кристаллов белков и нуклеиновых кислот.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 и декстран вместе образуют водную полимерную двухфазную систему, которая необходима для очистки биологических материалов.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 также взаимодействует с клеточной мембраной, тем самым обеспечивая слияние клеток.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 представляет собой смесь эфиров смешанных полиэтиленгликолей с линейными жирными спиртами, в основном цетостеариловым спиртом.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 может содержать некоторое количество свободных полиэтиленгликолей и различное количество свободного цетостеарилового спирта.

Число молей окиси этилена, вступивших в реакцию на моль цетостеарилового спирта, равно 12 (номинальное значение).
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 представляет собой соединение, используемое в рецептуре косметических средств и средств личной гигиены.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 является частью более крупного семейства эфиров полиэтиленгликоля (ПЭГ).

В качестве вспомогательного вещества можно использовать цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12.
Фармацевтические вспомогательные вещества или вспомогательные фармацевтические вещества относятся к другим химическим веществам, используемым в фармацевтическом процессе, кроме фармацевтических ингредиентов.
Фармацевтические вспомогательные вещества обычно относятся к неактивным ингредиентам фармацевтических препаратов, которые могут улучшить стабильность, растворимость и технологичность фармацевтических препаратов.

Фармацевтические вспомогательные вещества также влияют на процессы абсорбции, распределения, метаболизма и элиминации (ADME) совместно вводимых препаратов.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP), известный своей непревзойденной надежностью и соблюдением строгих рекомендаций Фармакопеи США.
Этот эфир отличается стабильной производительностью, минимальным количеством примесей и строгим контролем качества, что делает его незаменимым компонентом в фармацевтической промышленности.

Цетомакрогол 1000 - это торговое название цетостеарилового эфира полиэтиленгликоля 12, который представляет собой неионогенные поверхностно-активные вещества, получаемые путем этоксилирования цетилового спирта с получением материала с общей формулой HO(C2H4O)nC16H33.
Существует несколько марок этого материала в зависимости от уровня этоксилирования, при этом повторяющиеся единицы (n) полиэтиленгликоля варьируются от 2 до 20.
Коммерчески он может быть известен как Brij 58 (когда n=20) или Brij 56 (когда n=10). Brij является торговой маркой Croda International.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 используется в качестве солюбилизатора и эмульгатора в пищевых продуктах, косметике и фармацевтических препаратах, часто в качестве мазевой основы.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 используется в качестве эмульгатора масла в воде (М/В) для кремов/лосьонов, а также смачивающего агента.
В качестве вспомогательного вещества можно использовать цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 представляет собой полимер окиси этилена и обычно используется в косметической и фармацевтической промышленности.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 известен своими смягчающими и увлажняющими свойствами, помогая смягчить и увлажнить кожу.

Эти спирты представляют собой жирные спирты, которые часто получают из природных источников, таких как кокосовое или пальмовое масло.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 используется в косметике и средствах личной гигиены благодаря своим смягчающим свойствам, которые способствуют текстуре продукта и ощущению кожи.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 представляет собой полимер с химической формулой HO(CH2CH2O)nH.

Свойства цетостеарилового эфира полиэтиленгликоля 12 варьируются в зависимости от его молекулярной массы, от вязкой жидкости без цвета и запаха до воскообразного твердого вещества.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 представляет собой жидкость при комнатной температуре с молекулярной массой от 200 до 600 и постепенно превращается в полутвердое вещество с молекулярной массой выше 600, с различными свойствами в зависимости от средней молекулярной массы.
От вязких жидкостей без цвета и запаха до воскообразных твердых веществ.

По мере увеличения молекулярной массы соответственно уменьшается ее гигроскопичность.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 растворим в воде, этаноле и многих других органических растворителях.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 имеет низкое давление паров и устойчив к теплу, кислотам и щелочам.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 не взаимодействует со многими химическими веществами.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 обладает хорошей гигроскопичностью, смазывающей способностью и связующими свойствами.
В продуктах на основе эмульсии, таких как кремы и лосьоны, цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 помогает сбалансировать масляную и водную фазы.

Это имеет решающее значение для стабильности и однородности продукта.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 обычно считается мягким и не раздражающим, что делает его подходящим для использования в продуктах, предназначенных для людей с чувствительной кожей.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 часто входит в состав средств для кондиционирования волос, таких как несмываемые кондиционеры и маски для волос.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 обладает смягчающими свойствами, способствующими распутыванию и разглаживанию волос.
Смягчающая природа соединения помогает обеспечить длительное увлажнение кожи, способствуя общему увлажнению и комфорту пользователя.

В некоторых составах цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 может способствовать доставке других активных ингредиентов, обеспечивая их эффективное впитывание в кожу или волосы.
Благодаря своей универсальности цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 используется в широком спектре рецептур продуктов, что позволяет разработчикам рецептур создавать продукты с различной текстурой, консистенцией и эксплуатационными характеристиками.

Температура плавления: 255 °C
Система регистрации веществ EPA: поли(окси-1,2-этандил), .альфа.-этил-.омега.-гидрокси- (27879-07-8)

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 представляет собой гранулированный белый цвет.
Растворим в воде, растворим в некоторых органических растворителях.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 представляет собой раствор имеет высокую вязкость при низкой концентрации и может быть обработан каландрированием, экструзией, литьем и т. Д.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 представляет собой термопластичную смолу с хорошей совместимостью с другими смолами.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 устойчив к бактериальной эрозии и обладает слабой гигроскопичностью в атмосфере.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 может способствовать пенообразованию продукта.

Это особенно актуально в таких продуктах, как очищающие средства для лица и гели для душа, где для очищения желательно пенообразующее действие.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 известен своей способностью улучшать свойства растекания косметических составов.
Это гарантирует, что продукт легко наносится и равномерно распределяется по коже или волосам.

В зависимости от используемой концентрации, цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 может влиять на вязкость (толщину) продукта.
Это может быть полезно для достижения желаемой текстуры, особенно в таких составах, как кремы и лосьоны.
В состав некоторых солнцезащитных кремов может входить цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 смягчает, а стабилизирующие свойства могут способствовать общему органолептическому опыту солнцезащитного продукта.
Смягчающая природа этого соединения может способствовать успокаивающим и успокаивающим свойствам продукта, что делает его подходящим для составов, нацеленных на чувствительную или раздраженную кожу.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 обычно встречается в различных продуктах для макияжа, таких как тональные основы, BB-кремы и консилеры.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 смягчает, а растекающиеся свойства способствуют плавному нанесению этих продуктов.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 представляет собой соединение, продукты серии его не раздражают, слегка горьковатые на вкус, обладают хорошей растворимостью в воде, обладают хорошей совместимостью со многими органическими компонентами.
Они обладают отличной смазывающей способностью, влагоудерживающей способностью, диспергируемостью, адгезивом, антистатиком и смягчителем и т. Д.

Они используются в косметике, фармацевтике, химических волокнах, резине, пластмассах, производстве бумаги, красках, гальванике, пестицидах, металлообработке и пищевой промышленности и т. Д.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 часто встречается в очищающих средствах, таких как очищающие средства для лица, гели для душа и шампуни.
Полиэтиленгликоль 12 Цетостеариловый эфир является поверхностно-активным веществом, свойства способствуют образованию устойчивых эмульсий и помогают в удалении грязи и загрязнений с кожи и волос.

В составах средств по уходу за волосами цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 может способствовать кондиционированию и разглаживанию волос.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 обычно встречается в шампунях, кондиционерах и средствах для укладки.
Благодаря своим смягчающим и стабилизирующим свойствам цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 часто используется в рецептуре кремов и лосьонов.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 помогает создавать продукты с желаемой текстурой, обеспечивая гладкое и увлажняющее ощущение при нанесении.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 известен своей совместимостью с широким спектром других косметических ингредиентов.
Это делает его универсальным выбором для разработчиков рецептур, которые стремятся создавать продукты с различными активными ингредиентами и органолептическими свойствами.

В дополнение к своим функциональным свойствам, цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 может улучшить общее ощущение продукта.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 способствует органолептическим ощущениям, делая продукт более приятным в использовании.
В некоторых составах цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 может использоваться в сочетании с другими поверхностно-активными веществами для достижения специфических очищающих или пенообразующих характеристик в продукте.

Смягчающая природа соединения помогает поддерживать увлажненность кожи, предотвращая потерю воды.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 также может способствовать формированию защитного барьера на коже, улучшая ее общее состояние.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 подходит как для несмываемых, так и для смываемых продуктов, обеспечивая гибкость в разработке различных типов косметических средств и средств личной гигиены.

Косметические ингредиенты, в том числе цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12, подлежат нормативным стандартам и оценкам безопасности.
Составы разработаны в соответствии с этими правилами для обеспечения безопасности потребителей.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 используется во всем мире в широком спектре косметических средств и средств личной гигиены, способствуя разработке продуктов с неизменным качеством и эффективностью.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 помогает смягчить и разгладить кожу, способствуя общему сенсорному ощущению косметического средства или средства личной гигиены.
Соединения цетостеарилового эфира полиэтиленгликоля 12 известны своими увлажняющими свойствами, что означает, что они могут привлекать и удерживать влагу. Это может помочь улучшить увлажнение кожи.
Соединение может способствовать стабильности эмульсий (смесей масла и воды) в составах, предотвращая их расслоение с течением времени.

В зависимости от своей концентрации цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 может действовать как поверхностно-активное вещество, помогая снизить поверхностное натяжение между различными фазами в составе.
Это особенно актуально в таких продуктах, как кремы и лосьоны, где необходимо сочетать масло и воду.

Использует:
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 может использоваться в качестве среды для органического синтеза и теплоносителя с высокими требованиями.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 используется в качестве увлажнителя, солюбилизатора неорганических солей и регулятора вязкости в повседневной химической промышленности; в качестве смягчителя и антистатика в текстильной промышленности; в качестве смачивающего агента в бумажной промышленности и пестицидной промышленности.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 используется для улучшения текстуры и консистенции косметических составов.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 способствует равномерному распределению продукта и улучшает его растекаемость.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 больше всего подходит для мягких желатиновых капсул.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 представляет собой жидкость, он имеет широкий диапазон совместимости с различными растворителями и является хорошим растворителем и солюбилизатором, а также широко используется в жидких составах, таких как жидкости для приема внутрь и глазные капли.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 служит смягчающим средством, помогая смягчить и разгладить кожу.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 обычно содержится в увлажняющих кремах, кремах и лосьонах, способствуя общему ощущению и увлажнению кожи.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 может действовать как поверхностно-активное вещество в очищающих продуктах, таких как очищающие средства для лица, гели для душа и шампуни.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 помогает в удалении грязи, масел и загрязнений с кожи и волос.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 часто используется для стабилизации эмульсий, особенно в составах, где необходимо соединить масло и воду.
Это имеет решающее значение для поддержания стабильности и однородности таких продуктов, как кремы и лосьоны.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 способствует текстуре косметических продуктов, обеспечивая гладкую и кремообразную консистенцию.
Это желательно в таких составах, как тональные основы, BB-кремы и консилеры.
В продуктах по уходу за волосами, таких как кондиционеры и несмываемые средства, цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 помогает кондиционировать волосы, делая их более послушными, гладкими и легко расчесываемыми.

В таких составах, как очищающие средства для лица и средства для мытья тела, цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 может способствовать пенообразованию, обеспечивая приятное и удовлетворительное очищение.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 может служить загустителем в определенных составах, помогая достичь желаемой вязкости таких продуктов, как кремы и лосьоны.
Увлажняющие свойства этого соединения способствуют увлажнению кожи.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 притягивает и удерживает влагу, помогая сохранить кожу эластичной.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 часто входит в состав различных косметических средств, включая тональные основы, праймеры и другие косметические составы.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 помогает создавать продукты с гладким нанесением и желаемой текстурой.

Благодаря своим смягчающим и стабилизирующим свойствам он может быть включен в состав солнцезащитных кремов, способствуя улучшению текстуры и общей эффективности продукта.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 подходит как для несмываемых, так и для смываемых продуктов, предлагая универсальность в разработке широкого спектра косметических средств и средств личной гигиены.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 усиливает растекающиеся свойства продуктов, обеспечивая равномерное нанесение на кожу или волосы.

Будучи в целом мягким и не раздражающим, цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 подходит для использования в продуктах, предназначенных для людей с чувствительной или легко раздражаемой кожей.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 является предпочтительным материалом, когда растительные масла не подходят в качестве носителя для активных ингредиентов.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 используется в качестве основы или смазки и смягчителя в фармацевтической, текстильной и косметической промышленности; используется в качестве диспергатора в лакокрасочной промышленности для улучшения водной диспергируемости и эластичности смол, с дозировкой 10-30%; Используется для улучшения растворимости красителей и снижения их летучести в типографской краске, особенно в вощеной бумаге и типографской краске, также используется для регулировки консистенции чернил в чернилах Biros.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 также используется в качестве диспергатора в резиновой промышленности для повышения вулканизации и в качестве диспергатора для наполнителей из технического углерода.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 используется в качестве литейного агента для обработки металла, смазки и смазочно-охлаждающей жидкости для волочения металла, штамповки или формовки, шлифования, охлаждающей смазки, полировального средства, сварочного агента и т. Д.; Используется в качестве смазки в бумажной промышленности и т. Д., Также используется в качестве клея-расплава для повышения способности к быстрому повторному увлажнению.
Входящий в состав увлажняющих средств для лица, цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 помогает обеспечить увлажнение и способствует общей текстуре продукта, обеспечивая гладкость и увлажнение кожи.

Этот ингредиент обычно содержится в кремах и лосьонах для рук, способствуя способности состава смягчать и увлажнять кожу рук.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 используется в кремах для тела и маслах для тела, он усиливает смягчающие свойства состава, оставляя кожу мягкой и напитанной.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 может быть включен в антивозрастные продукты, такие как сыворотки и кремы, способствуя общему ощущению и эффективности этих составов.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 обладает смягчающими свойствами, что делает его подходящим для включения в кремы и гели для бритья, обеспечивая плавное скольжение во время бритья и помогая увлажнять кожу.
В дополнение к пенящимся очищающим средствам, цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 можно использовать в очищающих лосьонах, обеспечивая мягкое и увлажняющее очищение.
Входящий в состав лосьонов и кремов после загара, он может помочь успокоить и увлажнить кожу после пребывания на солнце.

Содержащийся в детских лосьонах и кремах, цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 вносит свой вклад в составы, предназначенные для нежной кожи младенцев.
В дезодорантах и антиперспирантах этот ингредиент может быть использован для улучшения ощущения продукта и его растекаемости по коже.
Полиэтиленгликоль 12 Цетостеариловый эфир используется в кремах для ног, он способствует увлажняющим и смягчающим свойствам продукта, устраняя сухость и шероховатость на ногах.

Входящий в состав косметических праймеров цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 может помочь создать гладкую основу для нанесения макияжа, способствуя безупречному финишу.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 можно найти в некоторых ароматических составах, способствуя общей текстуре ароматизированных продуктов.
В составах, предназначенных для интимного ухода, этот ингредиент может способствовать увлажняющим и успокаивающим свойствам продукта.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 используется в тональных увлажняющих кремах, он помогает в создании продукта, который не только обеспечивает увлажнение, но и способствует равномерному и гладкому нанесению цвета.
Входящий в состав различных сывороток и лечебных средств, он может улучшить общее ощущение и эффективность целевых составов по уходу за кожей.
Полиэтиленгликоль 12 Цетостеариловый эфир хороший материал покрытия, гидрофильный полировальный материал, пленочный и капсульный материал, пластификатор, смазка и капельная матрица для приготовления таблеток, пилюль, капсул, микрокапсул и т. Д.

Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 используется в качестве отделочного агента в бумажной промышленности для повышения блеска и гладкости бумаги; в качестве добавки в резиновой промышленности для повышения смазывающей способности и пластичности резинотехнических изделий, снижения энергопотребления при переработке и продления срока службы резинотехнических изделий.
Цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12 обычно используется в различных косметических средствах и средствах личной гигиены, таких как кремы, лосьоны, увлажняющие средства и средства по уходу за волосами.

Профиль безопасности:
У некоторых людей, особенно с чувствительной кожей, существует вероятность раздражения кожи.
Это может проявляться в виде покраснения, зуда или других форм дискомфорта кожи.
Полиэтиленгликоль 12 Цетостеариловый эфир рекомендуется для проведения патч-тестов, особенно для людей, склонных к повышенной чувствительности кожи.

Попадание в глаза может вызвать раздражение.
В случае случайного контакта рекомендуется тщательное ополаскивание водой.
Следует принимать защитные меры, такие как избегание прямого контакта с глазами.

У некоторых людей может быть аллергия на определенные ингредиенты в косметических составах, включая цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12.
Аллергические реакции могут варьироваться и могут включать покраснение, отек или зуд.
Следует избегать вдыхания пыли или аэрозольных частиц косметических ингредиентов, включая цетостеариловый эфир полиэтиленгликоля 12.

Загрязнение косметических продуктов может произойти при несоблюдении надлежащих правил гигиены и хранения.
Это может привести к росту микроорганизмов, потенциально вызывающих кожные инфекции.
Пользователи должны следить за чистотой продуктов и емкостей для хранения.

Синонимы:
27879-07-8
Брий-58
2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-2-[2-[2-[hexa ethoxyoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]этанол
ПЭГ 20 цетостеариловый эфир
DTXSID7046708
NCGC00167551-01
198563-32-5
ЦЕТОМАКРОГОЛ
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 1500

Молекулярная масса может варьироваться от 200 до нескольких миллионов, что соответствует числу оксиэтиленовых групп.
Материалы с более высокой молекулярной массой (от 100 000 до 5 000 000) также называются полиэтиленоксидами.
Средняя молекулярная масса любого конкретного продукта полиэтиленгликоля 1500 находится в довольно узких пределах (°5%).

CAS: 25322-68-3
MF: N/A
EINECS: 500-038-2

Синонимы
1,2-этандиол,гомополимер;2-этандиил),.альфа.-гидро-.омега.-гидрокси-Poly(oxy-1;Alcox E 160;Alcox E 30;alcoxe30;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 600 000;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 200 000;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 900 000;Polyethylene Glycol 600;PEG 600;NL4J9F21N9;CARBOWAX PEG 600;JEECHEM 600;LIPO POLYGLYCOL 600;LIPOXOL 600 MED;MACROGOL 600 DISTEARATE;NORFOX E-600;PEG-12;PLURACARE E 600;POLYETHYLENE GLYCOL 600 (II);POLYETHYLENE GLYCOL 600 (USP-RS);POLYGLYKOL 600;SABOPEG 600;TOHO PEG NO. 600;UNIPEG-600;UPIWAX 600

Полиэтиленгликоль 1500 полностью растворим в воде, обладает низкой токсичностью, является молекулярно стабильным и нелетучим.
Полиэтиленгликоль 1500 представляет собой семейство линейных полимеров, образованных в результате реакции конденсации, катализируемой основанием, с добавлением повторяющихся единиц оксида этилена к этилену.
Молекулярная формула (C2H4O)multH2O, где mult обозначает среднее количество оксиэтиленовых групп.
Количество единиц оксида этилена или их приблизительная молекулярная масса (например, ПЭГ-4 или ПЭГ-200) обычно определяет номенклатуру конкретных полиэтиленгликолей.
Полиэтиленгликоли с молекулярной массой менее 600 являются жидкими, тогда как с молекулярной массой 1000 и выше являются твердыми.

Полиэтиленгликоль 1500 Химические свойства
Точка плавления: 64-66 °C
Точка кипения: >250 °C
Tg: -67
Плотность: 1,27 г/мл при 25 °C
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: <0,01 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,469
Fp: 270 °C
Температура хранения: 2-8 °C
Растворимость H2O: 50 мг/мл, прозрачный, бесцветный
Форма: воскообразное твердое вещество
Цвет: от белого до очень бледно-желтого
Удельный вес: 1,128
PH: 5,5-7,0 (25 ℃, 50 мг/мл в H2O)
Растворимость в воде: растворим в воде.
Чувствительность: Гигроскопичность
λmax λ: 260 нм Amax: 0,6
λ: 280 нм Amax: 0,3
Merck: 14,7568
Стабильность: Стабильный. Несовместим с сильными окислителями.
LogP: -0,698 при 25℃
Справочник по химии NIST: Полиэтиленгликоль 1500 (25322-68-3)
Система реестра веществ EPA: Полиэтиленгликоль 1500 (25322-68-3)

Применение в биомедицине
Полиэтиленгликоль 1500 также известен как полиоксиран (ПЭО).

Полиэтиленгликоль 1500 представляет собой линейный полиэфир, полученный путем полимеризации с раскрытием кольца этиленоксида.
Основные области применения в области биомедицины:
Жидкость для контактных линз.
Вязкость полиэтиленгликоля 1500 чувствительна к скорости сдвига, и бактериям нелегко расти на полиэтиленгликоле.
Синтетические смазочные материалы.
Конденсационный полимер оксида этилена и воды.
Полиэтиленгликоль 1500 представляет собой кремовую матрицу для приготовления водорастворимых лекарств.
Полиэтиленгликоль 1500 также может использоваться в качестве растворителя для ацетилсалициловой кислоты и кофеина, которые трудно растворяются в воде.
Лекарственный препарат с замедленным высвобождением и иммобилизованный носитель ферментов.
Полиэтиленгликоль 1500 наносится на внешний слой таблетки для контроля диффузии лекарств в таблетке с целью повышения эффективности.
Модификация поверхности медицинских полимерных материалов.

Биосовместимость медицинских полимерных материалов, контактирующих с кровью, можно улучшить путем адсорбции, перехвата и прививки двух амфифильных сополимеров, содержащих полиэтиленгликоль, на поверхности медицинских полимеров.
Полиэтиленгликоль 1500 может изготавливать мембрану противозачаточной таблетки на основе алканола.
Полиэтиленгликоль 1500 может изготавливать гидрофильный антикоагулянт полиуретан.
Полиэтиленгликоль 1500 является осмотическим слабительным.
Полиэтиленгликоль 1500 может повышать осмотическое давление и поглощать влагу в кишечной полости, что делает стул мягче и увеличивает его объем, что приводит к дефекации.
Средство для фиксации зубных протезов.
ПЕГ нетоксичен и имеет гелеобразную природу и может использоваться в качестве компонента фиксатора зубных протезов.
ПЭГ 4000 и ПЭГ 6000 обычно используются для содействия слиянию клеток или слиянию протопластов и помогают организмам (например, дрожжам) принимать ДНК при трансформации.
Полиэтиленгликоль 1500 поглощает воду из раствора, поэтому его также используют для концентрирования раствора.

Методы производства
Полимеры полиэтиленгликоля 1500 образуются в результате реакции окиси этилена и воды под давлением в присутствии катализатора.
Полиэтиленгликоль 1500 получали полимеризацией окиси этилена в автоклаве при температуре 80-100°С с использованием в качестве катализатора дикалиевого алкоголята полиэтиленгликоля 400.
Дикалиевый алкоголят полиэтиленгликоля 1500 синтезировали нагреванием сухой смеси полиэтиленгликоля 1500 и гидроксида калия.
Молекулярная масса полимера регулировалась соотношением мономер:катализатор.
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 200
Полиэтиленгликоль 200 структурорегулирующий агент для синтеза наночастиц ванадата железа (FeVO4) методом совместного осаждения.
Полиэтиленгликоль 200 — органическая добавка для получения кристаллических наностержней вольфрамата кальция (CaWO4) с использованием хлорида кальция и вольфрамата натрия сольвотермическим способом.
Полиэтиленгликоль 200 поверхностный модификатор при синтезе наночастиц перекиси кальция с использованием CaCl2 в качестве прекурсора методом гидролиза-осаждения.

Номер CAS: 25322-68-3
Номер EINECS: 500-038-2

Синонимы: Полиэтиленгликоль 200, ПЭГ 200, ПЭГ-200, R95B8J264J, 203-989-9, МАКРОГОЛ 200, ПОЛИОКС ФРА, 1,11-ДИГИДРОКСИ-3,6,9-ТРИОКСАУНДЕКАН, 1,2-ЭТАНДИОЛ, ГОМОПОЛИМЕР, 1660О, 1660С, АЛКОКС, АЛКОКС Е 30, АЛЬФА-ГИДРО-ОМЕГА-ГИДРОКСИПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИИЛ)ПОЛИОКСИЭТИЛЕНДИОЛ), КАРБОВАКС Е 9000, КАРБОВАКС ПЭГ 200, КБП 20, ЦЕРАСОЛ 250А, ХЕМИОКС Е 20(С), ДБ-ВОСК, ДЕКУФЛЮКС РМ 33, ДЕСМОФЕН Л 1208, Е 1450НФ, Е 200 (ПОЛИГЛИКОЛЬ), Е 400НФ, ЭМКАПОЛ 150, ЭМКАПОЛ 200, ЭТИЛЕНОКСИД, ГОМОПОЛИМЕР, ЭТИЛЕНПОЛИОКСИД, ГАФАНОЛ Е 300, ГЕНОПЛАСТ 200, ИВ (ДИСПЕРГАТОР), КЛЕАНПРЕП, ЛАПРОЛ 1001, ЛАПРОЛ 402, ЛИНЕАРТОП, ЛИПО ПОЛИГЛИКОЛЬ 200, ЛЮМУЛЬС ПЭГ 200, ЛЮТРОЛ 9, М 9000, МАКОЛ Е 300, МАКРОГОЛ 400Р, МИКРОСОЛЬВ ПЭГ 100, НОПКОФЛОК 310, НСК-1262, ОЭГ, ОЭГ 100, ОЭГ 100, ОЭГ 2000, ОЭГ 300, ОКСИД А, ОКСИД ВОСК А, ОКСИРАН, ГОМОПОЛИМЕР, Р 300 (ПОЛИОКСИАЛКИЛЕН), ПЭ 68, ПЭ 68 (ПОЛИОЛ), ПЭГ (ПОЛИГЛИКОЛЬ), ПЭГ 115, ПЭГ 20000, ПЭГ 2М, ПЭГ 35, ПЭГ 4, ПЭГ 4000N, ПЭГ 4600, ПЭГ 5000, ПЭГ 6, ПЭГ 6000S, ПЭГ 75, ПЭО 1, ПЭО 10, ПЭО 100, ПЭО 15, ПЭО 16, ПЭО 18, ПЭО 3, ПЭО 5000, ПЭО 8, ПЕОПО-А, ПЛАСТИГЕН ПР 8086, PLURACARE E 200, PLURACOL E 300, PLURACOL E 4600, PLURIOL 9000, PLURIOL E, PLURIOL E 2000, PLURIOL E 300, PLURIOL E 9000, POLIKOL, POLIKOL 1600, POLIKOL 300, POLIKOL 3T, ПОЛИ(ЭТИЛЕНЭФИР) ГЛИКОЛЬ, ПОЛИ(ОКСИЭТИЛЕН)ГЛИКОЛЬ, ПОЛИ(ВИНИЛОКСИД), ПОЛИДИОЛ 1550, ПОЛИДИОЛ 200, ПОЛИДИОЛ 300, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 200 (II), ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 200 (USP-RS), ПОЛИГЛИКОЛЬ 12000, ПОЛИГЛИКОЛЬ 300, ПОЛИГЛИКОЛЬ 200, ПОЛИГОЛ, ПОЛИГИДРОКСИЭТИЛЕН, ПОЛИОКС (ПОЛИГЛИКОЛЬ), ПОЛИОКС 1, ПОЛИОКС 100, ПОЛИОКС 30, ПОЛИОКС 303, ПОЛИОКС 309, ПОЛИОКС 600К, ПОЛИОКС КОАГУЛЯНТ, ПОЛИОКС N 10, ПОЛИОКС N 12К, ПОЛИОКС N 3000, ПОЛИОКС N 60К, ПОЛИОКС N 750, ПОЛИОКС N 78, ПОЛИОКС N 80, ПОЛИОКС 50, ПОЛИОКС UCARFLOC 309, ПОЛИОКС WRN 3000, ПОЛИОКС WRPA 3154, ПОЛИОКС WSR, ПОЛИОКС WSR 1105, ПОЛИОКС WSR 205, ПОЛИОКС WSR 303, ПОЛИОКС WSR 31, ПОЛИОКС WSR 35, ПОЛИОКС WSR 700, ПОЛИОКС WSR 80, ПОЛИОКС WSR-N 10, ПОЛИОКС WSR-N 10, ПОЛИОКС WSR-N 12K, ПОЛИОКС WSR-N 205, ПОЛИОКС WSR-N 3000, ПОЛИОКС WSR-N 301, ПОЛИОКС WSR-N 303, ПОЛИОКС WSR-N 3333, ПОЛИОКС WSR-N 60K, ПОЛИОКС WSR-N 750, ПОЛИОКС WSR-N 78, ПОЛИОКС WSR-N 80, ПОЛИОКС WSR-N 80-1001C, ПОЛИОКСИАЛКИЛЕНЫ, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ, ПОЛИОКСИДИН, ПОЛИОКСИЭТИЛЕНДИОЛ, ПОЛИВОСК 12000, ПОЛИВОСК 20000, ПОСТОНАЛ, ПТ-С 300ЗТ, ПТ-Т 8-200ДЛ, РЕКСОЛ Р 2002, САБОПЕГ 200, СОЛБЕЙС, СС 70, СТ 836, СУПЕРОКС 0.1, СУПЕРОКС 0.6, СУПЕРОКС 4, СУПЕРОКС 5, СУРФОНИЛ, СВАСКОНОЛ Д 60, СВАСКОНОЛ Д 80, ТЕЙСАН З 75, ТЕНЗИЛИН 200, ТЕНЗИЛИН 300, ТОХО ПЭГ NO 200, У 100 (ПОЛИГЛИКОЛЬ), UCAR 4C, UCARFLOC, ULTRAFLOC 309, UNIPEG-200 X, UPIWAX 200, VITERRA 2 HYDROGEL, WSR 205, WSR 301, WSR 35, WSR-N 10, WSR-N 3000, WSR-N 750, WSR-N COAG, ZUSOPLAST 9002

Полиэтиленгликоль 200 зеленый растворитель в сочетании с H2O при получении 4-сульфанилкумаринов путем сульфанилирования 4-тозилоксикумаринов тиомочевиной и алкилгалогенидами
Полиэтиленгликоль 200 — это разновидность полиэтиленгликоля, который представляет собой полимер, изготовленный из окиси этилена и воды.
Полиэтиленгликоль 200 сильно гидрофилен.

Коэффициент распределения полиэтиленгликоля 200 между гексаном и водой составляет 0,000015 (logP=−4,8{\displaystyle P=-4,8}), что указывает на то, что при смешивании полиэтиленгликоля 200 с водой и гексаном в слое гексана содержится всего 15 частей полиэтиленгликоля 200 на 1 миллион частей ПЭГ 400 в слое воды.
Полиэтиленгликоль 200 является низкомолекулярной маркой полиэтиленгликоля.
Полиэтиленгликоль 200 — это прозрачная жидкость без цвета и запаха, которая используется в различных областях благодаря своим свойствам в качестве растворителя, пластификатора, поверхностно-активного вещества и смазки.

Полиэтиленгликоль 200 представляет собой прозрачную, бесцветную, вязкую жидкость. Отчасти благодаря своей низкой токсичности, PEG 400 широко используется в различных фармацевтических составах.
Полиэтиленгликоль 200 (PEG-200, моностеарат полиэтиленгликоля) — полиэфирное соединение с химической структурой H−(O−CH2−CH2)n−OH.
Полиэтиленгликоль 200 растворим в воде, ацетоне, спиртах, бензоле, глицерине, гликолях и ароматических углеводородах.

Полиэтиленгликоль 200 не смешивается с алифатическими углеводородами и диэтиловым эфиром.
Таким образом, продукты реакции могут быть экстрагированы из реакционных сред с помощью этих растворителей.
Полиэтиленгликоль 200 представляет собой полимер, который гидролизуется окисью этилена.

Полиэтиленгликоль 200 не обладает токсичностью и раздражением.
Полиэтиленгликоль 200 широко используется в различных фармацевтических препаратах.
Токсичность низкомолекулярного полиэтиленгликоля 200 относительно велика.

В целом, токсичность диолов очень низкая.
Полиэтиленгликоль 200 является неионогенным гидрофильным полимером и выпускается в различных молекулярных массах.

Полиэтиленгликоль 200 существует либо в виде линейной, либо разветвленной структуры.
Полиэтиленгликоль 200 способствует очистке и росту кристаллов белков и нуклеиновых кислот.

Полиэтиленгликоль 200 вместе с декстраном используется для получения водной полимерной двухфазной системы, которая необходима для очистки биологических материалов.
Полиэтиленгликоль 200 обеспечивает слияние клеток за счет взаимодействия с клеточной мембраной.
Полиэтиленгликоль 200 используется в производстве моноклональных антител.

Полиэтиленгликоль 200, NF действует как смазка, покрывая поверхности в водных и неводных средах.
Вся продукция класса SpectrumPolyethyleneгликоль 200 производится, упаковывается и хранится в соответствии с действующими нормами надлежащей производственной практики (cGMP).
Низкомолекулярный жидкий полиэтиленгликоль 200 является отличным растворителем для большого количества веществ, которые плохо растворяются в воде.

Местное применение полиэтиленгликоля 200, особенно препарата для слизистой оболочки, может вызвать раздражающую боль.
В лосьоне для местного применения полиэтиленгликоль 200 может повысить эластичность кожи, и обладает аналогичным увлажняющим эффектом с глицерином.
Диарея может возникать при приеме больших доз внутрь.

В инъекциях максимальная концентрация полиэтиленгликоля 200 составляет около 30% (В/В).
Традиционно полиэтиленгликоль 200 получают из источников на нефтяной основе.
Acme-Hardesty с гордостью предлагает полностью возобновляемый PEG-200 на биологической основе.

Полиэтиленгликоль 200, одна из наших многочисленных устойчивых альтернатив обычным промышленным химикатам, является идеальным выбором для широкого спектра промышленных применений.
Полиэтиленгликоль 200 имеет широкий спектр потенциальных применений.
Это пеногаситель, смазка и модификатор вязкости во многих различных продуктах.

Полиэтиленгликоль 200 также используется в качестве покрытия для свежих фруктов, в качестве растворителя в жидкостях для металлообработки, в качестве связующего и модификатора в латексных красках, а также в качестве увлажнителя в чернилах и абразивах.
Конкретные отрасли, которые полагаются на PEG-200, включают косметику, здравоохранение и медицину, текстиль и многое другое.
Для получения подробного списка потенциальных применений или помощи в определении того, можно ли использовать полиэтиленгликоль 200 для вашего продукта, свяжитесь с Acme-Hardesty сегодня.

Полиэтиленгликоль 200 представляет собой прозрачную, слабовязкую жидкость, полимер этиленгликоля со средней молекулярной массой 200 г/моль.
Полиэтиленгликоль 200 – это соединение с широким спектром применения.
Полиэтиленгликоль 200 обладает смачивающими, растворяющими, диспергирующими и стабилизирующими свойствами.

В металлообработке полиэтиленгликоль 200 используется в качестве растворителя в сварочных флюсах.
Полиэтиленгликоль 200 может быть использован как в производстве самих флюсов, в качестве основы для растворения/солюбилизации компонентов, так и при очистке сварочных флюсов после сварки.
В косметике Полиэтиленгликоль 200 используется в качестве нетоксичного увлажнителя (часто в сочетании с глицерином для получения синергетического эффекта), в качестве растворителя в различных кремах и лосьонах, поскольку он действует как неионогенное поверхностно-активное вещество.

Полиэтиленгликоль 200 также можно использовать в качестве основы для лосьонов, прозрачных кремов или массажных средств, таких как лосьоны, кремы или массажные средства.
Гели для ванны или бомбочки для ванны из-за его смазывающих свойств / улучшающих скольжение.
При производстве мыла или моющих средств он используется в качестве модификатора вязкости/загустителя, который помогает загустить изделия без использования поверхностно-активных веществ.

При производстве зубных паст полиэтиленгликоль 200 используется в качестве стабилизатора, который помогает равномерно распределить воду и равномерно распределить ксантановую камедь по всему объему зубной пасты.
Влагоудерживающий агент: поддерживает содержание воды в косметическом продукте как в упаковке, так и на коже.
Полиэтиленгликоль 200, широко известный как ПЭГ 200, представляет собой низкомолекулярный вариант ПЭГ, широко используемый в фармацевтике, косметике и промышленности благодаря своей превосходной растворимости и смазывающим свойствам.

Полиэтиленгликоль 200 характеризуется своей гидрофильной природой, что делает его идеальным ингредиентом для составов, требующих растворимости в воде и смазки.
Полиэтиленгликоль 200 имеет относительно низкую температуру замерзания и высокую температуру кипения, что делает его стабильным и эффективным в широком диапазоне температур.
Он хорошо растворяется в воде и многих органических растворителях, а его химическая стабильность делает его пригодным для различных составов.

Полиэтиленгликоль 200, широко известный как PEG 200, является легко адаптируемым и стабильным продуктом, который необходим во многих отраслях промышленности благодаря своим смазывающим и гидратирующим свойствам.
Полиэтиленгликоль 200 является ключевым компонентом во многих различных областях, включая промышленность, смазочные материалы, клеи, фармацевтические препараты и средства личной гигиены.
Полиэтиленгликоль 200 используется в качестве связующего при приготовлении технической керамики.

Полиэтиленгликоль 200 является основой многих кремов для кожи (в виде цетомакрогола) и персональных лубрикантов (часто в сочетании с глицерином).
Полиэтиленгликоль 200 используется в качестве диспергатора в ряде зубных паст.

При этом применении полиэтиленгликоль 200 связывает воду и помогает равномерно распределить ксантановую камедь по всей зубной пасте.
Полиэтиленгликоль 200 также исследуется в бронежилетах и татуировках, используемых для мониторинга диабета.
Полиэтиленгликоль 200 относится к группе полиоксиэтиленгликолей.

Полиэтиленгликоль 200 представляет собой бесцветную жидкость, хорошо растворяющуюся в воде.
Полиэтиленгликоль 200 характеризуется сильными гигроскопичными свойствами.
Полиэтиленгликоль 200 обладает отличной способностью растворять активные ингредиенты.

Полиэтиленгликоль 200 характеризуется широким спектром применения.
Полиэтиленгликоль 200 обладает отличными смягчающими, смазывающими, солюбилизирующими, увлажняющими и антиэлектростатическими свойствами.
Полиэтиленгликоль 200 — это полиэфирное соединение, получаемое из нефти, которое имеет множество применений от промышленного производства до фармацевтики.

Полиэтиленгликоль 200 также известен как полиэтиленоксид (PEO) или полиоксиэтилен (POE) в зависимости от его молекулярной массы.
Структура полиэтиленгликоля 200 обычно выражается как H−(O−CH2−CH2) n−OH.
Полиэтиленгликоль 200 является низкомолекулярной маркой полиэтиленгликоля с низким уровнем токсичности.

Полиэтиленгликоль 200 очень гидрофилен, что делает его полезным ингредиентом в лекарственных формах для повышения растворимости и биодоступности слаборастворимых в воде лекарств.
Полиэтиленгликоль 200 используется в офтальмологических растворах для облегчения жжения, раздражения и/или дискомфорта, которые следуют за сухостью глаз.
Полиэтиленгликоль 200 указывает на то, что средняя молекулярная масса специфического ПЭГ составляет 400.

Полиэтиленгликоль 200 представляет собой прозрачную жидкость со средней молекулярной массой 400.
Полиэтиленгликоль 200 растворим в воде и других полярных органических растворителях.
Полиэтиленгликоль 200 полезен в самых разных областях, включая смазочные материалы, пластмассы, бумагу, фармацевтику, средства личной гигиены и пищевую промышленность.

Полиэтиленгликоль 200 используется в качестве модификатора вязкости, пластификатора и теплоносителя во многих промышленных применениях.
Благодаря своим увлажняющим свойствам, полиэтиленгликоль 200 можно использовать во многих составах средств личной гигиены для мазей и кремов.
Полиэтиленгликоль 200 также используется в желатиновых капсулах в качестве жидких носителей.

Из-за гидроксильных групп полиэтиленгликоля 200 его также можно использовать в качестве химического промежуточного продукта.
Низкомолекулярный жидкий полиэтиленгликоль 200 является отличным растворителем для большого количества веществ, которые плохо растворяются в воде.
Поэтому они широко используются в качестве растворителей и солюбилизирующих агентов для активных веществ и вспомогательных веществ в жидких и полутвердых препаратах.

Полиэтиленгликоль 200 – это способность ПЭГ образовывать комплексы с активными веществами, которая отвечает за их отличную растворяющую способность.
Полиэтиленгликоль 200 – это сильно гидрофильный полиэтиленгликоль, используемый в качестве отличного растворителя для большого количества веществ.
Полиэтиленгликоль 200 широко используется в различных фармацевтических составах.

Полиэтиленгликоль 200 может быть использован в качестве: Структурорегулирующего агента для синтеза наночастиц ванадата железа (FeVO4) методом совместного осаждения.
Органическая добавка для получения кристаллических наностержней вольфрамата кальция (CaWO4) с использованием хлорида кальция и вольфрамата натрия сольвотермическим способом.
Поверхностный модификатор в синтезе наночастиц перекиси кальция с использованием CaCl2 в качестве прекурсора методом гидролиза-осаждения.

Зеленый растворитель в сочетании с H2O в получении полиэтиленгликоля 200 путем сульфанилирования 4-тозилоксикумаринов тиомочевиной и алкилгалогенидами.
Полиэтиленгликоль 200 — это прозрачная бесцветная жидкость, которая производится из отходов сахарного тростника, поэтому она имеет естественное происхождение и является возобновляемой.
Полиэтиленгликоль 200 полностью растворяется в воде и имеет среднюю молекулярную массу 190 - 210.

Полиэтиленгликоль 200 — это еще одна группа продуктов с невероятно длинным списком применений и применений от промышленного использования до пищевой и фармацевтической промышленности, а также всего, что между ними.
Полиэтиленгликоль 200 – это УФ-мономер с низкой летучестью. Он содержит MEHQ (400 ppm) в качестве ингибитора.
Полиэтиленгликоль 200 обладает химической стойкостью, хорошей гибкостью, ударной вязкостью и адгезионной силой.

Полиэтиленгликоль 200 подходит для радиационно-отверждаемых клеев.
Полиэтиленгликоль 200 термопластичный полимер, полученный полимеризацией окиси этилена; Различные типы ПЭГ варьируются в зависимости от их средней молекулярной массы, от которой они получили свое название.

Полиэтиленгликоль 200 растворим в воде и в большинстве органических растворителей, но с увеличением его молекулярной массы растворимость и гигроскопичность снижаются.
Наиболее признанным применением полиэтиленгликолей является консолидация переувлажненной древесины.

Температура плавления: 64-66 °C
Температура кипения: >250°C
Тг: -67
Плотность: 1,27 г/мл при 25 °C
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: <0,01 мм рт.ст. (20 °C)
показатель преломления: n20/D 1.469
Температура вспышки: 270 °C
Температура хранения: 2-8°C
растворимость H2O: 50 мг/мл, прозрачный, бесцветный
Форма: воскообразное твердое вещество
цвет: от белого до очень бледно-желтого
Удельный вес: 1,128
PH: 5,5-7,0 (25°C, 50 мг/мл H2O)
Вязкость: 1,650-3,850cp (1% раствор @ 25C)
Вязкость: 11cs (99C)
Вязкость: 4,5 сс (99 °C)
Вязкость: 5,500-8,000cp (1% раствор @ 25C)
Вязкость: 6cs (99C)
Вязкость: 7,4 сс (99 °C)
Вязкость: 750cp (5% раствор @ 25C)
Вязкость: 75cp (5% раствор @ 25C)
Вязкость: 8 000 сс (99 °C)
Вязкость: 8,800-17,600cp (5% раствор @ 25C)
Вязкость: 93cs (99C)
Растворимость в воде: Растворяется в воде.
Чувствительный: гигроскопичный
λmax: λ: 260 nm Amax: 0.6
λ: 280 нм Amax: 0,3
Merck: 14,7568
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
LogP: -0,698 при 25°C

Полиэтиленгликоль 200 (ПЭГ-200) представляет собой полиэфирное соединение с химической структурой H−(O−CH2−CH2)n−OH.
Традиционно полиэтиленгликоль 200 получают из источников на нефтяной основе.
Полиэтиленгликоль 200 — это полиэфирное соединение, получаемое из нефти, которое имеет множество применений, от промышленного производства до медицины.

Полиэтиленгликоль 200 также известен как полиэтиленоксид (PEO) или полиоксиэтилен (POE), в зависимости от его молекулярной массы.
Структура ПЭГ обычно выражается как H−(O−CH2−CH2)n−OH.
Полиэтиленгликоль 200 используется в качестве вспомогательного вещества во многих фармацевтических продуктах, в пероральных, местных и парентеральных лекарственных формах.

Полиэтиленгликоль 200 используется в лекарственных средствах для лечения декомендационной и поддерживающей терапии у детей с запорами.
Полиэтиленгликоль 200 обычно используется в качестве агента скученности в анализах in vitro для имитации высокоскученных клеточных условий.
Полиэтиленгликоль 200 обычно используется в качестве осадителя для выделения плазмидной ДНК и кристаллизации белка.

Рентгеновская дифракция белковых кристаллов может выявить атомную структуру белков.
Полиэтиленгликоль 200 является основой многих кремов для кожи (в виде цетомакрогола) и персональных лубрикантов (часто в сочетании с глицерином).
Полиэтиленгликоль 200 используется в ряде зубных паст[5] в качестве диспергатора. При этом он связывает воду и помогает равномерно распределить ксантановую камедь по всей зубной пасте.

Полиэтиленгликоль 200 также исследуется для использования в бронежилетах, а также в татуировках для контроля диабета.
В низкомолекулярных составах (например, PEG 200) полиэтиленгликоль 200 используется в принтерах Hewlett-Packard designjet в качестве растворителя чернил и смазки для печатающих головок.
Полиэтиленгликоль 200 также используется в качестве антипеногасителя в продуктах питания и напитках.

Метаболизм полиэтиленгликоля 200 включает в себя окисление спиртовых групп, расположенных на ПЭГ, до карбоновой кислоты.
Например, метаболиты дикислот и гидроксильных кислот полиэтиленгликоля 200 были измерены в плазме и моче пациентов с ожогами и кроликов, а также в желчи кошек.
В изолированной печени морской свинки и в организме крысы/морской свинки in vitro полиэтиленгликоль 200 продемонстрировал сульфатацию.

Данные экспериментов с полиэтиленгликолем 200 свидетельствуют о том, что этиленгликоль не образуется в качестве метаболита ПЭГ в организме человека.
Незначительное количество щавелевой кислоты высвобождается после метаболизма PEG 12.
Первая фаза метаболизма полиэтиленгликоля 200 у млекопитающих регулируется ферментом алкогольдегидрогеназой.

Ферменты полиэтиленгликоля 200 также могут играть роль в окислении ПЭГ, хотя доказательства этого неясны 12.
Кроме того, было показано, что полиэтиленгликоль 200 метаболизируется ферментами сульфотрансферазы.
Хотя существуют доказательства того, что полиэтиленгликоль 200 может метаболизироваться в различные метаболиты фазы 1 и фазы 2, представленные выше токсикологические данные указывают на то, что эти метаболиты представляют очень небольшую токсикологическую опасность.

Тем не менее, метаболизм полиэтиленгликоля 200 в метаболиты кислот был вовлечен в ацидоз и гиперкальциемию, наблюдаемые у пациентов после передозировки 12.
Из полиэтиленгликоля 200 ясно, что эти метаболиты могут образовываться в различных токсикологических видах, а метаболиты фазы 1 наблюдаются у животных и человека.
Эти данные указывают на то, что люди и животные будут подвергаться воздействию аналогичных метаболитов после введения PEG 12.

Метаболический клиренс полиэтиленгликоля 200 заметно снижается с увеличением молекулярной массы.
Полиэтиленгликоль 200, до 25% дозы может метаболизироваться в организме человека (Schaffer et al., 1950); ��налогичные результаты наблюдаются и у кролика 12.
Полиэтиленгликоль 200 при пероральном введении является молекулярно-массовым.

Полиэтиленгликоль 200 используется в качестве связующего при приготовлении технической керамики.
Полиэтиленгликоль 200 использовали в качестве добавки к фотоэмульсиям на основе галогенида серебра.
Полиэтиленгликоль 200 используется для увеличения размера и долговечности очень крупных мыльных пузырей.

Полиэтиленгликоль 200 является основным ингредиентом многих смазочных материалов для личного пользования.
Полиэтиленгликоль 200 является основным ингредиентом краски в пейнтбольных шариках
Полиэтиленгликоль 200 имеет широкий спектр потенциальных применений.

Полиэтиленгликоль 200 является пеногасителем, смазкой и модификатором вязкости во многих различных продуктах.
Полиэтиленгликоль 200 также используется в качестве покрытия для свежих фруктов, в качестве растворителя в жидкостях для металлообработки, в качестве связующего и модификатора в латексных красках, а также в качестве увлажнителя в чернилах и абразивах.
Конкретные отрасли, которые полагаются на полиэтиленгликоль 200, включают косметику, здравоохранение и медицину, текстиль и многое другое.

Использует:
В производстве пластмасс полиэтиленгликоль 200 используется в качестве смазки в формах для облегчения демонтажа формованных деталей и в качестве смазки для внешних поверхностей.
В смазочной промышленности полиэтиленгликоль 200 используется в качестве присадки в синтетических смазках, смазочно-охлаждающих жидкостях и гидравлических жидкостях, в качестве усилителя/усилителя/присадки.
В производстве резины в качестве смазки для пресс-форм для облегчения извлечения изделий из форм при производстве как синтетического, так и натурального каучука

В текстильной промышленности полиэтиленгликоль 200 используется в качестве кондиционера для белья, носителя красителя, грязеразжигателя (диспергатора) и в качестве антистатика.
Полиэтиленгликоль 200 также можно использовать в средствах для чистки ковров / освежении.
В садоводстве / цветоводстве он используется в качестве увлажнителя / носителя активных ингредиентов.

При использовании в сочетании с водой полиэтиленгликоль 200 предотвращает быстрое высыхание растений, что позволяет срезанным цветам дольше сохраняться, а выращиваемым растениям легче переживать засушливые периоды.
В деревообработке полиэтиленгликоль 200 используется в качестве консерванта или стабилизатора.
В случае старой древесины полиэтиленгликоль 200 помогает сохранить первоначальный цвет и форму древесины, особенно при работе с древесиной, которая была под водой или во влажной среде.

В случае сырой (свежей) древесины полимер предотвращает слишком быстрое высыхание древесины, тем самым сохраняя первоначальную форму заготовки и предотвращая возможность деформации или растрескивания древесины.
В пищевой промышленности Полиэтиленгликоль 200 может использоваться в качестве пищевой добавки Е1521.
Полиэтиленгликоль 200 обычно встречается в качестве добавки в жевательных резинках, конфетах и кондитерских изделиях.

Полиэтиленгликоль 200 содержится в небольших количествах, так как он используется в качестве носителя пигментов и в качестве компонента увлажняющих кремов, а не в качестве основного компонента.
Полиэтиленгликоль 200 представляет собой конденсационные полимеры окиси этилена и воды с общей формулой H(OCH2CH2)nOH, где n – среднее число повторяющихся оксиэтиленовых групп обычно от 4 до примерно 180.
Низкомолекулярными членами от n=2 до n=4 являются диэтиленгликоль, триэтиленгликоль и тетраэтиленгликоль соответственно, которые образуются в виде чистых соединений.

Низкомолекулярные соединения до 700 представляют собой бесцветные вязкие жидкости без запаха с температурой замерзания от -10 °C (диэтилен гиколь), в то время как полимеризованные соединения с молекулярной массой выше 1000 представляют собой воскообразные твердые вещества с температурой плавления до 67 °C для n 180.
Аббревиатура Полиэтиленгликоль 200 обозначается в сочетании с числовым суффиксом, который указывает на среднюю молекулярную массу.
Одной из общих черт полиэтиленгликоля 200, по-видимому, является водорастворимость.

Полиэтиленгликоль 200 растворим также во многих органических растворителях, включая ароматические углеводороды (не алифатики).
Они используются для изготовления эмульгаторов и моющих средств, а также в качестве пластификаторов, увлажнителей и водорастворимых текстильных смазочных материалов.
Широкий диапазон длин цепей обеспечивает идентичные физические и химические свойства для правильного выбора применения прямо или косвенно в области; Подготовка алкидных и полиэфирных смол для повышения диспергируемости воды и покрытий на водной основе.

Антипылевой агент в сельскохозяйственных составах Осветляющий эффект и адгезия усиливаются в процессе гальванического и гальванического покрытия.
Чистящие средства, моющие средства и мыло с низкой летучестью и низкой токсичностью растворителей.
Связующее вещество, увлажнитель, растворитель и смазка в косметике и базах личной гигиены.

Стабилизатор размеров при обработке древесины, краситель в красках и чернилах, составы теплоносителей и пеногасителей.
Полиэтиленгликоль 200 с низким летучим улетучителем, водорастворимая и некоррозионная смазка без остатков пятен в пищевых продуктах и упаковке.
Полиэтиленгликоль 200 Разделительный агент и смазка для изготовления эластомеров Бумажное покрытие для антиприлипания, стабилизации цвета, хорошего блеска и свободного текучести при операциях каландрирования.

Пластификатор для повышения смазывающей способности и придания увлажняющих свойств керамической массе, клеям и связующим.
Смягчитель и антистатик для текстиля Паяльные флюсы с хорошими растекающими свойствами.
Полиэтиленгликоль не токсичен, не имеет запаха, нейтрален, смазывающий, нелетучий и раздражающий и используется в различных фармацевтических препаратах и лекарствах в качестве растворителя, дозатора, мази и суппозиторных оснований, носителя и вспомогательного вещества в таблетках.

Полиэтиленгликоль 200 молекул примерно 2000 мономеров.
Полиэтиленгликоль 200 используется в различных областях от промышленной химии до биологической химии.
Недавние исследования показали, что полиэтиленгликоль на 200 м обладает способностью помогать процессу восстановления после травмы спинного мозга, помогая процессу проведения нервных импульсов у животных.

У крыс было показано, что полиэтиленгликоль 200 помогает в восстановлении разорванных аксонов седалищного нерва, способствуя восстановлению поврежденных нервов.
Этот медикамент используется для облегчения сухости, раздражения глаз.
Распространенными причинами сухости глаз являются ветер, солнце, отопление/кондиционирование воздуха, использование компьютера/чтение и некоторые лекарства.

Полиэтиленгликоль 200 может содержать 1 или более из следующих ингредиентов: карбоксиметилцеллюлозу, декстран, глицерин, гипромеллозу, полиэтиленгликоль 200 (ПЭГ 400), полисорбат, поливиниловый спирт, повидон или пропиленгликоль, среди прочих.
Лубриканты для глаз сохраняют глаз влажным, помогают защитить глаз от травм и инфекций, а также уменьшают симптомы сухости глаз, такие как жжение, зуд и ощущение, как будто что-то находится в глазу.
Полиэтиленгликоль 200 широко используется в различных фармацевтических составах, включая парентеральные, местные, офтальмологические, пероральные и ректальные препараты.

Полиэтиленгликоль 200 был экспериментально использован в биоразлагаемых полимерных матрицах, используемых в системах с контролируемым высвобождением.
Полиэтиленгликоль 200 — это стабильные гидрофильные вещества, которые практически не вызывают раздражения кожи; Они не проникают в кожу, хотя полиэтиленгликоли растворимы в воде и легко удаляются с кожи при умывании, что делает их полезными в качестве основы для мазей.
Твердые сорта обычно используются в мазях для местного применения, при этом консистенция основания регулируется добавлением жидких сортов полиэтиленгликоля.

Смеси полиэтиленгликоля 200s могут использоваться в качестве основы для суппозиториев, для чего они имеют много преимуществ перед жирами.
Например, температуру плавления суппозитория можно сделать выше, чтобы выдерживать воздействие более теплого климата; высвобождение препарата не зависит от температуры плавления; улучшается физическая устойчивость при хранении; А суппозитории легко смешиваются с ректальными жидкостями.
Полиэтиленгликоль 200 имеют следующие недостатки: они химически более реакционноспособны, чем жиры; необходима большая осторожность при обработке, чтобы избежать неизящных сократительных отверстий в суппозиториях; скорость высвобождения водорастворимых лекарственных средств снижается с увеличением молекулярной массы полиэтиленгликоля; А полиэтиленгликоли, как правило, сильнее раздражают слизистые оболочки, чем жиры.

Полиэтиленгликоль 200 промышленно производится в качестве смазывающего вещества для различных поверхностей для уменьшения трения.
Полиэтиленгликоль 200 также используется при подготовке систем транспортировки везикул при применении в диагностических процедурах или методах доставки лекарств.
Полиэтиленгликоль 200 представляет собой связующее вещество, покрывающее вещество, диспергирующее вещество, ароматизатор и пластификатор, представляющий собой прозрачную, бесцветную, вязкую, гигроскопичную жидкость, напоминающую парафин (белый, восковой или хлопья), с pH 4,0–7,5 в концентрации 1:20.

Полиэтиленгликоль 200 растворим в воде (1000 мВт) и многих органических растворителях.
Полиэтиленгликоль 200 является связующим, растворителем, пластификатором и размягчителем, широко используемым для косметических кремовых основ и фармацевтических мазей.
Полиэтиленгликоль 200 достаточно влагоактивен до молекулярной массы 500.

При превышении этого веса их поглощение воды уменьшается.
Полиэтиленгликоль 200 используется в сочетании с техническим углеродом для формирования проводящего композита.
Для доставки лекарств использовались полимерные наносферы полиэтиленгликоля.

Профиль безопасности:
Полиэтиленгликоль 200 при местном введении может вызвать жжение, особенно при нанесении на слизистые оболочки.
Также сообщалось о реакциях гиперчувствительности к полиэтиленгликолю 200, применяемом местно, включая крапивницу и отсроченные аллергические реакции.
Наиболее серьезными побочными эффектами, связанными с полиэтиленгликолем 200, являются гиперосмолярность, метаболический ацидоз и почечная недостаточность после местного применения полиэтиленгликолей у пациентов с ожогами.

Поэтому препараты местного применения, содержащие полиэтиленгликоли, следует применять с осторожностью у пациентов с почечной недостаточностью, обширными ожогами или открытыми ранами.
Пероральный прием полиэтиленгликоля 200 в больших количествах может оказывать слабительное действие.
Терапевтически пациенты, проходящие очищение кишечника, потребляют до 4 л водной смеси электролитов и высокомолекулярного полиэтиленгликоля.

Жидкий полиэтиленгликоль 200 может абсорбироваться при пероральном приеме, но полиэтиленгликоли с более высокой молекулярной массой не всасываются в значительной степени из желудочно-кишечного тракта.
Абсорбированный полиэтиленгликоль 200 выводится в неизмененном виде с мочой, хотя полиэтиленгликоли с низкой молекулярной массой могут частично метаболизироваться.
ВОЗ установила расчетную допустимую суточную дозу полиэтиленгликоля 200 на уровне до 10 мг/кг массы тела.

В парентеральных препаратах максимальная рекомендуемая концентрация полиэтиленгликоля 200 составляет примерно 30% v/v, поскольку гемолитические эффекты наблюдались при концентрациях более 40% v/v
При нагревании до разложения полиэтиленгликоль 200 выделяет едкий дым и раздражающие испарения.
Полиэтиленгликоль 200 широко используется в различных фармацевтических составах.

Как правило, они считаются нетоксичными и не вызывающими раздражения материалами.
Сообщалось о побочных реакциях на полиэтиленгликоль 200, наибольшая токсичность была у гликолей с низкой молекулярной массой.
Тем не менее, токсичность гликолей относительно низкая.

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 2000

Полиэтиленгликоль 2000 — это полиэфирное соединение, полученное из нефти, имеющее множество применений: от промышленного производства до медицины.
Полиэтиленгликоль 2000 также известен как полиэтиленоксид (ПЭО) или полиоксиэтилен (ПОЭ), в зависимости от его молекулярной массы.
Структура полиэтиленгликоля 2000 обычно выражается как H−(O−CH2−CH2)n−OH.

CAS: 25322-68-3
MF: N/A
EINECS: 500-038-2

Синонимы
1,2-этандиол,гомополимер;2-этандиил),.альфа.-гидро-.омега.-гидрокси-Poly(oxy-1;Alcox E 160;Alcox E 30;alcoxe30;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 600 000;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 200 000;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 900 000;Polyethylene Glycol 600;PEG 600;NL4J9F21N9;CARBOWAX PEG 600;JEECHEM 600;LIPO POLYGLYCOL 600;LIPOXOL 600 MED;MACROGOL 600 DISTEARATE;NORFOX E-600;PEG-12;PLURACARE E 600;POLYETHYLENE GLYCOL 600 (II);POLYETHYLENE GLYCOL 600 (USP-RS);POLYGLYKOL 600;SABOPEG 600;TOHO PEG NO. 600;UNIPEG-600;UPIWAX 600

Применение
Медицинское применение
Фармацевтический полиэтиленгликоль 2000 используется в качестве вспомогательного вещества во многих фармацевтических продуктах, в пероральных, местных и парентеральных лекарственных формах.
Полиэтиленгликоль 2000 является основой ряда слабительных.
Промывание всего кишечника полиэтиленгликолем 2000 и добавленными электролитами используется для подготовки кишечника перед операцией или колоноскопией или для дети с запорами.
Макрогол (с такими торговыми марками, как Laxido, Movicol и Miralax) — это общее название полиэтиленгликоля 2000, используемого в качестве слабительного.
За названием может следовать число, которое представляет собой среднюю молекулярную массу (например, макрогол 3350, макрогол 4000 или макрогол 6000).
Возможность использования полиэтиленгликоля 2000 для слияния аксонов изучается исследователями, изучающими травмы периферических нервов и спинного мозга.
Пример гидрогелей полиэтиленгликоля 2000 (см. раздел «Биологическое применение») в терапевтическом средстве был предложен Ма и соавторами.
Они предлагают использовать гидрогель для лечения пародонтита (заболевания десен) путем инкапсуляции стволовых клеток в гель, который способствует заживлению десен.
Гель с инкапсулированными стволовыми клетками должен был быть введен в очаг заболевания и сшит для создания микросреды, необходимой для функционирования стволовых клеток.
Полиэтиленгликоль 2000 аденовирусов для генной терапии может помочь предотвратить побочные реакции из-за уже существующего иммунитета к аденовирусу.

Липид полиэтиленгликоль 2000 используется в качестве вспомогательного вещества в вакцинах Moderna и Pfizer–BioNTech для SARS-CoV-2.
Обе РНК-вакцины состоят из информационной РНК, или мРНК, заключенной в пузырь из маслянистых молекул, называемых липидами.
Для каждой из них используется запатентованная липидная технология.
В обеих вакцинах пузырьки покрыты стабилизирующей молекулой полиэтиленгликоля.
Полиэтиленгликоль 2000 может вызвать аллергическую реакцию, а аллергические реакции являются причиной того, что регулирующие органы Великобритании и Канады выпустили рекомендацию, отметив, что: два «лица в Великобритании ... прошли лечение и выздоровели» от анафилактического шока.
CDC США заявили, что в их юрисдикции было зарегистрировано шесть случаев «тяжелой аллергической реакции» из более чем 250 000 вакцинаций, и из этих шести только у одного человека была «история реакций на вакцинацию».

Влияние на здоровье
FDA США считает полиэтиленгликоль 2000 биологически инертным и безопасным.
В исследовании 2015 года использовался высокочувствительный анализ ELISA для обнаружения антител к полиэтиленгликолю 2000 в 72% образцов плазмы, собранных в 1990–1999 годах, что позволяет предположить, что антитела к ПЭГ могут присутствовать (обычно в низких количествах) даже у людей, никогда не принимавших ПЭГилированные препараты.
Из-за его повсеместного присутствия во множестве продуктов и большого процента населения с антителами к ПЭГ, гиперчувствительные реакции на полиэтиленгликоль 2000 вызывают все большую озабоченность.
Аллергия на полиэтиленгликоль 2000 обычно обнаруживается после того, как у человека диагностирована аллергия на все большее количество, казалось бы, не связанных между собой продуктов, включая обработанные пищевые продукты, косметику, лекарства и другие вещества, которые содержат ПЭГ или были изготовлены с использованием полиэтиленгликоля 2000.

Производство
Производство полиэтиленгликоля 2000 впервые было описано в 1859 году.
И А. В. Лоуренсо, и Шарль Адольф Вюрц независимо друг от друга выделили продукты, которые представляли собой полиэтиленгликоли.
Полиэтиленгликоль 2000 получают путем взаимодействия оксида этилена с водой, этиленгликолем или олигомерами этиленгликоля.
Реакция катализируется кислотными или основными катализаторами.
Полиэтиленгликоль 2000 и его олигомеры предпочтительнее в качестве исходного материала вместо воды, поскольку они позволяют создавать полимеры с низкой полидисперсностью (узким молекулярно-массовым распределением). Длина полимерной цепи зависит от соотношения реагентов.

HOCH2CH2OH + n(CH2CH2O) → HO(CH2CH2O)n+1H
В зависимости от типа катализатора механизм полимеризации может быть катионным или анионным.
Анионный механизм предпочтительнее, поскольку позволяет получать полиэтиленгликоль 2000 с низкой полидисперсностью.
Полимеризация окиси этилена является экзотермическим процессом.
Перегрев или загрязнение окиси этилена катализаторами, такими как щелочи или оксиды металлов, может привести к неуправляемой полимеризации, которая может закончиться взрывом через несколько часов.
Полиэтиленоксид, или высокомолекулярный полиэтиленгликоль 2000, синтезируется методом суспензионной полимеризации.
Полиэтиленгликоль 2000 необходим для удержания растущей полимерной цепи в растворе в ходе процесса поликонденсации.
Реакция катализируется магний-, алюминий- или кальций-элементоорганическими соединениями.
Для предотвращения коагуляции полимерных цепей из раствора используют хелатирующие добавки, такие как диметилглиоксим.
Для приготовления низкомолекулярного полиэтиленгликоля 2000 используют щелочные катализаторы, такие как гидроксид натрия (NaOH), гидроксид калия (KOH) или карбонат натрия (Na2CO3).
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 300
Полиэтиленгликоль 300 — это прозрачная жидкость без цвета и запаха, которая используется в различных областях благодаря своим свойствам в качестве растворителя, пластификатора, поверхностно-активного вещества и смазки.
Полиэтиленгликоль 300 растворим в воде, ацетоне, спиртах, бензоле, глицерине, гликолях и ароматических углеводородах.
Полиэтиленгликоль 300 не смешивается с алифатическими углеводородами и диэтиловым эфиром.

Номер CAS: 25322-68-3
Номер EINECS: 500-038-2

Синонимы: Полиэтиленгликоль 300, Макрогол 300, ПЭГ 300, ПЭГ-6, 5655G9Y8AQ, ПЭГ-300, 220-045-1, CHEBI:49793, CARBOWAX PEG 300, JEECHEM 300, ЛИПО ПОЛИГЛИКОЛЬ 300, ЛИПОКСОЛ 300 MED, ЛЮМУЛЬС ПЕГ 300, NSC-201209, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 300 (II), ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 300 (USP-RS), ПОЛИГЛИКОЛЬ 300, САБОПЕГ 300, ТОХО ПЭГ NO 300, UPIWAX 300

Полиэтиленгликоль 300 — это полиэфирное соединение, получаемое из нефти и имеющее множество применений, от промышленного производства до медицины.
Полиэтиленгликоль 300 также известен как полиэтиленоксид (PEO) или полиоксиэтилен (POE), в зависимости от его молекулярной массы.
Структура ПЭГ обычно выражается как H−(O−CH2−CH2)n−OH.

Полиэтиленгликоль 300, обычно называемый PEG 300, представляет собой полиэфирное соединение, которое используется в самых разных областях, включая фармацевтическое производство, в качестве вспомогательного вещества и активного ингредиента.
Благодаря своей низкой токсичности он может использоваться в качестве смазывающего покрытия для различных поверхностей в водных и неводных средах, реагента в биохимии для создания очень высоких осмотических давлений, полярной стационарной фазы для газовой хроматографии и в качестве связующего.
Полиэтиленгликоль 300 — это разновидность полиэтиленгликоля, который представляет собой полимер, изготовленный из оксида этилена и воды.

Таким образом, продукты реакции могут быть экстрагированы из реакционных сред с помощью этих растворителей.
Полиэтиленгликоль 300 представляет собой полимер, который гидролизуется окисью этилена.
Полиэтиленгликоль 300 не обладает токсичностью и раздражением.

Полиэтиленгликоль 300 широко используется в различных фармацевтических препаратах.
Токсичность низкомолекулярного полиэтиленгликоля 300 относительно велика.
В целом, токсичность диолов очень низкая.

Местное применение полиэтиленгликоля 300, особенно препарата для слизистой оболочки, может вызвать раздражающую боль.
В лосьоне для местного применения полиэтиленгликоль 300 может повысить эластичность кожи, и обладает аналогичным увлажняющим эффектом с глицерином.
Диарея может возникать при приеме больших доз внутрь.

В инъекциях максимальная концентрация полиэтиленгликоля 300 составляет около 30% (В/В).
Полиэтиленгликоль 300 является неионогенным гидрофильным полимером и доступен в различных молекулярных массах.
Полиэтиленгликоль 300 существует либо в виде линейной, либо разветвленной структуры.

Полиэтиленгликоль 300 способствует очистке и росту кристаллов белков и нуклеиновых кислот.
Полиэтиленгликоль 300 представляет собой прозрачную, бесцветную, вязкую жидкость.
Отчасти благодаря своей низкой токсичности, PEG 300 широко используется в различных фармацевтических составах.

Полиэтиленгликоль 300 сильно гидрофилен.
Коэффициент распределения полиэтиленгликоля 300 между гексаном и водой составляет 0,000015 (logP=−4,8{\displaystyle P=-4,8}), что указывает на то, что при смешивании полиэтиленгликоля 300 с водой и гексаном в слое гексана содержится только 15 частей полиэтиленгликоля 300 на 1 миллион частей PEG 400 в слое воды.
Полиэтиленгликоль 300 является низкомолекулярной маркой полиэтиленгликоля.

В исследовании была разработана модель in vitro для испытаний материалов желудочковых шунтов, подчеркивающая полезность полиэтиленгликоля (ПЭГ) в качестве противообрастающего покрытия, потенциально улучшающего производительность шунта в клинических условиях.
Антибактериальные и противовоспалительные свойства гидрогелей: Исследования гидрогелей полиэтиленгликоля 300 в сочетании с микросферами полиионных жидкостей имидазолия продемонстрировали повышенные антибактериальные и противовоспалительные свойства, что предполагает применение в медицинских покрытиях и системах доставки лекарств.

В исследовании описана разработка композитного каркаса из геллановой камеди, полиэтиленгликоля 300 и гидроксиапатита, усиленного соединением K, полученным из женьшеня, которое предлагает потенциальное применение в регенерации костей и тканевой инженерии.
Во всестороннем обзоре обсуждались достижения и проблемы в достижении однородного полиэтиленгликоля 300, который имеет решающее значение для его стабильности в различных промышленных и фармацевтических применениях.
Оптимизация электропрядущих скаффолдов на основе искусственного интеллекта: в исследовании использовался искусственный интеллект для оптимизации электропрядущих скаффолдов PCL/PEG, что значительно улучшило возможности заживления ран in vivo, подчеркнув его потенциал для применения в медицинском текстиле и тканевой инженерии.

Полиэтиленгликоль 300 является одним из наиболее часто используемых химических полиэфиров в производстве, медицине и многих других областях.
Полиэтиленгликоль 300 доступен в нескольких формах для различных целей. Наиболее распространенным способом дифференциации между ПЭГ является молекулярная масса.
Например, полиэтиленгликоль 300 относится к продукту из полиэтиленгликоля со средним весом 300 дальтон.

Acme-Hardesty производит продукт из полиэтиленгликоля 300 на биологической основе для широкого спектра производственных процессов.
Полиэтиленгликоль 300 не получают из нефтяного сырья, что делает его более экологичным выбором для любого производителя, заботящегося об окружающей среде.
Продолжайте читать, чтобы узнать больше о потенциальных областях применения нашего продукта PEG 300.

Полиэтиленгликоль 300 и родственные полимеры (фосфолипидные конструкции ПЭГ) часто обрабатываются ультразвуком при использовании в биомедицинских целях.
Однако, как сообщают Murali et al., полиэтиленгликоль 300 очень чувствителен к сонолитическому разложению, а продукты распада ПЭГ могут быть токсичными для клеток млекопитающих.
Таким образом, полиэтиленгликоль 300 является обязательным условием для оценки потенциальной деградации ПЭГ, чтобы гарантировать, что конечный материал не содержит недокументированных загрязнителей, которые могут внести артефакты в экспериментальные результаты.

Полиэтиленгликоль 300 и метоксиполиэтиленгликоли производятся компанией Dow Chemical под торговым названием Carbowax для промышленного использования, и Carbowax Sentry для пищевого и фармацевтического использования.
Они варьируются по консистенции от жидких до твердых, в зависимости от молекулярной массы, о чем свидетельствует число, следующее за названием.
Они используются в коммерческих целях во многих областях, включая продукты питания, косметику, фармацевтику, биомедицину, диспергирующие агенты, растворители, мази, суппозиторные основания, вспомогательные вещества в таблетках и слабительные.

Некоторые конкретные группы — это лауромакроголы, ноноксинолы, октоксинолы и полоксамеры.
Полиэтиленгликоль 300 вместе с декстраном используется для достижения водной полимерной двухфазной системы, которая необходима для очистки биологических материалов.
Полиэтиленгликоль 300 обеспечивает слияние клеток за счет взаимодействия с клеточной мембраной.

Полиэтиленгликоль 300 используется в производстве моноклональных антител.
Полиэтиленгликоль 300, NF действует как смазка, покрывая поверхности в водных и неводных средах.

Вся продукция класса SpectrumPolyethyleneglycol 300 производится, упаковывается и хранится в соответствии с действующими нормами надлежащей производственной практики (cGMP).
Низкомолекулярный жидкий полиэтиленгликоль 300 является отличным растворителем для большого количества веществ, которые не растворяются в воде.

Температура плавления: 64-66 °C
Температура кипения: >250°C
Тг: -67
Плотность: 1,27 г/мл при 25 °C
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: <0,01 мм рт.ст. (20 °C)
показатель преломления: n20/D 1.469
Температура вспышки: 270 °C
Температура хранения: 2-8°C
растворимость H2O: 50 мг/мл, прозрачный, бесцветный
Форма: воскообразное твердое вещество
цвет: от белого до очень бледно-желтого
Удельный вес: 1,128
PH: 5,5-7,0 (25°C, 50 мг/мл H2O)
Вязкость: 1,650-3,850cp (1% раствор @ 25C)
Вязкость: 11cs (99C)
Вязкость: 4,5 сс (99 °C)
Вязкость: 5,500-8,000cp (1% раствор @ 25C)
Вязкость: 6cs (99C)
Вязкость: 7,4 сс (99 °C)
Вязкость: 750cp (5% раствор @ 25C)
Вязкость: 75cp (5% раствор @ 25C)
Вязкость: 8 000 сс (99 °C)
Вязкость: 8,800-17,600cp (5% раствор @ 25C)
Вязкость: 93cs (99C)
Растворимость в воде: Растворяется в воде.
Чувствительный: гигроскопичный
λmax: λ: 260 nm Amax: 0.6
λ: 280 нм Amax: 0,3
Merck: 14,7568
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
LogP: -0,698 при 25°C

Поэтому они широко используются в качестве растворителей и солюбилизирующих агентов для активных веществ и вспомогательных веществ в жидких и полутвердых препаратах.
Ферменты полиэтиленгликоля 300 также могут играть роль в окислении ПЭГ, хотя доказательства этого неясны 12.
Кроме того, было показано, что полиэтиленгликоль 300 метаболизируется ферментами сульфотрансферазы.

Несмотря на то, что существуют доказательства того, что полиэтиленгликоль 300 может метаболизироваться в различные метаболиты фазы 1 и фазы 2, представленные выше токсикологические данные указывают на то, что эти метаболиты представляют очень небольшую токсикологическую опасность.
Тем не менее, метаболизм полиэтиленгликоля 300 в метаболиты кислот был вовлечен в ацидоз и гиперкальциемию, наблюдаемые у пациентов после передозировки 12.
Из полиэтиленгликоля 300 ясно, что эти метаболиты могут образовываться в различных токсикологических видах, а метаболиты фазы 1 наблюдаются у животных и человека.

Эти данные указывают на то, что люди и животные будут подвергаться воздействию аналогичных метаболитов после введения PEG 12.
Метаболический клиренс полиэтиленгликоля 300 заметно снижается по мере увеличения молекулярной массы.
Полиэтиленгликоль 300, до 25% дозы может метаболизироваться в организме человека (Schaffer et al., 1950); Аналогичные результаты наблюдаются и у кролика 12.

Полиэтиленгликоль 300 при пероральном приеме зависит от молекулярной массы.
Данные восстановления мочи для PEG400 показывают, что от 50 до 60% полиэтиленгликоля 300 с этой молекулярной массой всасывается из кишечника 12.
В случае полиэтиленгликоля 300 до 25% дозы может метаболизироваться в организме человека.

Полиэтиленгликоль 300 также известен как полиоксиран (ПЭО).
Полиэтиленгликоль 300 представляет собой линейный полиэфир, полученный путем полимеризации оксида этилена с кольцевым открытием.
Вязкость раствора полиэтиленгликоля чувствительна к скорости сдвига, и бактериям нелегко расти на полиэтиленгликоле.

Конденсационный полимер из окиси этилена и воды.
Полиэтиленгликоль 300 – кремовая матрица для приготовления водорастворимых препаратов.
Полиэтиленгликоль 300 также можно использовать в качестве растворителя ацетилсалициловой кислоты и кофеина, который трудно растворяется в воде.

Препарат с пролонгированным высвобождением и иммобилизованный носитель фермента.
Раствор полиэтиленгликоля наносится на внешний слой таблетки для контроля диффузии лекарственных препаратов в таблетке с целью повышения эффективности.
Модификация поверхности медицинских полимерных материалов.

Биосовместимость медицинских полимерных материалов, контактирующих с кровью, может быть улучшена путем адсорбции, перехвата и прививки двух амфифильных сополимеров, содержащих полиэтиленгликоль 300, на поверхности медицинских полимеров.
Полиэтиленгликоль 300 можно сделать мембраной алканольной противозачаточной таблетки.
Из полиэтиленгликоля 300 можно сделать гидрофильный антикоагулянт полиуретан.

Полиэтиленгликоль 300 является осмотическим слабительным.
Полиэтиленгликоль 300 может повышать осмотическое давление и поглощать влагу в кишечной полости, что заставляет стул размягчаться и увеличиваться в объеме, что приводит к опорожнению кишечника и дефекации.
Полиэтиленгликоль 300 нетоксичной и студенистой природы может быть использован в качестве компонента фиксатора зубных протезов.

Полиэтиленгликоль 300 обычно используется для содействия слиянию клеток или слиянию протопластов и помогает организмам (таким как дрожжи) принимать ДНК в процессе трансформации.
Полиэтиленгликоль 300 поглощает воду из раствора, поэтому его также используют для концентрирования раствора.
Полиэтиленгликоль 300 — это прозрачная бесцветная жидкость, которая производится из отходов сахарного тростника, поэтому она имеет естественное происхождение и является возобновляемой.

Полиэтиленгликоль 300 полностью растворяется в воде и имеет среднюю молекулярную массу 380 - 420.
Полиэтиленгликоль 300 — это еще одна группа продуктов с невероятно длинным списком применений и применений, от промышленного использования до пищевой и фармацевтической промышленности, а также всего, что между ними.
Полиэтиленгликоль 300 является высококачественным исследовательским продуктом, используемым в качестве многоцелевого полимера этелина гликоля для различных биохимических, молекулярных биологических и молекулярных диагностических приложений.

Полиэтиленгликоль 300 — это полиэфирное соединение, имеющее множество применений — от промышленного производства до медицины.
Применение полиэтиленгликоля 300 включает использование в косметике, средствах личной гигиены, в которых он используется в качестве растворителя и увлажнителя.
Полиэтиленгликоль 300 используется в широком спектре смазочных материалов благодаря их низкой летучести, растворимости в воде и естественной смазывающей способности

Полимеризация этиленоксида с раскрытием кольца легко осуществляется с помощью различных ионных реагентов, и было получено несколько типов полимеров.
Для коммерческих целей представляют интерес полиэтиленоксиды с низкой молекулярной массой и с очень высокой молекулярной массой.
Полиэтиленгликоль 300 с низкой молекулярной массой, т.е. ниже приблизительно 3000, обычно получают путем пропускания окиси этилена в полиэтиленгликоль 300 под давлением около 0,3 МПа (3 атмосферы) с использованием щелочного инициатора, такого как гидроксид натрия.

Таким образом, полимеры, полученные этими способами, заканчиваются в основном гидроксильными группами (также образуется несколько ненасыщенных конечных групп) и часто называются полиэтиленгликолями.
Полиэтиленгликоль 300 с молекулярной массой в диапазоне 200-600 – это вязкие жидкости, которые находят применение в качестве поверхностно-активных веществ в чернилах и красках, а также в качестве увлажнителей.
При молекулярной массе более 600 полиэтиленгликоль представляет собой легкоплавкие воскообразные твердые вещества, используемые в фармацевтических и косметических основах, смазочных материалах и разделительных составах для пресс-форм.

В отношении полиэтиленгликоля 300 можно отметить, что гомогенная катионная полимеризация окиси этилена также обычно приводит к получению низкомолекулярных продуктов; Типичными инициаторами являются хлорид алюминия, трифторид бора и тетрахлорид титана.
Системы такого типа не используются в промышленных масштабах.
Доступны полиэтиленгликоли 300 с молекулярной массой от примерно 100000 до 5 x 106 и выше.

Детали методов, использованных для получения этих полимеров, не разглашаются, но существенной особенностью является использование (как правило) гетерогенных инициирующих систем.
Эффективными инициаторами в основном являются два типа, а именно щелочноземельные соединения (например, карбонаты и оксиды кальция, бария и стронция) и металлоорганические соединения (например, алкилы и алкоксиды алюминия и цинка, обычно с добавлением соинициаторов).
Точные способы действия этих инициаторов до сих пор до конца не разрешены.

Тем не менее, в настоящее время обычно считается, что полимеризация полиэтиленгликоля 300 происходит посредством скоординированного анионного механизма, в котором оксид этилена координируется с инициатором через неразделенную пару электронов на атоме кислорода оксирана.
В отличие от низкомолекулярных полиэтиленоксидов, высокомолекулярные полимеры являются прочными и растяжимыми.
Они обла��ают высокой кристаллической концентрацией, с температурой плавления 66?? C.

В отличие от большинства водорастворимых полимеров, высокомолекулярные полиэтиленоксиды могут быть обработаны расплавом; Они могут быть без труда отлиты под давлением, экструдированы и каландрированы.
Полиэтиленгликоль 300 растворим в необычайно широком спектре растворителей, который включает воду; хлорированные углеводороды, такие как четыреххлористый углерод и метилендихлорид; ароматические углеводороды, такие как бензол и толуол; кетоны, такие как ацетон и метилэтилкетон; и спирты, такие как метанол и изопропанол.

Существует верхний температурный предел растворимости в воде для высокомолекулярных полиэтиленоксидов; Он варьируется в зависимости от концентрации и молекулярной массы, но обычно составляет от 90 до 100?? C.
Растворимость в воде обусловлена способностью полиэфира образовывать водородные связи с водой; Эти связи разрываются при повышении температуры, восстанавливая безводный полимер, который выпадает в осадок из раствора.
Высокомолекулярные полиэтиленоксиды находят применение в качестве водорастворимых упаковочных пленок и капсул для таких продуктов, как стиральные порошки, концентраты красителей, таблетки и семена.

В растворе полимеры используются в качестве загустителей в фармацевтических и косметических препаратах, текстильных типоразмерах и стабилизаторах латекса.
Растворяет многие лекарственные препараты и активные ингредиенты с образованием прозрачных, стабильных растворов.
Полиэтиленгликоль 300 используется в лекарственных формах для обеспечения стабильности и биодоступности активных ингредиентов.

Полиэтиленгликоль 300 используется в безрецептурных слабительных продуктах, таких как MiraLAX, способствуя опорожнению кишечника за счет удержания воды в стуле.
Придает кремам и лосьонам гладкую и мягкую текстуру, улучшая их растекаемость.
Помогает связать ингредиенты в твердых продуктах, таких как прессованные порошки и таблетки.

Помогает активным компонентам эффективнее проникать в кожу.
Снижает трение между движущимися частями в машиностроении и промышленных процессах.
Полиэтиленгликоль 300 улучшает гибкость и долговечность пластмасс и смол.

Полиэтиленгликоль 300 снижает накопление статического электричества в производственных процессах с использованием пластмасс и текстиля.
Полиэтиленгликоль 300 используется в таких продуктах, как конфеты и кондитерские изделия, для поддержания влаги и улучшения текстуры.
Помогает равномерно распределить ароматизаторы, красители и другие добавки в пищевых продуктах.

Способствует плавной работе хирургических инструментов и снижает износ.
Полиэтиленгликоль 300 используется для покрытия медицинских изделий для снижения трения и улучшения биосовместимости.
Полиэтиленгликоль 300 в целом признан безопасным регулирующими органами, такими как FDA.

Не токсичен при использовании в соответствующих количествах, но чрезмерное употребление может привести к желудочно-кишечным расстройствам.
Биоразлагаемый, но высокие концентрации в водоемах могут влиять на водную флору и фауну.
Полиэтиленгликоль 300 используется в качестве носителя для пестицидов и гербицидов для повышения их эффективности.

Действует как диспергирующий агент и способствует улучшению текучести и выравнивающих свойств красок.
Улучшает эксплуатационные свойства клеев за счет повышения эластичности и снижения хрупкости.
Следует хранить в прохладном, сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги.

В целом безопасен в обращении, но рекомендуется соблюдать стандартные меры предосторожности, такие как ношение перчаток и защитных очков.
Полиэтиленгликоль 300 получали полимеризацией окиси этилена в автоклаве при 80-100°С с использованием в качестве катализатора алкоголата дикалия полиэтиленгликоля 300.
Алкоголат дикалия полиэтиленгликоля 300 синтезировали нагреванием сухой смеси полиэтиленгликоля 300 и гидроксида калия.

Молекулярная масса полимера регулировалась соотношением мономер:катализатор.
Полиэтиленгликоль 300 – это способность ПЭГ образовывать комплексы с активными веществами, которая отвечает за их отличную растворяющую способность.
Тем не менее, константы равновесия для образования комплекса значительно варьируются от одного вещества к другому, и некоторые препараты, такие как пенициллин G и бацитрацин, могут даже инактивироваться.

Поэтому влияние полиэтиленгликоля 300 на эффективность и абсорбцию препарата всегда должно определяться в ходе испытаний.
О несовместимых веществах см. примечания в Европейской фармакопее, том II/3, монографии M1, Macrogol 300, стр. 3.
Полиэтиленгликоль 300 также можно использовать для регулировки вязкости жидких фармацевтических препаратов и мазей, изменения их абсорбционных свойств и стабилизации препарата.

Полиэтиленгликоль 300 – это изделия из конденсированного окиси этилена и воды, которые могут содержать различные производные и выполнять различные функции.
Поскольку многие типы полиэтиленгликоля 300 являются гидрофильными, они предпочтительно используются в качестве усилителей проникновения и активно используются в местных дерматологических препаратах.
Полиэтиленгликоль 300, наряду с его многочисленными неионогенными производными, широко используется в косметических продуктах в качестве поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, очищающих средств, увлажнителей и кондиционеров для кожи.

Полиэтиленгликоль 300 является низкомолекулярной маркой полиэтиленгликоля с низким уровнем токсичности.
Полиэтиленгликоль 300 очень гидрофилен, что делает его полезным ингредиентом в лекарственных формах для повышения растворимости и биодоступности слаборастворимых в воде лекарств.
Полиэтиленгликоль 300 используется в офтальмологических растворах для облегчения жжения, раздражения и/или дискомфорта, которые следуют за сухостью глаз 7.

Полиэтиленоксид, или высокомолекулярный полиэтиленгликоль, синтезируется путем суспензионной полимеризации.
Полиэтиленгликоль 300 необходим для удержания растущей полимерной цепи в растворе в процессе поликонденсации.
Реакцию катализируют магниевые, алюминиевые или кальциево-органоорганические соединения.

Для предотвращения коагуляции полимерных цепей из раствора используются хелатирующие добавки, такие как диметилглиоксим.
Щелочные катализаторы, такие как гидроксид натрия (NaOH), гидроксид калия (KOH) или карбонат натрия (Na2CO3), используются для получения низкомолекулярного полиэтиленгликоля.
Полиэтиленгликоль 300 представляет собой смешиваемый с водой полиэфир со средней молекулярной массой 300 г/моль.

Полиэтиленгликоль 300 представляет собой прозрачную вязкую жидкость комнатной температуры с нелетучими, стабильными свойствами.
Полиэтиленгликоль 300 широко используется в биохимии, структурной биологии и медицине, а также в фармацевтической и химической промышленности.
Они служат солюбилизаторами, вспомогательными веществами, смазочными материалами и химическими реагентами.

Отмечается, что низкомолекулярные гликоли также проявляют антибактериальные свойства.
Полиэтиленгликоль 300 содержится в глазных каплях в качестве лубриканта для временного снятия покраснения, жжения и раздражения глаз.
Полиэтиленгликоль 300 изготавливаются из конденсированного оксида этилена и воды.

Они широко используются в косметических продуктах в качестве поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, очищающих средств, увлажнителей и кондиционеров для кожи.
Полиэтиленгликоль 300 представляет собой бесцветную жидкость, которая действует как смазка, покрывая поверхности как в водных, так и в неводных средах.
Также наблюдается, что низкомолекулярные гликоли проявляют антибактериальные свойства.

Полиэтиленгликоль 300 обычно содержится в глазных каплях в качестве смазки для временного снятия покраснения, жжения и раздражения глаз.
Вторичные фармацевтические стандарты для применения в контроле качества предоставляют фармацевтическим лабораториям и производителям удобную и экономичную альтернативу разработке собственных стандартов работы
Эти вторичные стандарты квалифицируются как сертифицированные справочные материалы.

Они подходят для использования в нескольких аналитических приложениях, включая, помимо прочего, тестирование высвобождения фармацевтической продукции, разработку фармацевтических методов для качественного и количественного анализа, тестирование контроля качества продуктов питания и напитков и другие требования к калибровке.
Полиэтиленгликоль 300 является одним из наиболее часто используемых химических полиэфиров в производстве, медицине и многих других областях.
Полиэтиленгликоль 300 доступен в нескольких формах для различных целей.

Наиболее распространенным способом дифференциации полиэтиленгликоля 300 является молекулярная масса.
Полиэтиленгликоль 300 используется в качестве основы для кремов для кожи и других средств личной гигиены, а также в качестве растворителя и модификатора вязкости в мыле и моющих средствах.
Полиэтиленгликоль 300 также используется для обработки резины, пластмасс и текстиля, в качестве добавки к смазочным материалам и смазкам, а также в качестве увлажнителя, носителя красителя и связующего в красках и чернилах.

Полиэтиленгликоль 300 представляет собой бесцветную, практически не имеющую запаха и вкуса жидкость при комнатной температуре.
Полиэтиленгликоль 300 получают методом щелочно-катализируемой полимеризации окиси этилена с последующей нейтрализацией катализатора.
Полиэтиленгликоль 300 используется в качестве неактивного ингредиента в фармацевтической промышленности в качестве растворителя, пластификатора, поверхностно-активного вещества, основы мази и суппозитория, а также смазки для таблеток и капсул.

Полиэтиленгликоль 300 обладает низкой токсичностью с системной абсорбцией менее 0,5%.
Полиэтиленгликоль 300 указывает на среднюю молекулярную массу конкретного ПЭГ на уровне 400.ПЭГ 3350 является слабительным.
Полиэтиленгликоль 300 является жидким продуктом класса вспомогательного вещества ПЭГ, производимым в условиях IPEC GMP.

Полиэтиленгликоль 300 — это полиэфирное соединение, имеющее множество применений — от промышленного производства до медицины.
Полиэтиленгликоль 300, обычно называемый PEG 300, представляет собой полиэфирное соединение, которое используется в самых разных областях, включая фармацевтическое производство, в качестве вспомогательного вещества и активного ингредиента.
Благодаря своей низкой токсичности, полиэтиленгликоль 300 может использоваться в качестве смазывающего покрытия для различных поверхностей в водных и неводных средах, реагента в биохимии для создания очень высоких осмотических давлений, полярной неподвижной фазы для газовой хроматографии и в качестве связующего.

Полиэтиленгликоль 300 представляет собой смешиваемый с водой полиэфир, широко используемый в биохимии, структурной биологии и медицине, а также в фармацевтической и химической промышленности.
Полиэтиленгликоль 300 служит своеобразным солюбилизатором, вспомогательным веществом, смазкой и химическим реагентом.
Полиэтиленгликоль 300 — это прозрачная бесцветная жидкость, которая производится из отходов сахарного тростника, поэтому она имеет естественное происхождение и является возобновляемой.

Полиэтиленгликоль 300 полностью растворяется в воде и имеет среднюю молекулярную массу 288 - 311.
Полиэтиленгликоль 300 — это еще одна группа продуктов с невероятно длинным списком применений и применений, от промышленного использования до пищевой и фармацевтической промышленности, а также всего, что между ними.
Полиэтиленгликоль 300 является пластификатором на основе ПЭГ-6 и разделительным составом для пресс-форм.

Полиэтиленгликоль 300 обладает смазывающими и увлажняющими свойствами.
Полиэтиленгликоль 300 сохраняет прочность при влажной схватке.
Полиэтиленгликоль 300 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.

Полиэтиленгликоль 300 представляет собой смешиваемый с водой полиэфир со средней молекулярной массой 300 г/моль.
Полиэтиленгликоль 300 представляет собой прозрачную вязкую жидкость комнатной температуры с нелетучими, стабильными свойствами.
Полиэтиленгликоль 300 широко используется в биохимии, структурной биологии и медицине, а также в фармацевтической и химической промышленности.

Они служат солюбилизаторами, вспомогательными веществами, смазочными материалами и химическими реагентами.
Отмечается, что низкомолекулярные гликоли также проявляют антибактериальные свойства.
Полиэтиленгликоль 300 содержится в глазных каплях в качестве лубриканта для временного снятия покраснения, жжения и раздражения глаз.

Полиэтиленгликоль 300 является нейтральным и биосовместимым гидрофильным полимером.
Полиэтиленгликоль 300 обычно используется для модификации терапевтических белков и пептидов с целью повышения их растворимости.
Полиэтиленгликоль 300 используется в качестве увлажнителя, солюбилизатора в антиперспирантах и дезодорантах, шампунях и жидком мыле, средствах для укладки волос, кусковом мыле и средствах по уходу за полостью рта в качестве стабилизатора и смачивающего агента для сверления.

Полиэтиленгликоль 300 представляет собой полимер, который гидролизуется окисью этилена.
Полиэтиленгликоль 300 не обладает токсичностью и раздражением.
Полиэтиленгликоль 300 широко используется в различных фармацевтических препаратах.

Токсичность низкомолекулярного полиэтиленгликоля относительно велика.
В целом, токсичность диолов очень низкая.
Местное применение полиэтиленгликоля 300, особенно препарата для слизистой оболочки, может вызвать раздражающую боль.

В лосьоне для местного применения полиэтиленгликоль 300 может повысить эластичность кожи, и обладает аналогичным увлажняющим эффектом с глицерином.
Полиэтиленгликоль 300 представляет собой семейство линейных полимеров, образованных в результате катализируемой основанием реакции конденсации с добавлением повторяющихся звеньев оксида этилена к этилену.
Молекулярная формула — (C2H4O)multH2O, где mult обозначает среднее количество оксиэтиленовых групп.

Молекулярная масса может составлять от 200 до нескольких миллионов, что соответствует количеству оксиэтиленовых групп.
Материалы с более высокой молекулярной массой (от 100 000 до 5 000 000) также относятся к полиэтиленовым оксидам.
Средняя молекулярная масса любого конкретного продукта из полиэтиленгликоля находится в довольно узких пределах (°5%).

Количество звеньев окиси этилена или их приблизительная молекулярная масса обычно обозначает номенклатуру конкретных полиэтиленгликолей.
Полиэтиленгликоль 300 с молекулярной массой менее 600 являются жидкими, тогда как полиэтиленгликоль с молекулярной массой 1000 и выше являются твердыми.
Эти материалы нелетучие, водорастворимые, не имеют вкуса и запаха.

Они смешиваются с водой, спиртами, сложными эфирами, кетонами, ароматическими растворителями и хлорированными углеводородами, но не смешиваются с алканами, парафинами, восками и эфирами.
Полиэтиленгликоль 300 представляет собой связующее вещество, покрывающее вещество, диспергирующее вещество, ароматический адъювант и пластификатор, представляющий собой прозрачную, бесцветную, вязкую, гигроскопичную жидкость, напоминающую парафин (белый, восковой или чешуйчатый), с pH 4,0–7,5 в концентрации 1:20.

Полиэтиленгликоль 300 растворим в воде (1000 мВт) и многих органических растворителях.
Полиэтиленгликоль 300 молекул примерно 2000 мономеров.

Полиэтиленгликоль 300 используется в различных областях от промышленной химии до биологической химии.
Недавние исследования показали, что полиэтиленгликоль 300 поддерживает способность помогать процессу восстановления после травмы спинного мозга, помогая процессу проведения нервных импульсов у животных.

Использует:
Полиэтиленгликоль 300 используется в качестве добавки в смазочных материалах и клеях, а также в качестве носителя красителя и связующего в красках и чернилах.
Полиэтиленгликоль 300 используется в качестве вспомогательного вещества во многих фармацевтических продуктах, в пероральной, местной и парентеральной лекарственных формах.
Полиэтиленгликоль 300 является основой ряда слабительных средств (таких как MiraLax, RestoraLAX и др.).

Промывание всей кишки полиэтиленгликолем 300 и добавленными электролитами используется для подготовки кишечника перед операцией или колоноскопией, а также для детей с запорами.
Макрогол (с такими торговыми названиями, как Laxido, Movicol и Miralax) — это общее название полиэтиленгликоля, используемого в качестве слабительного.
За названием может следовать число, представляющее среднюю молекулярную массу (например, макрогол 3350, макрогол 4000 или макрогол 6000).

Возможность того, что полиэтиленгликоль 300 может быть использован для слияния аксонов, изучается исследователями, изучающими травмы периферических нервов и спинного мозга.
Пример гидрогелей полиэтиленгликоля 300 (см. раздел «Биологическое использование») в терапевтическом средстве был теоретически предложен Ma et al.
Они предлагают использовать гидрогель для лечения пародонтита (заболевания десен) путем инкапсуляции в гель стволовых клеток, которые способствуют заживлению десен.

Гель с инкапсулированными стволовыми клетками должен был быть введен в очаг заболевания и сшит для создания микроокружения, необходимого для функционирования стволовых клеток.
Полиэтиленгликоль 300 аденовирусов для генной терапии может помочь предотвратить побочные реакции из-за ранее существовавшего аденовирусного иммунитета.
Липид полиэтиленгликоля 300 используется в качестве вспомогательного вещества в вакцинах Moderna и Pfizer–BioNTech против SARS-CoV-2.

Обе РНК-вакцины состоят из матричной РНК, или мРНК, заключенной в пузырь маслянистых молекул, называемых липидами.
Для каждого из них используется запатентованная липидная технология. В обеих вакцинах пузырьки покрыты стабилизирующей молекулой полиэтиленгликоля.
Полиэтиленгликоль 300 может вызвать аллергическую реакцию, и аллергические реакции являются поводом для регулирующих органов Великобритании и Канады выпустить предупреждение, в котором отмечается, что: два «человека в Великобритании.

Полиэтиленгликоль 300 также широко используется в качестве полярной стационарной фазы для газовой хроматографии, а также в качестве теплоносителя в электронных тестерах.
Полиэтиленгликоль 300 часто используется для сохранения заболоченной древесины и других органических артефактов, которые были спасены из подводных археологических контекстов, как это было в случае с военным кораблем «Васа» в Стокгольме и подобными случаями.
Полиэтиленгликоль 300 заменяет воду в деревянных предметах, делая древесину стабильной по размерам и предотвращая коробление или усадку древесины при высыхании.

Кроме того, Полиэтиленгликоль 300 используется при работе с сырой древесиной как в качестве стабилизатора, так и для предотвращения усадки.
Полиэтиленгликоль 300 был использован для сохранения окрашенных цветов на терракотовых воинах, обнаруженных на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Китае.
Эти расписные артефакты были созданы в эпоху Цинь Шихуанди (первого императора Китая).

В течение 15 секунд после того, как терракотовые кусочки были обнаружены во время раскопок, лак под краской начинает скручиваться после воздействия сухого воздуха Сианя.
Впоследствии краска отслаивалась примерно через четыре минуты.
Баварское государственное управление по консервации Германии разработало консервант «Полиэтиленгликоль 300», который при немедленном нанесении на обнаруженные артефакты помог сохранить цвета, нарисованные на глиняных солдатах.

Полиэтиленгликоль 300 часто используется (в качестве внутреннего калибровочного соединения) в экспериментах по масс-спектрометрии, поскольку его характерная картина фрагментации позволяет проводить точную и воспроизводимую настройку.
В качестве поверхностно-активных веществ используются производные полиэтиленгликоля 300, такие как этоксилаты узкого диапазона.
Полиэтиленгликоль 300 был использован в качестве гидрофильного блока амфифильных блок-сополимеров, используемых для создания некоторых полимерсом.

Полиэтиленгликоль 300 является компонентом топлива, используемого в ракетах UGM-133M Trident II, стоящих на вооружении ВМС США.
Полиэтиленгликоль 300 используется в качестве растворителя для синтеза арилтиоэфира.
Пример исследования был проведен с использованием ПЭГ-диаакрилатных гидрогелей для воссоздания сосудистой среды с инкапсуляцией эндотелиальных клеток и макрофагов.

Эта модель способствовала моделированию сосудистых заболеваний и изолированному влиянию фенотипа макрофагов на кровеносные сосуды.
Полиэтиленгликоль 300 обычно используется в качестве агента скученности в анализах in vitro для имитации высокоскученных клеточных условий.
Хотя полиэтиленгликоль 300 считается биологически инертным, он может образовывать нековалентные комплексы с одновалентными катионами, такими как Na+, K+, Rb+ и Cs+, влияя на равновесные константы биохимических реакций.

Полиэтиленгликоль 300 обычно используется в качестве осадителя для выделения плазмидной ДНК и кристаллизации белка.
Рентгеновская дифракция белковых кристаллов может выявить атомную структуру белков.
Полиэтиленгликоль 300 используется для слияния двух разных типов клеток, чаще всего В-клеток и миелом, с целью создания гибридом.

В микробиологии осаждение полиэтиленгликоля 300 используется для концентрации вирусов.
Полиэтиленгликоль 300 также используется для индукции полного слияния (смешивания внутренних и наружных створок) в липосомах, восстановленных in vitro.
Векторы генной терапии (такие как вирусы) могут быть покрыты полиэтиленгликолем 300, чтобы защитить их от инактивации иммунной системой и отделить их от органов, где они могут накапливаться и оказывать токсическое воздействие.

Было показано, что размер полимера полиэтиленгликоля 300 имеет важное значение, при этом более крупные полимеры обеспечивают наилучшую иммунную защиту.
Полиэтиленгликоль 300 является компонентом стабильных липидных частиц нуклеиновых кислот (SNALP), используемых для упаковки миРНК для использования in vivo.
В банках крови полиэтиленгликоль 300 используется в качестве потенциатора для улучшения обнаружения антигенов и антител.

При работе с фенолом в лабораторных условиях, полиэтиленгликоль 300 можно использовать при фенольных ожогах кожи для дезактивации любого остаточного фенола.
В биофизике полиэтиленгликоль 300 являются молекулами выбора для исследования диаметра функционирующих ионных каналов, поскольку в водных растворах они имеют сферическую форму и могут блокировать проводимость ионных каналов.
Полиэтиленгликоль 300 представляет собой конденсацию полимеров окиси этилена и воды с общей формулой H(OCH2CH2)nOH, где n - среднее число повторяющихся оксиэтиленовых групп обычно от 4 до примерно 180.

Низкомолекулярными членами от n=2 до n=4 являются диэтиленгликоль, триэтиленгликоль и тетраэтиленгликоль соответственно, которые образуются в виде чистых соединений.
Низкомолекулярные соединения до 700 представляют собой бесцветные вязкие жидкости без запаха с температурой замерзания от -10 °C (диэтилен гиколь), в то время как полимеризованные соединения с молекулярной массой выше 1000 представляют собой воскообразные твердые вещества с температурой плавления до 67 °C для n 180.

Аббревиатура Полиэтиленгликоль 300 обозначается в сочетании с цифровым суффиксом, который указывает на среднюю молекулярную массу.
Одной из общих особенностей полиэтиленгликоля 300, по-видимому, является водорастворимость.
Полиэтиленгликоль 300 растворим также во многих органических растворителях, включая ароматические углеводороды (не алифатики).

Они используются для изготовления эмульгаторов и моющих средств, а также в качестве пластификаторов, увлажнителей и водорастворимых текстильных смазочных материалов.
Широкий диапазон длин цепей обеспечивает идентичные физические и химические свойства для правильного выбора применения прямо или косвенно в области; Подготовка алкидных и полиэфирных смол для повышения диспергируемости воды и покрытий на водной основе.
Антипылевой агент в сельскохозяйственных составах Осветляющий эффект и адгезия усиливаются в процессе гальванического и гальванического покрытия.

Чистящие средства, моющие средства и мыло с низкой летучестью и низкой токсичностью растворителей.
Связующее вещество, увлажнитель, растворитель и смазка в косметике и базах личной гигиены.
Стабилизатор размеров при обработке древесины, краситель в красках и чернилах, составы теплоносителей и пеногасителей.

Полиэтиленгликоль 300 с низким летучим улетучителем, водорастворимая и некоррозионная смазка без остатков пятен в пищевых продуктах и упаковке.
Полиэтиленгликоль 300 Разделительный агент и смазка для изготовления эластомеров Бумажное покрытие для защиты от прилипания, стабилизации цвета, хорошего блеска и свободного текучести при операциях каландрирования.
Пластификатор для повышения смазывающей способности и придания увлажняющих свойств керамической массе, клеям и связующим.

Смягчитель и антистатик для текстиля Паяльные флюсы с хорошими растекающими свойствами.
Полиэтиленгликоль не токсичен, не имеет запаха, нейтрален, смазывающий, нелетучий и раздражающий и используется в различных фармацевтических препаратах и лекарствах в качестве растворителя, дозатора, мази и суппозиторных оснований, носителя и вспомогательного вещества в таблетках.
Полиэтиленгликоль 300 молекул примерно 2000 мономеров.

Полиэтиленгликоль 300 используется в различных областях от промышленной химии до биологической химии.
Недавние исследования показали, что полиэтиленгликоль на 300 м обладает способностью помогать процессу восстановления после травмы спинного мозга, помогая процессу проведения нервных импульсов у животных.
У крыс было показано, что он помогает в восстановлении разорванных аксонов седалищного нерва, помогая восстановлению поврежденных нервов.

Полиэтиленгликоль 300 используется в ряде зубных паст в качестве диспергатора. При этом он связывает воду и помогает равномерно распределить ксантановую камедь по всей зубной пасте.
Полиэтиленгликоль 300 исследуется для использования в жидких бронежилетах, а также в татуировках для контроля диабета.
Полимерные сегменты, полученные из полиолов ПЭГ, придают полиуретанам гибкость для таких применений, как эластомерные волокна (спандекс) и пенопластовые подушки.

В низкомолекулярных составах (например, PEG 400) он используется в принтерах Hewlett-Packard designjet в качестве растворителя чернил и смазки для печатающих головок.
Полиэтиленгликоль 300 используется в качестве антипеногасителя в продуктах питания и напитках — его номер INS составляет 1521[33] или E1521 в ЕС.
Полиэтиленгликоль 300, пластифицированный на основе нитратного эфира, используется в твердом ракетном топливе для баллистических ракет подводных лодок Trident II.

Диметиловые эфиры полиэтиленгликоля 300 являются ключевым ингредиентом Selexol, растворителя, используемого на угольных электростанциях комбинированного цикла интегрированной газификации (IGCC) для удаления углекислого газа и сероводорода из потока синтез-газа.
Полиэтиленгликоль 300 был использован в качестве изолятора затвора в электрическом двухслойном транзисторе для индукции сверхпроводимости в изоляторе.
Полиэтиленгликоль 300 используется в качестве полимерного носителя для твердых полимерных электролитов.

Несмотря на то, что они еще не находятся в коммерческом производстве, многие группы по всему миру занимаются исследованиями твердых полимерных электролитов с использованием полиэтиленгликоля 300 с целью улучшения их свойств и разрешения их использования в батареях, электрохромных системах отображения и других продуктах в будущем.
Полиэтиленгликоль 300 впрыскивается в промышленные процессы для снижения пенообразования в сепарационном оборудовании.
Полиэтиленгликоль 300 используется в качестве связующего при приготовлении технической керамики.

Полиэтиленгликоль 300 использовали в качестве добавки к фотоэмульсиям на основе галогенида серебра.
Полиэтиленгликоль 300 используется для увеличения размера и долговечности очень крупных мыльных пузырей.
Полиэтиленгликоль 300 является основным ингредиентом многих смазочных материалов для личного пользования. [ необходима цитата ] (Не путать с пропиленгликолем.)

Полиэтиленгликоль 300 является основным ингредиентом краски (известной как «заливка») в пейнтбольных шарах.
В исследовании 2015 года использовался высокочувствительный анализ ИФА для обнаружения антител к ПЭГ в 72% образцов плазмы, собранных в период с 1990 по 1999 год, что позволяет предположить, что антитела против полиэтиленгликоля 300 могут присутствовать (как правило, в низких уровнях) даже у людей, никогда не получавших ПЭГилированные препараты.

Из-за его повсеместного распространения во множестве продуктов и большого процента населения с антителами к ПЭГ, гиперчувствительные реакции на ПЭГ вызывают все большую обеспокоенность.
Аллергия на ПЭГ обычно обнаруживается после того, как у человека была диагностирована аллергия на растущее количество, казалось бы, не связанных между собой продуктов, включая обработанные пищевые продукты, косметику, лекарства и другие вещества, которые содержат полиэтиленгликоль 300 или были произведены с использованием ПЭГ.

Профиль безопасности:
Полиэтиленгликоль 300 имеет «очень низкую пероральную токсичность в одной дозе», порядка десятков граммов на кг массы тела (перорально).
Из-за своей низкой токсичности полиэтиленгликоль 300 используется в различных пищевых продуктах.
Полимер используется в качестве смазывающего покрытия для различных поверхностей в водных и неводных средах.

Предшественником ПЭГ является оксид этилена, который опасен.
Полиэтиленгликоль 300 и его эфиры нефротоксичны при нанесении на поврежденную кожу.

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 3000

Полиэтиленгликоль 3000 — это полимер, который гидролизуется оксидом этилена.
Полиэтиленгликоль 3000 не обладает токсичностью и раздражением.
Полиэтиленгликоль 3000 широко используется в различных фармацевтических препаратах.

CAS: 25322-68-3
MF: N/A
EINECS: 500-038-2

Синонимы
1,2-этандиол,гомополимер;2-этандиил),.альфа.-гидро-.омега.-гидрокси-Poly(oxy-1;Alcox E 160;Alcox E 30;alcoxe30;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 600 000;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 200 000;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 900 000;Polyethylene Glycol 600;PEG 600;NL4J9F21N9;CARBOWAX PEG 600;JEECHEM 600;LIPO POLYGLYCOL 600;LIPOXOL 600 MED;MACROGOL 600 DISTEARATE;NORFOX E-600;PEG-12;PLURACARE E 600;POLYETHYLENE GLYCOL 600 (II);POLYETHYLENE GLYCOL 600 (USP-RS);POLYGLYKOL 600;SABOPEG 600;TOHO PEG NO. 600;UNIPEG-600;UPIWAX 600

Полиэтиленгликоль 3000, называемый PEG 3000, используется в качестве неактивного ингредиента в фармацевтической промышленности в качестве растворителя, пластификатора, поверхностно-активного вещества, мазей и основы суппозиториев, а также смазки для таблеток и капсул.
Полиэтиленгликоль 3000 имеет низкую токсичность с системной абсорбцией менее 0,5%.
ПЭГилирование происходит, когда PEG присоединяются к различным белковым препаратам, что позволяет для лучшей растворимости определенных лекарств.
Примеры ПЭГилированных лекарств включают ПЭГ-интерферон альфа (Пегинтрон) и ПЭГ-филграстим (Нейласта).
ПЭГ также доступен в качестве подготовки кишечника к процедурам колоноскопии и как слабительное.
Полиэтиленгликоль 3000 указывает на среднюю молекулярную массу конкретного ПЭГ в 3000.
Полиэтиленгликоль 3000 — это слабительное, доступное без рецепта под названием Миралакс.
В этом случае полиэтиленгликоль 3000 считается «активным» ингредиентом, хотя системная абсорбция составляет менее 0,5%.

Полиэтиленгликоль 3000 Химические свойства
Точка плавления: 64-66 °C
Точка кипения: >250 °C
Tg: -67
Плотность: 1,27 г/мл при 25 °C
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: <0,01 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,469
Fp: 270 °C
Температура хранения: 2-8 °C
Растворимость H2O: 50 мг/мл, прозрачный, бесцветный
Форма: воскообразное твердое вещество
Цвет: от белого до очень бледно-желтого
Удельный вес: 1,128
PH: 5,5-7,0 (25 ℃, 50 мг/мл в H2O)
Растворимость в воде: растворим в воде.
Чувствительность: Гигроскопичен
λmax λ: 260 нм Amax: 0,6
λ: 280 нм Amax: 0,3
Merck: 14,7568
Стабильность: Стабильный. Несовместим с сильными окислителями.
LogP: -0,698 при 25℃
Справочник по химии NIST: Полиэтиленгликоль 3000 (25322-68-3)
Система реестра веществ EPA: Полиэтиленгликоль 3000 (25322-68-3)

Полиэтиленгликоль 3000 также используется при подготовке систем транспорта везикул с применением в диагностических процедурах или методах доставки лекарств.
Полиэтиленгликоль 3000 — связующее, покрывающее вещество, диспергирующее вещество, ароматизирующее вещество и пластифицирующее вещество, представляющее собой прозрачную, бесцветную, вязкую, гигроскопичную жидкость, напоминающую парафин (белую, воскообразную или в виде хлопьев), с pH 4,0–7,5 в концентрации 1:20.
Он растворим в воде (мол. масса 1000) и многих органических растворителях.

Полиэтиленгликоль 3000 — связующее, растворитель, пластифицирующее вещество и смягчитель, широко используемый для косметических кремовых основ и фармацевтических мазей.
Колышки достаточно увлажняют до молекулярной массы 500.
Выше этой массы их водопоглощение уменьшается.
Используется в сочетании с сажей для образования проводящего композита.
Полимерные наносферы полиэтиленгликоля 3000 использовались для доставки лекарств.

Применение: Полиэтиленгликоль 3000 имеет различные применения в различных отраслях промышленности, включая:
1. Фармацевтика: ПЭГ 3000 является распространенным ингредиентом во многих фармацевтических формулах.
Полиэтиленгликоль 3000 используется в качестве основы для гелей, эмульсий, кремов и мазей.
Полиэтиленгликоль 3000 также служит солюбилизатором для плохо растворимых лекарств.
2. Косметика: ПЭГ 3000 используется в косметических целях в качестве эмульгатора, смазки и увлажнителя.
Полиэтиленгликоль 3000 содержится во многих средствах личной гигиены, включая лосьоны, кремы для лица и шампуни.
3. Пищевая промышленность: ПЭГ 3000 одобрен для использования в качестве пищевой добавки в некоторых странах.
Полиэтиленгликоль 3000 используется в качестве загустителя, эмульгатора и стабилизатора во многих пищевых продуктах.
4. Промышленное применение: Полиэтиленгликоль 3000 используется в металлообработке в качестве смазки и охлаждающей жидкости. Полиэтиленгликоль 3000 также служит диспергирующим агентом для пигментов и красителей в текстильной промышленности.

Химическое применение
Полиэтиленгликоль 3000 также широко используется в качестве полярной неподвижной фазы для газовой хроматографии, а также в качестве теплопередающей жидкости в электронных тестерах.
Полиэтиленгликоль 3000 часто используется для сохранения заболоченной древесины и других органических артефактов, которые были спасены из подводных археологических контекстов, как это было в случае с военным кораблем Vasa в Стокгольме и подобных случаях.
Полиэтиленгликоль 3000 заменяет воду в деревянных предметах, делая древесину стабильной по размерам и предотвращая деформацию или усадку древесины при высыхании.
Кроме того, полиэтиленгликоль 3000 используется при работе с сырой древесиной в качестве стабилизатора и для предотвращения усадки.
Полиэтиленгликоль 3000 использовался для сохранения расписных цветов на терракотовых воинах, обнаруженных на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Китае.

Эти расписные артефакты были созданы в эпоху Цинь Шихуанди (первого императора Китая). В течение 15 секунд после того, как терракотовые части были извлечены из земли во время раскопок, лак под краской начал скручиваться под воздействием сухого воздуха Сианя.
Краска впоследствии отслаивалась примерно через четыре минуты.
Немецкое Баварское государственное управление по охране памятников разработало консервант ПЭГ, который при немедленном нанесении на извлеченные из земли артефакты помог сохранить цвета, нанесенные на части глиняных солдатиков.
Полиэтиленгликоль 3000 часто используется (в качестве внутреннего калибровочного соединения) в экспериментах по масс-спектрометрии, с его характерным паттерном фрагментации, позволяющим проводить точную и воспроизводимую настройку.
Производные полиэтиленгликоля 3000, такие как узкодиапазонные этоксилаты, используются в качестве поверхностно-активных веществ.
Полиэтиленгликоль 3000 использовался в качестве гидрофильного блока амфифильных блок-сополимеров, используемых для создания некоторых полимерсом. Полиэтиленгликоль 3000 является компонентом топлива, используемого в ракетах UGM-133M Trident II, находящихся на вооружении ВМС США.
Полиэтиленгликоль 3000 использовался в качестве растворителя для синтеза арилтиоэфира.

Процесс производства
Полиэтиленгликоль 3000 был получен полимеризацией окиси этилена в автоклаве при температуре 80-100 °C с использованием в качестве катализатора дикалиевого алкоголята полиэтиленгликоля 3000.
Дикалиевый алкоголят полиэтиленгликоля 400 был синтезирован путем нагревания сухой смеси полиэтиленгликоля 3000 и гидроксида калия.
Молекулярная масса полимера регулировалась соотношением мономер:катализатор.
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 3500

Полиэтиленгликоль 3350 используется для лечения периодических запоров.
Полиэтиленгликоль 3350 действует, удерживая воду в стуле, смягчая его и увеличивая частоту дефекаций.
Полиэтиленгликоль 3350 известен как слабительное осмотического типа.

CAS: 25322-68-3
MF: N/A
EINECS: 500-038-2

Синонимы
1,2-этандиол,гомополимер;2-этандиил),.альфа.-гидро-.омега.-гидрокси-Poly(oxy-1;Alcox E 160;Alcox E 30;alcoxe30;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 600 000;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 200 000;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 900 000;Polyethylene Glycol 600;PEG 600;NL4J9F21N9;CARBOWAX PEG 600;JEECHEM 600;LIPO POLYGLYCOL 600;LIPOXOL 600 MED;MACROGOL 600 DISTEARATE;NORFOX E-600;PEG-12;PLURACARE E 600;POLYETHYLENE GLYCOL 600 (II);POLYETHYLENE GLYCOL 600 (USP-RS);POLYGLYKOL 600;SABOPEG 600;TOHO PEG NO. 600;UNIPEG-600;UPIWAX 600

Средняя молекулярная масса составляет от 200 до 6000.
Свойства изменяются в зависимости от молекулярной массы.
Полиэтиленгликоль 3350 помогает в очистке и росте кристаллов белков и нуклеиновых кислот.
Полиэтиленгликоль 3350 также взаимодействует с клеточной мембраной, тем самым обеспечивая слияние клеток.
Полиэтиленгликоль 3350 изготовлен из конденсированных этиленоксид и вода.
Они широко используются в косметических продуктах в качестве поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, очищающих средств, увлажнителей и кондиционеров для кожи.
Полиэтиленгликоль 3350 — это полутвердый полиэтиленгликоль, который обеспечивает улучшенную растворяющую способность, смазывающую способность, гигроскопичность и другие важные функциональные свойства в широком диапазоне составов.
Полиэтиленгликоль 3350 полностью растворим в воде, обладает низкой токсичностью, является молекулярно стабильным и нелетучим.

Полиэтиленгликоль 3350 Химические свойства
Точка плавления: 64-66 °C
Точка кипения: >250 °C
Tg: -67
Плотность: 1,27 г/мл при 25 °C
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: <0,01 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,469
Fp: 270 °C
Температура хранения: 2-8 °C
Растворимость H2O: 50 мг/мл, прозрачный, бесцветный
Форма: воскообразное твердое вещество
Цвет: от белого до очень бледно-желтого
Удельный вес: 1,128
PH: 5,5-7,0 (25 ℃, 50 мг/мл в H2O)
Растворимость в воде: растворим в воде.
Чувствительность: Гигроскопичность
λmax λ: 260 нм Amax: 0,6
λ: 280 нм Amax: 0,3
Merck: 14,7568
Стабильность: Стабильно. Несовместимо с сильными окислителями.
LogP: -0,698 при 25℃
Справочник по химии NIST: Полиэтиленгликоль 3350 (25322-68-3)
Система реестра веществ EPA: Полиэтиленгликоль 3350 (25322-68-3)

Биологическое применение
Было проведено типовое исследование с использованием гидрогелей полиэтиленгликоля 3350-диакрилата для воссоздания сосудистых сред с инкапсуляцией эндотелиальных клеток и макрофагов.
Эта модель способствовала моделированию сосудистых заболеваний и выделению эффекта фенотипа макрофагов на кровеносные сосуды.
Полиэтиленгликоль 3350 обычно используется в качестве краудинга в анализах in vitro для имитации условий высокой плотности клеток.
Хотя полиэтиленгликоль считается биологически инертным, полиэтиленгликоль 3350 может образовывать нековалентные комплексы с одновалентными катионами, такими как Na+, K+, Rb+ и Cs+, влияя на константы равновесия биохимических реакций.
Полиэтиленгликоль 3350 обычно используется в качестве осадителя для выделения плазмидной ДНК и кристаллизации белков.
Рентгеновская дифракция кристаллов белков может выявить атомную структуру белков.
Полиэтиленгликоль 3350 используется для слияния двух разных типов клеток, чаще всего В-клеток и миеломы, с целью создания гибридом.

Сезар Мильштейн и Жорж Ж. Ф. Кёлер создали эту технику, которую они использовали для производства антител, получив Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1984 году.
В микробиологии осаждение ПЭГ используется для концентрации вирусов.
Полиэтиленгликоль 3350 также используется для индукции полного слияния (смешивания как внутренних, так и внешних листков) в липосомах, восстановленных in vitro.
Векторы генной терапии (например, вирусы) могут быть покрыты полиэтиленгликолем 3350, чтобы защитить их от инактивации иммунной системой и не нацеливать их на органы, где они могут накапливаться и оказывать токсическое действие.
Было показано, что размер полимера полиэтиленгликоля 3350 важен, причем более крупные полимеры обеспечивают лучшую иммунную защиту.
Полиэтиленгликоль 3350 является компонентом стабильных липидных частиц нуклеиновых кислот (SNALP), используемых для упаковки siRNA для использования in vivo.

В банках крови полиэтиленгликоль 3350 используется в качестве потенциатора для улучшения обнаружения антигенов и антител.
При работе с фенолом в лабораторных условиях полиэтиленгликоль 3350 можно использовать на ожогах кожи от фенола для дезактивации любого остаточного фенола.
В биофизике полиэтиленгликоль 3350 является молекулой выбора для исследований диаметра функционирующих ионных каналов, поскольку в водных растворах они имеют сферическую форму и могут блокировать проводимость ионных каналов.

Коммерческое использование
Полиэтиленгликоль 3350 является основой многих кремов для кожи (как цетомакрогол) и персональных смазок.
Полиэтиленгликоль 3350 используется в ряде зубных паст в качестве диспергатора.
В этом применении полиэтиленгликоль 3350 связывает воду и помогает равномерно распределить ксантановую камедь по всей зубной пасте.
Полиэтиленгликоль 3350 исследуется для использования в жидкой бронежилетной броне и в татуировках для контроля диабета.
Полимерные сегменты, полученные из полиолов полиэтиленгликоля 3350, придают гибкость полиуретанам для таких применений, как эластомерные волокна (спандекс) и пенопластовые подушки.
В низкомолекулярных составах (например, ПЭГ 400) полиэтиленгликоль 3350 используется в принтерах Hewlett-Packard DesignJet в качестве растворителя чернил и смазки для печатающих головок.
Полиэтиленгликоль 3350 используется в качестве пеногасителя в пищевых продуктах и ​​напитках – его номер INS 1521 или E1521 в ЕС.

Методы очистки
Полиэтиленгликоль 3350 доступен в продаже в виде порошка или раствора с различной степенью полимеризации в зависимости от средней молекулярной массы, например, ПЭГ 400 и ПЭГ 800 имеют среднюю молекулярную массу 400 и 800 соответственно.
Они могут быть загрязнены альдегидами и пероксидами.
Растворы портятся в присутствии воздуха из-за образования этих загрязняющих веществ.
Доступны следующие методы очистки: Процедура A: 40% водный раствор ПЭГ 400 (2 л, средняя молекулярная масса 400) деаэрируется под вакуумом и доводится до 10 мМ в тиосульфате натрия.
После выдерживания в течение 1 часа при 25o раствор пропускают через колонку (2,5x20 см) смешанного слоя смолы R-208, которая имеет 5 см слой Dowex 50-H+ на дне колонки.
Колонку предварительно промывают 30% водным раствором MeOH, затем тщательно H2O.
Скорость потока 1 мл/минуту поддерживают путем регулировки напора жидкости.
Первые 200 мл отбрасывают, а затем сточный раствор собирают при увеличенной скорости потока.

Концентрацию полиэтиленгликоля 3350 проверяют измерением плотности, и он хранится (предпочтительно анаэробно) при 15o.
Процедура B: Раствор ПЭГ 800 (500 г в 805 мл H2O) готовят до концентрации 1 мМ в H2SO4 и перемешивают в течение ночи при 25o с 10 г обработанного Dowex 50-H+ (8% сшитого, 20-50 меш).
Смолу после отстаивания отфильтровывают на воронке из спеченного стекла.
Фильтрат обрабатывают при 25o с 1,5 г NaBH4 (добавляют в течение 1 минуты) в стакане с плотной, но съемной крышкой, через которую вставляют механическую мешалку пропеллерного типа и непрерывно продувают N2.
Через 15 минут добавляют 15 г свежего Dowex 50-H+, и скорость перемешивания регулируют для поддержания смолы во взвешенном состоянии.
Добавление равного количества Dowex 50-H+ повторяют, и время реакции составляет 30 и 40 минут.
pH реакционной смеси, разбавленной в соотношении 1 к 10, должен оставаться выше pH 8 на протяжении всего процесса.

Если полиэтиленгликоль 3350 этого не делает, добавляют больше NaBH4 или сокращают добавление Dowex 50-H+.
(Некоторые образцы ПЭГ могут быть достаточно кислыми, по крайней мере после гидролизной обработки, чтобы получить pH, который слишком низок для эффективного восстановления при использовании указанного выше соотношения NaBH4 к Dowex 50-H+.)
Примерно через 30 минут после последнего добавления NaBH4 добавляют небольшие количества Dowex 50-H+ (~0,2 г) с интервалом в 15 минут до тех пор, пока pH раствора, разбавленного в соотношении 1 к 10, не станет меньше 8.
После перемешивания в течение дополнительных 15 минут смоле дают отстояться, и раствор переносят в вакуумную колбу для кратковременной дегазации под вакуумом.
Дегазированный раствор пропускают через колонку со смешанным слоем смолы, как в процедуре A.
Конечная концентрация полиэтиленгликоля 3350 составит около 40% мас./об.
Анализы на альдегиды методом пурпура и пероксиды приведены в ссылке ниже.
Обработка Dowex 50-H+ (8% сшитого, 20-50 меш): Dowex (500 г) суспендируют в избытке 2N NaOH, и 3 мл жидкого Br2 размешивают в растворе.
После растворения Br2 обработку повторяют дважды, а затем смолу промывают 1N NaOH на воронке из спеченного стекла до тех пор, пока фильтрат не станет бесцветным.
Затем смолу переводят в кислотную форму (разбавленной HCl, H2SO4 или AcOH по мере необходимости) и тщательно промывают H2O и отсасывают досуха на воронке.
Обработанную смолу можно перевести в соль Na и хранить.
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 400
Полиэтиленгликоль 400 — это разновидность полиэтиленгликоля, который представляет собой полимер, изготовленный из окиси этилена и воды.
Полиэтиленгликоль 400 — это прозрачная жидкость без цвета и запаха, которая используется в различных областях благодаря своим свойствам в качестве растворителя, пластификатора, поверхностно-активного вещества и смазки.
Полиэтиленгликоль 400 представляет собой прозрачную, бесцветную, вязкую жидкость. Отчасти благодаря своей низкой токсичности, PEG 400 широко используется в различных фармацевтических составах.

Номер CAS: 25322-68-3
Номер EINECS: 500-038-2

Синонимы: Полиэтиленгликоль 400, B697894SGQ, PEG-400, PEG 400, 225-856-4, BLINK TRIPLE CARE, PEG-8, Полиэтиленгликоль 8, Visine Dry Eye Relief, мигающие гелевые слезы, мигающие слезы, BOTANIPEG 400, CARBOWAX PEG 400, EINECS 225-856-4, Foster and Thrive Dry Eye Relief, HETOXIDE EG-400, JEECHEM 400, LIPO POLYGLYCOL 400, LIPOXOL 400 MED, LUMULSE PEG 400, Осветляющий дневной крем, Умеренные смазывающие капли, Умеренные смазывающие каплиCVS Health, NSC-152325, NSC-155081, NSC-32853, NSC-32854, NSC-32855, NSC-32856, NSC-35744, NSC-35745, NSC-35746, NSC-35747, NSC-35748, NSC-35749, NSC-57859, PLURACARE E 400, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 400 (II), ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 400 (USP-RS), POLYGLYKOL 400, PROTACHEM 400, SYMPATENS-PEG/400, TOHO PEG NO. 400, UNIPEG-400 X, UPIWAX 400, Visine Dry Eye Relief Eye Drops

Полиэтиленгликоль 400 сильно гидрофилен.
Коэффициент распределения полиэтиленгликоля 400 между гексаном и водой составляет 0,000015 (logP=−4,8{\displaystyle P=-4,8}), что указывает на то, что при смешивании полиэтиленгликоля 400 с водой и гексаном в слое гексана содержится только 15 частей полиэтиленгликоля 400 на 1 миллион частей PEG 400 в слое воды.
Полиэтиленгликоль 400 является низкомолекулярной маркой полиэтиленгликоля.

Полиэтиленгликоль 400 растворим в воде, ацетоне, спиртах, бензоле, глицерине, гликолях и ароматических углеводородах.
Полиэтиленгликоль 400 не смешивается с алифатическими углеводородами и диэтиловым эфиром.
Таким образом, продукты реакции могут быть экстрагированы из реакционных сред с помощью этих растворителей.

Полиэтиленгликоль 400 представляет собой полимер, который гидролизуется окисью этилена.
Полиэтиленгликоль 400 не обладает токсичностью и раздражением.
Полиэтиленгликоль 400 широко используется в различных фармацевтических препаратах.

Токсичность низкомолекулярного полиэтиленгликоля 400 относительно велика.
В целом, токсичность диолов очень низкая.
Местное применение полиэтиленгликоля 400, особенно препарата для слизистой оболочки, может вызвать раздражающую боль.

В лосьоне для местного применения полиэтиленгликоль 400 может повысить эластичность кожи, и обладает аналогичным увлажняющим эффектом с глицерином.
Диарея может возникать при приеме больших доз внутрь.
В инъекциях максимальная концентрация полиэтиленгликоля 300 составляет около 30% (В/В).

Полиэтиленгликоль 400 является неионогенным гидрофильным полимером и доступен в различных молекулярных массах.
Полиэтиленгликоль 400 существует либо в виде линейной, либо разветвленной структуры.
Полиэтиленгликоль 400 способствует очистке и росту кристаллов белков и нуклеиновых кислот.

Полиэтиленгликоль 400 вместе с декстраном используется для достижения водной полимерной двухфазной системы, которая имеет важное значение для очистки биологических материалов.
Полиэтиленгликоль 400 обеспечивает слияние клеток за счет взаимодействия с клеточной мембраной.
Полиэтиленгликоль 400 используется в производстве моноклональных антител.

Полиэтиленгликоль 400, NF действует как смазка, покрывая поверхности в водных и неводных средах.
Вся продукция класса SpectrumPolyethyleneglycol 400 производится, упаковывается и хранится в соответствии с действующими нормами надлежащей производственной практики (cGMP).
Низкомолекулярный жидкий полиэтиленгликоль 400 является отличным растворителем для большого количества веществ, которые не растворяются в воде.

Поэтому они широко используются в качестве растворителей и солюбилизирующих агентов для активных веществ и вспомогательных веществ в жидких и полутвердых препаратах.
Полиэтиленгликоль 400 – это способность ПЭГ образовывать комплексы с активными веществами, которая отвечает за их отличную растворяющую способность.
Тем не менее, константы равновесия для образования комплекса значительно варьируются от одного вещества к другому, и некоторые препараты, такие как пенициллин G и бацитрацин, могут даже инактивироваться.

Поэтому влияние полиэтиленгликоля 400 на эффективность и абсорбцию препарата всегда должно определяться в ходе испытаний.
О несовместимых веществах см. примечания в Европейской фармакопее, том II/3, монографии M1, Macrogol 300, стр. 3.
Полиэтиленгликоль 400 также можно использовать для регулировки вязкости жидких фармацевтических препаратов и мазей, для изменения их абсорбционных свойств и стабилизации препарата.

Полиэтиленгликоль 400 – это изделия из конденсированного окиси этилена и воды, которые могут содержать различные производные и выполнять различные функции.
Поскольку многие типы полиэтиленгликоля 400 являются гидрофильными, они предпочтительно используются в качестве усилителей проникновения и активно используются в местных дерматологических препаратах.
Полиэтиленгликоль 400, наряду с его многочисленными неионогенными производными, широко используется в косметических продуктах в качестве поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, очищающих средств, увлажнителей и кондиционеров для кожи.

Полиэтиленгликоль 400 является низкомолекулярной маркой полиэтиленгликоля с низким уровнем токсичности.
Полиэтиленгликоль 400 очень гидрофилен, что делает его полезным ингредиентом в лекарственных формах для повышения растворимости и биодоступности слаборастворимых в воде лекарств.
Полиэтиленгликоль 400 используется в офтальмологических растворах для облегчения жжения, раздражения и/или диско��форта, которые следуют за сухостью глаз 7.

Полиэтиленгликоль 400 указывает на то, что средняя молекулярная масса специфического ПЭГ составляет 400 10.
ПЭГилирование происходит, когда полиэтиленгликоль 400 присоединяется к многочисленным белковым препаратам, что обеспечивает большую растворимость для выбранных препаратов.
Примерами ПЭГилированных препаратов являются ПЭГ-интерферон альфа (Пегинтрон) и ПЭГ-филграстим.

Кроме того, полиэтиленгликоль 400 выпускается в качестве препарата для кишечника для процедур колоноскопии и в качестве слабительного средства 10.
Полиэтиленгликоль 400 представляет собой семейство линейных полимеров, образованных в результате катализируемой основанием реакции конденсации с добавлением повторяющихся звеньев оксида этилена к этилену.
Молекулярная формула — (C2H4O)multH2O, где mult обозначает среднее количество оксиэтиленовых групп.

Молекулярная масса может составлять от 200 до нескольких миллионов, что соответствует количеству оксиэтиленовых групп.
Материалы с более высокой молекулярной массой (от 100 000 до 5 000 000) также относятся к полиэтиленовым оксидам.
Средняя молекулярная масса любого конкретного продукта из полиэтиленгликоля находится в довольно узких пределах (°5%).

Количество этиленоксидных звеньев или их приблизительная молекулярная масса (например, PEG-4 или PEG-200) обычно обозначает номенклатуру конкретных полиэтиленгликолей.
Полиэтиленгликоль 400 с молекулярной массой менее 600 является жидким, тогда как полиэтиленгликоль с молекулярной массой 1000 и выше является твердым.
Эти материалы нелетучие, водорастворимые, не имеют вкуса и запаха.

Они смешиваются с водой, спиртами, сложными эфирами, кетонами, ароматическими растворителями и хлорированными углеводородами, но не смешиваются с алканами, парафинами, восками и эфирами.
Полиэтиленгликоль 400 показан для временного облегчения жжения и раздражения из-за сухости глаз, а также для защиты от дальнейшего раздражения и высыхания 14, 15, 16.
Полиэтиленгликоль 400 имеет среднюю молекулярную массу от 380 до 420 г/моль.

Полиэтиленгликоль 400 растворим в воде, спирте и многих органических растворителях.
Полиэтиленгликоль 400 имеет умеренную вязкость, что делает его полезным в различных рецептурах.
Полиэтиленгликоль 400 обычно считается безопасным (GRAS) и используется в фармацевтике, косметике и пищевых продуктах.

Полиэтиленгликоль 400 используется в качестве растворителя и носителя в жидких лекарственных препаратах.
Выступает в качестве основы в мазях и кремах.
Служит пластификатором в таблетках и капсулах.

Полиэтиленгликоль 400 используется в кремах для кожи, лосьонах, шампунях и кондиционерах в качестве увлажнителя и загустителя.
Действует как увлажнитель, способствуя удержанию влаги.
Полиэтиленгликоль 400 служит в качестве смазки и разделительного агента для пресс-форм в производстве резины и пластмасс.

Полиэтиленгликоль 400 используется в качестве теплоносителя и теплоносителя.
Полиэтиленгликоль 400 используется в качестве пищевой добавки и носителя ароматизаторов и красителей.
Полиэтиленгликоль 400 используется в качестве смазки для хирургических инструментов и медицинских приборов.

Полиэтиленгликоль 400 при использовании в качестве PEG-400 для смазки глаз обеспечивает облегчение симптомов сухости глаз и предотвращает дальнейшее раздражение, тем самым защищая глаз от травм 15.
Полиэтиленгликоль 400 обеспечивает комфортное закапывание глазных капель / естественной слезы, обеспечивая улучшенное распределение капли по поверхности глаза с уменьшением размытия 14,15.
Полиэтиленгликоль 400, в зависимости от молекулярной массы, обладает различными механизмами действия 4, 5, 6, 7. Для целей Peg-400 механизм действия на ткани глаза будет в центре обсуждения.

Полиэтиленгликоль 400 считается лакримомиметиком, или синтетической глазной смазкой, которая улучшает один или несколько компонентов слезной пленки за счет увеличения объема и стабильности слезы и защиты поверхности глаза от высыхания.
Гидроксипропилгуар (ГПГ) используется вместе с полиэтиленгликолем 400 (ПЭГ) и пропиленгликолем (ПГ) в качестве желирующего агента, который соответствует аномалиям слезной пленки и существующим неровностям на поверхности глаза 16.

Полиэтиленгликоль 400 обеспечивает смазку и действует как поверхностно-активное вещество, покрывая глаз и взаимодействуя с пропиленгликолем и другими растворами, которые помогают действовать как поверхностно-активные вещества на слизистой оболочке глаза 15.
Это обеспечивает длительный, успокаивающий эффект 15.
Недавние исследования, связанные с доставкой лекарств с помощью наночастиц, показали, что ПЭГ может обеспечить устойчивую доставку лекарств.

Доставка лекарств к поверхности слизистых оболочек представляет собой значительную проблему из-за наличия защитного слоя слизи, который улавливает и быстро удаляет инородные частицы.
Наночастицы, предназначенные для быстрого преодоления барьеров слизистых оболочек (проникающие в слизь частицы, «MPP»), оказались многообещающими для увеличения распределения лекарств и эффективности на различных поверхностях слизистых оболочек.
Проникающие в слизь частицы сильно покрыты полиэтиленгликолем 400, защищающим ядро наночастицы от сцепления со слизью 17.

Полиэтиленгликоль 400, будучи свободным в растворе, может также проявлять притяжение к поверхностям различных типов везикул, клеток или макромолекул, приводящее к полимерной адсорбции и впоследствии либо к отталкиванию, либо к притяжению поверхностей или везикул через мостик, что также сильно зависит от температуры, молекулярной массы и концентрации полиэтиленгликоля.
Низкомолекулярный полиэтиленгликоль (такой как PEG-400) обычно способствует адгезии клеток или везикул (истощение втягивается), высокомолекулярный полиэтиленгликоль вызывает у них отталкивание 18.
Полиэтиленгликоль 400 используется в различных фармацевтических составах.

Полиэтиленгликоль 400 находит применение в принтерах Hewlett-Packard designjet в качестве растворителя чернил и смазки для печатающих головок.
Полиэтиленгликоль 400 является важным сырьем для изготовления полиуретанов, ПЭГ солей лауриновой, олеиновой и стеариновой кислот и латекса.
Полиэтиленгликоль 400 — это прозрачная бесцветная жидкость, которая производится из отходов сахарного тростника, поэтому она имеет естественное происхождение и является возобновляемой.

Полиэтиленгликоль 400 полностью растворяется в воде и имеет среднюю молекулярную массу 380 - 420.
Полиэтиленгликоль 400 — это еще одна группа продуктов с невероятно длинным списком применений и применений, от промышленного использования до пищевой и фармацевтической промышленности, а также всего, что между ними.
Полиэтиленгликоль 400 описывает полиэтиленгликоль как дополнительный полимер окиси этилена и воды.

Полиэтиленгликоль 400 – это жидкости; Марки 1000 и выше являются твердыми веществами при температуре окружающей среды.
Полиэтиленгликоль 400 встречается в виде прозрачных, бесцветных или слегка желтого цвета, вязких жидкостей.
Они имеют небольшой, но характерный запах и горьковатый, слегка жгучий вкус.

Полиэтиленгликоль 400 может встречаться в твердом состоянии при температуре окружающей среды.
Полиэтиленгликоль 400 имеет белый или грязно-белый цвет, а консистенция варьируется от паст до воскообразных хлопьев.
Они имеют слабый, сладковатый запах. Марки PEG 6000 и выше доступны в виде сыпучих измельченных порошков.

Полиэтиленгликоль 400 является низкомолекулярной маркой полиэтиленгликоля.
Полиэтиленгликоль 400 представляет собой прозрачную, бесцветную, вязкую жидкость. Отчасти благодаря своей низкой токсичности, PEG 400 широко используется в различных фармацевтических составах.
Полиэтиленгликоль 400 является водорастворимым, неионогенным, относительно инертным, жидким или твердым веществом.

Полимерные цепи имеют гидроксильное окончание на обоих концах.
Полиэтиленгликоль 400 имеет широкое распределение молекулярной массы в диапазоне от ~ 0,5x до 1,5x от показанных значений.
Поскольку полиэтиленгликоль 400 является гидрофильной молекулой, он используется для пассивации предметных стекол микроскопа для предотвращения неспецифической адгезии белков в исследованиях флуоресценции одиночных молекул.

Полиэтиленгликоль 400 обладает низкой токсичностью и используется в различных продуктах.
Полиэтиленгликоль 400 используется в качестве смазывающего покрытия для различных поверхностей в водных и неводных средах.
Поскольку полиэтиленгликоль 400 является гибким, водорастворимым полимером, его можно использовать для создания очень высокого осмотического давления.

Полиэтиленгликоль 400 широко используется в качестве полярной стационарной фазы для газовой хроматографии, а также в качестве теплоносителя в электронном испытательном оборудовании.
Полиэтиленгликоль 400 часто используется в экспериментах по масс-спектрометрии благодаря характерной картине фрагментации, которая позволяет проводить точную и воспроизводимую настройку.
В качестве поверхностно-активных веществ используются производные полиэтиленгликоля 400, такие как этоксилаты узкого диапазона.

Полиэтиленгликоль 400 был использован в качестве гидрофильного блока амфифильных блок-сополимеров, используемых для образования некоторых полимеров.
Полиэтиленгликоль 400 является основой ряда слабительных средств.
Полиэтиленгликоль 400 обычно используется в качестве агента скученности в экспериментах in vitro для имитации высоконаселенных клеточных условий.

Полиэтиленгликоль 400 обычно используется в качестве осадка для выделения плазмидной ДНК и кристаллизации белка.
Рентгеновская дифракция белковых кристаллов может выявить атомную структуру белков.
Полиэтиленгликоль 400 используется для слияния двух различных типов клеток, в основном В-клеток и миелом, с образованием гибридом.

Полимерные фрагменты, полученные из полиолов полиэтиленгликоля 400, придают полиуретанам гибкость для таких применений, как эластомерные волокна (спандекс) и поролоновые подушки.
Осаждение полиэтиленгликоля 400 используется для концентрации вирусов.
Векторы генной терапии (такие как вирусы) покрыты полиэтиленгликолем 400, который защищает их от инактивации иммунной системой и может удалять их из органов и предотвращать их попадание в места, где они могут оказывать токсическое воздействие.

Диметиловые эфиры полиэтиленгликоля 400 являются ключевым компонентом Selexol, растворителя, используемого на электростанциях комбинированного цикла комбинированного цикла сжигания угля (IGCC) для удаления углекислого газа и сероводорода из потока газовых отходов.
Полиэтиленгликоль 400 был использован в качестве изолятора затвора в электрическом двухслойном транзисторе для индукции сверхпроводимости в изоляторе.
Полиэтиленгликоль 400 также используется в качестве полимерного хоста для твердых полимерных электролитов.

Несмотря на то, что производство еще не начато в коммерческом производстве, многие группы по всему миру исследуют твердые полимерные электролиты, содержащие
Полиэтиленгликоль 400 для улучшения их свойств и позволяет использовать другие продукты в аккумуляторах, электрохромных системах отображения и других продуктах. будущее.
Полиэтиленгликоль 400 впрыскивается в промышленные процессы для снижения пенообразования в сепарационном оборудовании.

Полиэтиленгликоль 400 используется в качестве связующего при приготовлении технической керамики.
Полиэтиленгликоль 400 является основой многих кремов для кожи (в виде цетомакрогола) и персональных лубрикантов (часто в сочетании с глицерином).
Полиэтиленгликоль 400 используется в качестве диспергатора в ряде зубных паст.

При этом применении полиэтиленгликоль 400 связывает воду и помогает равномерно распределить ксантановую камедь по всей зубной пасте.
Полиэтиленгликоль 400 также исследуется в бронежилетах и татуировках, используемых для мониторинга диабета.
Полиэтиленгликоль 400 относится к группе полиоксиэтиленгликолей.

Полиэтиленгликоль 400 представляет собой бесцветную жидкость, хорошо растворяющуюся в воде.
Полиэтиленгликоль 400 характеризуется сильными гигроскопичными свойствами.
Полиэтиленгликоль 400 обладает отличной способностью растворять активные ингредиенты.

Полиэтиленгликоль 400 характеризуется широким спектром применения.
Полиэтиленгликоль 400 обладает отличными смягчающими, смазывающими, солюбилизирующими, увлажняющими и антиэлектростатическими свойствами.
Полиэтиленгликоль 400 представляет собой полиэфирное соединение, получаемое из нефти, которое находит множество применений от промышленного производства до фармацевтики.

Полиэтиленгликоль 400 также известен как полиэтиленоксид (PEO) или полиоксиэтилен (POE) в зависимости от его молекулярной массы.
Структура полиэтиленгликоля 400 обычно выражается как H−(O−CH2−CH2) n−OH.
Полиэтиленгликоль 400 является низкомолекулярной маркой полиэтиленгликоля с низким уровнем токсичности.

Полиэтиленгликоль 400 очень гидрофилен, что делает его полезным ингредиентом в лекарственных формах для повышения растворимости и биодоступности слаборастворимых в воде лекарств.
Полиэтиленгликоль 400 используется в офтальмологических растворах для облегчения жжения, раздражения и/или дискомфорта, которые следуют за сухостью глаз.
Полиэтиленгликоль 400 указывает на то, что средняя молекулярная масса специфического ПЭГ составляет 400.

Полиэтиленгликоль 400 представляет собой прозрачную жидкость со средней молекулярной массой 400.
Полиэтиленгликоль 400 растворяется в воде и других полярных органических растворителях.
Полиэтиленгликоль 400 полезен в самых разных областях, включая смазочные материалы, пластмассы, бумагу, фармацевтику, средства личной гигиены и пищевую промышленность.

Полиэтиленгликоль 400 полезен в качестве модификатора вязкости, пластификатора и теплоносителя во многих промышленных применениях.
Благодаря своим увлажняющим свойствам, полиэтиленгликоль 400 можно использовать во многих составах средств личной гигиены для мазей и кремов.
Полиэтиленгликоль 400 также используется в желатиновых капсулах в качестве жидких носителей.

Из-за гидроксильных групп полиэтиленгликоля 400 его также можно использовать в качестве промежуточного химического продукта.
Низкомолекулярный жидкий полиэтиленгликоль 400 является отличным растворителем для большого количества веществ, которые не растворяются в воде.
Поэтому они широко используются в качестве растворителей и солюбилизирующих агентов для активных веществ и вспомогательных веществ в жидких и полутвердых препаратах.

Полиэтиленгликоль 400 – это способность ПЭГ образовывать комплексы с активными веществами, которая отвечает за их отличную растворяющую способность.
Полиэтиленгликоль 400 – это сильно гидрофильный полиэтиленгликоль, используемый в качестве отличного растворителя для большого количества веществ.
Полиэтиленгликоль 400 широко используется в различных фармацевтических составах.

Полиэтиленгликоль 400 диакрилат.
Полиэтиленгликоль 400 растворим в воде и имеет низкий профиль.
Полиэтиленгликоль 400 способен образовывать гибкую отверждаемую пленку.

Температура плавления: 64-66 °C
Температура кипения: >250°C
Тг: -67
Плотность: 1,27 г/мл при 25 °C
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: <0,01 мм рт.ст. (20 °C)
показатель преломления: n20/D 1.469
Температура вспышки: 270 °C
Температура хранения: 2-8°C
растворимость H2O: 50 мг/мл, прозрачный, бесцветный
Форма: воскообразное твердое вещество
цвет: от белого до очень бледно-желтого
Удельный вес: 1,128
PH: 5,5-7,0 (25°C, 50 мг/мл H2O)
Вязкость: 1,650-3,850cp (1% раствор @ 25C)
Вязкость: 11cs (99C)
Вязкость: 4,5 сс (99 °C)
Вязкость: 5,500-8,000cp (1% раствор @ 25C)
Вязкость: 6cs (99C)
Вязкость: 7,4 сс (99 °C)
Вязкость: 750cp (5% раствор @ 25C)
Вязкость: 75cp (5% раствор @ 25C)
Вязкость: 8 000 сс (99 °C)
Вязкость: 8,800-17,600cp (5% раствор @ 25C)
Вязкость: 93cs (99C)
Растворимость в воде: Растворяется в воде.
Чувствительный: гигроскопичный
λmax: λ: 260 nm Amax: 0.6
λ: 280 нм Amax: 0,3
Merck: 14,7568
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
LogP: -0,698 при 25°C

Метаболизм полиэтиленгликоля 400 включает в себя окисление спиртовых групп, расположенных на ПЭГ, до карбоновой кислоты.
Например, метаболиты дикислот и гидроксильных кислот полиэтиленгликоля 400 были измерены в плазме и моче пациентов с ожогами и кроликов, а также в желчи кошек.
В изолированной печени морской свинки и в крысе/морской свинке in vitro полиэтиленгликоль 400 продемонстрировал сульфатацию.

Данные экспериментов с полиэтиленгликолем 400 свидетельствуют о том, что этиленгликоль не образуется в качестве метаболита ПЭГ в организме человека.
Незначительное количество щавелевой кислоты высвобождается после метаболизма PEG 12.
Первая фаза метаболизма ПЭГ у млекопитающих регулируется ферментом алкогольдегидрогеназой.

Ферменты полиэтиленгликоля 400 также могут играть роль в окислении ПЭГ, хотя доказательства этого неясны 12.
Кроме того, было показано, что полиэтиленгликоль 400 метаболизируется ферментами сульфотрансферазы.
Несмотря на то, что существуют доказательства того, что полиэтиленгликоль 400 может метаболизироваться в различные метаболиты фазы 1 и фазы 2, представленные выше токсикологические данные указывают на то, что эти метаболиты представляют очень небольшую токсикологическую опасность.

Тем не менее, метаболизм полиэтиленгликоля 400 в метаболиты кислот был вовлечен в ацидоз и гиперкальциемию, наблюдаемые у пациентов после передозировки 12.
Из полиэтиленгликоля 400 ясно, что эти метаболиты могут образовываться в различных токсикологических видах, а метаболиты фазы 1 наблюдаются у животных и человека.
Эти данные указывают на то, что люди и животные будут подвергаться возде��ствию аналогичных метаболитов после введения PEG 12.

Метаболический клиренс полиэтиленгликоля 400 заметно снижается по мере увеличения молекулярной массы.
Полиэтиленгликоль 400, до 25% дозы может метаболизироваться в организме человека (Schaffer et al., 1950); Аналогичные результаты наблюдаются и у кролика 12.
Полиэтиленгликоль 400 при пероральном приеме является молекулярно-массовым.

Данные по восстановлению мочи для PEG400 указывают на то, что от 50 до 60% полиэтиленгликоля 400 с этой молекулярной массой всасывается из кишечника 12.
В случае полиэтиленгликоля 400 до 25% дозы может метаболизироваться в организме человека.
Полиэтиленгликоль 400 также известен как полиоксиран (ПЭО).

Полиэтиленгликоль 400 представляет собой линейный полиэфир, полученный путем полимеризации окиси этилена с кольцевым открытием.
Вязкость раствора полиэтиленгликоля чувствительна к скорости сдвига, и бактериям нелегко расти на полиэтиленгликоле.
Конденсационный полимер из окиси этилена и воды.

Полиэтиленгликоль 400 – кремовая матрица для приготовления водорастворимых препаратов.
Полиэтиленгликоль 400 также можно использовать в качестве растворителя ацетилсалициловой кислоты и кофеина, который трудно растворяется в воде.
Препарат с пролонгированным высвобождением и иммобилизованный носитель фермента.

Раствор полиэтиленгликоля наносится на внешний слой таблетки для контроля диффузии лекарственных препаратов в таблетке с целью повышения эффективности.
Модификация поверхности медицинских полимерных материалов.
Биосовместимость медицинских полимерных материалов, контактирующих с кровью, может быть улучшена путем адсорбции, перехвата и прививки двух амфифильных сополимеров, содержащих полиэтиленгликоль 400, на поверхности медицинских полимеров.

Полиэтиленгликоль 400 можно сделать мембраной алканольной противозачаточной таблетки.
Из полиэтиленгликоля 400 можно сделать гидрофильный антикоагулянт полиуретан.
Полиэтиленгликоль 400 является осмотическим слабительным.

Полиэтиленгликоль 400 может повышать осмотическое давление и поглощать влагу в кишечной полости, что заставляет стул размягчаться и увеличиваться в объеме, что приводит к опорожнению кишечника и дефекации.
Полиэтиленгликоль 400 нетоксичной и студенистой природы может быть использован в качестве компонента фиксатора зубных протезов.
Полиэтиленгликоль 400 обычно используется для содействия слиянию клеток или слиянию протопластов и помогает организмам (таким как дрожжи) принимать ДНК в процессе трансформации.

Полиэтиленгликоль 400 поглощает воду из раствора, поэтому его также используют для концентрирования раствора.
Полиэтиленгликоль 400 — это прозрачная бесцветная жидкость, которая производится из отходов сахарного тростника, поэтому она имеет естественное происхождение и является возобновляемой.
Полиэтиленгликоль 400 полностью растворяется в воде и имеет среднюю молекулярную массу 380 - 420.

Полиэтиленгликоль 400 — это еще одна группа продуктов с невероятно длинным списком применений и применений от промышленного использования до пищевой и фармацевтической промышленности, а также всего, что между ними.
Полиэтиленгликоль 400 является высококачественным исследовательским продуктом, используемым в качестве многоцелевого полимера этелина гликоля для различных биохимических, молекулярных биологических и молекулярных диагностических приложений.
Полиэтиленгликоль 400 — это полиэфирное соединение, имеющее множество применений от промышленного производства до медицины.

Применение полиэтиленгликоля 400 включает использование в косметике, средствах личной гигиены, в которых он используется в качестве растворителя и увлажнителя.
Полиэтиленгликоль 400 используется в широком спектре смазочных материалов благодаря их низкой летучести, растворимости в воде и естественной смазывающей способности
Полимеризация этиленоксида с раскрытием кольца легко осуществляется с помощью различных ионных реагентов, и было получено несколько типов полимеров.

Для коммерческих целей представляют интерес полиэтиленоксиды с низкой молекулярной массой и с очень высокой молекулярной массой.
Полиэтиленгликоль 400 с низкой молекулярной массой, т.е. ниже приблизительно 3000, обычно получают путем пропускания окиси этилена в полиэтиленгликоль 400 с давлением около 0,3 МПа (3 атмосферы) с использованием щелочного инициатора, такого как гидроксид натрия.

Таким образом, полимеры, полученные этими способами, заканчиваются в основном гидроксильными группами (также образуется несколько ненасыщенных конечных групп) и часто называются полиэтиленгликолями.
Полиэтиленгликоль 400 с молекулярной массой в диапазоне 200-600 представляет собой вязкие жидкости, которые находят применение в качестве поверхностно-активных веществ в чернилах и красках, а также в качестве увлажнителей.
При молекулярной массе более 600 полиэтиленгликоль представляет собой легкоплавкие воскообразные твердые вещества, используемые в фармацевтических и косметических основах, смазочных материалах и разделительных составах для пресс-форм.

В отношении полиэтиленгликоля 400 можно отметить, что гомогенная катионная полимеризация окиси этилена также обычно приводит к получению продуктов с низкой молекулярной массой; Типичными инициаторами являются хлорид алюминия, трифторид бора и тетрахлорид титана.
Системы такого типа не используются в промышленных масштабах.
Доступны полиэтиленгликоли 400 с молекулярной массой от примерно 100000 до 5 x 106 и выше.
Детали методов, использованных для получения этих полимеров, не разглашаются, но существенной особенностью является использование (как правило) гетерогенных инициирующих систем.

Эффективными инициаторами в основном являются два типа, а именно щелочноземельные соединения (например, карбонаты и оксиды кальция, бария и стронция) и металлоорганические соединения (например, алкилы и алкоксиды алюминия и цинка, обычно с добавлением соинициаторов).
Точные способы действия этих инициаторов до сих пор до конца не разрешены.
Тем не менее, в настоящее время обычно считается, что полимеризация полиэтиленгликоля 400 происходит посредством скоординированного анионного механизма, в котором оксид этилена координируется с инициатором через неразделенную пару электронов на атоме кислорода оксирана.

В отличие от низкомолекулярных полиэтиленоксидов, высокомолекулярные полимеры являются прочными и растяжимыми.
Они обладают высокой кристаллической концентрацией, с температурой плавления 66?? C.
В отличие от большинства водорастворимых полимеров, высокомолекулярные полиэтиленоксиды могут быть обработаны расплавом; Они могут быть без труда отлиты под давлением, экструдированы и каландрированы.

Полиэтиленгликоль 400 растворим в необычайно широком спектре растворителей, который включает воду; хлорированные углеводороды, такие как четыреххлористый углерод и метилендихлорид; ароматические углеводороды, такие как бензол и толуол; кетоны, такие как ацетон и метилэтилкетон; и спирты, такие как метанол и изопропанол.
Существует верхний температурный предел растворимости в воде для высокомолекулярных полиэтиленоксидов; Он варьируется в зависимости от концентрации и молекулярной массы, но обычно составляет от 90 до 100?? C.

Растворимость в воде обусловлена способностью полиэфира образовывать водородные связи с водой; Эти связи разрываются при повышении температуры, восстанавливая безводный полимер, который выпадает в осадок из раствора.
Высокомолекулярные полиэтиленоксиды находят применение в качестве водорастворимых упаковочных пленок и капсул для таких продуктов, как стиральные порошки, концентраты красителей, таблетки и семена.
В растворе полимеры используются в качестве загустителей в фармацевтических и косметических препаратах, текстильных типоразмерах и стабилизаторах латекса.

Растворяет многие лекарственные препараты и активные ингредиенты с образованием прозрачных, стабильных растворов.
Полиэтиленгликоль 400 используется в лекарственных формах для обеспечения стабильности и биодоступности активных ингредиентов.
Полиэтиленгликоль 400 используется в безрецептурных слабительных продуктах, таких как MiraLAX, помогая опорожнению кишечника за счет удержания воды в стуле.

Придает кремам и лосьонам гладкую и мягкую текстуру, улучшая их растекаемость.
Помогает связать ингредиенты в твердых продуктах, таких как прессованные порошки и таблетки.
Помогает активным компонентам эффективнее проникать в кожу.

Снижает трение между движущимися частями в машиностроении и промышленных процессах.
Полиэтиленгликоль 400 улучшает гибкость и долговечность пластмасс и смол.
Полиэтиленгликоль 400 снижает накопление статического электричества в производственных процессах с использованием пластмасс и текстиля.

Полиэтиленгликоль 400 используется в таких п��одуктах, как конфеты и кондитерские изделия, для поддержания влаги и улучшения текстуры.
Помогает равномерно распределить ароматизаторы, красители и другие добавки в пищевых продуктах.
Способствует плавной работе хирургических инструментов и снижает износ.

Полиэтиленгликоль 400 используется для покрытия медицинских изделий для снижения трения и улучшения биосовместимости.
Полиэтиленгликоль 400 в целом признан безопасным регулирующими органами, такими как FDA.
Не токсичен при использовании в соответствующих количествах, но чрезмерное употребление может привести к желудочно-кишечным расстройствам.

Биоразлагаемый, но высокие концентрации в водоемах могут влиять на водную флору и фауну.
Полиэтиленгликоль 400 используется в качестве носителя для пестицидов и гербицидов для повышения их эффективности.
Действует как диспергирующий агент и способствует улучшению текучести и выравнивающих свойств красок.

Улучшает эксплуатационные свойства клеев за счет повышения эластичности и снижения хрупкости.
Следует хранить в прохладном, сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги.
В целом безопасен в обращении, но рекомендуется соблюдать стандартные меры предосторожности, такие как ношение перчаток и защитных очков.

Полиэтиленгликоль 400 получали полимеризацией окиси этилена в автоклаве при 80-100°С с использованием в качестве катализатора алкоголата дикалия полиэтиленгликоля 400.
Алкоголат дикалия полиэтиленгликоля 400 синтезировали нагреванием сухой смеси полиэтиленгликоля 400 и гидроксида калия.
Молекулярная масса полимера регулировалась соотношением мономер:катализатор.

Использует:
Полиэтиленгликоль 400 представляет собой конденсационные полимеры окиси этилена и воды с общей формулой H(OCH2CH2)nOH, где n – среднее число повторяющихся оксиэтиленовых групп обычно от 4 до примерно 180.
Низкомолекулярными членами от n=2 до n=4 являются диэтиленгликоль, триэтиленгликоль и тетраэтиленгликоль соответственно, которые образуются в виде чистых соединений.
Низкомолекулярные соединения до 700 представляют собой бесцветные вязкие жидкости без запаха с температурой замерзания от -10 °C (диэтилен гиколь), в то время как полимеризованные соединения с молекулярной массой выше 1000 представляют собой воскообразные твердые вещества с температурой плавления до 67 °C для n 180.

Аббревиатура Полиэтиленгликоль 400 обозначается в сочетании с числовым суффиксом, который указывает на среднюю молекулярную массу.
Одной из общих черт полиэтиленгликоля 400, по-видимому, является водорастворимость.
Полиэтиленгликоль 400 растворим также во многих органических растворителях, включая ароматические углеводороды (не алифатики).

Они используются для изготовления эмульгаторов и моющих средств, а также в качестве пластификаторов, увлажнителей и водорастворимых текстильных смазочных материалов.
Широкий диапазон длин цепей обеспечивает идентичные физические и химические свойства для правильного выбора применения прямо или косвенно в области; Подготовка алкидных и полиэфирных смол для повышения диспергируемости воды и покрытий на водной основе.
Антипылевой агент в сельскохозяйственных составах Осветляющий эффект и адгезия усиливаются в процессе гальванического и гальванического покрытия.

Чистящие средства, моющие средства и мыло с низкой летучестью и низкой токсичностью растворителей.
Связующее вещество, увлажнитель, растворитель и смазка в косметике и базах личной гигиены.
Стабилизатор размеров при обработке древесины, краситель в красках и чернилах, составы теплоносителей и пеногасителей.

Полиэтиленгликоль 400 с низким летучим исходом, водорастворимая и некоррозионная смазка без остатков пятен в пищевых продуктах и упаковке.
Полиэтиленгликоль 400 Разделительный агент и смазка для изготовления эластомеров Бумажное покрытие для защиты от прилипания, стабилизации цвета, хорошего блеска и свободного текучести при операциях каландрирования.
Пластификатор для повышения смазывающей способности и придания увлажняющих свойств керамической массе, клеям и связующим.

Смягчитель и антистатик для текстиля Паяльные флюсы с хорошими растекающими свойствами.
Полиэтиленгликоль не токсичен, не имеет запаха, нейтрален, смазывающий, нелетучий и раздражающий и используется в различных фармацевтических препаратах и лекарствах в качестве растворителя, дозатора, мази и суппозиторных оснований, носителя и вспомогательного вещества в таблетках.
Полиэтиленгликоль 400 молекул примерно 2000 мономеров.

Полиэтиленгликоль 400 используется в различных областях от промышленной химии до биологической химии.
Недавние исследования показали, что полиэтиленгликоль на 400 м обладает способностью помогать процессу восстановления после травмы спинного мозга, помогая процессу проведения нервных импульсов у животных.
У крыс было показано, что он помогает в восстановлении разорванных аксонов седалищного нерва, помогая восстановлению поврежденных нервов.

Полиэтиленгликоль 400 промышленно производится в качестве смазывающего вещества для различных поверхностей для снижения трения.
Полиэтиленгликоль 400 также используется при приготовлении везикулярных транспортных систем для применения в диагностических процедурах или методах доставки лекарств.
Полиэтиленгликоль 400 представляет собой связующее вещество, покрывающее вещество, диспергирующее вещество, ароматизатор и пластификатор, представляющий собой прозрачную, бесцветную, вязкую, гигроскопичную жидкость, напоминающую парафин (белый, восковой или хлопья), с pH 4,0–7,5 в концентрации 1:20.

Полиэтиленгликоль 400 растворим в воде (MW 1000) и многих органических растворителях.
Полиэтиленгликоль 400 является связующим, растворителем, пластификатором и смягчителем, широко используемым для косметических кремовых основ и фармацевтических мазей.
Полиэтиленгликоль 400 достаточно влагоактивен до молекулярной массы 500.

При превышении этого веса их поглощение воды уменьшается.
Полиэтиленгликоль 400 используется в сочетании с техническим углеродом для формирования проводящего композита.
Для доставки лекарств использовались полимерные наносферы полиэтиленгликоля.

Этот медикамент используется для облегчения сухости, раздражения глаз.
Распространенными причинами сухости глаз являются ветер, солнце, отопление/кондиционирование воздуха, использование компьютера/чтение и некоторые лекарства.
Полиэтиленгликоль 400 может содержать 1 или более из следующих ингредиентов: карбоксиметилцеллюлозу, декстран, глицерин, гипромеллозу, полиэтиленгликоль 400 (ПЭГ 400), полисорбат, поливиниловый спирт, повидон или пропиленгликоль, среди прочих.

Лубриканты для глаз сохраняют глаз влажным, помогают защитить глаз от травм и инфекций, а также уменьшают симптомы сухости глаз, такие как жжение, зуд и ощущение, как будто что-то находится в глазу.
Полиэтиленгликоль 400 широко используется в различных фармацевтических составах, включая парентеральные, местные, офтальмотерапевтические, пероральные и ректальные препараты.
Полиэтиленгликоль 400 был экспериментально использован в биоразлагаемых полимерных матрицах, используемых в системах с контролируемым высвобождением.

Полиэтиленгликоль 400 — это стабильные гидрофильные вещества, которые практически не вызывают раздражения кожи; Они не проникают в кожу, хотя полиэтиленгликоли растворимы в воде и легко удаляются с кожи при умывании, что делает их полезными в качестве основы для мазей.
Твердые сорта обычно используются в мазях для местного применения, при этом консистенция основания регулируется добавлением жидких сортов полиэтиленгликоля.
Смеси полиэтиленгликолей можно использовать в качестве основы для суппозиториев, для чего они имеют множество преимуществ перед жирами.

Например, температуру плавления суппозитория можно сделать выше, чтобы выдерживать воздействие более теплого климата; высвобождение препарата не зависит от температуры плавления; улучшается физическая устойчивость при хранении; А суппозитории легко смешиваются с ректальными жидкостями.
Полиэтиленгликоль 400 имеют следующие недостатки: они химически более реакционноспособны, чем жиры; необходима большая осторожность при обработке, чтобы избежать неизящных сократительных отверстий в суппозиториях; скорость высвобождения водорастворимых лекарственных средств снижается с увеличением молекулярной массы полиэтиленгликоля; А полиэтиленгликоли, как правило, сильнее раздражают слизистые оболочки, чем жиры.

Водные растворы полиэтиленгликоля 400 могут использоваться как в качестве суспендирующих агентов, так и для регулировки вязкости и консистенции других суспензирующих транспортных средств.
При использовании в сочетании с другими эмульгаторами полиэтиленгликоль 400 может выступать в качестве стабилизаторов эмульсии.
Жидкие полиэтиленгликоли используются в качестве смешивающихся с водой растворителей для содержимого мягких желатиновых капсул.

Однако они могут вызвать затвердевание оболочки капсулы из-за преимущественного поглощения влаги из желатина в оболочке.
В концентрациях до приблизительно 30% v/v, PEG 300 и полиэтиленгликоль 400 используются в качестве носителя для парентеральных лекарственных форм.
В твердых дозировках полиэтиленгликоль 400 с более высокой молекулярной массой может повысить эффективность связующих таблеток и придать гранулам пластичность.

Тем не менее, они обладают лишь ограниченным связывающим действием при использовании по отдельности и могут продлевать распад, если присутствуют в концентрациях более 5% по массе.
При использовании для грануляции термопластов смесь порошкообразных компонентов с 10–15% по массе PEG 6000 нагревается до 70–75 °C.
Масса становится пастообразной и образует гранулы при перемешивании во время охлаждения.

Эта методика полезна для приготовления лекарственных форм, таких как пастилки, когда требуется длительный распад.
Полиэтиленгликоль 400 также может быть использован для повышения водной растворимости или растворимости плохо растворимых соединений путем получения твердых дисперсий с соответствующим полиэтиленгликолем.
Исследования на животных также проводились с использованием полиэтиленгликолей в качестве растворителей стероидов в осмотических насосах.

В пленочных покрытиях твердые марки полиэтиленгликоля 400 могут использоваться отдельно для нанесения пленочного покрытия на таблетки или могут быть полезны в качестве гидрофильного полировального материала.
Твердые марки также широко используются в качестве пластификаторов совместно с пленкообразующими полимерами.
Присутствие полиэтиленгликоля 400 в слоях пленки, особенно жидких сортов, имеет тенденцию увеличивать их водопроницаемость и может снизить защиту от низкого pH в пленках с кишечнорастворимым покрытием.

Полиэтиленгликоль 400 используется в качестве пластификаторов в микрокапсулированных продуктах для предотвращения разрыва пленки покрытия при сжатии микрокапсул в таблетки.
Полиэтиленгликоль марок 400 с молекулярной массой 6000 и выше можно использовать в качестве смазочных материалов, особенно для растворимых таблеток.
Смазывающее действие не такое хорошее, как у стеарата магния, и может развиться липкость, если материал станет слишком теплым во время сжатия.

Также оказывается антиадгезивный эффект, опять же при условии избегания перегрева.
Полиэтиленгликоль 400 используется при приготовлении уретановых гидрогелей, которые используются в качестве агентов с контролируемым высвобождением.
Полиэтиленгликоль 400 также используется в микрочастицах, загруженных инсулином, для пероральной доставки инсулина; он используется в ингаляционных препаратах для улучшения аэрозолизации; наночастицы полиэтиленгликоля были использованы для улучшения биодоступности циклоспорина при пероральном приеме; он был использован в самоорганизующихся полимерных наночастицах в качестве носителя лекарств; и сополимерные сетки полиэтиленгликоля, привитого полиметакриловой кислотой, использовались в качестве биоадгезивных составов с контролируемой доставкой лекарств.

Полиэтиленгликоль 400 используется в качестве неактивного ингредиента в фармацевтической промышленности в качестве растворителя, пластификатора, поверхностно-активного вещества, мази и суппозиторной основы, а также смазки для таблеток и капсул.
Полиэтиленгликоль 400 обладает низкой токсичностью и абсорбцией.
Полиэтиленгликоль 400 является низкомолекулярной маркой полиэтиленгликоля с низким уровнем токсичности.

Полиэтиленгликоль 400 очень гидрофилен, что делает его полезным ингредиентом в лекарственных формах для повышения растворимости и биодоступности слаборастворимых в воде лекарств.
Растворяет активные ингредиенты в жидких лекарственных препаратах.
Стабилизирует и повышает биодоступность активных ингредиентов.

Полиэтиленгликоль 400 используется в таких продуктах, как MiraLAX, для лечения запоров путем удержания воды в стуле.
Полиэтиленгликоль 400 улучшает текстуру и растекаемость.
Используется в таблетках и капсулах для повышения гибкости.

Придает гладкость и мягкость кремам и лосьонам.
Удерживает влагу в таких продуктах, как шампуни, кондиционеры и кремы для кожи.
Помогает твердым продуктам, таким как прессованные порошки и таблетки, сохранять свою форму.

Полиэтиленгликоль 400 увеличивает всасывание активных ингредиентов через кожу.
Снижает трение в машиностроении и промышленных процессах.
Повышает гибкость и долговечность при работе с пластиком и смолами.

Минимизирует накопление статического электричества при производстве пластмасс и текстиля.
Полиэтиленгликоль 400 используется в различных промышленных системах охлаждения.
Поддерживает влагу и улучшает текстуру таких продуктов, как конфеты и кондитерские изделия.

Равномерно распределяет ароматизаторы, красители и другие добавки в пищевых продуктах.
Способствует плавной работе хирургических инструментов.
Снижает трение и улучшает биосовместимость медицинских изделий.

Полиэтиленгликоль 400 повышает эффективность сельскохозяйственных химикатов за счет улучшения их распределения и усвоения.
Улучшает текучесть и выравнивающие свойства красок.
Регулирует толщину и консистенцию покрытий.

Полиэтиленгликоль 400 улучшает гибкость и снижает хрупкость в клеевых составах.
Полиэтиленгликоль 400 используется в качестве растворителя и реагента в различных химических и биологических экспериментах.
Входит в состав средств личной гигиены для уменьшения трения.

Профиль безопасности:
При нагревании до разложения полиэтиленгликоль 400 выделяет едкий дым и раздражающие испарения.
Полиэтиленгликоль 400 широко используется в различных фармацевтических составах.
Как правило, они считаются нетоксичными и не вызывающими раздражения материалами.

Сообщалось о побочных реакциях на полиэтиленгликоль 400, наибольшая токсичность была у гликолей с низкой молекулярной массой.
Тем не менее, токсичность гликолей относительно низкая.
Полиэтиленгликоль 400 при местном введении может вызвать жжение, особенно при нанесении на слизистые оболочки.

Также сообщалось о реакциях гиперчувствительности к полиэтиленгликолю 400 при местном применении, включая крапивницу и отсроченные аллергические реакции.
Наиболее серьезными побочными эффектами, связанными с полиэтиленгликолем 400, являются гиперосмолярность, метаболический ацидоз и почечная недостаточность после местного применения полиэтиленгликолей у пациентов с ожогами.
Поэтому препараты местного применения, содержащие полиэтиленгликоли, следует применять с осторожностью у пациентов с почечной недостаточностью, обширными ожогами или открытыми ранами.

Пероральный прием полиэтиленгликоля 400 в больших количествах может оказывать слабительный эффект.
Терапевтически пациенты, проходящие очищение кишечника, потребляют до 4 л водной смеси электролитов и высокомолекулярного полиэтиленгликоля.
Жидкий полиэтиленгликоль 400 может абсорбироваться при пероральном приеме, но полиэтиленгликоли с более высокой молекулярной массой не всасываются в значительной степени из желудочно-кишечного тракта.

Абсорбированный полиэтиленгликоль 400 выводится в неизмененном виде с мочой, хотя полиэтиленгликоли с низкой молекулярной массой могут частично метаболизироваться.
ВОЗ установила расчетную допустимую суточную дозу полиэтиленгликоля 400 на уровне до 10 мг/кг массы тела.
В парентеральных продуктах максимальная рекомендуемая концентрация полиэтиленгликоля 400 составляет приблизительно 30% v/v, поскольку гемолитические эффекты наблюдались при концентрациях более чем около 40% v/v.


ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 4000
Полиэтиленгликоль 4000 — это полиэфирное соединение, имеющее множество применений от промышленного производства до медицины.
Структура полиэтиленгликоля 4000 (обратите внимание на повторяющийся элемент в скобках):
H-(O-CH2-CH2)n-OH
Полиэтиленгликоль 4000 также известен как полиэтиленоксид (ПЭО) или полиоксиэтилен (ПОЭ), в зависимости от его молекулярной массы.

CAS: 25322-68-3
MF: N/A
EINECS: 500-038-2

Полиэтиленгликоль 4000 используется для доставки генов при трансфекции и инкубации протопластов.
Полиэтиленгликоль 4000 используется при подготовке экстракции для измерения цитозольной фосфоенолпируватк��рбоксикиназы (PEPCK) из растительных тканей.
Полиэтиленгликоль 4000 полезен для опосредования трансформации ДНК в протопласты, полученные из оболочек листьев риса.

Синонимы
1,2-этандиол,гомополимер;2-этандиил),.альфа.-гидро-.омега.-гидрокси-Poly(oxy-1;Alcox E 160;Alcox E 30;alcoxe30;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 600 000;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 200 000;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 900 000;Polyethylene Glycol 600;PEG 600;NL4J9F21N9;CARBOWAX PEG 600;JEECHEM 600;LIPO POLYGLYCOL 600;LIPOXOL 600 MED;MACROGOL 600 DISTEARATE;NORFOX E-600;ПЭГ-12;PLURACARE E 600;ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 600 (II);ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 600 (USP-RS);ПОЛИГЛИКОЛЬ 600;SABOPEG 600;TOHO PEG № 600;UNIPEG-600;UPIWAX 600

Полиэтиленгликоль 4000 Химические свойства
Точка плавления: 64-66 °C
Точка кипения: >250 °C
Tg: -67
Плотность: 1,27 г/мл при 25 °C
Плотность пара: >1 (по отношению к воздуху)
Давление пара: <0,01 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,469
Fp: 270 °C
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость H2O: 50 мг/мл, прозрачный, бесцветный
Форма: воскообразное твердое вещество
Цвет: от белого до очень бледно-желтого
Удельный вес: 1,128
PH: 5,5-7,0 (25℃, 50 мг/мл в H2O)
Растворимость в воде: растворим в воде.
Чувствительность: гигроскопичен
λmax λ: 260 нм Amax: 0,6
λ: 280 нм Amax: 0,3
Merck: 14,7568
Стабильность: Стабильный. Несовместим с сильными окислителями.
LogP: -0,698 при 25℃
Справочник по химии NIST: Полиэтиленгликоль 4000 (25322-68-3)
Система реестра веществ EPA: Полиэтиленгликоль 4000 (25322-68-3)

Промышленное использование
Пластифицированный нитратным эфиром полиэтиленгликоль 4000 используется в твердом ракетном топливе баллистических ракет подводных лодок Trident II.
Диметиловые эфиры полиэтиленгликоля 4000 являются ключевым ингредиентом Selexol, растворителя, используемого на угольных электростанциях с комбинированным циклом газификации (IGCC) для удаления углекислого газа и сероводорода из потока синтез-газа.
Полиэтиленгликоль 4000 использовался в качестве изолятора затвора в двухслойном электрическом транзисторе для создания сверхпроводимости в изоляторе.
Полиэтиленгликоль 4000 используется в качестве полимерного носителя для твердых полимерных электролитов.
Хотя пока еще не в коммерческом производстве, многие группы по всему миру занимаются исследованиями твердых полимерных электролитов с использованием полиэтиленгликоля 4000 с целью улучшения их свойств и разрешения их использования в батареях, электрохромных системах отображения и других продуктах в будущем.
Полиэтиленгликоль 4000 впрыскивается в промышленные процессы для снижения пенообразования в разделительном оборудовании.
Полиэтиленгликоль 4000 используется в качестве связующего при изготовлении технической керамики.
ПЭГ использовался в качестве добавки к галогенидносеребряным фотографическим эмульсиям.
Использование в индустрии развлечений
Полиэтиленгликоль 4000 используется для увеличения размера и долговечности очень больших мыльных пузырей.
Полиэтиленгликоль 4000 является основным ингредиентом многих персональных смазок.
(Не путать с пропиленгликолем.)
Полиэтиленгликоль 4000 является основным ингредиентом в краске (известной как «наполнитель») в пейнтбольных шарах.

Коммерческое использование
Полиэтиленгликоль 4000 является основой многих кремов для кожи (как цетомакрогол) и персональных смазок.
Полиэтиленгликоль 4000 используется в ряде зубных паст в качестве диспергатора.
В этом применении полиэтиленгликоль 4000 связывает воду и помогает равномерно распределить ксантановую камедь по всей зубной пасте.
Полиэтиленгликоль 4000 исследуется для использования в жидкой бронежилетной броне и в татуировках для контроля диабета.
Полимерные сегменты, полученные из полиолов полиэтиленгликоля 4000, придают гибкость полиуретанам для таких применений, как эластомерные волокна (спандекс) и пенопластовые подушки.
В низкомолекулярных составах (например, ПЭГ 400) полиэтиленгликоль 4000 используется в принтерах Hewlett-Packard DesignJet в качестве растворителя чернил и смазки для печатающих головок.
Полиэтиленгликоль 4000 используется в качестве пеногасителя в пищевых продуктах и ​​напитках. Его номер INS — 1521 или E1521 в ЕС.

Производство
Производство полиэтиленгликоля 4000 впервые было описано в 1859 году.
И А. В. Лоуренсо, и Шарль Адольф Вюрц независимо друг от друга выделили продукты, которые представляли собой полиэтиленгликоли.
Полиэтиленгликоль 4000 получают путем взаимодействия окиси этилена с водой, этиленгликолем или олигомерами этиленгликоля.
Реакция катализируется кислотными или основными катализаторами.
Этиленгликоль и его олигомеры являются предпочтительными в качестве исходного материала вместо воды, поскольку они позволяют создавать полимеры с низкой полидисперсностью (узким молекулярно-массовым распределением).
Длина полимерной цепи зависит от соотношения реагентов.

HOCH2CH2OH + n(CH2CH2O) → HO(CH2CH2O)n+1H
В зависимости от типа катализатора механизм полимеризации может быть катионным или анионным.
Анионный механизм предпочтительнее, поскольку позволяет получать полиэтиленгликоль 4000 с низкой полидисперсностью.
Полимеризация окиси этилена — экзотермический процесс.
Перегрев или загрязнение окиси этилена катализаторами, такими как щелочи или оксиды металлов, может привести к неконтролируемой полимеризации, которая может закончиться взрывом через несколько часов.
Полиэтиленоксид, или высокомолекулярный полиэтиленгликоль 4000, синтезируется методом суспензионной полимеризации.
Полиэтиленгликоль 4000 необходим для удержания растущей полимерной цепи в растворе в ходе процесса поликонденсации.
Реакция катализируется магний-, алюминий- или кальций-элементоорганическими соединениями.
Для предотвращения коагуляции полимерных цепей из раствора используют хелатирующие добавки, такие как диметилглиоксим.

Для получения низкомолекулярного полиэтиленгликоля 4000 используются щелочные катализаторы, такие как гидроксид натрия (NaOH), гидроксид калия (KOH) или карбонат натрия (Na2CO3).
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 600

Полиэтиленгликоль 600 — универсальный растворитель с балансовыми свойствами.
Быстро испаряющийся растворитель с высокой растворимостью в воде и активной растворяющей способностью, используемый в различных областях, таких как покрытия на основе растворителей, бытовые и промышленные очистители и сельскохозяйственные пестициды.
Полиэтиленгликоль 600 изготавливается из конденсированного этиленоксида и воды.

CAS: 25322-68-3
MF: N/A
EINECS: 500-038-2

Синонимы
1,2-этандиол,гомополимер;2-этандиил),.альфа.-гидро-.омега.-гидрокси-Poly(oxy-1;Alcox E 160;Alcox E 30;alcoxe30;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 600 000;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 200 000;Poly(этиленоксид),прибл. М.В. 900 000;Polyethylene Glycol 600;PEG 600;NL4J9F21N9;CARBOWAX PEG 600;JEECHEM 600;LIPO POLYGLYCOL 600;LIPOXOL 600 MED;MACROGOL 600 DISTEARATE;NORFOX E-600;PEG-12;PLURACARE E 600;POLYETHYLENE GLYCOL 600 (II);POLYETHYLENE GLYCOL 600 (USP-RS);POLYGLYKOL 600;SABOPEG 600;TOHO PEG NO. 600;UNIPEG-600;UPIWAX 600

Они широко используются в косметических продуктах в качестве поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, очищающих средств, увлажнителей и кондиционеров для кожи.
Полиэтиленгликоль 600 — это полутвердый полиэтиленгликоль, который обеспечивает улучшенную растворимость, смазывающую способность, гигроскопичность и другие важные функциональные свойства в широком диапазоне составов.
Эти материалы нелетучие, растворимые в воде, безвкусные и без запаха.
Они смешиваются с водой, спиртами, эфирами, кетонами, ароматическими растворителями и хлорированными углеводородами, но не смешиваются с алканами, парафинами, восками и эфирами.
Любой из нескольких конденсационных полимеров этиленгликоля с общей формулой HOCH2(CH2OCH2)nCH2OH или H(OCH2CH2)nOH.

Полиэтиленгликоль 600 Химические свойства
Точка плавления: 64-66 °C
Точка кипения: >250 °C
Tg: -67
Плотность: 1,27 г/мл при 25 °C
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: <0,01 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,469
Fp: 270 °C
Температура хранения: 2-8 °C
Растворимость H2O: 50 мг/мл, прозрачный, бесцветный
Форма: воскообразное твердое вещество
Цвет: от белого до очень бледно-желтого
Удельный вес: 1,128
PH: 5,5-7,0 (25 ℃, 50 мг/мл в H2O)
Растворимость в воде: растворим в воде.
Чувствительность: Гигроскопичен
λmax λ: 260 нм Amax: 0,6
λ: 280 нм Amax: 0,3
Merck: 14,7568
Стабильность: Стабильный. Несовместим с сильными окислителями.
LogP: -0,698 при 25℃
Справочник по химии NIST: Полиэтиленгликоль 600 (25322-68-3)
Система реестра веществ EPA: Полиэтиленгликоль 600 (25322-68-3)

Токсичность низкомолекулярного полиэтиленгликоля 600 относительно велика.
В целом, токсичность диолов очень низкая.
Местное применение полиэтиленгликоля 600, особенно слизистых оболочек, может вызвать раздражающую боль.
В местном лосьоне полиэтиленгликоль 600 может повышать эластичность кожи и обладает схожим увлажняющим эффектом с глицерином.
Полиэтиленгликоль 600 может встречаться в больших дозах при пероральном введении.
При инъекции максимальная концентрация полиэтиленгликоля 600 составляет около 30% (об./об.).
Гемолиз может возникнуть, если концентрация превышает 40% (об./об.).

Профиль реактивности
Полиэтиленгликоль 600 является термостабильным и инертным ко многим химическим агентам; Полиэтиленгликоль не гидролизуется и не разрушается при нормальных условиях.
Полиэтиленгликоль 600 оказывает растворяющее действие на некоторые виды пластика.

Фармацевтическое применение
Полиэтиленгликоль 600 (ПЭГ) широко используется в различных фармацевтических составах, включая парентеральные, местные, офтальмологические, пероральные и ректальные препараты.
Полиэтиленгликоль 600 экспериментально использовался в биоразлагаемых полимерных матрицах, используемых в системах с контролируемым высвобождением.
Полиэтиленгликоль 600 — это стабильные гидрофильные вещества, которые по существу не раздражают кожу; они нелегко проникают в кожу, хотя полиэтиленгликоли растворимы в воде и легко удаляются с кожи при мытье, что делает их полезными в качестве мазевых основ.
Твердые сорта обычно используются в мазях для местного применения, при этом консистенция основы регулируется добавлением жидких сортов полиэтиленгликоля.
Смеси полиэтиленгликоля 600 можно использовать в качестве суппозиторных основ, для чего они имеют много преимуществ по сравнению с жирами.

Например, температура плавления суппозитория может быть повышена, чтобы выдерживать воздействие более теплого климата; высвобождение препарата не зависит от температуры плавления; физическая стабильность при хранении лучше; и суппозитории легко смешиваются с ректальными жидкостями.
Полиэтиленгликоль 600 имеет следующие недостатки: он химически более реактивен, чем жиры; требуется большая осторожность при обработке, чтобы избежать некрасивых контракционных отверстий в суппозиториях; скорость высвобождения водорастворимых лекарств уменьшается с увеличением молекулярной массы полиэтиленгликоля 600; и полиэтиленгликоли, как правило, более раздражают слизистые оболочки, чем жиры.
Водные растворы полиэтиленгликоля 600 можно использовать либо в качестве суспендирующих агентов, либо для регулирования вязкости и консистенции других суспендирующих носителей.
При использовании в сочетании с другими эмульгаторами полиэтиленгликоль 600 может действовать как стабилизаторы эмульсии.
Жидкий полиэтиленгликоль 600 используется в качестве водорастворимых растворителей для содержимого мягких желатиновых капсул.
Однако они могут вызывать затвердевание оболочки капсулы за счет преимущественного поглощения влаги из желатина в оболочке.

В концентрациях до приблизительно 30% об./об. ПЭГ 300 и ПЭГ 400 использовались в качестве носителя для парентеральных лекарственных форм.
В твердых лекарственных формах полиэтиленгликоли с более высокой молекулярной массой могут повышать эффективность связующих веществ таблеток и придавать пластичность гранулам.
Однако они обладают лишь ограниченным связывающим действием при использовании по отдельности и могут продлить распад, если присутствуют в концентрациях более 5% по массе.
При использовании для термопластичных гранул смесь порошкообразных компонентов с 10–15% по массе ПЭГ 600 нагревают до 70–75°C.
Масса становится пастообразной и образует гранулы при перемешивании во время охлаждения.
Этот метод полезен для приготовления лекарственных форм, таких как пастилки, когда требуется длительное распад.
Полиэтиленгликоли также могут использоваться для улучшения растворимости в воде или растворяющих свойств плохо растворимых соединений путем создания твердых дисперсий с соответствующим полиэтиленгликолем 600.
Исследования на животных также проводились с использованием полиэтиленгликоля 600 в качестве растворителей для стероидов в осмотических насосах.
В пленочных покрытиях твердые сорта полиэтиленгликоля 600 могут использоваться отдельно для пленочного покрытия таблеток или могут быть полезны в качестве гидрофильных полирующих материалов.
Твердые сорта также широко используются в качестве пластификаторов в сочетании с пленкообразующими полимерами.

Присутствие полиэтиленгликоля 600 в пленочных покрытиях, особенно жидких сортов, имеет тенденцию увеличивать их водопроницаемость и может снижать защиту от низкого pH в пленках энтеросолюбильного покрытия.
Полиэтиленгликоль 600 полезен в качестве пластификаторов в микрокапсулированных продуктах, чтобы избежать разрыва пленки покрытия при прессовании микрокапсул в таблетки.
Полиэтиленгликоль 600 марок с молекулярной массой 6000 и выше может использоваться в качестве смазок, особенно для растворимых таблеток.
Смазочное действие не такое хорошее, как у стеарата магния, и может развиться липкость, если материал станет слишком теплым во время прессования.
Также проявляется антиадгезивный эффект, опять же при условии избегания перегрева.
Полиэтиленгликоль 600 использовался при изготовлении уретановых гидрогелей, которые используются в качестве агентов с контролируемым высвобождением.
Полиэтиленгликоль 600 также использовался в микрочастицах, загруженных инсулином, для пероральной доставки инсулина; он использовался в ингаляционных препаратах для улучшения аэрозолизации; наночастицы полиэтиленгликоля использовались для улучшения пероральной биодоступности циклоспорина; полиэтиленгликоль 600 использовался в самоорганизующихся полимерных наночастицах в качестве носителя лекарственных средств; а сополимерные сети полиэтиленгликоля, привитые полиметакриловой кислотой, использовались в качестве биоадгезивных составов для контролируемой доставки лекарственных средств.
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 6000
ОПИСАНИЕ:

Полиэтиленгликоль 6000 — это соединение, используемое для модификации терапевтических белков и пептидов с целью повышения их растворимости.
Полиэтиленгликоль 6000 (ПЭГ 6000) с номером CAS 25322-68-3 представляет собой высокомолекулярный полимер оксида этилена, широко используемый в различных научных и промышленных целях благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам.
Полиэтиленгликоль 6000, характеризующийся длинными цепями и высокой растворимостью в воде, служит прежде всего в качестве инертного и нетоксичного агента в процессах, требующих молекулярного скучивания или изменения подвижности и стабильности растворенных веществ.



Номер CAS: 25322-68-3
Номер ЕС: 500-038-2
Молекулярная формула:(C2H4O)nH2O.


СИНОНИМ(Ы) ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 6000:
Поли(этиленгликоль), Полигликоль, Полиэтиленоксид, Полиоксиэтилен, ПЭГ 6000, ПЭГ


В исследованиях полиэтиленгликоль 6000 широко использовался в области химии белков, где он действует как осадитель при кристаллизации белков.
Эта полезность обусловлена способностью полиэтиленгликоля 6000 исключать объем и снижать активность воды вокруг макромолекул, тем самым способствуя необходимым взаимодействиям для образования кристаллов без изменения биологической активности белков.

Кроме того, полиэтиленгликоль 6000 используется в молекулярной биологии для получения градиентов плотности, используемых при очистке вирусов, нуклеиновых кислот и других макромолекул.
Его роль в этих приложениях имеет решающее значение из-за его способности создавать стабильную среду, которая поддерживает разделение биологических компонентов по размеру и плотности.
Кроме того, при биоконъюгации полиэтиленгликоль 6000 используется для повышения растворимости и стабильности биологически активных соединений, тем самым облегчая использование различных исследовательских методологий, требующих модифицированных биомолекул для углубленных исследований.







ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 6000:
Полиэтиленгликоль 6000 — многоцелевой полимер, который можно применять в твердых, полутвердых и жидких составах.
Его широкий функциональный спектр включает, например, улучшение растворимости API, действие в качестве смазки для покрытия таблеток, функцию носителя и многое другое.
Наш обширный ассортимент ПЭГ включает в себя полимеры различных размеров с разной молекулярной массой, отвечающие вашим конкретным применениям и потребностям.



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕ 6000:
Точка кипения >200 °C (1013 гПа) Неприменимо
Плотность 1,2 г/см3 (20 °C)
Температура вспышки 138,6 °С
Температура воспламенения 420 °С
Температура плавления 58–63 °C.
Значение pH 5–7 (100 г/л, H₂O, 20 °C)
Давление пара <0,1 гПа (20 °C)
Растворимость 550 г/л.
Цвет по цветовой системе Munsell, не более интенсивный, чем эталонный стандарт NE12.
Диапазон плавления (нижнее значение) ≥ 59 °C
Диапазон плавления (верхнее значение) ≤ 64 °C
Гидроксильное число 15–22
Средняя молекулярная масса 5000 – 7500
Личность (IR) проходит тест
СЛУЧАЙ
25322-68-3
Молекулярная формула
(C2H4O)n
Молекулярная масса (г/моль)
62.07
номер лея
MFCD01779601
Ключ ИнЧИ
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-NSПоказать больше
Синоним
ПЭГ
Название ИЮПАК
этан-1,2-диол
УЛЫБКИ
[H]OCCO
Химическое название или материал Поли(этиленгликоль)
Белый цвет
Фитнес- пудра или блестки
Температура плавления от 55,0°C до 60,0°C.
Линейная формула H ( OCH2CH2 ) nOH
Индекс Мерк 15, 7688
Информация о растворимости Растворимость в воде: 550 г/л (20°C). Другие растворимости: растворим в thf
Количество 1 кг
Формула веса 6000
Гидроксильное число от 17 до 20 мг КОН/г.
Кондиционер Пластиковая бутылка
Вязкость 220-262 мПа•с (20°C)
Агентство
Ph. Eur.
Уровень качества
500
давление газа
<0,01 гПа (20 °C)
линейка продуктов
EMPROVE® ESSENTIAL
форма
твердый
температура самовоспламенения.
420 °С
молярная масса
в среднем млн 6000
техника(ы)
обработка API | нано-фрезерование: подходит
рН
5-7 (20 °C, 100 г/л в H2O)
депутат
58-63 °С
температура перехода
температура вспышки 270 °С
растворимость
550 г/л
плотность
1,2 г/см3 при 20 °C
Приложения)
жидкий препарат
фармацевтический
полутвердый препарат
повышение растворимости твердого препарата

температура хранения.
15-25°С
строка УЛЫБКИ
С(СО)О
ИнЧИ
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Ключ ИнЧИ
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Ссылка на дистрибьютора
528877-100ГМ
Зона хранения
Франция и Германия
номенклатура ДГОС
LC13AOOO
Тип окраски
Белый
Сертификация
РУО
Стерильное устройство
Нет
Количество CAS
25322-68-3
Маркировка CE DIV
Нет
Состояние
Твердый
Штрих-код
Да
Подвержен воздействию сухого льда
Нет
Номенклатура ИНСЕРМ
NA.NA28
Срок годности на дату поставки
12 месяцев
Ссылка на производителя
528877-100ГМ
Номенклатура перламутра
NA.28
Бренд
МИЛЛИПОР
Специфика
Растворимость: вода: 200 мг/мл.
Подлежит регулированию
Нет
Поставщик
СИГМА АЛДРИЧ ХИМИЯ
Количество
Н/Д
Номенклатура СЕА
СГП01
Таможенный кодекс
34042000
Этикетка производителя
ПЭГ 6000, МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 1 ШТ X 100 ГМ
Ссылка на производителя
528877-100ГМ
Номенклатура CHU
18 552
Номенклатура IRSN
273
Продан
100 г
Номенклатура CNRS
NA28
Исправление ошибок клиента
Нет



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 6000
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 сброса 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 сброса 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.
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 8000
ОПИСАНИЕ:

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 8000 представляет собой соединение, используемое для модификации терапевтических белков и пептидов с целью повышения их растворимости.
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 8000 (ПЭГ 8000) с номером CAS 25322-68-3 представляет собой высокомолекулярный полимер оксида этилена, широко используемый в различных научных и промышленных целях благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам.
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 8000, характеризующийся длинными цепями и высокой растворимостью в воде, служит прежде всего в качестве инертного и нетоксичного агента в процессах, требующих молекулярного скучивания или изменения подвижности и стабильности растворенных веществ.



Номер CAS: 25322-68-3
Номер ЕС: 500-038-2
Молекулярная формула: (C2H4O)nH2O.


СИНОНИМ(Ы) ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
Поли( этиленгликоль), Полигликоль , Полиэтиленоксид, Полиоксиэтилен , ПЭГ 8000, ПЭГ


В исследованиях ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 8000 широко использовался в области химии белков, где он действует как осадитель при кристаллизации белков.
Эта полезность обусловлена способностью ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000 исключать объем и снижать активность воды вокруг макромолекул, тем самым способствуя необходимым взаимодействиям для образования кристаллов без изменения биологической активности белков.

Кроме того, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 8000 используется в молекулярной биологии для получения градиентов плотности, используемых при очистке вирусов, нуклеиновых кислот и других макромолекул.
Его роль в этих приложениях имеет решающее значение из-за его способности создавать стабильную среду, которая поддерживает разделение биологических компонентов по размеру и плотности.
Кроме того, при биоконъюгации ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 8000 используется для повышения растворимости и стабильности биологически активных соединений, тем самым облегчая использование различных исследовательских методологий, требующих модифицированных биомолекул для углубленных исследований.







ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 8000 – многоцелевой полимер, который можно применять в твердых, полутвердых и жидких составах.
Его широкий функциональный спектр включает, например, улучшение растворимости API, действие в качестве смазки для покрытия таблеток, функцию носителя и многое другое.
Наш обширный ассортимент ПЭГ включает в себя полимеры различных размеров с разной молекулярной массой, отвечающие вашим конкретным применениям и потребностям.



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕ 8000:
Точка кипения >200 °C (1013 гПа ) Неприменимо
Плотность 1,2 г/см3 (20 °C)
Температура вспышки 138,6 °С
Температура воспламенения 420 °С
Температура плавления 58–63 °C.
Значение pH 5–7 (100 г/л, H₂O, 20 °C)
Давление пара <0,1 гПа (20 °C)
Растворимость 550 г/л.
Цвет по цветовой системе Munsell, не более интенсивный, чем эталонный стандарт NE12.
Диапазон плавления (нижнее значение) ≥ 59 °C
Диапазон плавления (верхнее значение) ≤ 64 °C
Гидроксильное число 15–22
Средняя молекулярная масса 5000 – 7500
Личность (IR) проходит тест
СЛУЧАЙ
25322-68-3
Молекулярная формула
(C2H4O )n
Молекулярная масса (г/ моль )
62.07
номер лея
MFCD01779601
Ключ ИнЧИ
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA- NSПоказать больше
Синоним
ПЭГ
Название ИЮПАК
этан-1,2 -диол
УЛЫБКИ
[H]OCCO
Химическое название или материал Поли( этиленгликоль)
Белый цвет
Фитнес- пудра или блестки
Температура плавления от 55,0°C до 60,0°C.
Линейная формула H ( OCH2CH2 ) nOH
Индекс Мерк 15, 7688
Информация о растворимости Растворимость в воде: 550 г/л (20°C). Другие растворимости : растворим в thf
Количество 1 кг
Формула веса 6000
Гидроксильное число от 17 до 20 мг КОН/г.
Кондиционер Пластиковая бутылка
Вязкость 220-262 мПа•с (20°C)
Агентство
Ph. Eur.
Уровень качества
500
давление газа
<0,01 гПа ( 20 °С)
линейка продуктов
EMPROVE® ESSENTIAL
форма
твердый
самовоспламенения .
420 °С
моль вес
средний 6000 млн руб .
техника(ы)
обработка API | нано- фрезерование: подходит
рН
5-7 (20 °C, 100 г/л в H2O)
депутат
58-63 °С
температура перехода
вспышки 270 °С
растворимость
550 г/л
плотность
1,2 г/см3 при 20 °C
Приложения)
жидкий препарат
фармацевтический
полутвердый препарат
повышение растворимости твердого препарата

хранения .
15-25°С
строка УЛЫБКИ
С( СО)О
ИнЧИ
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H , 1-2H2
Ключ ИнЧИ
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Ссылка на дистрибьютора
528877-100ГМ
Зона хранения
Франция и Германия
номенклатура ДГОС
LC13AOOO
Тип окраски
Белый
Сертификация
РУО
Стерильное устройство
Нет
Количество CAS
25322-68-3
Маркировка CE DIV
Нет
Состояние
Твердый
Штрих-код
Да
Подвержен воздействию сухого льда
Нет
Номенклатура ИНСЕРМ
NA.NA28
Срок годности на дату поставки
12 месяцев
Ссылка на производителя
528877-100ГМ
Номенклатура перламутра
NA.28
Бренд
МИЛЛИПОР
Специфика
Растворимость: вода: 200 мг/мл.
Подлежит регулированию
Нет
Поставщик
СИГМА АЛДРИЧ ХИМИЯ
Количество
Н/Д
Номенклатура СЕА
СГП01
Таможенный кодекс
34042000
Этикетка производителя
ПЭГ 8000, МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 1 ШТ. X 100 ГМ.
Ссылка на производителя
528877-100ГМ
Номенклатура CHU
18 552
Номенклатура IRSN
273
Продан
100 г
Номенклатура CNRS
NA28
Исправление ошибок клиента
Нет



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000
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 сброса 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
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 ми��.
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 сброса 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.



ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 8000
Полиэтиленгликоль 8000 бесцветен, инертен, не имеет запаха и нелетуч.
Полиэтиленгликоль 8000 биосовместим (не повреждает ткани и клетки), гидрофильен, легко растворяется в воде, не изменяя цвет, запах и вкус, нетоксичен.


Номер CAS: 25322-68-3
Номер ЕС: 500-038-2
Номер леев: MFCD00081839
Линейная формула: H(OCH2CH2)nOH



ПЭГ, Поли(этиленгликоль), Полиэтиленгликоль 8000, Макрогол 8000, Макроголы 8000, Поли(этиленгликоль), Полиэтиленгликоль 8000, ПЭГ 8k, Полиэтиленгликоль, Поли(этиленгликоль), Полиэтиленгликоль, Стандарт полиэтиленоксида 511000, Поли(оксид этилена) ), макрогол, поли(оксиэтилен), полиэтиленгликоль ПЭГ, аквацид III, ПЭГ 1000, ПЭГ 6000, марка MB (1.12033), полимер этиленгликоля 8000, полиэтиленгликоль, полиэтиленгликоль 5000000, полиэтиленоксид MW, ПЭГ 200-8000, три-(2 ,3-дибромпропил)фосфат, полиэтиленгликоль марки 6000, ПЭГ 200, ПЭГ 400, ПЭГ 6000, поли(этиленоксид), ПЭО, ПЭГ 600, полиэтиленоксидмонометакрилоксимонотриметилсилокситерминированный, O-метакрилокси(полиэтиленокси)триметилсилан, ПЭГ, полиэтиленгликоль, кармовахс , карбовакс, ПЭГ 8000, серия полиэтиленгликоля, полиэтиленгликоль, полиэтиленглигколь, карбовакс, полиоксиэтилен, ПЭГ, полигликоль, Лутрол®, макрогол, полиэтиленоксид, карбовакс, полиоксиэтилен, ПЭГ, полигликоль, лутрол, макрогол, полиэтиленоксид, основа Е, ПЭГ-150, ПЭГ, Поли(этиленгликоль), Полиэтиленгликоль 8000, Макрогол 8000, Макроголы 8000, ПЭГ, Поли(этиленгликоль), Полиэтиленгликоль 8000, Макрогол 8000, Макрогол 8000, ПЭГ 8000, ПЭГ 8к, ПЭГ, Поли(этиленгликоль) ), Полиэтиленгликоль, Макроголи, ПЭГ 8000



Полиэтиленгликоль 8000, гидрофильный полимер, легко синтезируется путем анионной полимеризации с раскрытием кольца этиленоксида, в диапазоне молекулярных масс и различных концевых групп.
При включении в сети путем сшивания полиэтиленгликоль 8000 может иметь высокое содержание воды, образуя «гидрогели».


Образование гидрогеля может быть инициировано либо сшивкой полиэтиленгликоля 8000 ионизирующим излучением, либо ковалентной сшивкой макромеров ПЭГ с концами реакционноспособных цепей.
Полиэтиленгликоль 8000 является подходящим соединением с широким спектром биологических применений, поскольку он не вызывает каких-либо иммунных реакций.


Было показано, что полиэтиленгликоль 8000 модифицирует терапевтические белки и пептиды для повышения растворимости.
Кроме того, фотополимеризованные гидрогели полиэтиленгликоля 8000 находят новые применения в производстве биоактивных и иммуноизолирующих барьеров для инкапсуляции клеток.
Полиэтиленгликоль 8000 обладает низкой токсичностью, системная абсорбция менее 0,5%.


Высокомолекулярный полиэтиленгликоль 8000 обеспечивает повышенную растворяющую способность, смазывающую способность, гигроскопичность и другие важные функциональные свойства в широком спектре рецептур.
Полиэтиленгликоль 8000 представляет собой белое или почти белое твердое вещество, напоминающее воск или парафин.


Полиэтиленгликоль 8000 хорошо растворим в воде и метиленхлориде, очень мало растворим в спирте, практически _x000D_ нерастворим в жирных и минеральных маслах.
Кинетику лигирования при клонировании ДНК-фрагментов в бактериофаговые М13-векторы можно улучшить включением 5% полиэтиленгликоля 8000.


Полиэтиленгликоль 8000 имеет молекулярную массу 8000 и продается в гранулированной форме.
Полиэтиленгликоль 8000 можно гидратировать до получения прозрачной, бесцветной, вязкой жидкости.
Это продаваемый продукт с самой высокой молекулярной массой, который обеспечивает самую высокую вязкость.


Полиэтиленгликоль 8000 бесцветен, инертен, не имеет запаха и нелетуч. Полиэтиленгликоль 8000 биосовместим (не повреждает ткани и клетки), гидрофильен, легко растворяется в воде, не изменяя цвет, запах и вкус, нетоксичен.
Полиэтиленгликоль 8000 – высококачественный реагент, сертифицированный Национальным формуляром (NF), что делает его пригодным для биологических субстанций, лекарственных форм, композиционных препаратов, медицинских изделий и пищевых добавок.


Полиэтиленгликоль 8000 представляет собой полиэтиленгликоль, имеющий цвет от белого до почти белого и доступный в виде твердых хлопьев или порошка.
Высокомолекулярный полиэтиленгликоль 8000, обеспечивающий повышенную растворяющую способность, смазывающую способность, гигроскопичность и другие важные функциональные свойства в широком диапазоне составов.


Полиэтиленгликоль 8000 представляет собой твердое воскообразное твердое вещество, имеющее вид тонких осколков неправильной формы.
Химически эквивалентен сферическому гранулированному аналогу полиэтиленгликоля 8000, производится из того же расплавленного материала.
Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве основы в рецептуре мыльных палочек.


Полиэтиленгликоль 8000 имеет низкое содержание гликоля и более высокую кристалличность.
Высокая молекулярная масса полиэтиленгликоля 8000 главным образом обуславливает его использование в фармацевтических препаратах в качестве растворителя для препаратов для перорального, местного и парентерального применения.


Высокомолекулярный полиэтиленгликоль 8000 растворим в воде и органических растворителях, таких как спирты.
Полиэтиленгликоль 8000 представляет собой водорастворимый линейный полимер, образующийся в результате реакции присоединения оксида этилена.
Полиэтиленгликоль 8000 представляет собой антиадгезив и пластификатор на основе ПЭГ-180.


Полиэтиленгликоль 8000 обладает смазывающими и увлажняющими свойствами.
Полиэтиленгликоль 8000 можно смешивать с ПЭГ других молекулярных масс для достижения желаемых вязкостных свойств.
Полиэтиленгликоль 8000 достаточно стабилен и не поддерживает рост микроорганизмов даже в водных растворах.


Полиэтиленгликоль 8000 представляет собой белые кристаллы для применения в молекулярной биологии, например, для осаждения ДНК, нуклеиновых кислот, гибридизации и слияния клеток млекопитающих.
Температура плавления полиэтиленгликоля 8000 составляет 55–60°C.


Полиэтиленгликоль 8000 представляет собой восковой материал от белого до почти белого цвета в виде хлопьев, гранул и порошка.
Полиэтиленгликоль 8000 имеет низкое содержание гликоля и более высокую кристалличность.
Полиэтиленгликоль 8000 содержит добавленный стабилизатор BHT в номинальной концентрации 100 частей на миллион.


Высокомолекулярный полиэтиленгликоль 8000, обеспечивающий повышенную растворяющую способность, смазывающую способность, гигроскопичность и другие важные фу��кциональные свойства в широком диапазоне составов.
Полиэтиленгликоль 8000 представляет собой твердое воскообразное твердое вещество, имеющее вид тонких осколков неправильной формы.


Полиэтиленгликоль 8000 представляет собой белое или почти белое твердое вещество, напоминающее воск или парафин.
Полиэтиленгликоль 8000 хорошо растворим в воде и хлористом метилене, очень мало растворим в спирте, практически нерастворим в жирных и минеральных маслах.


Благодаря меньшей площади поверхности по сравнению с гранулированной формой, хлопьевидный сорт демонстрирует более длительное относительное время растворения при применении на водной основе.
Полиэтиленгликоль 8000 не поддерживает рост микроорганизмов даже в водных растворах.
Универсальный, смешивающийся с водой носитель, используемый в качестве растворителя и солюбилизирующего агента для активных веществ и вспомогательных веществ в жидких и полутвердых препаратах.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
Полиэтиленгликоль 8000 — это соединение, используемое для модификации терапевтических белков и пептидов с целью повышения их растворимости.
Полиэтиленгликоль 8000 — это соединение, используемое для модификации терапевтических белков и пептидов с целью повышения их растворимости.
Полиэтиленгликоль 8000 часто используется в масс-спектрометрических экспериментах и в качестве полярной неподвижной фазы в газовой хроматографии.


Полиэтиленгликоль 8000 также используется для консервации предметов, извлеченных из океана.
Полиэтиленгликоль 8000 – это высококачественные полисорбаты, доступные для использования в фармацевтической, косметической и кормовой промышленности.
Полиэтиленгликоль 8000 использовался для осаждения белков, в качестве агента слияния для усиления воздействия макрофагов на гибридому, для разделения и очистки биомолекул и для индукции гибридизации клеток.


При производстве эластомеров полиэтиленгликоль 8000 действует как смазка и смазка для форм.
В фармацевтике порошок полиэтиленгликоля 8000 может использоваться в качестве смазки для таблеток и капсул.
Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве смазки для покрытия водных и неводных поверхностей.


Полиэтиленгликоль 8000 применяется в качестве антистатика, смазки и т.п. в текстильной промышленности.
Полиэтиленгликоль 8000 используется в клеях, керамическом связующем, керамическом связующем, химических промежуточных продуктах, моющих и бытовых чистящих средствах, носителях красителей, смазочных материалах, горнодобывающей промышленности, антиадгезионном средстве для форм, пластификаторах и средствах для обработки древесины.


Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве пластификатора в покрытии таблеток, обеспечивая твердость, а также растворимость в воде и смазывающую способность.
Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве промежуточного химического продукта при синтезе фармацевтических препаратов.
Концентрация «тупых» концов ДНК играет решающую роль для успешного клонирования, особенно при клонировании с «тупыми» концами ДНК.


Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве матрицы в фармацевтическом и косметическом промышленном производстве для регулирования вязкости и температуры плавления.
Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве смазки и охлаждающей жидкости в резиновой и металлообрабатывающей промышленности.
Вещества, которые увеличивают так называемую «макромолекулярную скученность» и конденсируют молекулы ДНК в агрегаты, концентрируют ДНК и увеличивают вероятность встречи концов ДНК и тем самым улучшают результат клонирования.


Таким образом, концентрация ДНК и ферментов может быть уменьшена.
Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве диспергатора и эмульгатора при промышленном производстве пестицидов и пигментов.
Полиэтиленгликоль 8000 используется при модификации терапевтических белков и пептидов для повышения его растворимости.


Кроме того, такие вещества уменьшают внутримолекулярное лигирование (религирование).
Для клонирования «тупым концом» рекомендуемая концентрация полиэтиленгликоля 8000 составляет 15%.
Исходные растворы полиэтиленгликоля 8000 готовят на деионизированной воде и хранят при -20°C небольшими аликвотами.


Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве смазки и охлаждающей жидкости в резиновой и металлообрабатывающей промышленности, диспергатора и эмульгатора в производстве пестицидов и пигментов.
Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве антистатика и смазки в текстильной промышленности.


Полиэтиленгликоль 8000, гидрофильный полимер, используется при модификации терапевтических белков и пептидов для повышения его растворимости.
Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве матрицы в фармацевтической и косметической промышленности для регулирования вязкости и температуры плавления.
Полиэтиленгликоль 8000 сохраняет прочность во влажном состоянии и используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.


Полиэтиленгликоль 8000 используется при модификации терапевтических белков и пептидов для повышения его растворимости.
Полиэтиленгликоль 8000 также используется при изготовлении биоактивных и иммуноизолирующих барьеров для инкапсуляции клеток.
В газовой хроматографии полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве полярной неподвижной фазы.


Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве антиадгезива и смазки для форм при производстве эластомеров.
В качестве диспергатора полиэтиленгликоль 8000 используется в зубных пастах.
Полиэтиленгликоль 8000 находит применение в банках крови в качестве потенциатора, который используется для обнаружения антигенов и антител.


В фармацевтической промышленности полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве смазки для таблеток и капсул.
Полиэтиленгликоль 8000 соответствует требованиям по использованию в соответствии с правилами о пищевых добавках для непрямого использования в качестве компонентов изделий, предназначенных для использования в контакте с пищевыми продуктами.


Полиэтиленгликоль 8000 пригоден в качестве среды для слияния клеток млекопитающих.
Полиэтиленгликоль 8000 также используется для осаждения бактериофага из супернатантов лизированных клеток.
Полиэтиленгликоль 8000 используется. Хроматография (ГХ и ВЭЖХ), обеззараживание и очистка, титрование по Карлу Фишеру, анализ Кьельдаля, микробиология и клеточная культура, протеинбиохимия, спектроскопия и МС, титрование.


Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве растворителя, антифриза и сырья для синтетического полиэстера.
Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве антиадгезива и смазки для форм при производстве эластомеров.
В качестве диспергатора полиэтиленгликоль 8000 используется в зубных пастах.


Полиэтиленгликоль 8000 находит применение в банках крови в качестве потенциатора, который используется для обнаружения антигенов и антител.
Полиэтиленгликоль 8000, высокомолекулярный полимер этиленгликоля, является катализатором межфазного переноса и также используется при слиянии клеток.
Полиэтиленгликоль 8000 используется для осаждения фага, выделения плазмидной ДНК и усиления реакций лигирования с тупыми концами.


Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве носителя ароматизаторов, керамики, автомобильных спреев, бытовых чистящих средств, носителя красок, смазочных материалов, горнодобывающей промышленности, антиадгезива для форм, пластификатора и обработки древесины.
Полиэтиленгликоль 8000 используется при модификации терапевтических белков и пептидов для повышения его растворимости.


Полиэтиленгликоль 8000 используется в фармацевтических продуктах, средствах личной гигиены, автомобильных продуктах, товарах для дома, упаковочных продуктах, нефтехимических продуктах, пластмассах, чернилах, покрытиях, клеях, химических веществах, промышленных химических посредниках, фармацевтических продуктах, продуктах личной гигиены, автомобильных продуктах, домашнем хозяйстве. продукты, упаковочная продукция, нефтехимия, пластмассы, чернила, покрытия, клеи, химические промежуточные продукты, обработка резины, смазочные материалы, жидкости для металлообработки, средства для смазки форм, поверхностно-активные вещества.


Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве антиадгезива и смазки для форм при производстве эластомеров.
В качестве диспергатора полиэтиленгликоль 8000 используется в зубных пастах.
Полиэтиленгликоль 8000 находит применение в банках крови в качестве потенциатора, который используется для обнаружения антигенов и антител.


В фармацевтической промышленности полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве смазки для таблеток и капсул.
Полиэтиленгликоль 8000 также используется при изготовлении биоактивных и иммуноизолирующих барьеров для инкапсуляции клеток.
В газовой хроматографии полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве полярной неподвижной фазы.


Полиэтиленгликоль 8000 действует как смазка, покрывая поверхности в водной и неводной среде.
Полиэтиленгликоль 8000 представляет собой неполный список применений, включающий фармацевтическую продукцию, средства личной гигиены, автомобильную продукцию, товары для дома, упаковочную продукцию, нефтехимические продукты, пластмассы, чернила, покрытия, клеи, химические промежуточные продукты, обработку резины, смазочные материалы.


Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве носителя ароматизаторов, керамики, автомобильных спреев, бытовых чистящих средств, носителя красок, смазочных материалов, горнодобывающей промышленности, антиадгезива для форм, пластификатора, обработки древесины и порошкообразных моющих средств.
Полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве неактивного ингредиента в фармацевтической промышленности в качестве растворителя, пластификатора, поверхностно-активного вещества, мазей и основы суппозиториев, а также смазки для таблеток и капсул.


Полиэтиленгликоль 8000 также используется в качестве фузогена (индуцирует гибридизацию клеток) для получения гибридом для производства моноклональных антител.
Полиэтиленгликоль 8000 также используется при изготовлении биоактивных и иммуноизолирующих барьеров для инкапсуляции клеток.
В газовой хроматографии полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве полярной неподвижной фазы.


В фармацевтической промышленности полиэтиленгликоль 8000 используется в качестве смазки для таблеток и капсул.
Полиэтиленгликоль 8000 широко используется для выделения плазмидной ДНК, осаждения фага, модификации терапевтических белков и пептидов для повышения его растворимости.


Полиэтиленгликоль 8000 также используется при изготовлении биоактивных и иммуноизолирующих барьеров для инкапсуляции клеток.
Полиэтиленгликоль 8000 пригоден в качестве среды для слияния клеток млекопитающих.
Полиэтиленгликоль 8000 также используется для осаждения бактериофага из супернатантов лизированных клеток.


Основные области применения полиэтиленгликоля 8000: осаждение белков | Разделение и очистка биомолекул.
Полиэтиленгликоль 8000 предназначен только для научных исследований или дальнейшего производственного использования, а не для использования в пищевых продуктах или лекарствах.
Полиэтиленгликоль 8000 кристаллизационной степени для изготовления сит или оптимизации.


Полиэтиленгликоль 8000 используется в фармацевтике - вспомогательные вещества, контакт с пищевыми продуктами, косметика, средства личной гигиены и химические промежуточные продукты.
Полиэтиленгликоль 8000 можно сочетать с поверхностно-активными веществами (например, Kolliphor RH 40), чтобы способствовать солюбилизации плохо растворимых в воде АФИ.
Полиэтиленгликоль 8000 можно использовать для ингибирования кристаллизации полимерами (например Коллидон 12 ПФ).
Полиэтиленгликоль 8000 также можно использовать в качестве химического промежуточного продукта в рецептуре лекарств.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
*Полиэтиленгликоль 8000 не поддерживает рост микробов даже в водных растворах.
*Универсальный, смешивающийся с водой носитель, используемый в качестве растворителя и солюбилизирующего агента для активных веществ и вспомогательных веществ в жидких и полутвердых препаратах.
*Полиэтиленгликоль 8000 можно сочетать с поверхностно-активными веществами (например, Kolliphor RH 40), чтобы способствовать солюбилизации плохо растворимых в воде API.
*Полиэтиленгликоль 8000 можно использовать для ингибирования кристаллизации полимеров (например, Коллидон 12 ПФ).
*Полиэтиленгликоль 8000 также можно использовать в качестве промежуточного химического вещества в рецептурах лекарственных средств.
*Антислеживающие свойства порошковых моющих средств.
* Действует как носитель для смачивания крахмала в автомобильных спреях после мойки.
*Носитель аромата в бусинах-усилителях аромата.
*Связующее вещество и пластификатор для формирования сырцовой массы в керамике.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
*Пластификаторы,
*Модификаторы вязкости,
*Солюбилизаторы



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
*Связующее вещество и пластификатор для формирования сырого тела.
*Свойство против слеживания и действует как носитель крахмала.
*Растворимость воды
*Энергонезависимость
*Инертность
*Смазывающая способность



ФУНКЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
*Биндер,
* Факторы консистенции и повышение вязкости,
*Пластификация,
*Растворитель,
*Структуранты и составители матриц



ОСОБЕННОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
*Стерильный фильтрованный раствор.
*Составлен на основе сверхчистой воды типа 1+: удельное сопротивление 18,2 МОм-см при 25°C, общее содержание органического углерода < 5 частей на миллиард, отсутствие бактерий (<1 бактерий (КОЕ/мл)), апирогенов (<0,03 эндотоксина (ЕС/мл) ), без РНКазы (< 0,01 нг/мл) и без ДНКазы (< 4 пг/мкл)



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
*Доказанная эффективность в различных составах наполнителей.
*Соответствие USP/NF и Ph. Eur. монографии
*Солюбилизация/диспергирование широкого спектра компонентов.
*Настройте рецептуру для достижения желаемой формы (твердая, жидкая с определенной вязкостью и температурой замерзания).
* Притягивают и удерживают влагу — идеально подходят для мазей и лосьонов.



ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
*Фармацевтика, особенно производство переплета и покрытия для таблеток.
*Исследования и фармацевтика как промежуточный химический продукт.
Применение промышленных смазочных материалов



РЫНОК ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
*Химический синтез,
*Косметика и уход за собой,
*Бытовая и промышленная уборка,
*Мясо,
*Выпечка и обработанные пищевые продукты,
*Фармацевтика,
*Питание и здравоохранение



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
Молекулярный вес: 7000-9000
Внешний вид: твердый
Цвет: светло-желтый
Запах: Нет данных
Порог запаха: данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 57,5 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 205,7 °C при 977,6 гПа.
Температура вспышки: 138,6 °C – в закрытом тигле.
Скорость испарения: Нет данных.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Давление пара: < 0,01 гПа при 20 °C.
Плотность пара: данные отсутствуют.
Плотность: 1116 г/см3 при 20 °C и 975,5 гПа.
Относительная плотность: данные отсутствуют.

Растворимость в воде: 256 084 г/л при 25 °C.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода
log Pow: -0,698 при 30 °C - Биоаккумуляции не ожидается.
Температура самовоспламенения: 360°С
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.
Физическая форма: Твердая
Среднее количество повторяющихся оксиэтиленовых звеньев: 181.
Диапазон средней молекулярной массы: 7000 – 9000.

Диапазон среднего гидроксильного числа, мг КОН/г: 12 – 16
Плотность, г/см3 при 70°С: 1,07
Диапазон плавления или замерзания, °С: 55 – 62
Растворимость в воде при 20°С, % по массе: 63.
Вязкость при 100°C: сСт 500–900.
Теплота плавления: Кал/г 41
№ КАС: 25322-68-3
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: HO(C2H4O)nH
ФИЗИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Твердый
КОД ПРОДУКТА: A2204
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: Полиэтиленгликоль 8000 BioChemica
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Средний М: 7000 - 9000
Растворимость (5 %; H2O): прозрачный, бесцветный.
pH (5 %; H2O; 20°C): 5,5–7,0

Тяжелые металлы: макс. 0,005%
ВГК: 1
ХРАНЕНИЕ: РТ
ЭИНЭКС: 500-038-2
Молярная масса (M): 7300-9000 g/mol
Плотность (D): 1,2 г/см³
Температура вспышки (флп): 270 °C
Температура плавления (т. пл.): 60 °C.
ВГК: 1
Номер CAS: 25322-68-3
Номер EG: 500-038-2
КАС: 25322-68-3
Молекулярная формула: (C2H4O)n
Молекулярный вес (г/моль): 62,07
Номер леев: MFCD01779601

Ключ InChI: LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Синоним: ПЭГ 8000.
Название ИЮПАК: этан-1,2-диол.
УЛЫБКИ: [H]OCCO
Белый цвет
pH: от 5 до 7
Физическая форма: Порошок
Точка плавления: от 55°C до 63°C.
Индекс Мерк: 14,7568
Информация о растворимости: Растворим в воде и ароматических углеводородах.
Плохо растворим в алифатических углеводородах и органических растворителях.
Запах: Без запаха
Химическое название или материал: Полиэтиленгликоль 8000.
КАС: 25322-68-3
Молекулярная формула: H(OCH2CH2)nOH.

Молекулярный вес: 7000 - 9000
Внешний вид: Белый/бесцветный порошок или хлопья.
Растворимость: Прозрачный 5% раствор в воде при 25°C.
Температура плавления: 61–64 °С.
pH (5%, H2O): 5,5 – 7,0
Вода: < 0,5 %
УФ-данные: 260 нм: <0,099
280 нм: < 0,03
Пероксиды (H2O2): < 0,001 %
Хлорид: < 50 частей на миллион
Медь: < 5 частей на миллион
Железо: < 5 частей на миллион
Хранение: Комнатная температура. Берегите от влаги.
Стабильность: Стабильность не менее 2 лет при комнатной температуре.
КАС: 25322-68-3

Молекулярная формула: (C2H4O)n
Молекулярный вес (г/моль): 62,07
Номер леев: MFCD01779601
Ключ InChI: LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Синоним: ПЭГ 8000, полиэтиленоксид, Carbowax™.
Название ИЮПАК: этан-1,2-диол.
УЛЫБКИ: [H]OCCO
Внешний вид: Порошок
Физическое состояние: Твердое
Растворимость: растворим в воде (500 г/л при 20°C), ароматических углеводородах (хорошо растворим),
алифатические углеводороды (малорастворимые) и органические растворители.
Хранение: Хранить при комнатной температуре.
Точка плавления: 62,2° С
Точка кипения: 250°C при 1013 гПа.
Плотность: 1,21 г/см3 при 20°C.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
-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 ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Возьмите в сухом виде.
Очистите пораженное место.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Водяная пена
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Особые опасности, исходящие от вещества или смеси:
Природа продуктов разложения неизвестна.
-Советы пожарным:
В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
-Параметры управления:
Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
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.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
Хранится при комнатной температуре.
Но плотно закройте крышку бутылки.
Срок годности продукта не менее 2 лет.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 8000:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций: данные отсутствуют.


ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ) МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР 300
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой полиэфирное соединение, имеющее множество применений в различных отраслях промышленности, включая фармацевтику, косметику и пищевую промышленность.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляют собой полимеры окиси этилена и известны своими водорастворимыми и биосовместимыми свойствами.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой соединение полиэтиленгликоля, имеющее метакрилатную группу на альфа-конце и метильную группу на омега-конце.

Номер CAS: 26915-72-0
Молекулярная формула: C13H24O6
Молекулярный вес: 276,32606

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой гидрофильный полимер.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 может быть легко синтезирован путем полимеризации оксида этилена с открытием анионного кольца в различные молекулярные массы и различные конечные группы.
При сшивке в сети полиэтиленгликольный метиловый эфир 300 может иметь высокое содержание воды, образуя «гидрогели».

Образование гидрогеля может быть инициировано либо сшиванием полиэтиленгликольного метилового эфира 300 ионизирующим излучением, либо ковалентным сшиванием макромеров 300 метилового эфира полиэтиленгликоля с реакционноспособными концами цепей.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 является подходящим материалом для биологического применения, поскольку он не вызывает иммунного ответа.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300, часто сокращенно ПЭГ 300, представляет собой тип производного полиэтиленгликоля (ПЭГ).

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 является нелинейным аналогом полиэтиленгликоля (ПЭГ).
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой биосовместимый гомополимер со структурой щеточного типа, который в основном используется для получения поверхности, модифицированной ПЭГ.
Сшитые полимерные материалы (гидрогели) на основе полиэтиленгликоля 300 являются подходящими носителями для доставки лекарств и различных других биомедицинских применений.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой гидрофильный макромономер, используемый для введения гидрофильных участков в полимеры, для стабилизации полимерных эмульсий и в синтезе гребенчатых полимеров.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 является нелинейным аналогом полиэтиленгликоля (ПЭГ).
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой биосовместимый гомополимер со структурой щеточного типа, который в основном используется для получения поверхности, модифицированной ПЭГ.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 указывает на среднюю молекулярную массу удельного ПЭГ при 400.ПЭГ 3350 является слабительным.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой жидкий вспомогательный продукт класса ПЭГ, производимый в соответствии с условиями IPEC GMP.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой полиэфирное соединение, имеющее множество применений от промышленного производства до медицины.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300, обычно называемый ПЭГ 300, представляет собой полиэфирное соединение, которое используется в самых разных областях, включая фармацевтическое производство, в качестве вспомогательного вещества и активного ингредиента.
Благодаря своей низкой токсичности, полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 может использоваться в качестве смазочного покрытия для различных поверхностей в водных и неводных средах, реагента в биохимии для создания очень высоких осмотических давлений, полярной неподвижной фазы для газовой хроматографии и в качестве связующего.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой смешиваемый с водой полиэфир, широко используемый в биохимии, структурной биологии и медицине, а также в фармацевтической и химической промышленности.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 служит своего рода солюбилизатором, наполнителем, смазкой и химическим реагентом.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, которая производится из отходов сахарного тростника, поэтому она получена естественным путем и возобновляема.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 полностью растворим в воде и имеет среднюю молекулярную массу 288 - 311.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 — это еще одна группа продуктов с невероятно длинным списком применений и применений от промышленного использования до продуктов питания и фармацевтики, а также всего, что между ними.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой пластификатор на основе PEG-6 и антиадгезионный агент для пресс-форм.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 обладает смазывающими и увлажняющими свойствами.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 сохраняет прочность сцепления во влажном состоянии.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой смешиваемый с водой полиэфир со средней молекулярной массой 300 г/моль.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой прозрачную вязкую жидкость при комнатной температуре с нелетучими, стабильными свойствами.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 широко используется в биохимии, структурной биологии и медицине, а также в фармацевтической и химической промышленности.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 с амолекулярной массой менее 600 являются жидкими, тогда как с молекулярной массой 1000 и выше - твердыми.

Эти материалы нелетучие, водорастворимые, не имеют вкуса и запаха.
Они смешиваются с водой, спиртами, сложными эфирами, кетонами, ароматическими растворителями и хлорированными углеводородами, но не смешиваются с алканами, парафинами, восками и эфирами.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой связующее, покрывающее вещество, диспергирующий агент, ароматизирующий адъювант и пластификатор, представляющий собой прозрачную, бесцветную, вязкую, гигроскопичную жидкость, напоминающую парафин (белый, воскообразный или хлопья), с рН 4,0–7,5 в концентрации 1:20.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 растворим в воде (mw 1,000) и многих органических растворителях.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 молекул примерно 2000 мономеров.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется в различных приложениях от промышленной химии до биологической химии.

Недавние исследования показали, что полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 сохраняет способность помогать процессу восстановления после травмы спинного мозга, помогая процессу проведения нервного импульса у животных.
Они служат солюбилизаторами, вспомогательными веществами, смазочными материалами и химическими реагентами.
Низкомолекулярный полиэтиленгликольный метиловый эфир 300 также проявляет антибактериальные свойства.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 содержится в глазных каплях в качестве смазки для временного снятия покраснения, жжения и раздражения глаз.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 является нейтральным и биосовместимым гидрофильным полимером.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 обычно используется для модификации терапевтических белков и пептидов с целью повышения их растворимости.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется в качестве увлажнителя, солюбилизатора в антиперспирантах и дезодорантах, шампунях и жидком мыле, средствах для укладки волос, кусковом мыле и средствах по уходу за полостью рта в качестве стабилизатора и смачивающего агента при сверлении.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой полимер, который гидролизуется окисью этилена.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 не имеет токсичности и раздражения.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 широко используется в различных фармацевтических препаратах.
Токсичность низкомолекулярного полиэтиленгликольного метилового эфира 300 относительно велика.
В целом, токсичность диолов очень низкая.

Местное применение полиэтиленгликоля 300 метилового эфира, особенно препарата для слизистых оболочек, может вызвать раздражающую боль.
В лосьоне для местного применения метиловый эфир полиэтиленгликоля 300 может повысить эластичность кожи и обладает аналогичным увлажняющим эффектом с глицерином.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой семейство линейных полимеров, образованных реакцией конденсации, катализируемой основанием, с добавлением к этилену повторяющихся звеньев окиси этилена.

Сшитые полимерные материалы (гидрогели) на основе полиэтиленгликоля 300 являются подходящими носителями для доставки лекарств и различных других биомедицинских применений.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой гидрофильный макромономер, используемый для введения гидрофильных участков в полимеры, для стабилизации полимерных эмульсий и в синтезе гребенчатых полимеров.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой полиэфирное соединение, полученное из нефти, с множеством применений, от промышленного производства до медицины.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 также известен как полиэтиленоксид (ПЭО) или полиоксиэтилен (ПОЭ), в зависимости от его молекулярной массы.
Структура ПЭГ обычно выражается как H−(O−CH2−CH2)n−OH.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой высокочистый полимер этиленгликоля с одной метиловой эфирной группой.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется в качестве универсального молекулярного инструмента для различных химических применений.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 также используется в широком спектре других биохимических и иммунологических применений.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300, нейтральный полимер с молекулярной массой 300, представляет собой водорастворимый, малоиммуногенный и биосовместимый полимер, образованный повторяющимися звеньями этиленгликоля.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой полиэфирное соединение, полученное из нефти, с множеством применений, от промышленного производства до медицины.
Полиэтиленгликоль 300 также известен как полиэтиленоксид (ПЭО) или полиоксиэтилен (ПОЭ), в зависимости от его молекулярной массы.
Структура полиэтиленгликоля 300 обычно выражается как H−(O−CH2−CH2)n−OH.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 является одним из наиболее часто используемых химических полиэфиров в производстве, медицине и многих других областях.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 доступен в нескольких формах для различных целей.

Наиболее распространенным способом дифференциации полиэтиленгликоля 300 является молекулярная масса.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется в качестве основы для кремов для кожи и других средств личной гигиены, а также в качестве растворителя и модификатора вязкости в мыле и моющих средствах.

Температура плавления: 33-38 °C
Температура кипения: 54 °C
Плотность: 1,1 г/мл при 25 °C
показатель преломления: n20/D 1.496
Температура вспышки: >230 °F
температура хранения: -20°C
форма: Гранулированное твердое вещество
Цвет: от белого до кремово-белого
Растворимость в воде: Растворим в воде.

Поли(этиленгликоль) метиловый эфир 300 конкретно относится к ПЭГ со средней молекулярной массой около 300 г/моль.
Часть названия «метиловый эфир» указывает на то, что он имеет метильные группы, присоединенные к атомам эфира кислорода.
Присутствие этих групп может влиять на свойства и области применения полимера.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 и другие производные ПЭГ обычно используются в фармацевтике в качестве вспомогательных веществ, солюбилизирующих агентов и носителей для доставки лекарств.
Они также используются в различных составах для улучшения растворимости и биодоступности некоторых лекарств.
Кроме того, полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используются при приготовлении косметических средств, так как они, как правило, хорошо переносятся кожей и обладают увлажняющими свойствами.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 также используется для обработки резины, пластмасс и текстиля, в качестве добавки к смазочным материалам и смазкам, а также в качестве увлажнителя, носителя красителя и связующего вещества в красках и чернилах.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 представляет собой бесцветную жидкость без запаха и вкуса при комнатной температуре.
Поли(этиленгликоль) метиловый эфир 300 получают щелочано-катализной полимеризацией окиси этилена с последующей нейтрализацией катализатора.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 иногда используется в качестве пластификатора и смазки в различных отраслях промышленности.
В производстве пластмасс и резины полиэтиленгликольный метиловый эфир 300 может повысить гибкость и уменьшить хрупкость.
В фармацевтике полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 может служить смазкой в таблетированных формах.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300, включая ПЭГ 300, как правило, стабилен в различных условиях окружающей среды.
Эта стабильность способствует их пригодности для использования в широком спектре применений.
Физические свойства полиэтиленгликоля 300s, такие как вязкость и растворимость, могут зависеть от температуры.

Некоторые составы могут использовать преимущества этих температурно-зависимых свойств, особенно в таких областях, как системы контролируемого высвобождения лекарственных средств.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 можно смешивать с другими полимерами для достижения определенных свойств в полученном материале.
Смешивание полиэтиленгликольного метилового эфира 300 с другими полимерами может быть стратегией для адаптации физических и химических характеристик конечного продукта.

Совместимость с другими ингредиентами: При разработке фармацевтических препаратов, косметики или других продуктов совместимость с другими ингредиентами имеет решающее значение.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 часто выбирают из-за его совместимости с широким спектром соединений, облегчающих создание стабильных составов.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300, существуют и другие производные ПЭГ с разной молекулярной массой, такие как ПЭГ 400, ПЭГ 600 и т. Д.

Выбор конкретного производного полиэтиленгликоля 300 метилового эфира зависит от требований конкретного применения.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 является предметом постоянных исследований и разработок для изучения новых применений и улучшения существующих рецептур.
Ученые и исследователи постоянно исследуют свойства полиэтиленгликольного метилового эфира 300s, чтобы расширить их применение в различных областях.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 в фармацевтических и других продуктах подпадает под действие нормативных стандартов и руководящих принципов.
Производители должны придерживаться этих правил, чтобы гарантировать безопасность и эффективность конечного продукта.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется в качестве неактивного ингредиента в фармацевтической промышленности в качестве растворителя, пластификатора, поверхностно-активного вещества, основы мази и суппозиториев, а также смазки для таблеток и капсул.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 обладает низкой токсичностью с системной абсорбцией менее 0,5%.
Поли (этиленгликоль) метиловый эфир 300 образуется, когда ПЭГ присоединяются к различным белковым препаратам, что обеспечивает большую растворимость для некоторых лекарств.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 хорошо растворяется в воде и многих органических растворителях.
Эта растворимость делает полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 универсальным соединением для использования в различных составах.
Известно, что полиэтиленгликольный метиловый эфир 300 гигроскопичен, что означает, что он может поглощать и удерживать воду из окружающей среды.

Это свойство может быть полезным в составах, где важно содержание влаги.
Вязкость полиэтиленгликольного метилового эфира 300 относительно низкая, что делает его полезным для применений, где желательна жидкость с низкой вязкостью.
Это свойство выгодно в фармацевтической промышленности для разработки рецептур жидких лекарственных форм.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 обычно считается биосовместимым и широко используется в фармацевтике и медицине.
Их использование в лекарственных формах часто связывают с их способностью повышать растворимость плохо растворимых лекарств и улучшать доставку лекарств.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 часто используется в системах доставки лекарств, таких как получение мицелл, наночастиц и липосом.

Эти системы доставки лекарств могут улучшить стабильность и биодоступность некоторых лекарственных средств.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 можно найти в различных средствах личной гигиены, включая кремы, лосьоны и мази, где он действует как увлажнитель, помогая удерживать влагу в коже.

Структура полиэтиленгликольного метилового эфира 300 состоит из повторяющихся звеньев этиленгликоля с метиловыми эфирными группами, присоединенными к атомам кислорода.
Структура полиэтиленгликоля 300 метилового эфира способствует его физико-химическим свойствам.

Использует:
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300, используется в качестве эмульсионных полимеров, косметических средств, строительных, эмульгаторов.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется в ряде зубных паст в качестве диспергатора.
В этом случае полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 связывает воду и помогает равномерно распределить ксантановую камедь по всей зубной пасте.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 также исследуется для использования в бронежилетах и в татуировках для мониторинга диабета.
Полимерные сегменты, полученные из полиолов 300 метилового эфира полиэтиленгликоля, придают полиуретанам гибкость для таких применений, как эластомерные волокна (спандекс) и поролоновые подушки.
В низкомолекулярных составах (например, PEG 400) полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется в струйных принтерах Hewlett-Packard в качестве растворителя чернил и смазки для печатающих головок.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 также используется в качестве пеногасителя в продуктах питания и напитках.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 часто используется в качестве солюбилизирующего агента для повышения растворимости плохо растворимых лекарств.
Это особенно важно при разработке рецептур пероральных и инъекционных препаратов.

Полиэтиленгликоль метиловый эфир 300 используется в качестве вспомогательного вещества в фармацевтических составах, способствуя стабильности и биодоступности лекарственных средств.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется при разработке систем доставки лекарств, таких как мицеллы, липосомы и наночастицы, помогая контролировать высвобождение лекарств.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 действует как смягчающее средство в косметических продуктах, помогая смягчить и увлажнить кожу.

Поли(этиленгликоль) метиловый эфир 300 обладает гигроскопичными свойствами, что делает его полезным в качестве увлажнителя, удерживающего влагу в косметических составах.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 может быть использован в качестве носителя активных ингредиентов в косметических продуктах.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 действует как пластификатор, повышая гибкость и долговечность пластмасс и резиновых изделий.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 может использоваться в качестве эмульгатора в пищевых продуктах, способствуя диспергированию масляной и водной фаз.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 может способствовать стабильности некоторых пищевых составов.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется в качестве смазки в различных процессах, в том числе при производстве таблеток в фармацевтической промышленности.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 служит промежуточным продуктом в синтезе других химических веществ и полимеров.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется в качестве реагента в лабораторных экспериментах и научных исследованиях.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 можно смешивать с другими полимерами для достижения определенных свойств в полученном материале.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 может быть использован в качестве смягчающего агента при обработке текстиля.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 может быть использован в качестве пластифицирующего агента в рецептуре клеев и герметиков.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 может быть использован при приготовлении полиэлектролитического раствора для разработки литий-ионных аккумуляторов.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 может быть фотополимеризован с образованием цвиттерионного мономера, который может быть нанесен на стальные поверхности для применений, основанных на биологическом обрастании.
Пример исследования был проведен с использованием ПЭГ-диакрилатных гидрогелей для воссоздания сосудистой среды с инкапсуляцией эндотелиальных клеток и макрофагов.
Эта модель способствовала моделированию сосудистых заболеваний и влиянию фенотипа изолированных макрофагов на кровеносные сосуды.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 обычно используется в качестве агента для скудирования в анализах in vitro для имитации сильно скученных клеточных условий.
Хотя полиэтиленгликоль считается биологически инертным, он может образовывать нековалентные комплексы с одновалентными катионами, такими как Na+, K+, Rb+ и Cs+, влияя на константы равновесия биохимических реакций.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 обычно используется в качестве осадителя для выделения плазмидной ДНК и кристаллизации белка.

Рентгеновская дифракция белковых кристаллов может выявить атомную структуру белков.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется для слияния двух различных типов клеток, чаще всего В-клеток и миелом, с целью создания гибридом.
В микробиологии для концентрирования вирусов используется осаждение полиэтиленгликоля 300 метилового эфира.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 также используется для индукции полного слияния (смешивания внутренних и внешних створок) в липосомах, восстановленных in vitro.
Полиэтиленгликоль, покрытый 300-м метиловым эфиром, защищает их от инактивации иммунной системой и удаляет их из органов, где они могут накапливаться и оказывать токсическое действие.
Было показано, что размер полимера полиэтиленгликоля 300 метилового эфира имеет важное значение, при этом более крупные полимеры обеспечивают наилучшую иммунную защиту.

Поли(этиленгликоль) метиловый эфир 300 является компонентом стабильных липидных частиц нуклеиновых кислот (SNALP), используемых для упаковки миРНК для использования in vivo.
В банкинге крови поли(этиленгликоль) метиловый эфир 300 используется в качестве потенциатора для улучшения обнаружения антигенов и антител.
При работе с фенолом в лабораторных условиях полиэтиленгликольный метиловый эфир 300 можно использовать на фенольных ожогах кожи для дезактивации остаточного фенола.

В биофизике полиэтиленгликоли являются молекулами выбора для исследования диаметра функционирующих ионных каналов, поскольку в водных растворах они имеют сферическую форму и могут блокировать проводимость ионных каналов.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 может быть использован при разработке молекулярных щеток в качестве материала подложки для поверхностей, реагирующих на стимулы, в биомедицинских приложениях.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 может быть использован для модификации поверхности ультрафильтрационной мембраны (УФ) на основе полиэфирсульфона в качестве грязестойкого материала.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется в качестве вспомогательного вещества во многих фармацевтических продуктах, в пероральных, местных и парентеральных лекарственных формах.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 является основой ряда слабительных средств (таких как MiraLax, RestoraLAX и др.).
Орошение всей кишки полиэтиленгликолем и добавленными электролитами используется для подготовки кишечника перед операцией или колоноскопией, а также для детей с запорами.

Макрогол (с такими торговыми марками, как Laxido, GoLytely и Miralax) является непатентованным названием для полиэтиленгликольного метилового эфира 300, используемого в качестве слабительного.
За названием может следовать число, представляющее среднюю молекулярную массу (например, макрогол 3350, макрогол 4000 или макрогол 6000).
Возможность того, что полиэтиленгликоль метиловый эфир 300 может быть использован для слияния аксонов, изучается исследователями, изучающими повреждения периферических нервов и спинного мозга.

Пример гидрогелей полиэтиленгликоля 300 метилового эфира (см. раздел «Биологическое использование») в терапевтическом средстве был предложен Ma et al.
Они предлагают использовать гидрогель для лечения пародонтита (заболевания десен) путем инкапсуляции стволовых клеток в гель, которые способствуют заживлению десен.
Гель с инкапсулированными стволовыми клетками должен был быть введен в очаг заболевания и сшит для создания микросреды, необходимой для функционирования стволовых клеток.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 обычно используется в качестве агента для скудирования в анализах in vitro для имитации сильно скученных клеточных условий.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 обычно используется в качестве осадителя для выделения плазмидной ДНК и кристаллизации белка. Рентгеновская дифракция белковых кристаллов может выявить атомную структуру белков.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется для слияния двух различных типов клеток, чаще всего В-клеток и миелом, с целью создания гибридом.

Сегменты полиэтиленгликоля) метилового эфира 300, полученные из полиолов ПЭГ, придают полиуретанам гибкость для таких применений, как эластомерные волокна (спандекс) и поролоновые подушки.
В микробиологии для концентрирования вирусов используется осаждение полиэтиленгликоля 300 метилового эфира.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 также используется для индукции полного слияния (смешивания внутренних и внешних створок) в липосомах, восстановленных in vitro.

Векторы генной терапии (например, вирусы) могут быть покрыты ПЭГ, чтобы защитить их от инактивации иммунной системой и удалить их из органов, где они могут накапливаться и оказывать токсическое действие.
Было показано, что размер полимера полиэтиленгликоля 300 метилового эфира имеет важное значение, при этом более крупные полимеры обеспечивают наилучшую иммунную защиту.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 является компонентом стабильных липидных частиц нуклеиновых кислот, используемых для упаковки миРНК для использования in vivo.

В банкинге крови поли(этиленгликоль) метиловый эфир 300 используется в качестве потенциатора для улучшения обнаружения антигенов и антител.
Поли(этиленгликоль) метиловый эфир 300 аденовирусов для генной терапии может помочь предотвратить побочные реакции из-за ранее существовавшего аденовирусного иммунитета.
Поли(этиленгликоль) метиловый эфир 300 липид используется в качестве вспомогательного вещества в вакцинах против SARS-CoV-2 компаний Moderna и Pfizer-BioNTech.

Обе РНК-вакцины состоят из матричной РНК, или мРНК, заключенной в пузырь маслянистых молекул, называемых липидами.
Для каждого из них используется запатентованная липидная технология.
В обеих вакцинах пузырьки покрыты стабилизирующей молекулой полиэтиленгликоля метилового эфира 300.

По состоянию на декабрь 2020 года есть некоторые опасения, что полиэтиленгликоль метиловый эфир 300 может вызвать аллергическую реакцию, и на самом деле аллергические реакции являются движущей силой как для Великобритании, так и для канадских регулирующих органов, чтобы выпустить рекомендацию, отметив, что: два «человека в Великобритании.
По состоянию на 18 декабря Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что в их юрисдикции было зарегистрировано шесть случаев «тяжелой аллергической реакции» из более чем 250 000 прививок, и из этих шести только один человек имел «историю реакций на вакцинацию».

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 обладает низкой токсичностью и используется в различных продуктах.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется в качестве смазочного покрытия для различных поверхностей в водных и неводных средах.
Поскольку полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 является гибким, водорастворимым полимером, его можно использовать для создания очень высокого осмотического давления (порядка десятков атмосфер).

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 также вряд ли будет иметь специфическое взаимодействие с биологическими химическими веществами.
Эти свойства делают полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 одной из наиболее полезных молекул для приложения осмотического давления в биохимии и биомембранных экспериментах, в частности, при использовании метода осмотического стресса.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 также широко используется в качестве полярной неподвижной фазы для газовой хроматографии, а также в качестве теплоносителя в электронных тестерах.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 заменяет воду в деревянных предметах, делая древесину стабильной по размерам и предотвращая коробление или усадку древесины при высыхании.
Кроме того, полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется при работе с сырой древесиной в качестве стабилизатора, а также для предотвращения усадки.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 был использован для сохранения окрашенных цветов.

Эти раскрашенные артефакты были созданы во время.
В течение 15 секунд после того, как терракотовые кусочки были обнаружены во время раскопок, лак под краской начинает скручиваться после воздействия высыхания.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 также широко используется в качестве полярной неподвижной фазы для газовой хроматографии, а также в качестве теплоносителя в электронных тестерах.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 часто используется для сохранения заболоченной древесины и других органических артефактов, которые были извлечены из подводных археологических контекстов, как это было в случае с военным кораблем «Васа» в Стокгольме и подобными случаями.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 заменяет воду в деревянных предметах, делая древесину стабильной по размерам и предотвращая коробление или усадку древесины при высыхании.
Кроме того, полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется при работе с сырой древесиной в качестве стабилизатора, а также для предотвращения усадки.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 был использован для сохранения окрашенных цветов на терракотовых воинах, обнаруженных на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Китае.
Эти раскрашенные артефакты были созданы в эпоху Цинь Шихуанди (первого императора Китая).
В течение 15 секунд после того, как терракотовые фрагменты были обнаружены во время раскопок, лак под краской начинает скручиваться под воздействием сухого воздуха Сианя.

Впоследствии краска отслаивалась примерно через четыре минуты.
Немецкое Баварское государственное ведомство по охране природы разработало консервант на основе полиэтиленгликоля на основе метилового эфира 300, который при немедленном нанесении на раскопанные артефакты помогает сохранить цвета, нарисованные на кусках глиняных солдатиков.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 часто используется (в качестве внутреннего калибровочного соединения) в масс-спектрометрических экспериментах, его характерная картина фрагментации обеспечивает точную и воспроизводимую настройку.

В качестве поверхностно-активных веществ используются производные полиэтиленгликоля 300 метилового эфира, такие как этоксилаты узкого диапазона.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 был использован в качестве гидрофильного блока амфифильных блок-сополимеров, используемых для создания некоторых полимерсом.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 является компонентом топлива, используемого в ракетах UGM-133M Trident II, стоящих на вооружении ВМС США.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 был использован в качестве изолятора затвора в электрическом двухслойном транзисторе для индукции сверхпроводимости в изоляторе.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 также используется в качестве полимера-носителя для твердых полимерных электролитов.
Несмотря на то, что они еще не запущены в коммерческое производство, многие группы по всему миру занимаются исследованиями твердых полимерных электролитов с участием полиэтиленгликоля 300 с целью улучшения их свойств и разрешения их использования в батареях, электрохромных системах отображения и других продуктах в будущем.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 вводится в промышленные процессы для уменьшения пенообразования в сепарационном оборудовании.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется в качестве связующего при приготовлении технической керамики.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 использовали в качестве добавки к галогенидным серебряным фотоэмульсиям.

Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 используется в ряде зубных паст [5] в качестве диспергатора.
В этом случае полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 связывает воду и помогает равномерно распределить ксантановую камедь по всей зубной пасте.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 также исследуется для использования в бронежилетах и в татуировках для мониторинга диабета.

В низкомолекулярных составах (например, PEG 400) полиэтиленгликоль 300 используется в струйных принтерах Hewlett-Packard в качестве растворителя чернил и смазки для печатающих головок.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 также используется в качестве пеногасителя в продуктах питания и напитках.

Профиль безопасности:
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300 может вызывать раздражение кожи и глаз, особенно в концентрированной или чистой форме.
Следует избегать длительного или многократного контакта с кожей.
Вдыхание пара или тумана может вызвать раздражение дыхательных путей.

В помещениях, где используется полиэтиленгликольный метиловый эфир 300, должна поддерживаться надлежащая вентиляция, а воздействие взвешенных в воздухе частиц должно быть сведено к минимуму.
Полиэтиленгликоль) метиловый эфир 300, как правило, не причиняет существенного вреда, но он не предназначен для потребления.
Случайное проглатывание может привести к дискомфорту в желудочно-кишечном тракте.

Синонимы:
ПЭГ-6 диметиловый эфир
Геносорб 300
Carpol CLE 1000
Диметоксиполиэтиленгликоль
Геносорб 175
Гликоли, полиэтилен, диметиловый эфир
Глим-23
Ниссан Юнисейф ММ 1000
Ниссан Юнисейф ММ 400
O5E08Z8AEA
ПЭГ-6 ДМЭ
ПЭГ-ДМЭ 2000
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ) ДИМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР (300 МВТ)
ПОЛИГЛИКОЛЬ ДМЭ 300
ПОЛИГЛИМ-6
Полиоксиэтилендиметиловый эфир
Sanfine DM 1000
Санфайн ДМ 200
Санфайн ДМ 400
Селексол
U-Nox DM 1000
U-NOX DM 200
УНИИ-7ГСД980ЛФ9
УНИИ-9И2З48ДЗЖ5
O5E08Z8AEA UNII
УНИИ-OMW34MPM4E
ЮНИОН-W83S1I1CJE
Вароник ДМ 55
альфа, омега-метоксиполи(окись этилена)
альфа-метил-омега-метоксиполи(окси-1,2-этандиил)

ПОЛИЭТИЛЕНИМИН
ОПИСАНИЕ:
Полиэтиленимин (ПЭИ) или полиазиридин представляет собой полимер с повторяющимися звеньями, состоящими из аминогруппы и двух углеродных алифатических спейсеров CH2CH2.
Линейные полиэтиленимины содержат все вторичные амины, в отличие от разветвленных ПЭИ, которые содержат первичные, вторичные и третичные аминогруппы.
Сообщалось также о полностью разветвленных дендримерных формах.
Полиэтиленимин производится в промышленных масштабах и находит множество применений, обычно обусловленных его поликатионным характером.[2]

Номер CAS : 9002-98-6
Название ИЮПАК: Поли(иминоэтилен)
Линейная формула: H(NHCH2CH2)nNH2


СИНОНИМ(Ы) ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА:
азиридин, гомополимер, ПЭИ


СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА:
Линейный ПЭИ представляет собой полукристаллическое твердое вещество при комнатной температуре, тогда как разветвленный ПЭИ представляет собой полностью аморфный полимер, существующий в жидком виде при любой молекулярной массе.
Линейный полиэтиленимин растворим в горячей воде, при низком pH, в метаноле, этаноле или хлороформе.
Полиэтиленимин нерастворим в холодной воде, бензоле, этиловом эфире и ацетоне.
Линейный полиэтиленимин имеет температуру плавления около 67 ° C.[3]


Как линейный, так и разветвленный полиэтиленимин можно хранить при комнатной температуре.
Линейный полиэтиленимин способен образовывать криогели при замораживании и последующем оттаивании его водных растворов.[3]


СИНТЕЗ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА:
Разветвленный полиэтиленимин можно синтезировать путем полимеризации с раскрытием кольца азиридина.
В зависимости от условий реакции можно достичь различной степени разветвления.
Линейный полиэтиленимин доступен путем постмодификации других полимеров, таких как поли(2-оксазолины) [5] или N-замещенные полиазиридины.


Линейный полиэтиленимин был синтезирован гидролизом поли(2-этил-2-оксазолина)[7] и продавался как jetPEI.[8]
В нынешнем поколении in-vivo-jetPEI в качестве предшественников используются специальные полимеры поли(2-этил-2-оксазолина).[9]


ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА:
Полиэтиленимин находит множество применений в таких продуктах, как моющие средства, клеи, средства для очистки воды и косметика.[10]
Благодаря своей способности модифицировать поверхность целлюлозных волокон полиэтиленимин используется в качестве влагопрочного агента в процессе производства бумаги.

Полиэтиленимин также используется в качестве флокулянта с золями кремнезема и в качестве хелатирующего агента, обладающего способностью образовывать комплексы с ионами металлов, таких как цинк и цирконий.

Существуют и другие узкоспециализированные приложения PEI:

Биология:
Полиэтиленимин имеет ряд применений в лабораторной биологии, особенно в культуре тканей, но также токсичен для клеток, если его использовать в избытке.
Токсичность осуществляется по двум различным механизмам: разрушение клеточной мембраны, приводящее к некротической гибели клеток (немедленное), и разрушение митохондриальной мембраны после интернализации, приводящее к апоптозу (отсроченное).

Промоутер вложений
Полиэтиленимины используются в клеточной культуре слабозакрепляющихся клеток для усиления прикрепления.
Полиэтиленимин представляет собой катионный полимер; отрицательно заряженные внешние поверхности клеток притягиваются к чашкам, покрытым ПЭИ, что способствует более прочному соединению между клетками и пластиной.
Реагент для трансфекции:
Поли(этиленимин) был вторым открытым полимерным агентом для трансфекции [16] после поли-L-лизина. ПЭИ конденсирует ДНК в положительно заряженные частицы, которые связываются с анионными остатками клеточной поверхности и переносятся в клетку посредством эндоцитоза.
Попав внутрь клетки, протонирование аминов приводит к притоку противоионов и снижению осмотического потенциала.

В результате осмотического набухания везикула разрывается, высвобождая комплекс полимер-ДНК (полипплекс) в цитоплазму.
Если полиплекс распаковывается, ДНК может свободно диффундировать к ядру.


Пермеабилизация грамотрицательных бактерий:
Поли(этиленимин) также является эффективным проницаемым веществом внешней мембраны грамотрицательных бактерий.

улавливание CO2
Для улавливания CO2 использовался как линейный, так и разветвленный полиэтиленимин, часто пропитанный пористыми материалами.
Первое использование полимера PEI для улавливания CO2 было направлено на улучшение удаления CO2 в космических аппаратах, пропитанных полимерной матрицей.[20]
После этого носитель был заменен на МСМ-41, гексагональный мезоструктурированный кремнезем, и большие количества ПЭИ остались в так называемой «молекулярной корзине».[21]

Адсорбирующие материалы MCM-41-PEI привели к более высокой способности адсорбции CO2, чем сыпучий PEI или материал MCM-41, рассматриваемый по отдельности.
Авторы утверждают, что в этом случае имеет место синергетический эффект за счет высокой дисперсности ПЭИ внутри пористой структуры материала.
В результате этого улучшения были разработаны дальнейшие работы по более глубокому изучению поведения этих материалов.

Исчерпывающие работы были сосредоточены на изучении адсорбционной способности CO2, а также селективности адсорбции CO2/O2 и CO2/N2 некоторых материалов MCM-41-PEI с полимерами PEI.
Кроме того, пропитк�� PEI была протестирована на различных носителях, таких как матрица из стекловолокна [24] и монолиты.[25]

Однако для надлежащей работы в реальных условиях при улавливании после сгорания (умеренные температуры 45–75 ° C и наличие влаги) необходимо использовать термически и гидротермально стабильные кремнеземные материалы, такие как SBA-15, [26] который также представляет собой гексагональную мезоструктуру.
Влажность и реальные условия также были протестированы при использовании материалов, пропитанных ПЭИ, для адсорбции CO2 из воздуха.[27]

Детальное сравнение PEI и других аминосодержащих молекул показало превосходную эффективность циклов PEI-содержащих образцов.
Также было зарегистрировано лишь незначительное снижение поглощения ими CO2 при повышении температуры от 25 до 100 °С, что свидетельствует о высоком вкладе хемосорбции в адсорбционную способность этих твердых веществ.
По той же причине адсорбционная способность в разбавленном CO2 составляла до 90% от значения в чистом CO2, а также наблюдалась высокая нежелательная селективность по отношению к SO2.[28]

В последнее время было предпринято много усилий для улучшения диффузии ПЭИ внутри пористой структуры используемого носителя.
Лучшее диспергирование ПЭИ и более высокая эффективность CO2 (молярное соотношение CO2/NH) были достигнуты за счет пропитки материала PE-MCM-41, оккупированного темплатом, а не идеальных цилиндрических пор обожженного материала [29] по ранее описанному пути. [30]

Также изучалось совместное использование органосиланов, таких как аминопропилтриметоксисилан, АП и ПЭИ.
В первом подходе использовалась их комбинация для пропитки пористых носителей, достигая более быстрой кинетики адсорбции CO2 и более высокой стабильности во время циклов повторного использования, но не более высокой эффективности.[31]
Новым методом является так называемая «двойная функционализация».

Он основан на пропитке материалов, предварительно функционализированных путем прививки (ковалентного связывания органосиланов).
Аминогруппы, включенные обоими путями, продемонстрировали синергический эффект, достигнув высокого поглощения CO2 до 235 мг CO2/г (5,34 ммоль CO2/г).[32]
Для этих материалов также была изучена кинетика адсорбции CO2, которая показала аналогичную скорость адсорбции с пропитанными твердыми веществами.[33]

Это интересное открытие, учитывая меньший объем пор, доступный в материалах с двойной функциональностью.
Таким образом, можно также сделать вывод, что их более высокое поглощение CO2 и эффективность по сравнению с пропитанными твердыми веществами можно объяснить синергическим эффектом аминогрупп, введенных двумя методами (прививкой и пропиткой), а не более быстрой кинетикой адсорбции.

Модификатор низкой работы выхода для электроники:
Чжоу и Киппелен и др. показали, что поли(этиленимин) и этоксилированный поли(этиленимин) (PEIE) являются эффективными модификаторами работы с низкой работой работы для органической электроники.
Полиэтиленимин может повсеместно снижать работу выхода металлов, оксидов металлов, проводящих полимеров, графена и так далее.
Полиэтиленимин очень важен для того, чтобы с помощью модификации PEI или PEIE можно было производить электропроводный полимер с низкой работой выхода, обработанный в растворе.

Основываясь на этом открытии, полимеры широко используются в органических солнечных элементах, органических светодиодах, органических полевых транзисторах, перовскитных солнечных элементах, перовскитных светодиодах, солнечных элементах на квантовых точках и светодиодах и т. д.
Использование при проведении генной терапии ВИЧ:
Полиэтиленимин (ПЭИ), катионный полимер, был широко изучен и показал большие перспективы в качестве эффективного средства доставки генов.
Аналогичным образом, пептид Tat ВИЧ-1, пептид, проницаемый для клеток, успешно используется для внутриклеточной доставки генов.



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА:
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 защитных средств 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.


ПОЛИЭТИЛЕНИМИН (ПЭИ)
Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой сильно разветвленный жидкий водорастворимый полиамин с высокой плотностью катионного заряда.
Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой катионный полимер с высоким зарядом, который легко связывает сильно анионные субстраты.
Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой прозрачную вязкую жидкость.


Номер CAS: 9002-98-6
Номер леев: MFCD00084427
Линейная формула: H(NHCH2CH2)nNH2
Химическая формула: (C2H5N)n, линейная форма.



Поли(иминоэтилен), Полиазиридин, Поли[имино(1,2-этандиил)], MFCD00084427, Азиридин, гомополимер, азиридин, гомополимер, ПЭИ, ПЭИ-10, полиэтиленимин, разветвленный, молекулярная масса 1800, Азиридин, гомополимер, полиэтиленимин (10000) , ПОЛИЭТИЛЕНИМИН РАЗВЕТВЕННЫЙ, ПЭИ-35, ПЭИ-2500, ПЭИ-1500, полиэтиленимин(20000), этиленимин,гомополимер, азиридин, этиленимин, азациклопропан, эверамин, полимин, диметиленимин, полиэтиленимин, дигидроазирен, дигидроазирин, полимин П, азиран, полимин P, ЭТИЛЕНИМИН, Полимин FL, Этиленимин, Монтрек 6, Этилениминовые смолы, Эверамин 50Т, Поли(этиленимин), Полиазиридин, p 1000 (полиамин), эпамин 150t, эпомин sp 110, эпомин p 500, эпомин p 003, xa 1007, полимин г 15м, поли (этиленимин), лупасол г 35, пеи, полимин фл, пр 20 (высвобождающий агент), пеи 1000, полимин п, к 203с, пеи-30, полимин сна, седипур cl 930, эпомин sp 300, пеи 18, азиридин, полимеры, гомополимер, пеи-700, эверамин, эверамин 210т, пеи 100, полиэтиленимин, эпомин сп 200, эпомин сп 003, доу пей-18, пеи-10, монтрек 6, эпомин р 1500, эль 402, полимин g 100, pei-275, лупасол wf, эпомин sp 012, этиленимин, полимеры, pei-250, pei-600, эпомин sp 1000, эпомин d 3000, полимин 6, монтрек 1000, эверамин 150t, dow pei-6, p 600xe , эпомин 150т, дау пей-600е, 15т, лупасол ск, пей 2, эпомин сп 018, пеи-45, полимин г 35, полимин, эпомин сп 006, коркат п 18, пей-7, лугальван г 15, эпомин п 1000 , эверамин 50t, полимин hs, pei 400, полиэтиленимин, mw600, pei 600, этоксилированный полиэтиленимин, mw 60 000, p 0381, эпомин 150t, этилениминовые смолы, p 1000, 2mb, bufloc 595, pei 1120, полиэтиленимин, 50% раствор в воде , лугальван г 35, пеи-14м, коркат п 145, пеи-35, пеи 12, ср 218 (полимер), коркат п 600, монтрек 600, эпомин 1000, коркат п 150, эпомин п 1000, лугальван г 20, гомополимер азиридина , montrek 12, emerlube 6717, pei 1, эпомин 1000, pei-15, тидекс 12, эверамин 500t, pei 6, p 100 (полиамин), полимин g 20, corcat p 200, эпомин sp 103, лупасол g 20, лупасол фг , п 70 (полиамин), базоколл пр 8086, монтрек пей 6, монтрек 18, коркат п 12, полиэтиленимин (ПЭИ), коркат п 100, 1/c2h5n/c1-2-3-1/h3h,1-2h, полимин g 500, эпомин pp 061, этиленимин, гомополимер, up 300 (полиамин), adcote 372, lupasol p, el 420, montrek pei 18, полимер этиленимина, эпомин p 1050, paz 33, полимин p, полиэтиленимин, mw1800, этиленимин, полимеры , Montrek 1000, PEI 18, Epomin SP 003, Montrek PEI 18, Corcat P 12, Epomin P 500, Montrek PEI 6, XA 1007, Lugalvan G 15, Полиэтиленимин, MW1800, Полиэтиленимин (PEI), Этилениминовые смолы, Epomin P 1500, Эпомин СП 018, Коркат П 150, Монтрек 12, Полимин П, Эпомин П 003, П 1000 (полиамин), Этиленимин, гомополимер, Лупасол WF, Эпомин 150Т, Полимин HS, EL 420, Dow PEI-600e, Полимин G 20, ПАЗ 33, Lupasol G 20, Lugalvan G 20, Montrek 6, Everamine 210T, Гомополимер азиридина, Epomin SP 012, UP 300 (полиамин), PEI, P 100 (полиамин), Montrek 18, K 203C, 15T, Epomin P 1000, Эпомин SP 1000, Эверамин 500Т, Полимин П, Тайдекс 12, 1/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H, Эпамин 150Т, Коркат П 200, Эпомин П 1000, Эпомин ПП 061, Азиридин,полимеры,гомополимер , PEI-600, Adcote 372, PEI 600, PR 20 (разделительный агент), Everamine 50T, Epomin 1000, Epomin SP 006, Polymin 6, Epomin P 1050, Полиэтиленимин, PEI 400, Corcat P 145, PEI 1, PEI 12, Polymin G 100, Basocoll PR 8086, Lupasol G 35, Dow PEI-6, Polymin G 15M, PEI 1000, полимер этиленимина, PEI 6, полиэтиленимин, MW600, эпомин 1000, Polymin, Epomin SP 200, 2MB, CF 218 (полимер) , Эверамин, Dow PEI-18, PEI 100, Lupasol SK, Epomin SP 103, P 0381, Lupasol P, этоксилированный полиэтиленимин, MW 60 000, Corcat P 600, Epomin D 3000, Polymin G 35, EL 402, Поли (этиленимин), P 600XE, Epomin SP 110, P 1000, Polymin G 500, Everamine 150T, Lugalvan G 35, PEI 1120, Sedipur CL 930, Epomin SP 300, P 70 (полиамин), Polymin FL, Emerlube 6717, Corcat P 100, PEI 2 , Лупасол ФГ, Эпомин 150Т, Коркат П 18, Монтрек 600, Буфлок 595, Полимин СНА, Полиэтиленимин, 50% раствор в воде, эпомин 150т, пеи-600, полимин п, азиридин,полимеры,гомополимер, эверамин 50т, полиэтиленимин, лупасол фг, коркат п 145, монтрек 12, полимер этиленимина, п 100 (полиамин), пеи-700, коркат п 600, полимин г 35, пеи-7, лупасол п, эпомин пп 061, коркат п 12, пеи-35, эпомин п 003, полимин п, пеи 400, эпомин сп 300, этиленимин, полимеры, уп 300 (полиамин), пр 20 (разделительный агент), базоколл пр 8086, 1/с2х5н/с1-2-3-1/х3ч,1- 2h, монтрек 1000, этиленимин, гомополимер, el 402, лупасол wf, полимин g 20, буфлок 595, пеи, этилениминовые смолы, гомополимер азиридина, пеи 18, эль 420, полимин g 100, полимин фл, монтрек 18, эпомин sp 1000, эпомин d 3000, эпомин 150t, эпомин p 1050, 2mb, эверамин 150t, эпомин sp 012, pei 12, эпомин p 1500, эпомин sp 200, p 600xe, dow pei-18, полимин hs, pei 1, седипур cl 930, полимин сна, полиэтиленимин, mw1800, pei 6, montrek pei 18, corcat p 100, эпомин 1000, эпомин p 500, к 203c, corcat p 200, p 0381, эверамин 500t, xa 1007, pei-275, p 1000, pei-14m , эпомин 1000, пеи 1000, лупасол г 20, пеи-10, полиэтиленимин (ПЭИ), эпомин п 1000, пеи 1120, коркат п 150, пас 33, пеи-250, эпомин сп 103, полиэтиленимин, 50 % раствор в воде, полимин г 15м, коркат п 18, дау пей-6, лугальван г 20, полимин 6, этоксилированный полиэтиленимин, молекулярная масса 60 000, эверамин, лупасол г 35, поли (этиленимин), 15т, полимин г 500, эпомин п 1000, адкот 372, эверамин 210t, эпомин sp 003, emerlube 6717, полимин, pei 600, pei-45, эпомин sp 018, лупасол ск, полиэтиленимин, mw600, эпомин sp 110, pei 2, montrek pei 6, montrek 6, pei 100, pei-15 , pei-30, dow pei-600e, лугальван г 15, монтрек 600, эпомин сп 006, п 1000 (полиамин), эпамин 150т, п 70 (полиамин), сф 218 (полимер), тидекс 12, лугальван г 35, Adcote372MW , Aldrich 408719, Aldrich 482595, Азиридиновый полимер, Basocoll PR 8086, Basomin G 500, Basonal White FO 1, Bufloc 595, CF 218, CF 218 (полимер), CP 8994, Corcat P 100, Corcat P 12, Corcat P 145, Corcat P 150, Corcat P 18, Corcat P 200, Corcat P 600, Duramax 1007, EA 275, EAz 1300, EAz 800, EC 005, EL 402, EL 420, EP 108, EP 108 (полимер), Emerlube 6717, Epomin , Эпомин 018, Эпомин 1000, Эпомин 1050, Эпомин 150Т, Эпомин Д 3000, Эпомин ХМ 2000, Эпомин Л 18, Эпомин П 003, Эпомин П 012, Эпомин П 1000, Эпомин П 1030, Эпомин П 1050, Эпомин П 1500, Эпомин П 200, Эпомин П 500, Эпомин С 1000, Эпомин С 300, Эпомин СП 003, Эпомин СП 006, Эпомин СП 012, Эпомин СП 012D, Эпомин СП 018, Эпомин СП 030, Эпомин СП 050, Эпомин СП 075, Эпомин СП 1000 , Эпомин SP 103, Эпомин SP 110, Эпомин SP 12, Эпомин SP 200, Эпомин SP 300, Гомополимер этиленимина, Гомополимер этиленимина, Эверамин, Эверамин 150Т, Эверамин 210Т, Эверамин 500Т, Эверамин 50Т, F 2S, FC, Fluka P 3142, G 100, G 20, G 20WF, G 35, G 500, HF, HG 20, HM 2000, HZ 20, HZ 20 (полиамин), IP 232, JS 980, K 203C, Katax 6760, L 771, Liposol G, Локсанол МИ 6730, Локсанол МИ 6735, Лугальван Г 15, Лугальван Г 20, Лугальван Г 35, Лугальван Г 50, Лупасол 800, Лупасол 8515, Лупасол С 20, Лупасол F-WF, Лупасол FC, Лупасол ФГ, Лупасол ФГ 800, Лупасол FS, Lupasol G 10, Lupasol G 100, Lupasol G 20, Lupasol G 20WF, Lupasol G 20WFR, Lupasol G 35, Lupasol G 500, Lupasol G20 Безводный, Полиэтиленимин (PEI), Полиэтиленимин (PEI) Плюс, Полиэтиленимин (PEI)+ , Lupasol LU 321, Lupasol P, Lupasol P-WF, Lupasol PN 40, Lupasol PR, Lupasol PR 8515, Lupasol PS, Lupasol R, Lupasol SN, Lupasol WF, Lupasoli G, Lupazol, Luposal P, Luprasol SK, Mica A 131X , Montrek 1000, Montrek 12, Montrek 18, Montrek 6, Montrek 600, OEI 800, Oribain EL 420, P 0381, P 100, P 100 (полиамин), P 1000, P 1030, P 200, P 3142, P 3143, P 600, P 600XE, P 70, P 70 (полиамин), PC 8994, PEI, PEI 1, PEI 100, PEI 1000, PEI 1120, PEI 12, PEI 18, PEI 2, PEI 300, PEI 400, PEI 6, PEI 600, PEI 700000, PEO 113V, PR 20, PR 20 (разделительный агент), PR 8515, Поли 8, Полиазиридин, Полиэтенимид, Полиимин P, Полимин 6, Полимин FL, Полимин G 100, Полимин G 15M, Полимин G 20, Полимин G 35, Полимин G 500, Полимин HM, Полимин HS, Полимин PR 9711, Полимин PR 971L, Полимин СКА, Полимин СНА, Полимин WF, Полимин Безводный, Rewin CLE, Rhenocure DR, SN, SP 003, SP 006, SP 012 , SP 012D, SP 018, SP 1050, SP 110, SP 200, SP 300, SP 400, SP 400 (полимин), SP 600, Sedipur CL 930, T 13A, TS 280, TS 280 (сшивающий агент), Titabond 185E , Titabond T 100, Toyobain 210K, Toyobine 210K, Tydex 12, UN 3082, UP 300, UP 300 (полиамин), WF, XA 1007, XUS 19036.00



Полиэтиленимин (ПЭИ), органический полиаминовый полимер, является одним из наиболее ярких примеров катионных полимеров, способных трансфицировать гены in vitro и in vivo в различные клеточные линии и ткани.
Полиэтиленимин (ПЭИ) также применялся в различных областях, начиная от генной терапии, и несколько исследований подчеркнули важность этого полимера в медицинской химии.


Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой прозрачную вязкую жидкость.
Полиэтиленимин (ПЭИ) или полиазиридин представляет собой полимер с повторяющимися звеньями, состоящими из аминогруппы и двух углеродных алифатических спейсеров CH2CH2.
Линейные полиэтиленимины содержат все вторичные амины, в отличие от разветвленных ПЭИ, которые содержат первичные, вторичные и третичные аминогруппы.


Полиэтиленимин (ПЭИ) имеет разветвленную катионную структуру с высокой плотностью заряда, что обеспечива��т улучшенную адгезию разнородных материалов.
Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой разветвленные сферические полимерные амины.


Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой сильно разветвленный жидкий водорастворимый полиамин с высокой плотностью катионного заряда.
Полиэтиленимин (ПЭИ) содержит первичные, вторичные и третичные аминогруппы в соотношении примерно 25/50/25.
Полиэтиленимин (ПЭИ) разветвленный представляет собой органическую макромолекулу с высоким потенциалом плотности катионного заряда.


Полиэтиленимин (ПЭИ) может захватывать ДНК, а также прикрепляться к клеточной мембране. ПЭИ также сохраняет значительную буферную емкость практически при любом pH.
Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой катионный полимер с высоким зарядом, который легко связывает сильно анионные субстраты.
В промышленности полиэтиленимин (ПЭИ) может улучшить внешний вид отрицательно заряженных красителей, модулируя их свойства и улучшая прилипание к поверхностям.


Полиэтиленимин (ПЭИ) доступен в безводных и водорастворимых вариантах с различной молекулярной массой.
Полиэтиленимин (PEI) имеет максимально возможную плотность аминогрупп среди всех коммерчески доступных полиаминов с соотношением азота к углероду 1:2.
Таким образом, полиэтиленимин (ПЭИ) имеет высокую плотность катионного заряда, которая сильно зависит от pH и достигает максимума при pH 2–4.


Полиэтиленимин (ПЭИ) обычно совместим с неионными и катионными системами и несовместим с анионными системами.
Полиэтиленимин (ПЭИ) растворим в воде, а также в полярных и апротонных неполярных растворителях.
Высокая плотность заряда полиэтиленимина (ПЭИ) образует прочные связи на отрицательно заряженных поверхностях, включая целлюлозу, полиэстер, полиолефины, полиамиды и металлы.


В исследованиях полиэтиленимин (ПЭИ) легко связывается с ДНК и другими отрицательно заряженными биологическими молекулами, что делает его наиболее эффективным доступным переносчиком векторов.
Полиэтиленимин (ПЭИ) растворим в: горячей воде, холодной воде с низким pH, метаноле и этаноле.


Полиэтиленимин (ПЭИ) нерастворим в бензоле, этиловом эфире и ацетоне.
Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой катионный полимер с высоким зарядом, который легко связывает сильно анионные субстраты.
В промышленности линейный полиэтиленимин (ПЭИ) может улучшить внешний вид отрицательно заряженных красителей, модулируя их свойства и улучшая прилипание к поверхностям.


Полиэтиленимин (ПЭИ) имеет разветвленную катионную структуру с высокой плотностью заряда, что обеспечивает улучшенную адгезию разнородных материалов.
Полиэтиленимин (ПЭИ) можно использовать в качестве добавки к рецептуре или грунтовочного покрытия для улучшения адгезии, стабилизации пигмента и повышения сцепления частиц.
Полиэтиленимин (ПЭИ) получают полимеризацией этиленимина, данная линейка полимеров доступна в широком диапазоне молекулярных масс (от 800 -106 г/моль).


Продукты из полиэтиленимина (ПЭИ) растворимы в воде, а также демонстрируют хорошую растворимость в полярных растворителях, а дополнительным преимуществом является наличие сильного экотоксикологического профиля, включая несколько требований к контакту с пищевыми продуктами.
Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой разветвленные сферические полимерные амины.


В исследованиях полиэтиленимин (ПЭИ) легко связывается с ДНК и другими отрицательно заряженными биологическими молекулами, что делает его наиболее эффективным доступным векторным носителем.
Полимеры полиэтиленимина (ПЭИ) являются подходящими решениями для широкого спектра применений клеев.


Полиэтиленимин (ПЭИ) (молекулярная масса 40 000) представляет собой высокозаряженный катионный полимер, который легко связывается с ДНК или другими отрицательно заряженными биомакромолекулами, что делает его распространенным и эффективным реагентом для трансфекции клеток.
В принципе, полиэтиленимин (ПЭИ) конденсирует плазмиду ДНК в положительно заряженные комплексы.


Комплексы могут прикрепляться к отрицательно заряженным остаткам клеточной поверхности, а затем проникать в клетку посредством эндоцитоза.
В качестве реагента для временной трансфекции полиэтиленимин (ПЭИ) обладает преимуществами высокой эффективности, низкой стоимости, относительной стабильности и т. д., что было подтверждено для широкого спектра распространенных клеточных линий, включая HEK-293, HEK293T, CHO-K1, HepG2. и трансфекция клеток Hela.


В системах экспрессии клеток HEK293 и CHO полиэтиленимин (PEI) обеспечивает превосходные результаты трансфекции при различных размерах (от 96-луночных планшетов до биореакторов объемом 100 л).
Полиэтиленимин (ПЭИ) широко используется в промышленности, во многих областях исследований и во множестве других уникальных применений.


Полиэтиленимин (PEI) представляет собой один из полиэтилениминов, который может быть использован согласно заявленному патенту в качестве «первичного и/или вторичного аминного соединения, имеющего индекс интенсивности запаха менее, чем у 1%-ного раствора метилантранилата в дипропиленгликоле».
Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой порошок или жидкость.


Полиэтиленимин (ПЭИ) относится к категории Полимеров; полимеры с аминофункциональными группами; гидрофильные полимеры; Полимерная наука.
Регистрационный номер полиэтиленимина (PEI) 9002-98-6.
Полиэтиленимин (ПЭИ) также называют азиридином, гомополимером; Этиленимин, полимеры (8CI); полиэтиленимин (10000); полиэтиленимин (20 000); Полиэтиленимин (35 000).


Полиэтиленимин (PEI), также известный как номер CAS: 9002-98-6, представляет собой многофункциональный линейный полимер со средней молекулярной массой 5000 и минимальным индексом полидисперсности (PDI) 1,3.
Полиэтиленимин (PEI) — это высокоэффективный полимер, имеющий преимущественно номер CAS 9002-98-6.


Линейное соединение полиэтиленимина (ПЭИ), известное своими замечательными свойствами и универсальным применением во множестве промышленных, исследовательских и других секторов.
Полиэтиленимин (PEI) с линейной средней молекулярной массой 5000 и индексом полидисперсности (PDI) более 1,3 является важным компонентом во многих процессах.


Полиэтиленимин (ПЭИ) или полиазиридин представляет собой полимер с повторяющимся звеном, состоящим из аминогруппы и двухуглеродного алифатического спейсера CH2CH2.
Линейные полиэтиленимины (ПЭИ) содержат все вторичные амины, в отличие от разветвленных полиэтилениминов (ПЭИ), которые содержат первичные, вторичные и третичные аминогруппы.


Сообщалось также о полностью разветвленных дендримерных формах.
Магнитные частицы полиэтиленимина (ПЭИ) представляют собой суперпарамагнитные шарики, ковалентно функционализированные ПЭИ.
Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой разновидность разветвленного полимера с аминогруппой высокой плотности.


Соотношение первичного амина, вторичного амина и третичного амина составляет 1:2:1.
В каждой молекуле полиэтиленимина (ПЭИ) один атом азота на каждые два атома углерода протонирован.
Из-за разных значений pKa первичных, вторичных и третичных аминогрупп полиэтиленимин (PEI) может захватывать протоны при разных условиях pH, что называется механизмом «протонной губки».


Полиэтиленимин (ПЭИ) как катионный полимер также широко используется в качестве реагента для трансфекции в молекулярной биологии и диспергатора в нанотехнологиях.
Полиэтиленимин (ПЭИ) может образовывать положительно заряженный комплекс с ДНК, который связывается с анионными остатками клеточной поверхности и проникает в клетку посредством эндоцитоза. Полиэтиленимин (PEI) доступен с органической матрицей из полистирольного полимера.


Магнитные частицы полиэтиленимина (ПЭИ) могут захватывать отрицательно заряженные молекулы, такие как ДНК и РНК, посредством взаимодействия заряд-заряд.
Полиэтиленимин (ПЭИ) — катионный полимер, содержащий большое количество атомов азота, обычно имеющий сильно разветвленную структуру.
Полиэтиленимин (ПЭИ) обладает хорошей растворимостью, адсорбцией и восстанавливаемостью и выполняет важные функции во многих применениях.


Подробное описание полиэтиленимина (ПЭИ), а также его ключевых свойств, таких как механические, термические, электрические и т. д., и понимание того, что делает его идеальным выбором для высокотехнологичных инженерных приложений.
Полиэтиленимин (ПЭИ) — мощный, надежный и экономичный реагент для временной трансфекции.


Полиэтиленимин (ПЭИ) улучшает доставку олигонуклеотидов и нуклеиновых кислот (ДНК, миРНК, мРНК) in vitro и in vivo, а также повышает эффективность трансфекции.
Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой насыщенный органический гетеромоноциклический родительский элемент, член азиридинов и азациклоалканов.
Полиэтиленимин (ПЭИ) играет роль алкилирующего агента.


Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой сопряженное основание азиридиния.
Все полиэтилениминовые полимеры гидрофильны и могут содержать ок. 30% гидратированной воды.
Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой высокозаряженный катионный полимер, который легко связывает отрицательно заряженные молекулы нуклеиновой кислоты, образует комплекс и позволяет комплексу проникать в клетку.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
Полиэтиленимин (ПЭИ) действует как осадитель белков, используемый для очистки белков.
Полиэтиленимин (ПЭИ) используется в качестве хелатирующего агента и поглотителя альдегидов и оксидов.
Полиэтиленимин (ПЭИ) также используется в моющих средствах, бумажной промышленности, красителях, печатных красках и при очистке воды.


Полиэтиленимин (ПЭИ) широко используется во многих областях благодаря своему поликатионному характеру.
В отличие от своего линейного эквивалента, разветвленный полиэтиленимин (ПЭИ) содержит первичные, вторичные и третичные амины.
Высокомолекулярный полиэтиленимин (ПЭИ), в основном используемый в промышленности, используется в качестве флокулянта, текстильного покрытия, усилителя адгезии, носителя ферментов и в качестве материала для улавливания CO2.


Полиэтиленимин (ПЭИ) используется в качестве многослойного полиэлектролита на заряженных поверхностях для создания биосовместимого покрытия на поверхностях.
Полиэтиленимин (ПЭИ) используется в качестве моющих средств, клеев, водоподготовки, печатных красок, красителей, косметической и бумажной промышленности, усилителя адгезии, грунтовки для ламинирования, фиксатора, флокулянта, катионного диспергатора, усилителя стабильности, поверхностного активатора, хелатирующего агента, поглотителя альдегидов. и оксиды.


Полиэтиленимин (PEI) используется в фармацевтических препаратах, промежуточных продуктах, API, индивидуальном синтезе, химикатах.
Применение полиэтиленимина (PEI): краски и покрытия — строительство, архитектурные покрытия, строительство и строительство — строительные оболочки и кровля, архитектурные покрытия, промышленные покрытия — кожа и текстиль, а также текстильное производство.


Благодаря высокой плотности заряда полиэтиленимин (ПЭИ) плотно адсорбируется на отрицательно заряженных поверхностях.
Этот способ действия может быть применен к огромному количеству материалов, таких как целлюлоза, полиэфиры, полиолефины, полиамиды и металлы, и дает пользователю видимые преимущества.


Полиэтиленимин (PEI) является идеальным усилителем адгезии между различными типами пластиков или между пластиками и полярными подложками, такими как полиолефиновые пленки и бумага.
Полиэтиленимин (PEI) улучшает восприятие красителя, окрашиваемость и барьерные свойства.
В красках для ламинирования полиэтиленимин (PEI) действует как связующее звено для пластиковой пленки, накладываемой на подложку.


Полиэтиленимин (ПЭИ) можно использовать в качестве невирусного синтетического полимерного носителя для доставки терапевтических нуклеиновых кислот in vivo.
Взаимодействие между отрицательно заряженной нуклеиновой кислотой и положительно заряженной основной цепью полимера приводит к образованию наноразмерных комплексов.
Этот нейтрализующий комплекс защищает заключенную нуклеиновую кислоту от ферментов и поддерживает стабильность полиэтиленимина (ПЭИ) до тех пор, пока не произойдет его поглощение клетками.


Например, PEI, связанный с сывороточным альбумином человека, демонстрирует хорошую трансфекцию пДНК и низкую токсичность.
Полиэтиленимин (ПЭИ) можно использовать для функционализации одностенных нанотрубок (ОСНТ) для улучшения их растворимости и биосовместимости при сохранении структурной целостности исходных ОСНТ.


Ковалентно функционализированные ОСНТ можно использовать для поглощения CO2 и доставки генов.
Полиэтиленимин (ПЭИ) также можно использовать для модификации поверхностных свойств адсорбентов.
Водные нановолокна диоксида циркония/ПАН, модифицированные полиэтиленимином (ПЭИ), обладают высокой способностью к адсорбции фторидов и широким рабочим диапазоном pH и поэтому могут использоваться для дефторирования подземных вод.


Полиэтиленимин (ПЭИ) производится в промышленных масштабах и находит множество применений, обычно обусловленных его поликатионным характером.
Полиэтиленимин (ПЭИ) используется в качестве многослойного полиэлектролита на заряженных поверхностях для создания биосовместимого покрытия на поверхностях.
Сообщалось также о полностью разветвленных дендримерных формах.


Полиэтиленимин (PEI) используется в качестве усилителя адгезии; компатибилизатор; Пластиковая Адгезия; Придать покраску; Барьерное покрытие; Тай-Бонд; Клеи для ламинирования
Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой многофункциональные катионные разветвленные полиэтиленимины (ПЭИ).
Полиэтиленимин (ПЭИ) используется в качестве усилителей адгезии, праймеров, средств совместимости и флокулянтов для различных применений и субстратов.


Полиэтиленимин (ПЭИ) можно использовать в качестве усилителя адгезии печатных красок, используемых на пластиковых пленках.
При использовании чернил для струйной печати полиэтиленимин (PEI) повышает разрешение и водостойкость бумаги.
Полиэтиленимин (ПЭИ) также можно использовать в качестве грунтовки для увеличения поверхностной энергии различных пластиковых пленок и металлической фольги, делая их более восприимчивыми к нанесению клеев для формирования многослойной гибкой упаковки.


Для применений, где полиэтиленимин (ПЭИ) используется в качестве усилителя адгезии, подходящей маркой является тот, который имеет молекулярную массу, аналогичную другим полимерам в системе.
При нанесении покрытий полиэтиленимин (ПЭИ) может придавать связующему слою и адгезии краски.


Полиэтиленимин (ПЭИ) производится в промышленных масштабах и находит множество применений, обычно обусловленных его поликатионным характером.
Полиэтиленимин находит множество применений в таких продуктах, как: моющие средства, клеи, средства для очистки воды и косметика.
Благодаря своей способности модифицировать поверхность целлюлозных волокон полиэтиленимин (ПЭИ) используется в качестве влагопрочного агента в процессе изготовления бумаги.


Полиэтиленимин (ПЭИ) также используется в качестве флокулянта с золями кремнезема и в качестве хелатирующего агента, обладающего способностью образовывать комплексы с ионами металлов, таких как цинк и цирконий.
Биологическое использование полиэтиленимина (ПЭИ): Полиэтиленимин (ПЭИ) имеет ряд применений в лабораторной биологии, особенно в культуре тканей.


Полиэтиленимин (ПЭИ) широко используется в качестве реагента для трансфекции.
Покрытия и клеи: Полиэтиленимин (ПЭИ) вносит значительный вклад в разработку покрытий и клеев, придавая им исключительные клеящие свойства.


Влажную адгезию красок можно улучшить, добавив в формулу небольшую концентрацию полиэтиленимина (ПЭИ).
Полиэтиленимин (PEI) особенно полезен в качестве грунтовки в системах УФ-отверждения для улучшения адгезии там, где происходит объемная усадка.
Марки полиэтиленимина (ПЭИ) с более низкой молекулярной массой используются в качестве сшивающих агентов для составов покрытий и клеев, где они увеличивают когезионную прочность, сохраняя при этом тот же уровень адгезии.


Упомянутая высокая плотность положительного заряда также позволяет высокомолекулярным сортам полиэтиленимина (ПЭИ) флокулировать сильно заряженные анионные частицы, такие как белки, цеолиты и силикаты.
Это свойство делает полиэтиленимин (ПЭИ) полезным при очистке воды и иммобилизации белков.


Текстиль: текстильная промышленность использует полиэтиленимин (ПЭИ) в процессах отделки для улучшения свойств ткани, таких как водостойкость и стойкость цвета.
Производство бумаги: Функция полиэтиленимина (ПЭИ) как агента, повышающего влагопрочность, повышает долговечность и прочность бумажной продукции.


Нефть и газ: Полиэтиленимин (ПЭИ) является неотъемлемой частью нефтегазовой промышленности, поскольку он улучшает текучесть нефтепродуктов.
Доставка генов: Полиэтиленимин (ПЭИ) является предпочтительным агентом трансфекции для доставки генов, способствующим эффективному переносу генетического материала в клетки.
Синтез наночастиц: Полиэтиленимин (ПЭИ) способствует контролируемому синтезу наночастиц, действуя как стабилизирующий агент.


Модификация поверхности: Полиэтиленимин (ПЭИ) используется для модификации поверхности, повышения адгезии и улучшения свойств поверхности.
Биомедицинская инженерия. В биомедицинской инженерии полиэтиленимин (ПЭИ) используется в каркасах тканевой инженерии, системах доставки лекарств и диагностических анализах.


Очистка воды: Полиэтиленимин (ПЭИ) оказался полезным для удаления тяжелых металлов и органических загрязнений в процессах очистки воды.
Фотография: В области фотографии полиэтиленимин (ПЭИ) используется в качестве смачивающего агента и компонента проявителей.
Личная гигиена: Полиэтиленимин (ПЭИ) является популярным дополнением к средствам личной гигиены благодаря своим увлажняющим и распутывающим свойствам.


Полиэтиленимин (ПЭИ), характеризующийся сочетанием выдающихся термических, механических и электрических свойств, нашел свое место в высокопроизводительных приложениях, таких как автомобильная, аэрокосмическая, промышленная и многих других.
Полиэтиленимин (PEI) используется для захвата отрицательно заряженных молекул, реагента для трансфекции и диспергатора, а также для концентрации ДНК и белков.


Полиэтиленимин (ПЭИ) — мощный, надежный и экономически эффективный реагент, широко считающийся в настоящее время золотым стандартом для трансфекции как in vitro, так и in vivo.
Полиэтиленимин (ПЭИ) имеет высокую плотность протонируемых аминогрупп, каждый третий атом которого составляет аминный азот.


Это придает высокую буферную способность практически при любом pH.
Следовательно, попав внутрь эндосомы, полиэтиленимин (ПЭИ) разрушает вакуоль и высвобождает генетический материал в цитоплазму.


Стабильное комплексообразование с ДНК, эффективное проникновение в клетку и способность выходить из эндосомы делают полиэтиленимин (PEI) высокоэффективным реагентом для трансфекции, совместимым с широким спектром клеточных линий/типов, включая наиболее часто используемые клетки HEK293 и CHO, выращенные в Прикрепленные и суспензионные культуры.


Полиэтиленимин (ПЭИ) имеет множество промышленных, медицинских, биологических и исследовательских применений.
Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой соединение, которое трудно анализировать методом ВЭЖХ.
Задача имеет множество степеней сложности.


Полиэтиленимин (ПЭИ) – это не одно соединение, а смесь разных молекул разной длины и разветвленной структуры.
Полиэтиленимин (ПЭИ) имеет несколько зарядов при кислом и нейтральном pH, что наиболее часто встречается в ВЭЖХ. Молекулы ПЭИ не имеют УФ-хромофоров и не могут быть измерены с помощью УФ-Вид детектора, наиболее распространенного детектора в аналитических лабораториях.


Вместо этого для этого анализа требуются MS, CAD, ELSD со своими ограничениями по составу подвижной фазы.
Полиэтиленимин (ПЭИ) необратимо связывается с колонками на основе диоксида кремния, что ограничивает тип адсорбентов, которые можно использовать для анализа.
Если необходимо проанализировать состав полиэтиленимина (PEI) с белками или пептидами, то сигнал пептид/белок может мешать пику PEI Компания SIELC разработала новую методологию и соответствующую колонку для ВЭЖХ для решения этих проблем и предлагает простой и надежный метод количественного определения PEI. в любых жидких образцах.


Метод основан на образовании комплекса полиэтиленимина (ПЭИ) с медью (II), который имеет сильные максимумы адсорбции в УФ- и видимом свете.
Этот комплекс можно измерить с помощью детектора УФ-ВИД и можно отделить от сигнала Cu (II) и других комплексов Cu с использованием специально разработанной колонки для ВЭЖХ, специфичной для полиэтиленимина (PEI).


-Промоторы прикрепления полиэтиленимина (PEI):
Полиэтиленимин (PEI) используется в культуре клеток со слабым закреплением для усиления прикрепления.
Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой катионный полимер; отрицательно заряженные внешние поверхности клеток притягиваются к чашкам, покрытым PEI, что способствует более прочному соединению между клетками и пластиной.


- Использование реагента для трансфекции полиэтиленимина (PEI):
Поли(этиленимин) был вторым открытым полимерным агентом для трансфекции после поли-L-лизина.
Полиэтиленимин (ПЭИ) конденсирует ДНК в положительно заряженные частицы, которые связываются с анионными остатками клеточной поверхности и переносятся в клетку посредством эндоцитоза.

Попав внутрь клетки, протонирование аминов приводит к притоку противоионов и снижению осмотического потенциала.
В результате осмотического набухания везикула разрывается, высвобождая комплекс полимер-ДНК (полипплекс) в цитоплазму.
Если полиплекс распаковывается, ДНК может свободно диффундировать к ядру.
Пермеабилизация грамотрицательных бактерий Полиэтиленимин (ПЭИ) также является эффективным средством пермеабилизации внешней мембраны грамотрицательных бактерий.



МОДИФИКАТОР НИЗКОЙ РАБОЧЕЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ ПОЛИЭТИЛЕНИМИН (PEI):
Чжоу и Киппелен и др. показали, что полиэтиленимин (PEI) и этоксилированный поли(этиленимин) (PEIE) являются эффективными модификаторами работы с низкой работой работы для органической электроники.
Полиэтиленимин (ПЭИ) может повсеместно снижать работу выхода металлов, оксидов металлов, проводящих полимеров, графена и так далее.

Полиэтиленимин (PEI) очень важен для того, чтобы можно было производить электропроводный полимер с низкой работой выхода, обработанный в растворе, с помощью модификации полиэтиленимина (PEI) или PEIE.
Благодаря этому открытию полиэтиленимин (ПЭИ) широко используется в органических солнечных элементах, органических светодиодах, органических полевых транзисторах, перовскитных солнечных элементах, перовскитных светодиодах, солнечных элементах на квантовых точках и светодиодах. и т. д.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ) В ПРОВЕДЕНИИ СРЕДСТВ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ ВИЧ:
Полиэтиленимин (ПЭИ), катионный полимер, был широко изучен и показал большие перспективы в качестве эффективного средства доставки генов.
Аналогично, пептид Tat ВИЧ-1, пептид, проницаемый для клеток, успешно используется для внутриклеточной доставки генов.



ОСОБЕННОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
*Превосходную производительность:
Высокая эффективность трансфекции при низкой цитотоксичности.

*Гибкий рабочий процесс:
Легко оптимизировать и внедрить в протоколы приложений.
Масштабируется для луночных планшетов, колб и биореакторов большей емкости.

*Экономически эффективным:
Экономичен по сравнению с аналогичными продуктами для трансфекции, представленными на рынке.



СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
Линейный полиэтиленимин (PEI) представляет собой полукристаллическое твердое вещество при комнатной температуре, тогда как разветвленный полиэтиленимин (PEI) представляет собой полностью аморфный полимер, существующий в виде жидкости при любой молекулярной массе.
Линейный полиэтиленимин (ПЭИ) растворим в горячей воде при низком pH, в метаноле, этаноле или хлороформе.

Полиэтиленимин (ПЭИ) нерастворим в холодной воде, бензоле, этиловом эфире и ацетоне.
Линейный полиэтиленимин (PEI) имеет температуру плавления около 67 °C.
Как линейный, так и разветвленный полиэтиленимин (ПЭИ) можно хранить при комнатной температуре.
Линейный полиэтиленимин (ПЭИ) способен образовывать криогели при замораживании и последующем оттаивании его водных растворов.



ОСОБЕННОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
* Улучшенное восприятие цвета



СИНТЕЗ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
Разветвленный полиэтиленимин (ПЭИ) можно синтезировать путем полимеризации с раскрытием кольца азиридина.
В зависимости от условий реакции можно достичь различной степени разветвления.
Линейный полиэтиленимин (ПЭИ) доступен путем постмодификации других полимеров, таких как поли(2-оксазолины) или N-замещенные полиазиридины.
Линейный полиэтиленимин (ПЭИ) был синтезирован гидролизом поли(2-этил-2-оксазолина) и продавался как jetPEI.
Полиэтиленимин (PEI) текущего поколения для струйной печати in vivo использует в качестве предшественников специальные полимеры поли(2-этил-2-оксазолина).



НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ КАЧЕСТВА ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
Универсальность полиэтиленимина (ПЭИ) заключается в его уникальных свойствах, в том числе в превосходной адгезии и склеивании.
Именно эти свойства привели к тому, что полиэтиленимин (ПЭИ) стал предпочтительным соединением во многих областях применения.



СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
Полиэтиленимин (ПЭИ) получают гомополимеризацией этиленимина.
Реакцию катализируют кислоты, кислоты Льюиса или галогеналканы.
Полимеризацию обычно проводят при температуре 90–110 ℃ в воде или различных органических растворителях.

Средняя молекулярная масса полиэтиленимина (ПЭИ), полученного описанным выше способом, составляет 10 000 – 20 000.
Полимеры с более высокой молекулярной массой получают добавлением бифункционального алкилирующего агента, такого как хлорметилоксиран или 1,2-дихлорэтан.
Полиэтиленимины (ПЭИ) с более высокой средней молекулярной массой также можно получить путем ультрафильтрации полимеров с широким массовым распределением.
Аналогично, полимеры с более низкой молекулярной массой могут быть получены путем включения во время полимеризации амина с низкой молекулярной массой, такого как 1,2-этандиамин.

Используя эти методы, можно получить диапазон молекулярных ма��с от 300 до 10 6 .
Сшивка при полимеризации этиленимина в органических растворителях приводит к образованию твердых полиэтилениминов (ПЭИ).
Кроме того, процесс полимеризации можно проводить на поверхности органических или неорганических материалов, закрепляя таким образом полиэтиленимины (ПЭИ) на носителе.



СТРУКТУРА И КОНФОРМАЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
Полиэтиленимин (ПЭИ) существует как с разветвленной, так и с линейной структурой.
Разветвленный полиэтиленимин (ПЭИ) (бПЭИ) синтезируется посредством кислотно-катализируемой полимеризации азиридина, тогда как линейная структура (лПЭИ) синтезируется посредством полимеризации с раскрытием кольца 2-этил-2-оксазолина с последующим гидролизом.



БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
Полиэтиленимин (ПЭИ) не разлагается, а молекулярная масса ПЭИ влияет на цитотоксичность и активность переноса генов.
Полиэтиленимин (ПЭИ) действует как малотоксичный и эффективный генный вектор.



УЛАВЛЕНИЕ CO2, ПОЛИЭТИЛЕНИМИН (PEI):
Для улавливания CO2 использовался как линейный, так и разветвленный полиэтиленимин (ПЭИ), часто пропитанный пористыми материалами.
Первое использование полимера полиэтиленимина (ПЭИ) для улавливания CO2 было направлено на улучшение удаления CO2 в космических кораблях, пропитанного полимерной матрицей.

После этого носитель был заменен на МСМ-41, гексагональный мезоструктурированный кремнезем, и большие количества полиэтиленимина (ПЭИ) остались в так называемой «молекулярной корзине».
Адсорбирующие материалы MCM-41-PEI привели к более высокой способности адсорбции CO2, чем сыпучий полиэтиленимин (PEI) или материал MCM-41, рассматриваемый отдельно.

Авторы утверждают, что в этом случае имеет место синергетический эффект за счет высокой дисперсности полиэтиленимина (ПЭИ) внутри пористой структуры материала.
В результате этого улучшения были разработаны дальнейшие работы по более глубокому изучению поведения этих материалов.

Исчерпывающие работы были сосредоточены на адсорбционной способности CO2, а также на селективности адсорбции CO2/O2 и CO2/N2 нескольких материалов MCM-41-PEI с полимерами полиэтиленимина (PEI).
Кроме того, пропитка полиэтиленимином (ПЭИ) была протестирована на различных носителях, таких как матрица из стекловолокна и монолиты.

Однако для соответствующих характеристик в реальных условиях улавливания после сгорания (умеренные температуры 45–75 °C и наличие влаги) необходимо использовать термически и гидротермально стабильные кремнеземные материалы, такие как SBA-15, который также представляет собой гексагональная мезоструктура.
Влажность и реальные условия также были проверены при использовании материалов, пропитанных полиэтиленимином (PEI), для адсорбции CO2 из воздуха.

Детальное сравнение полиэтиленимина (ПЭИ) и других аминосодержащих молекул показало превосходные характеристики ПЭИ-содержащих образцов с циклами.
Также было зарегистрировано лишь незначительное снижение поглощения ими CO2 при повышении температуры от 25 до 100 °С, что свидетельствует о высоком вкладе хемосорбции в адсорбционную способность этих твердых веществ.

По этой же причине адсорбционная способность в разбавленном CO2 составляла до 90% от значения в чистом CO2, а также наблюдалась высокая нежелательная селективность по отношению к SO2.
В последнее время было предпринято много усилий для улучшения диффузии полиэтиленимина (ПЭИ) внутри пористой структуры используемого носителя.

Лучшее диспергирование полиэтиленимина (PEI) и более высокая эффективность CO2 (молярное соотношение CO2/NH) были достигнуты за счет пропитки материала PE-MCM-41, оккупированного темплатом, а не идеальных цилиндрических пор обожженного материала, следуя ранее описанному маршруту.
Также изучалось совместное использование органосиланов, таких как аминопропилтриметоксисилан, АП и полиэтиленимин (ПЭИ).

В первом подходе использовалась их комбинация для пропитки пористых носителей, что обеспечивало более быструю кинетику адсорбции CO2 и более высокую стабильность во время циклов повторного использования, но не более высокую эффективность.
Новым методом является так называемая «двойная функционализация».

Он основан на пропитке материалов, предварительно функционализированных путем прививки (ковалентного связывания органосиланов).
Аминогруппы, включенные обоими путями, продемонстрировали синергический эффект, достигнув высокого поглощения CO2 до 235 мг CO2/г (5,34 ммоль CO2/г).
Для этих материалов также была изучена кинетика адсорбции CO2, которая показала такую же скорость адсорбции, как и пропитанные твердые вещества.

Это интересное открытие, учитывая меньший объем пор, доступный в материалах с двойной функциональностью.
Таким образом, можно также сделать вывод, что их более высокое поглощение CO2 и эффективность по сравнению с пропитанными твердыми веществами можно объяснить синергическим эффектом аминогрупп, введенных двумя методами (прививкой и пропиткой), а не более быстрой кинетикой адсорбции.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
Химическая формула: (C2H5N)n, линейная форма.
Молярная масса: 43,04 (повторяющаяся единица), масса полимера переменная
Точка плавления: 59-60°С.
Точка кипения: 250 °C (лит.)
Температура вспышки: > 230 °F
Молекулярная формула: C2H5N
Молекулярный вес: 43,06780
Плотность: 1,030 г/мл при 25 °C.
Физическое состояние: вязкий
Цвет: бесцветный
Запах: Нет данных
Точка плавления/точка замерзания
Точка плавления/диапазон: 54–59 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 250 °С – лит.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.

Температура вспышки: > 110 °C – в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: > 200 °C
Температура разложения: > 250 °C
pH: 11 - DIN 19268
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: 15 000 мПа•с при 50 °C.
Растворимость в воде растворим
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: 1030 г/см3 при 25 °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.

Формула: (C2H5N)x
№ CAS: 9002-98-6
Внешний вид: Жидкость
Цвет: от бесцветного до светло-желтого.
УЛЫБКИ: NCCN(CCN)CCN(CCCNCN)CCN(CCNCCN)CCNCCN(CCN)CCN.[n]
Внешний вид (форма): Вязкая жидкость
Показатель преломления: n20/D 1,5290
Точка кипения: 250 °C (лит.)
Плотность: 1,030 г/мл при 25 °C.
Примеси: вода ≤1%
Номер CB: CB9162514
Молекулярная формула: C2H5N
Молекулярный вес: 43,07
Номер леев:MFCD00803910
Файл MOL:9002-98-6.mol
Температура плавления: 59-60°С.
Точка кипения: 250 °C (лит.)
Плотность: 1,030 г/мл при 25 °C.

давление пара: 9 мм рт. ст. (20 °C)
показатель преломления: n20/D 1,5290
Температура вспышки: >230 °F
температура хранения: 2-8°C
растворимость: ДМСО (умеренно)
форма: Жидкость
цвет: Бледно-желтый
Удельный вес: 1,045 (20/4 ℃ )
PH: pH (50 г/л, 25 ℃ ): 10 ~ 12
Растворимость в воде: Растворим в воде.
Чувствительный: гигроскопичный
ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChIKey: NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ: C1NC1
LogP: -0,969 (оценка)

Косвенные добавки, используемые в веществах, контактирующих с пищевыми продуктами: ПОЛИЭТИЛЕНИМИН
Оценка еды по версии EWG: 1
Система регистрации веществ EPA: азиридин, гомополимер (9002-98-6)
Название ИЮПАК: азиридин
Молекулярный вес: 10 000
Молекулярная формула: C2H5N
Канонические УЛЫБКИ: C1CN1
Ключ InChI: NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Плотность: 1,029-1,038
Номер ЕС: 205-793-9
Точная масса: 43.04220
Акцептор H-связи: 1
Донор H-Bond: 1
Номер ООН: 1185
Вязкость: 40 000–150 000 сП

Химическая формула: (C2H5N)n, линейная форма.
Молярная масса: 43,04 (повторяющаяся единица), масса полимера переменная
Плотность: 1,030 г/мл при 25 °C.
Точка кипения: 250 °C (лит.)
Температура вспышки: >230 ºF
Точка плавления: 59-60 °С.
Показатель преломления: n20D 1,5290
Номер CAS: 9002-98-6
Молекулярная формула: (C2H5N)x
InChIKeys: InChIKey=NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Молекулярный вес: 43,069
Точная масса: 43.04220

Номер ЕС: 205-793-9
Код HS: 39019090
Категории: Полимер
ПСА: 21,94000
XLogP3: -0,4
Внешний вид: бледно-желтая жидкость.
Плотность: 1,05 г/см3
Точка плавления: 59-60°С.
Точка кипения: 250 °C (лит.)
Температура вспышки: > 230 °F
Показатель преломления: n20/D 1,5290
Растворимость в воде: растворим в воде.
Условия хранения: 2-8°C.
Давление пара: 9 мм рт. ст. (20 °C)
Плотность пара: 1,48

Характеристики воспламеняемости: Класс IB
Предел взрываемости: Предел взрываемости, об.% в воздухе: 3,3-55
Запах: Резкий, напоминающий аммиак запах.
PH: Сильнощелочной
Название: Полиэтиленимин
ЭИНЭКС: 205-793-9
Номер CAS: 9002-98-6
Плотность: 1,030 г/мл при 25 °C.
ПСА: 21,94000
ЛогП: -0,08160
Растворимость: Растворим в воде.
Точка плавления: 59-60°С.
Формула: (C2H5N)x
Точка кипения: 250 °C (лит.)
Мол��кулярный вес: 43,06780
Температура вспышки: > 230 °F
Внешний вид: нет данных



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
-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 ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
-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 с помощью впитывающего жидкость и нейтрализующего материала.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
-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 ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
-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:
необходимый
*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 ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
-Меры безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Ручка под аргоном.
*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.
Хранить под аргоном.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
-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



ПОЛИЭТИЛЕНИМИН (ПЭИ)
ОПИСАНИЕ:
Полиэтиленимин (ПЭИ) или полиазиридин представляет собой полимер с повторяющимися звеньями, состоящими из аминогруппы и двух углеродных алифатических спейсеров CH2CH2.
Линейные полиэтиленимины содержат все вторичные амины, в отличие от разветвленных ПЭИ, которые содержат первичные, вторичные и третичные аминогруппы.
Сообщалось также о полностью разветвленных дендримерных формах.

Номер CAS: 9002-98-6


ПЭИ производится в промышленных масштабах и находит множество применений, обычно обусловленных его поликатионным характером.
Полиэтиленимин (ПЭИ) представляет собой гидрофильный катионный полимер, широко используемый в качестве реагента для невирусной доставки нуклеотидов.
Разветвленный ПЭИ можно синтезировать катионной полимеризацией азиридина с раскрытием цикла.

Частицы на основе ПЭИ также можно использовать в качестве адъювантов для вакцин.
Благодаря своим превосходным физико-химическим свойствам он применяется во многих областях, таких как разделение и очистка белков, абсорбция углекислого газа, носители лекарств, очистка сточных вод и биологические этикетки.



СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
Линейный ПЭИ представляет собой полукристаллическое твердое вещество при комнатной температуре, тогда как разветвленный ПЭИ представляет собой полностью аморфный полимер, существующий в жидком виде при любой молекулярной массе.
Линейный полиэтиленимин растворим в горячей воде, при низком pH, в метаноле, этаноле или хлороформе.
Полиэтиленимин нерастворим в холодной воде, бензоле, этиловом эфире и ацетоне.

Линейный полиэтиленимин имеет температуру плавления около 67 ° C.
Как линейный, так и разветвленный полиэтиленимин можно хранить при комнатной температуре.
Линейный полиэтиленимин способен образовывать криогели при замораживании и последующем оттаивании его водных растворов.


СИНТЕЗ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
Разветвленный ПЭИ можно синтезировать путем полимеризации с раскрытием кольца азиридина.
В зависимости от условий реакции можно достичь различной степени разветвления.
Линейный ПЭИ доступен путем постмодификации других полимеров, таких как поли(2-оксазолины) или N-замещенные полиазиридины.


Линейный ПЭИ был синтезирован гидролизом поли(2-этил-2-оксазолина) и продавался как jetPEI.

В нынешнем поколении in-vivo-jetPEI в качестве предшественников используются специальные полимеры поли(2-этил-2-оксазолина).



ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
Полиэтиленимин находит множество применений в таких продуктах, как: моющие средства, клеи, средства для очистки воды и косметика.
Благодаря своей способности модифицировать поверхность целлюлозных волокон, PEI используется в качестве влагопрочного агента в процессе производства бумаги.
Полиэтиленимин (ПЭИ) также используется в качестве флокулянта с золями кремнезема и в качестве хелатирующего агента, обладающего способностью образовывать комплексы с ионами металлов, таких как цинк и цирконий.

Существуют и другие узкоспециализированные приложения PEI:
Биология:
ПЭИ имеет ряд применений в лабораторной биологии, особенно в культуре тканей, но также токсичен для клеток, если его использовать в избытке.
Токсичность осуществляется по двум различным механизмам: разрушение клеточной мембраны, приводящее к некротической гибели клеток (немедленное), и разрушение митохондриальной мембраны после интернализации, приводящее к апоптозу (отсроченное).

Промоутер вложений:
Полиэтиленимины используются в клеточной культуре слабозакрепляющихся клеток для усиления прикрепления.
ПЭИ представляет собой катионный полимер; отрицательно заряженные внешние поверхности клеток притягиваются к чашкам, покрытым PEI, что способствует более прочному соединению между клетками и пластиной.


Реагент для трансфекции:
Поли(этиленимин) был вторым открытым полимерным агентом для трансфекции после поли-L-лизина.
ПЭИ конденсирует ДНК в положительно заряженные частицы, которые связываются с анионными остатками клеточной поверхности и переносятся в клетку посредством эндоцитоза.
Попав внутрь клетки, протонирование аминов приводит к притоку противоионов и снижению осмотического потенциала.

В результате осмотического набухания везикула разрывается, высвобождая комплекс полимер-ДНК (полипплекс) в цитоплазму.
Если полиплекс распаковывается, ДНК может свободно диффундировать к ядру.

Пермеабилизация грамотрицательных бактерий:
Поли(этиленимин) также является эффективным проницаемым веществом внешней мембраны грамотрицательных бактерий.

УВЛАВЛЕНИЕ СО2:
Для улавливания CO2 использовался как линейный, так и разветвленный полиэтиленимин, часто пропитанный пористыми материалами.
Первое использование полимера PEI для улавливания CO2 было направлено на улучшение удаления CO2 в космических кораблях, пропитанных полимерной матрицей.

После этого носитель был заменен на МСМ-41, гексагональный мезоструктурированный кремнезем, и большие количества ПЭИ остались в так называемой «молекулярной корзине».
Адсорбирующие материалы MCM-41-PEI привели к более высокой способности адсорбции CO2, чем сыпучий PEI или материал MCM-41, рассматриваемый по отдельности.

Авторы утверждают, что в этом случае имеет место синергетический эффект за счет высокой дисперсности ПЭИ внутри пористо�� структуры материала.
В результате этого улучшения были разработаны дальнейшие работы по более глубокому изучению поведения этих материалов.
Исчерпывающие работы были сосредоточены на адсорбционной способности CO2, а также на селективности адсорбции CO2/O2 и CO2/N2 нескольких материалов MCM-41-PEI с полимерами PEI.

Кроме того, пропитка PEI была протестирована на различных подложках, таких как матрица из стекловолокна и монолиты.
Однако для соответствующих характеристик в реальных условиях улавливания после сгорания (умеренные температуры 45–75 °C и наличие влаги) необходимо использовать термически и гидротермально стабильные кремнеземные материалы, такие как SBA-15, который также представляет собой гексагональная мезоструктура.

Влажность и реальные условия также были протестированы при использовании материалов, пропитанных ПЭИ, для адсорбции CO2 из воздуха.
Детальное сравнение PEI и других аминосодержащих молекул показало превосходную эффективность циклов PEI-содержащих образцов.
Также было зарегистрировано лишь незначительное снижение поглощения ими CO2 при повышении температуры от 25 до 100 °С, что свидетельствует о высоком вкладе хемосорбции в адсорбционную способность этих твердых веществ.

По этой же причине адсорбционная способность в разбавленном CO2 составляла до 90% от значения в чистом CO2, а также наблюдалась высокая нежелательная селективность по отношению к SO2.
В последнее время было предпринято много усилий для улучшения диффузии ПЭИ внутри пористой структуры используемого носителя.
Лучшее диспергирование PEI и более высокая эффективность CO2 (молярное соотношение CO2/NH) были достигнуты за счет пропитки материала PE-MCM-41, окклюдированного темплатом, а не идеальных цилиндрических пор обожженного материала, следуя ранее описанному маршруту.

Также изучалось совместное использование органосиланов, таких как аминопропилтриметоксисилан, АП и ПЭИ.
В первом подходе использовалась их комбинация для пропитки пористых носителей, что обеспечивало более быструю кинетику адсорбции CO2 и более высокую стабильность во время циклов повторного использования, но не более высокую эффективность.

Новым методом является так называемая «двойная функционализация».
Он основан на пропитке материалов, предварительно функционализированных путем прививки (ковалентного связывания органосиланов).
Аминогруппы, включенные обоими путями, продемонстрировали синергический эффект, достигнув высокого поглощения CO2 до 235 мг CO2/г (5,34 ммоль CO2/г).

Для этих материалов также была изучена кинетика адсорбции CO2, которая показала такую же скорость адсорбции, как и пропитанные твердые вещества.
Это интересное открытие, учитывая меньший объем пор, доступный в материалах с двойной функциональностью.
Таким образом, можно также сделать вывод, что их более высокое поглощение CO2 и эффективность по сравнению с пропитанными твердыми веществами можно объяснить синергическим эффектом аминогрупп, введенных двумя методами (прививкой и пропиткой), а не более быстрой кинетикой адсорбции.

Модификатор низкой работы выхода для электроники:
Чжоу и Киппелен и др. показали, что поли(этиленимин) и этоксилированный поли(этиленимин) (PEIE) являются эффективными модификаторами работы с низкой работой работы для органической электроники.
Это могло бы повсеместно уменьшить работу выхода металлов, оксидов металлов, проводящих полимеров, графена и так далее.
Очень важно, что проводящий полимер с низкой работой выхода, обработанный в растворе, может быть получен с помощью модификации PEI или PEIE.

Основываясь на этом открытии, полимеры широко используются в органических солнечных элементах, органических светодиодах, органических полевых транзисторах, перовскитных солнечных элементах, перовскитных светодиодах, солнечных элементах на квантовых точках и светодиодах и т. д.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВИЧ-ГЕННОЙ ТЕРАПИИ:
Полиэтиленимин (ПЭИ), катионный полимер, был широко изучен и показал большие перспективы в качестве эффективного средства доставки генов.
Аналогичным образом, пептид Tat ВИЧ-1, пептид, проницаемый для клеток, успешно используется для внутриклеточной доставки генов.

Полиэтиленимин можно использовать в качестве невирусного синтетического полимерного вектора для доставки терапевтических нуклеиновых кислот in vivo.
Взаимодействие отрицательно заряженных нуклеиновых кислот и положительно заряженной основной цепи полимера приводит к образованию наноразмерных комплексов.
Этот нейтрализованный комплекс защищает заключенную нуклеиновую кислоту от ферментов и сохраняет ее стабильность до тех пор, пока не произойдет поглощение клетками.

Например, PEI, конъюгированный с сывороточным альбумином человека, демонстрирует хорошую трансфекцию пДНК и низкую токсичность.

ПЭИ можно использовать для функционализации одностенных нанотрубок (ОСНТ) для улучшения их растворимости и биосовместимости при сохранении структурной целостности исходных ОСНТ.
Ковалентно-функционализированные ОСНТ находят применение для поглощения CO2 и доставки генов.

Разветвленный ПЭИ также можно использовать для модификации свойств поверхности адсорбентов.
Модифицированные ПЭИ нановолокна водного оксида циркония/ПАН используются для дефторирования грунтовых вод, поскольку они обладают высокой способностью к адсорбции фторидов и широким рабочим диапазоном pH.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА:
Первичные и вторичные аминогруппы PEI могут эффективно связываться с лекарственными средствами, нуклеиновыми кислотами и другими функциональными фрагментами.

Разветвленный PEI обладает лучшей комплексообразующей и буферной способностью.










ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
Химическая формула, (C2H5N)n, линейная форма
Молярная масса, 43,04 (повторяющаяся единица), масса полимера, переменная
форма
вязкая жидкость
молярная масса
среднее Mn ~10 000 по ГПХ
среднее Mw ~25 000 по LS

примеси
≤1% воды
показатель преломления
n20/Д 1,5290
вязкость
13 000–18 000 (50 °С)
б.п.
250 °С (лит.)
плотность
1,030 г/мл при 25 °C
Температура плавления 59-60°С.
Температура кипения, 250°С(лит.)
Плотность, 1,030 г/мл при 25 °C
давление пара, 9 мм рт. ст. (20 °C)
показатель преломления, n20/D 1,5290
Температура вспышки, >230 °F
температура хранения, 2-8°C
растворимость, ДМСО (экономно)
форма, Жидкость
цвет, Бледно-желтый
Удельный вес, 1,045 (20/4℃)
PH, pH (50 г/л, 25 ℃): 10~12
Растворимость в воде, растворим в воде.
Чувствительный, гигроскопичный
ИнЧИ, ИнЧИ=1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChIKey, NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ, C1NC1
LogP, -0,969 (оценка)





ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
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 хорош�� 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 ПОЛИЭТИЛЕНИМИНА (ПЭИ):
ПЭИ-10
полиэтиленимин, разветвленный, мв 1800
Азиридин,гомополимер
полиэтиленимин(10 000)
ПОЛИЭТИЛЕНИМИН РАЗВЕТВЛЕННЫЙ
ПЭИ-35
ПЭИ-2500
ПЭИ-1500
полиэтиленимин (20 000);
Этиленимин, гомополимер


ПОЛИЭТИЛЕНИМИНЫ
Полиэтиленимины представляют собой гидрофильный полимер, широко используемый в качестве невирусного синтетического вектора для доставки терапевтических нуклеиновых кислот in vivo.
Полиэтиленимины представляют собой органические макромолекулы с высоким потенциалом плотности катионного заряда.


Номер CAS: 9002-98-6
Номер ЕС: 205-793-9
Номер леев: MFCD00084427
Линейная формула: H(NHCH2CH2)nNH2
Химическая формула: (C2H5N)n, линейная форма.



СИНОНИМЫ:
Поли(иминоэтилен), Полиазиридин, Поли[имино(1,2-этандиил)], MFCD00084427, Азиридин, гомополимер, азиридин, гомополимер, ПЭИ, ПЭИ-10, полиэтиленимин, разветвленный, молекулярная масса 1800, Азиридин, гомополимер, полиэтиленимин (10000) , ПОЛИЭТИЛЕНИМИН, РАЗВЕТВЕННЫЙ, ПЭИ-35, ПЭИ-2500, ПЭИ-1500, полиэтиленимин(20000), этиленимин,гомополимер, азиридин, этиленимин, азациклопропан, эверамин, полимин, диметиленимин, полиэтиленимин, дигидроазирен, дигидроазирин, полимин П, азиран, полимин P, ЭТИЛЕНИМИН, Полимин FL, Этиленимин, Монтрек 6, Этилениминовые смолы, Эверамин 50Т, Поли(этиленимин), Полиазиридин, p 1000 (полиамин), эпамин 150t, эпомин sp 110, эпомин p 500, эпомин p 003, xa 1007, полимин г 15м, поли (этиленимин), лупасол г 35, пеи, полимин фл, пр 20 (высвобождающий агент), пеи 1000, полимин п, к 203с, пеи-30, полимин сна, седипур cl 930, эпомин sp 300, пеи 18, азиридин, полимеры, гомополимер, пеи-700, эверамин, эверамин 210т, пеи 100, полиэтиленимин, эпомин сп 200, эпомин сп 003, доу пей-18, пеи-10, монтрек 6, эпомин р 1500, эль 402, полимин g 100, pei-275, лупасол wf, эпомин sp 012, этиленимин, полимеры, pei-250, pei-600, эпомин sp 1000, эпомин d 3000, полимин 6, монтрек 1000, эверамин 150t, dow pei-6, p 600xe , эпомин 150т, дау пей-600е, 15т, лупасол ск, пей 2, эпомин сп 018, пеи-45, полимин г 35, полимин, эпомин сп 006, коркат п 18, пей-7, лугальван г 15, эпомин п 1000 , эверамин 50t, полимин hs, pei 400, полиэтиленимин, mw600, pei 600, этоксилированный полиэтиленимин, mw 60 000, p 0381, эпомин 150t, этилениминовые смолы, p 1000, 2mb, bufloc 595, pei 1120, полиэтиленимин, 50% раствор в воде , лугальван г 35, пеи-14м, коркат п 145, пеи-35, пеи 12, ср 218 (полимер), коркат п 600, монтрек 600, эпомин 1000, коркат п 150, эпомин п 1000, лугальван г 20, гомополимер азиридина , montrek 12, emerlube 6717, pei 1, эпомин 1000, pei-15, тидекс 12, эверамин 500t, pei 6, p 100 (полиамин), полимин g 20, corcat p 200, эпомин sp 103, лупасол g 20, лупасол фг , п 70 (полиамин), базоколл пр 8086, монтрек пей 6, монтрек 18, коркат п 12, полиэтиленимин (ПЭИ), коркат п 100, 1/c2h5n/c1-2-3-1/h3h,1-2h, полимин g 500, эпомин pp 061, этиленимин, гомополимер, up 300 (полиамин), adcote 372, lupasol p, el 420, montrek pei 18, полимер этиленимина, эпомин p 1050, paz 33, полимин p, полиэтиленимин, mw1800, этиленимин, полимеры , Montrek 1000, PEI 18, Epomin SP 003, Montrek PEI 18, Corcat P 12, Epomin P 500, Montrek PEI 6, XA 1007, Lugalvan G 15, Полиэтиленимин, MW1800, Полиэтиленимин (PEI), Этилениминовые смолы, Epomin P 1500, Эпомин СП 018, Коркат П 150, Монтрек 12, Полимин П, Эпомин П 003, П 1000 (полиамин), Этиленимин, гомополимер, Лупасол WF, Эпомин 150Т, Полимин HS, EL 420, Dow PEI-600e, Полимин G 20, ПАЗ 33, Lupasol G 20, Lugalvan G 20, Montrek 6, Everamine 210T, Гомополимер азиридина, Epomin SP 012, UP 300 (полиамин), PEI, P 100 (полиамин), Montrek 18, K 203C, 15T, Epomin P 1000, Эпомин SP 1000, Эверамин 500Т, Полимин П, Тайдекс 12, 1/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H, Эпамин 150Т, Коркат П 200, Эпомин П 1000, Эпомин ПП 061, Азиридин, полимеры, гомополимер , PEI-600, Adcote 372, PEI 600, PR 20 (разделительный агент), Everamine 50T, Epomin 1000, Epomin SP 006, Polymin 6, Epomin P 1050, Полиэтиленимин, PEI 400, Corcat P 145, PEI 1, PEI 12, Polymin G 100, Basocoll PR 8086, Lupasol G 35, Dow PEI-6, Polymin G 15M, PEI 1000, полимер этиленимина, PEI 6, полиэтиленимин, MW600, эпомин 1000, Polymin, Epomin SP 200, 2MB, CF 218 (полимер) , Эверамин, Dow PEI-18, PEI 100, Lupasol SK, Epomin SP 103, P 0381, Lupasol P, этоксилированный полиэтиленимин, молекулярная масса 60 000, Corcat P 600, Epomin D 3000, Polymin G 35, EL 402, Поли (этиленимин), P 600XE, Epomin SP 110, P 1000, Polymin G 500, Everamine 150T, Lugalvan G 35, PEI 1120, Sedipur CL 930, Epomin SP 300, P 70 (полиамин), Polymin FL, Emerlube 6717, Corcat P 100, PEI 2 , Лупасол ФГ, Эпомин 150Т, Коркат П 18, Монтрек 600, Буфлок 595, Полимин СНА, Полиэтиленимин, 50 % раствор в воде, эпомин 150т, пеи-600, полимин п, азиридин,полимеры,гомополимер, эверамин 50т, полиэтиленимин, лупасол фг, коркат п 145, монтрек 12, полимер этиленимина, п 100 (полиамин), пеи-700, коркат п 600, полимин г 35, пеи-7, лупасол п, эпомин пп 061, коркат п 12, пеи-35, эпомин п 003, полимин п, пеи 400, эпомин сп 300, этиленимин, полимеры, уп 300 (полиамин), пр 20 (разделительный агент), базоколл пр 8086, 1/с2х5н/с1-2-3-1/х3ч,1- 2h, монтрек 1000, этиленимин, гомополимер, el 402, лупасол wf, полимин g 20, буфлок 595, пеи, этилениминовые смолы, гомополимер азиридина, пеи 18, эль 420, полимин g 100, полимин фл, монтрек 18, эпомин sp 1000, эпомин d 3000, эпомин 150t, эпомин p 1050, 2mb, эверамин 150t, эпомин sp 012, pei 12, эпомин p 1500, эпомин sp 200, p 600xe, dow pei-18, полимин hs, pei 1, седипур cl 930, полимин сна, полиэтиленимин, mw1800, pei 6, montrek pei 18, corcat p 100, эпомин 1000, эпомин p 500, к 203c, corcat p 200, p 0381, эверамин 500t, xa 1007, pei-275, p 1000, pei-14m , эпомин 1000, пеи 1000, лупасол г 20, пеи-10, полиэтиленимин (ПЭИ), эпомин п 1000, пеи 1120, коркат п 150, пас 33, пеи-250, эпомин сп 103, полиэтиленимин, 50 % раствор в воде, полимин г 15м, коркат п 18, дау пей-6, лугальван г 20, полимин 6, этоксилированный полиэтиленимин, молекулярная масса 60 000, эверамин, лупасол г 35, поли (этиленимин), 15т, полимин г 500, эпомин п 1000, адкот 372, эверамин 210t, эпомин sp 003, emerlube 6717, полимин, pei 600, pei-45, эпомин sp 018, лупасол ск, полиэтиленимин, mw600, эпомин sp 110, pei 2, montrek pei 6, montrek 6, pei 100, pei-15 , pei-30, dow pei-600e, лугальван г 15, монтрек 600, эпомин сп 006, п 1000 (полиамин), эпамин 150т, п 70 (полиамин), сф 218 (полимер), тидекс 12, лугальван г 35, Adcote372MW , Aldrich 408719, Aldrich 482595, Азиридиновый полимер, Basocoll PR 8086, Basomin G 500, Basonal White FO 1, Bufloc 595, CF 218, CF 218 (полимер), CP 8994, Corcat P 100, Corcat P 12, Corcat P 145, Corcat P 150, Corcat P 18, Corcat P 200, Corcat P 600, Duramax 1007, EA 275, EAz 1300, EAz 800, EC 005, EL 402, EL 420, EP 108, EP 108 (полимер), Emerlube 6717, Epomin , Эпомин 018, Эпомин 1000, Эпомин 1050, Эпомин 150Т, Эпомин Д 3000, Эпомин ХМ 2000, Эпомин Л 18, Эпомин П 003, Эпомин П 012, Эпомин П 1000, Эпомин П 1030, Эпомин П 1050, Эпомин П 1500 , Эпомин П 200, Эпомин П 500, Эпомин С 1000, Эпомин С 300, Эпомин СП 003, Эпомин СП 006, Эпомин СП 012, Эпомин СП 012D, Эпомин СП 018, Эпомин СП 030, Эпомин СП 050, Эпомин СП 075, Эпомин СП 1000 , Эпомин SP 103, Эпомин SP 110, Эпомин SP 12, Эпомин SP 200, Эпомин SP 300, Гомополимер этиленимина, Гомополимер этиленимина, Эверамин, Эверамин 150Т, Эверамин 210Т, Эверамин 500Т, Эверамин 50Т, F 2S, FC, Fluka P 3142, G 100, G 20, G 20WF, G 35, G 500, HF, HG 20, HM 2000, HZ 20, HZ 20 (полиамин), IP 232, JS 980, K 203C, Katax 6760, L 771, Liposol G, Loxanol MI 6730, Loxanol MI 6735, Lupasol F-WF, Lupasol FC, Lupasol FG, Lupasol FG 800, Lupasol, Lupasol F-WF, Lupasol FC, Lupasol FG, Lupasol FG 800, Lupasol FS, Lupasol G 10, Lupasol G 100, Lupasol G 20, Lupasol G 20WF, Lupasol G 20WFR, Lupasol G 35, Lupasol G 500, Lupasol G20 Безводный, Полиэтиленимин (PEI), Полиэтиленимин (PEI) Плюс, Полиэтиленимин (PEI)+ , Lupasol LU 321, Lupasol P, Lupasol P-WF, Lupasol PN 40, Lupasol PR, Lupasol PR 8515, Lupasol PS, Lupasol R, Lupasol SN, Lupasol WF, Lupasoli G, Lupazol, Luposal P, Luprasol SK, Mica A 131X , Montrek 1000, Montrek 12, Montrek 18, Montrek 6, Montrek 600, OEI 800, Oribain EL 420, P 0381, P 100, P 100 (полиамин), P 1000, P 1030, P 200, P 3142, P 3143, P 600, P 600XE, P 70, P 70 (полиамин), PC 8994, PEI, PEI 1, PEI 100, PEI 1000, PEI 1120, PEI 12, PEI 18, PEI 2, PEI 300, PEI 400, PEI 6, PEI 600, PEI 700000, PEO 113V, PR 20, PR 20 (разделительный агент), PR 8515, Поли 8, Полиазиридин, Полиэтенимид, Полиимин P, Полимин 6, Полимин FL, Полимин G 100, Полимин G 15M, Полимин G 20, Полимин G 35, Полимин G 500, Полимин HM, Полимин HS, Полимин PR 9711, Полимин PR 971L, Полимин СКА, Полимин СНА, Полимин WF, Полимин Безводный, Rewin CLE, Rhenocure DR, SN, SP 003, SP 006, SP 012 , SP 012D, SP 018, SP 1050, SP 110, SP 200, SP 300, SP 400, SP 400 (полимин), SP 600, Sedipur CL 930, T 13A, TS 280, TS 280 (сшивающий агент), Titabond 185E , Titabond T 100, Toyobain 210K, Toyobine 210K, Tydex 12, UN 3082, UP 300, UP 300 (полиамин), WF, XA 1007, XUS 19036.00, PEI-1000, PEI-1400, PEI-15, PEI-1500, ПЭИ-1750, ПЭИ-2500, ПЭИ-275, ПЭИ-30, ПЭИ-45, ПЭИ-7, ПЭИ-700, Полиэтиленимин 1000, Полиэтиленимин 1400, Полиэтиленимин 14000, Полиэтиленимин 15, Полиэтиленимин 1500, Полиэтиленимин 1750, Полиэтиленимин 2500, полиэтиленимин 275, Полиэтиленимин 30, Полиэтиленимин 45, Полиэтиленимин 7, Полиэтиленимин 700, Гомополимер азиридина, CF 218 (полимер), Dow PEI-18, Dow PEI-6, Dow PEI-600e, Эпамин 150T, Эпомин 1000, Эпомин 150T, Эпомин P 1000 , Этоксилированный полиэтиленимин, молекулярная масса 60 000, Этиленимин, гомополимер, Этилениминовые смолы, Этиленимин, гомополимер, Everamine, Everamine 210T, Everamine 50T, Montrek 1000, Montrek 6, Montrek PEI 18, Montrek PEI 6, P 1000 (полиамин), P 1000 (VAN) ), ПЭИ 1, ПЭИ 100, ПЭИ 1000, ПЭИ 1120, ПЭИ 12, ПЭИ 18, ПЭИ 2, ПЭИ 400, ПЭИ 6, ПЭИ-600, Поли(этиленимин), Полиэтиленимин, MW1800, Полиэтиленимин, MW600, Полимин, Полимин FL , Полимин P, Полимин P, Тайдекс 12, Азиридин, гомополимер, Этиленимин, полимеры (8CI), Полиэтиленимин (10 000), Полиэтиленимин (20 000), Полиэтиленимин (35 000), Полиэтиленимин (40 000), [ChemIDplus] Полиэтиленимин, разветвленный, MW 600 , [Alfa Aesar MSDS], полиазиридин, ен имин poL, JACS-25987-06-8, РАЗВЕТВЕННЫЙ ПОЛИМЕР, полиэтиленимин, полиэтиленимин MDG, раствор полиэтиленимина, полиэтиленимин 25987-06-8, этилендиамин, этилениминполимер, полимер этилендиамин-этиленимин, PEI- 1750, ПЭИ-2500, Полимин П, полиэтиленимин, полиэтиленимин, Этилениминрезина, Поли(этиленимин), Этилениминовая смола, Поли(этиленимин), Азиридин,гомополимер, полиэтиленимин(20000), полиэтиленимин(10000), Этиленимин,гомополимер, ПОЛИЭТИЛЕНИМИН, РАЗВЕТВЛЕННЫЙ , Раствор этилениминового полимера



Полиэтиленимины представляют собой полимеры с повторяющимися звеньями, состоящими из этилендиаминовых групп.
Полиэтиленимины содержат первичные, вторичные и третичные аминогруппы.
Полиэтиленимины представляют собой гидрофильный полимер, широко используемый в качестве невирусного синтетического вектора для доставки терапевтических нуклеиновых кислот in vivo.


Полиэтиленимины представляют собой катионные полимеры с высоким зарядом, которые легко связывают высокоанионные субстраты.
В промышленности линейные полиэтиленимины могут улучшить внешний вид отрицательно заряженных красителей, модулируя их свойства и улучшая прилипание к поверхностям.


Полиэтиленимины представляют собой органические макромолекулы с высоким потенциалом плотности катионного заряда.
Полиэтиленимины могут захватывать ДНК, а также прикрепляться к клеточной мембране. PEI также сохраняет значительную буферную емкость практически при любом pH.
Значительное преимущество полиэтилениминов заключается в их превосходной эффективности трансфекции, превосходящей многие традиционные методы.


Способность полиэтилениминов преодолевать клеточные барьеры и напрямую доставлять генетический материал в ядро обеспечивает надежную и надежную экспрессию генов, удовлетворяя широкий спектр исследовательских потребностей, от фундаментальных исследований до терапевтических вмешательств.
Более того, полиэтиленимины предоставляют исследователям широкую гибкость в планировании экспериментов, позволяя точно регулировать параметры трансфекции для достижения оптимальных результатов.


Эта универсальность дает ученым возможность исследовать разнообразные направления в изучении функций генов, анализе экспрессии белков и исследованиях генной терапии, открывая новые возможности в молекулярной биологии и генетических исследованиях.
Полиэтиленимины представляют собой биосовместимый полимер, который можно использовать при очистке сточных вод.


Полиэтиленимины растворимы в воде и обладают свойствами поверхностно-активных веществ.
Полиэтиленимины представляют собой гидрофильный полимер и носитель генов, которые можно конъюгировать с декстраном для повышения стабильности поликатионных векторов.
Полиэтиленимины также используются при получении катионных наночастиц поли(молочной-ко-гликолевой кислоты) (PLGA) для потенциального использования в генной терапии.


Полиэтиленимины также можно прививать на волокнистую мембрану из полиакрилонитрила (ПАН) для удаления шестивалентного хрома (VI) из сточных вод.
Полиэтиленимины представляют собой вязкую жидкость бледно-желтого цвета с запахом амина.
Полиэтиленимины представляют собой высокоосновные и положительно заряженные алифатические полимеры, содержащие первичные, вторичные и третичные аминогруппы в соотношении 1:2:1.


Таким образом, каждый третий атом основной цепи полимера представляет собой аминный азот, который может подвергаться протонированию.
Поскольку полимер содержит повторяющиеся звенья этиламина, полиэтиленимины также хорошо растворимы в воде.
Полиэтиленимины доступны как в линейной, так и в разветвленной формах с молекулярной массой от 700 Да до 1000 кДа.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНОВ:
Полиэтиленимины стабильно используются в сочетании с другими положительно заряженными частицами.
Полиэтиленимины используются для послойного построения поверхности наночастиц.
Полиэтиленимины используются для связывания с отрицательно заряженными субстратами или более крупными частицами.


Полиэтиленимины используются в цветовой технике.
Применяются полиэтиленимины, степень полимеризации которых применяется в бумажной промышленности около 1 00.
Полиэтиленимины обладают высокой реакционной активностью, могут реагировать с гидроксильной группой целлюлозы и сшивать полимеризацию, что повышает прочность бумаги во влажном состоянии.


Полиэтиленимины используются в присутствии любых кислот, оснований и сульфата алюминия, которые влияют на прочность и удерживание во влажном состоянии.
Полиэтиленимины используются в качестве агента, обеспечивающего прочность респираторной бумаги во влажном состоянии без проклейки, а удерживающий агент и взбивающий агент в процессе изготовления бумаги могут снизить степень взбивания целлюлозы, улучшить способность бумаги к обезвоживанию и ускорить дренаж мякоть, тонкие волокна в белой воде легко флокулируются.


Полиэтиленимины также можно использовать для обработки целлофана, уменьшения деформации бумаги при смачивании и т. д.
Полиэтиленимины также могут использоваться для модификации волокон, вспомогательных средств для печати и крашения, ионообменных смол и т. д.
Полиэтиленимины обладают сильной силой связывания с кислотными красителями и могут использоваться в качестве фиксатора для бумаги, окрашенной кислотными красителями.


Первичные амины в полиэтилениминах используются для ковалентного связывания BPEI с карбоксильными функционализированными наночастицами для создания прочной поверхности BPEI с высоким положительным зарядом.
Полиэтиленимины можно использовать в качестве предшественника для синтеза конъюгированных полиплексов для эффективной трансфекции генов.


Конъюгация полиэтилениминов с полиэфиром Джеффамина и гуанидинилирование аминогрупп ПЭИ снижают цитотокс��чность полиплексов и защищают их от агрегации в присутствии сывороточных белков.
В качестве адсорбента CO2 можно использовать бамбуковый уголь, пропитанный полиэтилениминами.


Многочисленные аминогруппы, присутствующие в полиэтилениминах, могут реагировать с CO 2 за счет кислотно-щелочного взаимодействия и повышать адсорбционную способность бамбукового угля.
Полиэтиленимины также можно использовать для получения сшитых водорастворимых полимеров с высокими координационными способностями по отношению к молекулам органических лекарственных средств.


Благодаря своим превосходным физико-химическим свойствам полиэтиленимины применяются во многих областях, таких как разделение и очистка белков, абсорбция углекислого газа, носители лекарств, эффективная обработка и биологические метки.
Полиэтиленимины широко используются в качестве реагента для трансфекции.


Полиэтиленимины, катионный полимер, произвели революцию в области трансфекции благодаря своей исключительной эффективности и адаптируемости.
Уникальная способность полиэтилениминов создавать стабильные комплексы с нуклеиновыми кислотами позволяет эффективно переносить ДНК, РНК и белки в различные типы клеток, в том числе в те, которые исторически трудно поддаются трансфекции.


Полиэтиленимины широко используются во многих областях благодаря их поликатионному характеру.
В отличие от своего линейного эквивалента, разветвленные полиэтиленимины содержат первичные, вторичные и третичные амины.
Полиэтиленимины с высокой молекулярной массой, в основном используемые в промышленности, используются в качестве флокулянта, текстильного покрытия, усилителя адгезии, носителя ферментов и в качестве материала для улавливания CO2.


Используются полиэтиленимины. Сильно катионный полимер, который связывается с определенными белками.
Полиэтиленимины используются в качестве маркера в иммунологии для осаждения и очистки ферментов и липидов.
Показано, что полиэтиленимины обладают рецепторной активностью и могут быть использованы в качестве модельной системы для изучения воздействия полимеров на живые клетки.


Полиэтиленимины также могут использоваться в качестве адъюванта для повышения эффективности других лекарств или в качестве средства доставки лекарств.
Полиэтиленимины также содержат некоторые эфиры гликоля, которые могут помочь предотвратить его разложение фтористым водородом.
В течение длительного времени полиэтиленимины также использовались в нефармацевтических процессах, включая очистку воды, производство бумаги и шампуней.


Сообщалось также, что полиэтиленимины относительно безопасны для внутреннего применения у животных и людей.
Полиэтиленимины широко используются для флокуляции клеточных загрязнений, нуклеиновых кислот, липидов и остатков клеточных гомогенатов с целью облегчения очистки растворимых белков.


Ферментативные реакции в биопроцессах представляют собой еще одну область применения полиэтилениминов: в качестве иммобилизирующего агента для биокатализаторов, в качестве растворимого носителя ферментов или при образовании макроциклических комплексов металлов, имитирующих металлоферменты.
Полиэтиленимины также являются распространенным ингредиентом в различных составах, от моющих средств до упаковочных материалов.


Полиэтиленимины широко изучались как средство доставки невирусных генов и терапии.
С момента своего появления в 1995 году полиэтиленимины считались золотым стандартом для носителей генов на основе полимеров из-за превосходной эффективности трансфекции их полиплексов (комплекса нуклеиновой кислоты и полимера) как в моделях in vitro, так и in vivo.


Доставка генов, опосредованная поликатионами, основана на электростатических взаимодействиях между положительно заряженным полимером и отрицательно заряженными фосфатными группами ДНК.
В водном растворе полиэтиленимины конденсируют ДНК, и образующиеся комплексы ПЭИ/ДНК, несущие суммарный положительный поверхностный заряд, могут взаимодействовать с отрицательно заряженной клеточной мембраной и легко усваиваться клетками.


Полиэтиленимины сохраняют значительную буферную емкость практически при любом pH, и было высказано предположение, что это простое молекулярное свойство связано с эффективностью сложного многостадийного процесса трансфекции.
На самом деле, «протонная губка» Считается, что природа полиэтилениминов приводит к буферизации внутри эндосом.


Приток протонов в эндосому вместе с притоком противоанионов (обычно хлорид-анионов) поддерживает общую нейтральность заряда, даже если ожидается увеличение ионной силы внутри эндосомы.


Этот эффект вызывает осмотическое набухание и последующий физический разрыв эндосомы, что приводит к выходу вектора из деградирующего лизосомального компартмента.
Гипотеза протонной губки была предметом споров, спекуляций и исследований, но без достижения общего согласия относительно реального механизма ее возникновения.


Использование полиэтилениминов для доставки небольших лекарств и фотодинамической терапии (ФДТ)
В качестве поликатиона были выбраны полиэтиленимины из-за их ряда преимуществ (гидрофилность, биосовместимость и термостабильность), а в качестве модельного водонерастворимого препарата был выбран фуросемид.


Для достижения контролируемого высвобождения лекарственного средства были приготовлены шарики из альгината кальция (ALG), альгината кальция и полиэтиленимина с содержанием фуросемида (ALG-PEI) и покрытых альгинатом ALG-полиэтилениминов (ALG-PEI-ALG) методом ионотропного/полиэлектролитного комплексообразования.
Высвобождение фуросемида из шариков ALG-полиэтиленимина было значительно пролонгировано по сравнению с таковым из шариков ALG.


Ионное взаимодействие альгината с полиэтилениминами приводило к образованию полиэлектролитной комплексной мембраны, толщина которой зависела от условий обработки ПЭИ (концентрации ПЭИ и времени воздействия).
Мембрана действовала как физический барьер для высвобождения лекарственного средства из гранул ALG-полиэтиленимина.


Покрытие гранул из ALG-полиэтиленимина еще больше продлило высвобождение лекарственного средства за счет увеличения толщины мембраны и уменьшения набухания гранул, возможно, за счет блокирования поверхностных пор.
Исследовательская группа Хэмблина участвовала в использовании фотодинамической терапии (ФДТ) в качестве возможного лечения локализованных инфекций.


Они показали, что ковалентные конъюгаты полиэтилениминов и хлорина (е6) (ce6) могут быть использованы в качестве мощных антимикробных фотосенсибилизаторов (ФС) широкого спектра действия, устойчивых к деградации протеаз и, следовательно, представляющих собой альтернативу ранее описанному поли-L-лизин-хлорину ( e6) (pL-ce6) конъюгаты.



ОСОБЕННОСТИ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНОВ:
Полиэтиленимины являются одними из наиболее широко используемых синтетических поликатионов в различных приложениях из-за их химической функциональности, обусловленной наличием катионных первичных (25%), вторичных (50%) и третичных аминов (25%).

Полиэтиленимины образуются путем связывания иминоэтиленовых звеньев и могут иметь линейную, разветвленную, гребенчатую, сетчатую и дендримерную архитектуру в зависимости от методов его синтеза и модификации, что сильно влияет на его свойства, как физические, так и химические.

Кроме того, эти синтетические подходы позволяют получить полиэтиленимины в широком диапазоне молекулярных масс.
При комнатной температуре разветвленные полиэтиленимины представляют собой высоковязкую жидкость, а линейный ПЭИ (ЛПЭИ) представляет собой твердое вещество.

Полиэтиленимины обладают рядом привлекательных свойств для широкого применения, таких как низкая токсичность, простота разделения и переработки и (что не менее важно) отсутствие запаха.

В дополнение к этим привлекательным свойствам полиэтиленимины обладают отличительной особенностью, которая ставит их впереди других полиионов (например, полиаллиламина или хитозана) по нагрузке и оправдывает их широкое использование в таких разнообразных областях, как моющие средства, клеи, очистка воды. , косметике, улавливании углекислого газа, в качестве агента для трансфекции ДНК и при доставке лекарств, несмотря на то, что он является слабым полимерным основанием со значениями pKa от 7,9 до 9,6, он обладает высокой плотностью ионного заряда, что на практике означает более высокую стоимость. эффективный материал.

Это обусловлено возможностью либо достижения тех же загрузок с меньшим количеством полимера (что в просторечии означает «получить большую отдачу от затраченных средств»), либо достижения загрузок, которые находятся за пределами досягаемости вышеупомянутых примеров, избегая при этом агломерации ферментов благодаря его разветвленная сеть.



ФИ��ИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНИМИНОВ:
*Полиэтиленимины представляют собой бесцветную высоковязкую жидкость.
*Полиэтиленимины растворимы в воде, этаноле, гигроскопичны, нерастворимы в бензоле и ацетоне.
*Полиэтиленимины образуют осадок при взаимодействии с серной кислотой с pH ниже 2,4.
*Водный раствор полиэтилениминов заряжен положительно, и для образования конденсации добавляют формальдегид.
*Полиэтиленимины — бесцветная или светло-желтая вязкая жидкость, гигроскопична, растворима в воде, этаноле, нерастворима в бензоле, ацетоне.
*Осадок возникает при взаимодействии серной кислоты с pH менее 2,4.
*Водный раствор был положительным, и для обеспечения коагуляции был добавлен формальдегид.
*Гелеобразование происходит в присутствии кислоты.
*Коммерчески доступные продукты обычно представляют собой водные растворы с концентрацией от 20% до 50%.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИЭТИЛЕНИМИНОВ:
* Сильно положительно заряженная поверхность (катионная)



СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНИМИНОВ:
*Изоэлектрическая точка: ~11.
*Смещаемый: Не смещаемый – прочно связан с поверхностью частицы.
*Положительно заряженный
*Хорошая солевая стабильность: стабилен в сильно соленых растворах.



СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНОВ:
сначала этиленимин был получен этерификацией этаноламина серной кислотой.
Этиленимин может быть дополнительно полимеризован в кислых условиях.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНИМИНОВ:
Химическая формула: (C2H5N)n, линейная форма.
Молярная масса: 43,04 (повторяющаяся единица), масса полимера переменная
Точка плавления: 59-60°С.
Точка кипения: 250 °C (лит.)
Температура вспышки: > 230 °F
Молекулярная формула: C2H5N
Молекулярный вес: 43,06780
Плотность: 1,030 г/мл при 25 °C.
Физическое состояние: вязкий
Цвет: бесцветный
Запах: Нет данных
Точка плавления/точка замерзания
Точка плавления/диапазон: 54–59 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 250 °С – лит.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.

Температура вспышки: > 110 °C – в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: > 200 °C
Температура разложения: > 250 °C
pH: 11 - DIN 19268
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: 15 000 мПа•с при 50 °C.
Растворимость в воде растворим
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: 1030 г/см3 при 25 °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.

Формула: (C2H5N)x
№ CAS: 9002-98-6
Внешний вид: Жидкость
Цвет: от бесцветного до светло-желтого.
УЛЫБКИ: NCCN(CCN)CCN(CCCNCN)CCN(CCNCCN)CCNCCN(CCN)CCN.[n]
Внешний вид (форма): Вязкая жидкость
Показатель преломления: n20/D 1,5290
Точка кипения: 250 °C (лит.)
Плотность: 1,030 г/мл при 25 °C.
Примеси: вода ≤1%
Номер CB: CB9162514
Молекулярная формула: C2H5N
Молекулярный вес: 43,07
Номер леев:MFCD00803910
Файл MOL:9002-98-6.mol
Температура плавления: 59-60°С.
Точка кипения: 250 °C (лит.)
Плотность: 1,030 г/мл при 25 °C.

давление пара: 9 мм рт. ст. (20 °C)
показатель преломления: n20/D 1,5290
Температура вспышки: >230 °F
температура хранения: 2-8°C
растворимость: ДМСО (умеренно)
форма: Жидкость
цвет: Бледно-желтый
Удельный вес: 1,045 (20/4 ℃ )
PH: pH (50 г/л, 25 ℃ ): 10 ~ 12
Растворимость в воде: Растворим в воде.
Чувствительный: гигроскопичный
ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChIKey: NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ: C1NC1
LogP: -0,969 (оценка)

Косвенные добавки, используемые в веществах, контактирующих с пищевыми продуктами: ПОЛИЭТИЛЕНИМИН
Оценка еды по версии EWG: 1
Система регистрации веществ EPA: азиридин, гомополимер (9002-98-6)
Название ИЮПАК: азиридин
Молекулярный вес: 10 000
Молекулярная формула: C2H5N
Канонические УЛЫБКИ: C1CN1
Ключ InChI: NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Плотность: 1,029-1,038
Номер ЕС: 205-793-9
Точная масса: 43.04220
Акцептор H-связи: 1
Донор H-Bond: 1
Номер ООН: 1185
Вязкость: 40 000–150 000 сП

Химическая формула: (C2H5N)n, линейная форма.
Молярная масса: 43,04 (повторяющаяся единица), масса полимера переменная
Плотность: 1,030 г/мл при 25 °C.
Точка кипения: 250 °C (лит.)
Температура вспышки: >230 ºF
Точка плавления: 59-60 °С.
Показатель преломления: n20D 1,5290
Номер CAS: 9002-98-6
Молекулярная формула: (C2H5N)x
InChIKeys: InChIKey=NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Молекулярный вес: 43,069
Точная масса: 43.04220

Номер ЕС: 205-793-9
Код HS: 39019090
Категории: Полимер
ПСА: 21,94000
XLogP3: -0,4
Внешний вид: бледно-желтая жидкость.
Плотность: 1,05 г/см3
Точка плавления: 59-60°С.
Точка кипения: 250 °C (лит.)
Температура вспышки: > 230 °F
Показатель преломления: n20/D 1,5290
Растворимость в воде: растворим в воде.
Условия хранения: 2-8°C.
Давление пара: 9 мм рт. ст. (20 °C)
Плотность пара: 1,48

Характеристики воспламеняемости: Класс IB
Предел взрываемости: Предел взрываемости, об.% в воздухе: 3,3-55
Запах: Резкий, напоминающий аммиак запах.
PH: Сильнощелочной
Название: Полиэтиленимин
ЭИНЭКС: 205-793-9
Номер CAS: 9002-98-6
Плотность: 1,030 г/мл при 25 °C.
ПСА: 21,94000
ЛогП: -0,08160
Растворимость: Растворим в воде.
Точка плавления: 59-60°С.
Формула: (C2H5N)x

Точка кипения: 250 °C (лит.)
Молекулярный вес: 43,06780
Температура вспышки: > 230 °F
Внешний вид: нет данных
КАС: 9002-98-6
ЭИНЭКС: 618-346-1
ИнЧИ: ИнЧИ=1/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
Молекулярная формула: C2H5N
Молярная масса: 43,07
Плотность: 1,030 г/мл при 25°C.
Точка плавления: 59-60°С.
Точка кипения: 250°C (лит.)
Точка вспышки: >230°F
Растворимость в воде: Растворим в воде.

Давление пара: 9 мм рт.ст. (20°C)
Внешний вид: Жидкость
Удельный вес: 1,045 (20/4°C)
Цвет: Бледно-желтый
pH: pH (50 г/л, 25°C): 10-12
Условия хранения: 2-8°C
Чувствительный: гигроскопичный
Показатель преломления: n20/D 1,5290
Дополнительная информация:
Номер CB: CB5499238
Молекулярная формула (полимер): C4H13N3
Молекулярный вес (полимер): 103,17
Номер MDL (полимер): MFCD00084427

Плотность (полимер): 1,08 г/мл при 25°C.
Давление пара (полимер): 9 мм рт.ст. (20°C)
Показатель преломления (полимер): n20/D 1,5240
Температура вспышки (полимер): >230°F
Растворимость (полимер): хлороформ (умеренно), ДМСО (умеренно), метанол (немного).
Форма (полимер): Масло
Цвет (полимер): Бесцветный
ИнХИ (Полимер): ИнХИ=1S/C2H8N2.C2H5N/c3-1-2-4;1-2-3-1/h1-4H2;3H,1-2H2
InChIKey (Полимер): SFLOAOINZSFFAE-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ (Полимер): C(N)CN.C1NC1
FDA 21 CFR: 175.105; 175,320; 177.1200
Система регистрации веществ EPA: 1,2-этандиамин, полимер с азиридином (25987-06-8)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНАХ:
-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 ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ВЫБРОСАХ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНОВ:
-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 с помощью впитывающего жидкость и нейтрализующего материала.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженное место.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНОВ:
-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 ПОЛИЭТИЛЕНИМИНОВ:
-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:
необходимый
*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 ПОЛИЭТИЛЕНИМИНОВ:
-Меры безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Ручка под аргоном.
*��игиенические 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.
Хранить под аргоном.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНОВ:
-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


ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ВОСК - ПЭ ВОСК

Полиэтиленовый воск – полиэтиленовый воск можно использовать в качестве диспергатора, скользящего агента, добавки к смоле и антиадгезива для форм.
Будучи окисленным продуктом, полиэтиленовый воск (PE Wax) разрешен в ЕС под номером E (номер E914) только для обработки поверхности некоторых фруктов.
Существует множество методов производства полиэтиленового воска - полиэтиленового воска.

КАС: 9002-88-4
МФ: (C2H4)n
МВт: 28.05316
ЭИНЭКС: 618-339-3

Синонимы
Pad522;PE512;PE617;pen100;pep211;pes100;pes200;петротен

Полиэтиленовый воск – полиэтиленовый воск может быть получен путем прямой полимеризации этилена в особых условиях, которые контролируют молекулярную массу и разветвление цепи конечного полимера.
Другой метод включает термическое и/или механическое разложение полиэтиленовой смолы с высокой молекулярной массой для создания фракций с более низкой молекулярной массой.
Третий метод включает отделение низкомолекулярной фракции от производственного потока высокомолекулярного полимера.
Эти два последних метода производят фракции с очень низкой молекулярной массой, которые следует удалять, чтобы избежать образования продукта с низкой температурой вспышки, что может привести к воспламеняемости, миграции, засорению оборудования и другим проблемам безопасности и обработки.
Летучие вещества в этих неочищенных восках также могут стать причиной значительной потери выхода при переработке.
Полиэтиленовый воск – ПЭ-воск можно использовать в качестве смазочной добавки к трубам из ПВХ.
Полиэтиленовый воск - PE Wax представляет собой гибкий восковой полупрозрачный полиалкеновый термопласт, изготовленный различными способами с получением полимера с различными характеристиками.

В процессе ICI этилен, содержащий следы кислорода, подвергается воздействию давления, превышающего 1500 атмосфер, и температуры 200°C.
Полиэтилен низкой плотности (RD 0,92) имеет формульную массу от 50 000 до 300 000, размягчается при температуре около 110°C, тогда как полиэтилен высокой плотности (RD 0,945–0,96) имеет формульную массу до 3 000 000, размягчается при температуре около 130°C. .
Полимер низкой плотности менее кристалличен и более атактичен.
Полиэтилен используется в качестве изолятора; Полиэтиленовый воск – PE-воск устойчив к кислоте, легко формуется и выдувается.
Полиэтиленовый воск – PE Wax представляет собой водоотталкивающую, белую, прочную, кожистую, термопластическую смолу, очень похожую по внешнему виду на парафин.
Свойства варьируются от вязкой жидкости с низкой молекулярной массой до твердого воскообразного вещества с высокой молекулярной массой.
Полиэтиленовый воск - PE Wax используется в качестве покрытия для стеклянных бутылок и тканей из стекловолокна (для получения хорошей адгезии между полиэтиленом и стеклом требуется специальная обработка стекла), а также используется в качестве материала для литья под давлением для керамики.

В процессе полимеризации двойная связь, соединяющая атомы углерода, разрывается.
При правильных условиях эти связи реформируются с другими молекулами этилена, образуя длинные молекулярные цепи.
Сополимеры этилена, ЭВА и ЭЭА производятся путем полимеризации этиленовых звеньев со случайно распределенными сомономерными группами, такими как винилацетат (ВА) и этилакрилат (ЭА).
Полиэтиленовый воск – PE Wax, также известный как PE Wax, представляет собой полиэтилен со сверхнизкой молекулярной массой, состоящий из цепей мономеров этилена.
Полиэтиленовый воск – PE Wax имеет большое разнообразие применений.
Полиэтиленовый воск - PE-воск доступен как для специального производства, так и в качестве побочного продукта производства полиэтилена.
Полиэтиленовый воск – полиэтиленовый воск доступен в формах HDPE и LDPE.
Поскольку доступно множество марок и типов, обратитесь к одному из наших знающих представителей, чтобы помочь вам найти правильный сорт, соответствующий вашим требованиям.

Полиэтиленовый воск — PE Wax означает полиэтиленовый воск.
Полиэтиленовый воск - PE Wax представляет собой синтетический воск, изготовленный из полиэтилена, полимера, изготовленного из мономеров этилена.
Полиэтиленовый воск – полиэтиленовый воск обычно используется в качестве технологической добавки, смазки и разделительного средства в различных отраслях промышленности.
Полиэтиленовый воск - PE Wax имеет низкую молекулярную массу и характеризуется твердостью, ударной вязкостью и отличными низкотемпературными свойствами.
Полиэтиленовый воск – PE Wax также обладает высокой устойчивостью к воде и химикатам, что делает его пригодным для использования в широком спектре применений, включая покрытия, клеи, чернила, пластмассы и резину.
Полиэтиленовый воск – полиэтиленовый воск доступен в различных формах, таких как порошок, хлопья или гранулы, и его свойства можно регулировать, варьируя его молекулярную массу и степень разветвления.
Полиэтиленовый воск. Универсальность и широкий спектр применения полиэтиленового воска делают полиэтиленовый воск популярным выбором во многих отраслях промышленности.

Твердость: Полиэтиленовый воск – PE Wax представляет собой относительно мягкий воск с твердостью от 2 до 4 по шкале Мооса.
Скользкость: Полиэтиленовый воск. Полиэтиленовый воск обладает высокой степенью скользкости, что делает его превосходной смазкой для пластмасс и других материалов.
Химическая стойкость: полиэтиленовый воск – полиэтиленовый воск обладает высокой устойчивостью к химическим веществам, что делает его идеальным выбором для покрытий и других применений, где важна химическая стойкость.
Водоотталкивающие свойства: полиэтиленовый воск – полиэтиленовый воск гидрофобен, то есть отталкивает воду.
Это делает полиэтиленовый воск (PE Wax) отличным выбором для покрытий и других применений, где важна водоотталкивающая способность.
В целом, физические свойства полиэтиленового воска (PE Wax) делают его универсальным материалом с широким спектром применения во многих различных отраслях промышленности.

Использование
Полиэтиленовый воск – PE Wax представляет собой термопластичный полимер, состоящий из длинных углеводородных цепей.
Полиэтиленовый воск – полиэтиленовый воск используется во многих областях, включая упаковку из гибкой пленки, производимую методом экструзии с раздувом.
Полиэтиленовый воск – полиэтиленовый воск используется для регулирования вязкости, свойств суспензии и общей стабильности косметических составов.
Типичные области применения включают специальные детали, отлитые под давлением. В этих областях полиэтилен имеет широкий спектр применения:
Игрушки, посуда и крышки, изготовленные методом литья под давлением и выдувом.
Автокресла, детали газонокосилок и ведра отлиты под давлением.
Литые тонкостенные контейнеры и предметы домашнего обихода.
Покрытие-расплав для бумаги, добавка в литые изделия, свечи, чернила на масляной основе и клеи-расплавы.

Добавка к ненасыщенным полиэфирам, эпоксидам и другим полимерам, придающая уникальные свойства СВМПЭ.
Используется в промышленных деталях, покрытиях и изнашиваемых поверхностях в количестве 10-40 вес. %.
Пленочные применения, имеющие хорошую просадку и прочность.
Добавка для смазки форм, смазка при обработке резины, добавка для экструзии и каландрирования ПВХ, а также диспергирующая добавка для цветных концентратов.
Подшипники, шестерни, втулки и другие движущиеся части.
Лабораторные трубки; при изготовлении протезов; электрическая изоляция; упаковочные материалы; кухонная утварь; облицовка резервуаров и труб; бумажные покрытия; текстильные ребра жесткости.
Полиэтиленовый воск – полиэтиленовый воск используется для регулирования вязкости, свойств суспензии и общей стабильности косметических составов.
Полиэтиленовый воск – полиэтиленовый воск получают из нефтяного газа или обезвоживания спирта.

Полиэтил��новый воск – PE Wax обладает уникальными полимерными свойствами, которые делают его полезным во многих сферах применения.
Основные функции полиэтиленового воска – полиэтиленового воска во многих составах заключаются либо в обеспечении смазки, либо в обеспечении физической модификации формулы путем изменения вязкости и/или температуры плавления.

Полиэтиленовый воск - PE Wax увеличивает дисперсию неорганических и органических пигментов в
матричный полимер при обработке мастербаха.
Кроме того, полиэтиленовый воск - PE Wax помогает производить гранулы за счет снижения температуры размягчения системы.
Полиэтиленовый воск – PE Wax – очень хорошая внешняя смазка для ПВХ.
При использовании полиэтиленового воска и полиэтиленового воска при нанесении ПВХ окончательная поверхность изделия становится блестящей.
Полиэтиленовый воск – использование полиэтиленового воска уменьшает трение и увеличивает производительность экструзии.
Полиэтиленовый воск - Использование полиэтиленового воска не меняет цвет продукта, поскольку полиэтиленовый воск обладает хорошей стойкостью к окислению.
Полиэтиленовый воск - PE Wax не ухудшает тепло- и светостойкость продукта, поскольку полиэтиленовый воск не содержит остатков катализаторов.
Полиэтиленовый воск - PE Wax повышает светостойкость последнего продукта.
Полиэтиленовый воск. Полиэтиленовый воск не содержит токсичных материалов, поэтому полиэтиленовый воск можно использовать для упаковки пищевых продуктов.
Полиэтиленовый воск - PE Wax наносится горячим расплавом.

Промышленное использование
Полиэтиленовый воск - PE воск включает полиэтилены низкой плотности (LDPE), линейные полиэтилены низкой плотности (LLDPE), полиэтилены высокой плотности (HDPE) и сополимеры этилена, такие как этилен-винилацетат (EVA) и этилен-этилакрилат (EEA). и сверхвысокомолекулярные полиэтилены (СВМПЭ).
Основные свойства полиэтиленов можно изменить с помощью широкого спектра наполнителей, армирующих добавок и химических модификаторов, таких как термостабилизаторы, красители, антипирены и вспениватели.
Основными областями применения полиэтиленов являются упаковка, промышленные контейнеры, автомобилестроение, погрузочно-разгрузочные работы, потребительские товары, медицинские изделия, изоляция проводов и кабелей, мебель, предметы домашнего обихода, игрушки и новинки.
Полиэтиленовый воск - PE Wax, первый из разработанных полиэтиленов, обладает хорошей прочностью, гибкостью, ударопрочностью при низких температурах, прозрачностью в форме пленки и относительно низкой термостойкостью.
Как и сорта с более высокой плотностью, полиэтиленовый воск - PE Wax обладает хорошей устойчивостью к химическому воздействию.
Одним из самых быстрорастущих пластиков является линейный полиэтиленовый воск (PE Wax), который используется в основном для изготовления пленок, но также подходит для литья под давлением, ротационного и выдувного формования.
ПОЛОКСАМЕР
Полоксамер представляет собой неионогенные триблок-сополимеры, состоящие из центральной гидрофобной цепи полиоксипропилена (поли(пропиленоксида)) и двух гидрофильных цепей полиоксиэтилена (поли(этиленоксида)).


Номер CAS: 106392-12-5
Номер ЕС: 923-642-1



Полоксамер представляет собой неионогенный триблок-сополимер, состоящий из центральной гидрофобной цепи полиоксипропилена, окруженной двумя гидрофильными цепями полиоксиэтилена.
Полоксамер представляет собой неионогенные триблок-сополимеры, состоящие из центральной гидрофобной цепи полиоксипропилена (поли(пропиленоксида)) и двух гидрофильных цепей полиоксиэтилена (поли(этиленоксида)).


Слово «Полоксамер» было придумано изобретателем BASF Ирвингом Шмолкой, который получил патент на эти материалы в 1973 году.
Полоксамер также известен под торговыми названиями Pluronic, Kolliphor (фармацевтический сорт) и Synperonic.
Поскольку длину полимерных блоков можно регулировать по индивидуальному заказу, существует множество различных полоксамеров, которые имеют немного разные свойства.


В качестве общего термина «Полоксамер» эти сополимеры обычно обозначаются буквой P (от «Полоксамер»), за которой следуют три цифры: первые две цифры, умноженные на 100, дают приблизительную молекулярную массу полиоксипропиленового ядра, а последняя цифра, умноженная на 10, дает процентное содержание полиоксиэтилена (например, P407 = полоксамер с молекулярной массой полиоксипропилена 4000 г/моль и содержанием полиоксиэтилена 70%).


Полоксамер также известен как сополимер полиэтилен-пропиленгликоля или сополимер полиоксветен-полиоксипропилена.
Полоксамер представляет собой серию блок-сополимеров поли(этиленоксида) (ПЭО) и поли(пропиленоксида) (ППО).
Все полоксамеры химически схожи по составу, различаясь лишь относительным количеством добавляемых при производстве оксидов пропилена и этилена.


Наличие блоков ПЭО и ППО в одной полимерной цепи придает молекуле амфифильные свойства, свойства самосборки которых демонстрируют широкий диапазон фазового поведения.
Коммерчески доступны несколько различных типов полоксамеров, физические и поверхностно-активные свойства которых варьируются в широком диапазоне.


Фармакопейные сорта обычно встречаются в виде белых, восковых, гранул или твердых веществ.
Они практически не имеют запаха и вкуса.
Полоксамеры перечислены в фармакопее и обычно считаются нетоксичными и не вызывающими раздражения.


Включено в базу данных неактивных ингредиентов FDA (в/в инъекции; ингаляции, офтальмологические препараты; пероральные порошки, растворы, суспензии и сиропы; препараты для местного применения).
Полоксамер представляет собой неионогенный триблок-сополимер, состоящий из центральной гидрофобной полиоксипропиленовой цепи, окруженной двумя гидрофильными полиоксиэтиленовыми цепями.


Полоксамер представляет собой неионогенные полиоксиэтилен-полиоксипропиленовые полимеры, используемые в основном в фармацевтических препаратах в качестве эмульгаторов или солюбилизирующих агентов.
Полиоксиэтиленовый сегмент является гидрофильным, тогда как полиоксипропиленовый сегмент является гидрофобным.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОКСАМЕРА:
Благодаря своей амфифильной структуре полоксамер обладает свойствами поверхностно-активного вещества, которые делают его полезным в промышленном применении.
Помимо прочего, полоксамер можно использовать для повышения растворимости в воде гидрофобных, маслянистых веществ или иным образом повысить смешиваемость двух веществ с различной гидрофобностью.
По этой причине полоксамер широко используется в промышленности, косметике и фармацевтике.


Полоксамер также был оценен для различных приложений доставки лекарств, и было показано, что он повышает чувствительность лекарственно-устойчивых раковых опухолей к химиотерапии.
В биопроцессах полоксамер используется в средах для культивирования клеток из-за его амортизирующего действия на клетки, поскольку их добавление приводит к менее стрессовым условиям сдвига для клеток в реакторах.


Имеются марки полоксамера, коммерчески доступные специально для клеточных культур, включая Kolliphor P 188 Bio.
В материаловедении полоксамер недавно был использован при синтезе мезопористых материалов, в том числе СБА-15.
При смешивании с водой концентрированные растворы полоксамера могут образовывать гидрогели.


Эти гели можно легко экструдировать, выступая в качестве носителя для других частиц, и использовать для роботизированного литья.
Основное применение полоксамера — в качестве диспергаторов, эмульгаторов, солюбилизирующих агентов, смазок для таблеток, смачивающих агентов и пенообразователей.
В качестве неионогенных сополимеров полиоксиэтилена и полиоксипропилена полоксамер используется в качестве эмульгаторов или солюбилизирующих агентов.


Полоксамер используется в качестве эмульгатора во внутривенных жировых эмульсиях, а также в качестве солюбилизирующего и стабилизирующего агента для поддержания прозрачности эликсиров и сиропов.
Полоксамер также можно использовать в качестве смачивающих агентов; в мазях, суппозиторных основах и гелях; а также в связующих веществах и покрытиях для таблеток. Полоксамер 188 также использовался в качестве эмульгатора для фторуглеродов, используемых в качестве искусственных кровезаменителей, и при приготовлении твердодисперсных систем.


Совсем недавно полоксамеры нашли применение в системах доставки лекарств.
С терапевтической точки зрения полоксамер 188 применяют перорально в качестве смачивающего агента и смазки для стула при лечении запоров; его обычно используют в сочетании со слабительными средствами, такими как дантрон.


Полоксамер также можно использовать в терапевтических целях в качестве смачивающего агента в рецептурах глазных капель, при лечении камней в почках и в качестве очищающего средства для кожных ран.
Полоксамер используется в косметической отрасли в качестве эмульгаторов масло-в-воде, очищающих средств для мягких средств по уходу за лицом и диспергаторов.
В настоящее время полоксамер широко используется в различных системах доставки лекарственных средств благодаря своей биоразлагаемости, высокой растворимости и низкой токсичности.


Полоксамер содержит как гидрофильные, так и гидрофобные фрагменты, поэтому они широко используются в качестве поверхностно-активных веществ и эмульгаторов в рецептурах.
Полоксамер используется в качестве усилителя растворимости в твердых дисперсиях.
Плюроник обладает свойством термообратимого гелеобразования, превращаясь в жидкость при комнатной температуре и в гель при температуре тела, поэтому используется в рецептурах с контролируемым высвобождением.


Полоксамер используется для улучшения стабильности наночастиц и липосом.
Полоксамер используется в твердых суппозиториях для улучшения растворения плохо растворимых лекарств и уменьшения раздражения прямой кишки по сравнению с традиционным полимером, таким как полиэтиленгликоль.


Полоксамер также используется в качестве стабилизатора в биологии.
Лекарства, содержащие полоксамер: Колоксил капли.
Все полоксамеры химически схожи по составу, отличаются лишь относительным количеством оксидов пропилена и этилена, добавляемых при производстве.


Их физические и поверхностно-активные свойства варьируются в широком диапазоне, и на рынке имеется ряд различных типов.
Полоксамер используется в качестве эмульгатора во внутривенных жировых эмульсиях, а также в качестве солюбилизирующего и стабилизирующего агента для поддержания прозрачности эликсиров и сиропов.


Полоксамер также можно использовать в качестве смачивающих агентов; в мазях, суппозиторных основах и гелях; и в качестве связующих веществ и покрытий для таблеток.
Полоксамер 188 также использовался в качестве эмульгатора для фторуглеродов, используемых в качестве искусственных кровезаменителей, и при приготовлении твердодисперсных систем.


Совсем недавно полоксамеры нашли применение в системах доставки лекарств.
С терапевтической точки зрения полоксамер 188 применяют перорально в качестве смачивающего агента и смазки для стула при лечении запоров; его обычно используют в сочетании со слабительным, таким как дантрон.
Полоксамер также можно использовать в терапевтических целях в качестве смачивающего агента в рецептурах глазных капель, при лечении камней в почках и в качестве очищающего средства для кожных ран.


Полоксамер — это тип неионогенного поверхностно-активного вещества, которое используется в качестве эмульгатора, стабилизатора и загустителя в различных продуктах, включая пищевые добавки.
Полоксамер также используется в качестве смазки в некоторых медицинских и фармацевтических продуктах.



КАК ПОЛОКСАМЕР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ?
Полоксамер — это разновидность пищевой добавки, которая используется в пищевой промышленности в качестве эмульгатора, стабилизатора и загустителя.
Полоксамер используется для улучшения текстуры, стабильности и срока хранения пищевых продуктов.
Полоксамер также используется для снижения содержания жира и сахара в пищевых продуктах, а также для улучшения вкуса и текстуры обработанных пищевых продуктов.



ПОЧЕМУ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОЛОКСАМЕР?
Полоксамер помогает образовывать эмульсии за счет снижения поверхностного натяжения эмульгируемых веществ и растворения других ингредиентов в растворителе.
Вещества, обычно жидкости. Полоксамер используется для растворения других веществ.
Полоксамер также очищает кожу и волосы, смешивая воду с маслом и грязью, чтобы их можно было смыть. Полоксамер 188 убивает микроорганизмы, предотвращает или подавляет их рост и размножение.
Дибензоат полоксамера 182 действует как смазка на поверхности кожи, придавая коже мягкий и гладкий вид.



ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОЛОКСАМЕР?
Полоксамер — это тип пищевой добавки, которая используется для лечения различных заболеваний, включая запор, диарею и синдром раздраженного кишечника.
Полоксамер также используется для снижения уровня холестерина и для лечения определенных типов инфекций.



АКТИВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ ПОЛОКСАМЕРА:
Все перечисленные ниже лекарства содержат следующий активный ингредиент(ы): полоксамер.
Вы можете выбрать лекарство из этого списка, чтобы узнать больше, включая побочные эффекты, возрастные ограничения, взаимодействие с пищевыми продуктами и субсидируется ли это лекарство государством по схеме фармацевтических льгот (PBS).



ПОЛЬЗА ПОЛОКСАМЕРА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
Полоксамер — это тип пищевой добавки, которая, как было обнаружено, имеет ряд преимуществ для здоровья.
Было доказано, что полоксамер уменьшает воспаление, улучшает здоровье суставов и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Также было обнаружено, что полоксамер помогает снизить уровень холестерина, улучшить пищеварение и снизить риск развития некоторых видов рака.
Кроме того, было обнаружено, что полоксамер помогает улучшить здоровье кожи, снизить риск развития диабета и улучшить общую функцию иммунной системы.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛОКСАМЕРУ:
*Быстрая дисперсия и быстрое эмульгирование от крупных капель до капель среднего размера.
*Гидрофильное покрытие ПАВ на каплях масла сводит к минимуму переваривание липидов.
* Формирование других вторичных структур, таких как мицеллы, хиломикроны в жидкостях ЖКТ, которые помогают всасыванию лекарств.
*Неперевариваемый солюбилизатор для минимизации осаждения лекарственного средства в ЖКТ.



ПОЛОКСАМЕР ПОДХОДИТ ДЛЯ:
*Крем/Эмульсия
*Гель
*Мягкие капсулы



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛОКСАМЕРА:
*Водный раствор, содержащий более 20% концентрации полоксамера, демонстрирует обратимую вязкость.
*Клинически протестировано на мягкость и меньше раздражает при местном применении.
*Доступны различные сорта для различных применений.
*Полоксамер можно перерабатывать методом экструзии горячего расплава (HME) или распылительной сушки.
*Полоксамер применим для перорального, местного или парентерального применения.



МИЦЕЛЛИЗАЦИЯ И ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ ПОЛОКСАМЕРА:
Важной характеристикой растворов полоксамера является их самосборка и термогелеобразование в зависимости от температуры.
Концентрированные водные растворы полоксамера являются жидкими при низкой температуре и образуют гель при более высокой температуре в обратимом процессе.
Переходы, происходящие в этих системах, зависят от состава полоксамера (молекулярной массы и молярного соотношения гидрофильных/гидрофобных групп).
При низких температурах и концентрациях (ниже критической температуры мицеллообразования и критической концентрации мицеллообразования) в растворе присутствуют индивидуальные блок-сополимеры (юнимеры).

Выше этих значений происходит агрегация отдельных унимеров в процессе, называемом мицеллизацией.
Эта агрегация вызвана дегидратацией гидрофобного полиоксипропиленового блока, который становится все менее растворимым по мере увеличения концентрации полимера или температуры.

Агрегация нескольких унимеров происходит для минимизации взаимодействия блоков ППО с растворителем.
Таким образом, ядро агрегатов состоит из нерастворимых блоков (полиоксипропилен), а растворимая часть (полиоксиэтилен) образует оболочку мицелл.

Показано, что механизмы мицеллизации в равновесии зависят от двух времен релаксации:
(1) первый и самый быстрый (в масштабе десятков микросекунд) соответствует обмену юнимеров между мицеллами и объемным раствором и соответствует модели Анианссона-Уолла (пошаговое внедрение и удаление одиночных полимерных цепей), и
(2) второй, гораздо более медленный (в миллисекундном диапазоне) связан с образованием и распадом целых мицеллярных единиц, что приводит к окончательному уравновешиванию размеров мицелл.

Помимо сферических мицелл могут образовываться также удлиненные или червеобразные мицеллы.
Конечная геометрия будет зависеть от энтропийных затрат на растяжение блоков, которые напрямую связаны с их составом (размером и соотношением полиоксипропилен/полиоксиэтилен).

Механизмы трансформации формы иные, чем динамика мицеллообразования.
Были предложены два механизма перехода сфера-стержень мицелл блок-сополимера, при которых рост мицелл может происходить путем (А) слияния/фрагментации мицелл или (Б) одновременного слияния/фрагментации мицелл и обмена унимеров с последующим сглаживанием. палочковидных структур.

При более высоких приращениях температуры и/или концентрации могут возникнуть другие явления, такие как образование высокоупорядоченных мезофаз (кубических, гексагональных и пластинчатых).
В конечном итоге полная дегидратация полиоксипропиленовых блоков и коллапс полиоксиэтиленовых цепей приведут к помутнению и/или макроскопическому расслоению фаз.

Это связано с тем, что водородная связь между полиоксиэтиленом и молекулами воды разрушается при высокой температуре и полиоксиэтилен также становится нерастворимым в воде.
На фазовые переходы также может в значительной степени влиять использование добавок, таких как соли и спирты.

Взаимодействие с солями связано с их способностью действовать как структурообразователи воды (высаливание) или нарушители структуры воды (всаление).
Высаливающие соли увеличивают самогидратацию воды за счет водородных связей и уменьшают гидратацию сополимеров, тем самым снижая критическую температуру мицелл и критическую концентрацию мицелл.

Всаливающие электролиты уменьшают самогидратацию воды и увеличивают гидратацию полимера, тем самым увеличивая критическую температуру мицелл и критическую концентрацию мицелл.
Различные соли были классифицированы по серии Хофмайстера в зависимости от их «высаливающей» способности.

Различные фазовые диаграммы, характеризующие все эти переходы, были построены для большинства полоксамеров с использованием самых разных экспериментальных методов (например, МУРР, дифференциальной сканирующей калориметрии, измерений вязкости, светорассеяния).



БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОЛОКСАМЕРА:
Работа, проведенная Кабановым, недавно показала, что некоторые из этих полимеров, которые первоначально считались инертными молекулами-носителями, оказывают весьма реальное воздействие на биологические системы независимо от лекарства, которое они транспортируют.
Было показано, что полоксамер внедряется в клеточные мембраны, влияя на микровязкость мембран.
Полимеры, по-видимому, оказывают наибольший эффект, когда поглощаются клеткой в виде унимера, а не в виде мицеллы.

О раковых клетках с множественной лекарственной устойчивостью:
Было показано, что полоксамер преимущественно нацелен на раковые клетки из-за различий в мембранах этих клеток по сравнению с нераковыми клетками.
Также было показано, что полоксамер ингибирует белки MDR и другие переносчики лекарств, выходящие на поверхность раковых клеток; белки MDR ответственны за отток лекарств из клеток и, следовательно, повышают чувствительность раковых клеток к химиотерапевтическим агентам, таким как доксорубицин.

Другим эффектом полимеров на раковые клетки является ингибирование выработки АТФ в раковых клетках с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ).
Полимеры, по-видимому, ингибируют дыхательные белки I и IV, и воздействие на дыхание, по-видимому, избирательно для раковых клеток с МЛУ, что можно объяснить разницей в источниках топлива между МЛУ- и чувствительными клетками (жирные кислоты и глюкоза соответственно).

Также было показано, что полоксамер усиливает протоапоптотическую передачу сигналов, снижает антиапоптоическую защиту в клетках с множественной лекарственной устойчивостью, ингибирует систему детоксикации глутатион/глутатион S-трансферазы, индуцирует высвобождение цитохрома C, увеличивает количество активных форм кислорода в цитоплазме и отменяет действие лекарственного препарата. секвестрация внутри цитоплазматических везикул.

О ядерном факторе каппа Б:
Было показано, что некоторые полоксамеры, такие как P85, способны не только транспортировать гены-мишени в клетки-мишени, но и увеличивать экспрессию генов.
Было также показано, что некоторые полоксамеры, такие как P85 и L61, стимулируют транскрипцию генов NF kappaB, хотя механизм, с помощью которого это достигается, в настоящее время неизвестен, за исключением того, что P85, как было показано, индуцирует фосфорилирование ингибирующей каппа.

Потенциальная деградация при обработке ультразвуком:
Ван и др. сообщили, что водные растворы полоксамера 188 (Плюроник F-68) и полоксамера 407 (Плуроник F-127), обработанные ультразвуком в присутствии или в отсутствие многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ), могут стать высокотоксичными для культивируемых клеток.
Более того, токсичность коррелировала с сонолитической деградацией полимеров.



ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ О ПОЛОКСАМЕРЕ:
Название полоксамера может сбить с толку, но обычно за непатентованным названием – полоксамер – следует число: первые две цифры которого, умноженные на 100, соответствуют приблизительной средней молекулярной массе полиоксипропиленовой части сополимера, а третья – цифра, умноженная на 100, соответствует процентному содержанию по массе полиоксиэтиленовой части.

Подобным образом, во многих торговых названиях, используемых для полоксамера, например, Коллифор 188, первая цифра произвольно представляет собой молекулярную массу полиоксипропиленовой части, а вторая цифра представляет массовый процент оксиэтиленовой части.
Буквы L, P и F обозначают физическую форму полоксамера: жидкость, паста или хлопья.

Хотя USP-NF содержит спецификации для пяти марок полоксамеров, коммерчески доступно гораздо больше различных полоксамеров, которые различаются по молекулярной массе и доле оксиэтилена, присутствующего в полимере.
Некоторые полоксамеры (например, Полоксамер 188) несовместимы с парабенами.



ЧТО ТАКОЕ ПОЛОКСАМЕР?
Полоксамеры (Полоксамер 101, Полоксамер 105, Полоксамер 108, Полоксамер 122, Полоксамер 123, Полоксамер 124, Полоксамер 181, Полоксамер 182, Полоксамер 183, Полоксамер 184, Полоксамер 185, Полоксамер 188, Полоксамер 212, Пол оксамер 215, полоксамер 217, полоксамер 231, Полоксамер 234, Полоксамер 235, Полоксамер 237, Полоксамер 238, Полоксамер 282, Полоксамер 284, Полоксамер 288, Полоксамер 331, Полоксамер 333, Полоксамер 334, Полоксамер 335, Полоксамер 338, Полоксамер 401, Полоксамер 40 2, полоксамер 403, полоксамер 407, полоксамер 105 Бензоат, полоксамер 182 дибензоат) представляют собой полимеры, состоящие из блока полиоксиэтилена, за которым следует блок полиоксипропилена, за которым следует блок полиоксиэтилена.

Среднее количество звеньев полиоксиэтилена и полиоксипропилена варьируется в зависимости от количества, связанного с полимером.
Встречающаяся в природе или синтетическая молекула, состоящая из повторяющихся единиц, называемых мономерами.
Например, самый маленький полимер, Полоксамер 101, состоит из блока, содержащего в среднем 2 единицы полиоксиэтилена, блока, в среднем 16 единиц полиоксипропилена, за которым следует блок, в среднем 2 единицы полиоксиэтилена.

Полоксамеры варьируются от бесцветных жидкостей и паст до белых твердых веществ.
В косметике и средствах личной гигиены полоксамер используется в составе очищающих средств для кожи, средств для ванн, шампуней, кондиционеров для волос, ополаскивателей для рта, средств для снятия макияжа с глаз и других средств для кожи и волос.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛОКСАМЕРА:
Химическое название: Полоксамер
Регистрационный номер CAS: [9003-11-6]
Эмпирическая формула: HO(C2H4O)a(C3H6O)b(C2H4O)aH
Молекулярный вес: 2090 – 14 600 (средний)
Нормативный статус: PhEur; USP-NF; JPE
Кислотность/щелкость: pH = 5,0–7,4 для 2,5%-ного водного раствора.
Точка помутнения: > 100°C для 1% водного раствора и 10% водного раствора полоксамера 188.
Значение ГЛБ: 0,5 – 30
Температура плавления: 16°C для полоксамера 124; 52–57°С для полоксамера 188;
49°С для полоксамера 237; 57°С для полоксамера 338 и 52-57°С для полоксамера 407.
Растворимость: Растворимость варьируется в зависимости от типа полоксамера.
Поверхностное натяжение: 19,8 мН/м для 0,1% водного раствора полоксамера 188 при 25°С;
24,0 мН/м для 0,01% водного раствора полоксамера 188 при 25°С;
26,0 мН/м для 0,001% водного раствора полоксамера при 25°С.

Вязкость (динамическая): 1000 мПас в расплаве при 77°C для полоксамера 188.
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: 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 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: Не классифицируется как взрывчатое.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.

Физические данные:
Значения ГЛБ:
Полоксамер 124: 12 – 18
Полоксамер 188, 338: > 24
Полоксамер 407: 18 – 23
Содержание оксиэтилена (%):
Полоксамер 124: 44,8–48,6 %.
Полоксамер 188: 79,9–83,7%
Полоксамер 338: 81,4–84,9%
Полоксамер 407: 71,5–74,9 %.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОЛОКСАМЕРА:
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 ПОЛОКСАМЕРА:
-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 ПОЛОКСАМЕРА:
-Средства пожаротушения:
*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 ПОЛОКСАМЕРА:
-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:
не требуется
*Защита органов дыхания:
Не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



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



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


ПОЛОКСАМЕР 124
Полоксамер 124 представляет собой блок-полимер полиоксиэтилена и полиоксипропилена.
Полоксамер 124 известен своей способностью создавать гладкую шелковистую текстуру, а также своими нераздражающими и несенсибилизирующими свойствами.
Химическая формула полоксамера 124: C5H10O2.


Номер CAS: 9003-11-6
Номер ЕС: 618-355-0
Номер леев: MFCD00082049
Химическое название/ИЮПАК: Оксиран, метил-полимер с оксираном (11;21).
Молекулярная формула: C5H10O2.



Поли(этиленгликоль)-блок-поли(пропиленгликоль)-блок-поли(этиленгликоль), БЛОК-СОПОЛИМЕР ПОЛИЭТИЛЕНА И ПОЛИПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ, SYNPERONIC F 108, SYNPERONIC L 121, SYNPERONIC L 122, SYNPERONIC P 105, SYNPERONIC P 85, SYNPERONIC PE(R)/F68, SYNPERONIC PE(R)/L61, полиэтилен-полипропиленгликоль, плюроник L44 INH, Lutrol, монолан, плюроник, полоксалкол, полоксамера, сополимер полиэтилен-пропиленгликоля, сополимер полиоксиэтилена-полиоксипропилена, супроник, синпероник,



Полоксамер 124 — это тип неионогенного поверхностно-активного вещества, которое обычно используется в косметике и средствах личной гигиены.
Этот водорастворимый полимер Poloxamer 124 помогает эмульгировать и стабилизировать составы, улучшать текстуру и улучшать внешний вид продуктов.


Полоксамер 124 представляет собой молочно-белую пасту или бесцветную или почти бесцветную жидкость.
Полоксамер 124 растворим в воде и этаноле, практически нерастворим в легкой нефти.
Полоксамер 124 имеет амфифильную структуру (как гидрофильную, так и липофильную) и является полезным поверхностно-активным веществом для приготовления косметических и фармацевтических препаратов, поскольку увеличивает смешиваемость.


Полоксамер 124 – синтетический
Полоксамер 124 является вспомогательным веществом фармацевтического класса cGMP и единственным зарегистрированным полоксамером, который находится в жидком состоянии при комнатной температуре, что делает его идеальным для широкого спектра лекарственных форм.


Будучи жидким амфифильным полимером, Полоксамер 124 помогает солюбилизировать АФИ в рецептуре.
Полоксамер 124 имеет амфифильную структуру (как гидрофильную, так и липофильную) и является полезным поверхностно-активным веществом для приготовления косметических и фармацевтических препаратов, поскольку увеличивает смешиваемость.


Полоксамеры представляют собой блок-сополимеры, состоящие из оксида этилена и оксида пропилена.
С помощью суффиксального числа кодируются массовые проценты двух компонентов, а также общая молекулярная масса.
Полоксамер 124 имеет амфифильную структуру (как гидрофильную, так и липофильную) и является полезным поверхностно-активным веществом для приготовления косметических и фармацевтических препаратов, поскольку увеличивает смешиваемость.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОКСАМЕРА 124:
Полоксамер 124 часто используется в продуктах по уходу за кожей, таких как кремы, лосьоны и сыворотки, а также в некоторых продуктах для макияжа и средствах по уходу за волосами.
Полоксамер 124 — универсальный ингредиент, используемый в широком спектре косметических средств и средств личной гигиены благодаря своим улучшающим текстуру и эмульгирующим свойствам.


Полоксамер 124 часто добавляют в такие продукты, как кремы и сыворотки, для создания гладкой и шелковистой текстуры, а также для улучшения общего внешнего вида и ощущения продукта.
Кроме того, полоксамер 124 может способствовать растворению и стабилизации других ингредиентов в средствах для макияжа и ухода за волосами.
Полоксамер 124 также использовался для контроля густоты (вязкости) средств личной гигиены и средств для мытья посуды.


Полоксамер 124 также известен своими нераздражающими и несенсибилизирующими свойствами, что делает его пригодным для использования в продуктах, предназначенных для чувствительной кожи.
Полоксамер 124 имеет амфифильную структуру (как гидрофильную, так и липофильную) и является полезным поверхностно-активным веществом для приготовления косметических и фармацевтических препаратов, поскольку увеличивает смешиваемость.


Полоксамер 124 также использовался для контроля густоты (вязкости) средств личной гигиены и средств для мытья посуды.
Полоксамер 124 можно использовать в качестве наполнителя, такого как диспергатор, эмульгатор, солюбилизатор, смазка, смачиватель и т. д.
Фармацевтические наполнители или фармацевтические вспомогательные вещества относятся к другим химическим веществам, используемым в фармацевтическом процессе, помимо фармацевтических ингредиентов.


Фармацевтические наполнители обычно относятся к неактивным ингредиентам фармацевтических препаратов, которые могут улучшить стабильность, растворимость и технологичность фармацевтических препаратов.
Фармацевтические вспомогательные вещества также влияют на процессы всасывания, распределения, метаболизма и выведения (ADME) одновременно принимаемых препаратов.


Полоксамер 124 также использовался для контроля густоты (вязкости) средств личной гигиены и средств для мытья посуды.
Poloxamer 124 — это эмульгатор с высоким содержанием ГЛБ, который обычно используется в рецептурах очищающей воды.
Полоксамер 124 используется для смывания косметики.
Полоксамер 124 также использовался для контроля густоты (вязкости) средств личной гигиены и средств для мытья посуды.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОЛОКСАМЕРА 124:
Полоксамер 124 синтезируется путем полимеризации оксида пропилена и оксида этилена, в результате чего образуется блок-сополимер с гидрофобным сегментом полипропиленоксида и гидрофильным сегментом полиэтиленоксида.
Полоксамер 124 выглядит как воскообразное твердое вещество от белого до почти белого цвета.



ЧТО ПОЛОКСАМЕР 124 ДЕЛАЕТ В СОСТАВЕ?
*Эмульгирование
*Поверхностно-активное вещество



ФУНКЦИИ ПОЛОКСАМЕРА 124:
*Эмульгирование:
Полоксамер 124 способствует образованию прочных смесей между несмешивающимися жидкостями путем изменения межфазного натяжения (воды и масла).
*Поверхностно-активное вещество:
Poloxamer 124 снижает поверхностное натяжение косметики и способствует равномерному распределению продукта при его использовании.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛОКСАМЕРА 124:
*Только зарегистрированный полоксамер, который является жидким при комнатной температуре.
Идеально подходит для жидких лекарственных форм.
*Полоксамер 124 имеет температуру плавления около 16°C и значение гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ) между 12-18.
*Полоксамер 124 используется для мягких желатиновых капсул, наполненных жидкостью, в качестве дисперсионной среды для АФИ или в качестве пластификатора для рецептур таблеток.
*Полоксамер 124 подходит для мягких гелей, кремов, пен, гелей и эмульсий.




ФУНКЦИИ ПОЛОКСАМЕРА 124 В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
*ПАВ - ОЧИЩАЮЩЕЕ:
Поверхностно-активное средство для очистки кожи, волос и/или зубов.

*ПОВЕРХНОСТНО-ЭМУЛЬГИРУЮЩЕЕ:
Полоксамер 124 позволяет образовывать мелкодисперсные смеси масла и воды (эмульсии).



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛОКСАМЕРА 124:
Полоксамер 124 является безопасным ингредиентом.
Полоксамер 124 не вызывает раздражения и некомедогенен, поэтому не вызывает проблем с чувствительностью и прыщей.
Тем не менее, необходимо выполнить патч-тест.
Кроме того, поскольку полоксамер 124 является синтетическим ингредиентом, его обычно считают веганским и халяльным.



АЛЬТЕРНАТИВЫ ПОЛОКСАМЕРУ 124:
*CETEARETH20,
*ПОЛИГЛИЦЕРИЛ3 ДИИЗОСТЕАРАТ,
*СОРБИТАН СТЕАРАТ



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛОКСАМЕРА 124:
Физическое состояние: порошок
Цвет: Нет данных
Запах: Нет данных
Точка плавления/замерзания: 56,8 °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:
Данные недоступны
Разложение
температура:
Данные недоступны
pH: данные отсутствуют
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.

Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения:
н-октанол/вода:
Данные недоступны
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.
Точка плавления: 50-60°C
рН: 7,0
Растворимость: Хорошо растворим в воде.
Вязкость: Низкая

КАС: 9003-11-6
Молекулярная формула: C5H10O2.
Молекулярный вес (г/моль): 102,13
Ключ ИнЧИ: RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYNA-N
Название ИЮПАК: 2-метилоксиран; оксиран
УЛЫБКИ: C1CO1.CC1CO1
pH: от 5,0 до 7,5
CAS Макс %: 1
Вода: 0,004
Название ИЮПАК: 2-метилоксиран;оксиран
Молекулярная формула: C5H10O2.
Канонические УЛЫБКИ: CC1CO1.C1CO1
Ключ ИнЧИ: RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Точка кипения: 32,9°C при 760 мм рт. ст.
Точка плавления: 60-50°C
Температура вспышки: 55,2°C
Плотность: 1,095 г/мл при 25°C.

Внешний вид: Белый кристаллический порошок.
Анализ: 0,99
Номер ЕС: 618-355-0
Точная масса: 102.06800
Показатель преломления: n20/D 1,466
Описание безопасности: 23-24/25-45-36/37/39-26.
pH: от 5,0 до 7,5
CAS Макс %: 1
УЛЫБКИ: C1CO1.CC1CO1
Молекулярный вес (г/моль): 102,13
КАС: 9003-11-6
Молекулярная формула: C5H10O2.
Ключ ИнЧИ: RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYNA-N
Название ИЮПАК: 2-метилоксиран; оксиран
Класс: Реагент
Вода: 0,004



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОЛОКСАМЕРА 124:
-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 ПОЛОКСАМЕРА 124:
-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 ПОЛОКСАМЕРА 124:
-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 ПОЛОКСАМЕРА 124:
-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 ПОЛОКСАМЕРА 124:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛОКСАМЕРА 124:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны


ПОЛОКСАМЕР 124

Полоксамер 124 имеет амфифильную структуру (как гидрофильную, так и липофильную) и является полезным поверхностно-активным веществом для приготовления косметических и фармацевтических препаратов, поскольку увеличивает смешиваемость.
Полоксамер 124 также использовался для контроля густоты (вязкости) средств личной гигиены и средств для мытья посуды.
Полоксамер 124 представляет собой блок-полимер полиоксиэтилена и полиоксипропилена.

КАС: 9003-11-6
ПФ: (C3H6O.C2H4O)x
МВт: 102,1317
ЭИНЭКС: 618-355-0

Полоксамер 124 — это тип неионогенного поверхностно-активного вещества, которое обычно используется в косметике и средствах личной гигиены.
Этот водорастворимый полимер способствует эмульгированию и стабилизации составов, улучшению текстуры и улучшению внешнего вида продуктов.
Полоксамер 124 часто используется в продуктах по уходу за кожей, таких как кремы, лосьоны и сыворотки, а также в некоторых продуктах для макияжа и средствах по уходу за волосами.
Полоксамер 124 известен своей способностью создавать гладкую шелковистую текстуру, а также своими нераздражающими и несенсибилизирующими свойствами.
Химическая формула полоксамера 124: C5H10O2.
Полоксамер 124 синтезируется путем полимеризации оксида пропилена и оксида этилена, в результате чего образуется блок-сополимер с гидрофобным сегментом полипропиленоксида и гидрофильным сегментом полиэтиленоксида.

Полоксамер 124 выглядит как воскообразное твердое вещество от белого до почти белого цвета.
Полоксамер 124 является безопасным ингредиентом и имеет очень низкий профиль токсичности.
Полоксамер 124 не вызывает раздражения и некомедогенен, поэтому не вызывает проблем с чувствительностью и прыщей.
Тем не менее, необходимо выполнить патч-тест.
Кроме того, поскольку полоксамер 124 является синтетическим ингредиентом, его обычно считают веганским и халяльным.
Полоксамер 124 имеет амфифильную структуру (как гидрофильную, так и липофильную) и является полезным поверхностно-активным веществом для приготовления косметических и фармацевтических препаратов, поскольку увеличивает смешиваемость.

Полоксамер 124 Химические свойства
Температура плавления: 57-61 °С.
Точка кипения: >200 °C (лит.)
Плотность: 1,095 г/мл при 25 °C.
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: <0,3 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,466
Фп: >230 °F
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость H2O: при <70 °C растворим.
Форма: раствор
Цвет: APHA: ≤120, 50/50 в CH3OH
PH: 5,0-7,5 (100 г/л в H2O)
Диапазон pH: 5,0–7,5
Растворимость в воде: смешивается с водой.
λmax λ: 260 нм Amax: ≤0,3
λ: 280 нм Aмакс: ≤0..2
Мерк: 13,7644
LogP: -1,293 (оценка)
Система регистрации веществ EPA: полоксамер 124 (9003-11-6)

Использование
Полоксамер 124 — универсальный ингредиент, используемый в широком спектре косметических средств и средств личной гигиены благодаря своим улучшающим текстуру и эмульгирующим свойствам.
Полоксамер 124 часто добавляют в такие продукты, как кремы и сыворотки, для создания гладкой и шелковистой текстуры, а также для улучшения общего внешнего вида и ощущения продукта.
Кроме того, полоксамер 124 может способствовать растворению и стабилизации других ингредиентов в средствах для макияжа и ухода за волосами.
Полоксамер 124 также известен своими нераздражающими и несенсибилизирующими свойствами, что делает его пригодным для использования в продуктах, предназначенных для чувствительной кожи.

Производственный процесс
(А) В 1-литровую трехгорлую круглодонную колбу, снабженную механической мешалкой, обратным холодильником, термометром и входом для подачи пропиленоксида, помещали 57 г (0,75 моль) пропиленгликоля и 7,5 г безводного гидроксида натрия.
Колбу продували азотом для удаления воздуха и нагревали до 120°С при перемешивании до растворения гидроксида натрия.
Затем в смесь вводили достаточное количество пропиленоксида с той скоростью, с которой он мог реагировать, до тех пор, пока расчетная молекулярная масса продукта не достигла 2380.
Полоксамер 124 охлаждали в атмосфере азота, катализатор NaOH нейтрализовали серной кислотой и продукт фильтровали.
Полоксамер 124 представлял собой водонерастворимый полиоксипропиленгликоль, имеющий среднюю молекулярную массу 1620, определенную по гидроксильному числу или аналитическим методикам ацетилирования.

(Б) Вышеупомянутый полиоксипропиленгликоль, имеющий среднюю молекулярную массу 1620, поместили в тот же аппарат, что и описанный в процедуре (А), в количестве 500 г (0,308 моль), к которому добавили 5 г безводного гидроксида натрия.
Добавляли 105 г этиленоксида при средней температуре 120°С, используя ту же методику, что и в (А).
Количество добавленного этиленоксида соответствовало 17,4% от общей массы основы Полоксамера 124 плюс масса добавленного этиленоксида.

Сообщения о побочных эффектах
В австралийской газете от 18 ноября 2006 г. сообщалось, что этот распространенный ингредиент зубной пасты и жидкости для полоскания рта может вызывать высокий уровень холестерина у мышей.
Команда из Центра старения и Исследовательского института ANZAC в Сиднее использовала полоксамер 124 в качестве инструмента, чтобы продемонстрировать, что клетки печени ведут себя как сито.
Они дали мышам высокую дозу (1 грамм на килограмм массы тела) полоксамера 124, которая заблокировала 80% пор в клетках печени, поглощающих липопротеины, что привело к 10-кратному увеличению уровня липидов в плазме.
Однако используемая доза намного превышает дозу, которую человек мог бы получить в зубной пасте или жидкости для полоскания рта.

Синонимы
полоксален
9003-11-6
Полоксамер 188
Полоксамер 407
106392-12-5
Плюроник F-68
2-метилоксиран;оксиран
ТЕРГИТОЛ(TM)XH(НЕИОННЫЙ)
Плюроник Л
Плюроник Л 122
Плюроник
691397-13-4
Полоксалкол
Ф-108
Полоксамер 331
Плюроник Л 61
Плюроник L-81
Тераблоат
Проксанол
Епан 485
Эпан 710
Эпан 785
Раздутый охранник
Тергитол XH
Плюроник L44
Оксиран, метил-, полимер с оксираном. ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ ИНДЕКСОВ CA: Оксиран, полимер с метилоксираном.
Плюроник Ф 38
Плюроник Ф 68
Плюроник Ф 108
Плюроник Ф 127
Плюроник Л 101
Плюроник Л 121
Плюроник L-101
2-метилоксиран; оксиран
Гидромокрый
Проксанол
Регулаид
Слованик
Магсил
Плюракол V
Плюроник Ф
Плюроник П
Монолан ПБ
Плюриол ПЭ
Полоксален L64
Полоксамер (NF)
Плюроник-68
Плюроник F86
БСП 5000
Полоксамер 108
Полоксамер 182LF
Рокополь 16П
Рокополь 30П
компонент Касакола
Плюроник 10R8
Плюроник 31R2
Плюроник F 68LF
Плюроник Ф 87
Плюроник Ф 88
Плюроник Ф 98
Плюроник Л 24
Плюроник Л 31
Плюроник Л 35
Плюроник Л 44
Плюроник Л 62
Плюроник Л 64
Плюроник Л 68
Плюроник Л 92
Плюроник L122
Плюроник П 75
Плюроник П 85
Плюроник П-65
Плюроник П-75
Пропилен М 12
Проксанол 158
Проксанол 228
Слованик 630
Слованик 660
Супроник Б 75
РЦ 102
Виандотт 7135
Эмкаликс ЕР 64
Эмкаликс L101
Генапол ПФ 10
Никсолен СЛ 19
Рокополь 30П9
Тергитол монионик XH
Веполоксамер (США)
Плюроник С 121
Плюроник Ф 125
Плюроник П 104
Супроник Е 400
Терик PE40
Терик PE60
Терик PE70
Вельветол ОЕ 2NT1
Лутрол Ф (Теннесси)
Ньюпол ПЭ-88
Ниссан Пронон 201
Эмкаликс Л 101
Плонон 201
Плонон 204
Пронон 102
Пронон 104
Пронон 201
Пронон 204
Пронон 208
Юнилуб 50MB26X
оксид оксиран-пропилена
СК&Ф 18 667
Терик ПЭ 61
Терик ПЭ 62
Лапрол 1502
Плюриол PE 6810
Воранол П 2001
Бероль ТВМ 370
ПЭГ-ППГ-ПЭГ
Юнилуб 50MB168X
Монолан 8000Е80
Ниакс LG 56
Тергитол XH (неионогенный)
Танол Е 4003
Эбан 710
Эпан 750
Эпон 420
ППГ Диол 3000ЕО
Синпероник ПЭ 30/40
Плюроник F87-A7850
Ниакс 16-46
СХЕМБЛ11737
Плюроник l62(МВт 2500)
Плюроник l64(МВт 2900)
оксид этилена оксид пропилена
Оксид пропилена Оксид этилена
ЦЛ 431
АДЕКА ПЛУРОНИК F-108
Олигоэфир Л-1502-2-30
ЧЕБИ:32026
ТВМ 370
РВГРУАУЛСДПКГФ-УХФФФАОЙСА-Н
ЛГ 56
НСК63908
НСК-63908
ВС 661
АКОС015912614
ДБ11451
СК и Ф 18 667
№ 480
Д01941
Д10680
М 90/20
75Х90000
ПОЛОКСАМЕР 188
Полоксамер 188 представляет собой неионогенный блок-линейный сополимер, который проявляет реологическую, антитромботическую, противовоспалительную и цитопротекторную активность в различных моделях повреждения тканей.
Полоксамер 188 был первоначально одобрен FDA в 1960-х годах в качестве терапевтического средства для снижения вязкости крови перед переливанием, однако он больше не доступен ни в каких одобренных продуктах.
Благодаря суфактантным свойствам полоксамера 188, P188 также можно найти в безрецептурных продуктах, таких как зубная паста, слабительные средства и средства для полоскания рта, а также использовать его в различных косметических, промышленных и фармацевтических целях.

КАС: 9003-11-6
ПФ: (C3H6O.C2H4O)x
МВт: 102,1317
ЭИНЭКС: 618-355-0

Имеются доказательства того, что полоксамер 188 повышает структурную стабильность и повторное запечатывание плазматической мембраны за счет прямого включения в фосфолипидный бислой.
Способность полоксамера 188 ослаблять повреждение мембран и клеток была продемонстрирована на различных моделях in vivo и in vitro.
В настоящее время исследуется возможность использования полоксамера 188 в качестве потенциального средства лечения различных патологических состояний, таких как хронические микрососудистые заболевания и недостаточность скелетных мышц.
Полоксамер 188 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество, используемое для контроля сдвигающих сил в суспензионных культурах.
Полоксамер 188 также можно использовать для уменьшения пенообразования в перемешиваемых культурах и уменьшения прикрепления клеток к стеклу.
Полоксамер 188 предоставляется в концентрации 10% и эффективен при рабочей концентрации 0,1%.
Poloxamer 188 BIO поставляется в виде крупнозернистого порошка восковой консистенции от белого до слегка желтоватого цвета.
Полоксамер 188 свободно растворим в этаноле, легко растворим в воде (опалесцирующий раствор) и нерастворим в диэтиловом эфире, парафине и жирных маслах.

Химические свойства полоксамера 188
Температура плавления: 57-61 °С.
Точка кипения: >200 °C (лит.)
плотность: 1,095 г/мл при 25 °C
плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
давление пара: <0,3 мм рт. ст. (20 °C)
показатель преломления: n20/D 1,466
Фп: >230 °F
температура хранения: 2-8°C
растворимость H2O: при <70 °Cрастворим
форма: раствор
цвет: APHA: ≤120, 50/50 в CH3OH
PH: 5,0-7,5 (100 г/л в H2O)
Диапазон pH: 5,0–7,5
Растворимость в воде: смешивается с водой.
λmax λ: 260 нм Amax: ≤0,3
λ: 280 нм Aмакс: ≤0..2
Мерк: 13,7644
LogP: -1,293 (оценка)
Система регистрации веществ EPA: полоксамер 188 (9003-11-6)

Механизм действия
Полоксамер 188 герметизирует стабильные дефекты клеточных мембран, вызванные разрывом мембран клеток скелетных мышц, вызванным ишемически-реперфузионным повреждением, электропорацией, облучением и тепловым повреждением.
Полный механизм действия полоксамера 188 в обеспечении цитопротекторного эффекта не ясен; однако, основываясь на экспериментах in vitro и структурном сходстве с плазмалеммой, полоксамер 188 может быть непосредственно включен в фосфолипидный бислой, чтобы уменьшить степень повреждения тканей.
Высокая поверхностная активность полоксамера 188 облегчает встраивание P188 в липидные монослои.
Предполагается, что полоксамер 188 оказывает локализованное действие, взаимодействуя только с поврежденными и нарушенными бислоями, где плотность локальной липидной упаковки снижена.
На модели острой церебральной ишемии, связанной с увеличением проницаемости ГЭБ, приводящей к к отеку мозга и увеличению проникновения.
Полоксамер 188 является ключевым фактором внеклеточного матрикса.

Производственный процесс
(А) В 1-литровую трехгорлую круглодонную колбу, снабженную механической мешалкой, обратным холодильником, термометром и входом для подачи пропиленоксида, помещали 57 г (0,75 моль) пропиленгликоля и 7,5 г безводного гидроксида натрия.
Колбу продували азотом для удаления воздуха и нагревали до 120°С при перемешивании до растворения гидроксида натрия.
Затем в смесь вводили достаточное количество пропиленоксида с той скоростью, с которой он мог реагировать, до тех пор, пока расчетная молекулярная масса продукта не достигла 2380.
Полоксамер 188 охлаждали в атмосфере азота, катализатор NaOH нейтрализовали серной кислотой и продукт фильтровали.
Конечный продукт представлял собой водонерастворимый полиоксипропиленгликоль, имеющий среднюю молекулярную массу 1620, определенную по гидроксильному числу или аналитическим методикам ацетилирования.

(Б) Вышеупомянутый полиоксипропиленгликоль, имеющий среднюю молекулярную массу 1620, поместили в тот же аппарат, что и описанный в процедуре (А), в количестве 500 г (0,308 моль), к которому добавили 5 г безводного гидроксида натрия.
Добавляли 105 г этиленоксида при средней температуре 120°С, используя ту же методику, что и в (А).
Количество добавленного этиленоксида соответствовало 17,4% от общей массы основания Полоксамера 188 плюс масса добавленного этиленоксида.

Сообщения о побочных эффектах
В австралийской газете от 18 ноября 2006 г. сообщалось о полоксамере 188, что этот распространенный ингредиент зубной пасты и жидкости для полоскания рта может вызывать высокий уровень холестерина у мышей.
Команда из Центра старения и Исследовательского института ANZAC в Сиднее использовала полоксамер 188 в качестве инструмента, чтобы продемонстрировать, что клетки печени ведут себя как сито.
Они дали мышам высокую дозу (1 грамм на килограмм массы тела) полоксамера 188, которая заблокировала 80% пор в клетках печени, поглощающих липопротеины, что привело к 10-кратному увеличению уровня липидов в плазме.
Однако используемая доза намного превышает дозу, которую человек мог бы получить в зубной пасте или жидкости для полоскания рта.

Синонимы
полоксален
9003-11-6
Полоксамер 188
Полоксамер 407
106392-12-5
Плюроник F-68
2-метилоксиран;оксиран
ТЕРГИТОЛ(TM)XH(НЕИОННЫЙ)
Плюроник Л
Плюроник Л 122
Плюроник
691397-13-4
Полоксалкол
Ф-108
Полоксамер 331
Плюроник Л 61
Плюроник L-81
Тераблоат
Проксанол
Епан 485
Эпан 710
Эпан 785
Раздутый охранник
Тергитол XH
Плюроник L44
Оксиран, метил-, полимер с оксираном. ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ ИНДЕКСОВ CA: Оксиран, полимер с метилоксираном.
Плюроник Ф 38
Плюроник Ф 68
Плюроник Ф 108
Плюроник Ф 127
Плюроник Л 101
Плюроник Л 121
Плюроник L-101
2-метилоксиран; оксиран
Гидромокрый
Проксанол
Регулаид
Слованик
Магсил
Плюракол V
Плюроник Ф
Плюроник П
Монолан ПБ
Плюриол ПЭ
Полоксален L64
Полоксамер (NF)
Плюроник-68
Плюроник F86
БСП 5000
Полоксамер 108
Полоксамер 182LF
Рокополь 16П
Рокополь 30П
компонент Касакола
Плюроник 10R8
Плюроник 31R2
Плюроник F 68LF
Плюроник Ф 87
Плюроник Ф 88
Плюроник Ф 98
Плюроник Л 24
Плюроник Л 31
Плюроник Л 35
Плюроник Л 44
Плюроник Л 62
Плюроник Л 64
Плюроник Л 68
Плюроник Л 92
Плюроник L122
Плюроник П 75
Плюроник П 85
Плюроник П-65
Плюроник П-75
Пропилен М 12
Проксанол 158
Проксанол 228
Слованик 630
Слованик 660
Супроник Б 75
РЦ 102
Виандотт 7135
Эмкаликс ЕР 64
Эмкаликс L101
Генапол ПФ 10
Никсолен СЛ 19
Рокополь 30П9
Тергитол монионик XH
Веполоксамер (США)
Плюроник С 121
Плюроник Ф 125
Плюроник П 104
Супроник Е 400
Терик PE40
Терик PE60
Терик PE70
Вельветол ОЕ 2NT1
Лутрол Ф (Теннесси)
Ньюпол ПЭ-88
Ниссан Пронон 201
Эмкаликс Л 101
Плонон 201
Плонон 204
Пронон 102
Пронон 104
Пронон 201
Пронон 204
Пронон 208
Юнилуб 50MB26X
оксид оксиран-пропилена
СК&Ф 18 667
Терик ПЭ 61
Терик ПЭ 62
Лапрол 1502
Плюриол PE 6810
Воранол П 2001
Бероль ТВМ 370
ПЭГ-ППГ-ПЭГ
Юнилуб 50MB168X
Монолан 8000Е80
Ниакс LG 56
Тергитол XH (неионогенный)
Танол Е 4003
Эбан 710
Эпан 750
Эпон 420
ППГ Диол 3000ЕО
Синпероник ПЭ 30/40
Плюроник F87-A7850
Ниакс 16-46
СХЕМБЛ11737
Плюроник l62(МВт 2500)
Плюроник l64(МВт 2900)
оксид этилена оксид пропилена
Оксид пропилена Оксид этилена
ЦЛ 431
АДЕКА ПЛУРОНИК F-108
Олигоэфир Л-1502-2-30
ЧЕБИ:32026
ТВМ 370
РВГРУАУЛСДПКГФ-УХФФФАОЙСА-Н
ЛГ 56
НСК63908
НСК-63908
ВС 661
АКОС015912614
ДБ11451
СК и Ф 18 667
№ 480
Д01941
Д10680
М 90/20
75Х90000
ПОЛОКСАМЕР 338

Полоксамер 338 поставляется в виде белого или почти белого крупнозернистого порошка восковой консистенции.
Полоксамер 338 свободно растворим в воде (опалесцирующий раствор) и этаноле; нерастворим в диэтиловом эфире, парафине и жирных маслах.
Полоксамер 338 в основном используется в качестве загустителей и гелеобразователей, а также в качестве смачивающих агентов, эмульгаторов и солюбилизаторов.

КАС: 9003-11-6
ПФ: (C3H6O.C2H4O)x
МВт: 102,1317
ЭИНЭКС: 618-355-0

Полоксамер 338 демонстрирует характерное свойство термообратимого гелеобразования при охлаждении или нагревании.
Высокая производительность и безопасность подтверждены обширной документацией.
Полоксамер 338, также известный как плюроник, представляет собой неионный триблок-сополимер, состоящий из звеньев поли(этиленоксида) (ПЭО) и поли(пропиленоксида) (ПРО).
Полоксамер 338 представляет собой прозрачную вязкую жидкость или твердое вещество при комнатной температуре, в зависимости от его конкретной марки.
Полоксамеры обозначаются номером, например, полоксамер 188 или полоксамер 338, который указывает их молекулярную массу и состав.
Poloxamer 338 представляет собой полимер полиоксиэтилена и гидрофильное неионогенное поверхностно-активное вещество.
Полоксамер 338 состоит из центрального гидрофобного блока полипропиленгликоля, который с каждой стороны окружен блоками полиэтиленгликоля, оба гидрофильных по своей природе.
Полоксамер 338 используется в качестве эмульгатора и солюбилизатора в косметических продуктах и средствах личной гигиены, таких как растворы для очистки контактных линз.

Полоксамер 338 Химические свойства
Температура плавления: 57-61 °С.
Точка кипения: >200 °C (лит.)
Плотность: 1,095 г/мл при 25 °C.
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: <0,3 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,466
Фп: >230 °F
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость H2O: при <70 °C растворим.
Форма: раствор
Цвет: APHA: ≤120, 50/50 в CH3OH
PH: 5,0-7,5 (100 г/л в H2O)
Диапазон pH: 5,0–7,5
Растворимость в воде: смешивается с водой.
λmax λ: 260 нм Amax: ≤0,3
λ: 280 нм Aмакс: ≤0..2
Мерк: 13,7644
LogP: -1,293 (оценка)
Система регистрации веществ EPA: полоксамер 338 (9003-11-6)

Использование
Полоксамер 338 находит широкое применение в различных отраслях промышленности, в том числе:

Фармацевтика и медицина: Полоксамер 338 широко используется в фармацевтических препаратах и в медицинских целях.
Полоксамер 338 используется в качестве солюбилизатора, эмульгатора и стабилизатора в жидких и полутвердых лекарственных формах, таких как кремы, мази, гели и суппозитории.
Полоксамер 338 может улучшить растворимость лекарств, повысить биодоступность и обеспечить контролируемое высвобождение лекарства.
Они также используются в глазных каплях, назальных спреях и других препаратах для местного применения.

Средства личной гигиены и косметика: Полоксамер 338 используется в средствах личной гигиены и косметической промышленности.
Полоксамер 338 обычно содержится в средствах по уходу за кожей, очищающих средствах, шампунях и кондиционерах.
Полоксамеры действуют как эмульгаторы, поверхностно-активные вещества и модификаторы текстуры, обеспечивая стабильность, усиление пенообразования и улучшение сенсорных свой��тв.

Промышленное применение: Полоксамер 338 также имеет промышленное применение.
Полоксамер 338 используется в качестве смазки и диспергатора в различных промышленных процессах, включая производство пластмасс, производство резины и металлообработку.
Полоксамер 338 может улучшить текучесть, снизить трение и способствовать диспергированию частиц.

Производственный процесс
(А) В 1-литровую трехгорлую круглодонную колбу, снабженную механической мешалкой, обратным холодильником, термометром и входом для подачи пропиленоксида, помещали 57 г (0,75 моль) пропиленгликоля и 7,5 г безводного гидроксида натрия.
Колбу продували азотом для удаления воздуха и нагревали до 120°С при перемешивании до растворения гидроксида натрия.
Затем в смесь вводили достаточное количество пропиленоксида с той скоростью, с которой он мог реагировать, до тех пор, пока расчетная молекулярная масса продукта не достигла 2380.
Полоксамер 338 охлаждали в атмосфере азота, катализатор NaOH нейтрализовали серной кислотой и продукт фильтровали.
Полоксамер 338 представлял собой водонерастворимый полиоксипропиленгликоль, имеющий среднюю молекулярную массу 1620, определенную по гидроксильному числу или аналитическим методикам ацетилирования.

(Б) Вышеупомянутый полиоксипропиленгликоль, имеющий среднюю молекулярную массу 1620, поместили в тот же аппарат, что и описанный в процедуре (А), в количестве 500 г (0,308 моль), к которому добавили 5 г безводного гидроксида натрия.
Добавляли 105 г этиленоксида при средней температуре 120°С, используя ту же методику, что и в (А).
Количество добавленного этиленоксида соответствовало 17,4% от общей массы основы Полоксамера 338 плюс масса добавленного этиленоксида.

Сообщения о побочных эффектах
В австралийской газете от 18 ноября 2006 г. сообщалось о полоксамере 338, что этот распространенный ингредиент зубной пасты и жидкости для полоскания рта может вызывать высокий уровень холестерина у мышей.
Команда из Центра старения и Исследовательского института ANZAC в Сиднее использовала его как инструмент, чтобы продемонстрировать, что клетки печени ведут себя как решето.
Они дали мышам высокую дозу (1 грамм на килограмм массы тела) полоксамера 338, которая заблокировала 80% пор в клетках печени, поглощающих липопротеины, что привело к 10-кратному увеличению уровня липидов в плазме.
Однако используемая доза намного превышает дозу, которую человек мог бы получить в зубной пасте или жидкости для полоскания рта.

Синонимы
полоксален
9003-11-6
Полоксамер 188
Полоксамер 407
106392-12-5
Плюроник F-68
2-метилоксиран;оксиран
ТЕРГИТОЛ(TM)XH(НЕИОННЫЙ)
Плюроник Л
Плюроник Л 122
Плюроник
691397-13-4
Полоксалкол
Ф-108
Полоксамер 331
Плюроник Л 61
Плюроник L-81
Тераблоат
Проксанол
Епан 485
Эпан 710
Эпан 785
Раздутый охранник
Тергитол XH
Плюроник L44
Оксиран, метил-, полимер с оксираном. ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ ИНДЕКСОВ CA: Оксиран, полимер с метилоксираном.
Плюроник Ф 38
Плюроник Ф 68
Плюроник Ф 108
Плюроник Ф 127
Плюроник Л 101
Плюроник Л 121
Плюроник L-101
2-метилоксиран; оксиран
Гидромокрый
Проксанол
Регулаид
Слованик
Магсил
Плюракол V
Плюроник Ф
Плюроник П
Монолан ПБ
Плюриол ПЭ
Полоксален L64
Полоксамер (NF)
Плюроник-68
Плюроник F86
БСП 5000
Полоксамер 108
Полоксамер 182LF
Рокополь 16П
Рокополь 30П
компонент Касакола
Плюроник 10R8
Плюроник 31R2
Плюроник F 68LF
Плюроник Ф 87
Плюроник Ф 88
Плюроник Ф 98
Плюроник Л 24
Плюроник Л 31
Плюроник Л 35
Плюроник Л 44
Плюроник Л 62
Плюроник Л 64
Плюроник Л 68
Плюроник Л 92
Плюроник L122
Плюроник П 75
Плюроник П 85
Плюроник П-65
Плюроник П-75
Пропилен М 12
Проксанол 158
Проксанол 228
Слованик 630
Слованик 660
Супроник Б 75
РЦ 102
Виандотт 7135
Эмкаликс ЕР 64
Эмкаликс L101
Генапол ПФ 10
Никсолен СЛ 19
Рокополь 30П9
Тергитол монионик XH
Веполоксамер (США)
Плюроник С 121
Плюроник Ф 125
Плюроник П 104
Супроник Е 400
Терик PE40
Терик PE60
Терик PE70
Вельветол ОЕ 2NT1
Лутрол Ф (Теннесси)
Ньюпол ПЭ-88
Ниссан Пронон 201
Эмкаликс Л 101
Плонон 201
Плонон 204
Пронон 102
Пронон 104
Пронон 201
Пронон 204
Пронон 208
Юнилуб 50MB26X
оксид оксиран-пропилена
СК&Ф 18 667
Терик ПЭ 61
Терик ПЭ 62
Лапрол 1502
Плюриол PE 6810
Воранол П 2001
Бероль ТВМ 370
ПЭГ-ППГ-ПЭГ
Юнилуб 50MB168X
Монолан 8000Е80
Ниакс LG 56
Тергитол XH (неионогенный)
Танол Е 4003
Эбан 710
Эпан 750
Эпон 420
ППГ Диол 3000ЕО
Синпероник ПЭ 30/40
Плюроник F87-A7850
Ниакс 16-46
СХЕМБЛ11737
Плюроник l62(МВт 2500)
Плюроник l64(МВт 2900)
оксид этилена оксид пропилена
Оксид пропилена Оксид этилена
ЦЛ 431
АДЕКА ПЛУРОНИК F-108
Олигоэфир Л-1502-2-30
ЧЕБИ:32026
ТВМ 370
РВГРУАУЛСДПКГФ-УХФФФАОЙСА-Н
ЛГ 56
НСК63908
НСК-63908
ВС 661
АКОС015912614
ДБ11451
СК и Ф 18 667
№ 480
Д01941
Д10680
М 90/20
75Х90000
ПОЛОКСАМЕР 407

Полоксамер 407 представляет собой эпоксид.
Полоксамер 407 – ингибитор секреции липопротеинов.
Полоксамер 407 представляет собой жидкий полимер поверхностно-активного вещества.

КАС: 9003-11-6
ПФ: (C3H6O.C2H4O)x
МВт: 102,1317
ЭИНЭКС: 618-355-0

Полиоксиэтиленовые и полиоксипропиленовые блок-полимеры обозначаются как Полоксамер 407.
Полоксамер 407 известен под торговым названием PluronicR, за которым следуют буква и цифра L, F или P, что относится к жидкой, чешуйчатой или пастообразной физической форме соответственно.
Полоксамер 407 представляет собой полимер полиоксиэтилена и гидрофильное неионогенное поверхностно-активное вещество.
Полоксамер 407 состоит из двух блоков гидрофильного полиэтиленгликоля по обе стороны от центрального гидрофобного блока полипропиленгликоля.
В косметических продуктах и средствах личной гигиены Полоксамер 407 используется в качестве эмульгатора и солюбилизатора.
Полоксамер 407 представляет собой гидрофильное неионогенное поверхностно-активное вещество более общего класса сополимеров, известных как полоксамеры.

Полоксамер 407 представляет собой триблок-сополимер, состоящий из центрального гидрофобного блока полипропиленгликоля, окруженного двумя гидрофильными блоками полиэтиленгликоля (ПЭГ).
Приблизительная длина двух блоков ПЭГ составляет 101 повторяющаяся единица, а приблизительная длина блока пропиленгликоля - 56 повторяющихся единиц.
Это конкретное соединение также известно под торговым названием BASF Poloxamer 407 или под торговым названием Croda Synperonic PE/F 127.
BASF также предлагает фармацевтический сорт под торговым названием Kolliphor Poloxamer 407.
Poloxamer 407 представляет собой полимер полиоксиэтилена и гидрофильное неионогенное поверхностно-активное вещество.
Полоксамер 407 состоит из центрального гидрофобного блока полипропиленгликоля, который с каждой стороны окружен блоками полиэтиленгликоля, оба гидрофильных по своей природе.
Полоксамер 407 используется в качестве эмульгатора и солюбилизатора в косметических продуктах и средствах личной гигиены, таких как растворы для очистки контактных линз.

Химические свойства полоксамера 407
Температура плавления: 57-61 °С.
Точка кипения: >200 °C (лит.)
Плотность: 1,095 г/мл при 25 °C.
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: <0,3 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,466
Фп: >230 °F
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость H2O: при <70 °C растворим.
Форма: раствор
Цвет: APHA: ≤120, 50/50 в CH3OH
PH: 5,0-7,5 (100 г/л в H2O)
Диапазон pH: 5,0–7,5
Растворимость в воде: смешивается с водой.
λmax λ: 260 нм Amax: ≤0,3
λ: 280 нм Aмакс: ≤0..2
Мерк: 13,7644
LogP: -1,293 (оценка)
Система регистрации веществ EPA: полоксамер 407 (9003-11-6)

Полоксамер 407 обычно встречается в виде белых, восковых, сыпучих гранул или в виде литых твердых веществ.
Они практически не имеют запаха и вкуса.
При комнатной температуре Полоксамер 407 представляет собой бесцветную жидкость.

Использование
Очистители твердых и мягких поверхностей, пеногасители в покрытиях и водоочистке.
Смазка для металлообработки, антивспениватель и наполнитель для линейных и сшитых полиэфиров и полиуретанов.
Большинство распространенных применений полоксамера 407 связаны с его поверхностно-активными свойствами.
Например, полоксамер 407 широко используется в косметике для растворения маслянистых ингредиентов в воде.
Полоксамер 407 также можно найти в универсальных растворах для чистки контактных линз, где его целью является удаление липидной пленки с линзы.
Полоксамер 407 также можно найти в некоторых жидкостях для полоскания рта.
В настоящее время проводятся исследования по использованию полоксамера 407 для выравнивания разорванных кровеносн��х сосудов перед их хирургическим склеиванием.
Полоксамер 407 также может использоваться благодаря своим свойствам термогелирования в водных средах.
Полоксамер 407 одобрен FDA для использования в качестве вспомогательного вещества в ряде фармацевтических лекарственных форм и внесен в базу данных неактивных ингредиентов (IID).
Полоксамер 407 используется в биопечати благодаря своим уникальным свойствам фазового перехода.
В 30%-ном растворе полоксамер 407 образует твердый гель при комнатной температуре, но превращается в жидкость при охлаждении до 4 °C (39 °F).
Это позволяет полоксамеру 407 служить съемным опорным материалом, особенно для создания полых каналов или полостей внутри гидрогелей.
В этой роли полоксамер 407 часто называют «жертвенными чернилами» или «беглыми чернилами».

Фармацевтическое применение
Полоксамер 407 представляет собой неионогенные сополимеры полиоксиэтилена и полиоксипропилена, используемые в основном в фармацевтических рецептурах в качестве эмульгаторов или солюбилизирующих агентов.
Полиоксиэтиленовый сегмент является гидрофильным, тогда как полиоксипропиленовый сегмент является гидрофобным.
Все Poloxamer 407 химически схожи по составу, отличаются лишь относительным количеством оксидов пропилена и этилена, добавляемых при производстве.
Их физические и поверхностно-активные свойства варьируются в широком диапазоне, и на рынке имеется ряд различных типов;
Полоксамер 407 используется в качестве эмульгатора во внутривенных жировых эмульсиях, а также в качестве солюбилизирующего и стабилизирующего агента для поддержания прозрачности эликсиров и сиропов.

Полоксамер 407 также можно использовать в качестве смачивающих агентов; в мазях, суппозиторных основах и гелях; и в качестве связующих веществ и покрытий для таблеток.
Полоксамер 407 также использовался в качестве эмульгатора для фторуглеродов, используемых в качестве искусственных кровезаменителей, и при приготовлении твердодисперсных систем.
Совсем недавно полоксамер 407 нашел применение в системах доставки лекарств.
С терапевтической точки зрения полоксамер 407 применяют перорально в качестве смачивающего агента и смазки для стула при лечении запоров; Полоксамер 407 обычно используется в сочетании со слабительным средством, например дантроном.
Полоксамер 407 также можно использовать в терапевтических целях в качестве смачивающего агента в рецептурах глазных капель, при лечении камней в почках и в качестве очищающего средства для кожных ран.
Полоксамер 338 и 407 используются в растворах для ухода за контактными линзами.

Методы производства
Полимеры полоксамера получают путем взаимодействия пропиленоксида с пропиленгликолем с образованием полиоксипропиленгликоля.
Затем добавляют оксид этилена для образования блок-сополимера.

Производственный процесс
(А) В 1-литровую трехгорлую круглодонную колбу, снабженную механической мешалкой, обратным холодильником, термометром и входом для подачи пропиленоксида, помещали 57 г (0,75 моль) пропиленгликоля и 7,5 г безводного гидроксида натрия.
Колбу продували азотом для удаления воздуха и нагревали до 120°С при перемешивании до растворения гидроксида натрия.
Затем в смесь вводили достаточное количество пропиленоксида с той скоростью, с которой он мог реагировать, до тех пор, пока расчетная молекулярная масса продукта не достигла 2380.
Продукт охлаждали в атмосфере азота, катализатор NaOH нейтрализовали серной кислотой и продукт фильтровали.
Конечный продукт представлял собой нерастворимый в воде полиоксипропиленгликоль Poloxamer 407, имеющий среднюю молекулярную массу 1620, определенную по гидроксильному числу или аналитическим методикам ацетилирования.

(Б) Вышеупомянутый полиоксипропиленгликоль, имеющий среднюю молекулярную массу 1620, поместили в тот же аппарат, что и описанный в процедуре (А), в количестве 500 г (0,308 моль), к которому добавили 5 г безводного гидроксида натрия.
Добавляли 105 г этиленоксида при средней температуре 120°С, используя ту же методику, что и в (А).
Количество добавленного этиленоксида соответствовало 17,4% от общей массы полиоксипропиленгликолевой основы плюс масса добавленного этиленоксида.

Сообщения о побочных эффектах
В австралийской газете от 18 ноября 2006 г. сообщалось о полоксамере 407, что этот распространенный ингредиент зубной пасты и жидкости для полоскания рта может вызывать высокий уровень холестерина у мышей.
Команда из Центра старения и Исследовательского института ANZAC в Сиднее использовала полоксамер 407 в качестве инструмента, чтобы продемонстрировать, что клетки печени ведут себя как сито.
Они дали мышам высокую дозу (1 грамм на килограмм массы тела) полоксамера 407, который блокировал 80% пор в клетках печени, поглощающих липопротеины, что приводило к 10-кратному увеличению уровня липидов в плазме.
Однако используемая доза намного превышает дозу, которую человек мог бы получить в зубной пасте или жидкости для полоскания рта.

Синонимы
полоксален
9003-11-6
Полоксамер 188
Полоксамер 407
106392-12-5
Плюроник F-68
2-метилоксиран;оксиран
ТЕРГИТОЛ(TM)XH(НЕИОННЫЙ)
Плюроник Л
Плюроник Л 122
Плюроник
691397-13-4
Полоксалкол
Ф-108
Полоксамер 331
Плюроник Л 61
Плюроник L-81
Тераблоат
Проксанол
Епан 485
Эпан 710
Эпан 785
Раздутый охранник
Тергитол XH
Плюроник L44
Оксиран, метил-, полимер с оксираном. ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ ИНДЕКСОВ CA: Оксиран, полимер с метилоксираном.
Плюроник Ф 38
Плюроник Ф 68
Плюроник Ф 108
Плюроник Ф 127
Плюроник Л 101
Плюроник Л 121
Плюроник L-101
2-метилоксиран; оксиран
Гидромокрый
Проксанол
Регулаид
Слованик
Магсил
Плюракол V
Плюроник Ф
Плюроник П
Монолан ПБ
Плюриол ПЭ
Полоксален L64
Полоксамер (NF)
Плюроник-68
Плюроник F86
БСП 5000
Полоксамер 108
Полоксамер 182LF
Рокополь 16П
Рокополь 30П
компонент Касакола
Плюроник 10R8
Плюроник 31R2
Плюроник F 68LF
Плюроник Ф 87
Плюроник Ф 88
Плюроник Ф 98
Плюроник Л 24
Плюроник Л 31
Плюроник Л 35
Плюроник Л 44
Плюроник Л 62
Плюроник Л 64
Плюроник Л 68
Плюроник Л 92
Плюроник L122
Плюроник П 75
Плюроник П 85
Плюроник П-65
Плюроник П-75
Пропилен М 12
Проксанол 158
Проксанол 228
Слованик 630
Слованик 660
Супроник Б 75
РЦ 102
Виандотт 7135
Эмкаликс ЕР 64
Эмкаликс L101
Генапол ПФ 10
Никсолен СЛ 19
Рокополь 30П9
Тергитол монионик XH
Веполоксамер (США)
Плюроник С 121
Плюроник Ф 125
Плюроник П 104
Супроник Е 400
Терик PE40
Терик PE60
Терик PE70
Вельветол ОЕ 2NT1
Лутрол Ф (Теннесси)
Ньюпол ПЭ-88
Ниссан Пронон 201
Эмкаликс Л 101
Плонон 201
Плонон 204
Пронон 102
Пронон 104
Пронон 201
Пронон 204
Пронон 208
Юнилуб 50MB26X
оксид оксиран-пропилена
СК&Ф 18 667
Терик ПЭ 61
Терик ПЭ 62
Лапрол 1502
Плюриол PE 6810
Воранол П 2001
Бероль ТВМ 370
ПЭГ-ППГ-ПЭГ
Юнилуб 50MB168X
Монолан 8000Е80
Ниакс LG 56
Тергитол XH (неионогенный)
Танол Е 4003
Эбан 710
Эпан 750
Эпон 420
ППГ Диол 3000ЕО
Синпероник ПЭ 30/40
Плюроник F87-A7850
Ниакс 16-46
СХЕМБЛ11737
Плюроник l62(МВт 2500)
Плюроник l64(МВт 2900)
оксид этилена оксид пропилена
Оксид пропилена Оксид этилена
ЦЛ 431
АДЕКА ПЛЮРОНИК Ф-108
Олигоэфир Л-1502-2-30
ЧЕБИ:32026
ТВМ 370
РВГРУАУЛСДПКГФ-УХФФФАОЙСА-Н
ЛГ 56
НСК63908
НСК-63908
ВС 661
АКОС015912614
ДБ11451
СК и Ф 18 667
№ 480
Д01941
Д10680
М 90/20
75Х90000
ПОРОШОК ПОЛИАКРИЛАТА НАТРИЯ
Порошок полиакрилата натрия представляет собой натриевую соль полиариловой кислоты.
Как химический полимер, порошок полиакрилата натрия находит различное применение в потребительских товарах.
Порошок полиакрилата натрия способен поглощать чрезвычайно большое количество воды, которое может в 200–300 раз превышать его массу.

КАС: 9003-04-7
МФ: C3H4O2
МВт: 72,06
ЭИНЭКС: 999-999-2

Синонимы
НАТРИЯ АКРИЛАТ, 7446-81-3, 2-пропеновая кислота, натриевая соль, натрий; проп-2-еноат, 2-пропеноат натрия, 9003-04-7, акриловая кислота, натриевая соль, UNII-7C98FKB43H, 7C98FKB43H, HSDB 6087 , Акрилат натрия (~белый), EINECS 231-209-7, проп-2-еноат натрия, DTXSID4027652, EC 231-209-7, 2-пропеновая кислота, натриевая соль (1:1), MFCD00067207, Acrysol lmw-45N , C3H3NaO2, 25549-84-2, натриевая соль акриловой кислоты, акрилат натрия (~желтый), натриевая соль 2-пропеновой кислоты, НАТРИЯ АКРИЛАТ [HSDB], DTXCID207652, CHEMBL3185326, NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M, Tox21_202754, AKOS01591 4200, NCGC00260301- 01, CAS-7446-81-3, FT-0621879, H10710, A865887, J-523991, Q15632837, гемигидрат акрилата натрия; Акрилат; Акрилат натрия (натриевая соль акриловой кислоты)

Порошок полиакрилата натрия используется в сельском хозяйстве и добавляется в почву многих растений для поддержания влажности растений.
Порошок полиакрилата натрия — широко используемый диспергатор, также известный как гомополимер 2-акрилата натрия, S-полиакрилат натрия.
Порошок полиакрилата натрия представляет собой бесцветную или светло-желтую вязкую жидкость при комнатной температуре, нетоксичную, щелочную, нерастворимую в органических растворителях, таких как этанол, ацетон, но легко растворимую в воде и водном гидроксиде натрия.
Однако для водного раствора гидроксида кальция гидроксид магния из-за увеличения ионов щелочных металлов сначала растворяется, а затем выпадает в осадок.
Порошок полиакрилата натрия может работать без воздействия в щелочных условиях или при концентрации в несколько раз с молекулярной массой около 500-3000.
Порошок полиакрилата натрия может диспергировать микрокристаллический или осадок карбоната кальция, солей сульфата кальция в воде без осадка, тем самым достигая цели предотвращения засорения.

Помимо использования в качестве диспергатора для удаления накипи на электростанциях, химических заводах, заводах по производству удобрений, нефтеперерабатывающих заводах и в системах кондиционирования воздуха, системах водяного охлаждения, он также широко используется в таких отраслях, как бумага и текстиль, керамика, краски, строительные материалы.
При использовании в качестве диспергатора покрытия бумаги порошок полиакрилата натрия имеет относительную молекулярную массу 2000-4000.
Когда концентрация покрытия составляет от 65% до 70%, порошок полиакрилата натрия может иметь хорошую реологию и устойчивость к старению.
Порошок полиакрилата натрия с молекулярной массой от 1000 до 3000 используется в качестве стабилизатора качества воды, а также средства контроля накипи в концентрированном черном щелоке.
Порошок полиакрилата натрия с молекулярной массой более 100 000 используется в качестве загустителя покрытий и водоудерживающего агента, который может увеличить вязкость синтетических эмульсий, таких как карбоксилированный стирол-бутадиеновый латекс и акрилатный эмульсионный латекс, и предотвратить отделение воды, а также сохранить стабильность системы покрытия.

Продукт с молекулярной массой 1 миллион и более можно использовать в качестве флокулянта.
Порошок полиакрилата натрия также можно использовать в качестве суперабсорбирующего полимера, кондиционера почвы, а также в качестве загустителя и диспергатора эмульсии в пищевой промышленности.
Молекулярная структура молекулы полиакрилата натрия представляет собой водорастворимые линейные полимеры.
Молекула с малой молекулярной массой выглядит как жидкость, а аналоги с большой молекулярной массой показаны как твердые.
Твердый продукт представляет собой белый порошок или гранулы, не имеет запаха, набухает в воде и растворим в водном растворе каустической соды.
Кроме того, он чрезвычайно гигроскопичен.
Порошок полиакрилата натрия представляет собой полимерное соединение, содержащее гидрофильные и гидрофобные группы.
Порошок полиакрилата натрия медленно растворяется в воде и образует высоковязкую прозрачную жидкость, 0,5% раствор которой имеет вязкость около 1000 сП, при этом вязкость не такая набухающая, как у КМЦ и альгината натрия.
Но из-за ионного явления многие анионные группы в молекуле удлиняют молекулярную цепь, увеличивая кажущуюся вязкость и образуя высоковязкий раствор.

Порошок полиакрилата натрия имеет вязкость, которая в 15-20 раз выше, чем у карбоксиметилцеллюлозы натрия (КМЦ) и альгината натрия.
Порошок полиакрилата натрия обладает высокой устойчивостью к щелочам, вязкость меняется незначительно, а также не является скоропортящимся.
Термическая обработка, нейтральные соли и органические кислоты очень незначительно влияют на его вязкость.
Однако порошок полиакрилата натрия имеет повышенную вязкость в щелочной среде.
Интенсивный нагрев до 300 градусов не вызовет его разложения.
Из-за свойств порошка полиакрилата натрия как своего рода электролита он уязвим к кислотам и ионам металлов, которые вызывают снижение вязкости.
В случае более чем достаточного количества ионов двухвалентных металлов (например, алюминия, свинца, железа, кальция, магния, цинка) образуются нерастворимые соли, которые вызывают межмолекулярное сшивание и, следовательно, гелеобразование и дальнейшее осаждение.
Но порошок полиакрилата натрия по-прежнему представляет собой раствор с небольшим количеством ионов двухвалентного металла, что позволяет использовать его в качестве моющих добавок, которые играют роль в предотвращении повторного осаждения почвы.

Порошок полиакрилата натрия, также известный как гидрозатвор, представляет собой натриевую соль полиакриловой кислоты с химической формулой [-CH2-CH(COONa)-]n и широко применяется в потребительских товарах.
Порошок полиакрилата натрия способен поглощать воду в 200–300 раз больше своей массы.
Порошок полиакрилата натрия представляет собой анионные полиэлектролиты с отрицательно заряженными карбоксильными группами в основной цепи.
Хотя полиакриловые кислоты, нейтрализованные натрием, являются наиболее распространенной формой, используемой в промышленности, существуют также другие доступные соли, включая калий, литий и аммоний.

Химические свойства порошка полиакрилата натрия
Плотность: 1,32 г/мл при 25 °C.
Показатель преломления: n20/D 1,43
Температура хранения: 2-8°C
Форма: порошок
Удельный вес: 1,23
Диапазон pH: 6–9
Гидролитическая чувствительность 0: образует стабильные водные растворы.
Стабильность: Стабилен, но чувствителен к влаге.
ИнХИ: ИнХИ=1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
InChIKey: NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ C(=O)(O)C=C
Система регистрации веществ EPA: Порошок полиакрилата натрия (9003-04-7)

Использование
Порошок полиакрилата натрия можно использовать в качестве ингибитора коррозии, стабилизатора воды, загустителя краски и средства для удержания воды, флокулянтов, средства для обработки бурового раствора.
Средство используется для очистки циркулирующей охлаждающей воды для медного материала оборудования с отличным эффектом накипи.
В количестве 100 мг/л порошок полиакрилата натрия может образовывать хелат с ионами, образующими накипь, в воде средней жесткости и далее стекать с водой, а также может предотвращать образование накипи оксида железа.
Порошок полиакрилата натрия можно использовать в качестве загустителя и стабилизатора в сливочных продуктах, сливках, томатном соусе. Его также можно использовать в качестве диспергатора во фруктовых соках, вине и спиртных напитках.
Порошок полиакрилата натрия может улучшить вкус мороженого и повысить его стабильность. Его также можно использовать в качестве клея для поверхностной заморозки продуктов и водных продуктов, а также играть роль в их консервации. Он также может изменить структуру белка и повысить вязкоупругость пищи, тем самым еще больше улучшая организацию.

Загуститель.
Порошок полиакрилата натрия выполняет множество функций в пищевых продуктах, а именно:
Увеличьте способность адгезии к сырому белку муки.
Заставьте частицы крахмала соединиться друг с другом и дисперсия проникнет в сетчатую структуру белка.
Сформируйте тесто плотной текстуры с гладкой блестящей поверхностью.
Порошок полиакрилата натрия образует стабильный коллоид теста, предотвращающий выделение растворимого крахмала.
Порошок полиакрилата натрия обладает сильной водоудерживающей способностью, что позволяет равномерно удерживать влагу в тесте и предотвращать высыхание.
Порошок полиакрилата натрия можно использовать для улучшения растяжимости теста.
Обеспечьте стабильное распределение масляного компонента в тесте.
Порошок полиакрилата натрия используется в качестве электролита для взаимодействия белков, изменения структуры белка, повышения вязкоэластичности пищевых продуктов и улучшения организации.

Пример применения:
Хлеб, пирожные, лапша, макароны улучшают использование сырья, улучшают вкус и аромат в количестве 0,05%.
Рыбные пастообразные продукты, консервы, сушеные водоросли и т. д. для усиления их организации, сохранения свежего вкуса, усиления обоняния.
Соус, томатный соус, майонез, джем, сливки, соевый соус, загустители и стабилизаторы.
Фруктовые соки, вино и т.п., диспергаторы.
Мороженое, кара медовый сеульский сахар, улучшает вкус и стабильность.
Замороженные продукты, водные продукты, желе (консервация).
Из-за медленной скорости растворения в воде; его можно предварительно смешать с сахаром, порошкообразным крахмальным сиропом, эмульгатором и т. д. для улучшения скорости растворения.
Полиакрилат натрия может использоваться в качестве сахара, соли, осветлителя напитков (полимерного коагулянта).
Порошок полиакрилата натрия можно использовать в качестве восстановителя фильтрата в буровой промышленности.
Порошок полиакрилата натрия является хорошим анионным моющим средством и диспергатором, который можно комбинировать с другими соединениями для очистки воды, используемыми для нефтепромыс��овой воды, охлаждающей воды, очистки котловой воды при высоком pH и в процессах с высокой концентрацией без образования накипи.

Ингибитор накипи, активатор моющих средств, помогает при обработке мыла и моющих средств, а также контролирует жесткость воды.
Абсорбент для разливов водных жидкостей.
Средство для удержания и медленного высвобождения воды.
Порошок полиакрилата натрия представляет собой суспендирующий агент, стабилизатор и эмульгатор.
Порошок полиакрилата натрия и другие производные полиакриловой кислоты имеют широкий спектр коммерческих и промышленных применений, включая:
Связывающие агенты в моющих средствах. (Связывая элементы жесткой воды, такие как кальций и магний, поверхностно-активные вещества в моющих средствах работают более эффективно.).

Методы производства
Отдельно добавьте в котел деионизированную воду и 34 кг агента передачи цепи изопропанола и нагрейте его до 80–82 °C. Добавляют по каплям 14 кг водного раствора персульфата аммония и 170 кг акриловых мономеров. После завершения прикапывания реакцию проводят в течение 3 ч; остудить до 40°С; добавить 30% водный раствор NaOH до значения pH от 8,0 до 9,0, а затем перегнать воду и изопропанол для получения конечных жидких продуктов. Высушите распылением, чтобы получить твердый продукт.
Акрилат или акриловую кислоту подвергают реакции с гидроксидом натрия с получением акрилата натрия и удалением побочного спирта; концентрат; отрегулируйте pH и подвергните реакции полимеризации для получения конечного продукта с катализом персульфата аммония.
Акриловую кислоту и гидроксид натрия вводят в реакцию с получением мономера акрилата натрия, а затем полимеризуют в полиакрилат натрия с персульфатом аммония в качестве катализатора.
Добавьте полиакрилат натрия (с молекулярной массой: 1000–3000) в реакционный сосуд, чтобы получить 30% водный раствор.

Методы очистки
Коммерческий полиакриламид сначала нейтрализуют водным раствором NaOH и осаждают полимер ацетоном.
Осадок повторно растворяют в небольшом количестве воды и лиофилизируют.
Затем полимер повторно промывают EtOH и водой для удаления следов низкомолекулярного материала и окончательно сушат в вакууме при 60°.
Его также диализовали в течение ночи против дистиллированной воды, а затем лиофилизировали. Поли(-L-глутамат натрия).
Промойте ацетоном, высушите в вакууме, растворите в воде и осаждайте изопропанолом при 5°.
Примеси и низкомолекулярные фракции удаляют диализом водного раствора в течение 50 часов с последующей ультрафильтрацией.

Безопасность
Порошок полиакрилата натрия сам по себе не раздражает кожу.
Порошок полиакрилата натрия состоит из крупных полимеров, которые не способны проникать в кожу.
Однако иногда полиакрилат натрия смешивают с акриловой кислотой, оставшейся в результате производственного процесса. Акриловая кислота, являющаяся остатком производства полиакрилата натрия, может вызвать сыпь при контакте с кожей.
Порошок полиакрилата натрия должен содержать менее 300 частей на миллион в качестве абсорбирующего материала в бумажных подгузниках.
Кроме того, если полиакрилат натрия используется в виде порошка, его нельзя вдыхать.
Если полиакрилат натрия пролиться на территорию с водой, он может сделать землю очень скользкой.
Наконец, полиакрилат натрия может вызвать серьезное засорение, если попадет в канализационные или дренажные системы в больших количествах. В остальном полиакрилат натрия нетоксичен и защищен от любых серьезных рисков.
Данных о его безопасности для окружающей среды недостаточно, однако он считается небиоразлагаемым и при добавлении в больших количествах может вызвать засоление почвы.
ПРИЗОРИН 3508
ОПИСАНИЕ:
Prisorine 3508 представляет собой жидкую изостеариновую кислоту светлого цвета растительного происхождения.
Prisorine 3508 состоит из изомеров метил-разветвленных жирных кислот C18 с меньшим количеством линейных насыщенных жирных кислот и олеиновой кислоты.
Prisorine 3508 обладает более высоким йодным числом и рекомендуется для менее ответственных применений.

Номер CAS: 30399-84-9
Номер ЕС: 220-336-3


Низкая ненасыщенность и особенно отсутствие полиненасыщенных обеспечивают превосходную стабильность цвета и стойкость к окислению, значительно лучшую, чем у олеиновой кислоты и ее производных.
Prisorine 3508 позволяет изделию деформироваться под нагрузкой, предотвращает растрескивание, а также может использоваться в сочетании с гибкими подложками.
Prisorine 3508 демонстрирует термоокислительную стабильность, продлевая срок службы продукта, позволяя выдерживать воздействие высоких температур.

Prisorine 3508 также придает свойства смачивания пигмента, что обеспечивает высокую загрузку пигмента/наполнителей, одновременно обеспечивая экономию средств.
Prisorine 3508 подходит для металлических паст, чернил и низкоцветных материалов.
Prisorine 3508 прост в обращении, обеспечивает гибкость производства и улучшенный внешний вид.


ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЗОРИНА 3508:
Гибкость – Prisorine 3508 позволяет изделию деформироваться под нагрузкой и предотвращает растрескивание.
Prisorine 3508 также можно использовать в сочетании с гибкими подложками.
Prisorine 3508 прост в обращении и обеспечивает гибкость производства.

Prisorine 3508 имеет режим Low color для нанесения с низким содержанием цвета и улучшенной эстетики.

Prisorine 3508 обладает термоокислительной стабильностью, что обеспечивает более длительный срок службы продукта и позволяет выдерживать воздействие высоких температур.
Смачивание пигмента - Prisorine 3508 обеспечивает высокую загрузку пигмента/наполнителей, что может привести к экономии средств.


ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЗОРИНА 3508:
Prisorine 3508 используется в модификации Resin.
Prisorine 3508 используется в пастах для металла.
Prisorine 3508 используется в чернилах.

Prisorine 3508 используется в восках и восковых эмульгаторах.
Prisorine 3508 используется в четвертичных производных для смягчителей тканей и антистатиков.

Prisorine 3508 используется в жидких стабилизаторах (металлическом мыле).
Prisorine 3508 используется в антикоррозионных присадках.


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИЗОРИНА 3508:
ПСА: 37,30000
XLogP3: 6.18840
Внешний вид: Жидкость; ДругоеТвердые, Жидкие
Плотность: 0,888 г/см3
Точка плавления: 69,3°C
Точка кипения: 359,4°C при 760 мм рт. ст.
Температура вспышки: 162,4°C
Условия хранения: 2-8°C
Токсичность: LDLo перорально для крыс: 64 мл/кг.
Имя
Изооктадекановая кислота
ЭИНЭКС 250-178-0
Номер КАС 30399-84-9
Плотность 0,887 г/см3
ПСА 37,30000
ЛогП 6.18840
Температура плавления 69,3°С.
Формула C18H36O2
Точка кипения 400,8 °C при 760 мм рт.ст.
Молекулярный вес 284,4772
Температура вспышки 225,6 °С
Внешний вид СВЕТЛО-ЖЕЛТАЯ ЖИДКОСТЬ



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИЗОРИНА 3508 :
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 д��я 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 ПРИЗОРИНА 3508:
875Д
Век 1105
Эмасол 873
Эмерсол 871
Эмерсол 874
Эмерсол 875
Эмери 871
Эмери 875D
Мелкая кислота Oxocol 1800
Хаймарич МХ(R)
ИО 281
Изостеариновая кислота 873
Изостеариновая кислота EX
Ярич I 18CG
Присорин ИСАК 3505
Присорин 3501
Присорин 3502
Присорин 3505
Присорин 3508
УХН 96.319
Унимак 5680



ПРИЗОРИНОВАЯ 3501 КИСЛОТА
ОПИСАНИЕ:

Prisorine 3501 — это наша линейка изостеариновых кислот, светлая жидкая жирная кислота, состоящая из изомеров метил-разветвленных жирных кислот C18 с меньшим количеством линейных насыщенных жирных кислот и олеиновой кислоты.
Низкая ненасыщенность и особенно отсутствие полиненасыщенных приводят к превосходной стойкости к окислению и стабильности цвета.
Кислота Prisorine 3501 представляет собой длинноцепочечный углеводород с превосходным цветом и термоокислительной стабильностью для автомобильных и промышленных покрытий.

Номер КАС 30399-84-9
Молекулярная формула: C18H36O2
Молекулярный вес: 284,48

Кислота Prisorine 3501 рекомендуется для сложных эфиров полиолов в синтетических смазочных материалах, текстильных смазочных материалах и гидравлических жидкостях, а также в других областях общего применения.
Кислота Prisorine 3501 — это высший сорт для применения в косметических эфирах.
Кислота Prisorine 3501 — растительного происхождения, рекомендуемая для менее ответственных применений, но с устойчивостью к окислению лучше, чем олеиновая кислота и ее производные.








ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЗОРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 3501:
Гибкость - Prisorine 3501 Acid позволяет изделию деформироваться под нагрузкой и предотвращает растрескивание.
Prisorine 3501 Acid также можно использовать в сочетании с гибкими субстратами.
Prisorine 3501 Acid прост в обращении и обеспечивает гибкость производства.

Prisorine 3501 Acid имеет низкий цвет для нанесения с низким содержанием цвета и улучшенной эстетики.
Prisorine 3501 Acid обладает термоокислительной стабильностью, что обеспечивает более длительный срок службы продукта и позволяет выдерживать воздействие высоких температур.
Смачивание пигмента — Prisorine 3501 Acid обеспечивает высокую загрузку пигмента/наполнителей, что может привести к экономии средств.



ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЗОРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 3501:
Prisorine 3501 Acid используется в модификации смолы.
Prisorine 3501 Acid используется в металлических пастах.
Prisorine 3501 Acid используется в чернилах.

Prisorine 3501 Acid используется в восках и эмульгаторах воска.
Prisorine 3501 Acid используется в четвертичных производных кондиционеров для текстиля и антистатиков.

Prisorine 3501 Acid используется в жидких стабилизаторах (металлическом мыле).
Prisorine 3501 Acid используется в антикоррозионных присадках.


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИЗОРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 3501:
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 защитных средств необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва для инженерных средств контроля.

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

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

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









ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИЗОРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 3501:
давление пара 0Па при 25 ℃
температура хранения. 2-8°С
ИнЧИ ИнЧИ=1S/C18H36O2/c1-17(2)15-13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16-18(19)20/h17H,3 -16H2,1-2H3,(H,19,20)
InChIKey XDOFQFKRPWOURC-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ C(O)(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC(C)C
ЛогП 6.96-14.81
Константа диссоциации 4,75 при 25 ℃


СИНОНИМЫ ПРИЗОРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 3501:
ИЗООКТАДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА
16-МЕТИЛГЕПТАДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА
875d
наждак871
наждак875d
эмерсол875
эмерсол871
УХН 96.319
Унимак 5680
Century1105




ПРИЗОРИНОВАЯ 3503 КИСЛОТА
ОПИСАНИЕ:

Prisorine 3503 — это наша линейка изостеариновых кислот, светлая жидкая жирная кислота, состоящая из изомеров метил-разветвленных жирных кислот C18 с меньшим количеством линейных насыщенных жирных кислот и олеиновой кислоты.
Низкая ненасыщенность и особенно отсутствие полиненасыщенных приводят к превосходной стойкости к окислению и стабильности цвета.
Кислота Prisorine 3503 представляет собой длинноцепочечный углеводород с превосходным цветом и термоокислительной стабильностью для автомобильных и промышленных покрытий.

Номер КАС 30399-84-9
Молекулярная формула: C18H36O2
Молекулярный вес: 284,48

Кислота Prisorine 3503 рекомендуется для сложных эфиров полиолов в синтетических смазочных материалах, текстильных смазочных материалах и гидравлических жидкостях, а также в других областях общего применения.
Кислота Prisorine 3503 — лучший сорт для применения в косметических эфирах.
Кислота Prisorine 3503 — растительного происхождения, рекомендуемая для менее ответственных применений, но с устойчивостью к окислению лучше, чем олеиновая кислота и ее производные.








ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЗОРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 3503:
Гибкость – кислота Prisorine 3503 позволяет изделию деформироваться под нагрузкой и предотвращает растрескивание.
Prisorine 3503 Acid также можно использовать в сочетании с гибкими субстратами.
Prisorine 3503 Acid прост в обращении и обеспечивает гибкость производства.

Prisorine 3503 Acid имеет низкий цвет для нанесения с низким уровнем цвета и улучшенной эстетикой.
Prisorine 3503 Acid обладает термоокислительной стабильностью, что обеспечивает более длительный срок службы продукта и позволяет выдерживать воздействие высоких температур.
Смачивание пигмента - Prisorine 3503 Acid обеспечивает высокую загрузку пигмента/наполнителей, что может привести к экономии средств.



ПРИЗОРИНОВАЯ КИСЛОТА 3503:
Prisorine 3503 Acid используется в модификации смолы.
Prisorine 3503 Acid используется в металлических пастах.
Prisorine 3503 Acid используется в чернилах.

Prisorine 3503 Acid используется в восках и эмульгаторах воска.
Prisorine 3503 Acid используется в четвертичных производных для смягчителей текстиля и антистатиков.

Prisorine 3503 Acid используется в жидких стабилизаторах (металлическом мыле).
Prisorine 3503 Acid используется в антикоррозионных присадках.


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИЗОРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 3503:
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 дл�� 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 защитных средств необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва для инженерных средств контроля.

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

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

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









ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИЗОРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 3503:
давление пара 0Па при 25 ℃
температура хранения. 2-8°С
ИнЧИ ИнЧИ=1S/C18H36O2/c1-17(2)15-13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16-18(19)20/h17H,3 -16H2,1-2H3,(H,19,20)
InChIKey XDOFQFKRPWOURC-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ C(O)(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC(C)C
ЛогП 6.96-14.81
Константа диссоциации 4,75 при 25 ℃


СИНОНИМЫ ПРИЗОРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 3503:
ИЗООКТАДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА
16-МЕТИЛГЕПТАДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА
875d
наждак871
наждак875d
эмерсол875
эмерсол871
УХН 96.319
Унимак 5680
Century1105


ПРИЗОРИНОВАЯ 3505 КИСЛОТА
ОПИСАНИЕ:

Prisorine 3505 — это наша линейка изостеариновых кислот, светлая жидкая жирная кислота, состоящая из изомеров метил-разветвленных жирных кислот C18 с меньшим количеством линейных насыщенных жирных кислот и олеиновой кислоты.
Низкая ненасыщенность и особенно отсутствие полиненасыщенных приводят к превосходной стойкости к окислению и стабильности цвета.
Кислота Prisorine 3505 представляет собой длинноцепочечный углеводород с превосходным цветом и термоокислительной стабильностью для автомобильных и промышленных покрытий.

Номер КАС 30399-84-9
Молекулярная формула: C18H36O2
Молекулярный вес: 284,48

Кислота Prisorine 3505 рекомендуется для сложных эфиров полиолов в синтетических смазочных материалах, текстильных смазочных материалах и гидравлических жидкостях, а также в других областях общего применения.
Кислота Prisorine 3505 — лучший сорт для применения в косметических эфирах.
Prisorine 3505 — кислота растительного происхождения, рекомендуемая для менее ответственных применений, но с устойчивостью к окислению лучше, чем олеиновая кислота и ее производные.








ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИЗОРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 3505:
Гибкость – кислота Prisorine 3505 позволяет изделию деформироваться под нагрузкой и предотвращает растрескивание.
Prisorine 3505 Acid также можно использовать в сочетании с гибкими субстратами.
Prisorine 3505 Acid прост в обращении и обеспечивает гибкость производства.

Prisorine 3505 Acid имеет низкий цвет для нанесения с низким содержанием цвета и улучшенной эстетики.
Prisorine 3505 Acid обладает термоокислительной стабильностью, что обеспечивает более длительный срок службы продукта и позволяет выдерживать воздействие высоких температур.
Смачивание пигмента - Prisorine 3505 Acid обеспечивает высокую загрузку пигмента/наполнителей, что может привести к экономии средств.



ПРИЗОРИНОВАЯ КИСЛОТА 3505:
Prisorine 3505 Acid используется в модификации смолы.
Prisorine 3505 Acid используется в металлических пастах.
Prisorine 3505 Acid используется в чернилах.

Prisorine 3505 Acid используется в восках и эмульгаторах воска.
Prisorine 3505 Acid используется в четвертичных производных для смягчителей текстиля и антистатиков.

Prisorine 3505 Acid используется в жидких стабилизаторах (металлическом мыле).
Кислота Prisorine 3505 используется в антикоррозионных присадках.


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИЗОРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 3505 :
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.
Необх��димо избегать попадания в окружающую среду.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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









ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИЗОРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 3505:
давление пара 0Па при 25 ℃
температура хранения. 2-8°С
ИнЧИ ИнЧИ=1S/C18H36O2/c1-17(2)15-13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16-18(19)20/h17H,3 -16H2,1-2H3,(H,19,20)
InChIKey XDOFQFKRPWOURC-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ C(O)(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC(C)C
ЛогП 6.96-14.81
Константа диссоциации 4,75 при 25 ℃


СИНОНИМЫ ПРИЗОРИНОВОЙ КИСЛОТЫ 3505:
ИЗООКТАДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА
16-МЕТИЛГЕПТАДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА
875d
наждак871
наждак875d
эмерсол875
эмерсол871
УХН 96.319
Унимак 5680
Century1105


ПРИЛОЖЕНИЯ
L винная кислота

КАС №: 144814-09-5, 87-69-4, 133-37-9
ЕС №: 201-766-0
Молекулярная формула: C4H6O6
Молекулярный вес: 150,086 г/моль



ПРИЛОЖЕНИЯ


L Винная кислота используется для придания кислого вкуса.
Кроме того, L-винная кислота является хорошим антиоксидантом.
L Винная кислота является наиболее распространенной областью для производства соды.

L Винная кислота может использоваться для полировки, полировки и защиты металлов.
Продукты печи используются, выделяя углекислый газ.

Желатиновые десерты предпочтительны в качестве загустителей в таких продуктах, как L-винная кислота, безе, лукум и взбитые сливки.
L Винная кислота, полученная из винограда, очень предпочтительна при производстве полезных макаронных изделий.
Для тиснения макарон вместо соуса L Tartaric Acid использовалось тиснение.

Производство вина L Tartaric Acid, которое имеет низкую плотность, пикантный и сильный вкус, предпочтительно для ферментации вина.
L Винная кислота используется для приготовления мармелада и джемов.

Существует несколько способов производства L-винной кислоты.
Вот некоторые из них:

Кроме того, L-винная кислота может образовываться в результате химической реакции между виннокислым кальцием и водным раствором серной кислоты.
CaC4H4O6 + H2SO4 > H2C4H4O6 + CaSO4

L Винная кислота, полученная в результате этой реакции, является единственной химической добавкой, используемой для регулирования кислотности при производстве вин.
Основными химическими веществами и компонентами, используемыми при производстве L-винной кислоты, являются вода, серная кислота и кальций.

Более того, L-винная кислота используется для получения карбоната натрия, в результате ее взаимодействия с бикарбонатом натрия, при пероральном приеме этот эффект L-винной кислоты, углекислого газа продлевается.
L Винная кислота используется в качестве антиоксиданта для придания кислого вкуса многим пищевым продуктам.

Кроме того, L-винная кислота используется для придания тисненым качествам пищевым добавкам, добавляемым в хлебобулочные изделия.
L Винная кислота используется в качестве консервирующей добавки в пищевых продуктах.
В то же время L-винная кислота придает аромат.

L Винная кислота обычно используется в производстве газированных напитков, фруктовых конфет и продуктов в виде шипучих таблеток.
В то же время L-винная кислота используется для полировки и очистки металлов и глубокого дубления.
Таким образом, мы можем думать, что L-винная кислота также может быть использована в производстве солнцезащитных кремов.

L Винная кислота используется в производстве синих чернил.
Кроме того, в качестве компонента используется L-винная кислота, которая вступает в реакцию с нитратом серебра, придавая зеркально-серебряный цвет.
L Винная кислота используется для окрашивания тканей эфирными производными.
Кроме того, для выполнения требуемого здесь процесса будет полезна L-винная кислота.

L Винная кислота используется в виноделии для сохранения цвета, химической стойкости и вкуса готовых винных продуктов.
Одной из причин использования L-винной кислоты в производстве вина является снижение pH среды и предотвращение нежелательного роста бактерий.
L Винная кислота является полезным химическим веществом для производства хиральных молекул в органической химии.

Когда в воду добавляется крем L Tartaric Acid, медный рудник образует очень хорошо очищенную суспензию.
L Винная кислота используется в качестве ароматизатора в продуктах питания и напитках.

L Винная кислота может быть использована в синтезе моно-(+)-тартрата (R,R)-1,2-диаммонийциклогексана, промежуточного продукта для получения катализатора энантиоселективного эпоксидирования.
Более того, L-винная кислота также может быть использована в качестве исходного материала в многостадийном синтезе 1,4-ди-О-бензил-L-треитола.

L Винная кислота может использоваться в качестве хирального разделяющего агента для разделения 2,2'-биспирролидина.
Кроме т��го, L-винная кислота является хиральным строительным блоком для натуральных продуктов.
L Винная кислота также образует катализатор Дильса-Альдера с TiCl2(Oi-Pr)2.


Промышленное использование L-винной кислоты:

Пищевая промышленность:

Подкислители и натуральные консерванты для джемов, мороженого, джемов, соков, джемов и напитков
Пенообразователь для газированной воды
В секторе производства хлеба, как эмульгатор и консервант; при приготовлении конфет и сладостей


Винная промышленность:

L Винная кислота используется в качестве подкислителя.
Кроме того, L-винная кислота обеспечивает повышение кислотности и снижение содержания pH, что необходимо для приготовления более сбалансированных вин с точки зрения вкуса и использования в винах.


Фармацевтическая индустрия:

Расплав в воде используют как добавку для приготовления таблеток.


Строительный сектор:

L Винная кислота задерживает операцию и облегчает обработку этих материалов. (Также используется в цементе и гипсе)


Косметическая промышленность:

L Винная кислота используется в качестве основного компонента во многих натуральных кремах для тела.


Химический сектор:

Гальванические ванные


Электронная промышленность:

Стабилизатор цвета, как в текстильной промышленности
Промышленная смазка как антиоксидант


Использование L винной кислоты:

Многокомпонентные наборы для крафта, в которых отдельные продукты не обозначены
Изделия, относящиеся к гончарному делу, которые не могут быть отнесены к более изысканной категории.
Продукты, специально используемые в лабораторных условиях, например, лабораторная диагностика или расходные материалы, растворители и реагенты, используемые в экспериментах или лабораторных тестах, и т. д. Включает расходные материалы для медицинских анализов. Обратите внимание, что чистые химические вещества будут включены в категорию «Сырье».
Медицинские и стоматологические материалы и оборудование, например, медицинское оборудование, используемое в больнице или кабинете врача, дома (например, инвалидные коляски, мешок для калоприемника). Включает одежду и средства индивидуальной защиты, используемые в медицинских учреждениях (например, халаты, маски для лица, халаты, перчатки); не включает расходные материалы для медицинских анализов.
Ароматы, одеколоны и духи
Общие продукты для укладки или ухода за волосами, которые не вписываются в более изысканную категорию
Средства для губ в первую очередь для защиты
Цветные продукты для губ, кроме блесков
Разные аквариумные товары для содержания водных питомцев
ополаскиватель
поверхностно-активное вещество
агент, регулирующий рН
технологические добавки и добавки


L Винная кислота встречается в природе повсюду и классифицируется как фруктовая кислота.
Кроме того, L-винная кислота используется в безалкогольных напитках и пищевых продуктах, в качестве подкислителя, комплексообразователя, фармацевтической добавки (буферного агента), в фотографии, дублении, керамике и для производства тартратов.

Производные диэтилового и дибутилового эфира имеют коммерческое значение для использования в лаках и текстильной печати.
L Винная кислота используется в качестве промежуточного продукта в строительстве и производстве керамики, в чистящих средствах, косметике/средствах личной гигиены и при обработке металлических поверхностей (включая продукты для гальваники и гальваники).

Кроме того, L-винная кислота используется в качестве ароматизатора, противослеживающего агента, осушителя, укрепляющего агента, увлажнителя, разрыхлителя и агента, регулирующего pH для пищевых продуктов.
L Винная кислота разрешена для использования в качестве инертного ингредиента в непищевых пестицидах.



ОПИСАНИЕ


L Винная кислота представляет собой белую кристаллическую органическую кислоту, которая естественным образом содержится во многих фруктах, особенно в винограде, а также в бананах, тамариндах и цитрусовых.
Его соль, битартрат калия, широко известная как винный камень, образуется естественным образом в процессе ферментации.
L Винная кислота обычно смешивается с бикарбонатом натрия и продается в виде разрыхлителя, используемого в качестве разрыхлителя при приготовлении пищи.

L Сама винная кислота добавляется в пищу в качестве антиоксиданта Е334 и для придания характерного кислого вкуса.
Встречающаяся в природе L-винная кислота является полезным сырьем в органическом химическом синтезе.
L Винная кислота представляет собой альфа-гидроксикарбоновую кислоту, является дипротонной и альдаровой по кислотным характеристикам и является дигидроксильным производным янтарной кислоты.

L Винная кислота, кристаллическая кислота, обычно содержится в растениях и фруктах.
Кроме того, L винная кислота имеет белый цвет и кристаллическую форму.
L Винная кислота представляет собой янтарную кислоту, являющуюся производным дигидроксила.

Кроме того, L-винная кислота обладает поляризующей силой.
L Винная кислота представляет собой кислую калиевую соль, полученную из ферментированного виноградного сока.

L Винная кислота обозначается как натуральная винная кислота.
Натуральный винный камень – продукт природы.
L Винная кислота, т. е. природная винная кислота, получается как побочный продукт виноделия после получения алкогольной продукции.

Более того, L Винная кислота не должна смешиваться с синтетической винной кислотой, начиная с синтетической малеиновой кислоты.
L Кристаллизатор винной кислоты применяется в два этапа.

L Винная кислота имеет чистоту 2.
Необработанный кристалл L (+) винной кислоты, i.acid, повторно растворяют и впоследствии снова превращают в кристаллическую структуру.
L Произведенная таким образом винная кислота, т.е. кислота, устраняет остатки процесса на этапе нанесения.

Кроме того, L-винная кислота имеет белый кристаллический остаток.
Иногда кристаллический порошок также может быть в структуре.
Температура плавления винной кислоты составляет 206°С.

L Винная кислота — это химическое вещество, которое ингибирует выработку яблочной кислоты.
В этом процессе человек подвергается воздействию винных доз, что приводит к накоплению токсинов в мышцах.
Высокая доза L-винной кислоты может вызвать паралич и, как следствие, смерть.

L Цены на винную кислоту продолжают расти из-за увеличения потребления вина.
Цена на L-винную кислоту также увеличивает спрос на L-винную кислоту за счет увеличения популярности упакованных пищевых продуктов.
Следовательно, цена на L-винную кислоту также увеличивается.
Цена на L-винную кислоту растет из-за ее использования в качестве эмульгатора при производстве хлеба.

L винная кислота (E 334); кристаллическая бесцветная органическая кислота, обычно встречающаяся в растениях.
Эта кислота, используемая в различных отраслях промышленности, особенно в пищевой промышленности, получается как побочный продукт калия при брожении вина.
L Винная кислота впервые была выделена из этой смеси Карлом Вильгельмом Шееле.

Отходы, образующиеся при производстве вина, нейтрализуются гидроксидом калия.
L Винная кислота образуется при обработке кальциевого винного камня серной кислотой в муке.

L Винная кислота используется в газировке, желатиновых десертах, очистке и полировке металлов и окраске шерсти.
Винный камень из сурьмы и калия также используется как инсектицид и протрава.
L Винная кислота составляет 1,6-2,8% от общего количества кислоты в плодах винограда.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Температура плавления: 170-172 °C (лит.)
альфа: 12 º (с=20, H2O)
Температура кипения: 191,59°C (приблизительная оценка)
Плотность: 1,76
плотность пара: 5,18 (относительно воздуха)
давление паров: <5 Па (20 °C)
показатель преломления: 12,5° (C=5, H2O)
Температура вспышки: 210 °C
температура хранения: Хранить при температуре от +5°C до +30°C.
растворимость:
H2O: растворим в 1М при 20°C, прозрачный, бесцветный
форма : твердая
pka: 2,98, 4,34 (при 25 ℃ )
цвет: белый или бесцветный
рН: 3,18 (1 мМ раствор); 2,55 (10 мМ раствор); 2,01 (100 мМ раствор);
Оптическая активность: [α]20/D +13,5±0,5°, c = 10% в H2O
Растворимость в воде: 1390 г/л (20 ºC)
Мерк: 14 9070
Номер ОКЭПД: 621
БРН: 1725147
Стабильность: Стабильная. Несовместим с окислителями, основаниями, восстановителями. Горючий.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Общие меры первой помощи:

Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Если вы плохо себя чувствуете, обратитесь за медицинской помощью (по возможности покажите этикетку).


Меры первой помощи при отравлении:

Дайте пострадавшему подышать свежим воздухом.
Дайте пострадавшему отдохнуть.


Меры первой помощи при контакте с кожей:

Снимите пораженную одежду и промойте все открытые участки кожи водой с мягким мылом, а затем сполосните теплой водой.


Меры первой помощи при попадании в глаза:

Осторожно промойте водой в течение нескольких минут.
Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать.
Продолжайте полоскать.
Немедленно позвоните в токсикологический центр или к врачу/терапевту.


Меры первой помощи при отравлении:

Прополоскать рот.
Не вызывает рвоту.
Получите неотложную медицинскую помощь.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


L Винная кислота не должна храниться в местах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей.
Кроме того, L-винная кислота, по-видимому, превращается в глиоксиловую кислоту на участках, подверженных воздействию солнечного света.

L Винная кислота будет реагировать друг с другом с образованием перекиси водорода и муравьиной кислоты глиоксиловой кислоты в этих условиях.
Следовательно, L-винная кислота нестабильна.
Кроме того, L Винная кислота фасуется в бумажные мешки по 25 кг, 500 кг и 1500 кг.


Меры предосторожности для безопасного обращения:

Мойте руки и другие открытые участки с мягким мылом и водой перед едой, питьем или курением, а также перед уходом с работы.
Обеспечьте хорошую вентиляцию в технологической зоне, чтобы предотвратить образование паров.


Гигиенические меры:

Тщательно промойте открытые участки кожи после работы.


Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:

Условия хранения:

Хранить в закрытой таре, когда он не используется.


Несовместимые продукты:

Сильные базы.
Сильные окислители.


Несовместимые материалы:

Источники воспламенения.
Прямой солнечный свет.



СИНОНИМЫ


87-69-4;L-винная кислота
L-(+)-винная кислота
L(+)-винная кислота
(2R,3R)-2,3-дигидроксиянтарная кислота
Винная кислота
(+)-L-винная кислота
(2R-дигидроксибутандиовая кислота
(R,R)-винная кислота
Декстровинная кислота
L-треариновая кислота
(+)-(R,R)-винная кислота
(+)-винная кислота
(2R,3R)-(кислота;Винная кислота (ВАН)
треариновая кислота
Киселина винна [чешский]
винная кислота
Винная кислота [USAN:JAN]
Винная кислота, L-
сукцидигидрокси
УНИИ-W4888I119H
d-альфа, бета-дигидроксиянтарная кислота
Бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси- (2R,3R)-
ИНЭКС 201-766-0
винная кислота
Киселина 2,3-дигидроксибутандиова [чешская]
(2R,3R)-отн-2,3-дигидроксиянтарная кислота
АИ3-06298
(+)-L-винная кислота
(+)-винная кислота
87-69-4
L-(+)-винная кислота
L-винная кислота
L(+)-винная кислота
Винная кислота
(2R,3R)-2,3-дигидроксиянтарная кислота
(2R,3R)-2,3-дигидроксибутандиовая кислота
(R,R)-винная кислота
треариновая кислота
L-треариновая кислота
Декстровинная кислота
DL-винная кислота
Натуральная винная кислота
(2R,3R)-(+)-винная кислота
(+)-(R,R)-винная кислота
Винная кислота, L-
Rechtsweinsaure
(2R,3R)-винная кислота
(2R,3R)-отн-2,3-дигидроксиянтарная кислота
тартрат
(R,R)-(+)-винная кислота
FEMA № 3044
133-37-9
Бараний белок (грибной)
Бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси- (2R,3R)-
(R,R)-тартрат
Винная кислота (ВАН)
Киселина винна [чешский]
ИНС № 334
Увовая кислота
ЧЕБИ:15671
(+)-(2R,3R)-винная кислота
ИНС-334
Винная кислота [USAN:JAN]
Вайнсер
MFCD00064207
НБК-62778
L-тартарат
4J4Z8788N8
W4888I119H
138508-61-9
Бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси-, (2R,3R)-отн.
1,2-дигидроксиэтан-1,2-дикарбоновая кислота
Растворимая винная кислота
d-альфа, бета-дигидроксиянтарная кислота
Е 334
E-334
L-(+)-тартрат
144814-09-5
Киселина 2,3-дигидроксибутандиова [чешская]
АИ3-06298
(1R,2R)-1,2-дигидроксиэтан-1,2-дикарбоновая кислота
2,3-дигидроксибутандиовая кислота
Бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси-(2R,3R)-, гомополимер
Киселина Винна
Винная кислота D,L
Бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси- (R-(R*,R*))-
Тартарат
132517-61-4
(+/-)-винная кислота
Янтарная кислота, 2,3-дигидрокси
L(+) винная кислота
L-2,3-дигидроксибутандиовая кислота
(2RS,3RS)-винная кислота
ИНЭКС 201-766-0
СНБ 62778
Weinsteinsaure
Вайнзауре
Винная кислота
L-треариновая кислота
УНИИ-W4888I119H
Киселина 2,3-дигидроксибутандиова
4ebt
СНБ 148314
НСК-148314
(r,r)-тартарат
(2R,3R)-2,3-дигидроксибернштайнзавр
(+)-тартарат
(+)-Вайнсер
л(+)винная кислота
Винная кислота; L-(+)-винная кислота
Винная кислота (TN)
(+-)-винная кислота
Бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси-, (R*,R*)-
L-(+) винная кислота
(2R,3R)-тартарат
1d5r
DL ВИННАЯ КИСЛОТА
ТАРТАРИКУМ АЦИДУМ
2,3-дигидроксисукцинат
ВИННАЯ КИСЛОТА, DL-
DSSTox_CID_3632
ЕС 201-766-0
SCHEMBL5762
ВИННАЯ КИСЛОТА [II]
ВИННАЯ КИСЛОТА, DL-
DSSTox_RID_77120
Винная кислота (JP17/NF)
ВИННАЯ КИСЛОТА [FCC]
ВИННАЯ КИСЛОТА [ЯНВАРЬ]
da,b-дигидроксиянтарная кислота
DSSTox_GSID_23632
ВИННАЯ КИСЛОТА [INCI]
МЛС001336057
L-ВИННАЯ КИСЛОТА [MI]
ВИННАЯ КИСЛОТА [VANDF]
DL-ВИННАЯ КИСЛОТА [MI]
ВИННАЯ КИСЛОТА [МАРТ.]
КРИС 8978
L-(+)-винная кислота, ACS
ВИННАЯ КИСЛОТА [USP-RS]
ВИННАЯ КИСЛОТА [WHO-DD]
КЕМБЛ1236315
DTXSID8023632
L-(+)-винная кислота, BioXtra
ТАРТАРИКУМ АЦИДУМ [HPUS]
УНИИ-4J4Z8788N8
(2R,3R)-2,3-винная кислота
ВИННАЯ КИСЛОТА (L(+)-)
HMS2270G22
Фармакон1600-01300044
ВИННАЯ КИСЛОТА, DL- [II]
ЦИНК895301
ВИННАЯ КИСЛОТА, (+/-)-
ВИННАЯ КИСЛОТА, DL- [VANDF]
HY-Y0293
STR02377
ВИННАЯ КИСЛОТА [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
КОМПОНЕНТ BAROS ВИННАЯ КИСЛОТА
ИНЭКС 205-105-7
Токс21_300155
(2R,3R)-2,3-дигидроксиянтарная кислота
НСК759609
с6233
ВИННАЯ КИСЛОТА [МОНОГРАФИЯ EP]
L-2,3-ДИГИДРОЯНАРНАЯ КИСЛОТА
АКОС016843282
L-(+)-винная кислота, >=99,5%
CS-W020107
DB09459
НСК-759609
(2R,3R)-2,3-дигидроксиянтарная кислота
Бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси-; Бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси-, (R-(R*,R*))-
КАС-87-69-4
L-(+)-винная кислота, AR, >=99%
ВИННАЯ КИСЛОТА КОМПОНЕНТ BAROS
NCGC00247911-01
NCGC00254043-01
БП-31012
SMR000112492
ВОБ-0207063.P001
T0025
EN300-72271
C00898
Д00103
D70248
L-(+)-винная кислота, >=99,7%, FCC, FG
L-(+)-винная кислота, реагент ACS, >=99,5%
L-(+)-винная кислота, BioUltra, >=99,5% (T)
J-500964
J-520420
L-(+)-винная кислота, ReagentPlus(R), >=99,5%
L-(+)-винная кислота, SAJ первого сорта, >=99,5%
L-(+)-винная кислота, испытанная в соответствии с Ph.Eur.
РЕЛ-(2R,3R)-2,3-ДИГИДРОКСИБУТАНДИОКИСЛОТА
Бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси-, (R*,R*)-(+-)-
L-(+)-винная кислота, специальный класс JIS, >=99,5%
L-(+)-винная кислота, натуральная, >=99,7%, FCC, FG
L-(+)-Винная кислота, Па, реагент АЦС, 99,0%
L-(+)-Винная кислота, Vetec(TM) ч.д.а., 99%
Q18226455
F8880-9012
Z1147451717
БУТАНДИОКИСЛОТА, 2,3-ДИГИДРОКСИЛ-, (R-(R*,R*))-
Бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси-, (тета, тета)-(+-)-
000189E3-11D0-4B0A-8C7B-31E02A48A51F
L-(+)-винная кислота, чистота. Па, реагент ACS, >=99,5%
L-(+)-винная кислота, сертифицированный эталонный материал, TraceCERT(R)
Винная кислота, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
L-(+)-винная кислота, безводная, сыпучая, Redi-Dri™, реагент ACS, >=99,5%
L-(+)-Винная кислота, па, реагент АЦС, реаг. ISO, рег. Ph.Eur., 99,5%
винная кислота, вторичный фармацевтический стандарт; Сертифицированный справочный материал
L-(+)-винная кислота, чистота. па, рег. ISO, рег. Ph.Eur., 99,5-101,0% (в пересчете на сухое вещество)
L-(+)-винная кислота, чистая, соответствует аналитической спецификации Ph. Eur., BP, NF, FCC, E334, 99,7-100,5% (в пересчете на сухое вещество), крупка
L-(+)-Винная кислота, чистая, соответствует аналитической спецификации Ph. Eur., NF, 99,7-100,5% (в пересчете на сухое вещество), порошок
ПРИМОЖЕЛЬ

Примоджель также известен как кроскармеллоза натрия.
Primojel — это сшитый полимер, полученный из целлюлозы, природного полисахарида, содержащегося в стенках растительных клеток.

Номер CAS: 74811-65-7
Номер ЕС: 629-739-2

Синонимы: кроскармеллоза натрия, кроскармеллоза натрия, примогель, Ac-Di-Sol, кармеллоза натрия, карбоксиметилцеллюлоза, сшитая натрием, примеллоза, акдизол, примеллоза натрия, сшитая натриевая CMC, сшитая натриевая карбоксиметилцеллюлоза, сшитая натриевая карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль. сшитой карбоксиметилцеллюлозы, кроскармеллоза, Explotab, Kollidon CL, Nymcel ZSB, Cl-22, Croscarmellose sodique, Primellose Sodique, супердезинтегрант, сшитая натрием целлюлоза, Sodium CMC CL, дезинтегратор акации, Dicel CD, Kollidon CLF, Ceolus SC-10 , Croscarmellosa sodica, сшитая натриевая CMC, Surelease, Surelease Plus, Vanamei-HC, Xan-C, Acrysol, Caramela, карбометилцеллюлоза натриевая сшитая, Carmellosum natricum, карбоксиметилцеллюлоза натрия, кроскармеллоза натриевая, сшитая натриевая карбоксиметилцеллюлоза, кроскармеллоза де натрий, производные целлюлозы, флоцел, Nymcel RS-1, Nymcel RS-2, Palicol CC, Plasacryl CC, Plasacryl CC F, кроскармеллоза натрия, Croscarmellosa sodica, сшитая карбоксиметилцеллюлоза натрия, сшитая целлюлоза натрия, кроссповидон, полипласдон XL , Вивасол



ПРИЛОЖЕНИЯ


Primojel широко используется в качестве дезинтегратора в фармацевтических таблетках и капсулах.
Приможель способствует быстрому распаду таблеток, обеспечивая эффективное растворение и всасывание лекарств.

Primojel является ключевым ингредиент��м твердых лекарственных форм для перорального применения с немедленным высвобождением.
Primojel используется в производстве безрецептурных и рецептурных лекарств.
Primojel обычно используется в составах анальгетиков, жаропонижающих и противовоспалительных препаратов.

Приможель повышает биодоступность и эффективность пероральных препаратов.
Primojel используется в производстве витаминов и пищевых добавок.
Primojel обеспечивает быстрое высвобождение активных ингредиентов для оптимального всасывания в желудочно-кишечном тракте.

Primojel используется в производстве антигистаминных, противоотечных средств и средств от кашля.
Primojel используется в рецептуре антацидов и желудочно-кишечных препаратов.

Приможель способствует распаду таблеток с кишечнорастворимой оболочкой, обеспечивая высвобождение лекарственного средства в кишечнике.
Primojel используется в производстве ветеринарных фармацевтических препаратов для перорального применения.

Primojel используется в рецептуре педиатрических и гериатрических лекарств.
Приможель обеспечивает легкость проглатывания и быстрое начало действия у педиатрических пациентов.

Primojel используется в производстве жевательных и перорально распадающихся таблеток.
Primojel используется в производстве нутрицевтиков и функциональных продуктов питания.
Primojel способствует быстрому диспергированию активных ингредиентов в порошкообразных смесях для напитков и пищевых добавках.

Primojel используется в составе шипучих таблеток и растворов для пероральной регидратации.
Primojel используется в производстве фармацевтических препаратов для местного применения.
Primojel способствует диспергированию активных ингредиентов в кремах, гелях и мазях.

Primojel используется в производстве повязок на раны и лечебных пластырей.
Primojel используется в рецептурах средств гигиены полости рта, таких как зубная паста и жидкость для полоскания рта.
Primojel обеспечивает равномерное распределение активных ингредиентов и ароматизаторов в рецептурах для ухода за полостью рта.

Primojel используется в производстве косметики и средств личной гигиены.
Primojel играет решающую роль в фармацевтической промышленности, способствуя разработке безопасных, эффективных и удобных для пациентов лекарств различных терапевтических категорий.

Primojel обычно используется при производстве перорально распадающихся таблеток (ODT) для пациентов, которым трудно глотать обычные таблетки.
Primojel способствует быстрому распаду ODT при контакте со слюной, что позволяет легко вводить препарат без необходимости использования воды.

Primojel используется в производстве жевательных таблеток для детей и пожилых людей.
Primojel помогает расщепить матрицу таблетки на более мелкие частицы, что облегчает пациентам жевание и глотание.

Primojel используется в производстве быстрорастворимых таблеток для быстрого начала действия, особенно в анальгетиках и жаропонижающих средствах.
Соединение используется в составе перорально распадающихся пленок (ODF), обеспечивая удобную лекарственную форму для пациентов, которым трудно глотать таблетки или капсулы.

Primojel используется при разработке перорально распадающихся мини-таблеток (ODMT) для педиатрических и гериатрических пациентов, обеспечивая точную дозировку и простоту приема.
Primojel используется при производстве шипучих таблеток, где он способствует быстрому диспергированию активных ингредиентов в шипучих растворах.

Primojel используется в составе порошков и гранул для перорального применения, обеспечивая быстрое растворение и абсорбцию активных ингредиентов.
Primojel используется в производстве суспензий и эмульсий для перорального применения, где он действует как стабилизатор и диспергатор.

Primojel используется при разработке назальных спреев и порошков для ингаляций, способствующих быстрому всасыванию лекарств через слизистую оболочку носа или дыхательные пути.
Primojel используется в производстве трансдермальных пластырей и гелей, где он способствует диспергированию активных ингредиентов через кожу.
Приможель используется при изготовлении суппозиториев и ректальных гелей, обеспечивая быстрое высвобождение и всасывание лекарственных средств через слизистую оболочку прямой кишки.

Primojel используется при разработке буккальных таблеток и пастилок, обеспечивающих быстрое начало действия и локализованную доставку лекарственного средства в полость рта.
Primojel используется при изготовлении ветеринарных препаратов для перорального применения домашним животным и домашнему скоту.

Приможель используется при производстве кормовых добавок для животных, обеспечивающих эффективное диспергирование и всасывание питательных веществ в желудочно-кишечном тракте.

Primojel используется при разработке продуктов для ухода за ранами, таких как гидрогелевые повязки и составы для местного применения, способствующие заживлению ран и регенерации тканей.
Primojel используется в рецептурах средств защиты растений для сельскохозяйственного использования, обеспечивая эффективное диспергирование и поглощение активных ингредиентов растениями.

Primojel используется в производстве пищевых добавок и нутрицевтиков, обеспечивая быстрое растворение и биодоступность витаминов, минералов и растительных экстрактов.
Приможель используется в составе пероральных вакцин и средств иммунотерапии, способствуя быстрому диспергированию и абсорбции антигенов в желудочно-кишечном тракте.

Primojel используется в производстве диагностических средств и контрастных веществ для процедур медицинской визуализации, обеспечивая эффективное рассеивание и поглощение тканями.
Primojel используется при разработке продуктов по уходу за кожей, таких как кремы и лосьоны, где он способствует диспергированию и впитыванию активных ингредиентов через кожу.

Primojel используется в рецептурах средств по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры, обеспечивая равномерное распыление и эффективность активных ингредиентов.
Primojel используется при разработке продуктов гигиены полости рта, таких как зубная паста и жидкость для полоскания рта, где он способствует диспергированию и повышению эффективности активных ингредиентов.
Primojel используется в рецептурах промышленных продуктов, таких как клеи и покрытия, обеспечивая реологический контроль и стабильность в различных областях применения.

Приможель способствует равномерному распределению частиц лекарственного средства внутри матрицы таблетки.
Primojel демонстрирует превосходные свойства сжимаемости и текучести, что облегчает процессы производства таблеток.

Primojel стабилен в широком диапазоне условий окружающей среды и не разлагается при хранении.
Primojel нетоксичен и обычно считается безопасным для фармацевтического применения.
Приможель внесен в различные фармакопеи по всему миру, что гарантирует его качество и постоянство.

Primojel проходит строгие меры контроля качества во время производства, чтобы соответствовать фармацевтическим стандартам.
Primojel доступен в различных марках с разным размером частиц и степенью сшивки.

Primojel обычно используется в сочетании с другими дезинтегрантами и вспомогательными веществами для оптимизации эффективности таблеток.
Primojel широко известен как важный компонент фармацевтических препаратов.

Его свойства быстрого распада способствуют эффективности и биодоступности пероральных препаратов.
Primojel используется в широком спектре фармацевтических продуктов, включая таблетки, капсулы и гранулы.

Primojel играет решающую роль в повышении соблюдения пациентами режима лечения и улучшении терапевтических результатов.
Primojel – это универсальный фармацевтический вспомогательный ингредиент, обеспечивающий эффективную доставку активных ингредиентов в твердых лекарственных формах для перорального применения.



ОПИСАНИЕ


Примоджель также известен как кроскармеллоза натрия.
Primojel — это сшитый полимер, полученный из целлюлозы, природного полисахарида, содержащегося в стенках растительных клеток.
Primojel обычно используется в фармацевтической промышленности в качестве разрыхлителя в таблетированных формах.
Дезинтеграторы помогают таблеткам распадаться на части или быстро распадаться при воздействии влаги в желудочно-кишечном тракте, способствуя растворению и всасыванию лекарственного средства.

Приможель известен своей способностью быстро набухать и создавать каналы внутри таблетки, способствуя эффективному высвобождению лекарственного средства.
Primojel широко используется при производстве твердых лекарственных форм для перорального применения, таких как таблетки, капсулы и гранулы.
Приможель обычно считается безопасным для использования в фармацевтических препаратах и внесен в различные фармакопеи по всему миру.

Primojel представляет собой порошок от белого до слегка грязно-белого цвета без запа��а и вкуса.
Primojel — это сшитый полимер, полученный из целлюлозы, природного полисахарида, содержащегося в стенках растительных клеток.

Primojel нерастворим в воде, но быстро набухает при контакте с водными жидкостями.
Primojel известен своим исключительным водопоглощением и способностью к набуханию.

Primojel обычно используется в качестве дезинтегратора в фармацевтических таблетках и капсулах.
Приможель способствует быстрому распаду таблеток при воздействии желудочного сока.
Primojel при гидратации образует гелеобразную массу, образуя каналы внутри матрицы таблетки.

Эти каналы способствуют проникновению жидкостей и способствуют диспергированию частиц лекарственного средства.
Процесс распада, инициируемый кроскармеллозой натрия, усиливает растворение и всасывание препарата в желудочно-кишечном тракте.

Primojel широко используется в производстве твердых лекарственных форм для перорального применения с немедленным высвобождением.
Primojel инертен и не претерпевает химических изменений во время приготовления таблеток.
Приможель совместим с широким спектром активных фармацевтических ингредиентов и вспомогательных веществ.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внешний вид: порошок или гранулы от белого до почти белого цвета, без запаха и вкуса.
Растворимость: Нерастворим в воде и большинстве органических растворителей.
Гигроскопичность: Обладает умеренными гигроскопическими свойствами, поглощая влагу из воздуха.
Размер частиц: Обычно варьируется от микрометров до миллиметров, в зависимости от марки и производителя.
Объемная плотность: Обычно находится в диапазоне от 0,3 до 0,6 г/см³, в зависимости от условий уплотнения и рецептуры.
Точка плавления: Разлагается перед плавлением при высоких температурах.
pH: Обычно в водных растворах от нейтрального до слегка кислого.
Удельный вес: обычно колеблется от 0,5 до 1,0 г/см³, в зависимости от содержания влаги и уплотнения.
Молекулярный вес: варьируется в зависимости от степени полимеризации и сшивки.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Вдыхание:

При вдыхании немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Позвольте человеку отдохнуть в хорошо проветриваемом помещении.
Если трудности с дыханием сохраняются или если человек не дышит, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Сохраняйте спокойствие и уверенность пострадавшего.
Контакт с кожей:

Немедленно снимите загрязненную одежду и обувь.
Тщательно промойте пораженный участок водой с мылом в течение не менее 15 минут.
Если раздражение, покраснение или дискомфорт не исчезнут, обратитесь к врачу.
Если кроскармеллоза натрия попала на чувствительную кожу или открытые раны, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Зрительный контакт:

Промывайте глаза теплой водой в течение как минимум 15 минут, держа веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если изначально раздражения нет.
Снимите контактные линзы, если их легко снять после промывания.
Защищайте непораженный глаз во время промывания, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.
Проглатывание:

Не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Тщательно прополоскать рот водой и выплюнуть.
Не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставить медицинскому персоналу информацию о принятом количестве и времени приема.
Общая первая помощь:

Если развиваются симптомы передозировки (например, головная боль, тошнота, головокружение или затрудненное дыхание), немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Содержите пострадавших в тепле и тишине.
Лечите симптоматически и поддерживающе.
В случае химических ожогов промойте пораженную кожу или глаза большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.


ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

При работе с кроскармеллозой натрия надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки, защитные очки и защитную одежду, чтобы свести к минимуму контакт с кожей и глазами.
Используйте средства защиты органов дыхания, такие как пылезащитная маска или респиратор, при работе с большим количеством порошка в пыльной среде.
Перед работой с кроскармеллозой натрия убедитесь, что все СИЗ находятся в хорошем состоянии и правильно подогнаны.
Меры предосторожности при обращении:

Обращайтесь с кроскармеллозой натрия в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
Избегайте образования пыли или аэрозолей при работе с твердым соединением.
Используйте инструменты и оборудование, предназначенные для работы с порошками, чтобы свести к минимуму риск разливов и образования пыли.
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с кроскармеллозой натрия.
После работы тщательно вымойте руки, чтобы удалить остатки продукта.
Процедуры разлива и утечки:

В случае разлива или утечки изолируйте это место, чтобы предотвратить дальнейшее распространение материала.
Немедленно удаляйте разливы, используя абсорбирующие материалы, такие как вермикулит или песок.
Не подметайте и не пылесосьте сухой материал, так как при этом может образоваться пыль.
Утилизируйте загрязненные материалы в соответствии с местными правилами.
Очистка оборудования:

Регулярно очищайте оборудование и контейнеры, используемые для работы с кроскармеллозой натрия, чтобы предотвратить накопление и перекрестное загрязнение.
Для очистки оборудования используйте мягкие моющие средства и воду с последующим тщательным ополаскиванием.
Хранилище:

Условия хранения:

Храните кроскармеллозу натрия в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, искр и открытого огня.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и испарение.
Храните вдали от несовместимых материалов, таких как сильные окислители и кислоты.
Убедитесь, что складское помещение оборудовано соответствующими мерами по локализации разливов.
Храните в контейнерах из совместимых материалов, таких как полиэтилен высокой плотности (HDPE) или стекло.
Регулярно проверяйте контейнеры на предмет повреждений или утечек и заменяйте при необходимости.
Сегрегация и разделение:

Отделите кроскармеллозу натрия от несовместимых материалов, таких как кислоты, основания и сильные окислители.
Храните кроскармеллозу натрия отдельно от продуктов питания, напитков и кормов, чтобы предотвратить загрязнение.
Погрузочно-разгрузочное и складское оборудование:

Используйте оборудование и контейнеры, специально предназначенные для работы с кроскармеллозой натрия, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.
Убедитесь, что оборудование, используемое для транспортировки или выдачи кроскармеллозы натрия, чистое и не содержит остатков несовместимых материалов.
Чрезвычайные процедуры:

Ознакомьте персонал с порядком действий в случае разливов, утечек или инцидентов, связанных с воздействием.
Держите под рукой комплекты для устранения разливов и абсорбирующие материалы для немедленного реагирования на разливы.
Обучите персонал правильным процедурам обращения и протоколам реагирования на чрезвычайные ситуации.

ПРОВИПЛАСТ 01422
Proviplast 01422 представляет собой бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)адипат.
Proviplast 01422 представляет собой адипат эфира гликоля.
Proviplast 01422 является эффективным пластификатором для полярных и полуполярных пластиков, особенно для использования с высокой термостойкостью без потери совместимости.


Номер КАС: 141-17-3
Номер ЕС : 205-465-5
Молекулярная формула: C22H42O8
Тип продукта: Пластификаторы > Адипаты
Химический состав: Бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)адипат
Химическое название: Дибутоксиэтоксиэтиладипат


Proviplast 01422 может снизить температуру стеклования до комнатной температуры.
Proviplast 01422 обеспечивает хорошую экстракцию масла и повышенную устойчивость к углеводородам.
Proviplast 01422 подходит для применения при высоких температурах.


Proviplast 01422 совместим с натуральным каучуком и синтетическим каучуком.
Тем самым улучшается гибкость резины при низких температурах.
В частности, Proviplast 01422 обладает хорошей морозостойкостью и бензостойкостью.


Proviplast 01422 совместим с полярными каучуками и сополимерами полярных каучуков, например, акриловыми каучуками, нитрильными каучуками и эпихлоргидриновыми каучуками.
Proviplast 01422 улучшает низкотемпературные свойства резиновых смесей за счет снижения температуры стеклования.
Из-за более высокой полярности Proviplast 01422 обладает очень хорошей устойчивостью к углеводородам и ограниченной экстракцией в воде и гликолях.


Proviplast 01422 представляет собой бесфталатный пластификатор, который является предпочтительным решением для улучшения гибкости при низких температурах в областях с высокими требованиями.
Другие преимущества Proviplast 01422 включают низкую органическую экстракцию и низкую летучесть.
Proviplast 01422 зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 100 до < 1000 тонн в год.


Proviplast 01422, N-бутилбензолсульфонамид, Cas No.: 3622-84-2, является предпочтительным и универсальным пластификатором в области нейлона.
Proviplast 01422 — это нефталатный пластификатор, который значительно улучшает низкотемпературные свойства полярных резиновых смесей, таких как NBR, хлоркаучук, эластомеры и виниловые изделия.


Proviplast 01422 зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 100 до < 1000 тонн в год.
Proviplast 01422 хорошо растворяется с натуральным каучуком и синтетическим каучуком.
Тем самым улучшая низкотемпературную мягкость резины. В частности, Proviplast 01422 обладает хорошей морозостойкостью и бензостойкостью.


Proviplast 01422 является одним из наиболее предпочтительных пластификаторов для использования с SBR, NBR, ACM, AEM, ECO и другими каучуками из-за их очень высокой совместимости, а также благодаря чрезвычайно хорошим свойствам при высоких и низких температурах, которые они придают этим каучукам.
Proviplast 01422 обладает высокой термостойкостью, хорошими низкотемпературными свойствами, очень хорошей устойчивостью к углеводородам.


Proviplast 01422 отличается очень высокой чистотой и низким содержанием остаточного спирта (низкое содержание летучих органических соединений).
Proviplast 01422, дибутилдиглицерид адипат, может значительно улучшить низкотемпературные характеристики полярных каучуковых полимеров, включая нитрильный каучук, хлорированный каучук, синтетический каучук и бутадиеновый каучук.
Proviplast 01422 предлагает ограниченную экстракцию в воде и гликоле и имеет отличную совместимость со смолами NBR.


Proviplast 01422 – отличный пластификатор для полярных и полуполярных пластиков и каучуков.
Proviplast 01422 может значительно улучшить низкотемпературные свойства полярных каучуковых полимеров.
Proviplast 01422 представляет собой бесцветную вязкую жидкость, растворимую в воде и не имеющую запаха.
В последние годы Proviplast 01422 активно изучался в связи с его потенциальным применением в различных областях научных исследований.



ПРИМЕНЕНИЕ PROVIPLAST 01422:
Proviplast 01422 используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широкое применение), в рецептуре или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Proviplast 01422 используется в следующих продуктах: моющих и чистящих средствах, смазках и жирах, полиролях и восках, средствах защиты растений, средствах по уходу за воздухом, клеях и герметиках.


Другие выбросы Proviplast 01422 в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений и использовании вне помещений в замкнутых системах с минимальным высвобождение (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).


Другие выбросы Proviplast 01422 в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений материалов с длительным сроком службы с низкой скоростью выделения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование), наружное использование в материалах с длительным сроком службы с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластмассовые конструкции и строительные материалы), использование вне помещений в материалах с длительным сроком службы с высокой скоростью выделения (например, шины, обработанные деревянные изделия, обработанный текстиль и ткань, тормозные колодки в грузовых или легковых автомобилях, шлифование зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (корабли)) и использование внутри помещений в материалах с длительным сроком службы с высокой степенью выделения (например, отделение от тканей, текстиля во время стирки, удаление внутренних красок) .


Proviplast 01422 можно найти в сложных изделиях, не предназначенных для высвобождения: транспортных средствах и механизмах, механических устройствах и электрических/электронных изделиях (например, компьютерах, камерах, лампах, холодильниках, стиральных машинах).
Proviplast 01422 можно найти в изделиях из материалов на основе: пластика (например, упаковки и хранения пищевых продуктов, игрушек, мобильных телефонов), тканей, текстиля и одежды (например, одежды, матрасов, штор или ковров, текстильных игрушек), резины (например, шин, обувь, игрушки) и кожу (например, перчатки, обувь, кошельки, мебель).


Proviplast 01422 предназначен для выпуска из ароматизированной: одежды.
Proviplast 01422 используется в следующих продуктах: клеях и герметиках, лакокрасочных материалах, наполнителях, шпаклевках, штукатурках, глине для лепки и полимерах.
Proviplast 01422 применяется в следующих областях: строительно-монтажные работы и горнодобывающая промышленность.
Proviplast 01422 используется для производства: текстиля, кожи или меха, дерева и изделий из дерева, химии и мебели.


Другие выбросы Proviplast 01422 в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений и использовании внутри закрытых систем с минимальным выброс (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электрические нагреватели на масляной основе).


Proviplast 01422 используется в следующих продуктах: полимеры, продукты для покрытий, наполнители, шпаклевки, штукатурки, пластилин для лепки, краски и тонеры, смазочные материалы и смазки, клеи и герметики, жидкости для обработки металлов, пальчиковые краски, регуляторы pH и продукты для обработки воды и текстиля. средства для ухода и красители.
Выброс Proviplast 01422 в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: составление смесей, добавление в материалы и технологические добавки на промышленных объектах.


Proviplast 01422 используется в следующих продуктах: средствах для обработки текстиля и красителях, регуляторах pH и средствах для обработки воды, полимерах, смазочных материалах и смазках, клеях и герметиках, средствах по уходу за кожей.
Proviplast 01422 используется для производства: текстиля, кожи или меха, а также машин и транспортных средств.


Попадание в окружающую среду Proviplast 01422 может произойти в результате промышленного использования: в качестве технологических добавок на промышленных объектах, при производстве изделий и в качестве технологической добавки.
Выброс Proviplast 01422 в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: производство вещества, в технологических добавках на промышленных объектах, в качестве технологической добавки, при приготовлении смесей, при составлении материалов, при производстве изделий, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве. другого вещества (использование промежуточных продуктов) в качестве технологической добавки для производства термопластов и веществ в закрытых системах с минимальным выбросом.


При применении ПВБ Провипласт 01422 используется в качестве пластификатора для многослойного стекла.
Продукты значительно улучшают гибкость при низких температурах.
Это также полезно для (полу)полярных каучуков.


Здесь Proviplast 01422 также предлагает улучшенные свойства экстракции растворителем.
Proviplast 01422 действует как эффективный пластификатор и компатибилизатор для ПВХ-каучуковых смесей, полярных/полуполярных пластиков, ТПУ и полярных эластомеров.
Proviplast 01422 обладает отличными характеристиками низкого содержания летучих органических соединений. Proviplast 01422 является предпочтительным решением для улучшения гибкости при низких температурах в условиях высоких требований.
Proviplast 01422 в основном используется в резине, полиуретане, пластике, искусственной коже, кабельных материалах.


Proviplast 01422 является предпочтительным решением для улучшения гибкости при низких температурах в условиях высоких требований.
Proviplast 01422 используется в качестве клея и герметика.
Proviplast 01422 используется в качестве пластмассовых и резиновых изделий, не включенных в другие категории.


Proviplast 01422 используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широкое применение), в рецептуре или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Proviplast 01422 используется в следующих продуктах: моющих и чистящих средствах, смазках и жирах, полиролях и восках, средствах защиты растений, средствах по уходу за воздухом, клеях и герметиках.


Другие выбросы Proviplast 01422 в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений и использовании вне помещений в замкнутых системах с минимальным высвобождение (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).


Другие выбросы Proviplast 01422 в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений материалов с длительным сроком службы с низкой скоростью выделения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование), наружное использование с долговечными материалами с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластмассовые конструкции и строительные материалы), наружное использование с долговечными материалами с высокой скоростью выделения (например, шины, обработанные деревянные изделия, обработанный текстиль и ткань, тормозные колодки в грузовых или легковых автомобилях, шлифование зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (корабли)) и использование внутри помещений в материалах с длительным сроком службы с высокой степенью выделения (например, отделение от тканей, текстиля во время стирки, удаление внутренних красок) .


Proviplast 01422 можно найти в сложных изделиях, не предназначенных для высвобождения: транспортных средствах и механизмах, механических устройствах и электрических/электронных изделиях (например, компьютерах, камерах, лампах, холодильниках, стиральных машинах).
Proviplast 01422 можно найти в изделиях из материалов на основе: пластика (например, упаковки и хранения пищевых продуктов, игрушек, мобильных телефонов), тканей, текстиля и одежды (например, одежды, матрасов, штор или ковров, текстильных игрушек), резины (например, шин, обувь, игрушки) и кожу (например, перчатки, обувь, кошельки, мебель).


Proviplast 01422 предназначен для выпуска из ароматизированной: одежды.
Proviplast 01422 используется в следующих продуктах: клеях и герметиках, лакокрасочных материалах, наполнителях, шпаклевках, штукатурках, глине для лепки и полимерах.
Proviplast 01422 применяется в следующих областях: строительно-монтажные работы и горнодобывающая промышленность.
Proviplast 01422 используется для производства: текстиля, кожи или меха, дерева и изделий из дерева, химии и мебели.


Другие выбросы Proviplast 01422 в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений и использовании внутри закрытых систем с минимальным выброс (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электрические нагреватели на масляной основе).
Proviplast 01422 используется в следующих продуктах: полимеры, продукты для покрытий, наполнители, шпаклевки, штукатурки, пластилин для лепки, краски и тонеры, смазочные материалы и смазки, клеи и герметики, жидкости для обработки металлов, пальчиковые краски, регуляторы pH и продукты для обработки воды и текстиля. средства для ухода и красители.


Выброс Proviplast 01422 в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: составление смесей, добавление в материалы и технологические добавки на промышленных объектах.
Proviplast 01422 используется в следующих продуктах: средствах для обработки текстиля и красителях, регуляторах pH и средствах для обработки воды, полимерах, смазочных материалах и смазках, клеях и герметиках, средствах по уходу за кожей.
Proviplast 01422 используется для производства: текстиля, кожи или меха, а также машин и транспортных средств.


Попадание в окружающую среду Proviplast 01422 может произойти в результате промышленного использования: в качестве технологических добавок на промышленных объектах, при производстве изделий и в качестве технологической добавки.
Выброс Proviplast 01422 в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: производство вещества, в технологических добавках на промышленных объектах, в качестве технологической добавки, при приготовлении смесей, при составлении материалов, при производстве изделий, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве. другого вещества (использование промежуточных продуктов) в качестве технологической добавки для производства термопластов и веществ в закрытых системах с минимальным выбросом.


Применение Proviplast 01422 включает: Пластификатор для PVAc, PVB, некоторых целлюлоз; пластификатор в резиновых изделиях, контактирующих с пищевыми продуктами, многократного использования.
Proviplast 01422 используется в шлангах, чехлах и ремнях, требующих гибкости при низких температурах и термостойкости.
Proviplast 01422 совместим с NBR, уретаном, полихлоропреном, эпихлоргидрином, полисульфидом, полиакрилатным каучуком и пленкой PVB.
Proviplast 01422 в основном используется для резины, полиуретана, пластика, искусственной кожи, кабельных материалов.


Proviplast 01422 используется в качестве пластификатора резины.
Proviplast 01422 может использоваться для нитрильного каучука (NBR), гидрогенизированного нитрильного каучука (HNBR), хлорированного каучука, синтетического каучука и бутадиенового каучука.
Proviplast 01422 Пластификатор: Маслостойкий, стойкий к растворителям, морозостойкий пластификатор.
Использование Proviplast 01422: Пластификатор для полярного и полуполярного каучука Proviplast 01422 является разновидностью миадипината этиленгликоля.


Использование Proviplast 01422: Пластификатор.
Proviplast 01422 представляет собой синтетическое сложноэфирное соединение, используемое в различных областях.
Proviplast 01422 в основном используется в качестве пластификатора для полимеров и каучука, а также в качестве растворителя для красок, покрытий и клеев.
Proviplast 01422 также используется в качестве промежуточного продукта при производстве других химических веществ и в качестве стабилизатора в фармацевтических препаратах.


-Использование Proviplast 01422:
*хорошая гибкость при низких температурах
* очень хорошая стойкость к углеводородам
* одобрено для применения в контакте с пищевыми продуктами
*высокая термостойкость
*очень высокая чистота


-Применение Proviplast 01422:
* Может использоваться во многих продуктах, таких как,
*Герметичный пищевой контейнер, пергамин,
* Оберточная бумага для пищевых продуктов,
* Специальные чернила,
*Краска,
*Электропровод,
* Клеи,
* Виниловый латекс,
*Искусственный ароматизатор, растворитель для бытовых и промышленных моющих средств,
*Пленкообразователь в лаке для волос и косметике,
*ПВХ, игрушки, автомобильные шланги, антиэлектростатический агент



ОПИСАНИЕ ПРОВИПЛАСТА 01422:
* Пластификатор для повышения прочности при низких температурах
*Многие типы доступны для различных смол
*Пищевой
*Защита окружающей среды
* Соответствует стандарту ЕС



ОСОБЕННОСТИ ПРОВИПЛАСТА 01422:
* Сохраняйте прочность при низкой температуре
* Экологичность



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PROVIPLAST 01422:
* Улучшение гибкости при низких температурах
* Хорошая стойкость к извлечению масла
*Компатибилизатор для компаундов ПВХ-резина
* Подходит для требовательных высокотемпературных применений



ОСОБЕННОСТИ ПРОВИПЛАСТА 01422:
Пластификатор Proviplast 01422 разработан специально для придания максимальной низкотемпературной гибкости резине и эластомерам.
Proviplast 01422 особенно эффективен при работе с нитриловыми каучуками, в том числе с очень высоким содержанием нитрила, а также с уретановыми, полиакрилатными, полисульфидными каучуками, пленкой ПВБ и т. д.
Благодаря низкой летучести пластификатор Proviplast 01422 сохраняет эффективность в широком диапазоне температур.
Обеспечивая отличное пластифицирующее действие, Proviplast 01422 не ухудшает физические свойства компаундов, в которых он используется.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ PROVIPLAST 01422:
1. Отличный пластификатор для полярных и полуполярных пластиков или каучука.
2. Высокая устойчивость к высоким температурам
3. Хорошие характеристики при низких температурах.
4. Прошел сертификацию непрямого контакта с пищевыми продуктами
5. Хорошая устойчивость к углеводородам
6 . Низкая экстрагируемость в воде и этиленгликоле
7. Отличная совместимость с нитрильным каучуком (NBR).
8. Высокая чистота продукта и низкая летучесть (VOC). Proviplast 01422 может значительно улучшить характеристики полярных каучуковых полимеров при низких температурах, включая нитриловый каучук, хлорированный каучук, синтетический каучук и бутадиеновый каучук.



СВОЙСТВА ПРОВИПЛАСТА 01422:
Этиленгликоль и этиленадипиновая кислота улучшают низкотемпературные характеристики резиновых смесей.



МЕТОД СИНТЕЗА ПРОВИПЛАСТА 01422:
Proviplast 01422 обычно получают путем реакции 2-бутоксиэтанола и адипиновой кислоты.
Эта реакция обычно протекает при повышенных температурах, и конечный продукт представляет собой вязкую жидкость.
Реакцию можно катализировать либо сильной кислотой, либо сильным основанием, а условия реакции можно регулировать для получения желаемого продукта.
Кроме того, реакцию можно проводить как в периодическом, так и в непрерывном процессе.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ PROVIPLAST 01422:
В последние годы Proviplast 01422 активно изучался в связи с его потенциальным применением в различных областях научных исследований.
Например, Proviplast 01422 использовался в качестве растворителя для экстракции белков, пептидов и полисахаридов из различных биологических источников.
Кроме того, Proviplast 01422 используется в качестве пластификатора для полимеров и каучука, а также в качестве стабилизатора в фармацевтике.
Proviplast 01422 также используется в производстве полимеров, покрытий и клеев, а также в качестве промежуточного продукта при производстве других химических веществ.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРОВИПЛАСТА 01422:
Механизм действия Proviplast 01422 еще полностью не изучен.
Однако считается, что Proviplast 01422 действует как пластификатор, а значит, снижает жесткость полимеров и каучука.
Proviplast 01422 также действует как растворитель, что означает, что он помогает растворять другие вещества.
Кроме того, было обнаружено, что Proviplast 01422 действует как стабилизатор, что означает, что он помогает поддерживать стабильность фармацевтических препаратов.



БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОВИПЛАСТА 01422:
Было обнаружено, что Proviplast 01422 не токсичен и не вызывает раздражения при использовании в соответствующих концентрациях.
Кроме того, было обнаружено, что Proviplast 01422 не оказывает существенного влияния на биохимические или физиологические процессы в организме.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ PROVIPLAST 01422:
Использование Proviplast 01422 в лабораторных экспериментах имеет ряд преимуществ.
Во-первых, Proviplast 01422 относительно недорог и легко доступен.
Во-вторых, Proviplast 01422 нетоксичен и не вызывает раздражения, что делает его безопасным для использования в экспериментах.
В-третьих, Proviplast 01422 имеет низкое давление паров, что делает его идеальным для использования в экспериментах, требующих контролируемой среды.
Однако Proviplast 01422 имеет некоторые ограничения.
Например, Proviplast 01422 плохо растворяется в воде, что затрудняет его использование в экспериментах, требующих водных растворов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ PROVIPLAST 01422:
*улучшение гибкости при низких температурах
*хорошая стойкость к извлечению масла
*компатибилизатор для ПВХ-резиновых смесей
*подходит для требовательных высокотемпературных применений



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА PROVIPLAST 01422:
СРП : 89,52000
XLogP3 : 3,29980
Внешний вид : жидкость
Плотность : 1,01 г/мл при 25ºC (лит.)
Температура плавления : -47 °C
Точка кипения : 240 °C при давлении: 5 Торр
Температура вспышки : >230 °F
Показатель преломления: n20/D 1,448 (лит.)
Давление паров : 8,35E-10 мм рт.ст. при 25°C
Молекулярный вес : 434,56
Точная масса : 434,56
Номер ЕС : 205-465-5
УНИИ : O955C8WB42
Идентификатор DSSTox : DTXSID3027085
Код HS : 2918990090

Молекулярный вес: 434,6
XLogP3-AA: 2,5
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 8
Количество вращающихся связей: 25
Точная масса: 434,28796829
Масса моноизотопа: 434,28796829
Площадь топологической полярной поверхности: 89,5 Å ²
Количество тяжелых атомов: 30
Официальное обвинение: 0
Сложность: 353
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
Температура плавления: −11 ° C (лит.)
Температура кипения: 467,61°C (приблизительная оценка)
Плотность: 1,01 г/мл при 25 °C (лит.)
показатель преломления: n20/D 1,448 (лит.)
Температура вспышки:> 230 ° F
Растворимость в воде: 570 мг/л при 20 ℃
ЛогП: 3,24
Косвенные добавки, используемые в веществах, контактирующих с пищевыми продуктами: DIBUTOXYETHOXYETHYL ADIPATE
FDA 21 CFR: 177.2600
Оценка продуктов питания EWG: 1
FDA UNII: O955C8WB42
Система регистрации веществ EPA: бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]адипат (141-17-3)

Физическое состояние: жидкость
Цвет: желтый
Запах: нет данных
Температура плавления/замерзания:
Точка/диапазон плавления: -11 °C - горит.
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: 210 °C - открытый тигель
Температура самовоспламенения: Данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных

Вязкость, динамическая: 18 - 23 мПа•с при 20 °C
Растворимость в воде: 0,57 г/л при 20 °C
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: log Pow: 3,24
Давление паров: 2 гПа при 200 °C
Плотность: 1,01 г/см3 при 25 °С - лит.
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: нет
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.
Плотность: 1,01 г/мл при 25ºC (лит.)
Точка кипения: 491,5ºC при 760 мм рт.ст.
Температура плавления: -11ºC (лит.)

Молекулярная формула: C22H42O8
Молекулярный вес: 434,56400
Температура вспышки:> 230 ° F
Точная масса: 434,28800
СРП: 89.52000
ЛогП: 3,29980
Давление паров: 8,35E-10 мм рт.ст. при 25°C
Показатель преломления: n20/D 1,448 (лит.)
Молекулярная формула: C22H42O8
Молярная масса: 434,56
Плотность: 1,01 г/мл при 25°C (лит.)
Температура плавления: −11°C (лит.)
Точка кипения: 467,61°C (приблизительная оценка)
Температура вспышки:> 230 ° F
Растворимость в воде: 570 мг/л при 20 ℃
Давление пара: 8,35E-10 мм рт.ст. при 25°C
Условия хранения: комнатная температура
Показатель преломления: n20/D 1,448 (лит.)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ PROVIPLAST 01422:
-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 PROVIPLAST 01422:
- 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.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ PROVIPLAST 01422:
-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 PROVIPLAST 01422:
-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:
не требуется
* Защита органов дыхания:
Не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ PROVIPLAST 01422:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ PROVIPLAST 01422:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Гександиовая кислота, 1,6-бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир
Адипиновая кислота, бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир
Гександиовая кислота, бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир
Этанол, 2-(2-бутоксиэтокси)-, адипинат (2:1)
1,6-бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]гександиоат
Бис(монобутиловый эфир диэтиленгликоля)адипат
Варефлекс
Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]адипат
Пластхолл DBEEA
Ди(бутоксиэтоксиэтил)адипат
ТП 95
Тиокол ТП 95
ТП 759
РХ 11806
Тиокол ТП 759
Бисофлекс 111
Ди[2-(2-бутоксиэтокси)этил]адипат
Реомол БЦД
Пластхолл 226S
Пластхолл 226
Сартомер 650
Мортон ТП 95
Мортон ТП 759
650 сомони
Санконол 0862
Ренозин W 95
БХА (эфир)
БХА
Санконол 0862-0
СР 86А
АДК Сизер РС 107
107 рупий
Сартомер Wareflex SR 650
Варефлекс SR 650
CCpcizer D 600
Эденол 422
АДК Цизер RS 107S
БХА-Н
ТП 795
БХА-Р
Холлстар ТП 759
Провипласт 01422
62863-07-4
79806-00-1
194548-85-1
130455-63-9
Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]адипат
141-17-3
Дибутоксиэтоксиэтиладипат
Варефлекс
БИС(2-(2-БУТОКСЭТОКС)ЭТИЛ) АДИПАТ
Пластхолл 226S
ТП-95
Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]гександиоат
Адипиновая кислота, бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
Гександиовая кислота, бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир
Бис(монобутиловый эфир диэтиленгликоля) адипиновой кислоты
O955C8WB42
Гександиовая кислота, бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
Пластхолл DBEEA
Реомол БЦД
Бисофлекс 111
Тиокол ТП 95
Тиокол ТП 759
Гександиовая кислота, 1,6-бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]адипат
КАС-141-17-3
ХСДБ 5480
ИНЭКС 205-465-5
ТП 759
БРН 1808453
РХ 11806
УНИИ-O955C8WB42
Бис (монобутиловый эфир диэтиленгликоля) адипат
ЕС 205-465-5
бис(бутоксиэтоксиэтил)адипат
3-02-00-01718 (Справочник Beilstein)
SCHEMBL439161
ЧЕМБЛ2132625
DTXSID3027085
ЦИНК3875921
Токс21_202042
Токс21_303084
NCGC00164177-01
NCGC00164177-02
NCGC00257102-01
NCGC00259591-01
Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]гександиоат #
БИС(2-(2-БУТОКСЭТОКС)ЭТИЛ)ГЕКСАНДИОАТ
W-109502
БИС(2-(2-БУТОКСЭТОКС)ЭТИЛ) АДИПАТ [HSDB]
БИС (МОНОБУТИЛОВЫЙ ЭФИР ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ) АДИПАТ
Q27285502
бис-(2-(2-бутоксиэтокси)-этил) сложный эфир гександиовой кислоты
ТП-95
БХА
тп759
rx11806
Варефлекс
реомолбкд
тиоколтп95
бисофлекс111
тиокольтп759
пластхолл226с
Адипиновая кислота, бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
адипиновой кислоты, бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
эфир адипикацидбис(диэтиленгликольмонобутилового эфира)
бис(диэтиленгликольмонобутиловый эфир)адипат
Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]гександиоат; бисофлекс111; гександиокаци
Дибутоксиэтоксиэтиладипат
Адипиновая кислота, бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
ТП-95
Варефлекс
бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)адипат
Гександиовая кислота, бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир
Адипиновая кислота, бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
ТП-95
Варефлекс
бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)адипат
Адипиновая кислота, бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
адипиновой кислоты, бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
эфир адипикацидбис(диэтиленгликольмонобутилового эфира)
бис(диэтиленгликольмонобутиловый эфир)адипат
Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]гександиоат
бисофлекс111
гександиовая кислота, бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир гександиовой кислоты
БИС[2-(2-БУТОКСИЕТОКСИЛ)ЭТИЛ] АДИПАТ
Дибутоксиэтоксиэтиладипат
Адипиновая кислота, бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
Бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)адипат
DBEEA
Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир гександиовой кислоты
тп759
rx11806
реомолбкд
тиоколтп95
тиокольтп759
Пластхаллдбиеа
ди (бутилдигол) адипат
бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)адипат
Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]адипат
бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]гександиоат
адипиновой кислоты, бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
Адипиновая кислота, бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
Гександиовая кислота, 1,6-бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир
Адипиновая кислота, бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир
Гександиовая кислота, бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир
Этанол, 2-(2-бутоксиэтокси)-, адипат
АДК Сизер РС 107
БХА
Бис(диэтиленгликольмонобутиловый эфир) Адипат
Бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]адипат
Бисофлекс 111
Ди(бутоксиэтоксиэтил)адипат
Ди[2-(2-бутоксиэтокси)этил]адипат
Мортон TP759
Мортон ТП 95
Пластхолл 226
Пластхолл 226S
Пластхолл DBEEA
107 рупий
RX11806
Реомол БЦД
Ренозин W 95
650 сомони
СР 86А
Санконол 0862
Санконол0862-0
Сартомер 650
Сартомер Wareflex SR 650
ТП 759
ТП 95
Тиокол ТП 759
Тиокол ТП 95
Варефлекс
Варефлекс SR 650
ТИОКОЛ ТП-95
ТИОКОЛ ТП-95




ПРОВИПЛАСТ 024
Proviplast 024 представляет собой сульфонамид, представляющий собой бензолсульфонамид , замещенный бутильной группой у атома азота.
Proviplast 024 — это пластификатор, разработанный для требовательных применений полиамида.
Proviplast 024 играет роль нейротоксина и растительного метаболита.


Номер КАС: 3622-84-2
Номер ЕС: 222-823-6
Номер в леях: MFCD00025024
Химическое название: N- бутилбензолсульфонамид
Химическая формула: C10H15NO2/ C6H5SO2NH( CH2)3CH3
Тип продукта: Пластификаторы


Proviplast 024 обладает отличным пластифицирующим эффектом при низких температурах, улучшенной технологичностью , отделением от формы и отделкой, хорошей химической и термической стабильностью.
Proviplast 024 находит применение в топливопроводах, нитях накала и в нефтегазовой промышленности.


Proviplast 024 можно использовать для PA 10.10, PA 11, PA 12, PA 6.10 и PA 6.12.
Proviplast 024 обладает хорошей химической и термической стабильностью.
Proviplast 024 — пластификатор для повышения прочности при низких температурах.


Proviplast 024 имеет множество типов, подходящих для различных смол.
Провипласт 024 подходит для пищевых продуктов.
Proviplast 024 защищен от воздействия окружающей среды.


Proviplast 024 — это натуральный продукт, обнаруженный в Angelica sinensis , Streptomyces и других организмах, данные о которых имеются.
Proviplast 024 является меченым аналогом N- бутилбензолсульфонамида , который является пластификатором, коммерчески используемым при полимеризации полиамидных компаундов.


Proviplast 024 представляет собой сульфонамид, представляющий собой бензолсульфонамид , замещенный бутильной группой у атома азота.
Proviplast 024 был выделен из растения Prunus . africana и, как было показано, проявляет антиандрогенную активность.
Proviplast 024 представляет собой N-бутилбензолсульфонамид.


Proviplast 024 был выделен из растения Prunus . africana и, как было показано, проявляет антиандрогенную активность.
Proviplast 024 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.



ПРИМЕНЕНИЕ PROVIPLAST 024:
Proviplast 024 действует как маточная смесь пластификатора и технологической добавки с нейлоном-6 в качестве несущей смолы.
Proviplast 024 улучшает обрабатываемость нейлона за счет снижения его вязкости.
Proviplast 024 – это удобный и экономичный продукт для обработки.


Proviplast 024 представляет собой превосходный жидкий пластификатор класса полиамидной смолы и целлюлозы, в основном в качестве пластификатора для использования в нейлоновом пластике, а также может использоваться для клеев-расплавов, каучуковых латексных клеев, печатных красок и поверхностных покрытий.
Proviplast 024 используется в изделиях, при рецептуре или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.


Proviplast 024 в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование) и наружное использование в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластмассовые конструкции и строительные материалы).


Proviplast 024 можно найти в сложных изделиях, не предназначенных для высвобождения: транспортных средствах и механизмах, механических устройствах и электрических/электронных изделиях (например, компьютерах, камерах, лампах, холодильниках, стиральных машинах).
Proviplast 024 можно найти в продуктах, изготовленных из материалов на основе: пластика (например, упаковки и хранения пищевых продуктов, игрушек, мобильных телефонов).


Proviplast 024 используется в следующих продуктах: полимеры.
Proviplast 024 в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: составление смесей и внесение в материалы.
Proviplast 024 используется в следующих продуктах: полимеры.


Proviplast 024 используется для изготовления: пластмассовых изделий и машин и транспортных средств.
Выброс в окружающую среду Proviplast 024 может происходить при промышленном использовани��: при производстве изделий.
Proviplast 024 в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: производство вещества.


Proviplast 024 является своего рода жидким пластификатором на основе полиамидной смолы и целлюлозы, главным образом в качестве пластификатора для использования в нейлоновом пластике, а также может использоваться для клеев-расплавов, каучуковых латексных клеев, печатных красок и поверхностных покрытий.
Proviplast 024 можно использовать во многих продуктах, таких как:


Proviplast 024 используется в герметичных пищевых контейнерах, пергамине, оберточной бумаге для пищевых продуктов, специальных чернилах, красках, электрических проводах, клеях и виниловом латексе.
Proviplast 024 используется искусственный ароматизатор, Растворитель для бытовых и промышленных моющих средств.
Proviplast 024 используется в лаках для волос и косметике, ПВХ, игрушках, автомобильных шлангах, антиэлектростатическом средстве.


Еще одним специфическим применением Proviplast 024 является производство пневматических тормозных шлангов для большинства тяжелых коммерческих автомобилей.
Proviplast 024 используется в качестве пластификатора для полиамида, целлюлозной смолы и т.д.
Proviplast 024 является предпочтительным пластификатором для PA12 в сложных применениях с полиамидом, он обладает выдающимися пластифицирующими характеристиками и используется в топливопроводах, филаментах и нефтегазовой промышленности.


Proviplast 024 используется в качестве предпочтительного пластификатора в полиамидах с высокими требованиями.
Proviplast 024 является предпочтительным пластификатором для ПА 10.10, ПА 11, ПА 12, ПА 6.10 и ПА 6.12, с превосходным пластифицирующим эффектом при низких температурах и улучшенной технологичностью , извлечением из формы и отделкой.
Proviplast 024 используется в качестве пластификатора, используемого в промышленности при полимеризации полиамидных компаундов.


Proviplast 024 используется как предпочтительный пластификатор для PA 10.10, PA 11, PA 12, PA 6.10 и PA 6.12.
Proviplast 024 обладает отличным пластифицирующим эффектом при низких температурах.
Proviplast 024 имеет улучшенную технологичность , освобождение от формы и отделку.


-Применение Proviplast 024:
* Может использоваться во многих продуктах, таких как,
*Герметичный пищевой контейнер, пергамин,
* Оберточная бумага для пищевых продуктов,
* Специальные чернила,
*Краска,
*Электропровод,
* Клеи,
* Виниловый латекс,
*Искусственный ароматизатор, растворитель для бытовых и промышленных моющих средств,
*Пленкообразователь в лаке для волос и косметике,
*ПВХ, игрушки, автомобильные шланги, антистатический агент



ОПИСАНИЕ ПРОВИПЛАСТА 024:
* Пластификатор для повышения прочности при низких температурах
*Многие типы доступны для различных смол
*Пищевой
*Защита окружающей среды
* Соответствует стандарту ЕС



ОСОБЕННОСТИ PROVIPLAST 024:
* Сохраняйте прочность при низкой температуре
* Экологичность



ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ PROVIPLAST 024:
Proviplast 024 – используемый жидкий пластификатор для полиацеталей , полисульфонов и полиамидов.
Особенно полиамид 11 и 12.
Proviplast 024 используется в различных областях полиамида.
таких как нити, автомобильные топливопроводы и шланги воздушного тормоза.

Proviplast 024 используется в качестве пластификатора в полиацеталях , полисульфонах и в
Нейлон 11 и Нейлон 12.
Proviplast 024 используется в качестве пластификатора, он обеспечивает следующие свойства вышеуказанных материалов: - более легкое извлечение из формы - более легкая механическая обработка - лучшая отделка благодаря более равномерному распределению пор по размерам - хорошая термостойкость до 80 °C и, в частности, барьер для поглощения воды, откуда выдающаяся стабильность формы полиамида 11 и 12 соединений, содержащих в среднем 12,5%.

Proviplast 024 используется для гибких трубок, используемых, например, при флексосверлении .
Экструдированные материалы отличаются более высокой ударной вязкостью при низких температурах.



ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА PROVIPLAST 024:
Proviplast 024 действует как слабая кислота, способная реагировать с основаниями с образованием солей.
Гидролиз амидной группы ускоряется в кислой среде.
Атом водорода, связанный с азотом, все еще может быть замещен.



ОСОБЕННОСТИ PROVIPLAST 024:
* Сохраняйте прочность при низкой температуре
* Экологичность



СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ТИП PROVIPLAST 024:
* Амид
*Промышленный/рабочий токсин
*Органическое соединение
* Пластификатор
*Синтетическое соединение



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ PROVIPLAST 024:
* Бензолсульфонильные соединения
* Органосульфаниламиды
* Аминосульфонильные соединения
* Органониктогенные соединения
* азоторганические соединения
*Органические оксиды
* Углеводородные производные



ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРОВИПЛАСТА 024:
* Бензолсульфонамид
* Бензолсульфонильная группа
* Амид органосульфокислоты
* Аминосульфонильное соединение
* Сульфонил
* Органосульфокислота или производные
*Органическая сульфоновая кислота или производные
* Органическое соединение азота
*Органическое кислородное соединение
* Никтогенорганическое соединение
* Органический оксид
* Углеводородная производная
* сероорганическое соединение
* азоторганическое соединение
*Ароматическое гомомоноциклическое соединение



СРОК ГОДНОСТИ ПРОВИПЛАСТА 024:
N-н- бутилбензол сульфаниламид является стабильным продуктом.
Тем не менее настоятельно рекомендуется хранение при температуре от -20°C до + 40°C.
Proviplast 024 используется, так как продукт немного гигроскопичен, его необходимо хранить в плотно закрытой таре.
При таких условиях хранения срок годности Proviplast 024 составляет 2 года.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА PROVIPLAST 024:
Анализ % ≥ 99,50 ГХ -
бутиламина : % ≤ 0,020
Цвет : APHA ≤ 20 ASTM
pH растворителя: 7,50 -8,50
Термическая стабильность APHA ≤ 250
Общее содержание хлора: ppm ≤ 50
Содержание воды: % ≤ 0,100
Внешний вид: прозрачная жидкость.
Температура кипения: °C 314 1013 гПа
Плотность: кг/л 1 ,1465 20 °C - ASTM D4052-81
Температура вспышки: °C >200 Закрытый тигель - ASTM D93-73
Растворимость в воде: Нерастворимый
Температура затвердевания: °С -30
Вязкость мПа.с : 170 20 °C - ASTM D445-72 / ISO 3104
Показатель преломления: 1525
Температура кипения: 314 °C (лит.)
плотность : 1,15 г/мл при 25 °C (лит.)
паров : 0,35 мм рт. ст. (150 °C)

преломления : n20/D 1,525 (лит.)
Fp : >230 °F
хранения : запечатанный в сухом, комнатная температура
pka : 11,62 ± 0,40 (прогноз)
форма : жидкость
цвет : Бесцветный
Форма: жидкость
Температура вспышки: С>200
Плотность кг : 1 ,1465
Кас номер: 3622-84-2
Вязкость: мПа 170
Формула: C10H15NO2
Молекулярная масса: 213,3 г / моль
Номер ЕС: 222-823-6
Химическое название: N-н- бутилбензолсульфонамид
Форма выпуска: прозрачная, бесцветная маслянистая жидкость почти без запаха.
Анализ: % 99,50
бутиламина : % 0,020
Цветовая АФА: 20
pH растворителя: 7,50 -8,50
Термическая стабильность: APHA 250

Общее содержание хлора: 50 частей на миллион
Содержание воды: % 0,100
Внешний вид: прозрачная жидкость
Температура кипения: C 314
Растворимость в воде: Нерастворимый
Точка затвердевания: С-30
Показатель преломления: 1525
Мин. Спецификация чистоты: 99% (ВЭЖХ)
Физическая форма (при 20°C): Жидкость
Точка кипения: 314°С
Температура вспышки: 113°C
Плотность: 1,15
Коэффициент преломления: 1,525
Долгосрочное хранение: Хранить в течение длительного времени в прохладном, сухом месте

Молекулярный вес: 213,30
XLogP3-AA: 2.1
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся связей: 5
Точная масса: 213.08234989
моноизотопа : 213,08234989
Площадь топологической полярной поверхности: 54,6 Ų
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 0
Сложность: 237
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома : 0
стереоцентров неопределенного атома : 0
Определенное число стереоцентров связи : 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи : 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано : Да

Физическое состояние: вязкая жидкость
Цвет: бесцветный
Запах: нет данных
Точка плавления/точка замерзания: Данные отсутствуют.
Начальная температура кипения и интервал кипения: 314 °С - лит.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: 113 °C в закрытом тигле.
самовоспламенения : Данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH : нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде: 0,45 г/л при 20 °C
Коэффициент распределения: н- октанол /вода: log Pow: 2,01 при 20 °C
Давление паров: данные отсутствуют
Плотность: 1,15 г/см3 при 25 °С - лит.
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: 83 ° C ( Раствор : этанол (64-17-5); вода (7732-18-5))
Температура кипения: 314 °C (лит.)
Плотность: 1,15 г/мл при 25 °C (лит.)
паров : 0,35 мм рт. ст. (150 °C)
преломления : n20/D 1,525 (лит.)
Температура вспышки:> 230 ° F
хранения : запечатанный в сухом, комнатная температура
pka : 11,62 ± 0,40 (прогноз)
форма : жидкость
цвет : Бесцветный
Растворимость в воде: 450 мг/л при 20 ℃
InChIKey : IPRJXAGUEGOFGG-UHFFFAOYSA-N
LogP : 2,01 при 20 ℃
на базу данных CAS : 3622-84-2 ( Ссылка на базу данных CAS )
FDA UNII: YO7UAW6717
Справочник по химии NIST: бензолсульфонамид , н-бутил-(3622-84-2)
Система регистрации веществ EPA: N- бутилбензолсульфонамид (3622-84-2)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ PROVIPLAST 024:
-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.
Проконсультируйтесь с врачом.
*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 PROVIPLAST 024:
- 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.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ PROVIPLAST 024:
-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 PROVIPLAST 024:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки.
* Защита тела:
защитная одежда
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ PROVIPLAST 024:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Работа под капотом.
*Гигиенические меры:
Сменить загрязненную одежду.
Вымойте руки после работы с веществом.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ PROVIPLAST 024:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
N-БУТИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОНАМИД
3622-84-2
Бензолсульфонамид, N-бутил-
N-н-бутилбензолсульфонамид
Пластомолл БМБ
Деллатол BBS
N-бутилбензолсульфонамид
N-БУТИЛ-БЕНЗОЛСУЛЬФОНАМИД
Пластхолл БСА
Цетамол БМБ
Бутиламид бензолсульфокислоты
N - бутилбензолсульфонамид
Униплекс 214
БМ 4 (сульфаниламид)
N-(н-бутил)бензолсульфонамид
СНБ 3536
ИНЭКС 222-823-6
N-н-бутилбензолсульфонамид
UNII-YO7UAW6717
YO7UAW6717
DTXSID7027540
ЧЕБИ :44237
НБК-3536
N-бензолсульфонилбутиламин
НББ
КАС-3622-84-2
БРН 2725965
АИ3-08011
MFCD00025024
3cz1
н-бутилбензолсульфонамид
N-бутилбензолсульфонамид
ЕС 222-823-6
Кембриджский идентификатор 5182395
N-бутилбензолсульфонамид-d9
SCHEMBL51729
4-11-00-00051 (Справочник Beilstein)
КЕМБЛ479880
N-бутилбензолсульфонамид, 99%
NSC3536
3д78
HMS3604D04
ЦИНК1666831
Токс21_201692
Токс21_303184
АКОС000120870
АНГК-3622-84-2
CS-W014968
DB02055
МС-7234
N-н - бутиламид бензолсульфоновой кислоты
NCGC00164214-01
NCGC00164214-02
NCGC00256957-01
NCGC00259241-01
AC-12448
бензолсульфонамид , н-бутил-
н- бутилбензолсульфонамид
н- бутилбензолсульфонамид
бензолсульфонамид
н-бутил- н- бутилбензолсульфонамид н- бутилбензолсульфонамид
ДБ-080953
B0716
FT-0653652
EN300-15785
D70361
АБ00037309-01
АБ00037309-02
А823172
W-106634
Q14853448
Z45516915
F1113-0008
Бутиламид бензолсульфокислоты
N-бутилбензолсульфонамид
Пластомолл БМБ
N-(н-бутил)бензолсульфонамид
Деллатол BBS
Пластхолл БСА
Униплекс 214
БМ 4 (сульфаниламид)
Цетамол БМБ
СНБ 3536
N-бутилбензолсульфонамид
АК 551-д9
ББСА-d9
БМ 4-d9
БМ 4 (сульфаниламид)
бензолсульфоновой кислоты-d9
Цетамолл БМБ-д9
Деллатол BBS-d9
N-(н-бутил)бензолсульфонамид-d9
НСК 3536-д9
Пластхолл БСА-д9
Пластомолл БМБ-д9
Топцизер 7-d9
Униплекс 214-д9
БМ 4 (сульфаниламид)
Бутиламид бензолсульфокислоты
Цетамол БМБ
Деллатол BBS
N - бутилбензолсульфонамид
Пластхолл БСА
Пластомолл БМБ
Униплекс 214
Бензолсульфонамид, N-бутил-
N-бутилбензолсульфонамид
ББСА
н- Бутиламид бензолсульфокислоты _ _
N- бутилбензолсульфонсауреамид
N- бутилсульфонамид
N-н- бутилбензолсульфонамид
N-н - бутиламид бензолсульфоновой кислоты
АК 551-д9
ББСА-d9
БМ 4-d9
БМ 4 (сульфаниламид)
бензолсульфоновой кислоты-d9
Цетамолл БМБ-д9
Деллатол BBS-d9
N-(н-бутил)бензолсульфонамид-d9
НСК 3536-д9
Пластхолл БСА-д9
Пластомолл БМБ-д9
Топцизер 7-d9
Униплекс 214-д9
ПРОВИПЛАСТ 1783
Proviplast 1783 представляет собой сложный эфир триэтиленгликоля (ТЭГ) и 2-этилгексановой кислоты.
Proviplast 1783 представляет собой бесцветную жидкость без запаха с низким давлением паров и низкой растворимостью в воде.
Proviplast 1783 представляет собой сложный эфир жирной кислоты.


Номер КАС: 94-28-0
Номер ЕС: 202-319-2
Молекулярная формула: C22H42O6
Номер в леях: MFCD00072285
Химическое название: Три( этиленгликоль )бис-2-этилгексаноат


Proviplast 1783 действует как пластификатор для ПВБ.
Proviplast 1783 обладает низкой вязкостью и низкой летучестью во время обработки.
Proviplast 1783 обладает выдающейся УФ- и термической стабильностью, а также отличной прозрачностью.


Proviplast 1783 представляет собой морозостойкий пластификатор на основе растворителя, обладающий превосходными низкотемпературными свойствами, долговечностью, маслостойкостью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и антистатическими свойствами, а также низкой вязкостью и определенной степенью смазывающей способности.
Proviplast 1783 совместим со многими природными смолами, синтетическим каучуком, растворим во многих органических растворителях, но нерастворим в минеральном масле.


Proviplast 1783 представляет собой неорганическую кислоту, которая используется в качестве ингибитора коррозии и в производстве поливинилхлорида.
Провипласт 1783 можно найти в форме дибутила , который, как было показано, вызывает аллергические реакции при введении животным.
Proviplast 1783 вызывает коррозию меди, алюминия и латуни.


Proviplast 1783 растворим в хлоридах и карбонатах и нерастворим в воде.
Температура плавления Proviplast 1783 колеблется от -22°C до -23°C.
Молекулярная масса Proviplast 1783 составляет 176,27 г/ моль при плотности 1,025 г/см3 при 20°C.


Proviplast 1783 имеет алициклическую кольцевую структуру с группой карбоновой кислоты на каждом конце, что делает его монокарбоновой кислотой.
Proviplast 1783 — это специальный пластификатор для поливинилбутираля ( защитного стекла PVB) и синтетического каучука, обеспечивающий низкотемпературные характеристики и низкую летучесть.
Proviplast 1783 также можно использовать в качестве пластификатора, связующего и герметизирующего материала, и он является пластификатором для ПВХ, полистирола, этилцеллюлозы, нитроцеллюлозы и т.п.


Proviplast 1783 совместим со смолами ПВХ и ПВБ.
Proviplast 1783 представляет собой поливинилбутираль (защитное стекло PVB) и пластификатор синтетического каучука, обеспечивающий низкотемпературные характеристики и низкую летучесть .


Proviplast 1783 может также использоваться для полиэфирных тканей, клеев и уплотняющих материалов, таких как ПВХ, полистирол, этилцеллюлоза, нитрат целлюлозы и другие альдегидные пластификаторы.
С касторовым маслом для поливинилбутиральной краски Burkina Proviplast 1783 может улучшить холодные условия, улучшит�� эластичность.
Proviplast 1783 также используется для составов бутадиен-акрилонитрилового синтетического каучука и масляной эмульсии полиэтиленового типа, как правило, с низким содержанием диоктилфталата или трикрезилфосфата .


Proviplast 1783 растворяется во многих органических растворителях, но не растворяется в минеральном масле.
Proviplast 1783 имеет низкий цвет, низкую вязкость и низкую летучесть при обработке.
Низкая вязкость делает Proviplast 1783 особенно подходящим для использования в пластизолях для улучшения технологических характеристик.


В ПВХ Proviplast 1783 обычно смешивают с пластификаторами, такими как DOP или DOTP, для достижения оптимальных характеристик.
Для поливинилбутиральных смол Proviplast 1783 предлагает низкую вязкость для простоты смешивания и низкий цвет для превосходной прозрачности в автомобильных, жилых и коммерческих окнах.
Proviplast 1783 совместим со смолами ПВХ и ПВБ.


Proviplast 1783 отличается низким цветом, низкой вязкостью и низкой летучестью при обработке.
Низкая вязкость делает Proviplast 1783 особенно подходящим для использования в пластизолях для улучшения технологических характеристик.
В ПВХ Proviplast 1783 обычно смешивают с пластификаторами, такими как DOP или DOTP, для достижения оптимальных характеристик.



Proviplast 1783 представляет собой триэтиленгликоль - бис ( 2-этилгексаноат) с низкой окраской и низким содержанием летучих веществ .
Proviplast 1783 действует как пластификатор.
Proviplast 1783 особенно подходит для использования в пластизолях для улучшения технологических характеристик.


Для смол PVB Proviplast 1783 предлагает низкую вязкость для простоты смешивания и низкий цвет для превосходной прозрачности в коммерческих окнах.
Proviplast 1783 представляет собой морозостойкий пластификатор на основе растворителя с превосходными низкотемпературными свойствами, долговечностью, маслостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению и антистатическими свойствами, а также низкой вязкостью и определенной смазывающей способностью.


Proviplast 1783 является тиксотропным в пластизоле и идеально подходит для специальных применений.
Proviplast 1783 представляет собой холодный пластификатор на основе растворителя с превосходной устойчивостью к низким температурам, долговечностью, маслостойкостью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и статической стойкостью, а также низкой вязкостью и некоторой смазывающей способностью.



ПРИМЕНЕНИЕ PROVIPLAST 1783:
Применение Proviplast 1783: Пластификатор.
Proviplast 1783 — пластификатор; это используемый метод для улучшения диспергируемости модификатора вязкости пленки PVB для многослойного лобового стекла автомобиля.
Proviplast 1783 широко используется в многослойном стекле, используемом в автомобилях, зданиях, самолетах, жидкокристаллических дисплеях и фотогальванических модулях.


Для повышения определенных функциональных возможностей Proviplast 1783 можно смешивать с Proviplast 0142 в качестве сопластификатора.
Proviplast 1783 широко используется в клеях на водной основе, в лакокрасочной промышленности.
Proviplast 1783 является важным сырьем и промежуточным продуктом, используемым в органическом синтезе, фармацевтике, агрохимикатах и красителях.


Proviplast 1783 широко используется в поливинилбутиральной ( ПВБ) защитной мембране, синтетическом каучуке, поливинилхлориде (ПВХ), при приготовлении герметизирующих материалов, он имеет большое прикладное значение.
Proviplast 1783 представляет собой морозостойкий пластификатор на основе растворителя с отличной низкотемпературной, износостойкостью, маслостойкостью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и антистатичностью, низкой вязкостью и определенной смазывающей способностью.


Proviplast 1783 совместим со многими природными смолами, синтетическим каучуком, растворим во многих органических растворителях, но нерастворим в минеральном масле.
Proviplast 1783 обладает тиксотропностью в пластифицированных пастах и очень подходит для специальных применений.
Proviplast 1783 представляет собой морозостойкий пластификатор на основе растворителя, обладающий превосходными низкотемпературными свойствами, долговечностью, маслостойкостью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и антистатическими свойствами, а также низкой вязкостью и определенной степенью смазывающей способности.


Proviplast 1783 представляет собой поливинилбутираль ( защитное стекло PVB) и синтетический каучук с эффектом пластификаторов, что позволяет ему обеспечивать низкотемпературные характеристики и низкую летучесть.
Proviplast 1783 также можно использовать для полиэфирной ткани, клея и герметика, он является пластификатором для ПВХ, полистирола, этилцеллюлозы, нитрата целлюлозы и т.п.
При использовании в покрытиях на основе поливинилбутираля , содержащих касторовое масло, Proviplast 1783 может улучшить гибкость в холодных условиях.
Proviplast 1783 используется в качестве растворителя, пластификатора и смазки в различных отраслях промышленности.


Proviplast 1783 также используется в производстве фармацевтических препаратов, косметики и других продуктов.
Proviplast 1783 также используется в рецептуре бутадиен-акрилонитрилового маслостойкого синтетического каучука и полиэтиленовой латексной краски, и его общая дозировка ниже, чем у диоктилфталата или трикрезилфосфата .
Proviplast 1783 растворяется во многих органических растворителях, но не растворяется в минеральном масле.


Proviplast 1783 обладает тиксотропностью в пластифицированных пастах и очень подходит для специальных применений.
Proviplast 1783 — это специальный пластификатор для поливинилбутираля ( защитного стекла PVB) и синтетического каучука, обеспечивающий низкотемпературные характеристики и низкую летучесть.
Proviplast 1783 также можно использовать в качестве пластификатора, связующего и герметизирующего материала, и он является пластификатором для ПВХ, полистирола, этилцеллюлозы, нитроцеллюлозы и т.п.


Proviplast 1783 представляет собой морозостойкий пластификатор на основе растворителя, обладающий превосходными низкотемпературными свойствами, долговечностью, маслостойкостью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и антистатическими свойствами, а также низкой вязкостью и определенной степенью смазывающей способности.
Proviplast 1783 широко используется в многослойном стекле, используемом в автомобилях, зданиях, самолетах, жидкокристаллических дисплеях и фотогальванических модулях.
Proviplast 1783 — пластификатор; это используемый метод для улучшения диспергируемости модификатора вязкости пленки PVB для многослойного лобового стекла автомобиля.


Proviplast 1783 представляет собой морозостойкий пластификатор на основе растворителя с превосходными низкотемпературными свойствами, долговечностью, маслостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению и антистатическими свойствами, а также низкой вязкостью и определенной смазывающей способностью.
Proviplast 1783 является тиксотропным в пластизоле и идеально подходит для специальных применений.
При использовании в поливинилбутиральной краске на основе ткани, содержащей касторовое масло, Proviplast 1783 может улучшить гибкость в условиях сильного холода.


Proviplast 1783 также используется в составе бутадиен-акриловой маслостойкой синтетической каучуковой краски для глаз и полиэтиленовой латексной краски.
Proviplast 1783 — пластификатор; это используемый метод для улучшения диспергируемости модификатора вязкости пленки PVB для многослойного лобового стекла автомобиля.
Proviplast 1783 представляет собой морозостойкий пластификатор на основе растворителя с превосходными низкотемпературными свойствами, долговечностью, маслостойкостью, устойчивостью к УФ-излучению и антистатическими свойствами, а также низкой вязкостью и определенной смазывающей способностью.


Proviplast 1783 является тиксотропным в пластизоле и идеально подходит для специальных применений.
Proviplast 1783 — это специальный пластификатор для поливинилбутираля ( защитного стекла PVB) и синтетического каучука, обеспечивающий низкотемпературные характеристики и низкую летучесть. Proviplast 1783 также можно использовать в качестве пластификатора, связующего и герметизирующего материала, и он является пластификатором для ПВХ, полистирола, этилцеллюлозы, нитроцеллюлозы и т.п.
При использовании в поливинилбутиральной краске на основе ткани, содержащей касторовое масло, Proviplast 1783 может улучшить гибкость в условиях сильного холода.


Proviplast 1783 также используется в составе бутадиен-акриловой маслостойкой синтетической каучуковой краски для глаз и полиэтиленовой латексной краски.
Для поливинилбутиральных смол Proviplast 1783 предлагает низкую вязкость для простоты смешивания и низкий цвет для превосходной прозрачности в автомобильных, жилых и коммерческих окнах.
Proviplast 1783 может использоваться в полиэфирных, клеевых и герметизирующих материалах.


Proviplast 1783 — пластификатор для ПВХ, полистирола, этилцеллюлозы, нитроцеллюлозы и т.д.
Proviplast 1783 для морозостойкого пластификатора на основе растворителя, обладает отличной низкой температурой, долговечностью, маслостойкостью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению и антистатичностью, имеет низкую вязкость и определенные смазывающие свойства , защищающие цвет.
Proviplast 1783 — это специальный пластификатор для поливинилбутираля ( защитного стекла PVB) и синтетического каучука, обеспечивающий низкотемпературные характеристики и низкую летучесть.


Proviplast 1783 также можно использовать в качестве пластификатора, связующего и герметизирующего материала, и он является пластификатором для ПВХ, полистирола, этилцеллюлозы, нитроцеллюлозы и т.п.
При использовании в поливинилбутиральной краске на основе ткани, содержащей касторовое масло, Proviplast 1783 может улучшить гибкость в условиях сильного холода.
Proviplast 1783 также используется в составе бутадиен-акриловой маслостойкой синтетической каучуковой краски для глаз и полиэтиленовой латексной краски.


Proviplast 1783 представляет собой холодный пластификатор на основе растворителя с превосходной устойчивостью к низким температурам, долговечностью, маслостойкостью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и статической стойкостью, а также низкой вязкостью и некоторой смазывающей способностью.
Proviplast 1783 представляет собой поливинилбутираль (защитное стекло PVB) и пластификатор синтетического каучука , обеспечивающий низкотемпературные характеристики и низкую летучесть.


Proviplast 1783 может также использоваться для полиэфирных тканей, клеев и уплотняющих материалов, ПВХ, полистирола, этилцеллюлозы, нитрата целлюлозы и других альдегидных пластификаторов.
С касторовым маслом для поливинилбутиральной краски Burkina Proviplast 1783 может улучшить холодные условия, улучшить эластичность.


Proviplast 1783 также используется для составов бутадиен-акрилонитрилового синтетического каучука и масляной эмульсии полиэтиленового типа, как правило, с низким содержанием диоктилфталата или трикрезилфосфата .
Proviplast 1783 растворяется во многих органических растворителях, но не растворяется в минеральном масле.


- Использование Proviplast 1783:
* Клеи и герметики химические
*Строительные/строительные материалы, не включенные в другие разделы


-Применение Proviplast 1783:
* Может использоваться во многих продуктах, таких как,
*Герметичный пищевой контейнер, пергамин,
* Оберточная бумага для пищевых продуктов,
* Специальные чернила,
*Краска,
*Электропровод,
* Клеи,
* Виниловый латекс,
*Искусственный ароматизатор, растворитель для бытовых и промышленных моющих средств,
*Пленкообразователь в лаке для волос и косметике,
*ПВХ, игрушки, автомобильные шланги, антистатический агент



ОПИСАНИЕ ПРОВИПЛАСТА 1783:
* Пластификатор для повышения прочности при низких температурах
*Многие типы доступны для различных смол
*Пищевой
*Защита окружающей среды
* Соответствует стандарту ЕС



ОСОБЕННОСТИ PROVIPLAST 1783:
* Сохраняйте прочность при низкой температуре
* Экологичность



НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ PROVIPLAST 1783:
1) Морозостойкий экологический пластификатор на основе растворителя
2) Пластификатор со специальным эффектом для поливинилбутираля ( защитного стекла PVB) и синтетического каучука.
3) Proviplast 1783 можно использовать в полиэфирных, клеевых и герметизирующих материалах.
Proviplast 1783 – пластификатор для ПВХ, ПС, этилцеллюлозы, нитроцеллюлозы и т.д.



ХАРАКТЕРИСТИКИ PROVIPLAST 1783:
*бесцветный продукт
*низкая вязкость и низкая летучесть при переработке
* выдающаяся УФ и термическая стабильность
*отличная четкость



МЕТОД СИНТЕЗА PROVIPLAST 1783:
Провипласт 1783 синтезируется реакцией триэтиленгликоля (ТЭГ) и 2-этилгексановой кислоты.
Реакцию проводят в присутствии катализатора, такого как серная кислота, и обычно проводят при температуре 80-100°С.
Реакция обычно занимает несколько часов и дает продукт с чистотой не менее 99%.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ PROVIPLAST 1783:
Proviplast 1783 имеет широкий спектр применения в научных исследованиях.
Proviplast 1783 используется в качестве растворителя для синтеза органических соединений, в качестве пластификатора для полимеров и в качестве смазки для механических систем.
Proviplast 1783 также используется в качестве добавки в производстве фармацевтических препаратов и косметики.
Кроме того, Proviplast 1783 используется в качестве растворителя при экстракции и очистке белков, ферментов и других биомолекул.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРОВИПЛАСТА 1783:
Proviplast 1783 является неполярным растворителем, что означает, что он плохо растворяется в воде.
В результате Proviplast 1783 способен растворять широкий спектр органических соединений, в том числе с высокой молекулярной массой.
Это делает Proviplast 1783 идеальным растворителем для синтеза органических соединений.
Кроме того, Proviplast 1783 является пластификатором, а это значит, что он способен снижать вязкость полимеров и повышать их гибкость.
Наконец, Proviplast 1783 представляет собой смазку, уменьшающую трение и износ в механических системах.



БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ PROVIPLAST 1783:
Proviplast 1783 обычно считается безопасным для использования в промышленных и научных целях.
Однако сообщалось , что Proviplast 1783 оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду.
Исследования показали, что Proviplast 1783 может быть токсичным для водных организмов и оказывать неблагоприятное воздействие на репродуктивную систему рыб.
Кроме того, сообщалось, что Proviplast 1783 оказывает токсическое воздействие на некоторые бактерии и грибки, а также вызывает раздражение кожи и аллергию у людей.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ PROVIPLAST 1783:
Основное преимущество использования Proviplast 1783 в лабораторных экспериментах заключается в том, что он является неполярным растворителем, что делает его идеальным для синтеза органических соединений.
Кроме того, Proviplast 1783 является пластификатором, что делает его пригодным для производства полимеров, и смазкой, что делает его пригодным для механических систем.
Однако существуют некоторые ограничения на использование Proviplast 1783 в лабораторных экспериментах.
Например, Провипласт 1783 токсичен для водных организмов и может оказывать неблагоприятное воздействие на репродуктивную систему рыб.
Кроме того, Proviplast 1783 может быть токсичным для некоторых бактерий и грибков и вызывать раздражение кожи и аллергию у людей.



БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ PROVIPLAST 1783:
Использование Proviplast 1783 в научных исследованиях, вероятно, продолжит расти в будущем.
Некоторые возможные будущие направления включают: разработку новых методов синтеза органических соединений с использованием Proviplast 1783; разработка новых полимеров, более устойчивых к Proviplast 1783; исследование новых областей применения Proviplast 1783 в производстве фармацевтических препаратов и косметики; разработка методов выделения и очистки белков и ферментов с использованием Proviplast 1783; исследование новых возможностей использования Proviplast 1783 в качестве смазки; и разработка новых методов минимизации воздействия Proviplast 1783 на окружающую среду.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА PROVIPLAST 1783:
Плотность: 0,967
Температура плавления: -50 ℃
Температура кипения: 344 ℃
Показатель преломления: 1,4432-1,4452
Температура вспышки:> 230 ° F
паров : 0,0±1,1 мм рт.ст. при 25°C
Точное качество: 402.29800
СРП: 71.06000
logP : 4,53880
Внешний вид: сухой порошок ; Жидкость; ПрочееТвердое тело ; ГранулыКрупныеКристаллы
Хранение: Температура окружающей среды.
свойства : ПРОЗРАЧНАЯ ОЧЕНЬ СЛЕГКА ЖЕЛТАЯ ЖИДКОСТЬ Триэтиленгликоль бис ( 2-этилгексаноат)Поставщик
Растворимость в воде: нерастворимый
Стабильность: Стабилен при нормальных температурах и давлениях.
StorageTemp : Держите контейнер закрытым, когда он не используется.
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от несовместимых веществ.
Температура плавления: −50° C ( лит.)
Температура кипения: 344 ° С ( лит.)
плотность : 0,97 г/мл при 25 °C (лит.)
пара : 0,001 Па при 25 ℃
преломления : n20/D 1,445
Fp : >230 °F
Растворимость в воде: нерастворимый
LogP : 6,1 при 25 ℃
Справочник по химии NIST: триэтиленгликоль , бис [ 2-этилгексил] эцер (94-28-0)
Система регистрации веществ EPA: Триэтиленгликоль бис ( 2-этилгексаноат) (94-28-0 )

Молекулярный вес : 402,565
Точная масса : 402,57
Номер ЕС : 202-319-2
УНИИ : GE16EV367Q
Идентификатор DSSTox : DTXSID3026564
Код HS : 2918990090
СРП : 71.06000
XLogP3 : 5,57
Внешний вид : Сухой порошок ; Жидкость; ПрочееТвердое тело ; ГранулыКрупныеКристаллы
Плотность : 1,0±0,1 г/см3
Температура плавления : −50 ° C ( лит.)
Точка кипения : 200-210 °C при давлении: 0,5 Торр
Температура вспышки : 194,6±23,2 °C
Показатель преломления : 1,451
Растворимость в воде : нерастворимый
Условия хранения : Держите контейнер закрытым, когда он не используется.
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от несовместимых веществ.
Молекулярный вес : 402,6
XLogP3:5.4
Количество акцепторов водородной связи : 6
Вращающийся счетчик облигаций : 21
Точная масса : 402,29813906
Масса моноизотопа : 402,29813906
Площадь топологической полярной поверхности : 71,1
Количество тяжелых атомов : 28
Сложность :349
Количество стереоцентров неопределенного атома : 2
Количество ковалентно-связанных единиц : 1
Соединение канонизировано : Да

Молекулярный вес: 402,6
XLogP3-AA: 5.4
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 6
Количество вращающихся облигаций: 21
Точная масса: 402.29813906
моноизотопа : 402,29813906
Площадь топологической полярной поверхности: 71,1 Å ²
Количество тяжелых атомов: 28
Официальное обвинение: 0
Сложность: 349
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома : 0
стереоцентров неопределенного атома : 2
Определенное число стереоцентров связи : 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи : 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано : Да
Физическое состояние: жидкость
Внешний вид: бесцветный
Запах: нет в наличии.
pH : Недоступно.
Давление пара: нет данных.
Плотность пара: нет данных.
Скорость испарения : нет данных.

Вязкость: Недоступно.
Точка кипения: 219 градусов C при 5,00 мм рт.ст.
Температура замерзания/плавления: -50 градусов по Цельсию
Температура разложения : нет данных.
Растворимость: незначительна.
Удельный вес/плотность: 0,9670 г/см3
Молекулярная формула : C22H42O6
Молекулярный вес : 402,57
Температура плавления: −50° C ( лит.)
Температура кипения: 344 ° С ( лит.)
Плотность: 0,97 г/мл при 25° С ( лит.)
пара : 0,001 Па при 25 ℃
преломления : n20/D 1,445
Температура вспышки:> 230 ° F
Растворимость в воде: нерастворимый
LogP : 6,1 при 25 ℃
Непрямые добавки, используемые в веществах, контактирующих с пищевыми продуктами: ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ БИС ( 2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ)
FDA 21 CFR: 175.105
FDA UNII: GE16EV367Q
Справочник по химии NIST : триэтиленгликоль , бис [2-этилгексил] эцер (94-28-0)
Система регистрации веществ EPA: Триэтиленгликоль бис ( 2-этилгексаноат) (94-28-0 )

Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Растворим в: воде, 0,04851 мг/л при 25 °C ( оценка )
Молекулярная формула: C22H42O6
Молярная масса: 402,57
Плотность: 0,97 г/ мл при 25° C ( лит.)
Температура плавления: −50 ° C ( лит.)
Точка кипения: 344 ° C ( лит.)
Температура вспышки:> 230 ° F
Растворимость в воде: нерастворимый
Давление пара : 0,001 Па при 25 ℃
Показатель преломления: n20/D 1,445
Физические и химические свойства: цветность ( Pt -Co ) ≤ 50
кислотное число (как HAC): ≤% 0,07
вспышки (в открытом тигле ° C): ≥ 207
чистота : ≥% 98,5
вязкость : 20 °С/ мПа.с 16,1±0,3
относительная плотность (20°С/20°С): 0,969±0,0003



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ PROVIPLAST 1783:
-Глаза:
Промывать глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут, время от времени приподнимая верхние и нижние веки.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
-Кожа:
Получить медицинскую помощь.
Промойте кожу большим количеством воды в течение не менее 15 минут, сняв загрязненную одежду и обувь.
Стирайте одежду перед повторным использованием.
-Проглатывание:
Если пострадавший в сознании и в сознании, дать 2-4 стакана молока или воды.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
-Примечания для врача:
Симптоматическое лечение.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ PROVIPLAST 1783:
-Разливы/Утечки:
Впитать разлив инертным материалом (например, вермикулитом, песком или землей), затем поместить в подходящий контейнер.
Немедленно убирайте разливы, соблюдая меры предосторожности, описанные в разделе «Средства защиты».
Обеспечьте вентиляцию.
-Умение обращаться:
Тщательно мойте после обработки.
Снять загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием.
Используйте только в хорошо проветриваемом помещении.
-Хранилище:
Хранить в закрытой таре, когда он не используется.
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от несовместимых веществ.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ PROVIPLAST 1783:
-Средства пожаротушения:
Используйте средство, наиболее подходящее для тушения пожара.
Используйте распыление воды, сухой химикат, двуокись углерода или соответствующую пену.
*Точка воспламенения: 390° F ( 198,89 град С)
* Температура самовоспламенения : 725 градусов по Фаренгейту (385,00 град С)
Пределы взрываемости, нижний : 0,46 об. %
*Верх: недоступно.
- Рейтинг NFPA: (приблизительно) Здоровье: 1; Воспламеняемость: 1; Нестабильность: 0



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ PROVIPLAST 1783:
-Средства индивидуальной защиты:
*Глаза:
Носите соответствующие защитные очки.
*Кожа:
Наденьте соответствующие защитные перчатки.
*Одежда:
Носите соответствующую защитную одежду.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ PROVIPLAST 1783:
-Умение обращаться:
Тщательно мойте после обработки.
Снять загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием.
Используйте только в хорошо проветриваемом помещении.
-Хранилище:
Хранить в закрытой таре, когда он не используется.
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от несовместимых веществ.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ PROVIPLAST 1783:
-Химическая стабильность:
Стабилен при нормальных температурах и давлениях.
- Опасная полимеризация:
Не произойдет.



СИНОНИМЫ:
1,2 - Бис-[2-(2-этилгексаноилокси) этокси ]этан
3G8
3GEH
3GO
Истман ТЭГ-ЭХ
Флексол 3ГО
Окссофт 3G8
Пластификатор 3GO
Провипласт 1783
С 2075
Солусолв 2075
ТЭГ-ЭГ
ТегМеР 803
Диэфир 2-этилгексановой кислоты триэтиленгликоля
Триэтиленгликоль бис ( этилгексаноат ) _
Триэтиленгликоль ди( 2-этилгексаноат )

Триэтиленгликоль ди-2-этилгексоат
Триэтиленгликоль диизооктаноат _
ВВК 3800
2 -этил-,1,1'-[1,2-этандиилбис(окси-2,1-этандиил)] эфир гексановой кислоты
Гексановая кислота , 2 -этил-, диэфир с триэтиленгликолем
2 -этил-,1,2-этандиилбис(окси-2,1-этандиил)эфир гексановой кислоты
триэтилен гликоль , бис (2-этилгексаноат)
Триэтиленгликоль ди-2-этилгексоат
Флексол 3ГО
Триэтиленгликоль ди( 2-этилгексаноат )
3GO
Триэтиленгликоль бис ( этилгексаноат ) _
С 2075
ТегМеР 803
3G8
Диэфир 2-этилгексановой кислоты триэтиленгликоля ( 1:2)
Солусолв 2075
ВВК 3800
диизооктаноат триэтиленгликоля _
Окссофт 3G8
Истман ТЭГ-ЭХ
ТЭГ-ЭГ
3GEH
Провипласт 1783
Пластификатор 3GO
1,2 - Бис-[2-(2-этилгексаноилокси) этокси ]этан
1330-87-6
73513-61-8
1264485-21-3
1,2 - бис-[2-(2-этилгексаноилокси) этокси ]этан
2-(2-(2-[(2-Этилгексаноил )окси ] этокси ) этокси )этил-2-этилгексаноат
2-этил-гексанокислотный диэфир с триэтиленгликолем
Этан, 1,2- ( 2'-гидроксиэтокси)-, ди-(2-этилгексаноат)-
Пластификатор Flexol 3go
флексол3го
флексолпластификатор3go
Гексановая кислота, 2-этил-, 1,2- этандиилбис(окси-2,1-этандиил) сложный эфир
бежать
тег ( а )
флексол3го
Кодафлекс ТЭГ-ЭХ
флексолпластификатор3go
ТЭГди ( 2-этилгексоат)
Пластификатор Flexol 3go
ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬБИС ( 2-ЭТИЛГЕКСОАТ)
ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ DI ( 2-ЭТИЛГЕКСОАТ)
Триэтиленгликоль ди-2-этилгексаноат
Триэтиленгликоль , бис ( этилгексаноат )
ТРИ( ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ) БИС(2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ
ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ БИС ( 2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ)
ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ БИС ( 2-ЭТИЛКАПРОАНАТ)
2,2' - Этилендиоксидиэтилбис(2-этилгексаноат)
Триэтиленгликоль бис ( 2 - этилгексаноат), 97%
2,2' - Этилендиоксидиэтилбис (2-этилгексаноат )
1,2 - бис-[2-(2-этилгексаноилокси) этокси ]этан
2-этил-гексанокислотный диэфир с триэтиленгликолем
Три(этиленгликоль)бис(2-этилгексаноат), 90+%
ТРИ(ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ) БИС(2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ Е) ТЕХ.
2,2 ' -( Этиленбисокси ) бисэтанолди (2-этилгексаноат)
2,2 ' -( Этиленбисокси ) бисэтанол бис (2-этилгексаноат)
Гексановая кислота, этил- , диэфир с триэтиленгликолем
Этан, 1,2- ( 2'-гидроксиэтокси)-, ди-(2-этилгексаноат)-
Триэтиленгликоль Ди-2- этилгексоат ( тригликоль диоктат )
этан-1,2 -диилбис(оксиэтан-2,1-диил) бис (2-этилгексаноат)
2 -этил-,1,2-этандиилбис(окси-2,1-этандиил)эфир гексановой кислоты
2-(2-(2-[(2-Этилгексаноил )окси ] этокси ) этокси )этил-2-этилгексаноат
Ди( 2-этилгексановая кислота)2,2'-( этиленбисокси ) бис (этан-1-ил)эфир
Гексановая кислота, 2-этил-, 1,2- этандиилбис(окси-2,1-этандиил) сложный эфир
2 -этил-, 1,1'-[1,2-этандиилбис(окси-2,1-этандиил)] эфир гексановой кислоты
94-28-0
ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ БИС ( 2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ)
Флексол 3ГО
Пластификатор Flexol 3GO
2,2' - Этилендиоксидиэтилбис (2-этилгексаноат )
Триэтиленгликоль ди( 2-этилгексоат )
2-[2-[2-(2-этилгексаноилокси ) этокси ] этокси ]этил-2-этилгексаноат
Триэтиленгликоль , бис ( 2-этилгексаноат)
Гексановая кислота, 2-этил-, 1,2- этандиилбис(окси-2,1-этандиил) сложный эфир
(Этан-1,2-диилбис(окси))бис(этан-2,1-диил)бис(2-этилгексаноат)
Гексановая кислота , 2-этил-, диэфир с триэтиленгликолем
ГЭ16ЭВ367К
этан-1,2 -диилбис(оксиэтан-2,1-диил) бис (2-этилгексаноат)
КАС-94-28-0
ИНЭКС 202-319-2
БРН 1806809
УНИИ-GE16EV367Q
АИ3-01451
Гексановая кислота, 2-этил-, 1,1' -(1,2-этандиилбис(окси-2,1-этандиил)) сложный эфир
Гексановая кислота, 2-этил-, 1,1' -[1,2-этандиилбис(окси-2,1-этандиил)] сложный эфир
Кодафлекс ТЭГ-ЭХ
Триэтиленгликоль, бис(этилгексаноат)
Три(этиленгликоль) бис(2-этилгексаноат)
ЕС 202-319-2
ТЕГМЕР 803
SCHEMBL32980
1,2-бис-[2-(2-этилгексаноилокси)этокси]этан
КЕМБЛ3185676
DTXSID3026564
ЧЕБИ:189116
Токс21_202276
Токс21_300309
MFCD00072285
триэтиленгликольбис (2-этилгексаноат)
ди(2-этилгексаноат) триэтиленгликоля
NCGC00164193-01
NCGC00164193-02
NCGC00164193-03
NCGC00254146-01
NCGC00259825-01
БС-42438
FT-0699721
Триэтиленгликоль, бис[2-этилгексиловый] эфир
ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ ДИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ
F77942
А859486
Три(этиленгликоль)бис(2-этилгексаноат), 97%
W-109350
Гексановая кислота, этил- , диэфир с триэтиленгликолем
Q27279058
Этан, 1,2- ( 2'-гидроксиэтокси)-, ди-(2-этилгексаноат)-
ДИЭФИР 2-ЭТИЛГЕКСАНОВОЙ КИСЛОТЫ ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (1:2)
(Этан-1,2-диилбис(окси))бис(этан-2,1-диил)бис(2-этилгексаноат)
2-(2-(2-[(2-Этилгексаноил)окси]этокси)этокси)этил-2-этилгексаноат #
ГЕКСАНОВАЯ КИСЛОТА, ЭФИР 2-ЭТИЛ-,1,2 - ЭТАНДИИЛБИС(ОКСИ-2,1-ЭТАНДИИЛ)
1,2 - бис-[2-(2-этилгексаноилокси) этокси ]этан
2-(2-(2-[(2-Этилгексаноил )окси ] этокси ) этокси )этил-2-этилгексаноат
2-этил-гексанокислотный диэфир с триэтиленгликолем
Этан, 1,2- ( 2'-гидроксиэтокси)-, ди-(2-этилгексаноат)-
Пластификатор Flexol 3go
флексол3го
фл
Гексановая кислота, 2-этил-, 1,2- этандиилбис(окси-2,1-этандиил) сложный эфир
Гексановая кислота , 2-этил-, диэфир с триэтиленгликолем
Пластификатор Flexol 3GO
Триэтиленгликоль , бис ( этилгексаноат )
Кодафлекс ТЭГ-ЭХ
Этан, 1,2- ( 2'-гидроксиэтокси)-, ди-(2-этилгексаноат)-
Триэтиленгликоль , бис [ 2-этилгексил]эфир
Гексановая кислота, 2-этил-, 1,1' -[1,2-этандиилбис(окси-2,1-этандиил)] сложный эфир
Триэтиленгликоль, бис(2-этилгексаноат)
Триэтиленгликоль, бис[2-этилгексил]эфир
2,2'-этилендиоксидиэтилбис(2-этилгексаноат)
Гексановая кислота, 2-этил-, 1,2-этандиилбис(окси-2,1-этандиил) сложный эфир (9CI)
Гексановая кислота , 2 -этил-, диэфир с триэтиленгликолем (6CI, 7CI, 8CI)
триэтилен гликоль , бис (2-этилгексаноат) (8CI)
3GO
Флексол 3ГО
С 2075
ТегМеР 803
триэтиленгликоль бис ( этилгексаноат )
Триэтиленгликоль ди( 2-этилгексаноат )
Триэтиленгликоль ди-2-этилгексоат
1,2 - бис-[2-(2-этилгексаноилокси) этокси ]этан
2-(2-(2-[(2-Этилгексаноил )окси ] этокси ) этокси )этил-2-этилгексаноат
2-этил-гексанокислотный диэфир с триэтиленгликолем
3G8
3GEH
3GO
Истман ТЭГ-ЭХ
Этан, 1,2- ( 2'-гидроксиэтокси)-, ди-(2-этилгексаноат)-
Флексол 3ГО
Пластификатор Flexol 3go
флексол3го
флексолпластификатор3go
Гексановая кислота, 2-этил- , 1,1 '-[1,2-этандиилбис(окси-2,1-этандиил)] сложный эфир
Гексановая кислота, 2-этил-, 1,2- этандиилбис(окси-2,1-этандиил) сложный эфир
Гексановая кислота , 2-этил-, диэфир с триэтиленгликолем
Окссофт 3G8
Пластификатор 3GO
Провипласт 1783
С 2075
Солусолв 2075
ТЭГ-ЭГ
ТегМеР 803
Диэфир 2-этилгексановой кислоты триэтиленгликоля ( 1:2)
Триэтиленгликоль бис ( этилгексаноат ) _
Триэтиленгликоль ди( 2-этилгексаноат )
Триэтиленгликоль ди-2-этилгексоат
диизооктаноат триэтиленгликоля _
Триэтиленгликоль , бис ( 2-этилгексаноат)
ВВК 3800
флексол3го
флексолпластификатор3go
Пластификатор Flexol 3go
Триэтиленгликоль ди-2-этилгексоат
1,2 - бис-[2-(2-этилгексаноилокси) этокси ]этан
2-этил-гексанокислотный диэфир с триэтиленгликолем
2,2' - этилендиоксидиэтилбис (2-этилгексаноат )
2-(2-(2-[(2-Этилгексаноил )окси ] этокси ) этокси )этил-2-
Этан, 1,2- ( 2'-гидроксиэтокси)-, ди-(2-этилгексаноат)-
этан-1,2 -диилбис(оксиэтан-2,1-диил) бис (2-этилгексаноат)
2-(2-(2-[(2-Этилгексаноил )окси ] этокси ) этокси )этил-2-этилгексаноат
Гексановая кислота, 2-этил-, 1,2- этандиилбис(окси-2,1-этандиил) сложный эфир


ПРОВИПЛАСТ 2604
Proviplast 2604 является хорошим экологическим пластификатором, смазочным материалом.
При комнатной температуре Proviplast 2604 не токсичен, имеет фруктовый вкус, представляет собой бесцветную маслянистую жидкость.
Proviplast 2604 представляет собой цитратный эфир, который используется в качестве растворителя во многих областях, а также в качестве пластификатора общего назначения для полимеров ПВХ и целлюлозных пленок.


Номер КАС: 77-94-1
Номер ЕС: 201-071-2
Номер в леях: MFCD00027217
Молекулярная формула: C18H32O7
Химическое название: ацетилтрибутилцитрат


Proviplast 2604 представляет собой сложный эфир лимонной кислоты.
Proviplast 2604 растворим в большинстве органических растворителей.
Proviplast 2604 обладает низкой летучестью, хорошей совместимостью со смолой и высоким пластифицирующим эффектом.


Proviplast 2604 представляет собой цитратный эфир, который используется в качестве растворителя во многих областях, а также в качестве пластификатора общего назначения для полимеров ПВХ и целлюлозных пленок.
Proviplast 2604 безопасен в использовании, имеет слабый запах и отличную стабильность цвета.
Proviplast 2604 действует как пластификатор на биологической основе.


Proviplast 2604 обеспечивает превосходную гибкость при низких температурах для различных полимеров, а также хорошую маслостойкость.
Низкотемпературные преимущества делают Proviplast 2604 отличным выбором для упаковки пищевых продуктов.
Proviplast 2604 обладает отличной совместимостью с целлюлозой, винилом и акрилом.


Proviplast 2604 нерастворим в воде при 25°C.
Proviplast 2604 может придать изделиям хорошую морозостойкость, водостойкость и устойчивость к плесени.
Proviplast 2604 зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в количестве ≥ 100 тонн в год.


Proviplast 2604 представляет собой цитратный эфир, который используется в качестве растворителя во многих областях, а также в качестве пластификатора общего назначения для полимеров ПВХ и целлюлозных пленок.
Proviplast 2604 обеспечивает превосходную гибкость при низких температурах для различных полимеров.
Низкотемпературные преимущества делают Proviplast 2604 отличным выбором для красок и покрытий в пищевой упаковке.


Proviplast 2604 представляет собой карбонильное соединение.
Proviplast 2604 является натуральным продуктом, обнаруженным в Artemisia baldshuanica, Lonicera caerulea и Calophyllum inophyllum, по которым имеются данные.
Proviplast 2604 безопасен в использовании, имеет слабый запах и отличную стабильность цвета.


Proviplast 2604 действует как пластификатор на биологической основе.
Proviplast 2604 обеспечивает превосходную гибкость при низких температурах для различных полимеров, а также хорошую маслостойкость.
Низкотемпературные преимущества делают Proviplast 2604 отличным выбором для упаковки пищевых продуктов.


Proviplast 2604 обладает отличной совместимостью с целлюлозой, винилом и акрилом.
Proviplast 2604 нерастворим в воде при 25°C.
Proviplast 2604 обеспечивает превосходную гибкость при низких температурах для различных полимеров.


Температура кипения Proviplast 2604 составляет 170 ℃ (133,3 Па), температура вспышки (в открытом тигле) составляет 185 ℃ .
Proviplast 2604 растворим в большинстве органических растворителей.
Изделиям можно придать хорошую морозостойкость, водостойкость и устойчивость к плесени.


Летучее вещество Proviplast 2604 мало, имеет хорошую совместимость со смолой, обладает высокой эффективностью при пластификации, в Европе и других странах разрешено для упаковки пищевых продуктов и изделий медицинского назначения, а также детских мягких игрушек, фармацевтики, изделий медицинского назначения, ароматизаторов и производство парфюмерии, косметики и другие отрасли промышленности.
Proviplast 2604, приготовленный из смазочного масла, может обладать хорошими смазочными свойствами.


Proviplast 2604, пластифицированный смолой, может демонстрировать хорошую прозрачность и низкотемпературные свойства при изгибе, а также низкую летучесть и низкую устойчивость к экстракции в различных средах, термическую стабильность, он не меняет цвет при нагревании.
Proviplast 2604 — новый нетоксичный пластификатор, так как он обладает хорошей совместимостью, высокой эффективностью пластификации, нетоксичностью и меньшей летучестью, устойчивостью к атмосферным воздействиям и другими характеристиками, представляющими широкий интерес.



ПРИМЕНЕНИЕ PROVIPLAST 2604:
Провипласт 2604 является безвредным пластификатором, может использоваться для грануляции нетоксичного ПВХ, может использоваться для упаковочных материалов в пищевой промышленности, мягких игрушек для детей, изделий медицинского назначения, пластификатор для поливинилхлорида, сополимеров винилхлорида, целлюлозной смолы.
Proviplast 2604 используется в качестве предпочтительной альтернативы экологичным продуктам вместо диметиловых эфиров фталевой кислоты.


Proviplast 2604 используется как пластификатор и растворитель для нитроцеллюлозных лаков; в полиролях, чернилах и т.п.
Proviplast 2604 также используется в качестве пеногасителя.
Proviplast 2604 – это нефталатный пластификатор, который можно использовать для приготовления смол.


Proviplast 2604 также может использоваться для синтеза ацетилтрибутилцирата, ценного биоразлагаемого пластификатора с низкой токсичностью, который содержится в лаках для ногтей и других косметических средствах.
Низкотемпературные преимущества делают Proviplast 2604 отличным выбором для красок и покрытий в пищевой упаковке.
Proviplast 2604 используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептуре или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.


Другие выбросы Proviplast 2604 в окружающую среду могут произойти 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.
Proviplast 2604 используется в следующих продуктах: клеи и герметики, лакокрасочные материалы, чернила и тонеры, духи и отдушки, полимеры и косметика, средства личной гигиены.


Другие выбросы Proviplast 2604 в окружающую среду могут происходить при: использовании вне помещений в материалах с длительным сроком службы с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластмассовые конструкции и строительные материалы) и использовании внутри помещений в материалах с длительным сроком службы с низкой скоростью выделения ( например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование).


Proviplast 2604 можно найти в сложных изделиях, не предназначенных для высвобождения: транспортных средствах и механизмах, механических приборах и электрических/электронных изделиях (например, компьютерах, камерах, лампах, холодильниках, стиральных машинах).
Proviplast 2604 можно найти в изделиях из материалов на основе: пластика (например, упаковки и хранения пищевых продуктов, игрушек, мобильных телефонов), камня, гипса, цемента, стекла или керамики (например, посуды, кастрюль/сковородок, контейнеров для хранения пищевых продуктов, строительных и изоляционных материалов). материал) и металл (например, столовые приборы, кастрюли, игрушки, украшения).


Proviplast 2604 используется в следующих продуктах: клеи и герметики, лакокрасочные материалы, чернила и тонеры, лабораторные химикаты, смазочные материалы и смазки, а также полимеры.
Proviplast 2604 используется в следующих областях: научные исследования и разработки.
Proviplast 2604 используется для изготовления: пластмассовых изделий и машин и транспортных средств.


Другие выбросы Proviplast 2604 в окружающую среду могут произойти в результате: использования внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использования вне помещений, приводящего к включению в материалы или на них. (например, связующее вещество в красках и покрытиях или клеях) и использование внутри помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электрические обогреватели на масляной основе).


Proviplast 2604 используется в следующих продуктах: клеи и герметики, лакокрасочные материалы, полимеры, чернила и тонеры, духи и ароматизаторы, косметика и средства личной гигиены, лабораторные химикаты, смазочные материалы и смазки.
Попадание Proviplast 2604 в окружающую среду может произойти в результате промышленного использования: при составлении материалов и при приготовлении смесей.


Proviplast 2604 используется в следующих продуктах: полимеры, клеи и герметики, чернила и тонеры, парфюмерия и ароматизаторы, косметика и средства личной гигиены, лакокрасочные материалы, лабораторные химикаты, смазочные материалы и смазки.
Proviplast 2604 используется в следующих областях: здравоохранение и научные исследования и разработки.
Proviplast 2604 используется для производства: пластмассовых изделий, пищевых продуктов и машин и транспортных средств.


Попадание Proviplast 2604 в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: в качестве вспомогательных средств для обработки на промышленных объектах, при производстве изделий и в качестве вспомогательного средства для обработки.
Выброс Proviplast 2604 в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: производство вещества.
Proviplast 2604 — нефталатный пластификатор, который можно использовать для приготовления смол.


Proviplast 2604 – это нефталатный пластификатор, который можно использовать для приготовления смол.
Proviplast 2604 также может использоваться для синтеза ацетилтрибутилцирата, ценного биоразлагаемого пластификатора с низкой токсичностью, который содержится в лаках для ногтей и других косметических средствах.
Proviplast 2604, также известный как трибутилацетилцитрат или бутилацетилцитрат, представляет собой биоразлагаемый пластификатор с низкой токсичностью.


Неклассифицированные продукты, поставляемые Spectrum, указывают на то, что они подходят для общего промышленного использования или исследовательских целей и, как правило, не подходят для потребления человеком или терапевтического использования.
Proviplast 2604 добавляется в зеиновую пленку для улучшения ее механических свойств для промышленной обработки.
Proviplast 2604 используется для пластификации полимеров для покрытия твердых лекарственных форм, таблеток и капсул.


Сертифицированные вторичные фармацевтические стандарты для контроля качества предоставляют фармацевтическим лабораториям и производителям удобную и экономичную альтернативу первичным стандартам фармакопеи.
Провипласт 2604 нетоксичен, может применяться для грануляции нетоксичного ПВХ, производства пищевых упаковочных материалов, детских мягких игрушек, изделий медицинского назначения, поливинилхлорида, сополимера винилхлорида, пластификатора целлюлозной смолы.


-Провипласт 2604 можно использовать:
* Для включения в зеиновую пленку для улучшения ее механических свойств для промышленной обработки.
* В качестве пластификатора для улучшения пластических свойств полилактидных полимеров.


-Фармацевтические приложения:
Proviplast 2604 используется для пластификации полимеров в рецептурах фармацевтических покрытий.
Применения покрытия включают капсулы, таблетки, шарики и гранулы для маскировки вкуса, немедленного высвобождения, пролонгированного высвобождения и энтеросолюбильных составов.


- Косметическое использование Proviplast 2604:
*киноформеры
*пластификаторы
*растворители


-Применение Proviplast 2604:
* Может использоваться во многих продуктах, таких как,
*Герметичный пищевой контейнер, пергамин,
* Оберточная бумага для пищевых продуктов,
* Специальные чернила,
*Краска,
*Электропровод,
* Клеи,
* Виниловый латекс,
*Искусственный ароматизатор, растворитель для бытовых и промышленных моющих средств,
*Пленкообразователь в лаке для волос и косметике,
*ПВХ, игрушки, автомобильные шланги, антиэлектростатический агент



ОПИСАНИЕ ПРОВИПЛАСТА 2604:
* Пластификатор для повышения прочности при низких температурах
*Многие типы доступны для различных смол
*Пищевой
*Защита окружающей среды
* Соответствует стандарту ЕС



ОСОБЕННОСТИ PROVIPLAST 2604:
* Сохраняйте прочность при низкой температуре
* Экологичность



ОСОБЕННОСТИ PROVIPLAST 2604:
* Низкотемпературная гибкость и хорошая маслостойкость
*Одобрено для контакта с пищевыми продуктами (прямой и непрямой) и для применения в фармацевтике.
*Отличная совместимость с целлюлозой, винилом и акрилом



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА PROVIPLAST 2604:
Proviplast 2604 представляет собой бесцветную маслянистую жидкость со слабым запахом.
Proviplast 2604 нерастворим в воде, растворим в метаноле, ацетоне, четыреххлористом углероде, уксусной кислоте, касторовом масле, минеральном масле, органических растворителях.
Провипласт 2604 представляет собой бесцветную или бледно-желтую стабильную нелетучую жидкость без запаха.
Proviplast 2604 практически нерастворим в воде.
Провипласт 2604 представляет собой прозрачную, практически бесцветную маслянистую жидкость без запаха.



МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА PROVIPLAST 2604:
Провипласт 2604 получают путем этерификации лимонной кислоты бутанолом.



ОТНОСЯЩИЙСЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ:
С растущим вниманием к защите окружающей среды и улучшением природоохранных норм разработка и производство Proviplast 2604 имеет отличные перспективы.
Proviplast 2604 обычно наносится лимонной кислотой и н-бутанолом в присутствии катализатора путем этерификации, обычным катализатором является концентрированная серная кислота, хотя его низкая цена, высокая каталитическая активность могут вызвать серьезную коррозию оборудования, процесс постобработки сложна, выбор реакции плохой, загрязнение окружающей среды серьезное и другие дефекты, и поэтому работа по поиску альтернативных катализаторов вместо концентрированной серной кислоты очень активна, был обнаружен лучший каталитический эффект катализатора:

[Каталитический синтез Proviplast 2604 с бисульфатом натрия]
Моногидрат Гидроксид натрия представляет собой сильное ионное соединение, исследование показало, что оно растворимо в воде, водный раствор сильно кислый, но не растворяется в реакционной системе органических кислот и спиртов, его можно использовать в качестве катализатора для этерификации, исследования показывают, что Катализатор имеет высокую каталитическую активность, хорошую стабильность, высокий выход, легкое разделение, удобный метод синтеза, отсутствие коррозии, отсутствие загрязнения и другие преимущества.

[Синтез твердого суперкислотного катализатора]
Суперкислота – это кислота, сила которой больше, чем у 100%-ной серной кислоты.
Исследования показали, что его использование в качестве катализатора реакции этерификации обладает хорошей селективностью, быстрым откликом, высоким выходом, легким разделением, простотой в эксплуатации, а катализатор стабилен, многоразового использования, не вызывает коррозии, не загрязняет окружающую среду. перспективного катализатора.

[Синтез катализа п-толуолсульфоновой кислоты]
Толуолсульфокислота является сильной органической кислотой, ее можно использовать вместо концентрированной серной кислоты в качестве катализатора этерификации, а коррозия оборудования и загрязнение отходами намного меньше, чем у серной кислоты, она также обладает высокой активностью и селективностью, дешева, дозировка меньше, хороший цвет продукта, это подходящий катализатор для промышленного производства.

[Разное каталитического синтеза Proviplast 2604]
Гетерополикислота представляет собой многопротонную кислоту, чем сильнее кислотность, тем больше способствует образованию солей, она обеспечивает более благоприятные условия для других нуклеофильных атак, тем самым ускоряя скорость реакции этерификации.
Он нелетучий, имеет хорошую термическую стабильность, меньше загрязняет окружающую среду и может уменьшить коррозию оборудования, это идеальный катализатор этерификации.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА PROVIPLAST 2604:
Молекулярный вес: 360,4
XLogP3-AA: 2,7
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 7
Количество вращающихся связей: 17
Точная масса: 360,21480336
Масса моноизотопа: 360,21480336
Площадь топологической полярной поверхности: 99,1 Ų
Количество тяжелых атомов: 25
Официальное обвинение: 0
Сложность: 382
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

Температура плавления: ≥300 °C (лит.)
Температура кипения: 234 °C (17 мм рт.ст.)
плотность: 1,043 г/мл при 20 °C (лит.)
показатель преломления: n20/D 1,445
Fp: 300 °С
температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
растворимость: Смешивается с ацетоном, этанолом и растительным маслом; практически нерастворим в воде.
pka: 11,30 ± 0,29 (прогноз)
форма: жидкость
цвет: ясно
Растворимость в воде: нерастворимый
Мерк: 14 1564
БРН: 1806072
InChIKey: ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Ссылка на базу данных CAS: 77-94-1 (Ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: бутилцитрат (77-94-1)
Система регистрации веществ EPA: 1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-трибутиловый эфир (77-94-1)

Физическое состояние: прозрачная вязкая жидкость
Цвет: бесцветный
Запах: нет данных
плавление
точка/точка замерзания:
Данные недоступны
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: данные отсутствуют
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Давление паров: данные отсутствуют

Плотность: 1043 г/мл при 20 °C - горит.
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.
Молекулярная формула: C18H32O7
Молекулярный вес: 360,44
Количество вращающихся связей: 17
Точная масса: 360,21480336
Масса моноизотопа: 360,21480336
Площадь топологической полярной поверхности: 99,1 Ų
Количество тяжелых атомов: 25
Официальное обвинение: 0
Сложность: 382
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
Физическое состояние: жидкость
Точка кипения: 234 °C 17 мм рт.ст.
Температура плавления:> 300 ° C (лит.)
Температура вспышки: 300 °C
Плотность: 1,043 г/мл
Внешний вид: бесцветная или почти бесцветная прозрачная жидкость
УЛЫБКИ: CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(C(=O)OCCCC)O
ИнЧИ: ZFOZVQLOBQUTQQ-UHFFFAOYSA-N
Ключ ИнХИ: ИнХИ=1S/C18H32O7/c1-4-7-10-23-15(19)13-18(22,17(21)25-12-9-6-3)14-16(20)24 -11-8-5-2/х22Х,4-14Х2,1-3Х3
Донор H-облигаций: 1
Акцептор Н-связи: 7
Стабильность: Стабилен при нормальных температурах и давлениях.

Вязкость: 32 сП (25°C)
Альфа-сорт: трибутилцитрат
Показатель преломления: 1,443-1,446
Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость (оценка)
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Удельный вес: от 1,03704 до 1,04700 при 25,00 °C.
Фунты на галлон - (оценка): от 8,629 до 8,712.
Показатель преломления: 1,44300 при 25,00 °C.
Температура плавления: -20,00 °С. при 760,00 мм рт.ст.
Температура кипения: 170,00 °С. при 1,00 мм рт.ст.
Давление паров: 1 000 000 мм рт.ст. при 170,00 °C.
Плотность пара: 12,4 (воздух = 1)
Температура вспышки: 285,00 °F. ТСС (140,56 °С)
logP (м/в): 4,324 (оценка)
Растворим в: спирте, воде, 27,37 мг/л при 25 °C (приблизительно)
Нерастворим в: воде
Стабильность: не поддерживает грибковый налет в смолах.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ PROVIPLAST 2604:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*При попадании в глаза:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
Прополоскать рот водой.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ PROVIPLAST 2604:
- Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ PROVIPLAST 2604:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ PROVIPLAST 2604:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
* Защита тела:
Непроницаемая одежда.
* Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ PROVIPLAST 2604:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Хранить в прохладном месте.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 12:
негорючие жидкости



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ PROVIPLAST 2604:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
ТРИБУТИЛ ЦИТРАТ
77-94-1
трибутил 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат
Бутилцитрат
Три-н-бутилцитрат
Цитрофлекс 4
Лимонная кислота, трибутиловый эфир
н-бутилцитрат
1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-трибутиловый эфир
Морфлекс уточняется
Цитрофлекс с 4
НСК 8491
НБК-8491
2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, трибутиловый эфир
827D5B1B6S
1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-, 1,2,3-трибутиловый эфир
Бутилцитрат (ВАН)
MFCD00027217
Трибутил-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат (трибутилцитрат)
Трибутиловый эфир лимонной кислоты
ИНЭКС 201-071-2
БРН 1806072
УНИИ-827D5B1B6S
АИ3-00394
Трибутил 2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат
Трибутил лимонной кислоты
Трибутилцитрат [NF]
ЕС 201-071-2
Трибутил-2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат
БУТИЛЦИТРАТ [MI]
SCHEMBL24668
Три-н-бутиловый эфир лимонной кислоты
Трибутилцитрат, >=97,0%
ТРИБУТИЛ ЦИТРАТ [INCI]
ЧЕМБЛ2107619
DTXSID5051442
NSC8491
ТРИБУТИЛ ЦИТРАТ [МАРТ.]
ЧЕБИ:176825
ТРИБУТИЛ ЦИТРАТ [USP-RS]
ЦИНК3875494
АКОС015839595
ТРИБУТИЛЦИТРАТ [EP ПРИМЕСТЬ]
ДС-4667
ДБ-056272
C0366
FT-0631337
А839297
Трибутил-2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат #
Q1954892
W-104292
ТРИБУТИЛАЦЕТИЛЦИТРАТ ПРИМЕСЬ A [EP ПРИМЕСЬ]
2-гидрокси-1,3-пропантрикарбоновая кислота, трибутиловый эфир
1,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-трибутиловый эфир
2-ГИДРОКСИ-1,2,3-ПРОПАНТРИКАРБОНОВАЯ КИСЛОТАТРБУТИЛОВЫЙ ЭФИР
Трибутилцитрат, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
Трибутилцитрат, вторичный фармацевтический стандарт
Сертифицированный справочный материал
N-БУТИЛЦИТРАТ
Цитрофлекс
ТРИБУТИЛ ЦИТРАТ
ТРИН-БУТИЛЦИТРАТ
ТРИФЕНИЛБЕНЗИЛФОСФОНИЙ ХЛОРИД
1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-трибутиловый эфир
1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-трибутиловый эфир
2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокситрибутиловый эфир
Три-н-бутилцитрат
Трибутил 2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат
1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-, 1,2,3-трибутиловый эфир
1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-трибутиловый эфир
Лимонная кислота, трибутиловый эфир
1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-трибутиловый эфир
1,2,3-трибутиловый эфир 2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновой кислоты
Трибутиловый эфир лимонной кислоты
Бутилцитрат
Цитрофлекс 4
Ситрофлекс С 4
Цитрофол Б 1
Морфлекс ТВС
НСК 8491
Три-н-бутилцитрат
1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-трибутиловый эфир
Лимонная кислота, трибутиловый эфир
н-бутилцитрат
Цитрофлекс 4
Три-н-бутилцитрат
Трибутилцитрат
2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, трибутиловый эфир
Три-н-бутиловый эфир лимонной кислоты
1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-гидрокси-, 1,2,3-трибутиловый эфир
НСК 8491
1,2,3-трибутиловый эфир 2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновой кислоты
Трибутиловый эфир лимонной кислоты
Бутилцитрат
Цитрофлекс 4
Ситрофлекс С 4
Цитрофол Б 1
Цитрофол БИ
Морфлекс ТВС
НСК 8491
Три-н-бутилцитрат


ПРОВИПЛАСТ 2624
Proviplast 2624 — нетоксичный, без запаха и безопасный пластификатор с превосходной термостойкостью, морозостойкостью, светостойкостью и водостойкостью.
Провипласт 2624 — прозрачная бесцветная жидкость.
Провипласт 2624 представляет собой прозрачную, практически бесцветную маслянистую жидкость без запаха.


Номер КАС: 77-90-7
Номер ЕС: 201-067-0
Номер леев:MFCD00043554
Молекулярная форма: C20H34O8
Химическое название: ацетилтрибутилцитрат
Тип продукта: Пластификаторы > Цитраты
Химический состав: трибутил-2-ацетилцитрат


Proviplast 2624 представляет собой трибутил-2-ацетилцитрат.
Proviplast 2624 действует как пластификатор общего назначения частично на биологической основе.
Proviplast 2624 демонстрирует превосходную гибкость при низких температурах, повышенную стабильность при высоких температурах и хорошую устойчивость к ультрафиолетовому излучению.


Proviplast 2624 предлагает высокую эффективность, прозрачность и превосходную технологичность.
Proviplast 2624 является эффективным пластификатором для ПВХ, сополимеров ПВХ, акриловых и целлюлозных материалов.
Proviplast 2624 предназначен для герметизации пищевых контейнеров, в том числе крышек для бутылок с напитками и крышек для пищевых банок, герметиков и пищевой пленки.


Proviplast 2624 представляет собой гидрофобный биоразлагаемый пластификатор, который обычно синтезируют путем этерификации лимонной кислоты.
Proviplast 2624 – нетоксичный основной пластификатор без запаха.
Proviplast 2624 является основным пластификатором с хорошей растворимостью, маслостойкостью, светостойкостью и хорошей защитой от плесени.


В детских игрушках постоянно обнаруживаются данные о токсичности DOP, все больше и больше областей запрещают использование DOP, а Proviplast 2624 нетоксичен, безвкусен, прозрачен и хорош, низкая скорость извлечения воды, пластифицированные пластиковые изделия благодаря своим отличным характеристикам, Хорошая термосварка, удобство вторичной обработки, особенно подходит для детских игрушек в качестве основного пластификатора.


В медицинских изделиях Proviplast 2624 нетоксичен, скорость извлечения воды низкая, человеческое тело не представляет потенциального вреда, благодаря высокой температуре пластифицированных медицинских изделий, низкотемпературным характеристикам.
Proviplast 2624 как отличный пластификатор не только соответствует требованиям нетоксичного пластификатора, но также может использоваться в обычных пластиковых изделиях.


Потери летучих веществ пластифицированной целлюлозной пленкой Proviplast 2624 невелики и имеют относительно сильную адгезию к металлам по сравнению с целлюлозной пленкой, содержащей ДБФ.
Proviplast 2624 представляет собой бесцветную маслянистую жидкость без запаха, нерастворимую в воде и растворимую в большинстве органических растворителей.
Proviplast 2624 — нетоксичный, безвкусный и безопасный пластификатор с превосходной термостойкостью, морозостойкостью, светостойкостью и водостойкостью.


Proviplast 2624 подходит для упаковки пищевых продуктов, детских игрушек, медицинских изделий и других областей.
Proviplast 2624 является нетоксичным пластификатором, который можно использовать в качестве пластификатора ПВХ, целлюлозной смолы и синтетического каучука.
Proviplast 2624, Acetyl Tributyl Citrate, CAS: 77-90-7, представляет собой пластификатор, который может легко заменить те пластификаторы, которые постепенно выводятся из употребления.


На самом деле, одним из основных применений Proviplast 2624 является замена пластификаторов на основе фталатов (ацетилтрибутилцитрат представляет собой пластификатор на биологической основе, не содержащий фталатов).
Proviplast 2624 представляет собой почти бесцветную маслянистую жидкость без запаха, не содержащую посторонних веществ, нерастворимую в воде, но растворимую в спиртах и органических растворителях.
По сравнению с бензоатными пластификаторами Proviplast 2624 совершенно не имеет запаха.


По сравнению с другими пластификаторами, не содержащими фталатов, Proviplast 2624 является биоразлагаемым, биоосновным и не является гидрогенизированным фталатом.
Proviplast 2624 признан безопасным и биоразлагаемым пластификатором с меньшим биохимическим эффектом.
Провипласт 2624 представляет собой прозрачную, практически бесцветную маслянистую жидкость без запаха.


Proviplast 2624 имеет очень слабый сладкий запах трав.
При высоких концентрациях (например, 1000 частей на миллион эмульсии в воде) Proviplast 2624 имеет мягкий фруктовый неописуемый вкус.
Провипласт 2624 представляет собой бесцветную жидкость без запаха.


Его растворимость в воде составляет менее 0,002 г/100 мл, но Proviplast 2624 растворяется в органических растворителях.
Proviplast 2624 одобрен FDA для прямого и непрямого контакта с пищевыми продуктами в соответствии с CFR21.
Proviplast 2624 представляет собой кислородорганическое соединение.


Провипласт 2624 получают из тетракарбоновой кислоты.
Proviplast 2624 — это пластификатор на основе цитрата, правильный биоэфир на основе лимонной кислоты, также известный как E300 в списке ингредиентов.,
Теоретически Proviplast 2624 съедобен, что делает его идеальным для применения в контакте с пищевыми продуктами.


Использование Proviplast 2624 значительно поможет вам удовлетворить ваших клиентов и соответствовать требованиям ЕС.
Proviplast 2624 представляет собой кислородорганическое соединение.
Провипласт 2624 функционально связан с тетракарбоновой кислотой.



ПРИМЕНЕНИЕ PROVIPLAST 2624:
Proviplast 2624 в основном используется в качестве пластификатора для таких полимеров, как ПВДХ, ПВХ и ПВА.
Proviplast 2624 может использоваться в области пищевых добавок, материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек и медицинских изделий.
Proviplast 2624 используется в электрических покрытиях и корпусах благодаря своим сольватирующи�� свойствам.


Proviplast 2624 также используется в красках.
Proviplast 2624 также используется в лаках для волос и аэрозольных повязках.
В медицине Proviplast 2624 может использоваться для изготовления стоматологических материалов, таблеток с покрытием, искусственных органов, различных лечебных систем.


В личных целях Proviplast 2624 можно использовать для геля для волос, лака для ногтей и так далее.
В промышленности Proviplast 2624 можно использовать для алюминиевой фольги, банок с краской, чернил, пищевой упаковки, лакокрасочных покрытий, смазочных материалов, плексигласа, безопасного стекла и различных смол.


Proviplast 2624 — нетоксичный, без запаха и безопасный пластификатор с превосходной термостойкостью, морозостойкостью, светостойкостью и водостойкостью.
Proviplast 2624 подходит для упаковки пищевых продуктов, детских игрушек, медицинских изделий и других областей.
Одобрено Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для упаковки мясных продуктов и игрушек.


Благодаря превосходным характеристикам этого продукта Proviplast 2624 широко используется для упаковки свежего мяса и продуктов из него, упаковки молочных продуктов, медицинских изделий из поливинилхлорида, жевательной резинки и т. д.
После пластификации Proviplast 2624 смола демонстрирует хорошую прозрачность и низкотемпературную гибкость, а также низкую летучесть и скорость экстракции в различных средах.


Proviplast 2624 устойчив к нагреванию и не меняет цвет при расплавлении и запечатывании.
Proviplast 2624 используется для упаковки пищевых продуктов, медицинского поливинилхлорида, упаковки прецизионного оборудования с сополимером винилхлорида/винилиденхлорида в качестве основного пластификатора; представляет собой винилхлорид – сополимер винилацетата, медленное высвобождение, латексный клей Пластичный агент; также жестяная обработка поверхности смазочных материалов, освежителей воздуха, дезодорантов, важный компонент чернил.


Proviplast 2624 в 1970-х годах широко применялся в медицинской технике, а также для использования мешков для плазмы из ПВХ, инфузионных трубок и т. д., а теперь и для облегчения листового пластификатора.
В настоящее время Proviplast 2624 широко используется в США, Великобритании, Германии, Японии, Нидерландах, Италии, Новой Зеландии и других десятках развитых стран, заменив оригинальные токсичные эфиры фталевой кислоты.


Proviplast 2624 может быть биоразлагаемым пластиком, он может состоять из 90 частей полилактона, AJI было два 10, содержание антиадгезива Siq 99%, диаметр 7 2 1, гладкий порошок C17, состав алифатического феноламина qZ 1.
Proviplast 2624 также может быть изготовлен из термоусадочной стрейч-пленки, изготовленной по вышеуказанной формуле 0,13 ~ пленки.


При Proviplast 2624 и средней молекулярной массе 137000 полилактид превращается в биоразлагаемый пластик.
Proviplast 2624 можно использовать в качестве смазки, он может сделать жесть давлением, когда поверхность контейнера гладкая и красивая.
В мясной упаковке Proviplast 2624 нетоксичен, может использоваться в качестве упаковочного материала для мяса, а DOP не может использоваться в пищевой упаковке с высоким содержанием жира.


И Proviplast 2624 безвкусный, не вызовет запаха пищи, пластифицированных пластиковых изделий благодаря своей прозрачной, хорошей производительности печати.
Proviplast 2624 совместим с большинством целлюлоз, поливинилхлоридом, поливинилацетатом и т. д. и в основном используется в качестве пластификатора для целлюлозных смол и виниловых смол.
Proviplast 2624 подходит для использования в нескольких аналитических приложениях, включая, помимо прочего, тестирование выпуска фармацевтических препаратов, разработку фармацевтических методов для качественного и количественного анализа, тестирование контроля качества пищевых продуктов и напитков и другие требования к калибровке.


Proviplast 2624 используется в качестве анестезирующего эфира поверхностно-активного вещества в фармацевтических препаратах для местного применения.
Провипласт 2624 используется в качестве ароматизатора пластификатора.
Proviplast 2624 используется в фармацевтических покрытиях на водной основе.


Proviplast 2624 представляет собой гидрофобный биоразлагаемый пластификатор, который обычно синтезируют путем этерификации лимонной кислоты.
Фармацевтически Proviplast 2624 используется в качестве наполнителя, который обычно наносится на таблетки или капсулы в виде тонкой пленки.
Фармацевтические вторичные стандарты для применения в контроле качества предоставляют фармацевтическим лабораториям и производителям удобную и экономичную альтернативу подготовке внутренних рабочих стандартов.


Proviplast 2624 используется для грануляции нетоксичного ПВХ, тары для упаковки пищевых продуктов, детских игрушек, изделий медицинского назначения, пленок, плит, целлюлозных покрытий и других изделий.
Proviplast 2624 также можно использовать в качестве стабилизатора ПВДХ.
Proviplast 2624 используется в качестве местного анестетика на основе сложного эфира поверхностно-активного вещества.


Proviplast 2624, CAS: 77-90-7, представляет собой безопасный, нетоксичный биоразлагаемый пластификатор, в основном используемый в качестве пластификатора ПВХ, целлюлозной смолы и синтетического каучука.
Некоторые из основных областей применения Proviplast 2624 — игрушки для детей, медицинские изделия, такие как пакеты для крови, упаковочные материалы для пищевых продуктов и косметика; а также все основные ПВХ-компаунды и закрепители красок во флексографической промышленности.


Из-за растущего рыночного спроса на пластификаторы, не содержащие фталатов, и экологически безопасные материалы, Proviplast 2624 является лучшим и более конкурентоспособным выбором для все большего числа областей применения.
Proviplast 2624 также можно использовать в качестве сопластификатора в напольных покрытиях и конвейерных лентах.


Proviplast 2624 представляет собой сложный эфир цитрата с широкой областью применения, в основном используется в качестве пластификатора для приготовления ароматизаторов, эфирных масел и косметики.
Благодаря своей универсальности, низкой летучести и безопасности Proviplast 2624 может заменить фталаты во многих областях применения.
Proviplast 2624 — отличный выбор для специальных применений, таких как пищевая пленка.


Proviplast 2624 также может использоваться в качестве сопластификатора в таких областях, как напольные покрытия и конвейерные ленты.
Proviplast 2624 — это не содержащий фталата пластификатор, который является отличным выбором для специальных применений, таких как пищевая пищевая пленка.
Proviplast 2624 также может использоваться в качестве сопластификатора в таких областях, как напольные покрытия и конвейерные ленты.
Proviplast 2624 — ароматизирующий ингредиент и пластификатор, используемый в упаковочной пленке для пищевых продуктов.


-Информация об использовании Proviplast 2624:
* безопасный, не содержащий фталатов и частично биосодержащий раствор
*разрешен прямой и непрямой контакт с пищевыми продуктами
*высокая эффективность и прозрачность
* отличная технологичность


- Косметическое использование Proviplast 2624:
*аромат
*парфюмерные агенты
*пластификаторы


-Применение Proviplast 2624:
*Охрана окружающей среды ПВХ пластиковые изделия основного пластификатора
*Основные пластификаторы для винилхлорида – сополимеры винилиденхлорида для упаковки пищевых продуктов и прецизионных приборов.
*Сополимер винилхлорида и винилацетата
* Средство пролонгированного действия для пластификаторов
* Пластификатор латексного связующего
* Обработка поверхности белой жести смазочным маслом
*Освежители воздуха, дезодоранты, важный компонент чернил


-Фармацевтическое применение Proviplast 2624:
Proviplast 2624 используется для пластификации полимеров в готовых фармацевтических покрытиях, включая капсулы, таблетки, шарики и гранулы для маскировки вкуса, немедленного высвобождения, замедленного высвобождения и кишечнорастворимых составов.


-Применение Proviplast 2624:
* Может использоваться во многих продуктах, таких как,
*Герметичный пищевой контейнер, пергамин,
* Оберточная бумага для пищевых продуктов,
* Специальные чернила,
*Краска,
*Электропровод,
* Клеи,
* Виниловый латекс,
*Искусственный ароматизатор, растворитель для бытовых и промышленных моющих средств,
*Пленкообразователь в лаке для волос и косметике,
*ПВХ, игрушки, автомобильные шланги, антиэлектростатический агент



ОПИСАНИЕ ПРОВИПЛАСТА 2624:
* Пластификатор для повышения прочности при низких температурах
*Многие типы доступны для различных смол
*Пищевой
*Защита окружающей среды
* Соответствует стандарту ЕС



ОСОБЕННОСТИ PROVIPLAST 2624:
* Сохраняйте прочность при низкой температуре
* Экологичность



ФУНКЦИИ PROVIPLAST 2624:
*Proviplast 2624 представляет собой бесцветную маслянистую жидкость без запаха, нерастворимую в воде и растворимую в большинстве органических растворителей.
*Proviplast 2624 — нетоксичный, безвкусный и безопасный пластификатор с превосходной термостойкостью, морозостойкостью, светостойкостью и водостойкостью.
*Proviplast 2624 подходит для упаковки пищевых продуктов, детских игрушек, медицинских изделий и других областей.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PROVIPLAST 2624:
*Безопасный, не содержащий фталатов и частично биосодержащий раствор
*Разрешен прямой и непрямой контакт с пищевыми продуктами
*Высокая эффективность и прозрачность
*Отличная технологичность



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОВИПЛАСТА 2624:
Из лимонной кислоты через трибутиловый эфир с последующим ацетилированием.



МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА PROVIPLAST 2624:
Proviplast 2624 получают путем этерификации лимонной кислоты бутанолом с последующим ацилированием уксусным ангидридом.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА PROVIPLAST 2624:
Proviplast 2624 имеет очень слабый сладкий запах трав.
При высоких концентрациях (например, 1000 частей на миллион эмульсии в воде) Proviplast 2624 имеет мягкий фруктовый неописуемый вкус.
Провипласт 2624 представляет собой бесцветную жидкость без запаха.
Его растворимость в воде составляет менее 0,002 г/100 мл, но Proviplast 2624 растворяется в органических растворителях.



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PROVIPLAST 2624:
Proviplast 2624 представляет собой широко используемый цитратный эфир.
Из-за своей фармакологической безопасности, особенно в медицинских, фармацевтических и пищевых продуктах, в этой области она особенно удовлетворительна.
Proviplast 2624 и поливинилхлорид, сополимер винилхлорида и винилацетата обладают отличной совместимостью, являются для них предпочтительным экологически безопасным пластификатором.

Proviplast 2624 оказывает хорошее термостабилизирующее действие на смолу, что позволяет избежать окрашивания во время обработки.
Proviplast 2624 придает смоле превосходную мягкость при низких температурах.
Proviplast 2624 также может использоваться для винилового латекса.
По сравнению с ДБФ Proviplast 2624 для пластификации нитроцеллюлозной пленки может придать изделиям лучшую устойчивость к пожелтению и свойства сцепления с металлом.

Proviplast 2624 может улучшить стойкость смолы к УФ-излучению.
Proviplast 2624 и DOP по сравнению с двумя пластичностью ПВХ значительны, с Proviplast 2624, изготовленным из ПВХ, вязкость пасты из смолы должна быть значительно ниже, даже после длительного периода хранения, увеличение вязкости также очень мало.
В то же время, из-за того, что температура гелеобразования Proviplast 2624 выше, чем DOP5 ℃ , увеличивается срок хранения смоляной пасты.



ПРОВИПЛАСТ 2624 ОБЗОР РЫНКА:
Proviplast 2624 как нетоксичный пластификатор имеет уникальную функцию.
1, Proviplast 2624 имеет очень низкую острую токсичность, пероральный тест на мышах до 30 г/кг.
Недавнее исследование теста на подострую токсичность (90 дней) показало, что даже в случае кормления провипластом 2624 в концентрации до 5% печень не оказывала заметного влияния.
2, Proviplast 2624 за два дня может стать биоразлагаемым, так что риск экологического накопления сведен к минимуму.
3, Proviplast 2624 может почти 1:1 заменить DOP.
По сравнению с DINP Proviplast 2624 используют меньше, эффект лучше.

4, с пластифицированным ПВХ Proviplast 2624, его эффективность пластификации и DOP вполне.
5, с пластифицированным ПВХ Proviplast 2624 его термическая стабильность и DINP значительны.
6, с пластифицированными продуктами Proviplast 2624, гладкая поверхность его продуктов, без диализа.
Для многих производителей игрушек Proviplast 2624 является очень хорошей альтернативой, поскольку обладает отличными пластическими свойствами и не вызывает проблем со здоровьем.
В Соединенных Штатах Ассоциация производителей игрушек рекомендовала своим членам использовать Proviplast 2624 для замены фталатных пластификаторов.

Благодаря превосходным характеристикам Proviplast 2624, существует много компаний за границей, которые производят этот продукт, и он применяется в пищевой упаковке из ПВХ, ПВДХ и во многих других областях.
Внутренний потребительский рынок Proviplast 2624 начал формироваться, но с постоянным улучшением экономического развития, здоровье людей и экологическая осведомленность продолжают укрепляться, особенно соответствующие законы и правила страны продолжают улучшаться, Proviplast 2624 этот рынок продуктов будет быстро развиваться .



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА PROVIPLAST 2624:
Внешний вид: бесцветная прозрачная маслянистая жидкость (оценка)
Анализ: от 98,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Удельный вес: от 1,05200 до 1,05600 при 20,00 °C.
Фунты на галлон - (оценка): от 8,764 до 8,797.
Показатель преломления: от 1,44100 до 1,44400 при 20,00 °C.
Температура плавления: от -76,00 до -75,00 °C. при 760,00 мм рт.ст.
Точка кипения: от 172,00 до 173,00 °С. при 1,00 мм рт.ст.
Давление паров: 0,800000 мм рт.ст. при 170,00 °C.
Плотность пара: 14,1 (воздух = 1)
Температура вспышки: > 230,00 °F. ТСС (> 110,00 °С)
logP (м/в): 5,227 (оценка)
Растворим в: спирте, маслах
вода, 0,6464 мг/л при 25 °C (оценка)
вода, 5 мг/л @ C (exp)
Похожие товары: обратите внимание на ацетилтриэтилцитрат
Молекулярный вес : 402,479
Точная масса : 402,48
Номер ЕС : 201-067-0
УНИИ : 0ZBX0N59RZ
Номер СНБ : 3894
Идентификатор DSSTox : DTXSID2026446
Цвет/форма : бесцветная жидкость
Код HS : 2918150000

ПСА : 105,2
XLogP3 : 3.3
Внешний вид : прозрачная вязкая жидкость
Плотность : 1,046 г/см3 при температуре: 25 °C
Температура плавления : -80 °C
Точка кипения : 172-174 °C при давлении: 1 торр
Температура вспышки : >230 °F
Показатель преломления : n20/D 1,443 (лит.)
Растворимость в воде : H2O: <0,1 г/100 мл
Условия хранения : Хранить в хорошо проветриваемом помещении.
Держите контейнер плотно закрытым.
Давление паров : 0,26 фунтов на квадратный дюйм (20 °C)
Плотность пара : 14,1 (воздух = 1; 20 градусов C)
Запах : Очень слабый сладкий, травяной запах
Вкус : при высоких концентрациях (например, 1000 частей на миллион эмульсии в воде) он имеет мягкий, фруктовый, неописуемый вкус.
Константа закона Генри : Константа закона Генри = 3,8X10-10 атм-куб.м/моль при 25 °C /оценка/
Поперечное сечение столкновения : 199,82 Å ² [M+H]+
Экспериментальные свойства : При нагревании до разложения выделяется едкий дым и раздражающие пары.
Константа скорости реакции гидроксильных радикалов = 1,4•10-11 см3/моль-сек при 25 °С /оценка/
Температура плавления: -59°С
Температура кипения: 327 °С
Плотность: 1,05 г/мл при 25 °C (лит.)
давление паров: 0,26 фунтов на кв. дюйм (20 °C)
показатель преломления: n20/D 1,443 (лит.)
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям: 3080 | ТРИБУТИЛАЦЕТИЛЦИТРАТ
Температура вспышки:> 230 ° F
температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
растворимость: Не смешивается с водой, смешивается с этанолом (96%) и метиленхлоридом.
форма: аккуратная
цвет: прозрачный бесцветный

Растворимость в воде: <0,1 г/100 мл
Точка замерзания: -80 ℃
Номер ОКЭПД: 630
БРН: 2303316
InChIKey: QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Вещества, добавляемые в пищу (ранее EAFUS): ТРИБУТИЛАЦЕТИЛЦИТРАТ
FDA 21 CFR: 172.515; 175,105; 175.300; 175.320; 181,27
Ссылка на базу данных CAS: 77-90-7 (справка на базу данных CAS)
Оценка продуктов питания EWG: 1
FDA UNII: 0ZBX0N59RZ
Справочник по химии NIST: 1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-(ацетилокси)-, трибутиловый эфир (77-90-7)
Система регистрации веществ EPA: ацетилтрибутилцитрат (77-90-7)
Информация о косметике: ацетилтрибутилцитрат
Молекулярная формула: C20H34O8
Молекулярный вес: 402,48
Регистрационный номер CAS: 77-90-7
ИНЭКС: 201-067-0
Плотность: 1,048
Температура плавления: -59 ºC
Температура кипения: 327 ºC
Показатель преломления: 1,441-1,444
Температура вспышки: 204 ºC
Растворимость в воде: <0,1 г/100 мл

Молекулярный вес: 402,5
XLogP3-AA: 3.3
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 8
Количество вращающихся облигаций: 19
Точная масса: 402.22536804
Масса моноизотопа: 402,22536804
Площадь топологической полярной поверхности: 105 Å ²
Количество тяжелых атомов: 28
Официальное обвинение: 0
Сложность: 476
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Не определено Стереоцентр связи Счетчик: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано: Да

Физическое состояние: вязкое
Цвет: бесцветный
Запах: легкий, сладкий
Температура плавления/замерзания:
Точка плавления/диапазон: -80 °C при 1,013 гПа.
Начальная точка кипения и интервал кипения: 331 °С при 976,4 гПа.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки 217 °C - закрытый тигель - ASTM D 93
Температура самовоспламенения: Данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: 40,4 мм2/с при 20 °С
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде: 0,00449 г/л при 20°С слабо растворим
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: log Pow: 4,86 при 40 °C
Давление паров: 55,2 гПа при 55°С, 17,9 гПа при 20°С
Плотность: 1,05 г/см3 при 25 °С - лит.
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Другая информация по безопасности:
Поверхностное натяжение: 54,6 мН/м при 22 °C



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ PROVIPLAST 2624:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
* При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ PROVIPLAST 2624:
- Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:
Используйте средства индивидуальной защиты.
Обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ PROVIPLAST 2624:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ PROVIPLAST 2624:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Защитные очки с боковыми щитками.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
* Защита тела:
Непроницаемая одежда.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ PROVIPLAST 2624:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте. 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.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ PROVIPLAST 2624:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
1,2,3-Пропантрикарбоновая кислота, 2-(ацетилокси)-,1,2,3-трибутиловый эфир
Лимонная кислота, трибутиловый эфир, ацетат
1,2,3-Пропантрикарбоновая кислота, 2-(ацетилокси)-,трибутиловый эфир
Трибутиловый эфир 2-ацетокси-1,2,3-пропантрикарбоновой кислоты
Ацетилтрибутилцитрат
Цитрофлекс А 4
Трибутил-2-ацетокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат
Цитрофлекс А
Трибутилацетилцитрат
Трибутилцитрат ацетат
Трибутил-2-(ацетилокси)-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота
Трибутил O-ацетилцитрат
Бло-трол
Трибутиловый эфир ацетиллимонной кислоты
Ацетилбутилцитрат
АТВС
Эстафлекс АТС
Цитрофлекс 4А-С
Сансоцизер АТВС
СНБ 3894
Монокайзер АТВС
Морфлекс АТВС
Цитрофол БИ
Ацетилтрис-н-бутилцитрат
Пасизер 641
Трибутил-2-ацетилцитрат
Скандинол СП 22
Ацетилтри-н-бутилцитрат
Канатол 3400AC
АДК Цизер PN 6810
Цитрофол Б 2
ЛК 18
ЛК 18 (пластификатор)
ФФ 454
Провипласт 2624
Пластификатор 40T
37070-91-0
791812-73-2
77-90-7
АЦЕТИЛТРИБУТИЛЦИТРАТ
трибутил-2-ацетоксипропан-1,2,3-трикарбоксилат
Ацетилтрибутилцитрат
Трибутилацетилцитрат
Трибутил O-ацетилцитрат
Цитрофлекс А
Бло-трол
Цитрофлекс А 4
2-ацетилтрибутилцитрат
Трибутилцитрат ацетат
АТВС
1,2,3-Пропантрикарбоновая кислота, 2-(ацетилокси)-, трибутиловый эфир
Трибутилацетилцитрат
FEMA № 3080
ацетилтрибутилцитрат
Ацетиллимонная кислота, трибутиловый эфир
Трибутилацетилитрат
Лимонная кислота, трибутиловый эфир, ацетат
трибутиловый эфир о-ацетиллимонной кислоты
Ацетилтри-н-бутилцитрат
СНБ 3894
Униплекс 84
Трибутил-2-ацетокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат
Ацетилбутилцитрат
трибутил-2-ацетилоксипропан-1,2,3-трикарбоксилат
Трибутил-2-(ацетилокси)-1,2,3-пропантрикарбоксилат
Трибутиловый эфир 2-ацетокси-1,2,3-пропантрикарбоновой кислоты
НБК-3894
0ZBX0N59RZ
1,2,3-Пропантрикарбоновая кислота, 2-(ацетилокси)-, 1,2,3-трибутиловый эфир
Трибутил-2-(ацетилокси)-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота
1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-ацетокси-, трибутиловый эфир
Касвелл № 005AB
MFCD00043554
КАС-77-90-7
КРИС 3409
ХСДБ 656
ИНЭКС 201-067-0
УНИИ-0ZBX0N59RZ
Ацетилтрибутилцитрат [NF]
БРН 2303316
Эстафлекс
АИ3-01999
Эстафлекс АТС
Пфайзер цитрофлекс А-4
Трибутил ацетиллимонной кислоты
ЕС 201-067-0
SCHEMBL23183
Трибутил-О-ацетилцитрат, 98%
КЕМБЛ1904556
DTXSID2026446
Ацетилтрибутилцитрат (ATBC)
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям 3080
НСК3894
ЧЕБИ:168067
Лимонная кислота, ацетилтрибутиловый эфир
АЦЕТИЛТРИБУТИЛЦИТРАТ [II]
2-(Ацетилокси)-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, трибутиловый эфир
ЦИНК3875493
Токс21_112777
Токс21_201779
Токс21_303128
АЦЕТИЛТРИБУТИЛЦИТРАТ [HSDB]
ТРИБУТИЛАЦЕТИЛЦИТРАТ [FHFI]
АЦЕТИЛТРИБУТИЛЦИТРАТ [INCI]
АКОС015895884
ТРИБУТИЛАЦЕТИЛЦИТРАТ [МАРТ.]
АЦЕТИЛТРИБУТИЛЦИТРАТ [USP-RS]
CS-W011697
Трибутил-2-ацетилцитрат, >=98%, FG
NCGC00164157-01
NCGC00164157-02
NCGC00257221-01
NCGC00259328-01
БС-18149
NCI60_003698
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА, О-АЦЕТИЛТРИБУТИЛОВЫЙ ЭФИР
А0822
Лимонная кислота, трибутиловый эфир, ацетат (8CI)
FT-0621820
Трибутил-2-ацетокси-1,3-пропантрикарбоксилат
ТРИБУТИЛАЦЕТИЛЦИТРАТ [МОНОГРАФИЯ EP]
Д70155
Трибутил-2-ацетокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат
А839285
СР-01000883988
Q4673294
СР-01000883988-1
Трибутил-2-(ацетилокси)-1,3-пропантрикарбоновая кислота
Трибутиловый эфир 2-ацетокси-1,3-пропантрикарбоновой кислоты
Трибутил-2-(ацетилокси)-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота
1,2,3-трибутил 2-(ацетилокси)пропан-1,2,3-трикарбоксилат
Трибутиловый эфир 2-ацетокси-1,2,3-пропантрикарбоновой кислоты
1,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-(ацетилокси)-, трибутиловый эфир
2-(Ацетилокси)-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, трибутиловый эфир
ТРИБУТИЛОВЫЙ ЭФИР 2-АЦЕТИЛОКСИ-1,2,3-ПРОПАНТРИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Ацетилтрибутилцитрат, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
Трибутилацетилцитрат, эталонный стандарт Европейской фармакопеи (EP)
АТВС
ТРИБУТИЛАЦЕТИЛЦИТРАТ
Ацетилтрибутилцитрат
ТРИБУТИЛ О-АЦЕТИЛЦИТРАТ
Трибутилцитрат ацетат
цитрофлекса4
Ацетилбутилцитрат
трибутилцитратацетат
АЦЕТИЛ ТРИН-БУТИЛ ЦИТРАТ
трибутил-2-ацетоксипропан-1,2,3-трикарбоксилат
Трибутил O-ацетилцитрат
1,2,3-трибутиловый эфир 2-(ацетилокси)-1,2,3-пропантрикарбоновой кислоты
Ацетат трибутилового эфира лимонной кислоты
Ацетилбутилцитрат
Ацетилтрибутилцитрат
Трибутиловый эфир ацетиллимонной кислоты
Эстафлекс АТС
Монокайзер АТВС
Трибутил-2-(ацетилокси)-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота
Трибутил 2-ацетокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат
трибутилацетилцитрат; Трибутилцитратацетат
АТВС
1,2,3-трибутиловый эфир 2-(ацетилокси)-1,2,3-пропантрикарбоновой кислоты
Ацетат трибутилового эфира лимонной кислоты
АТВС
Ацетилбутилцитрат
Ацетилтрибутилцитрат
Трибутиловый эфир ацетиллимонной кислоты
Бло-трол; Цитрофлекс 4А-С
Цитрофлекс А
Цитрофлекс А 4
Цитрофол БII
Эстафлекс АТС
Монокайзер АТВС
Морфлекс АТВС
СНБ 3894
Сансоцизер АТВС
Трибутил-2-(ацетилокси)-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота
Трибутил-2-ацетокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат
Трибутилацетилцитрат
Трибутилцитратацетат
АТВС
1,2,3-Пропантрикарбоновая кислота, 2-(ацетилокси)-, трибутиловый эфир
Лимонная кислота, трибутиловый эфир, ацетат
Бло-трол
Цитрофлекс А
Цитрофлекс А 4
Трибутилацетилитрат
Трибутилцитрат ацетат
Трибутил O-ацетилцитрат
Трибутил-2-(ацетилокси)-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота
Трибутил-2-ацетокси-1,2,3-пропантрикарбоксилат
Трибутиловый эфир 2-ацетокси-1,2,3-пропантрикарбоновой кислоты
Ацетилтрибутилцитрат
2-(Ацетилокси)-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, трибутиловый эфир
Ацетилбутилцитрат
Ацетилтри-н-бутилцитрат
Ацетиллимонная кислота, трибутиловый эфир
Эстафлекс АТС
Трибутиловый эфир о-ацетиллимонной кислоты
Трибутил-2-(ацетилокси)-1,2,3-пропантрикарбоксилат
Униплекс 84
1,2,3-пропантрикарбоновая кислота, 2-ацетокси-, трибутиловый эфир
1,2,3-Пропантрикарбоновая кислота, 2-(ацетилокси)-, 1,2,3-трибутиловый эфир
СНБ 3894




ПРОВИПЛАСТ 2646
Proviplast 2646 представляет собой высокоэффективный пластификатор для медицинского применения.
Proviplast 2646 хорошо совместим с ПВХ.
Proviplast 2646 имеет низкое содержание тяжелых металлов.
Proviplast 2646 — это безопасная альтернатива DOP/DEHP в медицинских приложениях с высокими требованиями, таких как пакеты для крови или пробирки.



ПРИМЕНЕНИЕ PROVIPLAST 2646:
Proviplast 2646 представляет собой безопасную альтернативу DOP/DEHP высокой чистоты, применяемую в медицинских целях с высокими требованиями, таких как пакеты для крови или пробирки.


- Применение Proviplast 2646
* Может использоваться во многих продуктах, таких как,
*Герметичный пищевой контейнер, пергамин,
* Оберточная бумага для пищевых продуктов,
* Специальные чернила,
*Краска,
*Электропровод,
* Клеи,
* Виниловый латекс,
*Искусственный ароматизатор, растворитель для бытовых и промышленных моющих средств,
*Пленкообразователь в лаке для волос и косметике,
*ПВХ, игрушки, автомобильные шланги, антиэлектростатический агент



ОПИСАНИЕ ПРОВИПЛАСТА 2646:
* Пластификатор для повышения прочности при низких температурах
*Многие типы доступны для различных смол
*Пищевой
*Защита окружающей среды
* Соответствует стандарту ЕС



ОСОБЕННОСТИ PROVIPLAST 2646:
* Сохраняйте прочность при низкой температуре
* Экологичность


ОСОБЕННОСТИ PROVIPLAST 2646:
*высокая чистота
*отличная совместимость с ПВХ
*низкое содержание тяжелых металлов
*занесен в Европейскую фармакопею



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ PROVIPLAST 2646:
-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.
Проконсультируйтесь с врачом.
*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 PROVIPLAST 2646:
- 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.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ PROVIPLAST 2646:
-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 PROVIPLAST 2646:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки.
* Защита тела:
защитная одежда
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ PROVIPLAST 2646:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Работа под капотом.
*Гигиенические меры:
Сменить загрязненную одежду.
Вымойте руки после работы с веществом.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ PROVIPLAST 2646:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны




ПРОВИПЛАСТ 2705
Proviplast 2705 представляет собой изопентилэпоксисоят, не содержащий фталатов.
Proviplast 2705 действует как быстроплавкий пластификатор на биологической основе.
Proviplast 2705 повышает гелеобразование, эффективность диоктилтерефталата (DOTP) и гидрогенизированных фталатов.


Номер КАС: 1394959-45-5


Proviplast 2705 обладает отличной совместимостью и термической стабильностью.
Proviplast 2705 также ускоряет обработку без увеличения летучих органических соединений.
Proviplast 2705 — превосходный быстрозакрепляющий материал, который ускоряет гелеобразование и процесс без увеличения содержания летучих органических соединений.



ПРИМЕНЕНИЕ PROVIPLAST 2705:
Proviplast 2705 – быстроплавкий пластификатор на биологической основе для ПВХ.
Proviplast 2705 — превосходный быстрозакрепляющий материал, который ускоряет гелеобразование и процесс без увеличения содержания летучих органических соединений.
Proviplast 2705 используется для ускорения гелеобразования и ускорения вашего процесса без увеличения содержания летучих органических соединений.
Proviplast 2705 можно использовать в сочетании с DOTP и гидрогенизированными фталатами.


-Применение Proviplast 2705:
* Может использоваться во многих продуктах, таких как,
*Герметичный пищевой контейнер, пергамин,
* Оберточная бумага для пищевых продуктов,
* Специальные чернила,
*Краска,
*Электропровод,
* Клеи,
* Виниловый латекс,
*Искусственный ароматизатор, растворитель для бытовых и промышленных моющих средств,
*Пленкообразователь в лаке для волос и косметике,
*ПВХ, игрушки, автомобильные шланги, антиэлектростатический агент



ОПИСАНИЕ ПРОВИПЛАСТА 2705:
* Пластификатор для повышения прочности при низких температурах
*Многие типы доступны для различных смол
*Пищевой
*Защита окружающей среды
* Соответствует стандарту ЕС



ОСОБЕННОСТИ PROVIPLAST 2705:
* Сохраняйте прочность при низкой температуре
* Экологичность



ОСОБЕННОСТИ PROVIPLAST 2705:
* на биологической основе и без фталатов
* повысить эффективность DOTP и гидрогенизированных фталатов
*уникальная термическая стабильность
* низкий уровень летучих органических соединений



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ PROVIPLAST 2705:
-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.
Проконсультируйтесь с врачом.
*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 PROVIPLAST 2705:
- 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.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ PROVIPLAST 2705:
-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 PROVIPLAST 2705:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки.
* Защита тела:
защитная од��жда
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ PROVIPLAST 2705:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Работа под капотом.
*Гигиенические меры:
Сменить загрязненную одежду.
Вымойте руки после работы с веществом.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ PROVIPLAST 2705:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны


ПРОВИПЛАСТ 2724
Proviplast 2724 представляет собой безопасный пластификатор общего назначения на частично биологической основе, не содержащий фталатов.
Proviplast 2724 является альтернативой традиционным пластификаторам ПВХ в чувствительных материалах, таких как игрушки или игровые коврики.
Proviplast 2724 рекомендуется для процессов экструзии и каландрирования.



ПРИМЕНЕНИЕ PROVIPLAST 2724:
Proviplast 2724 действует как первичный пластификатор и особенно хорошо подходит для процессов экструзии и каландрирования.
Proviplast 2724 является альтернативой традиционным пластификаторам ПВХ для чувствительных изделий, таких как игрушки или игровые коврики.
Proviplast 2724 — это нефталатный пластификатор, который действует как первичный пластификатор и особенно хорошо подходит для процессов экструзии и каландрирования.
Proviplast 2724 является альтернативой традиционным пластификаторам ПВХ для чувствительных изделий, таких как игрушки или игровые коврики.


-Применение Proviplast 2724:
* Может использоваться во многих продуктах, таких как,
*Герметичный пищевой контейнер, пергамин,
* Оберточная бумага для пищевых продуктов,
* Специальные чернила,
*Краска,
*Электропровод,
* Клеи,
* Виниловый латекс,
*Искусственный ароматизатор, растворитель для бытовых и промышленных моющих средств,
*Пленкообразователь в лаке для волос и косметике,
*ПВХ, игрушки, автомобильные шланги, антиэлектростатический агент



ОПИСАНИЕ ПРОВИПЛАСТА 2724:
* Пластификатор для повышения прочности при низких температурах
*Многие типы доступны для различных смол
*Пищевой
*Защита окружающей среды
* Соответствует стандарту ЕС



ОСОБЕННОСТИ PROVIPLAST 2724:
* Сохраняйте прочность при низкой температуре
* Экологичность



ОСОБЕННОСТИ PROVIPLAST 2724:
*безопасен, не содержит фталатов и частично
* раствор на биологической основе
*рекомендуется для экструзии и
* календарные процессы
*подходит для чувствительных приложений



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PROVIPLAST 2724:
* Раствор без фталатов и частично на биологической основе
*Рекомендуется для процессов экструзии и каландрирования
* Подходит для чувствительных приложений



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ PROVIPLAST 2724:
-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.
Проконсультируйтесь с врачом.
*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 PROVIPLAST 2724:
- 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.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ PROVIPLAST 2724:
-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 PROVIPLAST 2724:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки.
* Защита тела:
защитная одежда
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ PROVIPLAST 2724:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Работа под капотом.
*Гигиенические меры:
Сменить загрязненную одежду.
Вымойте руки после работы с веществом.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ PROVIPLAST 2724:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны



ПРОВИПЛАСТ 2755
Proviplast 2755 — пластификатор на биологической основе.
Proviplast 2755 не содержит фталатов и имеет меньший углеродный след по сравнению с традиционными пластификаторами.
Proviplast 2755 обеспечивает высокую эффективность и термическую стабильность.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Proviplast 2755 — это пластификатор, который находит применение в различных отраслях промышленности.
Некоторые из его распространенных приложений включают в себя:

Строительство и строительство:
Proviplast 2755 широко используется в строительных изделиях на основе ПВХ, таких как трубы, профили, листы, кабели и напольные покрытия.


Автомобильный:
Proviplast 2755 используется в деталях интерьера автомобиля, таких как приборная панель, рулевое колесо и дверные панели.


Потребительские товары:
Proviplast 2755 используется в производстве различных товаров народного потребления, таких как игрушки, упаковка для пищевых продуктов и медицинские приборы.


Текстиль:
Proviplast 2755 используется в качестве мягчителя в текстильной промышленности.


Клеи и герметики:
Proviplast 2755 используется в качестве пластификатора в производстве клеев и герметиков.


Краски и покрытия:
Proviplast 2755 используется в качестве пластификатора в производстве красок и покрытий.


Сельское хозяйство:
Proviplast 2755 используется в производстве сельскохозяйственных пленок и шлангов.


Электрический:
Proviplast 2755 используется в производстве электрических проводов и кабелей.


Обувь:
Proviplast 2755 используется в производстве обуви, такой как подошвы и верх.


Спорт и досуг:
Proviplast 2755 используется в производстве товаров для спорта и отдыха, таких как надувные игрушки и покрытия для бассейнов.


Медицинский:
Proviplast 2755 используется в производстве медицинских изделий, таких как трубки и пакеты для крови.


Упаковка:
Proviplast 2755 используется в производстве упаковочных материалов, таких как бутылки и контейнеры.


Косметика:
Proviplast 2755 используется в производстве косметических продуктов, таких как лосьоны и кремы.


Канцелярские товары:
Proviplast 2755 используется в производстве канцелярских товаров, таких как ручки и карандаши.


Морской:
Proviplast 2755 используется в производстве морского оборудования, такого как буи и спасательные жилеты.


Аэрокосмическая промышленность:
Proviplast 2755 используется в производстве интерьеров и компонентов самолетов.


Защита:
Proviplast 2755 используется в производстве военной экипировки, такой как каски и бронежилеты.


Добыча полезных ископаемых:
Proviplast 2755 используется в производстве горнодобывающего оборудования, такого как конвейерные ленты и шланги.


Очистка воды:
Proviplast 2755 используется в производстве мембран и шлангов для очистки воды.


Переработка отходов:
Proviplast 2755 используется при переработке пластиковых отходов для повышения гибкости и долговечности переработанного пластика.


Proviplast 2755 обычно используется в качестве пластификатора при производстве конечной продукции из ПВХ.
Proviplast 2755 особенно полезен для чувствительных изделий, таких как медицинские устройства и детские игрушки.
Proviplast 2755 также используется в производстве синтетической кожи, обоев и напольных покрытий.

Proviplast 2755 часто предпочтительнее традиционных пластификаторов на основе фталата из-за его безопасности и экологичности.
Proviplast 2755 может улучшить гибкость и долговечность изделий из ПВХ, сохраняя при этом их прозрачность и стабильность цвета.

Proviplast 2755 подходит для использования в различных отраслях промышленности, включая строительство, автомобилестроение и упаковку.
Proviplast 2755 часто используется в производстве труб, шлангов и изоляции электрических кабелей.

Proviplast 2755 также можно использовать для улучшения характеристик клеев и покрытий.
Proviplast 2755 совместим с целым рядом других добавок и может быть использован для составления индивидуальных композиций ПВХ.
Proviplast 2755 может использоваться в производстве жестких изделий из ПВХ, таких как оконные рамы и трубы.

Proviplast 2755 обладает отличной термической стабильностью, что делает его пригодным для использования в условиях высоких температур.
Proviplast 2755 может улучшить технологические характеристики компаундов ПВХ, такие как текучесть расплава и время плавления.

Proviplast 2755 также может снизить температуру обработки, необходимую для производства изделий из ПВХ, что приводит к экономии энергии.
Proviplast 2755 подходит для использования в контакте с пищевыми продуктами, так как он не содержит каких-либо опасных веществ.

Proviplast 2755 может улучшить барьерные свойства изделий из ПВХ, делая их более устойчивыми к химическим веществам и влаге.
Proviplast 2755 также может улучшить огнезащитные свойства ПВХ, что делает его пригодным для использования в строительстве.

Proviplast 2755 — пластификатор на биологической основе, полученный из возобновляемых источников, что делает его устойчивой альтернативой традиционным пластификаторам.
Proviplast 2755 также является биоразлагаемым и пригодным для компостирования, что дополнительно снижает его воздействие на окружающую среду.

Proviplast 2755 совместим как с суспензионным, так и с эмульсионным ПВХ, что обеспечивает универсальность компаундов ПВХ.
Proviplast 2755 можно использовать в качестве замены DEHP, пластификатора на основе фталата, который широко используется, но связан с проблемами со здоровьем.
Proviplast 2755 обладает отличной устойчивостью к миграции, благодаря чему он остается внутри изделия из ПВХ и не попадает в окружающую среду или к конечным пользователям.

Proviplast 2755 имеет низкую летучесть и запах, что делает его пригодным для использования внутри помещений.
Proviplast 2755 также устойчив к УФ-излучению и может улучшить атмосферостойкость изделий из ПВХ.

Proviplast 2755 может использоваться в производстве широкого спектра изделий из ПВХ, от медицинских трубок до надувных игрушек.
Proviplast 2755 — это высокоэффективный пластификатор, обеспечивающий повышенную безопасность, экологичность и эффективность по сравнению с традиционными пластификаторами.

Proviplast 2755 широко используется в качестве пластификатора в производстве пленок и контейнеров для упаковки пищевых продуктов.
Proviplast 2755 находит применение в производстве медицинских изделий, таких как пакеты для крови, пакеты для внутривенных вливаний и катетеры, благодаря своей биосовместимости и безопасности.
Proviplast 2755 также используется в производстве виниловых напольных и настенных покрытий, обеспечивая гибкость, долговечность и устойчивость к истиранию.

Proviplast 2755 используется в производстве игрушек и предметов ухода за детьми, обеспечивая безопасность детей за счет исключения использования фталатов.
Proviplast 2755 — идеальный выбор для производства покрытий электрических кабелей, обеспечивающих гибкость и термостойкость.

Proviplast 2755 подходит для изготовления деталей салона автомобиля, таких как приборные панели, рулевые колеса и дверные панели, благодаря своим отличным характеристикам в условиях низких температур.
Proviplast 2755 используется в производстве искусственной кожи, обеспечивая мягкость и превосходную долговечность.

Proviplast 2755 используется в производстве кровельных мембран, обеспечивая превосходную устойчивость к атмосферным воздействиям и долговечность.
Proviplast 2755 используется в производстве сельскохозяйственных пленок и трубок для капельного орошения, обеспечивая превосходную гибкость и устойчивость к атмосферным воздействиям.
Proviplast 2755 используется в производстве надувных изделий, таких как надувные матрасы, игрушки для бассейнов и надувные лодки, обеспечивая превосходную гибкость и способность удерживать воздух.

Proviplast 2755 используется в производстве герметиков и клеев, обеспечивая превосходную адгезию, гибкость и устойчивость к старению.
Proviplast 2755 используется в производстве искусственной кожи, обеспечивая превосходную прочность и мягкость.

Proviplast 2755 — идеальный выбор для производства высококачественных перчаток, используемых в пищевой промышленности и медицинских учреждениях.
Proviplast 2755 используется в производстве искусственного газона, обеспечивая превосходную прочность и устойчивость к износу.

Proviplast 2755 используется в производстве гибких шлангов и трубок, обеспечивая превосходную гибкость и устойчивость к перегибам.
Proviplast 2755 используется в производстве чехлов для автомобильных сидений, обеспечивая превосходную прочность и устойчивость к выцветанию.

Proviplast 2755 используется в производстве печатных красок, обеспечивая превосходные краскоперенос и адгезионные свойства.
Proviplast 2755 подходит для производства обоев, обеспечивая превосходную гибкость и долговечность.

Proviplast 2755 используется в производстве покрытий для бассейнов, обеспечивая превосходную устойчивость к химическим веществам и атмосферным воздействиям.
Proviplast 2755 используется в производстве конвейерных лент, обеспечивая превосходную гибкость и устойчивость к истиранию.
Proviplast 2755 используется в производстве надувных конструкций, таких как палатки для мероприятий, обеспечивая превосходную прочность и способность удерживать воздух.

Proviplast 2755 подходит для производства прокладок и уплотнений, обеспечивая превосходные герметизирующие свойства и устойчивость к старению.
Proviplast 2755 используется в производстве гидроизоляционных мембран, обеспечивая превосходную устойчивость к атмосферным воздействиям и долговечность.

Proviplast 2755 используется в производстве упаковочных материалов, таких как термоусадочная пленка и стрейч-пленка, обеспечивая превосходную гибкость и долговечность.
Proviplast 2755 используется в производстве гибких труб для транспортировки жидкостей и газов, обеспечивая превосходную гибкость и устойчивость к перегибам.



ОПИСАНИЕ


Proviplast 2755 — пластификатор на биологической основе, не содержащий фталатов, производится компанией Proviron.
Proviplast 2755 известен своей высокой эффективностью, термической стабильностью и уменьшенным углеродным следом.

Proviplast 2755 используется для улучшения гибкости, долговечности и удобства обработки конечных продуктов из поливинилхлорида (ПВХ).
Proviplast 2755 отвечает требованиям для чувствительных применений, где использование традиционных пластификаторов на основе фталата может быть ограничено или нежелательно.

Proviplast 2755 — пластификатор на биологической основе производства Proviron.
Proviplast 2755 не содержит фталатов и имеет меньший углеродный след по сравнению с традиционными пластификаторами.
Proviplast 2755 обеспечивает высокую эффективность и термическую стабильность.

Proviplast 2755 является идеальным выбором для чувствительных применений в конечной продукции из ПВХ.
Proviplast 2755 является безопасной и экологически чистой альтернативой обычным пластификаторам.

Proviplast 2755 обладает отличной совместимостью со смолами ПВХ, что делает его универсальным выбором для широкого спектра применений.
Proviplast 2755 имеет низкую летучесть, что делает его пригодным для использования в продуктах, требующих долговременной стабильности.

Proviplast 2755 может помочь повысить гибкость и долговечность изделий из ПВХ.
Proviplast 2755 обладает отличной стойкостью к экстракции, миграции и запотеванию.

Proviplast 2755 может помочь уменьшить углеродный след изделий из ПВХ без ущерба для производительности.
Proviplast 2755 подходит для использования там, где требуется высокая термическая стабильность и устойчивость к старению.

Proviplast 2755 обладает превосходными электрическими свойствами и может улучшить изоляционные свойства изделий из ПВХ.
Proviplast 2755 может помочь снизить воздействие изделий из ПВХ на окружающую среду за счет использования возобновляемых ресурсов в качестве основного материала.
Proviplast 2755 прост в обращении и обработке, что делает его популярным среди производителей.

Proviplast 2755 обладает отличной водостойкостью и может использоваться там, где требуется устойчивость к влаге и влажности.
Proviplast 2755 имеет низкую летучесть, что делает его пригодным для использования в пищевой упаковке.

Proviplast 2755 совместим с широким спектром методов обработки, включая экструзию, каландрирование и литье под давлением.
Proviplast 2755 может помочь улучшить адгезионные свойства изделий из ПВХ.

Proviplast 2755 является экономичной альтернативой традиционным пластификаторам.
Proviplast 2755 имеет слабый запах, что делает его пригодным для использования в тех случаях, когда требуется низкий уровень летучих органических соединений (ЛОС).

Proviplast 2755 подходит для применения в тех случаях, когда требуется хорошая гибкость при низких температурах.
Proviplast 2755 обладает отличной атмосферостойкостью и может использоваться на открытом воздухе.
Proviplast 2755 имеет низкую температуру замерзания, что делает его пригодным для использования в условиях низких температур.

Proviplast 2755 стабилен при высоких температурах и может использоваться там, где требуется устойчивость к высоким температурам.
Proviplast 2755 — это универсальный пластификатор, предлагающий широкий спектр преимуществ как производителям, так и конечным пользователям.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внешний вид: прозрачная жидкость
Запах: без запаха
Химическая формула: Недоступно
Молекулярная масса: нет данных
Плотность: 1,01 г/см3 при 20°C
Температура кипения: > 200°C
Температура вспышки: Не применимо
Давление пара: нет данных
Растворимость: нерастворим в воде; растворим в органических растворителях, таких как этанол, метанол и толуол
Вязкость: 70-90 мПа·с при 25°C
pH: не применимо
Показатель преломления: 1,48 при 20°C
Теплота сгорания: нет данных
Теплота парообразования: нет данных
Теплоемкость: Нет в наличии
Поверхностное натяжение: нет данных
Диэлектрическая проницаемость: Недоступно
Электропроводность: нет данных
Воспламеняемость: Не применимо
Температура самовоспламенения: нет данных
Взрывоопасные пределы: Недоступно
Окислительные свойства: нет в наличии
Стабильность: стабилен при нормальных условиях использования и хранения.
Опасные продукты разложения: во время термического разложения или сжигания могут образовываться двуокись углерода, окись углерода и неидентифицированные органические соединения.
Полимеризация: Не происходит при нормальных условиях использования и хранения.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если дыхание затруднено, дайте кислород.
Обратитесь за медицинской помощью, если симптомы сохраняются.


Контакт с кожей:
Снять загрязненную одежду.
Немедленно промыть кожу большим количеством воды в течение 15-20 минут.
Позвоните врачу, если раздражение развивается или сохраняется.


Зрительный контакт:
Промывайте глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.


Проглатывание:
При проглатывании не вызывать рвоту. Прополоскать рот водой.
Немедленно позвоните врачу или в токсикологический центр.


Примечание для врачей:
Симптоматическое лечение.
Этот продукт является пластификатором и может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.
Специфического антидота не существует.


Общий совет:
Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Если вы плохо себя чувствуете, обратитесь за медицинской помощью (по возможности покажите этикетку).


Как и с любым химическим веществом, при работе с Proviplast 2755 важно соблюдать правила обращения и техники безопасности.
В случае чрезвычайной ситуации всегда звоните в местные службы экстренной помощи или немедленно обращайтесь за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

При работе с Proviplast 2755 используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки, очки и защитную одежду.
Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой.
В случае контакта немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.

Не проглатывайте и не вдыхайте Proviplast 2755.
При проглатывании или вдыхании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Используйте Proviplast 2755 в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие паров и паров.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение или испарение.


Хранилище:

Храните Proviplast 2755 в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла или воспламенения.
Держите контейнеры плотно закрытыми и в вертикальном положении, чтобы предотвратить разлив или утечку.

Храните Proviplast 2755 вдали от несовместимых материалов, таких как сильные окислители, кислоты и щелочи.
Соблюдайте местные правила хранения и обращения с Proviplast 2755.
Храните Proviplast 2755 в недоступном для детей и посторонних лиц месте.


Утилизация:

Утилизируйте Proviplast 2755 и контейнеры с ним в соответствии с местными, государственными и федеральными нормами.
Не сливать Proviplast 2755 в водоемы или канализацию.
При необходимости проконсультируйтесь с квалифицированной компанией по утилизации отходов для получения рекомендаций по надлежащей утилизации Proviplast 2755.
ПРОВИПЛАСТ 95XP
Proviplast 95XP является предпочтительным и универсальным пластификатором в области нейлона.
Proviplast 95XP — это нефталатный пластификатор, который значительно улучшает низкотемпературные свойства полярных резиновых смесей, таких как NBR, хлоркаучук, эластомеры и виниловые изделия.


Номер КАС: 141-17-3
Номер ЕС : 205-465-5
Молекулярная формула: C22H42O8
Тип продукта: Пластификаторы > Адипаты
Химический состав: Бис ( 2-(2-бутоксиэтокси)этил) адипат
Химическое название: Дибутоксиэтоксиэтил адипат


Proviplast 95XP зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 100 до < 1000 тонн в год.
Proviplast 95XP хорошо растворяется с натуральным каучуком и синтетическим каучуком.
Тем самым улучшая низкотемпературную мягкость резины.
В частности, Proviplast 95XP обладает хорошей морозостойкостью и бензостойкостью.


Proviplast 95XP является одним из наиболее предпочтительных пластификаторов для использования с SBR, NBR, ACM, AEM, ECO и другими каучуками из-за их очень высокой совместимости, а также за чрезвычайно хорошие свойства при высоких и низких температурах, которые они придают этим каучукам.
Proviplast 95XP обладает высокой термостойкостью, хорошими низкотемпературными свойствами, очень хорошей устойчивостью к углеводородам.


Proviplast 95XP отличается очень высокой чистотой и низким содержанием остаточного спирта (низкое содержание летучих органических соединений).
Proviplast 95XP, дибутил диглицерид адипинат может значительно улучшить низкотемпературные характеристики полярных каучуковых полимеров, включая нитриловый каучук, хлорированный каучук, синтетический каучук и бутадиеновый каучук.


Proviplast 95XP обеспечивает ограниченную экстракцию в воде и гликоле и обладает отличной совместимостью со смолами NBR.
Proviplast 95XP является отличным пластификатором для полярных и полуполярных пластиков или каучука.
Proviplast 95XP может значительно улучшить низкотемпературные свойства полярных каучуковых полимеров.


Proviplast 95XP представляет собой бесцветную вязкую жидкость, растворимую в воде и не имеющую запаха.
Proviplast 95XP широко изучался в связи с его потенциальным применением в различных областях научных исследований.


Proviplast 95XP представляет собой бис ( 2-(2-бутоксиэтокси)этил) адипат .
Proviplast 95XP представляет собой адипат эфира гликоля .
Proviplast 95XP является эффективным пластификатором для полярных и полуполярных пластиков, особенно для использования с высокой термостойкостью без потери совместимости.


Proviplast 95XP может снизить температуру стеклования до комнатной температуры.
Proviplast 95XP обеспечивает хорошую экстракцию масла и повышенную устойчивость к углеводородам.
Proviplast 95XP подходит для применения при высоких температурах.


Proviplast 95XP совместим с натуральным каучуком и синтетическим каучуком.
Тем самым улучшается гибкость резины при низких температурах.
В частности, Proviplast 95XP обладает хорошей морозостойкостью и бензостойкостью.


Proviplast 95XP совместим с полярными каучуками и сополимерами полярных каучуков, например, с акриловыми каучуками, нитрильными каучуками и эпихлоргидриновыми каучуками.
Proviplast 95XP улучшает низкотемпературные свойства резиновых смесей за счет снижения температуры стеклования.
Из-за более высокой полярности Proviplast 95XP обладает очень хорошей устойчивостью к углеводородам и ограниченной экстракцией в воде и гликолях.


Proviplast 95XP — это нефталатный пластификатор, который является предпочтительным решением для улучшения гибкости при низких температурах в областях с высокими требованиями.
Другие преимущества Proviplast 95XP включают низкую органическую экстракцию и низкую летучесть.
Proviplast 95XP зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 100 до < 1000 тонн в год.



ПРИМЕНЕНИЕ PROVIPLAST 95XP:
Proviplast 95XP используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептуре или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.
Proviplast 95XP используется в следующих продуктах: моющих и чистящих средствах, смазках и жирах, полиролях и восках, средствах защиты растений, средствах по уходу за воздухом, клеях и герметиках.


Proviplast 95XP в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений и использовании вне помещений в замкнутых системах с минимальным высвобождение (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).


Proviplast 95XP в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование), наружное использование с долговечными материалами с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластмассовые конструкции и строительные материалы), наружное использование с долговечными материалами с высокой скоростью выделения (например, шины, обработанные деревянные изделия, обработанный текстиль и ткань, тормозные колодки в грузовых или легковых автомобилях, шлифование зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (корабли)) и использование внутри помещений в материалах с длительным сроком службы с высокой степенью выделения (например, отделение от тканей, текстиля во время стирки, удаление внутренних красок) .


Proviplast 95XP можно найти в сложных изделиях, не предназначенных для высвобождения: транспортных средствах и оборудовании, механических приборах и электрических/электронных изделиях (например, компьютерах, камерах, лампах, холодильниках, стиральных машинах).
Proviplast 95XP можно найти в изделиях из материалов на основе: пластика (например, упаковки и хранения пищевых продуктов, игрушек, мобильных телефонов), тканей, текстиля и одежды (например, одежды, матрасов, штор или ковров, текстильных игрушек), резины (например, шин , обувь, игрушки) и кожу (например, перчатки, обувь, кошельки, мебель).


Proviplast 95XP предназначен для выпуска с ароматизированной: одежды.
Proviplast 95XP используется в следующих продуктах: клеях и герметиках, лакокрасочных материалах, наполнителях, шпаклевках, штукатурках, глине для лепки и полимерах.
Proviplast 95XP используется в следующих областях: строительно-монтажные работы и добыча полезных ископаемых.
Proviplast 95XP используется для производства: текстиля, кожи или меха, дерева и изделий из дерева, химикатов и мебели.


Proviplast 95XP в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений и использовании внутри закрытых систем с минимальным выброс (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электрические нагреватели на масляной основе).
Proviplast 95XP используется в следующих продуктах: полимеры, продукты для покрытий, наполнители, замазки, штукатурки, пластилин для лепки, краски и тонеры, смазочные материалы и смазки, клеи и герметики, жидкости для обработки металлов, краски для пальцев, регуляторы pH и продукты для обработки воды и ткани. средства для ухода и красители.


Proviplast 95XP в окружающую среду может произойти в результате промышленного использования: составление смесей, добавление в материалы и технологические добавки на промышленных объектах.
Proviplast 95XP используется в следующих продуктах: средствах для обработки текстиля и красителях, регуляторах pH и средствах для обработки воды, полимерах, смазочных материалах и смазках, клеях и герметиках, средствах по уходу за кожей.
Proviplast 95XP используется для производства: текстиля, кожи или меха, а также машин и транспортных средств.


Proviplast 95XP в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: в качестве технологических добавок на промышленных объектах, при производстве изделий и в качестве технологической добавки.
Proviplast 95XP в окружающую среду может произойти в результате промышленного использования: производство вещества, в качестве технологических добавок на промышленных объектах, в качестве технологической добавки, составления смесей, составления материалов, при производстве изделий, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве. другого вещества (использование промежуточных продуктов) в качестве технологической добавки для производства термопластов и веществ в закрытых системах с минимальным выбросом.


Применение Proviplast 95XP включает: Пластификатор для PVAc , PVB, некоторых целлюлоз ; пластификатор в резиновых изделиях, контактирующих с пищевыми продуктами, многократного использования.
Proviplast 95XP используется в шлангах, чехлах и ремнях, требующих гибкости при низких температурах и термостойкости.
Proviplast 95XP совместим с NBR, уретаном, полихлоропреном , эпихлоргидрином , полисульфидом, полиакрилатным каучуком и пленкой PVB.
Proviplast 95XP в основном используется для резины, полиуретана, пластика, искусственной кожи, кабельных материалов.


Proviplast 95XP используется в качестве пластификатора резины.
Proviplast 95XP может использоваться для нитрильного каучука (NBR), гидрогенизированного нитрильного каучука (HNBR), хлорированного каучука, синтетического каучука и бутадиенового каучука.
Proviplast 95XP Пластификатор: Маслостойкий, стойкий к растворителям, морозостойкий пластификатор.
Применение Proviplast 95XP: Пластификатор для полярного и полуполярного каучука Proviplast 95XP является разновидностью миадипината этиленгликоля .


Применение Proviplast 95XP: Пластификатор.
Proviplast 95XP представляет собой синтетическое сложноэфирное соединение, используемое в различных областях.
Proviplast 95XP в основном используется в качестве пластификатора для полимеров и каучука, а также в качестве растворителя для красок, покрытий и клеев.
Proviplast 95XP также используется в качестве промежуточного продукта при производстве других химических веществ и в качестве стабилизатора в фармацевтических препаратах.


Proviplast 95XP используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептуре или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.
Proviplast 95XP используется в следующих продуктах: моющих и чистящих средствах, смазках и жирах, полиролях и восках, средствах защиты растений, средствах по уходу за воздухом, клеях и герметиках.


Proviplast 95XP в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений и использовании вне помещений в замкнутых системах с минимальным высвобождение (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).


Proviplast 95XP в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование), наружное использование с долговечными материалами с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластмассовые конструкции и строительные материалы), наружное использование с долговечными материала��и с высокой скоростью выделения (например, шины, обработанные деревянные изделия, обработанный текстиль и ткань, тормозные колодки в грузовых или легковых автомобилях, шлифование зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (корабли)) и использование внутри помещений в материалах с длительным сроком службы с высокой степенью выделения (например, отделение от тканей, текстиля во время стирки, удаление внутренних красок) .


Proviplast 95XP можно найти в сложных изделиях, не предназначенных для высвобождения: транспортных средствах и оборудовании, механических приборах и электрических/электронных изделиях (например, компьютерах, камерах, лампах, холодильниках, стиральных машинах).
Proviplast 95XP можно найти в изделиях из материалов на основе: пластика (например, упаковки и хранения пищевых продуктов, игрушек, мобильных телефонов), тканей, текстиля и одежды (например, одежды, матрасов, штор или ковров, текстильных игрушек), резины (например, шин , обувь, игрушки) и кожу (например, перчатки, обувь, кошельки, мебель).


Proviplast 95XP предназначен для выпуска с ароматизированной: одежды.
Proviplast 95XP используется в следующих продуктах: клеях и герметиках, лакокрасочных материалах, наполнителях, шпаклевках, штукатурках, глине для лепки и полимерах.
Proviplast 95XP используется в следующих областях: строительно-монтажные работы и добыча полезных ископаемых.
Proviplast 95XP используется для производства: текстиля, кожи или меха, дерева и изделий из дерева, химикатов и мебели.


Proviplast 95XP в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений и использовании внутри закрытых систем с минимальным выброс (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электрические нагреватели на масляной основе).


Proviplast 95XP используется в следующих продуктах: полимеры, продукты для покрытий, наполнители, замазки, штукатурки, пластилин для лепки, краски и тонеры, смазочные материалы и смазки, клеи и герметики, жидкости для обработки металлов, краски для пальцев, регуляторы pH и продукты для обработки воды и ткани. средства для ухода и красители.
Proviplast 95XP в окружающую среду может произойти в результате промышленного использования: составление смесей, добавление в материалы и технологические добавки на промышленных объектах.


Proviplast 95XP используется в следующих продуктах: средствах для обработки текстиля и красителях, регуляторах pH и средствах для обработки воды, полимерах, смазочных материалах и смазках, клеях и герметиках, средствах по уходу за кожей.
Proviplast 95XP используется для производства: текстиля, кожи или меха, а также машин и транспортных средств.


Proviplast 95XP в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: в качестве технологических добавок на промышленных объектах, при производстве изделий и в качестве технологической добавки.
Proviplast 95XP в окружающую среду может произойти в результате промышленного использования: производство вещества, в качестве технологических добавок на промышленных объектах, в качестве технологической добавки, составления смесей, составления материалов, при производстве изделий, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве. другого вещества (использование промежуточных продуктов) в качестве технологической добавки для производства термопластов и веществ в закрытых системах с минимальным выбросом.


При применении ПВБ Proviplast 95XP используется в качестве пластификатора для многослойного стекла.
Продукты значительно улучшают гибкость при низких температурах.
Это также полезно для (полу)полярных каучуков.


Здесь Proviplast 95XP также предлагает улучшенные свойства экстракции растворителем.
Proviplast 95XP действует как эффективный пластификатор и компатибилизатор для ПВХ-каучуковых смесей, полярных/полуполярных пластиков, ТПУ и полярных эластомеров.
Proviplast 95XP обладает отличными характеристиками низкого содержания летучих органических соединений. Proviplast 95XP является предпочтительным решением для улучшения гибкости при низких температурах в условиях высоких требований.
Proviplast 95XP в основном используется в резине, полиуретане, пластике, искусственной коже, кабельных материалах.


Proviplast 95XP является предпочтительным решением для улучшения гибкости при низких температурах в условиях высоких требований.
Proviplast 95XP используется в качестве клеев и герметиков.
Proviplast 95XP используется в качестве пластмассовых и резиновых изделий, не описанных в других разделах.


-Использование Proviplast 95XP:
*хорошая гибкость при низких температурах
* очень хорошая стойкость к углеводородам
* одобрено для применения в контакте с пищевыми продуктами
*высокая термостойкость
*очень высокая чистота


-Применение Proviplast 95XP:
* Может использоваться во многих продуктах, таких как,
*Герметичный пищевой контейнер, пергамин,
* Оберточная бумага для пищевых продуктов,
* Специальные чернила,
*Краска,
*Электропровод,
* Клеи,
* Виниловый латекс,
*Искусственный ароматизатор, растворитель для бытовых и промышленных моющих средств,
*Пленкообразователь в лаке для волос и косметике,
*ПВХ, игрушки, автомобильные шланги, антистатический агент



ОСОБЕННОСТИ PROVIPLAST 95XP:
Proviplast 95XP разработан специально для придания максимальной низкотемпературной гибкости резине и эластомерам.
Proviplast 95XP особенно эффективен при работе с нитриловыми каучуками, в том числе с очень высоким содержанием нитрила, а также с уретановыми, полиакрилатными , полисульфидными каучуками и пленками PVB и т . д .
Благодаря низкой летучести пластификатор Proviplast 95XP сохраняет эффективность в широком диапазоне температур.
Обеспечивая отличное пластифицирующее действие, Proviplast 95XP не ухудшает физические свойства компаундов, в которых он используется.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ PROVIPLAST 95XP:
1. Отличный пластификатор для полярных и полуполярных пластиков или каучука.
2. Высокая устойчивость к высоким температурам
3. Хорошие характеристики при низких температурах.
4. Прошел сертификацию непрямого контакта с пищевыми продуктами
5. Хорошая устойчивость к углеводородам
6 . Низкая экстрагируемость в воде и этиленгликоле
7. Отличная совместимость с нитрильным каучуком (NBR).
8. Высокая чистота продукта и низкая летучесть (VOC). Proviplast 95XP может значительно улучшить характеристики полярных каучуковых полимеров при низких температурах, включая нитриловый каучук, хлорированный каучук, синтетический каучук и бутадиеновый каучук.



СВОЙСТВА PROVIPLAST 95XP:
Этиленгликоль и этиленадипиновая кислота улучшают низкотемпературные характеристики резиновых смесей.



ОПИСАНИЕ PROVIPLAST 95XP:
* Пластификатор для повышения прочности при низких температурах
*Многие типы доступны для различных смол
*Пищевой
*Защита окружающей среды
* Соответствует стандарту ЕС



ОСОБЕННОСТИ PROVIPLAST 95XP:
* Сохраняйте прочность при низкой температуре
* Экологичность



ХАРАКТЕРИСТИКИ PROVIPLAST 95XP:
*улучшение гибкости при низких температурах
*хорошая стойкость к извлечению масла
* компатибилизатор для ПВХ-резиновых смесей
*подходит для требовательных высокотемпературных применений



МЕТОД СИНТЕЗА PROVIPLAST 95XP:
Proviplast 95XP обычно получают путем реакции 2-бутоксиэтанола и адипиновой кислоты.
Эта реакция обычно протекает при повышенных температурах, и конечный продукт представляет собой вязкую жидкость.
Реакцию можно катализировать либо сильной кислотой, либо сильным основанием, а условия реакции можно регулировать для получения желаемого продукта.
Кроме того, реакцию можно проводить как в периодическом, так и в непрерывном процессе.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ PROVIPLAST 95XP:
Proviplast 95XP широко изучался в связи с его потенциальным применением в различных областях научных исследований.
Например, Proviplast 95XP использовался в качестве растворителя для экстракции белков, пептидов и полисахаридов из различных биологических источников.
Кроме того, Proviplast 95XP используется в качестве пластификатора для полимеров и каучука, а также в качестве стабилизатора в фармацевтических препаратах.
Proviplast 95XP также используется в производстве полимеров, покрытий и клеев, а также в качестве промежуточного продукта при производстве других химических веществ.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ PROVIPLAST 95XP:
Механизм действия Proviplast 95XP еще полностью не изучен.
Однако считается, что Proviplast 95XP действует как пластификатор, а значит, снижает жесткость полимеров и каучука.
Proviplast 95XP также действует как растворитель, что означает, что он помогает растворять другие вещества.
Кроме того, было обнаружено, что Proviplast 95XP действует как стабилизатор, что означает, что он помогает поддерживать стабильность фармацевтических препаратов.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PROVIPLAST 95XP:
* Улучшение гибкости при низких температурах
* Хорошая стойкость к извлечению масла
* Компатибилизатор для компаундов ПВХ-резина
* Подходит для требовательных высокотемпературных применений



БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ PROVIPLAST 95XP:
Proviplast 95XP не токсичен и не вызывает раздражения при использовании в соответствующих концентрациях.
Кроме того, было обнаружено, что Proviplast 95XP не оказывает существенного влияния на биохимические или физиологические процессы в организме.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ PROVIPLAST 95XP:
Использование Proviplast 95XP в лабораторных экспериментах имеет ряд преимуществ.
Во-первых, Proviplast 95XP относительно недорог и легко доступен.
Во-вторых, Proviplast 95XP не токсичен и не вызывает раздражения, что делает его безопасным для использования в экспериментах.
В-третьих, Proviplast 95XP имеет низкое давление паров, что делает его идеальным для использования в экспериментах, требующих контролируемой среды.
Однако Proviplast 95XP имеет некоторые ограничения.
Например, Proviplast 95XP плохо растворяется в воде, что затрудняет его использование в экспериментах, требующих водных растворов.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА PROVIPLAST 95XP:
Молекулярный вес: 434,6
XLogP3-AA: 2,5
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 8
Количество вращающихся связей: 25
Точная масса: 434,28796829
моноизотопа : 434,28796829
Площадь топологической полярной поверхности: 89,5 Å ²
Количество тяжелых атомов: 30
Официальное обвинение: 0
Сложность: 353
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома : 0
стереоцентров неопределенного атома : 0

Определенное число стереоцентров связи : 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи : 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано : Да
Температура плавления: −11° C ( лит.)
Температура кипения: 467,61°C (приблизительная оценка)
Плотность: 1,01 г/мл при 25° С ( лит.)
преломления : n20/D 1,448 (лит.)
Температура вспышки:> 230 ° F
Растворимость в воде: 570 мг/л при 20 ℃
ЛогП : 3,24
Косвенные добавки, используемые в веществах, контактирующих с пищевыми продуктами: DIBUTOXYETHOXYETHYL ADIPATE
FDA 21 CFR: 177.2600
Оценка продуктов питания EWG: 1
FDA UNII: O955C8WB42
Система регистрации веществ EPA : бис [2-(2-бутоксиэтокси)этил] адипат (141-17-3)

Физическое состояние: жидкость
Цвет: желтый
Запах: нет данных
Температура плавления/замерзания:
Точка/диапазон плавления: -11 °C - горит.
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: 210 °C - открытый тигель
самовоспламенения : Данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH : нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных

Вязкость, динамическая: 18 - 23 мПа•с при 20 °C
Растворимость в воде: 0,57 г/л при 20 °C
Коэффициент распределения: н- октанол /вода: log Pow: 3 ,24
Давление паров: 2 гПа при 200 °C
Плотность: 1,01 г/см3 при 25 °С - лит.
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: нет
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.
Плотность: 1,01 г/мл при 25ºC ( лит.)
Точка кипения: 491,5ºC при 760 мм рт.ст.
Температура плавления: -11º C ( лит.)

Молекулярная формула: C22H42O8
Молекулярный вес: 434,56400
Температура вспышки:> 230 ° F
Точная масса: 434,28800
СРП: 89.52000
ЛогП : 3,29980
паров : 8,35E-10 мм рт.ст. при 25°C
Показатель преломления: n20/D 1,448 (лит.)
Молекулярная формула: C22H42O8
Молярная масса: 434,56
Плотность: 1,01 г/ мл при 25° C ( лит.)
Температура плавления: −11° C ( лит.)
Точка кипения: 467,61°C (приблизительная оценка)
Температура вспышки:> 230 ° F
Растворимость в воде: 570 мг/л при 20 ℃
Давление паров : 8,35E-10 мм рт.ст. при 25°C
Условия хранения: комнатная температура
Показатель преломления: n20/D 1,448 (лит.)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ PROVIPLAST 95XP:
-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 PROVIPLAST 95XP:
- 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.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ PROVIPLAST 95XP:
-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 PROVIPLAST 95XP:
-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:
не требуется
* Защита органов дыхания:
Не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ PROVIPLAST 95XP:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ PROVIPLAST 95XP:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Бис [ 2-(2-бутоксиэтокси)этил] адипат
141-17-3
Дибутоксиэтоксиэтил адипат
Варефлекс
БИС( 2-(2-БУТОКСИОЭТОКС)ЭТИЛ) АДИПАТ
Пластхолл 226S
ТП-95
Бис [ 2-(2-бутоксиэтокси)этил] гександиоат
Адипиновая кислота, бис ( 2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
Гександиовая кислота, бис [ 2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир
Бис ( монобутиловый эфир диэтиленгликоля ) адипиновой кислоты
O955C8WB42
Гександиовая кислота, бис ( 2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
Пластхолл DBEEA
Реомол БЦД
Бисофлекс 111
Тиокол ТП 95
Тиокол ТП 759
Гександиовая кислота, 1,6 -бис(2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
бис [ 2-(2-бутоксиэтокси)этил] адипат
КАС-141-17-3
ХСДБ 5480
ИНЭКС 205-465-5
ТП 759
БРН 1808453
РХ 11806
УНИИ-O955C8WB42
Бис ( монобутиловый эфир диэтиленгликоля ) адипат
ЕС 205-465-5
бис ( бутоксиэтоксиэтил ) адипат
3-02-00-01718 ( Справочник Beilstein )
SCHEMBL439161
ЧЕМБЛ2132625
DTXSID3027085
ЦИНК3875921
Токс21_202042
Токс21_303084
NCGC00164177-01
NCGC00164177-02
NCGC00257102-01
NCGC00259591-01
Бис [ 2-(2-бутоксиэтокси)этил] гександиоат #
БИС( 2-(2-БУТОКСЭТОКС)ЭТИЛ)ГЕКСАНДИОАТ
W-109502
БИС( 2-(2-БУТОКСИОЭТОКС)ЭТИЛ) АДИПАТ [HSDB]
БИС( МОНОБУТИЛОВЫЙ ЭФИР ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ) АДИПАТ
Q27285502
бис- (2-(2-бутоксиэтокси)-этил) сложный эфир гександиовой кислоты
ТП-95
БХА
тп759
rx11806
Варефлекс
реомолбкд
тиоколтп95
бисофлекс111
тиокольтп759
пластхолл226с
Адипиновая кислота, бис ( 2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
адипиновая кислота, бис (2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
адипикацидбиса ( диэтиленгликольмонобутилового эфира )
бис ( диэтиленгликольмонобутиловый эфир ) адипат
Бис [ 2-(2-бутоксиэтокси)этил] гександиоат; bisoflex111; гександиоцид
Дибутоксиэтоксиэтил адипат
Адипиновая кислота, бис ( 2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
ТП-95
Варефлекс
бис ( 2-(2-бутоксиэтокси)этил) адипат
Гександиовая кислота, бис [ 2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир
Адипиновая кислота, бис ( 2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
ТП-95
Варефлекс
бис ( 2-(2-бутоксиэтокси)этил) адипат
Адипиновая кислота, бис ( 2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
адипиновая кислота, бис (2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
адипикацидбиса ( диэтиленгликольмонобутилового эфира )
бис ( диэтиленгликольмонобутиловый эфир ) адипат
Бис [ 2-(2-бутоксиэтокси)этил] гександиоат
бисофлекс111
гександиовая кислота, бис (2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
бис [2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир гександиовой кислоты
БИС[ 2-(2-БУТОКСИЕТОКСИЛ)ЭТИЛ] АДИПАТ
Дибутоксиэтоксиэтил адипат
Адипиновая кислота, бис (2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
Бис (2-(2-бутоксиэтокси )этил ) адипат
DBEEA
Бис [2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир гександиовой кислоты
тп759
rx11806
реомолбкд
тиоколтп95
тиокольтп759
Пластхаллдбиеа
ди( бутилдигол ) адипат
бис ( 2-(2-бутоксиэтокси)этил) адипат
Бис [ 2-(2-бутоксиэтокси)этил] адипат
бис [ 2-(2-бутоксиэтокси)этил] гександиоат
адипиновая кислота, бис (2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
Адипиновая кислота, бис ( 2-(2-бутоксиэтокси)этил)эфир
1,6 -бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир гександиовой кислоты
Адипиновая кислота , бис [ 2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир
гександиовый кислота , бис [2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир
Этанол, 2-(2-бутоксиэтокси)-, адипат
АДК Сизер РС 107
БХА
Бис ( диэтилен гликольмонобутиловый эфир) адипат
Бис [ 2-(2-бутоксиэтокси)этил] адипат
Бисофлекс 111
Ди( бутоксиэтоксиэтил ) адипат
Ди[ 2-(2-бутоксиэтокси)этил] адипат
Мортон TP759
Мортон ТП 95
Пластхолл 226
Пластхолл 226S
Пластхолл DBEEA
107 рупий
RX11806
Реомол БЦД
Ренозин W 95
650 сомони
СР 86А
Санконол 0862
Санконол0862-0
Сартомер 650
Сартомер Wareflex SR 650
ТП 759
ТП 95
Тиокол ТП 759
Тиокол ТП 95
Варефлекс
Варефлекс SR 650
ТИОКОЛ ТП-95
ТИОКОЛ ТП-95
1,6 -бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир гександиовой кислоты
адипин кислота , бис [2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир
гександиовый кислота , бис [2-(2-бутоксиэтокси)этил]эфир
Этанол , 2- (2-бутоксиэтокси)-, адипинат (2:1)
1,6 - бис[2-(2-бутоксиэтокси)этил] гександиоат
Бис ( монобутиловый эфир диэтиленгликоля ) адипат
Варефлекс
Бис [ 2-(2-бутоксиэтокси)этил] адипат
Пластхолл DBEEA
Ди( бутоксиэтоксиэтил ) адипат
ТП 95
Тиокол ТП 95
ТП 759
РХ 11806
Тиокол ТП 759
Бисофлекс 111
Ди[ 2-(2-бутоксиэтокси)этил] адипат
Реомол БЦД
Пластхолл 226S
Пластхолл 226
Сартомер 650
Мортон ТП 95
Мортон ТП 759
650 сомони
Санконол 0862
Ренозин W 95
БХА (эфир)
БХА
Санконол 0862-0
СР 86А
АДК Сизер РС 107
107 рупий
Сартомер Варефлекс SR 650
Варефлекс SR 650
CCpcizer D 600
Эденол 422
АДК Цизер RS 107S
БХА-Н
ТП 795
БХА-Р
Холлстар ТП 759
Провипласт 01422
62863-07-4
79806-00-1
194548-85-1
130455-63-9

ПРОВИЧЕМ 083
Provichem 083 может быть синтезирован путем реакции между безводной азотистоводородной кислотой и цианистым водородом под давлением.
Провичем 083 представляет собой кристаллический порошок от белого до светло-желтого цвета без запаха.
Provichem 083 - высокое содержание азота способствует выделению его энергии при сгорании или детонации.

Номер EINECS: 206-023-4
Номер КАС: 288-94-8
Молекулярная формула: CH2N4
Молекулярный вес: 70,05

Провичем 083 представляет собой класс синтетических органических гетероциклических соединений, содержащих 4-членное кольцо из четырех атомов азота, двух атомов водорода и одного атома углерода.
Provichem 083 имеет несколько фармацевтических применений.
Соединение Provichem 083 может действовать как биоизотер для карбоксилатной группы, блокаторов рецепторов ангиотензина II, таких как лозартан и кандесартан, а также бромида диметилтиазолилдифенилтетразолия (МТТ), который можно использовать в анализе МТТ для количественной оценки дыхательной активности клеток печени.

Provichem 083 также можно использовать в анализах ДНК.
Производные Provichem 083 также использовались во взрывчатых веществах, таких как тротил или высокоэффективные составы твердого ракетного топлива.
Provichem 083 известен своим высоким содержанием энергии и может использоваться в качестве ингредиента в составе энергетических материалов, таких как топливо, взрывчатые вещества и пиротехника.

Провичем 083 и его производные нашли применение в фармацевтической промышленности.
Они могут служить важными строительными блоками для синтеза лекарств, особенно при разработке антигипертензивных, противомикробных и противовирусных средств.
Производные Provichem 083 могут проявлять биологическую активность и могут быть использованы в качестве потенциальных лекарственных препаратов.

Provichem 083 может выступать в качестве лиганда для образования координационных комплексов с различными ионами металлов.
Эти комплексы металлов могут проявлять интересные свойства, включая каталитическую активность, магнитные свойства и применение в координационной химии.
Некоторые производные Provichem 083 изучались как ингибиторы коррозии.

Provichem 083 можно использовать для защиты металлов от коррозии, образуя защитную пленку на поверхности металла, тем самым предотвращая или снижая скорость коррозии.
Provichem 083 используется в химии полимеров в качестве реакционноспособного мономера или компонента для синтеза функциональных полимеров с заданными свойствами.
Provichem 083 может участвовать в реакциях полимеризации, что приводит к включению части Provichem 083 в основную цепь полимера.

Провичем 083 — простейшее соединение, относящееся к семейству Провичем 083s, классу синтетических органических гетероциклических соединений.
Принято считать, что Provichem 083 обладает свойствами, сходными с карбоновыми кислотами, и, следовательно, является отличным биоизостером.
несколько фармацевтических препаратов, например, лозартан и кандесартан (блокаторы рецепторов ангиотензина II), считаются Provichem 083s.

Provichem 083 часто применяется в медицинской химии в качестве заменителя карбоновых кислот, поскольку они имеют очень похожие свойства диссоциации протона.
Название Provichem 083 также относится к исходному соединению с формулой CH2N4, три изомера которой могут быть составлены.

Температура плавления: 156-158°С
Температура кипения: 220 ℃
Плотность: 0,798 г/мл при 20 °C
показатель преломления: n20/D 1,348
РТЭКС: UW7370000
Температура вспышки: 5 °C
температура хранения: Комнатная температура.
растворимость: ДМСО, метанол
форма: жидкость
рка: 4,9 (при 25 ℃)
цвет: от кремового до оранжевого
Растворимость в воде: Растворимый
Разложение: 220°C
БРН: 105799
Стабильность: стабильна при комнатной температуре
InChIKey: KJUGUADJHNHALS-UHFFFAOYSA-N
Ссылка на базу данных CAS: 288-94-8 (справка на базу данных CAS)
FDA UNII: D34J7PAT68

Provichem 083 часто используется в клик-химии, мощной химической реакции, которая обеспечивает эффективное и селективное химическое связывание.
В частности, Provichem 083 может реагировать с алкинами в катализируемой медью реакции, называемой циклоприсоединением Хьюсгена или реакцией «щелчка».
Эта реакция широко используется в синтезе сложных молекул, открытии лекарств и биоконъюгации.

Некоторые производные Provichem 083 могут подвергаться термическому разложению с образованием газов, таких как азот и двуокись углерода.
Эти газогенерирующие свойства используются в различных приложениях, в том числе в автомобильных подушках безопасности и газогенераторах для автомобильных систем безопасности.
Provichem 083 может действовать как универсальный лиганд в координационной химии, образуя комплексы с ионами переходных металлов.

Эти комплексы обладают уникальными свойствами и используются в катализе, магнетизме и материаловедении.
Производные Provichem 083 можно использовать в качестве стабилизаторов для предотвращения деградации и обесцвечивания полимеров во время обработки или воздействия тепла и света.
Они действуют как поглотители свободных радикалов, подавляя нежелательные реакции, ведущие к деградации полимера.

Производные Provichem 083 были исследованы на их способность селективно извлекать и отделять ионы металлов из раствора.
Эти соединения можно использовать в таких процессах, как извлечение металлов, очистка сточных вод и селективное определение ионов.
Производные Provichem 083 изучались как окислительно-восстановительные материалы в электрохимических приложениях.

Провичем 083 можно использовать в качестве линкерной молекулы при синтезе металлоорганических каркасов.
MOF представляют собой пористые материалы, применяемые для хранения, разделения и катализа газа.
Provichem 083 стабилен при нормальной температуре и давлении, но быстро и взрывоопасно разлагается при нагревании выше точки плавления 155-157°C.

Провичем 083 существует чрезвычайная опасность взрыва при ударе, трении, возгорании или других источниках воспламенения.
Провичем 083 бурно с сильными окислителями.
Provichem 083 с кислотными материалами (сильными кислотами, ангидридами кислот и хлорангидридами) для выделения тепла и токсичных и едких газов.

Провичем 083 с некоторыми активными металлами для получения новых материалов, являющихся ударочувствительными взрывчатыми веществами.
Может экзотермически реагировать с восстановителями. При нагревании или сжигании выделяются токсичные и вызывающие коррозию оксиды азота, окись углерода, двуокись углерода.
Provichem 083 и его производные были исследованы на предмет их потенциального применения для хранения газа, особенно для хранения водорода.

Пористая природа некоторых материалов на основе Provichem 083 позв��ляет адсорбировать и выделять газы, что важно для развития экологически чистых энергетических технологий.
При нагревании до разложения Провичем 083 выделяет пары токсичных оксидов азота.
Может взорваться при ударе или нагреве от трения или огня.

Основная опасность связана с эффектом взрыва, когда весь груз может взорваться мгновенно, а не с летящими снарядами и осколками.
Производные Provichem 083 проявляют интересные фотофизические свойства, такие как флуоресценция и фосфоресценция.
Эти соединения могут быть использованы в качестве флуоресцентных зондов, сенсоров и материалов для оптоэлектронных устройств.

Provichem 083 может выступать как в роли кислоты, так и в качестве основания.
Provichem 083 может отдавать протон (действовать как кислота) или принимать протон (действовать как основание), в зависимости от условий реакции.
Это свойство используется в различных химических реакциях и может влиять на поведение и реакционную способность производных Provichem 083.

Provichem 083 и его производные широко изучались в медицинской химии.
Они служат важными фармакофорами и строительными блоками для синтеза биологически активных соединений.
Многие препараты, содержащие Провичем 083, проявляют разнообразную активность, в том числе противораковую, противомикробную, противовирусную и противовоспалительную.

Производные Provichem 083 могут выступать в качестве сенсибилизаторов взрывчатых веществ, повышая их чувствительность к источникам воспламенения.
Эти соединения могут быть использованы в пиротехнике, топливе и взрывчатых смесях для улучшения их характеристик.
Производные Provichem 083 используются в стратегиях биоконъюгации для присоединения функциональных групп или биомолекул к определенным сайтам.

Реакция циклоприсоединения Хьюсгена, также известная как клик-химия, обеспечивает эффективное и селективное присоединение молекул к биомолекулам, таким как белки, пептиды и нуклеиновые кислоты.
Provichem 083 и его производные могут действовать как мостиковые лиганды для образования координационных полимеров.
Эти полимеры имеют протяженную структуру и обладают разнообразными свойствами, включая пористость, каталитическую активность и способность адсорбировать газ.

Provichem 083 может действовать как реакционноспособный промежуточный продукт в различных химических реакциях.
Provichem 083 претерпевает превращения с образованием активных частиц, которые могут участвовать в дальнейших реакциях с образованием новых соединений.
Эти реакционноспособные промежуточные соединения ценны в органическом синтезе для создания сложных молекулярных структур.

Некоторые производные Provichem 083 реагируют на рН.
Они могут подвергаться протонированию или депротонированию в ответ на изменение pH, что приводит к изменению их физических или химических свойств.
Эти материалы используются в таких приложениях, как доставка лекарств, датчики и материалы, реагирующие на стимулы.

Производные Provichem 083 могут быть использованы в качестве компонентов кислых ионных жидкостей, являющихся экологически безопасными растворителями с уникальными свойствами.
Эти ионные жидкости находят применение в различных областях, включая катализ, электрохимию и материаловедение.

Производные Provichem 083 использовались для создания металлоорганических гелей (MOG).
MOG — это мягкие материалы с гелеобразными свойствами, которые обладают интересными характеристиками, такими как высокая пористость и поведение, реагирующее на раздражители.
Их можно использовать в таких областях, как адсорбция газа, разделение и определение.

Производные Provichem 083 были исследованы на предмет их потенциала в качестве добавок в антикоррозионные покрытия.
Они могут образовывать защитную пленку на металлических поверхностях, препятствуя коррозии и продлевая срок службы металлических конструкций и оборудования.
Производные Provichem 083 продемонстрировали противовоспалительные свойства в фармакологических исследованиях.

Provichem 083 может модулировать воспалительные реакции и иметь потенциальное применение при лечении воспалительных заболеваний.
Производные Provichem 083 используются в качестве энергетических связующих в рецептурах взрывчатых веществ и топлив.
Они обеспечивают стабильность и улучшают механические свойства энергетических материалов, обеспечивая безопасное обращение и эффективное выделение энергии при воспламенении.

Производные Provichem 083 были исследованы для применения в качестве датчиков газа.
Provichem 083 может проявлять избирательную реакцию на определенные газы, что делает его пригодным для обнаружения и мониторинга загрязнителей окружающей среды, промышленных газов или взрывчатых веществ.
Provichem 083 и его производные изучались в качестве катализаторов или сокатализаторов в различных органических превращениях.

Они могут способствовать специфическим реакциям, таким как образование связи С-С, окисление или восстановление, и обладают такими преимуществами, как высокая селективность и мягкие условия реакции.
Производные Provichem 083 могут участвовать в надмолекулярных взаимодействиях, приводя к образованию сложных структур за счет нековалентной связи.
Эти взаимодействия используются в супрамолекулярной химии для создания функциональных материалов и систем молекулярного распознавания.

Производные Provichem 083 были предложены в качестве потенциальных добавок к бензину для повышения эффективности его сгорания и снижения выбросов.
Эти соединения могут улучшать эксплуатационные и экологические характеристики бензинового топлива.
Производные Provichem 083 были исследованы на предмет их потенциала в области очистки воды.

Они могут действовать как эффективные адсорбенты или катализаторы для удаления загрязнителей или загрязняющих веществ из источников воды.
Производные Provichem 083 могут действовать как хелатирующие лиганды для ионов металлов.
Они проявляют селективность и чувствительность к определенным ионам металлов, что делает их полезными для обнаружения и обнаружения ионов металлов в аналитической химии и мониторинге окружающей среды.

Производные Provichem 083 использовались в области инженерии кристаллов, области, которая фокусируется на проектировании и контроле сборки молекулярных кристаллов.
Используя производные Provichem 083 в качестве строительных блоков, исследователи могут манипулировать кристаллическими структурами и свойствами для желаемых приложений, таких как оптоэлектроника и твердотельные материалы.
Производные Provichem 083 могут использоваться в качестве сшивающих агентов в химии полимеров для формирования трехмерных сетей.

Эти сетки улучшают механическую прочность, термическую стабильность и другие свойства полимеров, что делает их пригодными для различных промышленных применений.
Производные Provichem 083 с флуоресцентными или реактивными группами используются в качестве биохимических зондов для изучения биологических процессов.
Они могут избирательно нацеливаться и маркировать определенные биомолекулы, что позволяет визуализировать и исследовать их в биологических системах.

Производные Provichem 083 могут подвергаться фотохимическим реакциям при воздействии света определенной длины волны.
Эти фотохимические реакции используются в различных областях, включая фотохимию, фотофармакологию и светочувствительные материалы.

Производные Provichem 083 могут подвергаться реакциям нуклеофильного замещения, где кольцо Provichem 083 служит уходящей группой.
Эти реакции важны в органическом синтезе и могут привести к образованию новых соединений с заданными свойствами.

Использование
Провичем 083 является катализатором синтеза фосфорамидитов, который также используется в качестве промежуточного продукта для получения препарата цилостазол.
Цилостазол является антиагрегантным препаратом и сосудорасширяющим средством.
Производные Provichem 083 используются в качестве антибиотиков, и оптически активные Provichem 083-содержащие противогрибковые препараты азольного типа.
Provichem 083 используется в качестве биоизостера для карбоксилатной группы.

Provichem 083 также используется в качестве связующего реагента для получения полинуклеотидов.
Производные Provichem 083 широко используются в медицинской химии для синтеза фармацевтических препаратов.
Они служат строительными блоками или фармакофорами при разработке терапевтических средств, нацеленных на различные заболевания, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания, инфекционные заболевания и расстройства центральной нервной системы.

Производные Provichem 083 используются в качестве отвердителей для эпоксидных смол.
Они способствуют реакции сшивания, что приводит к образованию отвержденного эпоксидного материала с улучшенными механическими свойствами и химической стойкостью.
Provichem 083 является ключевым компонентом в реакциях клик-химии, особенно в реакции циклоприсоединения Хьюсгена.

Клик-химия — это мощны�� инструмент для биоконъюгации, открытия лекарств и материаловедения.
Provichem 083 обеспечивает эффективное и селективное образование ковалентных связей между молекулами, что делает его ценным для синтеза комплексных соединений и функциональных материалов.
Производные Provichem 083 используются в составе энергетических материалов, таких как топливо, взрывчатые вещества и пиротехника.

Provichem 083 способствуют выделению энергии при сгорании или детонации, что делает их пригодными для применения в оборонной, аэрокосмической и развлекательной отраслях.
Provichem 083 действует как универсальный лиганд в координационной химии, образуя комплексы с ионами различных металлов.
Эти комплексы металлов имеют разнообразные применения, включая катализ, датчики, магнитные материалы и координационные полимеры.

Производные Provichem 083 могут подвергаться термическому разложению с образованием газов, таких как азот и двуокись углерода.
Provichem 083 используется в таких устройствах, как нагнетатели автомобильных подушек безопасности и газогенераторы для систем безопасности.

Provichem 083 используются в качестве ингибиторов коррозии для защиты металлов от коррозии.
Они образуют защитную пленку на поверхности металла, предотвращая или снижая скорость коррозии и продлевая срок службы металлоконструкций и оборудования.
Производные Provichem 083 могут использоваться в качестве стабилизаторов в химии полимеров для предотвращения деградации и обесцвечивания полимеров во время обработки или воздействия тепла и света.

Провичем 083 как поглотитель свободных радикалов, ингибирующий нежелательные реакции, приводящие к деградации полимера.
Производные Provichem 083 исследуются на предмет их потенциала в области хранения газа, в частности, для хранения водорода.
Эти соединения могут адсорбировать и выделять газы, способствуя развитию экологически чистых энергетических технологий.

Производные Provichem 083 были исследованы на предмет их потенциала в области очистки воды.
Они могут действовать как эффективные адсорбенты или катализаторы для удаления загрязняющих веществ, загрязняющих веществ или тяжелых металлов из источников воды.
Эти соединения помогают в очистке и восстановлении воды.

Производные Provichem 083 обладают газочувствительными свойствами и могут использоваться в качестве чувствительных материалов в газовых сенсорах.
Они могут выборочно обнаруживать и измерять концентрацию определенных газов, таких как токсичные или опасные газы, в различных средах.
Некоторые производные Provichem 083 проявляют фотохромные свойства, что означает, что они могут претерпевать обратимые изменения цвета или оптических свойств под воздействием света.

Provichem 083 используется при разработке фотохромных материалов, таких как линзы, покрытия и оптические переключатели.
Производные Provichem 083 используются в супрамолекулярной химии для создания функциональных материалов и систем молекулярного распознавания.
Они могут участвовать в нековалентных взаимодействиях, таких как водородные связи и π-π-стэкинг, с образованием сложных структур с определенными свойствами.

Производные Provichem 083 используются в качестве модификаторов реологии в различных областях, включая краски, чернила и клеи.
Provichem 083 может изменять характеристики вязкости и текучести материалов, обеспечивая улучшенную стабильность и контроль во время обработки и нанесения.

Производные Provichem 083 были исследованы в качестве потенциальных добавок к бензину.
Они могут повысить эффективность сгорания и сократить выбросы, что приводит к улучшению характеристик топлива и снижению воздействия на окружающую среду.

Производные Provichem 083 обладают гербицидными или пестицидными свойствами и могут использоваться в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками, вредителями или болезнями растений.
Эти соединения обладают селективной или широкой активностью против целевых организмов, сводя к минимуму вред для окружающей среды.
Производные Provichem 083 используются в качестве инициаторов в реакциях полимеризации, в частности, в синтезе полиуретанов и полимочевин.

Производные Provichem 083 могут действовать как индикаторы pH, демонстрируя изменение цвета в ответ на изменение кислотности или щелочности раствора.
Эти соединения используются в аналитической химии и биохимических анализах для определения значений pH или мониторинга химических реакций.
Производные Provichem 083 могут использоваться в электрохимических приложениях, таких как электродные материалы и электролиты для аккумуляторов и суперконденсаторов, они способствуют электрохимическим характеристикам, стабильности и проводимости этих устройств накопления энергии.

Производные Provichem 083 исследуются на предмет их потенциала в фотоэлектрических устройствах, таких как солнечные элементы.
Provichem 083 может использоваться в качестве материалов-акцепторов или доноров электронов в органических фотоэлектрических элементах, улучшая свойства поглощения света и переноса заряда.
Производные Provichem 083 обладают антипиреновыми свойствами и могут использоваться в рецептурах материалов, требующих огнестойкости, они препятствуют или замедляют распространение пламени и снижают горючесть различных изделий, в том числе текстиля, пластмасс и покрытий.

Производные Provichem 083 могут быть включены в координационные полимеры или металлоорганические каркасы для создания магнитных материалов.
Эти материалы обладают интересными магнитными свойствами и находят применение в хранении данных, катализе и сенсорах.

Производные Provichem 083 были изучены в качестве присадок к смазочным материалам для улучшения характеристик и долговечности смазочных материалов.
Они могут уменьшить трение, износ и повреждение поверхности в механических системах, таких как двигатели и промышленное оборудование.
Производные Provichem 083 обладают противообрастающими свойствами и могут использоваться в покрытиях или поверхностях для предотвращения прикрепления морских организмов, таких как ракушки и водоросли, к корпусам кораблей и подводным конструкциям.

Производные Provichem 083 используются в текстильной промышленности в качестве красителей, антипиренов или отделочных средств.
Они повышают стойкость цвета, придают огнестойкость или изменяют свойства поверхности текстиля, улучшая его характеристики и функциональность.
Производные Provichem 083 используются в качестве пищевых добавок, консервантов или усилителей вкуса. Они способствуют сохранению, стабильности или сенсорным характеристикам пищевых продуктов, обеспечивая их качество и безопасность.

Производные Provichem 083 были исследованы на предмет их потенциала в биомедицинских методах визуализации, таких как позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
Они могут служить визуализирующими агентами для визуализации конкретных биологических целей или процессов в организме.
Производные Provichem 083b используются в аналитической химии в качестве стандартов или эталонных соединений для калибровки, идентификации или количественного определения аналитов.

Provichem 083 помогает обеспечить точные и надежные измерения в различных аналитических методах.
Provichem 083 и его производные широко используются в качестве исследовательских инструментов в различных научных исследованиях, включая органический синтез, материаловедение, биохимию и открытие лекарств.
Они дают ценную информацию о взаимосвязях структура-активность и свойствах органических соединений.

Provichem 083 используется в качестве линкерной молекулы при синтезе металлоорганических каркасов, представляющих собой пористые материалы, применяемые для хранения, разделения и катализа газа.
Производные Provichem 083 служат важными интермедиатами в органическом синтезе для получения различных соединений с заданными свойствами.
Они участвуют в таких реакциях, как нуклеофильное замещение, циклоприсоединение и перегруппировка.

Provichem 083 может действовать как биоизостер для карбоксилатных групп, поскольку они имеют сходную pKa и депротонируются при физиологических значениях pH.
Блокаторы рецепторов ангиотензина II, такие как лозартан и кандесартан, часто являются Провичем 083. Провичем 083 является катализатором синтеза фосфорамидитов.
Provichem 083 также используется в качестве промежуточного продукта для препарата цилостазо.

Провичем 083 используется из-за его взрывчатых или горючих свойств, таких как сам Провичем 083 и 5-аминоПровичем 083, которые иногда используются в качестве компонента газогенераторов в автомобильных подушках безопасности.
Энергетические материалы на основе Provichem 083 производят высокотемпературные нетоксичные продукты реакции, такие как вода и газообразный азот, и имеют высокую скорость горения и относительную стабильность, все из которых являются желательными свойствами.
Энергия делокализации в Provichem 083 составляет 209 кДж/моль.

Provichem 083 широко используется в качест��е кислотных активаторов реакции сочетания в синтезе олигонуклеотидов.
Провичем 083 представляет собой бромид диметилтиазолилдифенилтетразолия (МТТ).
Этот Provichem 083 используется в анализе МТТ для количественного определения дыхательной активности культуры живых клеток, хотя обычно он убивает клетки в процессе.

Подготовка
О первом синтезе Provichem 083 сообщили в 1885 году.
Nano-TiCl4.SiO2 (0,1 г) добавляли к смеси бензонитрила (1 ммоль), азида натрия (2 ммоль) в ДМФА (5 мл) при кипячении с обратным холодильником в течение 2 часов.
После завершения реакции (по данным ТСХ) смеси давали остыть до комнатной температуры, катализатор удаляли фильтрованием.

Затем, добавляя к остатку воду со льдом и 4 н. HCl (5 мл), получали белое твердое вещество. Затем его промывали холодным хлороформом.
Эта простая процедура давала чистый Provichem 083 с хорошими выходами.

Опасности для здоровья:
Некоторые производные Провичем 083 могут оказывать токсическое воздействие на здоровье человека.
Вдыхание, проглатывание или контакт с кожей этих соединений могут вызвать раздражение дыхательной системы, глаз и кожи.

Длительное или повторное воздействие может привести к более серьезным последствиям для здоровья, таким как повреждение органов или сенсибилизация.
Реакция Зандмейера включает превращение ариламина в соответствующую соль арилдиазония с последующей обработкой азидом натрия (NaN3) с получением Provichem 083.

Реакция протекает следующим образом:
Ar-NH2 + HNO2/HCl -> Ar-N2+Cl-
Ar-N2+Cl- + NaN3 -> Ar-N3 + NaCl
Ar-N3 -> Провичем 083

Перегруппировка Курциуса - еще один метод получения Provichem 083.
Provichem 083 включает реакцию ацилазида с подходящим агентом перегруппировки, таким как трифенилфосфин (PPh3), с получением промежуточного изоцианата.
Затем изоцианат перегруппировывается с образованием Provichem 083. Реакция протекает следующим образом:

RCO-N3 + PPh3 -> RCO-N=C=O + PPh3O
RCO-N=C=O -> Провичем 083

Реакция Чичибабина представляет собой метод синтеза Provichem 083s из первичных аминов и азида натрия в присутствии сильного основания, такого как этоксид натрия или метоксид натрия.
R-NH2 + NaN3 + NaOMe -> R-N=N=N + NaOH + CH3OH
Р-Н=Н=Н -> Провичем 083

Другой метод включает реакцию мочевины с азотистоводородной кислотой (HN3) в присутствии катализатора, такого как хлорид меди(II).
Реакция протекает следующим образом:
(NH2)2CO + HN3 -> H2N-NH-CO-NH-NH2
H2N-NH-CO-NH-NH2 -> Провичем 083

Существует несколько других методов синтеза Provichem 083, включая использование производных формамида или муравьиной кислоты, реакции замещения азидом или реакции циклизации подходящих предшественников.
Эти методы часто включают несколько стадий и требуют определенных реагентов и условий. Реакция Зандмейера: Реакция Зандмейера включает превращение ариламина в соответствующую соль арилдиазония с последующей обработкой азидом натрия (NaN3) с получением Provichem 083.

Реакция протекает следующим образом:
Ar-NH2 + HNO2/HCl -> Ar-N2+Cl-
Ar-N2+Cl- + NaN3 -> Ar-N3 + NaCl
Ar-N3 -> Провичем 083

Существует несколько других методов синтеза Provichem 083, включая использование производных формамида или муравьиной кислоты, реакции замещения азидом или реакции циклизации подходящих предшественников.
Эти методы часто включают несколько стадий и требуют определенных реагентов и условий.

Пожаро- и взрывоопасность:
Производные Provichem 083 могут быть легковоспламеняющимися или горючими при определенных условиях.
Они могут способствовать интенсивности пожаров и взрывов, если с ними не обращаться должным образом.
Provichem 083 важно соблюдать соответствующие правила хранения, обращения и утилизации, чтобы свести к минимуму риск возгорания или взрыва.

Опасности для окружающей среды:
Провичем 083 и его производные могут оказывать неблагоприятное воздействие на окружающую среду при попадании в экосистемы.
Эти соединения могут быть токсичными для водных организмов и могут сохраняться или биоаккумулироваться в окружающей среде.
Необходимо соблюдать надлежащие меры по локализации, утилизации и мониторингу окружающей среды, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду.

Опасности реактивности:
Производные Provichem 083 могут реагировать в определенных условиях, таких как воздействие тепла, света или определенных химических веществ.
Они могут подвергаться разложению или бурно реагировать, что приводит к выделению газов или опасных побочных продуктов.
С Provichem 083 важно обращаться с этими соединениями с осторожностью и избегать несовместимых веществ или условий.

Опасные продукты разложения:
При разложении или сгорании производные Provichem 083 могут образовывать опасные продукты разложения, такие как оксиды азота, монооксид углерода или другие токсичные газы.
Для сведения к минимуму воздействия этих продуктов следует использовать адекватную вентиляцию и соответствующие методы утилизации.

Синонимы
Провичем 083
Провичем 083
288-94-8
2Н-Провичем 083
Тетраазациклопентадиен
1-Н-Провичем 083
100043-29-6
27988-97-2
1Н-1,2,3,4-Провичем 083
1,2,3,4-Провичем 083
2Н-1,2,3,4-Провичем 083
Д34ДЖ7ПАТ68
ЧЕБИ:33193
НБК-36712
1Провичем 083
рацемический Провичем 083
1H-тетраазол
1H-тетразол
Провичем 083 раствор
1H-тетраазол #
NSC36712
ИНЭКС 206-023-4
MFCD00005247
НБК 36712
УНИИ-D34J7PAT68
1H-1,2,3,4-тетразол
2,3,4-ТРИАЗАПИРРОЛ
Провичем 083; Тетраазациклопентадиен
ЧЕМБЛ2148103
DTXSID5075280
альфа-1Н-1,2,3,4-Провичем 083
ЧЕБИ:33194
Эми28702
BCP22123
CS-D1473
АС-784
STK366101
АКОС003615496
АКОС015955446
[Провичем 083-5(4H)-илиден]радикал
Провичем 083, 0,45М в ацетонитриле
Провичем 083 (0,45 М в ацетонитриле)
БП-30175
ДБ-000385
FT-0607796
FT-0607914
Т1017
Т-2400
Т-2440
А819654
Q58826308
Q58826418
F8889-0313
288-95-9
ПРОВИЧЕМ 2202

Провичем 2202 — специализированное ионное поверхностно-активное вещество с уникальными свойствами и сферой применения.
Провичем 2202 прежде всего известен своей ролью сополимеризуемого стабилизатора в водных дисперсиях.
Провичем 2202 отлично подходит для процессов эмульсионной полимеризации, способствуя образованию стабильных полимерных дисперсий.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Provichem 2202 используется в опреснительных мембранах для повышения эффективности процессов обессоливания.
Provichem 2202 используется в составе ингибиторов накипи, предотвращающих образование накипи и коррозию в промышленном оборудовании и трубопроводах.
В нефтегазовой отрасли его добавляют в буровые растворы для повышения производительности бурения и поддержания целостности скважин.

Провичем 2202 служит промежуточным продуктом при производстве фотохимикатов, используемых в фотографических процессах.
В биохимии он играет роль биобуфера, поддерживая оптимальный уровень pH в биохимических реакциях.
При отделке металла Provichem 2202 действует как осветлитель в процессах никелирования, обеспечивая полированную и ровную поверхность.
Автомобильные покрытия выигрывают от вклада Provichem 2202 в долговечность и устойчивость к царапинам.

Provichem 2202 используется в антикоррозионных покрытиях для защиты металлических поверхностей от разрушения.
В составе чистящих средств он помогает удалить стойкие загрязнения и пятна, повышая эффективность очистки.

Provichem 2202 используется в керамических глазурях для улучшения адгезии и блеска.
Provichem 2202 способствует созданию моющих средств с превосходной очищающей способностью и устойчивостью к жесткой воде.

В процессах гальваники он помогает добиться однородного металлического покрытия.
Provichem 2202 используется в покрытиях для упаковочных материалов для пищевых продуктов, чтобы обеспечить безопасность и целостность продукта.
В биотехнологических приложениях он способствует разработке специализированных буферов для исследований и диагностики.

Provichem 2202 используется в рецептурах красок на водной основе для печати и упаковки, обеспечивая превосходную стабильность и дисперсию цвета.
Provichem 2202 входит в состав клеевых составов, используемых в упаковочных материалах, обеспечивая прочное соединение и устойчивость к влаге.

В гибких упаковочных пленках Provichem 2202 помогает улучшить адгезию между слоями и повысить общие характеристики упаковки.
Текстильные покрытия выигрывают от его использования, обеспечивая водостойкость и долговечность тканей.
Provichem 2202 включается в составы основы ковров для повышения прочности сцепления и устойчивости к износу.

Provichem 2202 используется в производстве латексных связующих для широкого спектра применений, включая краски, покрытия и клеи.
Provichem 2202 улучшает эффективность герметиков и герметиков, повышая их устойчивость к воде и атмосферным воздействиям.

При производстве древесноволокнистых плит и МДФ (древесноволокнистых плит средней плотности) он служит связующим веществом, обеспечивая стабильность и прочность плиты.
При деревообработке Provichem 2202 используется в эмульсионных клеях для создания прочных связей с мебелью и краснодеревщиками.

Автомобильные герметики и прокладки обладают водостойкостью и герметизирующими свойствами Provichem 2202.
В кровельных покрытиях это химическое вещество используется для улучшения устойчивости к атмосферным воздействиям и продления срока службы кровельных материалов.
Провичем 2202 добавляется в строительные добавки для повышения удобоукладываемости и долговечности бетонных смесей.

Provichem 2202 помогает создать защитный барьер от влаги, химикатов и истирания.
Картонные покрытия для упаковочных материалов выигрывают от способности Provichem 2202 улучшать качество печати и качество поверхности.

В составах для промышленных полов используется это химическое вещество для достижения устойчивости к химическим веществам, истиранию и влаге.
Клеи для керамической плитки основаны на своих связующих свойствах, обеспечивающих эффективное прикрепление плитки к основанию.

В эластомерных кровельных покрытиях используется Provichem 2202, обеспечивающий гибкость, долговечность и устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Морские покрытия созданы на основе этого химического вещества, чтобы выдерживать суровые условия морской среды, включая воздействие соленой воды.
При производстве пластмасс Provichem 2202 служит в качестве технологической добавки, улучшая текучесть расплава и диспергирование добавок.

Пленки, используемые в сельском хозяйстве, обладают устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и адгезионными свойствами, что повышает долговечность и производительность.
Provichem 2202 используется при производстве пен ПВХ, придавая им ячеистую структуру и жесткость.

В жидкостях для металлообработки Provichem 2202 действует как ингибитор коррозии, повышая эффективность и долговечность операций резки и шлифования.
Провичем 2202 играет важную роль в процессах очистки сточных вод, помогая удалять загрязнения из промышленных сточных вод.
В ремонтных составах для бетонных конструкций используется Provichem 2202 для обеспечения прочного и долговечного ремонта.
В составах смазочных материалов он служит добавкой для улучшения смазывающей способности и снижения трения в машинах и автомобилях.


Провичем 2202 имеет разнообразное применение в разных отраслях:

Эмульсионная полимеризация:
Провичем 2202 широко используется в качестве сополимеризуемого стабилизатора в процессах эмульсионной полимеризации, облегчая производство стабильных полимерных дисперсий.

Покрытия на водной основе:
Provichem 2202 находит широкое применение в покрытиях на водной основе, где он повышает стабильность и долговечность.

Клеи:
В клеевых составах Provichem 2202 способствует повышению прочности сцепления и водостойкости.

Винилацетатные смолы:
Provichem 2202 является ключевым ингредиентом в производстве смол на основе винилацетата, которые служат связующим веществом в красках и покрытиях.

Акриловые смолы:
В системах акриловых смол он способствует образованию высококачественных эмульсий, используемых в красках, клеях и текстиле.

Устойчивые к царапинам покрытия:
Provichem 2202 используется в покрытиях для придания устойчивости к царапинам, продлевая срок службы окрашенных поверхностей.

Архитектурные покрытия:
В архитектурных красках он повышает стабильность и эффективность составов на водной основе, обеспечивая длительную защиту зданий.

Деревянная отделка:
Provichem 2202 способствует производству покрытий для древесины, устойчивых к воде и износу.

Бумажные покрытия:
Provichem 2202 улучшает качество покрытий бумаги, улучшая печатные свойства и качество поверхности.

Текстильная печать:
Provichem 2202 используется в текстильной печати для создания стабильных, высококачественных рецептур красок для декорирования тканей.

Ионообменные мембраны:
В области очистки воды он является важнейшим компонентом при производстве ионообменных мембран, которые удаляют ионы и загрязнения из воды.



ОПИСАНИЕ


Провичем 2202 — специализированное ионное поверхностно-активное вещество с уникальными свойствами и сферой применения.
Провичем 2202 прежде всего известен своей ролью сополимеризуемого стабилизатора в водных дисперсиях.

Провичем 2202 отлично подходит для процессов эмульсионной полимеризации, способствуя образованию стабильных полимерных дисперсий.
Provichem 2202 демонстрирует исключительную стабильность эмульсии в системах на основе винилацетата.
Provichem 2202 также эффективен в дисперсиях на акриловой основе, улучшая качество полимерных эмульсий.

Полученные полимерные дисперсии служат универсальными связующими в покрытиях и клеях.
При включении Provichem 2202 придает превосходную стабильность этим смолам на водной основе.
Покрытия и клеи, содержащие Provichem 2202, обладают повышенной устойчивостью к истиранию, что делает их более долговечными.

Кроме того, Provichem 2202 повышает водостойкость конечной продукции.
Помимо покрытий, Провичем 2202 находит применение в производстве ионообменных мембран, которые имеют решающее значение в различных отраслях промышленности.
Provichem 2202 способствует производству обессоливающих мембран, используемых в процессах очистки и опреснения воды.
В области очистки воды он играет роль в разработке ингибиторов накипи, которые предотвращают образование накипи в трубопроводах и оборудовании.

Provichem 2202 используется в рецептурах буровых растворов в нефтегазовой промышленности, облегчая буровые работы.
Провичем 2202 служит промежуточным продуктом при производстве фотохимикатов, используемых в процессах фотографии и обработки изображений.
Провичем 2202 также является важным компонентом в производстве биобуферов, которые помогают поддерживать уровень pH в биохимических реакциях.

При отделке металла Provichem 2202 служит осветляющим и выравнивающим средством в процессах никелирования, обеспечивая гладкую и однородную поверхность.
Provichem 2202 ценится за свои низкие цветовые свойства, что делает его подходящим для применений, где чистота цвета имеет важное значение.

Его универсальность подчеркивается его эффективностью в различных отраслях промышленности и применениях.
Продукты, содержащие Провичем 2202, часто демонстрируют улучшенное качество, долговечность и эффективность.

Provichem 2202 сохраняет химическую стабильность при различных условиях обработки, обеспечивая постоянство.
Роль Provichem 2202 в эмульсионной полимеризации приводит к созданию высококачественных полимерных дисперсий, используемых во многих сферах.
Покрытия и клеи обладают повышенной долговечностью и устойчивостью к факторам окружающей среды.

Его использование в мембранах для очистки воды и обессоливания способствует экологической устойчивости.
В буровых растворах и ингибиторах солеотложений Провичем 2202 повышает надежность промышленных процессов.
В области фотографии Провичем 2202 играет важную роль в достижении точных результатов визуализации.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: Химическая формула Провичема 2202 специфична для его молекулярной структуры, что способствует его уникальным свойствам.
Ионное поверхностно-активное вещество: оно классифицируется как ионное поверхностно-активное вещество, что означает, что оно содержит как гидрофильные (водопритягивающие), так и гидрофобные (водоотталкивающие) области в своей молекуле.
Сополимеризуемость: Provichem 2202 является сополимеризуемым, что позволяет включать его в полимерные цепи во время процессов полимеризации.
Стабильность эмульсии. Одним из его ключевых свойств является способность обеспечивать исключительную стабильность эмульсий, гарантируя, что компоненты на масляной и водной основе остаются хорошо диспергированными.
Слабый цвет: Provichem 2202 ценится за свои слабые цветовые свойства, что делает его подходящим для применений, где чистота цвета имеет важное значение.
Водостойкость: повышает водостойкость таких продуктов, как покрытия и клеи, повышая их долговечность при воздействии влаги.
Химическая стабильность: этот химикат сохраняет стабильность в различных условиях обработки, обеспечивая единообразие рецептур.
Повышение адгезии: улучшает адгезию между различными материалами, например, в клеевых составах или покрытиях на различных подложках.
Регулирование pH: В составе биобуферов Провичем 2202 помогает поддерживать оптимальный уровень pH в биохимических реакциях.
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. В некоторых случаях его устойчивость к ультрафиолетовому излучению помогает защитить материалы от деградации, вызванной ультрафиолетовым излучением.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Перейдите на свежий воздух:
При вдыхани�� паров или тумана Провичема 2202 немедленно переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если респираторный дистресс сохраняется или ухудшается, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставить медицинскому персоналу информацию о воздействии.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду:
При попадании Провичема 2202 на кожу немедленно снимите загрязненную одежду, надев перчатки, чтобы предотвратить дальнейшее воздействие на кожу.

Промыть водой:
Тщательно промойте пораженный участок кожи большим количеством проточной воды в течение не менее 15 минут, чтобы удалить следы химического вещества.

Используйте мягкое мыло:
Если возможно, используйте мягкое мыло, чтобы удалить химическое вещество.
Избегайте абразивных или жестких чистящих средств.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если появится раздражение кожи, покраснение или химические ожоги или раздражение не исчезнет, обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Промыть глаза:
При попадании Провичема 2202 в глаза немедленно промойте их слегка проточной теплой водой в течение не менее 15 минут.
Держите веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.

Обратитесь за медицинской помощью:
Немедленно обратитесь к врачу, даже если первоначальное промывание приносит облегчение.
Продолжайте промывание глаз во время транспортировки в медицинское учреждение.


Проглатывание:

Не вызывает рвоту:
При проглатывании Провичема 2202 НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ рвоту.
Прополощите рот водой, если химическое вещество было проглочено.

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


Общая первая помощь:

Средства индивидуальной защиты:
Убедитесь, что лицо, оказывающее первую помощь, носит соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и защитные очки.

Управление симптомами:
В зависимости от конкретных симптомов или последствий воздействия обеспечьте соответствующую поддерживающую терапию.
Это может включать меры по устранению респираторного расстройства, раздражения кожи, дискомфорта в глазах или симптомов, связанных с проглатыванием.

Транспорт:
Если пострадавшему требуется медицинская помощь, организуйте безопасную и быструю транспортировку в медицинское учреждение.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с Провичемом 2202 надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая химически стойкие перчатки, защитные очки или защитную маску, а также защитную одежду.

Вентиляция:
Обеспечьте достаточную вентиляцию на рабочем месте, чтобы предотвратить скопление паров или тумана.
Используйте местную вытяжную вентиляцию или поддерживайте хорошую общую вентиляцию.

Избегайте вдыхания:
Избегайте вдыхания паров, тумана или пыли от Провичема 2202.
Используйте средства защиты органов дыхания (например, респиратор N95), если с химикатом обращаются в закрытом помещении без достаточной вентиляции.

Избегайте контакта с кожей и глазами:
Предотвратите контакт с кожей и глазами, надев защитные перчатки и защитные очки или защитную маску.
При случайном попадании на кожу немедленно снимите загрязненную одежду.

Использование в контролируемой среде:
Обращайтесь с Провичемом 2202 в контролируемой среде, чтобы свести к минимуму риск воздействия.
При необходимости используйте вытяжные шкафы или меры локализации.

Предотвратить проглатывание:
Не ешьте, не пейте и не курите в местах, где обрабатываются химикаты.
Тщательно мойте руки и лицо после работы, а также перед едой, питьем или посещением туалета.

Реакция на разлив:
Примите меры по ликвидации разливов, включая комплекты для разливов и абсорбирующие материалы, чтобы оперативно локализовать и ликвидировать случайные разливы.
Следуйте всем применимым процедурам устранения разливов.

Маркировка:
Убедитесь, что контейнеры с Провичемом 2202 правильно маркированы с указанием названия продукта, информации об опасности и мер безопасности в соответствии с нормативными требованиями.


Хранилище:

Хранить в прохладном сухом месте:
Храните Провичем 2202 в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и несовместимых материалов.

Температура:
Поддерживайте температуру хранения в пределах рекомендуемого диапазона, указанного в паспорте безопасности продукта (SDS) или технической документации.

Несовместимые материалы:
Храните Провичем 2202 вдали от несовместимых материалов, включая сильные кислоты, сильные основания и сильные окислители.
Хранить вдали от источников тепла или открытого огня.

Контейнеры для хранения:
Используйте подходящие контейнеры для хранения из совместимых материалов, таких как пластик или нержавеющая сталь.
Убедитесь, что контейнеры плотно закрыты, чтобы предотвратить попадание влаги.

Маркировка и идентификация:
Четко промаркируйте контейнеры для хранения с указанием названия продукта, информации об опасности и всех необходимых мер предосторожности.

Сегрегация:
Храните Провичем 2202 отдельно от продуктов питания, напитков и средств личной гигиены, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Меры безопасности:
Примите меры безопасности, чтобы ограничить доступ только авторизованному персоналу.
Храните химикат в недоступном для детей и посторонних лиц месте.

Срок годности:
Контролируйте и соблюдайте рекомендуемые производителем сроки годности и срок годности.
Используйте более старые запасы перед новыми, чтобы предотвратить ухудшение качества продукта.

Чрезвычайные меры:
Рядом с местом хранения должно быть под рукой соответствующее аварийно-спасательное оборудование, такое как станции для промывания глаз и аварийные души.

Соответствие нормативным требованиям:
Обеспечьте соблюдение местных, национальных и международных правил, регулирующих хранение химикатов, включая маркировку, отчетность и меры безопасности.

ПРОКАЛЕННЫЙ КАОЛИН
Кальцинированный каолин производится, когда сырой каолин или более известный как глина или китайская глина обжигается настолько, чтобы уменьшить содержание в нем кристаллической воды посредством процесса, известного как кальцинирование.


Номер CAS: 92704-41-1
Номер ЕС: 296-473-8
Молекулярная формула: Al2O3.2SiO2; Al2O3•2SiO2•2H2O



Кал каолин, Мета каолин, Каолин, Polestar 200R, Кальцинированный каолин, Кальцинированный каолин, Кальцинированный каолин, Каолин кальцинированный, Satintone 1, M 100 (глина), Tuboryl N, PoleStar 200R, Nuopaque, Ansilex 90, Alphatex, Satintone Special, M 100, Satintone Whitetex, Satintone 5, Ansilex 93, Deltatex, Kaocal, Satintone SP 33, SP 33, Satintone, Ansilex, Satintone W/W, Satintone W, Glomax LL, Молохит, Altowhite TE, SP33 (глина), Whitetex, PoleStar 200P, Hycal, Satintone 5HB, PoleStar 400, Satintone 100, PD 30, PD 30 (глина), Metasial C, Hubertex, M 02-023, MXK 101, MXK 201, MXK 301, MXK 402, AT 01, MXK 401, AT 01 (глина), Polyfil WC, Huber 2000C, 2000C, 2000C (глина), G 1002, Kaocal 50, Metabrite CM 70, MXK 201A, Britex 98, Huber 80C, BM-V 60, HS 801A, Baixue 90, AGX 19, AGX 19BM, MKo (глина), MKo, HY-T 80, DB 80, HA 90, MXK 101A, K 88, K 88 (глина), CK 400, Liteball 14/40, Омиакарб 10LU, BR 95, BR 95 (глина), HPF 400, DG 80, TZJ 1, Kaopolite 1168, JYB 60, YD-A 2, Burgess CB, GY 915, KO 0298, Satintone Clay 5A, KaMinTex, JYQK 95, MIKAO 98-02, Jingyang BR 80, BR 80, Huber 100C, NCCP 1000, Britex 95, Britex 96, KaMin 100C, P 200R, C 98, JYA 15, SX 80A, MKX 201, DG 95, G 311, KB 250, 39388-40-4, 1505447-37-9, 1505447-47-1, 1505447-71-1



Кальцинированный каолин представляет собой безводный силикат алюминия, получаемый путем нагревания натуральной фарфоровой глины до высоких температур в печи.
Этот процесс прокаливания приводит к увеличению твердости и изменению формы частиц каолина.
Когда прокаливание происходит при температуре около 700°C, дегидроксилирование каолина завершается, образуя частично кристаллический метакаолин.


Полностью прокаленные изделия с аморфной дефектной структурой шпинели образуются выше 980°С.
Полностью прокаленный каолин можно обработать силаном, чтобы получить поверхность частиц, способную химически связываться с полимером.
Каолин – один из самых незаменимых наполнителей в лакокрасочной промышленности; природное глинистое сырье, содержащее Ca и Na.


Это сырье, характеризующееся минералом каолинитом.
При промышленном использовании его включают в прокаленном виде в производственную часть под каолином.
К глинистому сырью относится сырье, которым обогащен каолинит и используется каолинит и другие.


Яркость, коррозионная активность, вязкость и гранулометрический состав - максимальная форма зерна и реология (поведение вода + глина) этих каолинов очень важны.
Все эти свойства определяются условиями образования каолина и улучшаются в результате постпроизводственных процессов.


Кальцинированный каолин или кальцинированная глина также называется метакаолином или шамотом.
Кальцинированный каолин представляет собой безводный силикат алюминия, белый порошкообразный непластичный материал.
Кальцинированный каолин, представляющий собой водный термически структурированный силикат алюминия, получаемый путем нагревания сверхтонкого природного каолина при очень высокой температуре.


Процесс прокаливания изменяет форму частиц каолина и увеличивает его твердость.
В процессе прокаливания каолина происходит дегидроксилирование, приводящее к образованию МЕТАКАОЛИНА, который является высокореактивным веществом.
Когда каолин полностью прокаливается, это приводит к образованию аморфной дефектной шиповидной структуры, что способствует приданию непрозрачности при нанесении конечного продукта.


Кальцинированный каолин также можно использовать для замены и замены TiO2 от 15 до 25% в ряде случаев.
Кальцинированный каолин имеет низкое содержание гидроксилов на поверхности, что приводит к низкому поглощению влаги.
Таким образом, кальцинированный каолин превосходно работает в условиях, чувствительных к влаге.


Прокаленный каолин тугоплавок и размягчается примерно при конусе 35.
Таким образом, кальцинированный каолин полезен при изготовлении огнеупорных изделий и мебели, теплоизоляционных изделий, изделий с низким расширением, проницаемых керамических композиций и литья по выплавляемым моделям.


Если вы гончар, вы можете приготовить обожженный каолин самостоятельно, просто обжигая любой сырой порошкообразный каолин (в достаточно маленьком сосуде для бисквита и с достаточно медленной скоростью, чтобы тепло хорошо проникало).
На самом деле, обжига порошка при красном калении достаточно, чтобы разрушить пластичность.


Этот материал является хорошим примером того, как мы можем изменить минералогию материала, чтобы повлиять на рабочие свойства кальцинированного каолина, сохраняя при этом химический состав для сохранения свойств обожженного каолина.
Кальцинированный каолин получают путем обжига (обжига, спекания) каолиновой глины или каолинитовой породы (кремневой глины).


Обжиг в основном проводится во вращающихся печах, а также в шахтных, кольцевых и туннельных печах.
Существуют шамоты с разным содержанием глинозема и соответственно разной огнеупорностью.
В зависимости от химического состава достигаются различные уровни коррозионной и кислотостойкости.


Шамот может поставляться в качестве сырья крупностью от 0 до 25 мм или от 0 до 50 мм, а также с готовыми огнеупорными зернами и крупностью.
Кальцинированный каолин часто недостаточно используется в традиционной керамике.
Каолин — это чистый глинистый минерал, имеющий химический состав, состоящий из 1 части Al2O3 и 2 частей SiO2.


Но необработанные кристаллы каолиновой глины гидратированы и содержат 12% связанной с кристаллами воды.
В этом секрет их пластичности.
Al2O3 важен для химического состава подавляющего большинства глазурей, а каолин является идеальным исходным материалом (поскольку всем глазурям также необходим поставляемый им SiO2, и он легко разлагается в расплаве).


Другим доступным и легкоплавким поставщиком Al2O3 являются полевые шпаты, однако они также содержат большое количество KNaO (и во многих случаях в избытке, чтобы получить необходимый Al2O3).
Необработанный каолин также придает суспензию глазури и укрепляет сухой слой глазури.


Однако, как только процентное содержание сырого каолина в рецепте превысит 20%, усадка может стать слишком высокой (вызывая расползание).
В этих случаях замена обожженного материала частью сырого каолина решает проблему, сохраняя химический состав глазури, но уменьшая усадку и растрескивание.


Другими словами, заменяя часть сырого каолина обожженным, можно контролировать физические свойства глазурной суспензии, не влияя на химический состав обожженного расплава.
Разумеется, при смешивании сырого и обожженного материалов необходимо учитывать LOI сырья (необходимо на 12 % меньше прокаленного материала).


Кальцинированный каолин представляет собой порошкообразный белый непластичный материал.
Кальцинированный каолин — это сырой каолин, который был обожжен (во вращающейся печи для обжига) достаточно сильно, чтобы удалить 12% (приблизительно) кристаллической воды.
Кальцинированный каолин является хорошим примером того, как мы можем изменить минералогию материала, чтобы повлиять на его рабочие свойства, сохраняя при этом химический состав для сохранения свойств обжига.


Процесс обработки каолиновой глины (приблизительно 1400 градусов C) создает так называемый обожженный каолин (шамот).
Вы когда-нибудь задумывались о белом порошкообразном веществе, которое используется во всем: от керамики и бумаги до красок и покрытий?
Вы можете быть удивлены, узнав, что на самом деле он известен как обожженный каолиновый порошок — универсальный материал с широким спектром уникальных свойств.


От термической стабильности кальцинированного каолина до распределения частиц по размерам, это вещество меняет правила игры во многих отраслях.
Итак, пристегнитесь и приготовьтесь погрузиться в мир обожженного каолинового порошка и узнать его значение в различных применениях, которые могут вас удивить!
Кальцинированный каолин — это минерал, похожий на белую глину, широко используемый для изготовления бумаги и керамики.


Несмотря на свое сходство, кальцинированный каолин подвергается уникальному процессу для достижения своих уникальных свойств.
Этот процесс включает в себя нагревание каолина до высокой температуры, что меняет его химический состав, делая кальцинированный каолин более подходящим для различных применений.
Кальцинированный каолин представляет собой порошкообразный непластичный материал белого цвета.


Кальцинированный каолин — это сырой каолин, который был обожжен (во вращающейся печи для обжига) достаточно сильно, чтобы удалить кристаллическую воду.
Кальцинированный каолин полезен для регулирования усадки и пластичности накладок (ангобов), которые наносятся на влажные, твердые или сухие изделия из кожи.
Кальцинированный каолин представляет собой безводный силикат алюминия, получаемый путем нагревания сверхтонкого природного каолина до высоких температур в печи.


Процесс прокаливания увеличивает белизну и твердость, улучшает электрические свойства и изменяет размер и форму частиц каолина.
Кальцинированный каолин производят из высокоочищенного каолина путем измельчения, прокаливания и классификации.
Кальцинированный каолин имеет высокую чистоту и стабильное качество.


Кальцинированный каолин имеет очень мелкие частицы и обладает превосходными свойствами, препятствующими осаждению.
Кальцинированный каолин легко диспергируется в системах на водной основе.
Кальцинированный каолин инертен к большинству кислот и щелочей при температуре окружающей среды и обладает хорошими антикоррозионными свойствами.


Кальцинированные каолины обжигают до температуры, достаточно высокой, чтобы вызвать потерю кристаллической воды (и сопутствующие минеральные изменения).
В ходе этого процесса кальцинированный каолин обычно превращается в муллит.
Кальцинированный каолин ценен в составах глазурей, которые содержат большое количество каолина в качестве источника глинозема и поэтому подвержены проблемам усадки и растрескивания во время сушки.


Заменив часть сырого каолина прокаленным (например, Glomax), можно контролировать физические свойства глазурной суспензии, не влияя на химический состав обожженного расплава.
При смешивании двух материалов, конечно, необходимо учитывать, что сырой каолин имеет потери при прокаливании (или ППП) на 14-15%, чего нет у прокаленного материала.


Кальцинированный каолин, также известный как метакаолин, представляет собой обработанную форму каолиновой глины, которую нагревают при высоких температурах (обычно от 600 до 800 градусов по Цельсию) для удаления воды и других летучих соединений.
Этот процесс кальцинирования изменяет физические и химические свойства каолина, что делает кальцинированный каолин пригодным для различных применений в строительной отрасли.


Кальцинированный каолин также полезен для регулирования усадки и пластичности накладок, которые наносятся на влажные, твердые или сухие изделия из кожи.
Поскольку их усадка очень мала, ими можно частично заменить обычный каолин, при этом влияние на свойства обжига также будет минимальным.


Кальциниров��нный каолин находит множество других применений в продуктах, включая краски, резину, изоляцию кабелей, специальные пленки и удобрения.
Кальцинированный каолин изготавливается из каолинового материала.
Каолин подразделяется на промышленные: твердый каолин, мягкий каолин, песчаная глина.


Обожженный каолин обжигают до определенной температуры продуктов глубокой переработки в декарбонизаторе.
Прокаленный каолин прокаливают во время обезвоживания и удаляют летучие вещества.
Обжигается при разных температурах с разными физическими свойствами.


Кальцинированный каолин в основном используется для производства высококачественных огнеупорных изделий, огнеупорного литья, шашлыка, огнеупорного кирпича, печной мебели, тиглей, керамического волокна, песка для прецизионного литья, керамических изделий и т. д.
Кальцинированный каолин легко диспергируется в системах на водной основе.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОКАЛЕННОГО КАОЛИНА:
Пигменты на основе кальцинированного каолина для покрытия бумаги, наполнителей и наполнителей идеально подходят для замены диоксида титана или других менее экономичных пигментов-наполнителей, сохраняя при этом яркость, непрозрачность и устойчивость к печати.
Кальцинированный каолин полезен для регулирования усадки и пластичности накладок, наносимых на влажные, твердые или сухие изделия из кожи.


Из-за низкой усадки при обжиге кристаллов воды обожженный каолин используется в литейных огнеупорах/формах, а также в изделиях из глины с низким расширением.
Кальцинированный каолин – один из старейших и наиболее широко используемых огнеупорных изделий.
Кальцинированный каолин используется в качестве формовочного песка в литейном производстве и для изготовления кислотоупорного кирпича.


Кальцинированный каолин также можно использовать при производстве красок или бумаги.
Кальцинированный каолин используется в качестве функционального наполнителя в красках.
Кальцинированный каолин оказался отличным наполнителем пигмента диоксида титана (белого) в красках.


Поскольку каолин химически инертен, обладает высокой кроющей способностью, обеспечивает желаемую текучесть и снижает количество необходимых дорогих пигментов.
Кальцинированные каолины также полезны для регулирования усадки и пластичности шликеров (ангобов), которые наносятся на влажные или твердые изделия из кожи.
Ангобы содержат более высокий процент глины, чем глазури, и обожженный каолин более важен для контроля их усадки при высыхании.


Таким образом, как и в случае с глазурями, ими можно заменить часть сырого каолина, чтобы регулировать высыхание, сохраняя при этом свойства обжига.
Кальцинированный каолин можно использовать в керамике.
Главным свойством кальцинированного каолина является то, что он огнеупорный.


Кальцинированный каолин размягчается примерно при конусе 35, и поэтому он полезен при изготовлении огнеупорных изделий и мебели, теплоизоляционных изделий, изделий с низким расширением, проницаемых керамических композиций и литья по выплавляемым моделям.
Кальцинированный каолин также очень полезен для регулирования усадки и пластичности накладок (ангобов), которые наносятся на влажные, твердые или сухие изделия из кожи.


Ангобы содержат более высокий процент глины, чем глазури, и обожженный каолин более важен для контроля их усадки при высыхании.
Как и в случае с глазурями, их можно заменить частью обычного каолина, чтобы улучшить высыхание, сохраняя при этом свойства обжига.
Кальцинированный каолин — это, по сути, белый минерал, который довольно часто используется при создании фарфора и некоторых видов керамики.


В бумажной промышленности: кальцинированный каолин широко используется в качестве покрытия и наполнителя бумаги.
В резиновой промышленности: кальцинированный каолин в основном используется в качестве армирующего агента и наполнителя, резиновые изделия могут быть улучшены по стойкости к растворителям и истиранию.


Кальцинированный каолин используется в лакокрасочной, пластмассовой, резиновой, полимерной, бумажной, клеевой и керамической промышленности.
Кальцинированный каолин в основном используется в таких областях, как производство красок, бумаги, резины, инженерного пластика, кабеля и чернил для замены TiO2 и снижения затрат.
Хотя каолиновая глина широко используется в «сырой» форме, термическая обработка каолина для получения метакаолина и других форм обожженного каолина еще больше повышает его удобство использования и создает инженерный продукт.


Кальцинирование может улучшить или изменить различные свойства минерала для получения материала с характеристиками, подходящими для данного применения.
Это может включать улучшение гидрофобности и абразивности материала или даже улучшение оптических или электрических характеристик.
Процесс термообработки делает кальцинированные каолины рентгеноаморфными, но они по существу сохраняют свою каолиновую форму и широко используются в фармацевтической промышленности, в изоляции силовых кабелей, в производстве экструдированных профилей и пленок.


Межфазное расплавление при обжиге уменьшает соотношение сторон и придает им инертную поверхность.
Они также обеспечивают превосходные электроизоляционные характеристики и низкие диэлектрические потери из-за отсутствия кристалличности.
Calcine Kaolin используется в фармацевтической резине, экструзии профилей, термопластичных вулканизатах (TPV), резиновом кабеле, высококачественных резиновых полах, шлангах, полиуретановых герметиках, термобарьерной пленке, антиблокировочной пленке, уплотнениях и прокладках, кабеле из пластифицированного ПВХ.


Кальцинированный каолин, используемый в качестве функционального наполнителя в рецептурах красок, снижает затраты, улучшает непрозрачность и находит применение в качестве частичной замены диоксида титана.
Кальцинированный каолин — это разновидность глины, которую получают путем нагревания природного каолина при высоких температурах.


Кальцинированная каолина универсальный минерал, имеющий широкий спектр применения в различных отраслях промышленности.
Одним из основных преимуществ обожженного каолина являются его уникальные свойства, такие как превосходная белизна, химическая стабильность, низкая абразивность, что делает его пригодным для использования в самых разных областях.


Некоторые распространенные области применения кальцинированного каолина включают бумажную промышленность, где он используется в качестве материала покрытия для улучшения качества бумаги.
Кальцинированный каолин также используется в керамической промышленности, где его добавляют в глину для улучшения ее прочности и усадки.
В лакокрасочной промышленности также используется кальцинированный каолин в качестве функционального наполнителя для улучшения свойств красок и покрытий.


В промышленности пластмасс кальцинированный каолин добавляют в пластмассы для улучшения их механических и термических свойств.
Резиновая промышленность использует кальцинированный каолин в качестве армирующего наполнителя для повышения прочности резиновых изделий.
Кальцинированный каолин также используется в качестве добавки для улучшения свойств бетона, раствора и других строительных материалов в строительной отрасли.


Следовательно, кальцинированный каолин имеет широкий спектр применения в различных отраслях промышленности, что делает его чрезвычайно универсальным и ценным материалом.
Уникальные свойства этого минерала делают кальцинированный каолин идеальным наполнителем, материалом для покрытия и добавкой в широкий ассортимент продукции.
Используется кальцинированный каолин или рецепты глазури, которые содержат чрезмерное количество ингредиентов с высокой усадкой, таких как глина, бентонит, борат Герстли или карбонат магния, часть каолина рецепта может быть заменена кальцинированным (предварительно обожженным) каолином, чтобы предотвратить растрескивание нанесенной глазури и последующее ползание по обожженной глазури.


Кальцинированный каолиновый пигмент можно применять в латексных красках, порошковых покрытиях и электрофорезных покрытиях, опиловке, бумажной промышленности, керамике, резине и пластике.
Кальцинированный каолин – один из важнейших функциональных наполнителей пигментов на основе природного промышленного минерала.


Кальцинированный каолин промывают и очищают от безводного каолина, который обрабатывают в реакторах обжига при высокой температуре и под давлением.
Форму и размер частиц, белизну, твердость и электрические свойства можно регулировать в процессе обжига.
Сегменты производства красок, бумаги, пластмасс и резины являются основными отраслями промышленности, в которых кальцинированный каолин используется в качестве наполнителя пигмента для экономии диоксида титана.


Очень низкие параметры влажности, ультратонкое распределение частиц, функции высокого объемного удельного сопротивления, легкое диспергирование, огнестойкие свойства позволяют переработчикам полимеров экономить такое количество дорогостоящих принадлежностей, как углеродная сажа.
Некоторые распространенные области применения кальцинированного каолина включают бумажную промышленность, где он используется в качестве материала покрытия для улучшения качества бумаги.


-В пластмассовой и кабельной промышленности кальцинированный каолин используется:
Пластмассы могут эффективно улучшить прочность и модуль сопротивления.
Без снижения пластичности и ударной вязкости.
Кальцинированный каолин также может улучшить характеристики продуктов.


-Внешняя изоляция кабеля из поливинилхлорида (ПВХ):
Изделие из ПВХ-пластика может экспоненциально увеличивать объемное сопротивление. И недорогое,
В напольных покрытиях из ПВХ кальцинированный каолин может улучшить эксплуатационные характеристики и блеск поверхности.


-В нейлоне:
Кальцинированный каолин используется для улучшения его деформации и прочности на растяжение.
Кальцинированный каолин используется в пленке и ленте в качестве средства против засорения, в пластиковых пленках в качестве адсорбента и т. д.


-Синтетический цеолит:
Новое применение фарфоровой глины – производство синтетических цеолитов.
Обожженная глина используется в качестве источника глинозема и кремнезема для производства синтетических цеолитов.
Синтетические цеолиты используются на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях в качестве молекулярных сит.
Это использование становится широко распространенным.


-Расширитель краски:
Кальцинированный каолин используется в качестве функционального наполнителя в красках.
Кальцинированный каолин оказался отличным наполнителем пигмента диоксида титана (белого) в красках.

Это связано с тем, что кальцинированный каолин химически инертен, обладает высокой кроющей способностью, обеспечивает желаемую текучесть и снижает количество необходимых дорогих пигментов.
Твердость кальцинированного каолина также повышает физическую долговечность лакокрасочной пленки и ее устойчивость к полированию.


-Производство красок:
Лучшая непрозрачность и белизна делают кальцинированный каолин отличным наполнителем диоксида титана.
Твердые частицы кальцинированного каолина помогают улучшить структурную прочность покрытия, а также устойчивость к истиранию красок на водной и масляной основе.

Они также придают краске антикоррозийные и огнестойкие свойства.
Недостаток – стоимость.
Обжиг и последующее измельчение твердых обожженных частиц требуют большого количества энергии.

Это делает кальцинированный каолин примерно в три раза дороже, чем водный каолин.
Однако кальцинированный каолин по-прежнему вдвое дешевле диоксида титана.
Таким образом, кальцинированный каолин по-прежнему является хорошим вариантом в качестве наполнителя, особенно в красках с содержанием ХПВХ (критическая объемная концентрация пигмента).


-Керамическая промышленность:
Хорошая белизна обожженного каолина также полезна в керамике.
Однако самым полезным свойством для керамиста является то, что прокаленный каолин уже прокален.

Следовательно, кальцинированный каолин не будет иметь пластичности, и этот материал не будет расширяться или сжиматься.
Кальцинированный каолин придает механическую прочность и тонкую белую текстуру поверхности.
Легко отличить кальцинированный каолин от водного каолина, взглянув на их технические характеристики.

Просто посмотрите на значение LOI (потери при зажигании).
Для промытого водой каолина оно составляет около 13%, а для прокаленного каолина будет равно нулю. Тест LOI в основном прокаливает каолин.
Следовательно, LOI представляет собой процент массы, потерянной из-за потери кристаллизационной воды.


-Резиновая и пластмассовая промышленность:
Кальцинированный каолин широко используется в качестве наполнителя резины и пластмасс.
Кальцинированный каолин помогает придать прочность на разрыв.
Таким образом, кальцинированный каолин является армирующим наполнителем, а не неармирующим, как водный каолин.

Огнестойкие свойства обожженного каолина, а также тот факт, что он является электрическим изолятором, особенно полезны при пластиковом покрытии электрических кабелей.
Кальцинированный каолин также придает устойчивость к ультрафиолетовому излучению, поэтому его часто добавляют в пленку для теплиц и садовую мебель.


-Пестициды:
Кальцинированный каолин нашел неожиданное применение в качестве пестицида.
При распылении на фрукты мелкие острые частицы кальцинированного каолина отпугивают вредителей, проникая в их суставы и раздражая их.

В то же время он отражает солнце и действует как солнцезащитный крем.
Кальцинированный каолин имеет и другие важные применения, например, в производстве покрытий для бумаги и в нефтехимических катализаторах.
Кальцинированный каолин – интересный продукт.

Кальцинированный каолин повсеместно используется в красках на водной основе благодаря превосходному балансу свойств и экономической эффективности.
Кальцинированный каолин также встречается в различных отраслях промышленности, таких как производство красок, бумаги, резины, печатных красок, моющих средств и керамики.
Кальцинированный каолин пользуется большим спросом на мировом рынке.


-Использование кальцинированного каолина в бумажной промышленности:
Кальцинированный каолин в основном используется в бумажной промышленности.
Кальцинированный каолин служит покрытием для бумаги, которое улучшает внешний вид, придавая бумаге яркость, гладкость и блеск.
Кальцинированный каолин также улучшает печатные свойства.
Кроме того, кальцинированный каолин используется в бумажной промышленности в качестве наполнителя, снижающего затраты и использование древесных ресурсов.


-Китай, фарфор и посуда, использование кальцинированного каолина:
Многие люди ошибочно полагают, что каолин можно использовать только в производстве фарфора.
Это неправда, и использование кальцинированного каолина в бумажной промышленности намного превышает его другие применения.
Тем не менее, кальцинированный каолин по-прежнему служит ценным компонентом в фарфоре и другой посуде.
Цвет, блеск и твердость кальцинированного каолина являются идеальными характеристиками для таких продуктов.



ОБЩИЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОКАЛЕННОГО КАОЛИНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
*Цемент и бетон:
Кальцинированный каолин может быть использован в качестве дополнительного вяжущего материала (ВВМ) при производстве цемента и бетона.
При добавлении в цементные или бетонные смеси кальцинированный каолин повышает прочность, долговечность и удобоукладываемость материала.

Кальцинированный каолин действует как пуццолан, реагируя с гидроксидом кальция, образующимся в процессе гидратации цемента, с образованием дополнительных вяжущих соединений, что приводит к повышению производительности и снижению воздействия на окружающую среду.


*Растворы и затирки:
Кальцинированный каолин часто используется в рецептурах строительных растворов и затирок для улучшения их удобоукладываемости, уменьшения усадки и улучшения адгезии.
Кальцинированный каолин действует как наполнитель, обеспечивая более однородную консистенцию смеси и уменьшая количество воды, необходимое для правильной гидратации.


*Геополимерный бетон:
Геополимерный бетон является альтернативой традиционному бетону на цементной основе, в котором используется вяжущее вещество, состоящее из алюмосиликатных материалов.
Кальцинированный каолин с высоким содержанием алюминия может служить ценным предшественником геополимерных вяжущих, помогая создавать прочные и экологически чистые строительные материалы.


*Поверхностные покрытия:
Кальцинированный каолин широко используется в производстве красок, покрытий и герметиков для строительства.
Кальцинированный каолин действует как пигмент-наполнитель, повышая непрозрачность, яркость и долговечность покрытий.
Кальцинированный каолин также способствует улучшению реологии и уменьшению растрескивания.


*Фиброцементные изделия:
Фиброцементные плиты, черепица и панели широко используются в строительной отрасли благодаря своей долговечности и огнестойкости.
Кальцинированный каолин добавляется в рецептуру фиброцементных изделий в качестве наполнителя, обеспечивающего повышенную прочность, стабильность размеров и устойчивость к атмосферным воздействиям.


*Керамическая и фарфоровая плитка:
Кальцинированный каолин используется при производстве ��ерамической и керамогранитной плитки для повышения ее прочности, белизны и огневых характеристик.
Кальцинированный каолин улучшает обрабатываемость глиняной смеси, уменьшает усадку при обжиге и помогает добиться гладкой и блестящей поверхности.


*Изоляционные материалы:
Обожженный каолин можно включать в изоляционные материалы, такие как теплоизоляционные плиты, огнеупоры и огнеупорные кирпичи, благодаря его высокой температуре плавления, низкой теплопроводности и хорошей устойчивости к высоким температурам.


*Дорожное строительство:
Кальцинированный каолин можно использовать в дорожном строительстве в качестве добавки к битумным материалам, например асфальту, для повышения их стабильности, долговечности, устойчивости к колейности и растрескиванию.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОКАЛЕННОГО КАОЛИНА, КРОМЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:
Кальцинированный каолин, помимо применения в строительной отрасли, находит применение в ряде других областей.
Вот некоторые дополнительные варианты использования кальцинированного каолина:


*Керамика и огнеупоры:
Кальцинированный каолин широко используется в керамической промышленности в качестве компонента при производстве керамических масс и глазурей.
Кальцинированный каолин улучшает прочность, белизну и термическую стабильность керамических материалов.
Кроме того, кальцинированный каолин используется в производстве огнеупорного кирпича и литых изделий из-за его высокой температуры плавления и устойчивости к нагреву.


*Бумага и упаковка:
Кальцинированный каолин используется в качестве наполнителя и пигмента покрытия в бумажной и упаковочной промышленности.
Кальцинированный каолин повышает гладкость, яркость, непрозрачность и пригодность для печати бумажной продукции.
Кальцинированный каолин также улучшает свойства впитывания чернил и уменьшает их растекание, в результате чего печатные изображения становятся более четкими.


*Краски и покрытия:
Кальцинированный каолин действует как пигмент-наполнитель в рецептурах красок и покрытий.
Кальцинированный каолин повышает непрозрачность, обеспечивает отличную укрывистость и способствует повышению долговечности и устойчивости к атмосферным воздействиям.
Кальцинированный каолин широко используется в архитектурных покрытиях, промышленных красках и автомобильных покрытиях.


*Пластики и резина:
Кальцинированный каолин используется в качестве армирующего наполнителя при производстве пластмасс и резины.
Кальцинированный каолин улучшает механические свойства, такие как прочность на разрыв, модуль упругости и ударопрочность.
Кальцинированный каолин также повышает стабильность размеров, уменьшает усадку и улучшает качество поверхности пластиковых и резиновых изделий.


*Средства личной гигиены:
Кальцинированный каолин используется в различных продуктах личной гигиены, включая косметику, составы по уходу за кожей и средства по уходу за волосами.
Кальцинированный каолин служит абсорбентом, наполнителем и матирующим агентом.
Кальцинированный каолин помогает контролировать жирность, придает шелковистую текстуру и матовый оттенок косметическим продуктам.


*Фармацевтика:
Кальцинированный каолин используется в фармацевтических рецептурах в качестве вспомогательного вещества и наполнителя.
Кальцинированный каолин способствует формированию таблеток за счет улучшения текучести и сжимаемости.
Кальцинированный каолин также можно использовать в мазях и кремах для местного применения благодаря его абсорбирующим свойствам и реологическим преимуществам.


*Полиры и полировочные пасты:
Кальцинированный каолин используется в производстве полиролей и полировальных составов.
Кальцинированный каолин обладает тонким абразивным действием, что помогает добиться гладкой и блестящей поверхности на различных поверхностях, включая металлы, пластмассы и стекло.


*Поддержка катализатора:
Прокаленный каолин можно использовать в качестве носителя катализаторов в химических процессах.
Кальцинированный каолин обладает высокой площадью поверхности, объемом пор и термической стабильностью, что делает его пригодным для каталитических применений.

Это лишь некоторые из применений и применений кальцинированного каолина в строительной отрасли.
Его универсальные свойства делают кальцинированный каолин ценным ингредиентом в различных строительных материалах, обеспечивая улучшенные характеристики, устойчивость и эстетическую привлекательность.

Это некоторые из наиболее известных применений кальцинированного каолина за пределами строительной отрасли.
Его уникальные свойства делают кальцинированную каолину универсальным материалом, который можно применять в различных отраслях, включая керамику, бумагу, краски, пластмассы, средства личной гигиены, фармацевтику и многое другое.



ПРОФИЛЬ ПРОКАЛЕННОГО КАОЛИНА:
Высокотемпературное прокаливание улучшает физические характеристики (белизна, плотность, пористость и объемность), химические характеристики (адсорбционная способность, реакционная способность), а также оптические, электрические и магнитные свойства твердого каолина угольной фракции.
Кальцинированный каолин широко используется в производстве бумаги, красок и покрытий.


1. В покрытии
Кальцинированный каолин повышает структурную прочность красок как на водной, так и на масляной основе.
Кальцинированный каолин обладает хорошей дисперсией, химической стабильностью, коррозионной стойкостью, огнестойкостью, устойчивостью к истиранию и механическими характеристиками.
Кальцинированный каолин может дополнительно улучшить стабильность при хранении, способность к нанесению кистью, увлажнение и ударопрочность красок и покрытий.

Кальцинированный каолин противостоит плаванию и поседению пигментов, улучшает укрывистость, долговечность, устойчивость к теплу и погодным условиям, а также обеспечивает хорошую непрозрачность и адсорбцию.
Кальцинированный каолин может частично заменить титановые белила.
Использование кальцинированного каолина во внутренних и наружных покрытиях стен, высококачественных красках, чернилах и красках для разметочных линий может напрямую сократить расходы.


2. В резиновых изделиях
Кальцинированный каолин используется в качестве наполнителя в резиновой промышленности и позволяет улучшить физические и химические свойства изделий.
Кальцинированный каолин обладает значительным армирующим действием, является электрическим изолятором и может улучшить сопротивление разрыву, прочность на разрыв, стойкость к старению и коррозионную стойкость.

Кальцинированный каолин может улучшить растворимость в латексе, повысить твердость при вулканизации и стойкость к истиранию, а также увеличить срок службы и гладкость.
Кальцинированный каолин может снизить затраты при использовании в качестве замены таких дорогостоящих материалов, как устойчивый к истиранию технический углерод, обычный технический углерод, белый технический углерод, силикат алюминия и оксид магния.


3. В керамике
Использование прокаленного каолина обеспечивает получение изделий белой, мелкозернистой, блестящей поверхности.
Кальцинированный каолин может повысить механическую прочность и снизить количество дефектов.
Кальцинированный каолин пригоден для использования в качестве заготовки и глазури в бытовой керамике, строительной керамике, коррозионностойкой химико-технологической керамике, художественной и ремесленной керамике, санитарной керамике, а также высоко- и низкопьезоэлектрической керамике.


4. В стеклянных изделиях
Кальцинированный каолин заменяет дорогостоящий глинозем.
При использовании в качестве наполнителя в изделиях из белого стекла кальцинированный каолин может улучшить качество продукции и снизить производственные затраты.


5. В пластмассах
Кальцинированный каолин может повысить прочность тепличной пленки, грунтовой пленки, изоляции кабеля и труб (листов) из ПВХ.
Помимо белизны и электроизоляционных свойств, кальцинированный каолин также обеспечивает диффузное пропускание света и блокирует инфракрасное излучение при использовании в пластиковой пленке.
Кальцинированный каолин может снизить стоимость при использовании в качестве сыпучего наполнителя.


6. В производстве бумаги
Ламинарная структура обожженного каолина делает его полезным пигментом для покрытия при производстве бумаги.
Помимо хорошей кроющей способности и относительно высокого блеска, пористая структура обожженного каолина может увеличить пористость, мягкость и гладкость слоев покрытия.
Кальцинированный каолин придает бумаге непрозрачность и гибкость, улучшает адсорбцию чернил, усиливает блеск и уменьшает количество пятен при печати.


7. Из огнестойких материалов.
Кальцинированный каолин применяется для футеровки в металлургии и химическом машиностроении.
В качестве кальцинированного каолина применяют футеровку печей, тигли для высокотемпературной плавки, различные виды кирпича, черепицы, стержни, плиты, а также огнеупорные и жаростойкие материалы нестандартной формы.


8. В пестицидах и нефтехимии
Частицы обожженного каолина покрыты крошечными порами, которые придают этому материалу огромную адсорбционную способность.
Кальцинированный каолин можно использовать в фармацевтических препаратах и пестицидах.
Поскольку кальцинированный каолин нейтрален и имеет высокое содержание кремния, его можно использовать в кремниевых удобрениях, а также в качестве добавки к корму для животных.

Кальцинированный каолин используется в качестве катализатора в нефтепереработке.
Кальцинированный каолин обладает относительно высокой базовой активностью, сильно противостоит загрязнению тяжелыми металлами и обладает хорошей каталитической активностью и селективностью.


9. В материалах и современных технологиях
Современная промышленность материалов использует обожженный каолин при производстве композиционных материалов.
Кальцинированный каолин совместим как с металлическими, так и с неметаллическими материалами, при этом обеспечивая в некоторых отношениях превосходящие характеристики металлических и неметаллических материалов.

Кальцинированный каолин обеспечивает хорошую механическую прочность, ударопрочность, радиационную стойкость, термостойкость и коррозионную стойкость.
Благодаря этим свойствам кальцинированный каолин можно использовать для высокотемпературных камер сгорания, сопел и цилиндров в автомобилях, самолетах, ракетах и т. д., а также в другой специальной и высокопрочной керамике.


10. В косметике
Кальцинированный каолин используется в качестве белого пигмента, используемого в масках для лица, пудре для лица, зубной пасте и других повседневных продуктах.
Кальцинированный каолин может снизить затраты при использовании вместо титановых белил.



ПРОКАЛЕННЫЙ КАОЛИН – ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОКАЛЕННЫЙ КАОЛИН?
Давайте обсудим кальцинированный каолин.
Что такое кальцинированный каолин и почему мы должны использовать его в красках, бумаге, пластике, резине и керамике?

Природный каолин известен как «водный каолин», поскольку кальцинированный каолин содержит воду в своей кристаллической решетке.
Эту воду невозможно удалить простой сушкой каолина.

Прокаливание минерала заключается в нагревании обожженного каолина до температуры, при которой происходит фазовый переход, обычно с потерей летучего компонента.
В случае каолина он теряет кристаллизационные воды.

При нагревании каолина до 800°C он теряет воду в виде гидроксильных (-OH) групп с образованием метакаолина:
2 Al2Si2O5(OH)4 -> 2 Al2Si2O7 + 4H2O

Метакаолин – интересный материал.
Когда вы добавляете его в бетон, он действует как пуццолан.
Это означает, что он повышает прочность бетона, что является полезным свойством в гражданском строительстве и цементировании нефтяных скважин.

Чтобы образовался прокаленный каолин, его необходимо продолжать нагревать до 1050°С.
По пути туда происходят две разные реакции.
Во-первых, образование шпинели при 950C:

2 Al2Si2O7 -> Si3Al4O12 + SiO2
Затем фаза шпинели превращается в минерал муллит плюс высококристаллический кристобалит SiO2:
3 Si3Al4O12 -> 2 Si2Al6O13 + 5 SiO2

Но хватит химических реакций!
Что нам нужно знать, так это то, что прокаливание приводит к разрушению структуры каолина и его уплотнению, что улучшает его непрозрачность и белизну.
Частицы становятся острыми и твердыми, но при этом более пористыми из-за пустот, образующихся на месте групп –ОН.

Мгновенное прокаливание — это метод, при котором каолин нагревается очень быстро.
Это увеличивает количество пустот по сравнению с обычными методами обжига.
Эти изменения придают кальцинированному каолину некоторые полезные свойства в различных сферах применения:


*КРАСКИ:
Лучшая непрозрачность и белизна делают кальцинированный каолин отличным наполнителем диоксида титана.
Частицы твердого кальцинированного каолина помогают улучшить структурную прочность покрытия, а также стойкость к истиранию красок на водной и масляной основе.

Они также придают краске антикоррозийные и огнестойкие свойства.
Недостаток – стоимость.
Обжиг и последующее измельчение твердых обожженных частиц требуют большого количества энергии.

Это делает кальцинированный каолин примерно в три раза дороже, чем водный каолин.
Однако кальцинированный каолин по-прежнему вдвое дешевле диоксида титана.
Таким образом, кальцинированный каолин по-прежнему является хорошим вариантом в качестве наполнителя, особенно в красках с содержанием ХПВХ (критическая объемная концентрация пигмента).


*КЕРАМИКА:
Хорошая белизна полезна и в керамике. Однако самым полезным свойством для керамиста является то, что прокаленный каолин уже прокален.
Следовательно, кальцинированный каолин не будет иметь пластичности, и этот материал не будет расширяться или сжиматься.
Кальцинированный каолин придает механическую прочность и тонкую белую текстуру поверхности.

Легко отличить кальцинированный каолин от водного каолина, взглянув на их технические характеристики.
Просто посмотрите на значение LOI (потери при зажигании).
Для промытого водой каолина оно составляет около 13%, а для прокаленного каолина будет равно нулю.

Тест LOI в основном прокаливает каолин.
Следовательно, LOI представляет собой процент массы, потерянной из-за потери кристаллизационной воды.


*РЕЗИНА И ПЛАСТМАСС:
Использование кальцинированного каолина в качестве наполнителя в резине и пластмассах помогает придать им прочность на разрыв.
Следовательно, кальцинированный каолин является армирующим наполнителем, а не неармирующим, как водный каолин.

Огнестойкие свойства обожженного каолина, а также тот факт, что он является электрическим изолятором, особенно полезны при пластиковом покрытии электрических кабелей.
Кальцинированный каолин также придает устойчивость к ультрафиолетовому излучению, поэтому его часто добавляют в пленку для теплиц и садовую мебель.


*ПЕСТИЦИДЫ:
Неожиданное применение кальцинированного каолина — в качестве пестицида.
При распылении на фрукты мелкие острые частицы кальцинированного каолина отпугивают вредителей, проникая в их суставы и раздражая их.

В то же время он отражает солнце и действует как солнцезащитный крем.
Кальцинированный каолин имеет множество других важных применений, например, его использование в покрытиях для бумаги и в нефтехимических катализаторах.
Нельзя отрицать, что кальцинированный каолин – интересный материал!



КАК ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПРОКАЛЕННЫЙ КАОЛИН?
Вы когда-нибудь задумывались, как производится кальцинированный каолин?
Кальцинированный каолин — это разновидность глины, которую нагревают до высоких температур, в результате чего она становится более концентрированной и чистой.
Производственный процесс включает в себя несколько этапов: от добычи сырья до измельчения и упаковки конечного продукта.

Сначала кальцинированный каолин извлекается из земли и транспортируется на перерабатывающий завод.
Оказавшись там, кальцинированный каолин измельчают и измельчают в мелкий порошок с помощью специального оборудования.
Затем этот порошок нагревают в печи до температуры до 1000°C, в результате чего он превращается в обожженный каолин.

Тепло удаляет любые загрязнения и повышает белизну и яркость глины.
Кальцинированный каолиновый порошок обладает удивительными свойствами, которые делают его очень востребованным во многих отраслях промышленности.
Высокая яркость и белизна кальцинированного каолина делают его превосходной заменой диоксида титана в красках и покрытиях.

Кальцинированный каолин также обладает превосходными тепло- и электроизоляционными свойствами, что делает его идеальным для использования в керамике и огнеупорах.
Кальцинированный каолин — это сложный продукт, производственный процесс которого включает в себя множество этапов.

Однако конечным результатом является уникальное вещество, имеющее широкий спектр применения и преимуществ.
Независимо от того, работаете ли вы в лакокрасочной, керамической или огнеупорной промышленности, кальцинированный каолин поможет вам создать высококачественную продукцию, выделяющуюся среди конкурентов.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОКАЛЕННОГО КАОЛИНА:
Кальцинированный каолиновый порошок — это минеральное вещество, полученное из каолина, разновидности глины, встречающейся во многих частях мира.
Этот удивительный порошок имеет множество преимуществ, которые делают кальцинированный каолин отличным дополнением к различным отраслям промышленности, таким как строительство, бумажная промышленность, керамика.
Одним из наиболее значительных преимуществ кальцинированного каолина является его способность улучшать физические свойства материалов за счет повышения их прочности, жесткости и долговечности.

Кальцинированный каолин известен своей способностью повышать яркость продуктов.
Кальцинированный каолин универсален и может использоваться во многих различных областях, а также часто используется в качестве заменителя других минералов или пигментов из-за его уникальных свойств.

Кальцинированный каолин также легко смешивать с другими материалами, что делает его отличной добавкой для создания новых продуктов.
Кальцинированный каолин экологически чистый, а процесс его производства оказывает минимальное воздействие на окружающую среду.
Кальцинированный каолин — это экономически эффективное решение для предприятий, стремящихся улучшить качество своей продукции при одновременном снижении производственных затрат.

Кальцинированный каолин можно использовать в различных отраслях промышленности, таких как производство красок, резины, пластмасс и многих других, для улучшения характеристик и качества продукции.
Благодаря своим уникальным свойствам и преимуществам кальцинированный каолин является отличным выбором для предприятий, которые ищут надежную и экономичную добавку для улучшения своей продукции.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКАЛЕННОГО КАОЛИНА:
1. Кальцинированный каолин обладает высокой огнеупорностью, высокой объемной плотностью, полностью прокален.
2. Высокое содержание алюминия, низкое содержание железа; запыленность низкая.
3. Коэффициенты теплового расширения небольшие.
4. Физико-химическая стабильность. Спецификация стандартов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКАЛЕННОГО КАОЛИНА:
*Хорошая тонкость,
*высокая белизна,
*высокая укрывистость,
*высокая глянцевитость



СВОЙСТВА ПРОКАЛЕННОГО КАОЛИНА:
Кальцинированный каолин представляет собой безводный силикат алюминия, получаемый путем нагревания сверхтонкого природного каолина до высоких температур в печи.
Процесс прокаливания кальцинированного каолина повышает белизну и твердость, улучшает электрические свойства и изменяет размер и форму частиц каолина.
Пигменты на основе кальцинированного каолина для покрытия бумаги, наполнителей и наполнителей идеально подходят для замены диоксида титана или других менее экономичных пигментов-наполнителей, сохраняя при этом яркость, непрозрачность и устойчивость к печати.



РЫНКИ ПРОКАЛИРОВАННОГО КАОЛИНА:
При включении в состав пленочных соединений прокаленный каолин улучшает термические свойства сельскохозяйственных пленок, что дает возможность снизить затраты на отопление, сократить время посадки до сбора урожая и увеличить продолжительность вегетационного периода.
В пленках, для которых требуется антиадгезионная добавка, кальцинированный каолин обеспечивает идеальный и экономичный баланс антиадгезионных свойств, матовости и прозрачности.
В пластмассах кальцинированный каолин используется в кабелях из ПВХ для улучшения электрических характеристик, а также в качестве функционального наполнителя в технических термопластах.



ОБРАЗОВАНИЕ ПРОКАЛЕННОГО КАОЛИНА:
При извлечении каолина из природы в нем остаются нежелательные примеси.
Эти примеси и часть воды, содержащейся в каолине, удаляются из каолина в процессе прокаливания.
Кальцинированный каолин — это форма, в которой каолин подвергается процессу кальцинирования при температуре примерно 1100°C для обеспечения превосходных оптических и физических свойств.
Кальцинированный каолин используется в лакокрасочной, пластмассовой, резиновой, полимерной, бумажной, клеевой и керамической промышленности.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОКАЛЕННОГО КАОЛИНА:
предмет: кальцинированный каолин
белизна %: ≥95
размер частиц (-2 мкм%): ≥80
Остаток 325 меш (45 мкм)%: ≤0,003
влажность (%): ≤0,5
впитываемость масла (г/100г): 55-65
дисперсный осадок (мкм): ≤45
PH: 6,0-8,0
показатель преломления: 1,62
Плотность: 2,399 г/см3 при 20 ℃.
форма: Порошок

Оценка еды по версии EWG: 1
Система регистрации веществ EPA Каолин, кальцинированный (92704-41-1)
Внешний вид: Высокомикронизированные порошки.
Яркость GE (%): ≥90,0
Яркость ISO (%): ≥88,0
325 Остатки сетки (%): ≤0,05
Содержание влаги (105°C)(%): ≤1,0
Значение pH (28% суспензия): 5,0-7,0.
Укажите Плотность (г/см3): 2,5 – 2,7
Средний размер частиц (мкм): 0,7
Размер частиц ≤2 мкм (%): 80
Дисперсия (Хегман): ≥3,5



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



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


ПРОКСИТАН
Прокситан (также известный как пероксиуксусная кислота или ПАК) представляет собой органическое соединение формулы CH3CO3H.
Прокситан является более слабой кислотой, чем исходная уксусная кислота, с pKa 8,2.


Номер CAS: 79-21-0
Номер ЕС: 201-186-8
Химическая формула: CH3CO3H.


Прокситан, надуксусная кислота, пероксиуксусная кислота, эстостерил, пероксид уксусной кислоты, пероксиуксусная кислота, моноперуксусная кислота, осбон-ак, гидропероксид ацетила, прокситан 4002, дезоксон 1, этанеперуксусная кислота, пероксиуксусная кислота, пероксид уксусной кислоты, гидропероксид ацетила,



Прокситан (также известный как пероксиуксусная кислота или ПАК) представляет собой органическое соединение формулы CH3CO3H.
Прокситан — бесцветная жидкость с характерным едким запахом, напоминающим уксусную кислоту.
В состав прокситана входят очень эффективные ингибиторы коррозии, он безопасен для большинства распространенных материалов эндоскопов.


Прокситан не вызывает коррозии оборудования завода из нержавеющей стали как в горячих, так и в холодных условиях.
Эффективность может снизиться из-за жира, белков и других органических веществ.
Прокситан лучше всего работает при pH <7; следовательно, промойте оборудование щелочными моющими средствами.


Прокситан – один из самых мощных биоцидов, известных человечеству.
Прокситан эффективен против широкого спектра микробиологических загрязнений, включая аэробные и анаэробные бактерии и их споры, дрожжи, плесень, грибы и их споры, а также вирусы.


Прокситан чрезвычайно быстро действует при температуре окружающей среды.
Прокситан обладает ни��ким пенообразованием и идеально подходит для использования в системах «Очистка на месте».
Прокситан 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.


Прокситан (также известный как пероксиуксусная кислота или ПАК) представляет собой органическое соединение формулы CH3CO3H.
Прокситан — бесцветная жидкость с характерным едким запахом, напоминающим уксусную кислоту.
Прокситан является более слабой кислотой, чем исходная уксусная кислота, с pKa 8,2.
Прокситан не связывает белки, устраняет биопленку и эффективен даже в присутствии органических материалов.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОКСИТАНА:
Другие выбросы прокситана 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 минимальными выбросами (например, в системах охлаждения). жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели).


Прокситан используется в следующих продуктах: средствах для стирки и чистки, средствах и красителях для обработки текстиля, биоцидах (например, дезинфицирующих средствах, средствах борьбы с вредителями), химикатах и красителях для бумаги, а также химикатах для очистки воды.
Выбросы прокситана в окружающую среду могут происходить при промышленном использовании: приготовлении смесей.


Прокситан 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.
Прокситан имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).


Прокситан используется в следующих областях: научные исследования и разработки и здравоохранение.
Прокситан используется для производства: текстиля, кожи или меха, химической, целлюлозной, бумажно-бумажной продукции и продуктов питания.
Выбросы прокситана в окружающую среду могут происходить при промышленном использовании: в качестве технологической добавки и в технологических добавках на промышленных объектах.


Выбросы Прокситана в окружающую среду могут происходить при промышленном использовании: производстве вещества.
Агентство по охране окружающей среды США впервые зарегистрировало прокситан в качестве противомикробного препарата в 1986 году для использования внутри помещений на твердых поверхностях.
Места использования включают сельскохозяйственные помещения, предприятия общественного питания, медицинские учреждения и домашние ванные комнаты.


Прокситан также зарегистрирован для использования на предприятиях по переработке молочной и сырной продукции, в оборудовании для пищевой промышленности, а также в пастеризаторах на пивоварнях, винодельнях и заводах по производству напитков.
Прокситан используется в следующих областях: здравоохранение и научные исследования и разработки.


Прокситан используется для изготовления: текстиля, кожи или меха.
Прокситан также применяется для дезинфекции предметов медицинского назначения, для предотвращения образования биопленок в целлюлозной промышленности, а также в качестве очистителя и дезинфицирующего средства для воды.


Прокситан можно использовать в качестве дезинфицирующего средства для воды в градирнях, где он предотвращает образование биопленок и эффективно контролирует бактерии легионеллы.
Торговое название прокситана как противомикробного препарата — Nu-Cidex.
В Европейском Союзе о прокситане сообщило EFSA после представления в 2013 году Министерства сельского хозяйства США.


Наборы для дезактивации поверхностей, предназначенные для очистки аналогов фентанила (используемые, в частности, многими полицейскими силами) часто содержат твердый перацетилборат, который смешивается с водой с образованием прокситана.
Компьютерный поиск литературы, как прикладной, так и академической, не выявил упоминаний об индукции прокситаном мутагенеза, приводящего к развитию устойчивых видов.


Прокситан используется в качестве биоцида для дезинфекции обезжиренных и предварительно очищенных установок обработки, транспортировки и хранения из нержавеющей стали или стекла.
Прокситан используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства.
Другие выбросы прокситана в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений в качестве реактивного вещества.


Прокситан используется в следующих продуктах: моющих и чистящих средствах, биоцидах (например, дезинфицирующих средствах, средствах для борьбы с вредителями) и лабораторных химикатах.
Прокситан также можно использовать на полах, стенах и в атмосфере.
В переработке и производстве продуктов питания и напитков Прокситан 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/консервирования. машины.


На пивоваренных и винодельческих заводах прокситан находит применение в ферментационных/варочных цехах, установках очистки/фильтрации и резервуарных парках/подвалах для розлива во время регулярной очистки оборудования.
Прокситан также используется в качестве быстрого дезинфицирующего средства высокого уровня в сельском хозяйстве для защиты животных от болезней.



Кроме того, эксперты используют Прокситан в медицинском секторе для стерилизации оборудования, фармацевтических препаратов и инструментов с конечной целью улучшения здоровья и благополучия пациентов.
Прокситан также можно наносить на полы, стены и в воздух.


Прокситан широко используется в переработке и производстве продуктов питания и напитков, на пивоварнях и винодельнях.
Прокситан — это несмываемое антимикробное дезинфицирующее средство CIP.
Прокситан используется в качестве биоцида для дезинфекции предварительно очищенного технологического оборудования, передаточных и складских установок, изготовленных из нержавеющей стали или стекла.


Прокситан обладает низким пенообразованием и идеально подходит для использования в системах безразборной мойки (CIP).
Прокситан, активное соединение Прокситана, является одним из самых мощных известных биоцидов.
Прокситан эффективен против широкого спектра микробиологических загрязнений, включая аэробные и анаэробные бактерии и их споры; дрожжи, плесень, грибы и их споры; и вирусы.


Прокситан чрезвычайно быстро действует при температуре окружающей среды.
При переработке и производстве продуктов питания и напитков используйте Прокситан в регулярном цикле очистки установок для приготовления сиропа, карбонизаторов очищенной воды, дробильных установок для фруктов, концентраторов и восстановителей сока, устройств для приготовления пищи или приправ, перекачивающих труб и насосов, разлива в бутылки, упаковки и консервные машины.


На пивоваренных и винодельческих заводах используйте Прокситан для регулярной очистки оборудования в бродильных и варочных цехах, установках осветления и фильтрации, резервуарных парках и разливочных подвалах.
Прокситан разработан 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.
Санитарная обработка прокситаном наиболее эффективна при pH ниже 7.
Прокситан используется потребителями, профессиональными работниками (широко распространенное применение), при составлении рецептур или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.


Прокситан — 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, оборудовании для переработки/упаковки яиц. поверхности и предприятия общественного питания.


Прокситан одобрен 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 слизью.
Прокситан можно вводить непрерывно или периодически в зависимости от потребностей конечного пользователя.


Прокситан представляет собой малопенящуюся прозрачную бесцветную жидкость, содержащую равновесную смесь надуксусной кислоты, перекиси водорода, уксусной кислоты и воды.
Прокситан используется в качестве биоцида для дезинфекции предварительно очищенных поверхностей в пищевой промышленности.
Proxitane специализируется на быстрой дезинфекции, очистке 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.


БКС , формалина (формола) для дезинфекции прудов с креветками используется химическое вещество Прокситан .
Химическое вещество Proxitane 15:23 также может уничтожать токсичные водоросли в прудах, разлагать излишки органических веществ и обеспечивать кислородом водную среду пруда с креветками.
рН разведения этого продукта 1:100 составляет около 3,0, а разведения 1:500 — около 4,0.


Температура играет решающую роль в эффективности прокситана: 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°C. .


Прокситан эффективен против широкого спектра
микробиологические загрязнения: бактерии, дрожжи, плесень, грибы, вирусы.
Дезинфицирует обезжиренное и предварительно очищенное CIP оборудование из нержавеющей стали или стекла.


Прокситан также можно наносить на полы, стены и в воздух.
Прокситан широко используется в переработке и производстве продуктов питания и напитков, на пивоварнях и винодельнях.
Прокситан — это несмываемое антимикробное дезинфицирующее средство CIP.


Прокситан используется в качестве биоцида для дезинфекции предварительно очищенного технологического оборудования, передаточных и складских установок, изготовленных из нержавеющей стали или стекла.
Окончательное ополаскивание водой не требуется.
Прокситан совместим с большинством послеуборочных фунгицидов.


Прокситан в разбавленном виде не вызывает коррозии поверхностей из нержавеющей стали и алюминия.
Если продукт будет использоваться на других поверхностях, Прокситан рекомендуется наносить на меньшую тестовую поверхность.
чтобы определить совместимость, прежде чем приступить к его использованию.


Прокситан можно подавать либо в воду системы, либо в подпиточную воду в зоне хорошего смешивания, чтобы способствовать быстрому диспергированию.
Прокситан можно распылять непрерывно, используя грубое распыление, или погружать в раствор, содержащий не более 40 частей на миллион остаточной пероксиуксусной кислоты.
Химическое вещество Прокситан используется для быстрой дезинфекции поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, особенно в пивоварении, производстве напитков, переработке молока, консервировании, розливе в бутылки пищевой и овощной промышленности, а также при переработке морепродуктов. морепродукты , мясо, сахар, пирожные, шоколад и конфеты.


Прокситан очень эффективен при дезинфекции всех видов микроорганизмов, даже в условиях холодной воды.
Прокситановый компонент в прокситане помогает продукту быть эффективным при быстрой пастеризации, а наличие перекиси водорода помогает продукту адаптироваться к замачиванию или мытью шампунем.


Прокситан — превосходное пищевое дезинфицирующее средство, а также его можно использовать 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.
Прокситан является биоцидным при концентрации пероксиуксусной (надуксусной) кислоты от 100 до 200 мг/л.


Тестовые полоски для определения концентрации прокситана при использовании можно приобрести в компании Castle Chemicals.
Прокситан обладает низким пенообразованием и идеально подходит для использования в системах безразборной мойки (CIP).
Прокситан, активное соединение Прокситана, является одним из самых мощных известных биоцидов.


Прокситан эффективен против широкого спектра
микробиологические загрязнения, в том числе аэробные и анаэробные бактерии и их споры; дрожжи, плесень, грибы и их споры; и вирусы.
Прокситан чрезвычайно быстро действует при температуре окружающей среды.


При переработке и производстве продуктов питания и напитков используйте Прокситан в регулярном цикле очистки установок для приготовления сиропа, карбонизаторов очищенной воды, дробильных установок для фруктов, концентраторов и восстановителей сока, устройств для приготовления пищи или приправ, перекачивающих труб и насосов, разлива в бутылки, упаковки и консервные машины.


На пивоваренных и винодельческих заводах используйте Прокситан для регулярной очистки оборудования в бродильных и варочных цехах, установках осветления и фильтрации, резервуарных парках и разливочных подвалах.
Прокситан имеет высокий окислительный потенциал и очень реакционноспособен.


Прокситан проявляет превосходную бактерицидную и фунгицидную активность в отношении 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.
Прокситан помогает контролировать бактерии и грибки, вызывающие порчу или гниение, в воде, которая контактирует с сырыми, необработанными фруктами и овощами.


Поскольку прокситан не содержит поверхностно-активных веществ, он 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 прокситана на молочных фермах: при использовании на молочных фермах после использования прокситана поверхности необходимо осушить и тщательно промыть водой перед следующим доением.


Прокситан — дезинфицирующее средство высокого уровня, специально разработанное для холодной стерилизации термочувствительных инструментов и эндоскопов.
Он основан на синергии прокситана и перекиси водорода.
Прокситан сочетает в себе широкий спектр антимикробной активности, короткое время контакта и улучшенную совместимость с материалами.


Прокситановые гастроскопы, дуоденоскопы, назоларингофарингоскопы, лапароскопы и др.), хирургические инструменты, наркозные и термочувствительные медицинские изделия.
Кроме того , прокситан также является хорошим дезинфицирующим средством для окружающей среды, поскольку при использовании не оставляет следов.



КАК СОХРАНИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОКСИТАН:
Концентрация прокситана может легко снизиться при испарении на воздухе.
Поэтому мы разбавляем Прокситан только при его использовании в достаточных дозах.
Прокситан необходимо хранить в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОКСИТАН:
В пищевой промышленности прокситан используется в процессах очистки на месте и дезинфекции, контактирующей 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 микробной защиты, Прокситан 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.



СВОЙСТВА ПРОКСИТАНА:
*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 ПРОКСИТАНА:
В разбавленных концентрациях прокситан практически не имеет запаха.
Однако химическое вещество Прокситан в концентрированной форме имеет очень сильный и характерный запах, который помогает пользователям сразу отличить его от других химических веществ.



ХИМИЧЕСКИЙ ПРОКСИТАН ЗАВИСИТ ОТ ФАКТОРОВ:
Концентрация, температура и виды микроорганизмов, которые необходимо уничтожить.
Однако обычно мы используем Прокситан в концентрации 0,05–0,3% (чаще 0,2–0,5%).

Температура применения Прокситана находится в пределах 5–20 ºC .
Если температура прокситана составляет около 50°C, эффективность стерилизации выше, а время стерилизации короче.
Не используйте Прокситан при температуре выше 50°C.

Прокситан в высоких концентрациях можно хра��ить для повторного использования, однако при условии, что он не слишком загрязнен и для обеспечения концентрации необходимо добавлять дополнительные прокситановые химикаты.
Потому что Прокситан в высоких концентрациях имеет очень сильный запах, при использовании, смешивании растворов, транспортировке.



ПРОИЗВОДСТВО ПРОКСИТАНА:
Перуксусную кислоту производят в промышленности автоокислением ацетальдегида:
O2 + CH3CHO → CH3CO3H
В присутствии сильнокислотного катализатора, такого как серная кислота, уксусная кислота и перекись водорода, образуется прокситан:

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 прокситана.
В качестве альтернативы можно использовать ацетилхлорид и уксусный ангидрид для получения раствора кислоты с более низким содержанием воды.

Прокситан образуется на месте при использовании некоторых стиральных порошков.
Это достигается действием активаторов отбеливания, таких как тетраацетилэтилендиамин и нонаноилоксибензолсульфонат натрия, на перекись водорода, образующуюся из перкарбоната натрия в воде.
Прокситан — более эффективный отбеливатель, чем сама перекись водорода.

Прокситан также образуется естественным путем в окружающей среде в результате серии фотохимических реакций с участием формальдегида и фотоокислительных радикалов.
Прокситан всегда продается в растворе в виде смеси уксусной кислоты и перекиси водорода для сохранения его стабильности.
Концентрация прокситана как действующего вещества может варьироваться.



ЭПОКСИДАЦИЯ, ПРОКСИТАН:
Хотя прокситан менее активен, чем более кислые перкислоты (например, м-ХПБА), он 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.
Прокситан является высокоэффективным биоцидом и окислителем, быстро уничтожает такие микроорганизмы, как бактерии, грибы и вирусы, а также убивает болезнетворные микроорганизмы.

Несмотря на свою высокую эффективность, прокситан не содержит хлора и быстро распадается на природные вещества (воду, кислород и углекислый газ) , что делает его устойчивым и экологически чистым выбором.
По этим причинам прокситан 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 ПРОКСИТАНА:
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 : Нет данных
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 ПРОКСИТАНА:
-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 ПРОКСИТАНА:
-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 ПРОКСИТАНА:
-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 ПРОКСИТАНА:
-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 ПРОКСИТАНА:
-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 ПРОКСИТАНА:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура ).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны



ПРОКСИТАНПЕРУКУССКАЯ КИСЛОТА
Прокситанперуксусная кислота (также известная как пероксиуксусная кислота или ПАК) представляет собой органическое соединение с формулой CH3CO3H.
Прокситанперуксусная кислота представляет собой бесцветную жидкость с характерным едким запахом, напоминающим уксусную кислоту.


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,



Прокситанперуксусная кислота является одним из самых мощных биоцидов, известных человеку.
Прокситанперуксусная кислота эффективна против широкого спектра микробиологических загрязнений, включая аэробные и анаэробные бактерии и их споры, дрожжи, плесень, грибы и их споры, а также вирусы.


Прокситанперуксусная кислота чрезвычайно быстро действует при температуре окружающей среды.
Прокситанперуксусная кислота обладает низким пенообразованием и идеально подходит для использования в системах «Очистка на месте».
Это прозрачная, бесцветная жидкость, содержащая равновесную смесь прокситан-перуксусной кислоты, воды, уксусной кислоты и перекиси водорода.


Прокситанперуксусная 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.
Прокситанперуксусная кислота (также известная как пероксиуксусная кислота или ПАК) представляет собой органическое соединение с формулой CH3CO3H.


Прокситанперуксусная кислота представляет собой бесцветную жидкость с характерным едким запахом, напоминающим уксусную кислоту.
Прокситанперуксусная кислота является более слабой кислотой, чем исходная уксусная кислота, с pKa 8,2.
Прокситанперуксусная кислота не связывает белки, устраняет биопленку и эффективна даже в присутствии органических материалов.


В состав прокситанперуксусной кислоты входят очень эффективные ингибиторы коррозии, она безопасна для большинства распространенных материалов эндоскопов.
Прокситанперуксусная 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.
Прокситанперуксусная кислота лучше всего работает при pH <7; следовательно, промойте оборудование щелочными моющими средствами.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОКСИТАННАПЕРУКУССКОЙ КИСЛОТЫ:
Прокситанперуксусная кислота используется потребителями, профессиональными работниками (широко распространенное применение) в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Прокситанперуксусная 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.


Прокситанперуксусная кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства.
Другие выбросы прокситанперуксусной кислоты в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений в качестве реактивного вещества.
Прокситанперуксусная кислота используется в следующих продуктах: моющих и чистящих средствах, биоцидах (например, дезинфицирующих средствах, средствах для борьбы с вредителями) и лабораторных химикатах.


Другие выбросы прокситанперуксусной 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 минимальными выбросами ( например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляных электронагревателях).


Прокситанперуксусная кислота используется в следующих продуктах: средствах для стирки и чистки, средствах и красителях для обработки текстиля, биоцидах (например, дезинфицирующих средствах, средствах борьбы с вредителями), химикатах и красителях для бумаги, а также химикатах для очистки воды.
Выбросы в окружающую среду прокситанперуксусной кислоты могут происходить при промышленном использовании: при приготовлении смесей.


Прокситанперуксусная 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.
Прокситанперуксусная кислота имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).


Прокситанперуксусная кислота используется в следующих областях: научные исследования и разработки, а также здравоохранение.
Прокситанперуксусная кислота применяется при производстве: текстильной, кожевенной или меховой, химической, целлюлозно-бумажной и бумажной продукции и продуктов питания.
Выбросы в окружающую среду прокситанперуксусной кислоты могут происходить при промышленном использовании: в качестве технологической добавки и в технологических добавках на промышленных объектах.


Выбросы в окружающую среду прокситанперуксусной кислоты могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества.
Агентство по охране окружающей среды США впервые зарегистрировало прокситанперуксусную 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.


Прокситанперуксусная 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.
Прокситанперуксусная кислота используется в следующих областях: здравоохранение, научные исследования и разработки.


Прокситанперуксусная кислота применяется при производстве: текстиля, кожи или меха.
Прокситанперуксусная кислота также применяется для дезинфекции предметов медицинского назначения, для предотвращения образования биопленок в целлюлозной промышленности, а также в качестве очистителя воды и дезинфицирующего средства.


Прокситанперуксусную кислоту можно использовать в качестве дезинфицирующего средства для воды в градирнях, где она предотвращает образование биопленок и эффективно контролирует бактерии легионеллы.
Торговое название прокситанперуксусной кислоты как противомикробного средства — Nu-Cidex.


В Европейском Союзе о прокситанперуксусной кислоте сообщило EFSA после представления в 2013 году Министерства сельского хозяйства США.
Наборы для очистки поверхностей от аналогов фентанила (используемые, в частности, многими полицейскими силами) часто содержат твердый перацетилборат, который смешивается с водой с образованием прокситанперуксусной кислоты.


Компьютерный поиск литературы, как прикладной, так и академической, не выявил упоминаний об индукции мутагенеза, приводящего к развитию устойчивых видов, под действием прокситанперуксусной кислоты.
Прокситанперуксусная кислота используется в качестве биоцида для дезинфекции обезжиренных и предварительно очищенных установок обработки, транспортировки и хранения из нержавеющей стали или стекла.


Прокситанперуксусную кислоту также можно использовать на полах, стенах и в атмосфере.
В переработке и производстве продуктов питания и напитков прокситанперуксусная кислота находит применение в регулярном цикле очистки установок для приготовления сиропа, карбонизаторов очищенной воды, дробления фруктов, концентраторов и восстановителей сока, плит и процессоров для приготовления пищевых продуктов или приправ, перекачивающих труб/насосов, розлива/упаковки. /консервные машины.


На пивоваренных и винодельческих заводах прокситанперуксусная кислота находит применение в ферментационных/варочных цехах, установках очистки/фильтрации и резервуарных парках/подвалах для розлива во время регулярной очистки оборудования.
Прокситанперуксусная кислота также используется в качестве быстрого дезинфицирующего средства высокого уровня в сельском хозяйстве для защиты животных от болезней.


Кроме того, эксперты используют прокситанперуксусную кислоту в медицинском секторе для стерилизации оборудования, фармацевтических препаратов и инструментов с конечной целью улучшения здоровья и благополучия пациентов.
Прокситанперуксусную кислоту также можно наносить на полы, стены и в воздух.


Прокситанперуксусная кислота широко используется в переработке и производстве продуктов питания и напитков, на пивоварнях и винодельнях.
Прокситан надуксусная кислота — это несмываемое антимикробное дезинфицирующее средство CIP.
Прокситанперуксусная кислота используется в качестве биоцида для дезинфекции предварительно очищенного технологического оборудования, передаточных и складских установок, изготовленных из нержавеющей стали или стекла.


Прокситанперуксусная кислота обладает низким пенообразованием и идеально подходит для использования в системах безразбо��ной мойки (CIP).
Прокситанперуксусная кислота, активное соединение прокситана, является одним из самых мощных известных биоцидов.
Прокситанперуксусная кислота эффективна против широкого спектра микробиологических загрязнений, включая аэробные и анаэробные бактерии и их споры; дрожжи, плесень, грибы и их споры; и вирусы.


Прокситанперуксусная кислота чрезвычайно быстро действует при температуре окружающей среды.
При переработке и производстве продуктов питания и напитков используйте прокситанперуксусную 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 пищи или приправ, перекачивающих труб и насосов, розлива в бутылки, упаковочные и консервные машины.


На пивоваренных и винодельческих заводах используйте прокситанперуксусную кислоту при регулярной очистке оборудования в ферментационных и варочных цехах, установках очистки и фильтрации, резервуарных парках и разливочных подвалах.
Прокситанперуксусная 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 прокситан-перуксусной кислотой наиболее эффективна при pH ниже 7.
рН разведения этого продукта 1:100 составляет около 3,0, а разведения 1:500 — около 4,0.


Температура играет решающую роль в эффективности прокситанперуксусной 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.
Прокситанперуксусная кислота эффективна против широкого спектра
микробиологические загрязнения: бактерии, дрожжи, плесень, грибы, вирусы. Дезинфицирует обезжиренное и предварительно очищенное CIP оборудование из нержавеющей стали или стекла.


Прокситанперуксусную кислоту также можно наносить на полы, стены и в воздух.
Прокситанперуксусная кислота широко используется в переработке и производстве продуктов питания и напитков, на пивоварнях и винодельнях.
Прокситан надуксусная кислота — это несмываемое антимикробное дезинфицирующее средство CIP.


Прокситанперуксусная кислота используется в качестве биоцида для дезинфекции предварительно очищенного технологического оборудования, передаточных и складских установок, изготовленных из нержавеющей стали или стекла.
Прокситанперуксусная кислота обладает низким пенообразованием и идеально подходит для использования в системах безразборной мойки (CIP).
Прокситанперуксусная кислота, активное соединение прокситана, является одним из самых мощных известных биоцидов.


Прокситанперуксусная 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.
Прокситанперуксусная кислота чрезвычайно быстро действует при температуре окружающей среды.


При переработке и производстве продуктов питания и напитков используйте прокситанперуксусную 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 пивоваренных и винодельческих заводах используйте прокситанперуксусную кислоту при регулярной очистке оборудования в ферментационных и варочных цехах, осветлении
и фильтровальная установка, нефтебазы и разливочные погреба.
Прокситанперуксусная кислота имеет высокий окислительный потенциал и очень реакционноспособна.


Прокситанперуксусная кислота обладает превосходными бактерицидными и
фунгицидная активность в отношении 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.


Прокситанперуксусная кислота помогает контролировать бактерии и грибки, вызывающие порчу или гниение, в воде, которая контактирует с сырыми, необработанными фруктами и овощами.
Прокситанперуксусную кислоту можно распылять непрерывно, используя грубое распыление, или погружать в раствор, содержащий не более 40 частей на миллион остаточной пероксиуксусной кислоты.


Proxitane Peracetic Acid — 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 яиц. поверхности упаковочного оборудования и предприятий общественного питания.


Окончательное ополаскивание водой не требуется.
Прокситанперуксусная кислота совместима с большинством послеуборочных фунгицидов.
Прокситанперуксусная кислота в разбавленном виде не вызывает коррозии поверхностей из нержавеющей стали и алюминия.


Если продукт планируется использовать на других поверхностях, рекомендуется наносить прокситан надуксусную кислоту на меньшую испытательную поверхность.
чтобы определить совместимость, прежде чем приступить к его использованию.
Прокситанперуксусную кислоту можно подавать либо в воду системы, либо в подпиточную воду в зоне хорошего смешивания для обеспечения быстрого диспергирования.


Прокситанперуксусную кислоту можно вводить непрерывно или периодически в зависимости от потребностей конечного пользователя.
Прокситанперуксусная кислота представляет собой слабопенящуюся, прозрачную, бесцветную жидкость, содержащую равновесную смесь надуксусной кислоты, перекиси водорода, уксусной кислоты и воды.


Прокситанперуксусная кислота используется в качестве биоцида для дезинфекции предварительно очищенных поверхностей в пищевой промышленности.
Прокситанперуксусная кислота специализируется на быстрой дезинфекции, санитарии окружающей среды или на заключительных стадиях очистки труб и емкостей оборудования на пивоваренных заводах, заводах по производству молока и воды, а также на предприятиях по производству напитков и в других отраслях пищевой промышленности.


Поэтому вместо BKC, формалина (формола) для дезинфекции прудов с креветками используется химическое вещество Прокситан Перуксусная Кислота.
Химическое вещество Proxitane Peracetic Acid 15:23 также может уничтожать токсичные водоросли в прудах, разлагать излишки органических веществ и обеспечивать кислородом водную среду пруда с креветками.


Химическое вещество прокситан надуксусная кислота используется для быстрой дезинфекции поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, особенно в пивоварении, производстве напитков, переработке молока, консервировании, розливе в бутылки пищевой и овощной промышленности, а также при переработке морепродуктов. морепродукты, мясо, сахар, пирожные, шоколад и конфеты.
Прокситанперуксусная кислота очень эффективна при дезинфекции всех видов микроорганизмов, даже в условиях холодной воды.


Прокситан Компонент надуксусной кислоты в прокситане помогает продукту быть эффективным при быстрой пастеризации, а присутствие перекиси водорода помогает продукту адаптироваться к замачиванию или мытью шампунем.
Прокситанперуксусная 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.
Прокситанперуксусная кислота является биоцидной при концентрации пероксиуксусной (надуксусной) кислоты от 100 до 200 мг/л.


Поскольку прокситанперуксусная 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 прокситанперуксусной кислоты на молочных фермах: При использовании на молочных фермах после использования прокситанперуксусной кислоты поверхности необходимо осушить и тщательно промыть водой перед следующим доением.


Прокситанперуксусная кислота — дезинфицирующее средство высокого уровня, специально разработанное для холодной стерилизации термочувствительных инструментов и эндоскопов.
Он основан на синергии прокситанперуксусной кислоты и перекиси водорода.
Прокситанперуксусная кислота сочетает в себе широкий спектр противомикробной активности, короткое время контакта и улучшенную совместимость с материалами.


Прокситан-перуксусные гастроскопы, дуоденоскопы, назо-ларингофарингоскопы, лапароскопы и др.), хирургические инструменты, наркозные и термочувствительные медицинские изделия.
Кроме того, прокситанперуксусная кислота также является хорошим дезинфицирующим средством для окружающей среды, поскольку при использовании не оставляет следов.



КАК СОХРАНИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОКСИТАНПЕРУКСУСНУЮ КИСЛОТУ:
Концентрация прокситанперуксусной кислоты может легко снизиться при испарении на воздухе.
Поэтому мы разбавляем прокситанперуксусную кислоту только при использовании в достаточных дозах.
Прокситан Перуксусную Кислоту необходимо хранить в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОКСИТАНПЕРУКУССКАЯ КИСЛОТА:
В пищевой промышленности прокситанперуксусная 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, прокситанперуксусная 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 полезного срока годности, а в некоторых случаях продлевает сам срок годности.



ПРОИЗВОДСТВО ПРОКСИТАННАПЕРУКУССКОЙ КИСЛОТЫ:
Перуксусную кислоту производят в промышленности автоокислением ацетальдегида:
O2 + CH3CHO → CH3CO3H
В присутствии сильнокислотного катализатора, такого как серная кислота, уксусная кислота и перекись водорода, образуется прокситанперуксусная 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 прокситанперуксусной кислоты.
В качестве альтернативы можно использовать ацетилхлорид и уксусный ангидрид для получения раствора кислоты с более низким содержанием воды.

Прокситанперуксусная кислота образуется на месте при использовании некоторых стиральных порошков.
Это достигается действием активаторов отбеливания, таких как тетраацетилэтилендиамин и нонаноилоксибензолсульфонат натрия, на перекись водорода, образующуюся из перкарбоната натрия в воде.
Прокситанперуксусная кислота является более эффективным отбеливающим средством, чем сама перекись водорода.

Прокситанперуксусная кислота также образуется естественным путем в окружающей среде в результате серии фотохимических реакций с участием формальдегида и фотоокислительных радикалов.
Прокситанперуксусная кислота всегда продается в растворе в виде смеси с уксусной кислотой и перекисью водорода для сохранения ее стабильности.
Концентрация прокситанперуксусной кислоты в качестве активного ингредиента может варьироваться.



СВОЙСТВА ПРОКСИТАНПЕРУКУССКОЙ 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 ПРОКСИТАННАПЕРУКУССКОЙ КИСЛОТЫ:
В разбавленных концентрациях прокситанперуксусная кислота практически не имеет запаха.
Однако химическое вещество прокситанперуксусная кислота в концентрированной форме имеет очень сильный и характерный запах, который помогает пользователям сразу отличить его от других химических веществ.



ХИМИЧЕСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПРОКСИТАННАПЕРУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ БУДЕТ ЗАВИСИТЬ ОТ ФАКТОРОВ:
Концентрация, температура и виды микроорганизмов, которые необходимо уничтожить.
Однако обычно мы используем прокситанперуксусную кислоту в концентрации 0,05–0,3% (чаще 0,2–0,5%).

Температура использования прокситанперуксусной кислоты находится в диапазоне 5–20 ºC.
Если температура прокситанперуксусной кислоты составляет около 50°C, эффективность стерилизации выше, а время стерилизации короче.
Не используйте прокситанперуксусную кислоту при температуре выше 50°C.

Прокситанперуксусную 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.
Поскольку прокситанперуксусная кислота в высоких концентрациях имеет очень сильный запах, при использовании, смешивании растворов, транспортировке.



ЭПОКСИДИРОВАНИЕ ПРОКСИТАНПЕРУКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ:
Хотя прокситанперуксусная кислота 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.
Прокситан надуксусная кислота является высокоэффективным биоцидом и окислителем, быстро уничтожает микроорганизмы, такие как бактерии, грибы и вирусы, и убивает болезнетворные микроорганизмы.

Хотя прокситанперуксусная кислота чрезвычайно эффективна, она 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 прокситанперуксусная 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 ПРОКСИТАННАПЕРУКСУСНОЙ 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 ПРОКСИТАННАПЕРУКУССКОЙ 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 ПРОКСИТАННАПЕРУКСУСНОЙ 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 ПРОКСИТАННАПЕРУКУССКОЙ 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 ПРОКСИТАННАПЕРУКУССКОЙ 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 ПРОКСИТАННАПЕРУКУССКОЙ 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 ПРОКСИТАННАПЕРУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны



ПРОП-2-ЙН-1-ОЛ

Проп-2-ин-1-ол, также известный как 2-пропин-1-ол или этиниловый спирт, представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C3H4O.
Проп-2-ин-1-ол представляет собой спирт, содержащий тройную связь между вторым атомом углерода (С2) и атомом кислорода (О).
Проп-2-ин-1-ол благодаря своей уникальной химической структуре может использоваться в различных химических реакциях и процессах органического синтеза.
Проп-2-ин-1-ол также известен своей легковоспламеняющейся и реакционной способностью, поэтому с ним следует обращаться с осторожностью в лабораторных и промышленных условиях.

Номер CAS: 107-19-7
Номер ЕС: 203-471-4



ПРИЛОЖЕНИЯ


Проп-2-ин-1-ол используется в качестве химического промежуточного продукта в фармацевтической промышленности при синтезе различных лекарств и медикаментов.
Проп-2-ин-1-ол используется в производстве агрохимикатов, в том числе гербицидов и пестицидов.
Проп-2-ин-1-ол используется в качестве реагента в органическом синтезе для введения алкинильных функциональных групп в органические молекулы.

Проп-2-ин-1-ол — ключевой компонент в синтезе ацетиленовых соединений, находящих применение в материаловедении.
Проп-2-ин-1-ол используется при приготовлении специальных химикатов, таких как пластификаторы и поверхностно-активные вещества.
Проп-2-ин-1-ол служит исходным материалом при синтезе ароматизаторов и вкусоароматических соединений в парфюмерной промышленности.
Проп-2-ин-1-ол используется в производстве смол, которые применяются в клеях и покрытиях.

Проп-2-ин-1-ол можно использовать в качестве строительного блока для синтеза различных органических соединений в исследовательских лабораториях.
В резиновой промышленности его используют при производстве резиновых химикатов, улучшая свойства резиновых материалов.
Проп-2-ин-1-ол можно использовать в производстве антипиренов для текстиля и пластмасс.
Проп-2-ин-1-ол находит применение в производстве УФ-отверждаемых покрытий и красок, используемых в полиграфической промышленности.
Проп-2-ин-1-ол используется при приготовлении сшивающих агентов для полимеров, улучшающих их механические свойства.
В электронной промышленности его можно использовать в качестве предшественника при синтезе проводящих полимеров.

Проп-2-ин-1-ол используется в качестве реагента в исследованиях органической химии для изучения механизмов реакций.
Проп-2-ин-1-ол иногда используют при приготовлении синтетических смазочных материалов и гидравлических жидкостей.
Проп-2-ин-1-ол может быть использован в синтезе красителей и пигментов, используемых в текстильной и полиграфической промышленности.
В области материаловедения он используется для изменения свойств поверхности материалов посредством химических реакций.

Проп-2-ин-1-ол может служить исходным материалом для производства специальных полимеров со специфическими свойствами.
Проп-2-ин-1-ол используется в синтезе органических пероксидов, которые применяются в качестве инициаторов реакций полимеризации.
Проп-2-ин-1-ол можно использовать в качестве реагента при приготовлении инсектицидов, используемых в сельском хозяйстве.
В косметической промышленности его используют при изготовлении средств личной гигиены и косметики.

Проп-2-ин-1-ол используется в качестве исследовательского реагента для изучения химических реакций в контролируемых условиях.
Проп-2-ин-1-ол можно использовать при получении металлоорганических соединений, которые находят применение в катализе.

В автомобильной промышленности его можно использовать в рецептуре антикоррозионных покрытий для компонентов транспортных средств.
Проп-2-ин-1-ол играет важную роль в синтезе специальных химикатов и материалов в широком спектре отраслей промышленности, способствуя прогрессу в различных областях.
Проп-2-ин-1-ол используется в качестве реагента при синтезе виниловых эфиров, которые являются важными промежуточными продуктами в химии полимеров.
Проп-2-ин-1-ол служит строительным блоком для приготовления ацетиленовых красителей и пигментов, используемых в текстильной и полиграфической промышленности.

Проп-2-ин-1-ол используется в синтезе специальных химикатов, используемых в нефтегазовой промышленности для буровых растворов и стимуляции скважин.
Проп-2-ин-1-ол может быть использован в производстве топливных присадок и стабилизаторов для улучшения характеристик сгорания топлив.

Проп-2-ин-1-ол находит применение в составе ингибиторов коррозии для защиты металлических поверхностей в различных отраслях промышленности.
Проп-2-ин-1-ол применяется в производстве клеев и герметиков, способствующих склеиванию различных материалов.
Проп-2-ин-1-ол используется в синтезе сшивающих агентов полимеров, повышая их прочность и долговечность.

Проп-2-ин-1-ол служит предшественником при получении ацетиленовых спиртов, которые важны при синтезе фармацевтических препаратов.
Проп-2-ин-1-ол можно использовать в производстве антипиренов для пластмасс и текстиля.

Проп-2-ин-1-ол используется при получении полупродуктов для производства агрохимикатов и регуляторов роста растений.
В строительной отрасли его используют в качестве химической добавки для улучшения характеристик бетона и вяжущих материалов.
Проп-2-ин-1-ол используется в составе чернил для струйных принтеров, обеспечивая высокое качество печати.
Проп-2-ин-1-ол можно использовать в синтезе пропаргиламинов, которые находят применение в медицинской химии.
Проп-2-ин-1-ол используется при производстве специальных покрытий для авторемонта и промышленного применения.

Проп-2-ин-1-ол служит ключевым компонентом при синтезе фоторезистов, используемых в микроэлектронике и полупроводниковом производстве.
Проп-2-ин-1-ол можно использовать при получении хелатирующих лигандов для координационной химии.

Проп-2-ин-1-ол используется в синтезе алкинилсиланов, которые находят применение в органической и металлоорганической химии.
Проп-2-ин-1-ол используется в производстве поверхностно-активных веществ и эмульгаторов, используемых в косметической промышленности и индустрии ухода за собой.

Проп-2-ин-1-ол может быть использован в качестве исходного материала для синтеза биологически активных соединений и производных природных продуктов.
Проп-2-ин-1-ол находит применение в составе специальных красок и покрытий для архитектурного и промышленного использования.
Проп-2-ин-1-ол используется при получении кремнийорганических соединений, которые находят применение в материаловедении.
Проп-2-ин-1-ол может быть использован в синтезе гетероциклических соединений в медицинских и агрохимических целях.

Проп-2-ин-1-ол служит химическим реагентом при получении пропаргилгалогенидов, используемых в различных химических реакциях.
Проп-2-ин-1-ол используется в синтезе ацетилидов металлов, имеющих важное значение в металлоорганической химии.
Проп-2-ин-1-ол — это универсальный строительный блок с широким спектром применения в различных отраслях, способствующий разработке новых материалов, химикатов и технологий.


Проп-2-ин-1-ол используется в производстве синтетического каучука, способствуя повышению эластичности и долговечности резиновых изделий.
Проп-2-ин-1-ол служит предшественником при синтезе простых эфиров пропаргила, которые находят применение в области органической химии.

Проп-2-ин-1-ол используется при приготовлении специальных растворителей, используемых в различных промышленных процессах.
Проп-2-ин-1-ол можно использовать для синтеза пропаргилальдегидов и кетонов, важных промежуточных продуктов органического синтеза.
Проп-2-ин-1-ол находит применение в составе усилителей адгезии для улучшения сцепления композитов и ламинатов.
Проп-2-ин-1-ол применяется при производстве антикоррозионных покрытий для защиты металлических конструкций и оборудования.

Проп-2-ин-1-ол используется в синтезе фотоинициаторов для процессов фотополимеризации, таких как УФ-отверждение.
Проп-2-ин-1-ол служит реагентом при получении пропаргилсульфидов, которые находят применение в медицинской химии.

Проп-2-ин-1-ол используется в качестве сшивающего агента в рецептурах эпоксидных смол, улучшая их характеристики.
Проп-2-ин-1-ол можно использовать при получении пропаргилкарбонатов, которые важны при синтезе фармацевтических препаратов.
Проп-2-ин-1-ол используется в синтезе пропаргилгалогенидов, которые в дальнейшем могут вступать в реакцию с образованием различных органических соединений.
Проп-2-ин-1-ол служит строительным блоком для получения пропаргилборонатов, используемых в органическом синтезе.

Проп-2-ин-1-ол используется в качестве реагента при получении пропаргилфосфатов, важных промежуточных продуктов химического синтеза.
Проп-2-ин-1-ол можно использовать в составе специальных чернил, используемых в трафаретной печати и полиграфии.
Проп-2-ин-1-ол используется при получении пропаргилсульфонатов, которые находят применение в медицинской химии и химической биологии.
Проп-2-ин-1-ол служит исходным материалом для синтеза пропаргиламинов, которые могут быть использованы в фармацевтических исследованиях.
Проп-2-ин-1-ол используется в производстве специальных клеев для конкретного промышленного применения.
Проп-2-ин-1-ол можно использовать при получении пропаргилацетатов, которые находят применение в органическом синтезе.

Проп-2-ин-1-ол используется в синтезе пропаргиловых эфиров, которые могут служить реагентами в различных химических реакциях.
Проп-2-ин-1-ол служит реагентом при получении пропаргиловых спиртов, которые находят применение в синтезе природных продуктов.
Проп-2-ин-1-ол используется в составе специальных покрытий для защиты и улучшения внешнего вида поверхностей.

Проп-2-ин-1-ол можно использовать в синтезе пропаргилнитрилов, которые находят применение в органической химии.
Проп-2-ин-1-ол используется в производстве антипиреновых добавок для пластмасс и текстиля.
Проп-2-ин-1-ол служит реагентом при получении пропаргилизоцианидов, важных в области органической химии.
Проп-2-ин-1-ол — универсальное химическое вещество с широким спектром применения, способствующее разработке материалов, фармацевтических препаратов и различных химических процессов в отраслях промышленности по всему миру.
Проп-2-ин-1-ол используется при синтезе пропаргилсульфидов, которые обладают противомикробными свойствами и могут использоваться в качестве консервантов в средствах личной гигиены.
Проп-2-ин-1-ол служит реагентом при получении пропаргилазидов, которые важны в реакциях клик-химии для модификации биомолекул.
Проп-2-ин-1-ол можно использовать в синтезе пропаргилфосфонатов, которые находят применение при разработке фармацевтических препаратов и агрохимикатов.

Проп-2-ин-1-ол используется в производстве пропаргилсиланов, которые полезны при функционализации кремниевых поверхностей и синтезе кремнийсодержащих соединений.
Проп-2-ин-1-ол используется в составе клеев и герметиков, используемых в аэрокосмической промышленности для склеивания критически важных компонентов.
Проп-2-ин-1-ол можно использовать при получении пропаргиламидов, которые являются универсальными промежуточными продуктами органического синтеза.

Проп-2-ин-1-ол используется в производстве простых эфиров пропаргилгликоля, которые используются в качестве растворителей и связующих агентов в различных областях.
Проп-2-ин-1-ол служит реагентом при синтезе пропаргилкарбаматов, которые находят применение в медицинской химии в качестве потенциальных кандидатов в лекарственные средства.
Проп-2-ин-1-ол используется в составе современных резистивных материалов для процессов фотолитографии в производстве полупроводников.
Проп-2-ин-1-ол можно использовать в синтезе пропаргилгидразинов, которые находят применение в области химической биологии и разработки лекарств.

Проп-2-ин-1-ол используется при получении пропаргилтиоэфиров, которые можно использовать в синтезе сложных органических молекул.
Проп-2-ин-1-ол служит строительным блоком для синтеза пропаргилазиридинов, которые полезны при разработке биологически активных соединений.
Проп-2-ин-1-ол используется в производстве пропаргилтиолов, которые можно использовать в качестве отдушек и ароматизаторов в пищевой промышленности и производстве напитков.

Проп-2-ин-1-ол можно использовать в синтезе пропаргилкарбазатов, которые являются универсальными промежуточными продуктами органической химии.
Проп-2-ин-1-ол используется в рецептуре специальных красок и покрытий для художественного и декоративного применения.
Проп-2-ин-1-ол служит реагентом при получении пропаргилселенидов, которые находят применение в синтезе селенорганических соединений.
Проп-2-ин-1-ол используется в синтезе пропаргилоксимов, которые могут служить строительными блоками в органическом синтезе.
Проп-2-ин-1-ол можно использовать при получении пропаргилимидатов, которые являются важными промежуточными соединениями в синтезе фармацевтических препаратов.

Проп-2-ин-1-ол используется в составе специальных чернил для различных полиграфических применений, включая упаковку и этикетирование.
Проп-2-ин-1-ол служит реагентом при синтезе пропаргилкарбодиимидов, которые являются универсальными интермедиатами химических реакций.

Проп-2-ин-1-ол используется в производстве специальных поверхностно-активных веществ, используемых в рецептурах чистящих средств.
Проп-2-ин-1-ол можно использовать при получении пропаргилфосфинатов, которые находят применение при разработке новых химических соединений.
Проп-2-ин-1-ол используется при синтезе пропаргилуретанов, которые можно использовать в качестве покрытий для медицинских устройств и имплантатов.
Проп-2-ин-1-ол служит строительным блоком для получения пропаргилфосфорамидатов, которые являются потенциальными кандидатами для открытия новых лекарств.
Проп-2-ин-1-ол продолжает играть жизненно важную роль во многих отраслях промышленности, способствуя достижениям в области химии, материаловедения и разработки продуктов.



ОПИСАНИЕ


Проп-2-ин-1-ол, также известный как 2-пропин-1-ол или этиниловый спирт, представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C3H4O.
Проп-2-ин-1-ол представляет собой спирт, содержащий тройную связь между вторым атомом углерода (С2) и атомом кислорода (О).
Проп-2-ин-1-ол благодаря своей уникальной химической структуре может использоваться в различных химических реакциях и процессах органического синтеза.
Проп-2-ин-1-ол также известен своей легковоспламеняющейся и реакционной способностью, поэтому с ним следует обращаться с осторожностью в лабораторных и промышленных условиях.

Проп-2-ин-1-ол — бесцветная, легковоспламеняющаяся жидкость при комнатной температуре.
Проп-2-ин-1-ол — органическое соединение с уникальной тройной связью между атомами углерода.
Проп-2-ин-1-ол также известен как этиниловый спирт.
Проп-2-ин-1-ол имеет молекулярную формулу C3H4O.

Название ИЮПАК для него — 2-пропин-1-ол.
Проп-2-ин-1-ол растворим в воде и многих органических растворителях.
Проп-2-ин-1-ол имеет резкий, едкий запах.
Проп-2-ин-1-ол используется в качестве химического промежуточного продукта в различных органических синтезах.
Проп-2-ин-1-ол важен в производстве фармацевтических препаратов и агрохимикатов.

Проп-2-ин-1-ол представляет собой концевой алкин, что означает, что тройная связь находится на конце углеродной цепи.
Проп-2-ин-1-ол может вступать в реакции присоединения с электрофилами.
Он обладает высокой реакционной способностью из-за наличия тройной связи.
В присутствии сильных кислот он может превращаться в другие функциональные группы.
Проп-2-ин-1-ол является распространенным исходным материалом при синтезе других химических веществ.

Проп-2-ин-1-ол можно использовать в качестве прекурсора для получения газообразного ацетилена (этина).
Проп-2-ин-1-ол используется при приготовлении специальных химикатов.
С Проп-2-ин-1-олом следует обращаться с осторожностью из-за его легковоспламеняемости.
Проп-2-ин-1-ол используется в некоторых органических реакциях в качестве нуклеофила.

В лаборатории его часто используют в экспериментах по органической химии.
Проп-2-ин-1-ол имеет низкую температуру кипения, что позволяет легко испаряться.
Проп-2-ин-1-ол может образовывать водородные связи с молекулами воды.
Проп-2-ин-1-ол иногда используется в производстве пластмасс и смол.

Проп-2-ин-1-ол находит применение в производстве резиновых химикатов.
В промышленности его можно использовать при синтезе пестицидов.
При обращении с Проп-2-ин-1-олом следует использовать надлежащие меры безопасности и защитное оборудование из-за его реакционной способности и потенциальных опасностей.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Молекулярная формула: C3H4O.
Молекулярный вес: 56,06 г/моль
Физическое состояние: Бесцветная жидкость.
Запах: резкий и резкий
Температура плавления: -69,2 °C (-92,6 °F).
Точка кипения: 81,6 ° C (178,9 ° F).
Плотность: 0,865 г/см³ при 20 °C.
Растворимость: растворим в воде и многих органических растворителях.
Температура вспышки: -18 °C (-0,4 °F)
Давление пара: 19 мм рт. ст. при 20 °C.


Химические свойства:

Функциональная группа: концевая алкиновая (-C≡C) и гидроксильная (-OH) группа.
Реакционная способность: Высокая реакционная способность из-за наличия тройной связи (алкин).
pH: обычно нейтральный при растворении в воде.
Горючесть: Огнеопасно и может образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.
Смешиваемость: смешивается со многими органическими растворителями, включая ацетон, эфир и этанол.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух, вдали от источника воздействия.
Сохраняйте спокойствие человека и поощряйте его глубокие вдохи.
Если затруднение дыхания сохраняется, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если человек не дышит и у него нет пульса, начните СЛР (сердечно-легочная реанимация) и продолжайте до прибытия медицинских работников.


Контакт с кожей:

Снять загрязненную одежду и обувь в случае контакта с Проп-2-ин-1-олом.
Аккуратно промойте пораженный участок кожи большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Для очистки кожи используйте мягкое мыло, но не трите ее сильно.
Обратитесь за медицинской помощью при появлении раздражения, покраснения или химических ожогов.


Зрительный контакт:

Немедленно промойте пораженный глаз(а) слегка проточной теплой водой в течение не менее 15 минут, держа веко(а) открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Снимите контактные линзы, если они есть, и это легко сделать после первого промывания.
Продолжайте промывать, одновременно обратившись за медицинской помощью к окулисту.
Не откладывайте медицинскую помощь, даже если симптомы кажутся незначительными, поскольку со временем травмы глаз могут ухудшиться.


Проглатывание:

При случайном проглатывании Проп-2-ин-1-ола не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр за советом.


Общая первая помощь:

Если после воздействия Проп-2-ин-1-ола появились какие-либо признаки дискомфорта, раздражения или неблагоприятных последствий для здоровья, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставьте медицинскому персоналу информацию о химическом веществе, включая его название, номер CAS и обстоятельства воздействия.
Оказывая помощь кому-либо, подвергшемуся воздействию химического вещества, убедитесь, что вы также защищены от воздействия, и соблюдайте соответствующие меры индивидуальной защиты, такие как ношение перчаток и средств защиты глаз.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе с Проп-2-ин-1-олом.
Это может включать, помимо прочего:
Химически стойкие перчатки
Защитные очки или защитная маска для защиты глаз.
Лабораторный халат или химически стойкий фартук.
Туфли с закрытым носком и химстойкой подошвой.
Химически стойкий фартук или лабораторный халат.
Защита органов дыхания при недостаточной вентиляции или высоких уровнях воздействия.

Вентиляция:

Работайте с Проп-2-ин-1-олом в хорошо проветриваемом помещении, например, в вытяжном шкафу для химических веществ, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
Убедитесь, что система вентиляции эффективно удаляет пары и поддерживает безопасную рабочую среду.

Избегание контакта:

Минимизируйте контакт химического вещества с кожей и глазами.
Используйте соответствующие СИЗ, чтобы предотвратить случайный контакт.

Меры предосторожности при обращении:

Соблюдайте осторожность при переносе или заливке Проп-2-ин-1-ола, чтобы не допустить разливов или брызг.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с химическим веществом.

Маркировка:

Убедитесь, что контейнеры, содержащие Проп-2-ин-1-ол, правильно маркированы его названием, предупреждениями об опасности и информацией о безопасности.


Хранилище:

Зона хранения:

Храните Проп-2-ин-1-ол в специально отведенном месте для хранения вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, сильные основания и сильные окислители.
Место хранения должно быть прохладным, сухим и хорошо проветриваемым.

Выбор контейнера:

Используйте контейнеры из материалов, совместимых с Проп-2-ин-1-олом, таких как стекло или химически стойкий пластик (например, полиэтилен высокой плотности).
Убедитесь, что контейнеры плотно закрыты, чтобы предотвратить утечки или испарение.

Отделение от несовместимого:

Храните Проп-2-ин-1-ол отдельно от несовместимых химикатов и веществ, чтобы избежать потенциальных реакций или опасностей.

Меры предосторожности по воспламеняемости:

Хранить вдали от открытого огня, источников тепла и источников воспламенения.
Обеспечьте отсутствие курения и источников открытого огня в помещении хранения.

Маркировка и идентификация:

На всех контейнерах четко промаркируйте название химического вещества, информацию об опасности и инструкции по хранению.
Рассмотрите возможность использования цветных этикеток или знаков опасности, чтобы легко идентифицировать содержимое.

Температура хранения:

Храните Проп-2-ин-1-ол при соответствующей температуре, обычно это комнатная температура (20–25°C или 68–77°F).

Сдерживание разливов:

Обеспечьте доступность материалов для локализации разливов, таких как абсорбирующие материалы и комплекты для разлива, в зоне хранения.

Меры безопасности:

Ограничьте доступ в зону хранения только уполномоченному персоналу.
Примите меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа или взлома.



СИНОНИМЫ


Этиниловый спирт
2-Пропин-1-ол
Этинилкарбинол
Этинилкарбинол
Ацетилениловый спирт
Пропаргиловый спирт
Гидроксиацетилен
Пропинол
Этинол
1-гидрокси-2-пропин
2-гидрокси-1-пропин
Этинилметанол
1-Пропин-1-ол
1-Пропин-1-ол
Винилкарбинол
Метилкетен
Пропаргил гидроксид
Ацетиленметанол
Этинол
Этинилметанол
Этинилэтанол
Этинилкарбинол
Пропаргиловый спирт
Этинилметанол
2-пропинол
Пропаргил метанол
Гидроксиэтин
1-гидроксипропин
1-Пропин-1-ол
Пропиниловый спирт
Гидроксилетин
Ацетиленкарбинол
1-гидрокси-2-пропин
Этинилэтиловый спирт
Метилэтинилкарбинол
Ацетиленилметанол
Этинилэтилметанол
Пропинилметанол
Ацетилен этанол
Метил ацетиленол
Этинилм��танол
Ацетиленкарбинол
2-гидроксипропин
Этинилкарбинол
2-Пропин-1-ол
Проп-2-ин-1-иловый спирт
1-Этинил-1-гидроксиэтан
Этинилметилэтанол
Этинилкарбинол
Ацетиленилметанол
Этинилметилэтиловый спирт
Метил этинилметанол
Пропаргилкарбинол
Гидроксиацетиленметан
Этиниловый спирт
Пропинилметилэтанол
Этинилметилэтанол
Ацетилениловый этиловый спирт
Этинилметилэтиловый спирт
1-гидрокси-2-пропин
1-Этинил-1-гидроксиэтан
Ацетиленилметилкарбинол
Пропинилметилметанол
2-пропиниловый спирт
Этинилэтилметанол
ПРОПАН-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ)
Пропан-1-ол (н-пропанол) — первичный спирт формулы CH3CH2CH2OH.
Пропан-1-ол (н-пропанол) смешивается с водой, этанолом и эфиром.
Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой бесцветную жидкость и изомер 2-пропанола.


Номер CAS: 71-23-8
Номер ЕС: 200-746-9
Номер леев: MFCD00002941
Молекулярная формула: C3H8O/CH3CH2CH2OH.



Пропан-1-ол, н-пропиловый спирт, н-пропанол, н-ПрОН, этилкарбинол, 1-гидроксипропан, пропионовый спирт, пропиониловый спирт, пропионилол, пропиловый спирт, пропиловый спирт, пропилол, 1-пропанол, пропанол, пропан- 1-ол, пропиловый спирт, н-пропанол, 71-23-8, н-пропиловый спирт, этилкарбинол, поликозанол,
оптал, 1-гидроксипропан, осмозол экстра, пропиловый спирт, пропанол-1, 1-пропиловый спирт, н-пропан-1-ол, пропанол, пропанолен, спирт, пропил,
Пропанол, этилкарбинол, пропиловый спирт, пропиловый спирт, н-пропиловый спирт, Albacol, 142583-61-7, пропан-1-ол, 1-ПРОПОНОЛ, пропиловый спирт, пропиловый спирт, обычный Caswell № 709A, FEMA № 2928, Номер FEMA 2928, Пропиловый спирт (натуральный), Пропиловый спирт, н-, Пропиловый спирт-d7, NSC 30300, CCRIS 3202, HSDB 115, н-пропиловый спирт, EINECS 200-746-9, Химический код пестицида EPA 047502, n-PrOH , UNII-96F264O9SV, BRN 1098242, DTXSID2021739, CHEBI:28831, AI3-16115, Пропилан-пропиловый спирт, 96F264O9SV, Пропил-1,1-d2-спирт, MFCD00002941, NSC-30300, 62309-51-7, UN 1274, Пропил -3,3,3-d3 спирт, DTXCID001739,
ПРОПАНОЛ-2,2-D2, ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ (ПРОПАНОЛ), EC 200-746-9, 4-01-00-01413 (Справочник Beilstein), 1-Пропанол безводный, 1-Пропанол-D1, Пропанол, Пропан- 1-ол, ПОЛ, Пропанол, 1-, ПРОПАНОЛ (EP MONOGRAPH), ПРОПАНОЛ [EP MONOGRAPH], ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ (MART.), ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ [MART.], ПРОПИЛ-2-D1 АЛКОГОЛЬ, 188894-71-5, 70907-80-1, 89603-83-8, 1 Пропанол, UN1274, гидроксипропан, этилметанол, н-пропиловый спирт, нормальный пропанол, 3-пропанол, nPrOH, HOPr, PrOH, нормальный пропиловый спирт, Caswell No 709A, N-пропанол Класс ACS, n-C3H7OH, 1-Пропанол, Оценка ВЭЖХ, bmse000446, N-ПРОПАНОЛ [HSDB], ПРОПАНОЛ [WHO-DD], 1-Пропанол, >=99%, ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ [MI], Код пестицида: 047502, ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ [FCC], WLN: Q3, CHEMBL14687, ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ [FHFI], ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ [INCI], 1-ПРОПАНОЛ [USP-RS], 1-Пропанол, аналитический стандарт, 1-Пропанол, специальный сорт JIS, 1- Пропанол, >=99%, FG, 1-Пропанол, LR, >=99%, 1-Пропанол, >=99,80%, BDBM36153, 1-Пропанол, безводный, 99,7%, 1-Пропанол, PA, 99,5%, 1 -Пропанол, AR, >=99,5%, AMY11110, NSC30300, Tox21_302440, 1-пропанол, спектрофотометрическая степень, LMFA05000101, н-пропанол или пропиловый спирт, нормальный, 1-пропанол, натуральный, >=98%, FG, гидроксипропилцеллюлоза- SL (HPC-SL), 1-пропанол, >=99% (GC), Purum, AKOS000249219, 1-пропанол, для ВЭЖХ, >=99,5%, 1-пропанол, для ВЭЖХ, >=99,9%, DB03175, 1 -Пропанол, реагент ACS, >=99,5%, 1-Пропанол, чистота для ВЭЖХ, >=99,5%, CAS-71-23-8, 1-Пропанол, чистый, >=99,0% (GC), NCGC00255163-01, 1 -Пропанол 100 мкг/мл в ацетонитриле, ПРОПИЛ-1,1,3,3,3-D5 АЛКОГОЛЬ, 1-Пропанол, SAJ первый сорт, >=99,0%, FT-0608280, FT-0608281, FT-0627482, NS00001811 , P0491, 1-Пропанол, УФ-ВЭЖХ-спектроскопия, 99,0%, EN300-19337, C05979,
Q14985, A837125, InChI=1/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H, J-505102, 1-Пропанол, для анализа неорганических следов, >=99,8%, F0001-1829, 1- Пропанол, пурис. папа, Риг. Европейский Ph., >=99,5% (GC), 1-пропанол, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP), н-пропанол или пропиловый спирт, нормальный [UN1274], 5VQ, пропан-1-ол. Другие названия: n- Пропиловый спирт, н-пропанол, н-ПрОН, этилкарбинол, 1-гидроксипропан, пропионовый спирт, пропиониловый спирт, пропионилол, пропиловый спирт, пропиловый спирт, пропилол, (1-гидроксипропан, 1-пропанол, безводный, спирт C3, этилкарбинол, нормальный-пропанол, нормальный-пропиловый спирт, н-пропанол, н-пропанол (пропиловый спирт, нормальный), ОПТАЛ, ОС МОСОЛ, осмозол экстра, пропан-1-ол, пропанол, пропиловый спирт, пропиловый спирт, нормальный, пропиловый спирт, Пропиловый спирт, н-пропан-1-ол, н-пропанол, н-пропиловый спирт, этилкарбинол, оптал, осмозол экстра, пропанол, пропиловый спирт, 1-пропиловый спирт, н-C3H7OH, 1-гидроксипропан, пропанол-1, пропан -1-ол, н-пропиловый спирт, пропиловый спирт, пропиловый спирт, пропанол, пропанолен, пропанол, пропиловый спирт, ООН 1274, пропилан-пропиловый спирт, NSC 30300, спирт пропиловый, н-C3H7OH, пропанол, 1-пропанол, н-пропанол, пропан-1-ол, пропиловый спирт, женский номер 2928, этилкарбинол, спиртпропилико, н-пропиловый спирт, н-пропиловый спирт, спиртпропиловый, натуральный пропиловый спирт, химический код эпапестицида 047502, 1 пропанол, 1-гидроксипропан, 1-пропанол, 1- Пропиловый спирт, спирт, пропил, этилкарбинол, этилкарбинол, гидроксипропан, н-пропанол, н-пропан-1-ол, н-пропиловый спирт, н-пропанол, н-прон, этилкарбинол, 1-гидроксипропан, пропионовый спирт, пропиониловый спирт , Пропионилол, Пропиловый спирт, Пропиловый спирт, Пропилол, 1-гидроксипропан, 1-Пропиловый спирт, Спирт, пропил, Спирт пропиловый, Спирт пропиловый, Этилкарбинол, N-ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ, NSC 30300, Оптал, Осмозол экстра, ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ, Пропан- 1-ол, Пропанол, Пропанол-1, Пропанол, Пропанолен, Пропанол, Пропилан-пропиловый спирт, Пропиловый спирт, Пропиловый спирт, ООН 1274, н-C3H7OH, н-Пропан-1-ол, н-Пропанол, н-Пропиловый спирт , 1-пропанол, пропанол, н-пропанол, пропиловый спирт, пропан-1-ол, н-пропиловый спирт, этилкарбинол, 1-гидроксипропан, 1-гидроксипропан, 1-пропанол, 1-пропанол, этилкарбинол, этилкарбинол, н- пропан-1-ол, н-пропанол, Н-ПРОПАНОЛ, н-пропиловый спирт, н-пропиловый спирт, оптал, осмозол экстра, пропан-1-ол, пропан-1-ол, пропан-1-ол, пропанол, пропанол- 1, Пропиловый спирт, ООН 1274,



Пропан-1-ол (н-пропанол) — бесцветная прозрачная жидкость с запахом этанола.
Пропан-1-ол (н-пропанол) смешивается с водой, спиртом, эфиром, углеводородом и другими растворителями.
Химические свойства пропан-1-ола (н-пропанола) аналогичны свойствам других низкомолекулярных алифатических первичных спиртов.


Пропан-1-ол (н-пропанол) смешивается с водой, этанолом и эфиром.
Пропан-1-ол (н-пропанол), также известный как пропанол или этилкарбинол, является членом класса соединений, известных как первичные спирты.
Первичные спирты представляют собой соединения, содержащие функциональную группу первичного спирта общей структуры RCOH (R = алкил, арил).


Таким образом, пропан-1-ол (н-пропанол) считается липидной молекулой жирного спирта.
Пропан-1-ол (н-пропанол) растворим (в воде) и является чрезвычайно слабым кислотным соединением (по его pKa).
Пропан-1-ол (н-пропанол) можно найти в ряде пищевых продуктов, таких как орехи кешью, китайская горчица, зеленый чай и чайот, что делает пропиловый спирт потенциальным биомаркером потребления этих пищевых продуктов.


Пропан-1-ол (н-пропанол) можно обнаружить преимущественно в крови, фекалиях и слюне, а также в тканях фибробластов человека.
Пропан-1-ол (н-пропанол) существует у всех эукариот, от дрожжей до человека.
У человека Пропан-1-ол (н-пропанол) участвует в метаболизме сульфатов/сульфитов.


Пропан-1-ол (н-пропанол) также участвует в дефиците сульфитоксидазы, что является нарушением обмена веществ.
Пропан-1-ол (н-пропанол) принадлежит к классу органических соединений, известных как первичные спирты.
Первичные спирты представляют собой соединения, содержащие функциональную группу первичного спирта общей структуры RCOH (R = алкил, арил).


Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой первичный спирт формулы CH3CH2CH2OH, иногда представленный как PrOH или n-PrOH.
Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой бесцветную жидкость и изомер 2-пропанола.
Пропан-1-ол (н-пропанол) — первичный спирт формулы CH3CH2CH2OH.


Эта бесцветная жидкость, пропан-1-ол (н-пропанол), также известна как пропан-1-ол, 1-пропиловый спирт, н-пропиловый спирт, н-пропанол или просто пропанол.
Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой изомер изопропанола (2-пропанола, изопропилового спирта).
Пропан-1-ол (н-пропанол) имеет высокие октановые числа и пригоден для использования в качестве моторного топлива.


Однако производство пропан-1-ола (н-пропанола) оказалось слишком дорогим, чтобы сделать его обычным топливом.
Октановое число по исследовательскому методу (RON) пропан-1-ола (н-пропанола) составляет 118, а антидетонационный индекс (AKI) — 108.
Пропан-1-ол (н-пропанол) образуется естественным путем в небольших количествах во время многих процессов ферментации.


Пропан-1-ол (н-пропанол) — первичный спирт формулы CH3CH2CH2OH.
Пропан-1-ол (н-пропанол) также известен как 1-пропанол, 1-пропиловый спирт, н-пропиловый спирт или просто пропанол.
Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой изомер пропан-2-ола.


Пропан-1-ол (н-пропанол) (также пропан-1-ол, пропанол, н-пропиловый спирт) представляет собой первичный спирт с формулой CH3CH2CH2OH и иногда представленный как PrOH или n-PrOH.
Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой бесцветную жидкость и изомер 2-пропанола.


Пропан-1-ол (н-пропанол) 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.
Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с резким затхлым запахом, напоминающим медицинский спирт.


Температура вспышки пропан-1-ола (н-пропанола) составляет 53–77 °F.
Пары пропан-1-ола (н-пропанола) тяжелее воздуха и слегка раздражают глаза, нос и горло.
Пропан-1-ол (н-пропанол) является родительским членом класса пропан-1-олов, то есть пропаном, в котором водород одной из метильных групп заменен гидроксигруппой.


Пропан-1-ол (н-пропанол) играет роль протонного растворителя и метаболита.
Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой первичный жирный спирт с короткой цепью и входит в группу пропан-1-олов.
Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой бесцветную жидкость, полученную путем окисления алифатических углеводородов, которая используется в качестве растворителя и химического промежуточного продукта.


Пропан-1-ол (н-пропанол) — это натуральный продукт, обнаруженный в Aloe africana, Cichorium endivia и других организмах, о которых имеются данные.
Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой метаболит, обнаруженный или вырабатываемый Saccharomyces cerevisiae.
Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой первичный спирт, в котором ОН-группа связана с первичным атомом углерода.


Пропан-1-ол (н-пропанол) (CH3CH2CH2OH) — один из двух изомеров пропанола (C3H8O); другой — 2-пропанол ((CH3)2CHOH).
Пропан-1-ол (н-пропанол) — прозрачная бесцветная прозрачная жидкость, имеющая характерный резкий затхлый запах, сравнимый с запахом медицинского спирта.


Пропан-1-ол (н-пропанол) принадлежит к классу органических соединений, известных как первичные спирты.
Первичные спирты представляют собой соединения, содержащие функциональную группу первичного спирта общей структуры RCOH (R = алкил, арил).
Пропан-1-ол (н-пропанол) — один из наиболее распространенных видов спирта.


Пропан-1-ол (н-пропанол) имеет формулу CH3CH2CH2OH.
Пропан-1-ол, н-пропиловый спирт, 1-пропиловый спирт или н-пропанол — названия этого бесцветного масла.
Спирты – это те органические соединения, которые характеризуются наличием одной, двух или более гидроксильных групп (-ОН), присоединенных к атому углерода в алкильной группе или углеводородной цепи.


Пропан-1-ол (н-пропанол) является родительским членом класса пропан-1-олов, то есть пропаном, в котором водород одной из метильных групп заменен гидроксигруппой.
Пропан-1-ол (н-пропанол) играет роль протонного растворителя и метаболита.


Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой первичный жирный спирт с короткой цепью и входит в группу пропан-1-олов.
Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с резким затхлым запахом, напоминающим медицинский спирт.
Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с резким затхлым запахом, напоминающим медицинский спирт.


Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой низкомолекулярный спирт, который в настоящее время исследуется в качестве альтернативного топлива для топливных элементов с прямым использованием метанола и кислорода.
Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой бесцветную жидкость, полученную путем окисления алифатических углеводородов, которая используется в качестве растворителя и химического промежуточного продукта.


Пропан-1-ол (н-пропанол) — первичный спирт с молекулярной формулой CH3(CH2)2OH.
Пропан-1-ол (н-пропанол) — бесцветная прозрачная жидкость, имеющая характерный резкий затхлый запах, сравнимый с запахом медицинского спирта.
Пропан-1-ол (н-пропанол) полностью смешивается с водой и свободно смешивается со всеми распространенными растворителями, такими как гликоли, кетоны, спирты, альдегиды, простые эфиры и алифатические углеводороды.


Пропан-1-ол (н-пропанол) имеет температуру вспышки около 15°C и улучшает высыхание при нанесении покрытий.
Пропан-1-ол (н-пропанол) — соединение, в котором один атом водорода в молекуле пропана заменен гидроксильной группой.
Поскольку гидроксильная группа может замещать водород на обоих концах углеродной цепи или промежуточном атоме углерода, могут образовываться два изомера N-пропан-1-ола (н-пропанола) и изопропанола.


По химическим свойствам пропан-1-ол (н-пропанол) и этанол аналогичны окиси углерода и водородным побочным продуктам синтеза метанола, при комнатной температуре и атмосферном давлении представляют собой бесцветную прозрачную жидкость с ароматом.
В промышленности Пропан-1-ол (н-пропанол) получают из этилена, окиси углерода и водорода под высоким давлением и кобальтовым катализом, а также из пропилена под действием серной кислоты или из ацетона реакцией каталитического гидрирования.


Пропан-1-ол (н-пропанол), также известный как н-пропанол, н-пропиловый спирт, пропионовый спирт и пропилол, имеет химическую формулу CH3CH2CH2OH.
Как и другие спирты, пропан-1-ол (н-пропанол) имеет гидроксильную группу —ОН, присоединенную к насыщенному атому углерода.
Пропан-1-ол (н-пропанол) можно сокращенно обозначать PrOH или (n-PrOH).


Пропан-1-ол (н-пропанол) представляет собой бесцветную жидкость при комнатной температуре и давлении.
Как и другие спирты, пропан-1-ол (н-пропанол) может иметь водородные связи между своими молекулами, которые усиливают его межмолекулярные взаимодействия и приводят к гораздо более высоким значениям физических свойств, таких как температуры плавления и кипения, по сравнению со многими другими органическими и неорганическими веществами с схожие молекулярные массы.


Например, если пропан-1-ол (н-пропанол) кипит при 97 °C, то метоксиэтан (CH3OCH2CH3) с той же молекулярной массой, но без водородных связей между его молекулами кипит при 7,4 °C.
Как и другие спирты, пропан-1-ол (н-пропанол) имеет как гидрофильную (буквально любящую воду) группу, которая представляет собой гидроксигруппу (-ОН), так и гидрофобную (липофильную или буквально любящую жир) группу, которая представляет собой пропильную группу. группа (—СН2СН2СН3).


Помимо пропан-1-ола (н-пропанола), существует еще один спирт, 2-пропанол или пропан-2-ол, с молекулярной формулой C3H8O, гидроксильная группа которого присоединена к среднему углероду (он имеет форму CH3CHOHCH3 ).
Эти два спирта, пропан-1-ол и пропан-2-ол, в широком смысле являются конституционными (структурными) изомерами друг друга.


Более конкретно, они являются позиционными изомерами (позиционными изомерами) друг друга.
Следует отметить, что под конституционной изомерией мы подразумеваем изомерию между структурами разного строения, такими как CH3CH2CH2OH, CH3CHOHCH3 и CH3CH2OCH3, которые являются конституционными изомерами друг друга; в то время как под изомерией положения (региоизомерией) мы подразумеваем изомерию между структурами, различающимися положением функциональной группы или заместителя в одной и той же исходной структуре, например CH3CH2CH2OH и CH3CHOHCH3, в качестве позиционных изомеров друг друга.


Позиционную изомерию можно рассматривать как особую форму конституционной изомерии.
Пропан-1-ол (н-пропанол) имеет некоторые применения, например, в качестве растворителя в фармацевтической промышленности.
Пропан-1-ол (н-пропанол) в промышленности получают каталитическим гидрированием пропаналя (CH3CH2CH=O + H2 —> CH3CH2CH2OH), при этом сам пропаналь получают гидроформилированием или оксореакцией этилена, оксида углерода и водорода вместе (H2C= СН2 + СО + Н2 —> СН3СН2СН=О).


Пропан-1-ол (н-пропанол) также можно производить естественным путем в небольших количествах в результате процессов ферментации.
Учитывая октановое число и антидетонационный индекс, Пропан-1-ол (н-пропанол) пригоден для использования в качестве моторного топлива, что сдерживается его ценой.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПАН-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
Пропан-1-ол (н-пропанол) образуется естественным путем в небольших количествах во время многих процессов ферментации и используется в качестве растворителя в фармацевтической промышленности, главным образом, для смол и эфиров целлюлозы.
Пропан-1-ол (н-пропанол) имеет высокие октановые числа и пригоден для использования в качестве моторного топлива.


Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в качестве растворителя в фармацевтической промышленности, а также для смол и эфиров целлюлозы.
Пропан-1-ол (н-пропанол) используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.


Пропан-1-ол (н-пропанол) одобрен для использования в качестве биоцида в ЕЭЗ и/или Швейцарии для: гигиены человека, дезинфекции, пищевых продуктов и кормов для животных.
Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в следующих продуктах: смазочные материалы и смазки, антифризы, покрытия, краски для пальцев, моющие и чистящие средства, клеи и герметики, полироли и воски, парфюмерия и ароматизаторы.


Другие выбросы пропан-1-ола (н-пропанола) в окружающую среду могут происходить при: использовании на открытом воздухе, в помещении (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха). , использование внутри помещений в закрытых системах с минимальными выбросами (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляных электронагревателях) и наружное использование в закрытых системах с минимальными выбросами (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).


Другие выбросы пропан-1-ола (н-пропанола) в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования на открытом воздухе в долговечных материалах с низкой скоростью выброса (например, металлических, деревянных и пластиковых конструкций и строительных материалов) и использования внутри помещений в течение длительного времени. -материалы длительного пользования с низкой скоростью выделения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование).


Пропан-1-ол (н-пропанол) можно найти в изделиях, изготовленных из материалов на основе: дерева (например, полы, мебель, игрушки).
Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в следующих продуктах: покрытиях, лабораторных химикатах, моющих и чистящих средствах, смазочных материалах и смазках, жидкостях для металлообработки и средствах защиты растений.


Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в следующих областях: научные исследования и разработки и здравоохранение.
Пропан-1-ол (н-пропанол) применяется при производстве: готовых металлических изделий, электрического, электронного и оптического оборудования, машин и транспортных средств, а также текстиля, кожи и меха.


Другие выбросы пропан-1-ола (н-пропанола) в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании на открытом воздухе. , использование внутри помещений в закрытых системах с минимальными выбросами (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляных электронагревателях) и наружное использование в закрытых системах с минимальными выбросами (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).


Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в следующих продуктах: покрытиях, чернилах и тонерах.
Выбросы в окружающую среду Пропан-1-ола (н-пропанола) могут происходить при промышленном использовании: при составлении смесей, производстве вещества, в составе материалов и технологических вспомогательных средств на промышленных объектах.


Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в следующих продуктах: лабораторные химикаты, покрытия, фармацевтические препараты, моющие и чистящие средства, смазочные материалы и смазки, а также жидкости для металлообработки.
Пропан-1-ол (н-пропанол) находит промышленное применение в производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов).


Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в следующих сферах: здравоохранение и приготовление смесей и/или переупаковка.
Пропан-1-ол (н-пропанол) используется для производства: химических веществ.
Выбросы в окружающую среду Пропан-1-ола (н-пропанола) могут происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, как промежуточный этап дальнейшего производства другого вещества (использование полупродуктов), веществ в закрытых системах с минимальный выброс и производство вещества.


Выбросы в окружающую среду Пропан-1-ола (н-пропанола) могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества, составления смесей и технологических вспомогательных средств на промышленных объектах.
Плотность пропан-1-ола (н-пропанола) примерно составляет 6,5 фунт/галлон.


Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в производстве косметики, средств для кожи и волос, фармацевтических препаратов, парфюмерии, составов лаков, растворов красителей, антифризов, медицинских спиртов, мыла, средств для мытья окон, ацетона и других химикатов и продуктов.
Пропан-1-ол (н-пропанол) образуется в природе в небольших количествах в ходе многих процессов ферментации и используется в фармацевтической промышленности в качестве растворителя, главным образом для смол и эфиров целлюлозы, а иногда и как дезинфицирующее средство.


В фармацевтических препаратах, полиролях для полов, зубных лосьонах, лаках, печатных красках, натуральных деснах, пигментах, промежуточных продуктах, растворах красителей, антифризе, добавках к бензину, добавках к краскам и обезжиривающих жидкостях в качестве растворителя используется пропан-1-ол (н-пропанол).
Пропан-1-ол (н-пропанол) обладает низкой острой токсичностью для животных при кожном, ингаляционном или пероральном введении; он не раздражает кожу, и ожидается, что абсорбция через кожу будет медленной. н-Пропан-1-ол (н-пропанол) легко метаболизируется и не обладает канцерогенными и мутагенными свойствами.


Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в качестве растворителя, во многих случаях может заменить низкокипящий этанол.
Пропан-1-ол (н-пропанол) также используется в качестве связующего и диспергирующего агента в фармацевтической и химической промышленности.
Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в производстве косметики, средств для кожи и волос, фармацевтических препаратов, парфюмерии, составов лаков, растворов красителей, антифризов, медицинских спиртов, мыла, средств для мытья окон, ацетона и других химикатов и продуктов.


Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в производстве косметики, средств для кожи и волос, фармацевтических препаратов, парфюмерии, составов лаков, растворов красителей, антифризов, медицинских спиртов, мыла, средств для мытья окон, ацетона и других химикатов и продуктов.
Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в качестве растворителя или для изготовления других растворителей, включая антифризы, составы лаков, мыло, растворы красителей и средства для мытья окон.


В полиграфической промышленности и в печатных красках наибольшее распространение получили такие соединения пропан-1-ола (н-пропанола), как изопропанол или изопропиловый спирт.
В фармацевтике, больницах, чистых помещениях, производстве электроники или медицинского оборудования пропан-1-ол (н-пропанол) является наиболее популярным и широко используемым дезинфицирующим средством.


Тремор, стенокардия (боль в груди), гипертония (высокое кровяное давление), проблемы с сердечным ритмом и другие проблемы с сердцем или кровообращением лечатся с помощью пропан-1-ола (н-пропанола).
Пропан-1-ол (н-пропанол) также используется для лечения или предотвращения сердечных приступов, а также для уменьшения тяжести и частоты мигреней.


Пропан-1-ол (н-пропанол), также известный как н-пропиловый спирт или 1-пропанол, представляет собой один из двух изомерных спиртов, используемых в химической обработке в качестве растворителей и промежуточных продуктов.
Пропан-1-ол (н-пропанол) чаще всего используется в качестве растворителя в косметике и фармацевтике, а также при приготовлении лаков.


Пропан-1-ол (н-пропанол) дает множество сложных и простых эфиров, некоторые из которых имеют коммерческую ценность.
Пропан-1-ол (н-пропанол) обычно используется в качестве растворителя.
Пропан-1-ол (н-пропанол) является хорошим растворителем, его можно использовать непосредственно или посредством синтеза пропилацетата для покрытия, печатной краски, химических продуктов повседневного спроса и других областей.


N-пропиламин, пропилацетат, пропилмочевина, 2-метил-2-пентанол, н-бромпропан, перфторпропионовая кислота, пропилпарабен и пропилпарабен могут быть синтезированы из пропан-1-ола (н-пропанола).
Пропан-1-ол (н-пропанол) в фармацевтической промышленности для производства пробенецида, вальпроата натрия, эритромицина, сульфата пропиламина, дипропилового эфира 2,5-пиридиндикарбоновой кислоты.


Наиболее важным производным пропан-1-ола (н-пропанола) является N-пропиламин, который в основном используется в производстве пестицидов, таких как азулен, эндозол, изопропрамин, трифлуралин и цеконы.
Пропан-1-ол (н-пропанол) также можно производить естественным путем в небольших количе��твах в результате процессов ферментации.


Учитывая октановое число и антидетонационный индекс, Пропан-1-ол (н-пропанол) пригоден для использования в качестве моторного топлива, что сдерживается его ценой.
Пропан-1-ол (н-пропанол) используется как растворитель, дезинфицирующее средство, аналитический реагент, субстрат для органических синтезов.
Пропан-1-ол (н-пропанол) образуется в природе в небольших количествах в ходе многих процессов ферментации и используется в фармацевтической промышленности в качестве растворителя, главным образом для смол и эфиров целлюлозы, а иногда и как дезинфицирующее средство.


Пропан-1-ол (н-пропанол) обычно используется в качестве растворителя, а также является препаратом N-пропиламина и другого сырья.
Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в качестве реагентов для хроматографического анализа, растворителей и чистящих средств.
Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в качестве экстракционного растворителя; GB 27601996: ароматизаторы пищевые, вспомогательные средства для пищевой промышленности.


Пропан-1-ол (н-пропанол) непосредственно используется в качестве растворителя или для синтеза пропилацетата, используемого в растворителях для покрытий, печатных красках, косметике и т. д.
Пропан-1-ол (н-пропанол) применяется в производстве фармацевтических препаратов, полупродуктов пестицидов, н-пропиламина, применяется в производстве кормовых добавок, синтетических специй и т.д.


Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в фармацевтической промышленности для производства пробенецида, вальпроата натрия, эритромицина, Цзянтяня, адгезивного кровоостанавливающего средства БСА, пропилтиамина, дипропилового эфира 2,5-пиридиндикарбоновой кислоты и т. д., используемых в пищевых продуктах. добавки, пластификаторы, специи и многое другое; Производные пропан-1-ола (н-пропанола), особенно ди-н-пропиламина, в медицине, производство пестицидов имеет множество применений, используются для производства пестицидов сульфаметоксазола, уничтожения бактерий, изопропиламина, маймао, сульфолина, флюмола и т. д.


Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в качестве растворителя, во многих случаях может заменить низкокипящий этанол.
Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в качестве растворителей и чистящих средств для растительных масел, натурального каучука, смол и эфиров целлюлозы.
Пропан-1-ол (н-пропанол) обычно используется в качестве растворителя.


Пропан-1-ол (н-пропанол) может использоваться в растворителях для покрытий, печатных красках, косметике и т. д., для производства фармацевтических препаратов, пестицидов, полупродуктов для производства N-пропиламина, для производства кормовых добавок, синтетических специи.
Пропан-1-ол (н-пропанол) в фармацевтической промышленности, пищевых добавках, пластификаторах, специях и многих других областях имеет широкий спектр применения.


-Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в качестве топлива:
Пропан-1-ол (н-пропанол) имеет высокое октановое число и пригоден для использования в качестве моторного топлива.
Однако пропан-1-ол (н-пропанол) слишком дорог для использования в качестве моторного топлива.
Октановое число по исследовательскому методу (RON) пропан-1-ола (н-пропанола) составляет 118, а антидетонационный индекс (AKI) — 108.


-Промышленное использование пропан-1-ола (н-пропанола):
Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в качестве растворителя при производстве фармацевтических препаратов, полиролей, зубных лосьонов, покрытий, лаков, печатных красок, натуральных камедей, пигментов, промежуточных продуктов, растворов красителей, антифризов, присадок к топливу, добавок к краскам. и обезжиривающие жидкости.

Пропан-1-ол (н-пропанол) также используется в качестве химического промежуточного продукта для создания сложных эфиров, галогенидов, пропиламинов и пропилацетата.
Рынки конечных потребителей пропан-1-ола (н-пропанола) — это косметическая, чистящая, автомобильная, полиграфическая, лакокрасочная и химическая промышленность.
Пропан-1-ол (н-пропанол) также используется в качестве топлива в двигателях из-за его высокого октанового числа.

Однако из-за своей дороговизны и низкой энергетической выгоды пропан-1-ол (н-пропанол) обычно не используется.
Коммерческое использование: Пропан-1-ол (н-пропанол) используется в качестве растворителя в пеногасителях в косметике, парфюмерии, ароматизаторах, ароматизаторах, средствах для ухода за воздухом, чистящих и мебельных продуктах, красках, покрытиях, чернилах, средствах личной гигиены, мыле и т. д. очиститель окон.



СТРУКТУРА ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
Пропан-1-ол (н-пропанол) — один из наиболее распространенных видов спирта.
Пропан-1-ол (н-пропанол) имеет формулу CH3CH2CH2OH.
Пропан-1-ол, н-пропиловый спирт, 1-пропиловый спирт или н-пропанол — названия этого бесцветного масла.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
*Из пропиональдегида:
Пропиональдегид каталитически гидрируется с образованием пропан-1-ола (н-пропанола).
Пропиональдегид получают гидроформилированием этилена монооксидом углерода и водородом в присутствии катализатора, такого как октакарбонил кобальта или комплекс родия в оксо-фазе.

H2C=CH2 + CO + H2 → CH3CH2CH=O
CH3CH2CH=O + H2 → CH3CH2CH2OH

Синтез метанола (метилового спирта) из окиси углерода и водорода дает в качестве побочного продукта пропиловый спирт.
Пропан-1-ол (н-пропанол) также можно найти в сивушном масле.
Пропан-1-ол (н-пропанол) чаще всего используется в качестве растворителя в косметике и фармацевтике, а также при приготовлении лаков.
Пропан-1-ол (н-пропанол) — бесцветная, легковоспламеняющаяся, ароматная жидкость, смешивающаяся во всех отношениях с водой и умеренно токсичная.



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОПАН-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
Пропан-1-ол (н-пропанол) — бесцветная, прозрачная жидкость с резким запахом, легковоспламеняющаяся, растворимая в воде и этаноле.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОПАН-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
Пропан-1-ол (н-пропанол) демонстрирует нормальные реакции первичного спирта.
Таким образом, пропан-1-ол (н-пропанол) можно превратить в алкилгалогениды; например, красный фосфор и йод дают 1-йодпропан с выходом 90%, а PCl3 с каталитическим ZnCl2 дает 1-хлорпропан.

Реакция с уксусной кислотой в присутствии катализатора H2SO4 в условиях этерификации Фишера дает пропилацетат, а кипячение пропан-1-ола (н-пропанола) в течение ночи с одной муравьиной кислотой может дать пропилформиат с выходом 65%.
Окисление пропан-1-ола (н-пропанола) Na2Cr2O7 и H2SO4 дает только 36% выход пропиональдегида, поэтому для этого типа реакции рекомендуются более высокопроизводительные методы с использованием PCC или окисления Сверна.

Окисление пропан-1-ола (н-пропанола) хромовой кислотой дает пропионовую кислоту.
Некоторые примеры реакций 1-пропанола:
Пропан-1-ол (н-пропанол) демонстрирует нормальные реакции первичного спирта.

Таким образом, пропан-1-ол (н-пропанол) можно превратить в алкилгалогениды; например, красный фосфор и йод дают н-пропилйодид с выходом 80%, а PCl3 с каталитическим ZnCl2 дает н-пропилхлорид.
Реакция с уксусной кислотой в присутствии катализатора H2SO4 в условиях этерификации Фишера дает пропилацетат, а кипячение пропанола с обратным холодильником в течение ночи только с муравьиной кислотой может дать пропилформиат с выходом 65%.

Окисление пропан-1-ола (н-пропанола) Na2Cr2O7 и H2SO4 дает 36% выход пропиональдегида, поэтому для этого типа реакции рекомендуются более высокопроизводительные методы с использованием PCC или окисления Сверна.
Окисление хромовой кислотой дает пропионовую кислоту.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
Пропан-1-ол (н-пропанол) получают каталитическим гидрированием пропиональдегида.
Пропиональдегид получают оксо-процессом гидроформилированием этилена с использованием монооксида углерода и водорода в присутствии катализатора, такого как октакарбонил кобальта или комплекс родия.

H2C=CH2 + CO + H2 → CH3CH2CH=O
CH3CH2CH=O + H2 → CH3CH2CH2OH
Традиционный лабораторный способ получения пропан-1-ола (н-пропанола) включает обработку н-пропилйодида влажным Ag2O.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
*Производные углеводородов



ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
*Производное углеводородов
*Первичный спирт
*Алифатическое ациклическое соединение.



СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОПАН-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
*Метод извлечения из побочных продуктов изопропанола, когда пропилен напрямую гидратируется до изопропанола, побочным продуктом является N-пропанол, из которого извлекают н-пропанол.

*Гидрирование оксида пропилена.
Метод гидрирования пропиональдегида из пропиональдегида, гидрирования акролеина N-пропанола и аллилового спирта.

*Гидрирование аллилового спирта.

*Метаноловый метод.
Синтез оксоэтена.
Получается в результате окисления природного газа гидридом углерода.
Изготовлено из сивушного масла.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ��ВОЙСТВА ПРОПАН-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
Пропан-1-ол (н-пропанол) — бесцветная прозрачная жидкость.
Пропан-1-ол (н-пропанол) имеет запах этанола.
Пропан-1-ол (н-пропанол) в небольшом количестве присутствует в сивушном масле.

Плотность 0,8036.
Показатель преломления 1,3862.
Температура плавления -127 °С.

Температура кипения 97,19 °С.
Пропан-1-ол (н-пропанол) растворим в воде, этаноле и эфире.
Пары пропан-1-ола (н-пропанола) образуют с воздухом взрывоопасную смесь с пределом взрываемости от 2,5% до 8,7% по объему.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
Пропан-1-ол (н-пропанол) является основным компонентом сивушного масла, побочного продукта, образующегося из определенных аминокислот при ферментации картофеля или зерна для получения этанола.
Это больше не является важным источником материала.

Пропан-1-ол (н-пропанол) получают каталитическим гидрированием пропиональдегида.
Сам пропиональдегид получают оксо-процессом путем гидроформилирования этилена с использованием монооксида углерода и водорода в присутствии катализатора, такого как октакарбонил кобальта или комплекс родия.

(1) H2C=CH2 + CO + H2 → CH3CH2CH=O
(2) СН3СН2СН=О + Н2 → СН3СН2СН2ОН
Традиционное лабораторное получение пропан-1-ола (н-пропанола) включает обработку 1-иодпропана влажным Ag2O.



ИСТОРИЯ ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
Пропан-1-ол (н-пропанол) был открыт в 1853 году Чанселем, получившим его фракционной перегонкой сивушного масла.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
Пропан-1-ол (н-пропанол) получают каталитическим гидрированием пропиональдегида.
Пропиональдегид получают оксо-процессом гидроформилированием этилена с использованием монооксида углерода и водорода в присутствии катализатора, такого как октакарбонил кобальта или комплекс родия.

H2C=CH2 + CO + H2 → CH3CH2CH=O
CH3CH2CH=O + H2 → CH3CH2CH2OH
Традиционный лабораторный способ получения пропан-1-ола (н-пропанола) включает обработку н-пропилйодида влажным Ag2O.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОПАН-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
Пропан-1-ол (н-пропанол) демонстрирует нормальные реакции первичного спирта.
Таким образом, пропан-1-ол (н-пропанол) можно превратить в алкилгалогениды; например, красный фосфор и йод дают н-пропилйодид с выходом 80%, а PCl3 с каталитическим ZnCl2 дает н-пропилхлорид.

Реакция с уксусной кислотой в присутствии катализатора H2SO4 в условиях этерификации Фишера дает пропилацетат, а кипячение пропан-1-ола (н-пропанола) в течение ночи с одной муравьиной кислотой может дать пропилформиат с выходом 65%.

Окисление пропан-1-ола (н-пропанола) Na2Cr2O7 и H2SO4 дает 36% выход пропиональдегида, поэтому для этого типа реакции рекомендуются более высокопроизводительные методы с использованием PCC или окисления Сверна.
Окисление хромовой кислотой дает пропионовую кислоту.



СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОПАН-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
пропиональдегид синтезируют из этилена карбонилом, а затем гидрированием получают пропан-1-ол (н-пропанол).
Альтернативно, пропан-1-ол (н-пропанол) можно получить непосредственно из этилена и воды с использованием карбонильных соединений металлов в качестве катализаторов.
Пропан-1-ол (н-пропанол) также можно получить жидкофазным окислением с использованием в качестве сырья пропана или бутана.



ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОПАН-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
Пропан-1-ол (н-пропанол) смешивается с водой и свободно смешивается со всеми распространенными растворителями, такими как гликоли, кетоны, спирты, альдегиды, простые эфиры и алифатические углеводороды.
Пропан-1-ол (н-пропанол) в основном используется в качестве растворителя при производстве фармацевтических препаратов, косметики, покрытий и в качестве промежуточного химического продукта.



КАК ПРОПАН-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ) ПРОИЗВОДИТСЯ?
Обычный пропан-1-ол (н-пропанол) получают путем каталитического гидрирования пропиональдегида.
Сам пропиональдегид получают оксо-процессом путем гидроформилирования этилена с использованием монооксида углерода и водорода в присутствии катализатора, такого как октакарбонил кобальта или комплекс родия.

Гидрирование — это процесс добавления пар атомов водорода к ненасыщенным соединениям с целью насыщения этих соединений.
H2C=CH2 + CO + H2 → CH3CH2CH=O
CH3CH2CH=O + H2 → CH3CH2CH2OH



ОБРАЩЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
Пропан-1-ол (н-пропанол) имеет рейтинг здоровья NFPA 1.
Пропан-1-ол (н-пропанол) находится в реакционноспособных спиртовых и полиольных группах.
Пропан-1-ол (н-пропанол) реагирует с нитридами щелочных металлов, оксокислотами и карбоновыми кислотами.

Пропан-1-ол (н-пропанол) не реагирует с сильными окислителями.
Пропан-1-ол (н-пропанол) реагирует так же, как и первичные спирты.
Пропан-1-ол (н-пропанол) можно превратить в алкилгалогениды (красный фосфор, йод), уксусную кислоту в пропилацетат и хромовые кислоты в пропионовую кислоту.



ХРАНЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОПАН-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
Пропан-1-ол (н-пропанол) обычно хранится в больших объемах на нефтехимическом складе для регулирования.
Хранение обычно осуществляется в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом помещении, вдали от окислителей.
Пропан-1-ол (н-пропанол) следует хранить вдали от прямых солнечных лучей, тепла и открытого огня.
Пропан-1-ол (н-пропанол) можно хранить в бочках, таких как изотанки, изготовленные из нержавеющей стали, алюминия или углеродистой стали.



РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРОПАН-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ) И ИЗОПРОПИЛОВЫМ СПИРТОМ:
Пропиловый спирт, также известный как н-пропиловый спирт или пропан-1-ол (н-пропанол), представляет собой один из двух изомерных спиртов, используемых в химической обработке в качестве растворителей и промежуточных продуктов.

Изопропиловый спирт — второй изомер (2-пропанол).
Позиционную изомерию можно увидеть в н-пропиловом и изопропиловом спирте.
Конституциональные изомеры имеют одинаковый углеродный скелет и функциональные группы, но функциональные группы находятся в разных местах.

Группа ОН присутствует у первого атома С в н-пропиловом спирте.
Группа ОН присутствует у второго атома С в изопропиловом спирте.
При нагревании с раствором I2 и NaOH изопропиловый спирт дает желтый осадок иодоформа, а н-пропил - нет.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
чистый производственный процесс гидрирования пропиональдегида с получением пропан-1-ола (н-пропанола), включающий следующие стадии: a, когда сырой пропан-1-ол (н-пропанол), полученный в результате гидрирования пропиональдегида, поступает в дистилляционная система, отпарная колонна конденсирует и обменивает трехфазный азеотропный остаток, образующийся в результате реакции побочного продукта пропилпропионата, воды и пропан-1-ола (н-пропанола), газофазный материал, отделенный первапорационным мембранным дегидратирующим устройством, конденсируется с получением сточной воды А, которая смешивается с сырьем пропиональдегидом и снова поступает в систему, сконденсированный остаточный газ откачивается вакуумным насосом;
Жидкофазный материал, отделенный на первапорационной мембранной установке обезвоживания, направляют на ректификацию для разделения пропан-1-ола (н-пропанола) и пропилпропионата в жидкофазном материале.



АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
содержание пропан-1-ола (н-пропанола) и летучих примесей определяли методом газовой хроматографии (ГТ-10-4) на полярной колонке.



СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРОПАНА-1-ОЛА (н-ПРОПАНОЛ):
метод приготовления хроматографически чистого пропан-1-ола (н-пропанола), конкретные этапы приготовления заключаются в следующем: (1) возьмите 50 г активированного угля ракушечного типа, после сушки при 150 ° C в течение 8 часов поместите его в эксикатор для охлаждение; (2) возьмите 1000 мл аналитически чистого пропан-1-ола (н-пропанола) в экстракционную бутыль, добавьте 50 г, шаг (1) после того, как предварительно обработанный активированный уголь встряхивается в течение 30 минут, его помещают на 10 часов. Активированный уголь отфильтровывают, а пропан-1-ол (н-пропанол) помещают в трехгорлую перегонную бутыль емкостью 1000 мл; (3) после того, как оборудование для ректификации было установлено в соответствии с требованиями, этап (2) после дальнейшей ректификации среднего пропан-1-ола (н-пропанола), флегмовое число доводили до 2:30 и получали фракции 96,5-97,5. собирали для получения хроматографически чистого пропан-1-ола (н-пропанола), который отбирали и анализировали.
Проверка проводилась в соответствии со стандартом Q/12HB3730-2010, выход готового продукта составил около 88%.



ПРОФИЛЬ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ПРОПАН-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
Пропан-1-ол (н-пропанол) реагирует с оксокислотами и карбоновыми кислотами с образованием сложных эфиров и воды.
Пропан-1-ол (н-пропанол) под действием окислителей превращается в пропаналь или пропионовую кислоту.
Пропан-1-ол (н-пропанол) может инициировать полимеризацию изоцианатов и эпоксидов.
Пропан-1-ол (н-пропанол) несовместим с сильными окислителями.



СВОЙСТВА ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
Пропан-1-ол (н-пропанол) образует бинарные азеотропы с ацеталем, бензолом, биацетилом, 1-бромбутаном, 2-бромбутаном, н-бутилхлоридом, бутилформиатом, четыреххлористым углеродом, хлорбензолом, 1-хлорбутаном, 2-хлорбутаном, 1 -хлор-3-метилбутан, 1-хлор-2-метилпропан, диэтоксиметан, диоксан, ди-н-пропиловый эфир, этилпропионат, этилсульфид, этиленхлорид, фторбензол, н-гексан, 1-йодбутан, 2-йодбутан, 1 -йод-2-метилпропан, изобутилформиат, изобутиронитрил, метилакрилат, 3-метил-2-бутанол, метилбутират, метилизобутират, 2-пентанон, 3-пентанон, альфа-пинен, пропилацетат, н-пропилбромид, пропил формиат, толуол, вода.

Пропан-1-ол (н-пропанол) образует тройные азеотропы с водой, дипропилацеталем ацетальдегида; вода, бензол; вода, четыреххлористый углерод; вода, 1,3-циклогексадиен; вода, циклогексан; вода, циклогексен; вода, дипропоксиметан; вода, этоксипропоксиметан; вода, 3-йодпропен; вода, нитрометан; вода, 3-пентанон; вода, пропилацетат; вода, пропилхлорацетат; вода, пропиловый эфир; вода, пропилформиат; вода, трихлорэтилен



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОПАН-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
Химическая формула: C3H8O.
Молярная масса: 60,096 г•моль−1
Внешний вид: Бесцветная жидкость.
Запах: легкий, алкогольный
Плотность: 0,803 г/мл
Температура плавления: −126 °С; −195 °Ф; 147 К
Температура кипения: от 97 до 98 °С; от 206 до 208 °F; от 370 до 371 К
Растворимость в воде: смешивается
журнал Р: 0,329
Давление пара: 1,99 кПа (при 20 °C)
Кислотность (рКа): 16

Основность (пКб): −2
Магнитная восприимчивость (χ): −45,176•10–6 см3/моль
Показатель преломления (нД): 1,387
Вязкость: 1,959 мПа•с (при 25 °C)
Дипольный момент: 1,68 Д
Теплоемкость (С): 143,96 Дж/(К•моль)
Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298): 192,8 Дж/(К•моль)
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): −302,79…−302,29 кДж/моль
Стандартная энтальпия сгорания (ΔcH ⦵ 298): −2,02156…−2,02106 МДж/моль
Молекулярный вес: 60,10 г/моль
Клогп3: 0,3
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся облигаций: 1

Точная масса: 60,057514874 г/моль.
Моноизотопная масса: 60,057514874 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 20,2 Å ²
Количество тяжелых атомов: 4
Официальное обвинение: 0
Сложность: 7,2
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да
Химические и физические свойства н-пропанола:
Молекулярная формула: CH3CH2CH2OH / н-PrOH.
Синонимы: 1-пропанол, н-пропаноловый спирт, пропан-1-ол,
пропиловый спирт, н-ПроОН, 1-гидроксипропан, пропионовый спирт

Номер кассы: 71-23-8
Молекулярная масса: 60,096 г/моль-1.
Точная масса: 60,057515 г/моль.
Температура вспышки: 77 °F / 22 °C
Точка кипения: 207 °F (при 760 мм рт.ст.) / 97,2 °C.
Точка плавления: -195 °F / -126 °C
Давление пара: 1,99 кПа (при 20 °C)
Растворимость в воде: смешивается
Плотность: 0,803 г/мл
Лог Р: 0,329
Физическое состояние: прозрачное, жидкое.
Цвет: бесцветный
Запах: спиртоподобный
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: -127 °C - лит.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 97 °С – лит.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.

Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности:
Верхний предел взрываемости: 13,7 %(В)
Нижний предел взрываемости: 2,1 %(В)
Температура вспышки: 22 °C – в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: 400 °C при 1,013,25 гПа.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: 8,5 при 200 г/л при 20 °C
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: 2,21 мПа•с при 20 °C
Растворимость в воде: при 20 °C полностью смешивается.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
log Pow: 0,2 при 25 °C - Биоаккумуляции не ожидается.
Давление пара: 19,3 гПа при 20 °C.
Плотность: 0,804 г/см3 при 25°С - лит.

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: 23,45 мН/м при 20 °C.
Относительная плотность пара: 2,07 - (Воздух = 1,0)
Температура кипения: 96,5–98 °C (1013 гПа).
Плотность: 0,8 г/см3 (20 °C)
Предел взрываемости: 2,1–19,2 %(В)
Температура вспышки: 22 °С.
Температура воспламенения: 360 °C
Температура плавления: -127 °С.
Значение pH: 8,5 (200 г/л, H₂O, 20 °C)
Давление пара: 19,3 гПа (20 °C)

pH: 7
Точка плавления: -127°C
Цвет: Бесцветный
Вес формулы: 60,1 г/моль
Точка кипения: 97°С.
Физическая форма: Жидкость
Давление пара: 25 мбар при 20°C.
Вязкость: 2,2 мПас при 20°C.
КАС: 71-23-8
ЭИНЭКС: 200-746-9
ИнЧИ: ИнЧИ=1/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Молекулярная формула: C3H8O.
Молярная масса: 60,1
Плотность: 0,804 г/мл при 25 °C (лит.)

Точка плавления: -127°C (лит.)
Точка Болинга: 97°C (лит.)
Температура вспышки: 59°F
Номер JECFA: 82
Растворимость в воде: растворим
Растворимость: H2O: проходит тест.
Давление паров: 10 мм рт. ст. (147 °C)
Плотность пара: 2,1 (по сравнению с воздухом)
Внешний вид: Жидкость
Цвет: <10 (APHA)
Запах: Напоминает запах этилового спирта.
Максимальная длина волны (λmax):
['λ: 220 нм Amax: ≤0,40', , 'λ: 240 нм Amax: ≤0,071', 'λ: 275 нм Amax: ≤0,0044']
Мерк: 14,7842
РН: 1098242
pKa: >14 (Шварценбах и др., 1993)

PH: 7 (200 г/л, H2O, 20 ℃ )
Условия хранения: Хранить при температуре от +5°C до +30°C.
Стабильность: Стабильная.
Молекулярный вес : 60,095
Точная масса : 60,0575
Номер ЕС : 200-746-9
UNII : 96F264O9SV
Номер КМГС : 0553
Номер НСК : 30300
Номер ООН : 1274
Идентификатор DSSTox : DTXSID2021739
Цвет/Форма : Бесцветная жидкость.
Код HS : 2905121000
ПСА : 20,23
XLogP3 : 0,3887
Внешний вид : бесцветная жидкость
Плотность : 0,8

Точка плавления : -127°C
Точка кипения : 97°C
Температура вспышки : 15°C
Индекс преломления : 1,384-1,386
Растворимость в воде : растворим
Условия хранения : Хранить при комнатной температуре.
Давление пара : 10 мм рт. ст. (147 °C)
Плотность пара : 2,1 (по сравнению с воздухом)
Запах : Похож на этанол
Порог восприятия запаха: <0,07-100 мг/куб.м;
порог распознавания запаха: 0,32-150 мг/куб.м.
Вкус : ХАРАКТЕРИСТИЧНЫЙ Спелый, ФРУКТОВЫЙ ВКУС.
OH : 5,53e-12 см3/молекула*сек.
Константа закона Генриса : 7,41e-06 атм-м3/моль.
Константа закона Генри = 7,41X10-6 атм-куб.м/моль при 25 °C.

Константы диссоциации :
рКа = 16,10
Теплота плавления: 20,66 кал/г.
Теплота раствора: (оценка) -9 БТЕ/фунт = -5 кал/г = -0,2X10+5 Дж/кг.
Давление пара по Риду: 0,87 фунтов на квадратный дюйм.
Теплоемкость жидкости = 0,566 БТЕ/фунт-Ф при 70 °F.
Идеальная теплоемкость газа = 0,345 БТЕ/фунт-Ф при 75 °C.
Растворимость в воде: 391 г/л.
логП: 0,21
логП: 0,36
логС: 0,81
pKa (самая сильная кислота): 16,85
pKa (Сильнейший базовый): -2
Физиологический заряд: 0
Количество акцепторов водорода: 1

Количество доноров водорода: 1
Площадь полярной поверхности: 20,23 Ų
Количество вращающихся облигаций: 1
Рефракция: 17,53 м³•моль⁻¹
Поляризуемость: 7,23 ų
Количество колец: 0
Биодоступность: Да
Правило пяти: Да
Фильтр Гхоша: Нет
Правило Вебера: Да.
Правило, подобное MDDR: Нет
Химическая формула: C3H8O.
Название ИЮПАК: пропан-1-ол
Идентификатор InChI: InChI=1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Ключ InChI: BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Изомерные УЛЫБКИ: CCCO
Средний молекулярный вес: 60,095
Моноизотопная молекулярная масса: 60,057514878.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
Вызовите 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 ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
-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 пораженное место.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
-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 ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
-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: 0,4 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: хлоропрен
Минимальная толщина слоя: 0,65 мм.
Время прорыва: 120 мин.
*Защита тела:
Огнестойкая антистатическая защитная одежда.
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр A (согласно DIN 3181)
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
-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:
Сменить загрязненную одежду.
Мойте руки после работы с веществом.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Условия хранения
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Хранить вдали от источников тепла и возгорания.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРОПАНА-1-ОЛ (н-ПРОПАНОЛ):
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).


ПРОПАНДИОВАЯ КИСЛОТА (МАЛОНОВАЯ КИСЛОТА)
ОПИСАНИЕ:
Малоновая кислота (систематическое название ИЮПАК: пропандиовая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту структуры CH2(COOH)2.
Ионизированная форма пропандиовой кислоты (малоновая кислота), а также ее эфиры и соли известны как малонаты. Например, диэтилмалонат — это диэтиловый эфир малоновой кислоты.
Название происходит от греческого слова μᾶλον (малон), что означает «яблоко».


Номер CAS: 141-82-2
Номер Европейского Сообщества (ЕС): 205-503-0
Название ИЮПАК: пропандиовая кислота
Молекулярная формула: C3H4O4.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота), также известная как пропандиовая кислота, представляет собой дикарбоновую кислоту со структурой CH2(COOH)2.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) имеет три вида кристаллических форм, из которых две триклинные и одна моноклинная.
Кристаллизующийся из этанола представляет собой белые триклинные кристаллы.
Он разлагается на уксусную кислоту и углекислый газ при 140 ℃.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) не разлагается при вакууме 1,067×103~1,333×103Па, а непосредственно сублимируется.
Ионизированная форма малоновой кислоты, а также ее эфиры и соли известны как малонаты.
Например, диэтилмалонат — это этиловый эфир малоновой кислоты.
Название происходит от латинского Malum, что означает яблоко.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) — дикарбоновая кислота, принадлежащая к семейству карбоновых кислот.
Дикарбоновая кислота содержит две функциональные группы карбоновой кислоты.
Обычно дикарбоновая кислота проявляет то же химическое поведение, что и монокарбоновые кислоты.

Пропандиовая кислота (малоновая кислота) в природе содержится в некоторых фруктах.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) — полезное органическое соединение с различными преимуществами.
Его название IUPAC — пропандиовая кислота.
Пропандиовую кислоту (малоновую кислоту) не следует путать с яблочной или малеиновой кислотой.



ПОЯВЛЕНИЕ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) — это органическое соединение, которое естественным образом содержится в некоторых фруктах.
Фрукты, выращенные в результате органического земледелия, содержат более высокую концентрацию малоновой кислоты, чем фрукты, полученные в результате традиционных методов ведения сельского хозяйства.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) часто содержится в некоторых цитрусовых и овощах.

Пропандиовая кислота (малоновая кислота) входит в состав пищевых продуктов, присутствует у животных, в том числе у человека.
Название этой кислоты происходит от греческого слова Malon.

Это означает яблоко.
Ионизированная форма малоновой кислоты — малонат, а также его соли и эфиры.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) встречается в природе в виде белых кристаллов или кристаллического порошка.



ИСТОРИЯ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) — это вещество природного происхождения, которое содержится во многих фруктах и овощах.
Существует предположение, что цитрусовые, выращенные в органическом земледелии, содержат более высокий уровень малоновой кислоты, чем фрукты, выращенные в традиционном сельском хозяйстве.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) была впервые получена в 1858 году французским химиком Виктором Дессенем путем окисления яблочной кислоты.


В 1858 году пропандиовая кислота (малоновая кислота) была впервые получена французским химиком Виктором Дессеном.
Он окислил яблочную кислоту дихроматом калия, который является сильным окислителем.
Позже было обнаружено, что пропандиовая кислота (малоновая кислота) содержится в некоторых фруктах, а именно в цитрусовых.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также может быть получена путем ферментации глюкозы.


ЗНАЧЕНИЕ МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является примером конкурентного ингибитора.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует в цепи ETS против сукцинатдегидрогеназы при дыхании.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) связана с дефицитом малонил-КоА декарбоксилазы, что приводит к врожденной ошибке метаболизма.

Пропандиовая кислота (малоновая кислота) служит потенциальным биомаркером для отслеживания продуктов, содержащих малоновую кислоту.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) находит применение в различных отраслях промышленности.


ПРОПАНДИОВАЯ КИСЛОТА (МАЛОНОВАЯ КИСЛОТА) ФОРМУЛА:
Формула пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) — C3H4O4.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также называется пропандиовой кислотой или дикарбоксиметаном, а формула записывается как CH₂(COOH)₂.

Итак, названия C3H4O4 следующие:
• Малоновая кислота
• Пропандиовая кислота
• Карбоксиуксусная кислота
• Дикарбоксиметан
• Метандикарбоновая кислота
• дикарбоксилат
• Дикарбоновая кислота
• 1,3-Пропандиовая кислота
• Метандикарбоновая кислота
• Пропан-1,3-диовая кислота

Химические вещества, тесно связанные с малоновой кислотой:
● Дифтормалоновая кислота: это фторированная версия малоновой кислоты.
● Малонат включает сложные эфиры и соли малоновой кислоты, такие как:
• динатрия малонат
• Диэтилмалонат
• Малонил-КоА
• Диметил малонат


СТРУКТУРА И ПОЛУЧЕНИЕ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Структура была определена с помощью рентгеновской кристаллографии, а обширные данные о свойствах, включая термохимию конденсированной фазы, доступны в Национальном институте стандартов и технологий.

Классическое получение малоновой кислоты начинается с хлоруксусной кислоты:
Карбонат натрия образует натриевую соль, которая затем подвергается реакции с цианидом натрия с образованием натриевой соли цианоуксусной кислоты путем нуклеофильного замещения.
Нитрильная группа может быть гидролизована гидроксидом натрия до малоната натрия, а при подкислении образуется малоновая кислота.

Однако в промышленности малоновую кислоту производят гидролизом диметилмалоната или диэтилмалоната.
Его также производят путем ферментации глюкозы.

Его можно приготовить с хлоруксусной кислотой (также называемой монохлоруксусной кислотой).
Карбонат натрия дает натриевую соль.
Соль реагирует с цианидом натрия.


Реакция нуклеофильного замещения дает соль цианоуксусной кислоты.
Нитрильная группа гидролизуется NaOH с образованием малоната натрия.
При подкислении малоната натрия образуется малоновая кислота.





ОРГАНИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Малоновая кислота реагирует как типичная карбоновая кислота: образуя амидные, сложноэфирные, ангидридные и хлоридные производные.
Малоновый ангидрид можно использовать в качестве промежуточного продукта для производных моноэфи��ов или амидов, тогда как малонилхлорид наиболее полезен для получения диэфиров или диамидов.
В хорошо известной реакции малоновая кислота конденсируется с мочевиной с образованием барбитуровой кислоты.

Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также может быть конденсирована с ацетоном с образованием кислоты Мелдрама, универсального промежуточного продукта в дальнейших превращениях.
Эфиры малоновой кислоты также используются в качестве синтона -CH2COOH в синтезе эфиров малоновой кислоты.


СИНТЕЗ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ:
Малоновая кислота является исходным субстратом синтеза митохондриальных жирных кислот (mtFASII), в котором она превращается в малонил-КоА под действием малонил-КоА-синтетазы (ACSF3).
Кроме того, производное кофермента А малоната, малонил-КоА, является важным предшественником в цитозольном биосинтезе жирных кислот наряду с ацетил-КоА.

Малонил-КоА образуется там из ацетил-КоА под действием ацетил-КоА-карбоксилазы, а малонат переносится на ацильный белок-носитель для присоединения к цепи жирной кислоты.


Реакция Бриггса-Раушера:
Малоновая кислота является ключевым компонентом реакции Бриггса-Раушера, классического примера колебательной химической реакции.


Конденсация Кневенагеля:
При конденсации Кневенагеля малоновая кислота или ее диэфиры реагируют с карбонильной группой альдегида или кетона с последующей реакцией дегидратации.
Z=COOH (малоновая кислота) или Z=COOR' (эфир малоната)

Когда используется сама малоновая кислота, это обычно происходит потому, что желаемый продукт представляет собой продукт, в котором произошла вторая стадия с потерей диоксида углерода в так называемой модификации Дебнера.
Модификация Дёбнера конденсации Кнёвенагеля.
Так, например, продуктом реакции акролеина и малоновой кислоты в пиридине является транс-2,4-пентадиеновая кислота с одной карбоксильной группой, а не с двумя.

Приготовление перекиси углерода:
Суоксид углерода получают нагреванием сухой смеси пятиокиси фосфора (P4O10) и малоновой кислоты.
Он реагирует аналогично малоновому ангидриду, образуя малонаты.


ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является предшественником специальных полиэфиров.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) может быть преобразована в 1,3-пропандиол для использования в полиэфирах и полимерах (полезность которых неясна).
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также может быть компонентом алкидных смол, которые используются в ряде покрытий для защиты от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением, окислением и коррозией.


Одним из применений пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) является промышленность по производству покрытий в качестве сшивателя для порошковых покрытий низкотемпературного отверждения, которые становятся все более ценными для термочувствительных оснований и желания ускорить процесс нанесения покрытий.
В 2014 году мировой рынок автомобильных покрытий оценивался в 18,59 млрд долларов США с прогнозируемыми совокупными годовыми темпами роста на уровне 5,1% до 2022 года.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в ряде производственных процессов в качестве специального химического вещества, включая электронную промышленность, производство ароматизаторов и ароматизаторов, специальные растворители, сшивку полимеров и фармацевтическую промышленность.
В 2004 году годовое мировое производство малоновой кислоты и родственных диэфиров составило более 20 000 метрических тонн.
Потенциальный рост этих рынков может быть результатом достижений в области промышленной биотехнологии, которая стремится вытеснить химические вещества на основе нефти в промышленных применениях.


В 2004 году пропандиовая кислота (малоновая кислота) была включена Министерством энергетики США в число 30 основных химических веществ, производимых из биомассы.
В пищевой и лекарственной промышленности малоновая кислота может использоваться для контроля кислотности либо в качестве наполнителя в фармацевтических рецептурах, либо в качестве натуральной консервирующей добавки для пищевых продуктов.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в качестве строительного материала для производства множества ценных соединений, в том числе вкусовых и ароматических соединений гамма-ноналактона, коричной кислоты и фармацевтического соединения вальпроата.

Малоновая кислота (до 37,5% по весу) использовалась для сшивания кукурузного и картофельного крахмала с целью производства биоразлагаемого термопласта; процесс проводится в воде с использованием нетоксичных катализаторов.
Полимеры на основе крахмала занимали 38% мирового рынка биоразлагаемых полимеров в 2014 году, причем крупнейшими сегментами конечного использования были упаковка для пищевых продуктов, пенопластовая упаковка и мешки для компоста.
Компания Eastman Kodak и другие используют малоновую кислоту и ее производные в качестве хирургического клея.



Патология:
Если повышенные уровни малоновой кислоты сопровождаются повышенными уровнями метилмалоновой кислоты, это может указывать на метаболическое заболевание, сочетающее малоновую и метилмалоновую ацидурию (CMAMMA).
Рассчитав соотношение малоновой кислоты и метилмалоновой кислоты в плазме крови, CMAMMA можно отличить от классической метилмалоновой ацидемии.


Биохимия:
Малоновая кислота является классическим примером конкурентного ингибитора фермента сукцинатдегидрогеназы (комплекса II) в дыхательной цепи транспорта электронов.
Он связывается с активным центром фермента, не вступая в реакцию, конкурируя с обычным субстратом сукцинатом, но не имея группы -CH2CH2-, необходимой для дегидрирования.
Это наблюдение было использовано для установления структуры активного центра сукцинатдегидрогеназы. Ингибирование этого фермента снижает клеточное дыхание.

Поскольку малоновая кислота является естественным компонентом многих продуктов питания, она присутствует у млекопитающих, включая человека.


Сопутствующие химикаты:
Фторированная версия малоновой кислоты — дифтормалоновая кислота.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является дипротонной; то есть он может отдавать два протона на молекулу.
Малонатные или пропандиоатные соединения включают соли и эфиры малоновой кислоты, такие как:
• Диэтилмалонат
• Диметил малонат
• динатрия малонат
• Малонил-КоА


ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Эта дикарбоновая кислота находит применение в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, пищевую, парфюмерную и фармацевтическую промышленность.
Важные области применения малоновой кислоты заключаются в следующем:
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в качестве предшественника полиэфиров и других полимеров.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в качестве ароматизатора в парфюмерной промышленности.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) подходит для контроля кислотности.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) находит применение в фармацевтических продуктах.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется при производстве биоразлагаемых контейнеров.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также входит в состав хирургических клеев.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) служит сшивающим агентом между кукурузным и картофельным крахмалом, улучшая их свойства.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в производстве витаминов B1, B6, B2 и аминокислот.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также может использоваться в качестве компонента алкидных смол.
Это вещество широко используется в ряде покрытий для защиты объектов от повреждений УФ-излучением, окисления и коррозии.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) обычно применяется в качестве сшивателя для низкотемпературных порошковых покрытий.
Они ценны для термочувствительных подложек.
Он входит в список лучших химикатов для производства биомассы Министерства энергетики США.

В пищевой и фармацевтической промышленности он действует как естественная консервирующая добавка для пищевых продуктов.
Его терапевтическое применение включает профилактику резорбции костной ткани у цыплят-бройлеров путем добавления в корм малоновой кислоты.






Пропандиовая кислота (малоновая кислота) и ее эфиры в основном используются в фармацевтических промежуточных продуктах, специях, клеях, добавках к смолам, средствах для полировки гальванических покрытий, добавках флюсов для термосварки и других аспектах.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в качестве комплексообразователя, а также при получении солей барбитуратов.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является промежуточным продуктом фунгицида рисового вз��ыва и сложного индолового эфира регулятора роста растений.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в фармацевтической промышленности для производства рубца, барбитала, витамина B1, витамина B2, витамина B6, фенилбутазона, аминокислот и т. д.


В качестве средства для обработки поверхности алюминия малоновая кислота во время термического разложения выделяет только воду и углекислый газ, поэтому проблем с загрязнением нет.
В этом отношении по сравнению с применяемыми в прошлом средствами обработки кислотного типа, такими как муравьиная кислота, он имеет большие преимущества.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) d используется в качестве предшественника для конверсии 1,3-пропандиола, широко используемого химического вещества в полиэфирах и полимерах.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется для производства коричной кислоты, химического вещества, используемого для производства противовоспалительного цин-метацина. Малонаты используются для производства витаминов B1 и B6, барбитуратов и множества других полезных химикатов.
Он используется в качестве буферного агента в косметике и в качестве ароматизатора в пищевых продуктах.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) входит в состав алкидных смол, которые используются для защиты поверхностей от УФ-излучения, окисления и коррозии.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в качестве промежуточного продукта при производстве барбитуратов и других фармацевтических препаратов.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) — компонент, используемый в качестве стабилизатора во многих высококачественных косметических и фармацевтических продуктах.

Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также используется в качестве строительного материала в химическом синтезе, в частности, для введения молекулярной группы -CH2-COOH.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется для введения фрагмента уксусной кислоты в мягких условиях путем конденсации Кнёвенагеля и последующего декарбоксилирования.

Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует как строительный блок в органическом синтезе.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также полезна в качестве предшественника полиэфиров и алкидных смол, которые используются в покрытиях, тем самым защищая от ультрафиолетового излучения, коррозии и окисления.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует как сшивающий агент в индустрии покрытий и хирургическом клее.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) находит применение в производстве специальных химикатов, ароматизаторов и ароматизаторов, полимерных сшивающих агентов и фармацевтических препаратов.



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Химическая формула C3H4O4
Молярная масса, 104,061 г•моль−1
Плотность, 1,619 г/см3
Температура плавления: от 135 до 137 ° C (от 275 до 279 ° F; от 408 до 410 К) (разлагается)
Температура кипения, разлагается
Растворимость в воде, 763 г/л.
Кислотность (рКа), рКа1 = 2,83
рКа2 = 5,69[2]
Магнитная восприимчивость (χ), -46,3•10–6 см3/моль
Молекулярная масса
104,06 г/моль
XLogP3
-0,8
Количество доноров водородной связи
2
Количество акцепторов водородной связи
4
Вращающееся количество облигаций
2
Точная масса
104,01095860 г/моль
Моноизотопная масса
104,01095860 г/моль
Топологическая полярная поверхность
74,6Ų
Количество тяжелых атомов
7
Рассчитано PubChem
Официальное обвинение
0
Сложность
83,1
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

Растворимость: Растворяется в спирте, пиридине и эфире.
Молекулярный вес/ Молярная масса: 104,06 g/mol
Плотность: 1,619 г/см³
Точка кипения: разлагается
Точка плавления: от 135 до 137°C.
Природа: Кислая
Белый цвет
Стабильность: Обычно стабилен при рекомендуемых условиях.
Молярная теплота сгорания: 864 кДж/моль
Теплота парообразования: 92 кДж/моль.
КАС, 141-82-2
Молекулярная формула, C3H4O4
Молекулярная масса, 104,06
ЭИНЭКС:, 205-503-0
Чистота, ≥99%
Внешний вид, Белый кристаллический порошок.
Температура плавления, 132-135 °С (разл.) (лит.)
Температура кипения, 140°C (разложение)
Плотность, 1,619 г/см3 при 25 °С
Показатель преломления, 1,478
Температура вспышки, 157°C
Условия хранения, запечатанный в сухом виде, комнатная температура.
Растворимость, 1 М NaOH: растворим 100 мг/мл, от прозрачного до слегка мутного, от бесцветного до слегка желтого цвета.
Пка, 2,83 (при 25°С)
Стабильность, Стабильный. Несовместим с окислителями, восстановителями, основаниями.
Код ТН ВЭД, 29171910
PH: 3,17 (1 мМ раствор); 2,5 (10 мМ раствор);
1,94 (100 мМ раствор)
лей, MFCD00002707
Растворимость в воде, 1400 г/л (20 ºC)
Давление пара, 0-0,2 Па при 25°C
Физические и химические свойства. Характер: белый кристалл. Растворим в воде, растворим в этаноле и эфире, пиридине.

Пропандиовая кислота (малоновая кислота) не имеет хирального центра.
Итак, пропандиовая кислота (малоновая кислота) не проявляет оптической изомерии.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой гигроскопичное твердое вещество, которое сублимируется в вакууме.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАЛЕНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Химические свойства малоновой кислоты следующие:

По отоплению:
При нагревании пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) образуется уксусная кислота и углекислый газ.

Реакция с пятиокисью фосфора:
При нагревании сухой смеси малоновой кислоты и пятиокиси фосфора образуется перекись углерода.

Разложение:
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) имеет опасные продукты разложения в условиях пожара, в том числе оксиды углерода.
Кроме того, при нагревании пропандиовая кислота (малоновая кислота) разлагается и выделяет едкий дым в дополнение к раздражающим испарениям.

Органические реакции:
Реакции пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) обычно аналогичны реакции типичной карбоновой кислоты.
При взаимодействии со специфическими реагентами он образует амиды, ангидриды, сложные эфиры и хлоридные производные.

Малоновый ангидрид служит промежуточным продуктом при образовании производных амидов.
Малонилхлорид широко используется для получения диамидов или диэфиров.

Некоторые из популярных органических реакций с участием малоновой кислоты следующие:
Он конденсируется с мочевиной, образуя барбитуровую кислоту.
Малоновая кислота также конденсируется с ацетоном с образованием кислоты Мелдрама.
Эта кислота является универсальным промежуточным продуктом и помогает в дальнейших превращениях.

Производное кофермента А малоната — малонил-КоА — действует как важный предшественник в биосинтезе жирных кислот.
Он образуется из ацетил-КоА под действием ацетил-КоА-карбоксилазы.
Малонат переносится на ацильный белок-носитель для присоединения к цепи жирных кислот.

Реакция Бриггса-Раушера:
Ключевым компонентом популярной реакции является малоновая кислота. Это пример колебательной химической реакции.

Кневенагель Конденсация:
Реакция представляет собой модификацию реакции альдольной конденсации (реакция между бензальдегидом и ацетофеноном).
Он включает взаимодействие малоновой кислоты или ее диэфиров с карбонильной группой кетона или альдегида.
За этим процессом следует реакция дегидратации.




ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЕ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЕ):
1. Сильная ли малоновая кислота?
Малоновая кислота представляет собой дикарбоновую кислоту.
Его pKa1 составляет 2,83, а pKa2 – 5,69.
Чем выше значение рКа, тем слабее кислота.
Таким образом, пропандиовая кислота (малоновая кислота) является кислотой средней силы.


2. Каков источник малоновой кислоты?
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) в природе содержится в некоторых овощах и фруктах.
В свекле содержится высокая концентрация кальциевой соли малоновой кислоты.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также содержится в алой фасоли и кукурузе.

3. В чем растворима малоновая кислота?
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) растворима в воде.
В водном растворе эта полярная молекула образует ион H+.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также растворяется в метиловом спирте, пиридине и эфире, но нерастворима в гексане.



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Проконсультируйте��ь 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 ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):

диталлия малонат
малонат
малоновая кислота
малоновая кислота, меченная 1,3-(14)C2
малоновая кислота, меченная 2-(14)C
малоновая кислота, диаммонийная соль
малоновая кислота, дикалиевая соль
малоновая кислота, динатриевая соль
малоновая кислота, динатриевая соль, меченная 1-(14)C
малоновая кислота, диталлиевая соль
малоновая кислота, монокальциевая соль
малоновая кислота, мононатриевая соль
малоновая кислота, калиевая соль
малоновая кислота, натриевая соль
малонат натрия
пропандиоат
малонат таллия
малонат таллия
малоновая кислота
пропандиовая кислота
141-82-2
Дикарбоксиметан
Карбоксиуксусная кислота
Пропандиовая кислота
малонат
Киселина малонова
ВВС США EK-695
1,3-Пропандиовая кислота
дикарбоксилат
малоновая кислота
Дикарбоновая кислота
Киселина малонова [Чехия]
НСК 8124
UNII-9KX7ZMG0MK
9KX7ZMG0MK
АИ3-15375
Х2мало
ЭИНЭКС 205-503-0
MFCD00002707
БРН 1751370
Метандикарбоновая кислота
ЧЕБИ:30794
Малонат таллия
HOOC-CH2-COOH
НСК-8124
Пропан-1,3-диовая кислота
альфа, омега-дикарбоновая кислота
DTXSID7021659
ХДБ 8437
НСК8124
4-02-00-01874 (Справочник Beilstein)
1,3-Пропановая кислота
ПРОПАНЕДИОЛЕВАЯ КИСЛОТА
МЕТАНДИКАРБОНОВАЯ КИСЛОТА
C3H4O4
2фа
Малоновая кислота, 99%
Малоновая кислота (8CI)
1о4м
МЛИ
Малонат дикарбоновой кислоты
Малоновая кислота, 99,5%
Пропандиовая кислота (9CI)
СХЕМБЛ336
WLN: QV1VQ
МАЛЕНОВАЯ КИСЛОТА [MI]
СН2(СООН)2
ХЕМБЛ7942
МАЛЕНОВАЯ КИСЛОТА [INCI]
DTXCID401659
СХЕМБЛ1471092
БДБМ14673
Диталлиевая соль пропандиовой кислоты
Малоновая кислота, аналитический стандарт
ЭМИ11201
BCP05571
STR00614
Tox21_200534
AC8295
LMFA01170041
s3029
STL194278
Малоновая кислота, ReagentPlus(R), 99%
АКОС000119034
CS-W019962
ДБ02175
ПРОПАНДИОВАЯ КИСЛОТА МАЛЕНОВАЯ КИСЛОТА
NCGC00248681-01
NCGC00258088-01
БП-11453
КАС-141-82-2
SY001875
Малоновая кислота, SAJ первый сорт, >=99,0%
FT-0628127
FT-0628128
FT-0690260
FT-0693474
М0028
ЭН300-18457
Малоновая кислота, Vetec(TM), ч.д.ч., 98%
C00383
C02028
C04025
Q421972
J-521669
Z57965450
Ф1908-0177
Малоновая кислота, сертифицированный эталонный материал, TraceCERT(R)
592A9849-68C3-4635-AA3D-CBC44965EA3A
Малоновая кислота сублимированная, содержание микроэлементов >=99,95%
ДИКАРБОКСИЛОВАЯ КИСЛОТА C3; ПРОПАНЕДИОЛЕВАЯ КИСЛОТА; ПРОПАНДИОВАЯ КИСЛОТА
InChI=1/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7
Кислота малоновая, безводная, сыпучая, Redi-Dri(TM), ReagentPlus(R), 99%
ЛМЛ


ПРОПАНДИОВАЯ КИСЛОТА (МАЛОНОВАЯ КИСЛОТА)
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту структуры CH2(COOH)2.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует как сшивающий агент в индустрии покрытий и хирургическом клее.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) растворима в холодной воде.


Номер CAS: 141-82-2
Номер ЕС: 205-503-0
Номер леев: MFCD00002707
Линейная формула: CH2(COOH)2
Молекулярная формула: C3H4O4/COOHCH2COOH.



Малоновая кислота, Карбоксиуксусная кислота, Дикарбоксиметан, Метандикарбоновая кислота, CH2(COOH)2, USAF EK-695, Киселина малонова, Метандикарбоновая кислота, NSC 8124
H2мало, HOOC-CH2-COOH, Малоновая кислота, МАЛЕНОВАЯ КИСЛОТА, пропандиовая кислота, Пропандиовая кислота, ПРОПАНДИОВАЯ КИСЛОТА, MAAC, Дауциевая кислота, CH2(COOH)2, Метановая кислота, Пропандиовая кислота, Метандикарбоновая кислота, МЕТАНДИКАРБОКСИЛОВАЯ КИСЛОТА, МАЛОНОВАЯ КИСЛОТА, 99 %МАЛОНОВАЯ КИСЛОТА, 99%МАЛОНОВАЯ КИСЛОТА, 99%МАЛОНОВАЯ КИСЛОТА, 99%, Malonsure, малоновая кислота, пропандиовая кислота, 141-82-2, дикарбоксиметан, карбоксиуксусная кислота, метандикарбоновая кислота, малонат, киселина малонова, USAF EK-695, 1 ,3-Пропандиовая кислота, дикарбоксилат, малоновая кислота, дикарбоновая кислота, NSC 8124, UNII-9KX7ZMG0MK, 9KX7ZMG0MK, AI3-15375, H2malo, EINECS 205-503-0, MFCD00002707, BRN 1751370, метандикарбоновая кислота, CHEBI:3 0794, Таллия малонат, HOOC-CH2-COOH, NSC-8124, Пропан-1,3-дикарбоновая кислота, альфа, омега-дикарбоновая кислота, DTXSID7021659, HSDB 8437, NSC8124, 4-02-00-01874 (Справочник Beilstein), 1,3- Пропановая кислота, ПРОПАНЕДИОЛЕВАЯ КИСЛОТА, МЕТАНЕДИКАРБОНОВАЯ КИСЛОТА, 2fah, Малоновая кислота, 99%, Малоновая кислота (8CI), 1o4m, MLI, Малонат дикарбоновой кислоты, Малоновая кислота, 99,5%, Пропандиовая кислота (9CI), SCHEMBL336, WLN: QV1VQ, MALONIC КИСЛОТА [MI], CH2(COOH)2, CHEMBL7942, МАЛЕНОВАЯ КИСЛОТА [INCI], DTXCID401659, SCHEMBL1471092, BDBM14673, диталлиевая соль пропандиовой кислоты, малоновая кислота, аналитический стандарт, AMY11201, BCP05571, STR00614, Tox21_200534, AC8295, ЛМФА01170041, с3029, Малоновая кислота, ReagentPlus(R), 99%, AKOS000119034, CS-W019962, DB02175, ПРОПАНДИОВАЯ КИСЛОТА МАЛЕНОВАЯ КИСЛОТА, NCGC00248681-01, NCGC00258088-01, BP-11453, CAS-141-82-2, SY001875, Малоновая кислота кислота, САДЖ первый класс, >=99,0%, FT-0628127, FT-0628128, FT-0690260, FT- 0693474, M0028, NS00013842, EN300-18457, Малоновая кислота, Vetec(TM), чистота реагента, 98%, C00383, C02028, C04025 , Q421972, J-521669, Z57965450, F1908-0177, Малоновая кислота, сертифицированный эталонный материал, TraceCERT(R), 592A9849-68C3-4635-AA3D-CBC44965EA3A, Малоновая кислота, сублимированный сорт, >=99,95% следов металлов на основе ДИКАРБОКСИЛА КИСЛОТА С3; ПРОПАНЕДИОЛЕВАЯ КИСЛОТА; МЕТАНДИКАРБОНОВАЯ КИСЛОТА, InChI=1/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7,
Малоновая кислота безводная, сыпучая, Redi-Dri(TM), ReagentPlus(R), 99%, LML, пропандиовая кислота, метандикарбоновая кислота, H2Malo, HOOC-CH2-COOH, Пропандиовая кислота, Пропандиоат, Малонат, альфа, Омега-дикарбоновая кислота, Карбоксиуксусная кислота, Дикарбоксилат, Дикарбоновая кислота, Дикарбоксиметан, Киселина малонова, Малонат дикарбоновой кислоты, Метандикарбоновая кислота, Метандикарбоновая кислота, Метандикарбоновая кислота, Диталлиевая соль пропандиовой кислоты, Пропандиоловая кислота, малонат таллия, малоновая кислота, меченная 2-(14)C, малоновая кислота, монокальциевая соль, малоновая кислота, меченная 1,3-(14)C2, малоновая кислота, диаммониевая соль, малоновая кислота, динатриевая соль, Малоновая кислота, диталлиевая соль, Малоновая кислота, дикалиевая соль, Малоновая кислота, динатриевая соль, меченная 1-(14)C, Малоновая кислота, мононатриевая соль, Малоновая кислота, калиевая соль, Малоновая кислота, натриевая соль, Малонат таллия, Малонат диталлия , Малонат натрия, Малоновая кислота, малоновая кислота, дикарбоксиметан, карбоксиуксусная кислота, метандикарбоновая кислота, киселина малонова, usaf ek-695, дикарбоксилат, дикарбоновая кислота, киселина малонова чешская, пропандиоловая кислота, малоновая кислота, карбоксиуксусная кислота, дикарбоксиметан, метандикарбоновая кислота, CH2(COOH)2 , USAF EK-695, Киселина малонова, Метандикарбоновая кислота, NSC 8124, альфа, Омега-дикарбоновая кислота, Карбоксиуксусная кислота, Дикарбоксилат, Дикарбоновая кислота, Дикарбоксиметан, H2Malo, HOOC-CH2-COOH, Киселина малонова, Малонат, Малонат дикарбоновой кислоты, Малоновая кислота кислота, меченная 1,3-(14)C2, малоновая кислота, меченная 2-(14)C, Малоновая кислота, диаммониевая соль, Малоновая кислота, двухкалиевая соль, Малоновая кислота, динатриевая соль, Малоновая кислота, динатриевая соль, 1-(14)C-меченый, Малоновая кислота, диталлиевая соль, малоновая кислота, монокальциевая соль, малоновая кислота, мононатриевая соль, малоновая кислота, калиевая соль, малоновая кислота, натриевая соль, метанедикарбоновая кислота, метандикарбоновая кислота, метандикарбоновая кислота, пропандиоат, пропандиовая кислота, диталлиевая соль пропандиовой кислоты, пропандиоловая кислота, малонат таллия, малонат таллия, малонат диталлия, малонат натрия, малоновая кислота, малоновая кислота, динатриевая соль, меченная 1 (14) C, диталлиевая соль пропандиовой кислоты, малоновая кислота, меченная 1,3 (14) C2, малоновая кислота, монокальциевая соль, малоновая кислота, дикалиевая соль, Альфа, омега-дикарбоновая кислота, малоновая кислота, меченая 2 (14) C, малоновая кислота, диаммониевая соль, малоновая кислота, диталлиевая соль, малоновая кислота, мононатриевая соль, малоновая кислота, калиевая соль, малоновая кислота, динатриевая соль, малонат дикарбоновая кислота, Малоновая кислота, натриевая соль, метандикарбоновая кислота, метандикарбоновая кислота, метандикарбоновая кислота, малонат диталлия, малонат натрия, карбоксиуксусная кислота, пропандиоловая кислота, пропандиовая кислота, Дикарбоновая кислота, киселина малонова, малонат таллия, малонат таллия, дикарбоксиметан, Hooc Ch2 Cooh, пропандиоат, дикарбоксилат, малонат, малонат H2, пропандиовая кислота-2-13C, 1,3-пропандиовая кислота-2-13C, карбоксиуксусная кислота-2- 13C, дикарбоксиметан-2-13C, метандикарбоновая кислота-2-13C, NSC 8124-2-13C, малоновая кислота-2-13C, [2-13C]малоновая кислота



Пропандиовая кислота (малоновая кислота). Реагент представляет собой дикарбоновую кислоту, название которой происходит от греческого слова «малон», что означает яблоко.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) содержит соли кальция в свекле в высоких концентрациях.
Обычно пропандиовая кислота (малоновая кислота) выглядит как белые кристаллы.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой алифатическую дикарбоновую кислоту, также называемую пропандиовой кислотой.
На стенде Кофлера порошкообразное тело плавится при температуре около 136°C и постепенно испаряется.
Некоторые примеси покрывают кристаллы, что делает определение температуры плавления пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) очень неточным.


Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту структуры CH2(COOH)2.
Ионизированная форма пропандиовой кислоты (малоновой кислоты), а также ее эфиры и соли известны как малонаты.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует как строительный блок в органическом синтезе.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также полезна в качестве предшественника полиэфиров и алкидных смол, которые используются в покрытиях, тем самым защищая от ультрафиолетового излучения, коррозии и окисления.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует как сшивающий агент в индустрии покрытий и хирургическом клее.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) растворима в холодной воде.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту структуры CH2(COOH)2.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) имеет три вида кристаллических форм, из которых две триклинные и одна моноклинная.


Кристаллизующийся из этанола представляет собой белые триклинные кристаллы.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) разлагается на уксусную кислоту и углекислый газ при 140 ℃ .
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) не разлагается при вакууме 1,067×103~1,333×103Па, а непосредственно сублимируется.


Ионизированная форма пропандиовой кислоты (малоновой кислоты), а также ее эфиры и соли известны как малонаты.
Например, диэтилмалонат — это этиловый эфир пропандиовой кислоты (малоновой кислоты).
Название происходит от латинского Malum, что означает яблоко.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту, в которой две карбоксильные группы разделены одной метиленовой группой.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) играет роль метаболита человека.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой кислоту, сопряженную с малонатом (1-).


Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) представляет собой белые кристаллы или кристаллический порошок.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) сублимируется в вакууме.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) растворима в воде.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота), также известная как пропандиовая кислота, представляет собой дикарбоновую кислоту с химической формулой C3H4O4.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой белое кристаллическое твердое вещество с кислым вкусом, растворимое в воде и этаноле.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту, в которой две карбоксильные группы разделены одной метиленовой группой.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту структуры CH2(COOH)2.
Ионизированная форма пропандиовой кислоты (малоновой кислоты), а также ее эфиры и соли известны как малонаты.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) имеет химическую формулу C3H4O4.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) выглядит как белые кристаллы без запаха или кристаллический порошок.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) растворима в воде, эфире и спирте.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также известна как пропандиовая кислота или дикарбоксиметан.
Название происходит от греческого слова Malon, что означает яблоко.
Малонат — это ионизированная форма пропандиовой кислоты (малоновой кислоты), а также ее эфиров и соли.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) выглядит как белые кристаллы или кристаллический порошок.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) растворяется в спирте, пиридине и эфире.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) была впервые получена в 1858 году французским химиком Виктором Дессенем путем окисления яблочной кислоты.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) содержится в некоторых фруктах, включая цитрусовые.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) может быть получена путем ферментации глюкозы.
В промышленности пропандиовую кислоту (малоновую кислоту) получают гидролизом диэтилмалоната или диметилмалоната.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является предшественником специальных полиэфиров.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту структуры CH2(COOH)2.
Ионизированная форма пропандиовой кислоты (малоновой кислоты), а также ее эфиры и соли известны как малонаты.


Например, диэтилмалонат — это этиловый эфир пропандиовой кислоты (малоновой кислоты).
Название происходит от латинского Malum, что означает яблоко.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является типичным примером конкурентного ингибитора: она действует против сукцинатдегидрогеназы (комплекс II) в дыхательной цепи транспорта электронов.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) имеет химическую формулу C3H4O4.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) выглядит как белые кристаллы без запаха или кристаллический порошок.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) растворима в воде, эфире и спирте.


При нагревании до температуры разложения пропандиовая кислота (малоновая кислота) выделяет раздражающие пары и едкий дым.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует как предшественник преобразования в 1,3-пропандиол, соединение, используемое в полиэфирах и полимерах, имеющее огромный рынок.


Пропандиовая кислота (Малоновая кислота), также известная как малонат или H2MALO, представляет собой дикарбоновую кислоту со структурой CH2(COOH)2, принадлежащую к классу органических соединений, известных как дикарбоновые кислоты и их производные.
Это органические соединения, содержащие ровно две группы карбоновых кислот.


Ионизированная форма пропандиовой кислоты (малоновой кислоты), а также ее эфиры и соли известны как малонаты.
Например, диэтилмалонат — это этиловый эфир пропандиовой кислоты (малоновой кислоты).
Название происходит от латинского Malum, что означает яблоко.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является типичным примером конкурентного ингибитора: она действует против сукцинатдегидрогеназы (комплекса II) в дыхательной цепи транспорта электронов.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой очень гидрофобную молекулу, практически нерастворимую (в воде) и относительно нейтральную.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) существует у всех живых существ, от бактерий до человека.
В организме человека пропандиовая кислота (малоновая кислота) участвует в ряде ферментативных реакций.
В частности, пропандиовая кислота (малоновая кислота) и уксусная кислота могут превращаться в ацетоуксусную кислоту, что опосредовано ферментом синтазой жирных кислот.


Домен бета-кетоацилсинтазы.
Кроме того, пропандиовая кислота (малоновая кислота)d и кофермент А могут биосинтезироваться из малонил-КоА посредством его взаимодействия с ферментом синтазой жирных кислот. домен малонил/ацетилтрансферазы.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота), в которой две карбоксильные группы разделены одной метиленовой группой.
У человека пропандиовая кислота (малоновая кислота) участвует в биосинтезе жирных кислот.
Вне человеческого организма пропандиовая кислота (малоновая кислота) была обнаружена, но не определена количественно, в нескольких различных продуктах питания, таких как красная свекла, кукуруза, алая фасоль, обыкновенная свекла и коровье молоко.


Это может сделать пропандиовую кислоту (малоновую кислоту) потенциальным биомаркером потребления этих продуктов.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота), также известная как малонат или H2MALO, принадлежит к классу органических соединений, известных как дикарбоновые кислоты и их производные.


Это органические соединения, содержащие ровно две группы карбоновых кислот.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой очень гидрофобную молекулу, практически нерастворимую (в воде) и относительно нейтральную.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) существует у всех живых существ, от бактерий до человека.


В дрожжах пропандиовая кислота (малоновая кислота) участвует в ряде ферментативных реакций.
В частности, пропандиовая кислота (малоновая кислота) и уксусная кислота могут превращаться в ацетоуксусную кислоту под действием фермента синтазы жирных кислот.


Домен бета-кетоацилсинтазы.
Кроме того, пропандиовая кислота (малоновая кислота) может быть биосинтезирована из малонил-КоА посредством ее взаимодействия с ферментом синтазой жирных кислот. домен малонил/ацетилтрансферазы.


В дрожжах пропандиовая кислота (малоновая кислота) участвует в метаболическом пути, называемом путем биосинтеза жирных кислот.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) имеет структуру белого кристалла или кристаллического порошка.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) встречается в природе и содержится во многих овощах и фруктах.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) была впервые получена Виктором Дессенем реакцией окисления яблочной кислоты.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является второй по величине алифатической дикарбоновой кислотой, наименьшей является щавелевая кислота.
Пропандиовую кислоту (малоновую кислоту) можно спутать с малеиновой или яблочной кислотой, поскольку обе они содержат две карбоксильные группы, но это другое.


Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) отличается от этих двух кислот по свойствам, строению и т. д.
Название пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) происходит от греческого слова Malon, что означает яблоко.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) при нагревании дает уксусную кислоту.


Французский химик Виктор Дессен был первым, кто получил эту кислоту в 1858 году путем окисления яблочной кислоты.
Его название произошло от греческого слова Malon, что означает яблоко.
Это потому, что пропандиовая кислота (малоновая кислота) содержится в некоторых фруктах.


Более высокие концентрации пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) в цитрусовых обнаруживаются в фруктах, выращенных в результате органического земледелия, по сравнению с фруктами, выращенными в обычном земледелии.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) — белое кристаллическое вещество, быстро растворяющееся в воде и кислородсодержащих растворах.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) имеет температуру распада 135 °C.
Его ионизированная форма, сложные эфиры и соли известны как малонаты, такие как диэтилмалонат, который представляет собой диэтиловый эфир пропандиовой кислоты (малоновой кислоты).
Молекулярная масса пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) составляет 104,061 г/моль, а ее плотность — 1,619 г/см3.


Его температура плавления составляет от 135 до 137°C, а пропандиовая кислота (малоновая кислота) разлагается при температуре выше точки кипения 140°C.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту структуры CH2(COOH)2.
Ионизированная форма пропандиовой кислоты (малоновой кислоты), а также ее эфиры и соли известны как малонаты.


Например, диэтилмалонат — это этиловый эфир пропандиовой кислоты (малоновой кислоты).
Название пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) происходит от латинского malum, что означает яблоко.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту структуры CH2(COOH)2.


Ионизированная форма пропандиовой кислоты (малоновой кислоты), а также ее эфиры и соли известны как малонаты.
Например, диэтилмалонат представляет собой диэтиловый эфир пропандиовой кислоты (малоновой кислоты).
Название происходит от греческого слова μᾶλον (малон), что означает «яблоко».


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) выглядит как белые кристаллы или кристаллический порошок.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) выглядит как белые кристаллы или кристаллический порошок.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту, в которой две карбоксильные группы р��зделены одной метиленовой группой.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) играет роль метаболита человека.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту и липид.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой кислоту, сопряженную с малонатом (1-).


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) растворима в холодной воде.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота), также известная как малонат или H2MALO, принадлежит к классу органических соединений, известных как дикарбоновые кислоты и их производные.


Это органические соединения, содержащие ровно две группы карбоновых кислот.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой очень гидрофобную молекулу, практически нерастворимую (в воде) и относительно нейтральную.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) существует у всех живых существ, от бактерий до человека.


В дрожжах пропандиовая кислота (малоновая кислота) участвует в ряде ферментативных реакций.
В частности, пропандиовая кислота (малоновая кислота) и уксусная кислота могут превращаться в ацетоуксусную кислоту под действием фермента синтазы жирных кислот.


Домен бета-кетоацилсинтазы.
Кроме того, пропандиовая кислота (малоновая кислота) может быть биосинтезирована из малонил-КоА посредством ее взаимодействия с ферментом синтазой жирных кислот. домен малонил/ацетилтрансферазы.


В дрожжах пропандиовая кислота (малоновая кислота) участвует в метаболическом пути, называемом путем биосинтеза жирных кислот.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота), также известная как малонат или H2MALO, принадлежит к классу органических соединений, известных как дикарбоновые кислоты и их производные.


Это органические соединения, содержащие ровно две группы карбоновых кислот.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой очень гидрофобную молекулу, практически нерастворимую (в воде) и относительно нейтральную.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) существует у всех живых существ, от бактерий до человека.


В организме человека пропандиовая кислота (малоновая кислота) участвует в ряде ферментативных реакций.
В частности, пропандиовая кислота (малоновая кислота) и уксусная кислота могут быть превращены в ацетоуксусную кислоту; который опосредуется ферментом синтазой жирных кислот.


Домен бета-кетоацилсинтазы.
Кроме того, пропандиовая кислота (малоновая кислота) и кофермент А могут быть биосинтезированы из малонил-КоА посредством его взаимодействия с ферментом синтазой жирных кислот.


домен малонил/ацетилтрансферазы.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота), в которой две карбоксильные группы разделены одной метиленовой группой.
У человека пропандиовая кислота (малоновая кислота) участвует в биосинтезе жирных кислот.


Вне человеческого организма пропандиовая кислота (малоновая кислота) была обнаружена, но не определена количественно, в нескольких различных продуктах питания, таких как красная свекла, кукуруза, алая фасоль, обыкновенная свекла и коровье молоко.
Это может сделать пропандиовую кислоту (малоновую кислоту) потенциальным биомаркером потребления этих продуктов.


Было обнаружено, что пропандиовая кислота (малоновая кислота) у человека связана с рядом заболеваний, таких как эозинофильный эзофагит, комбинированная малоновая и метилмалоновая ацидурия и ранняя преэклампсия; Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также связана с врожденным метаболическим расстройством, дефицитом малонил-коа-декарбоксилазы.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) принадлежит к классу органических соединений, известных как дикарбоновые кислоты и их производные.
Это органические соединения, содержащие ровно две группы карбоновых кислот.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту, которая при комнатной температуре образует твердое вещество.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту, используемую в качестве предшественника некоторых полиэфиров и компонента алкидных смол.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) — дикарбоновая кислота, принадлежащая к семейству карбоновых кислот.
Дикарбоновая кислота содержит две функциональные группы карбоновой кислоты. Обычно дикарбоновая кислота проявляет то же химическое поведение, что и монокарбоновые кислоты.


Это естественно происходит в некоторых фруктах.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) — полезное органическое соединение с различными преимуществами.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) Название IUPAC — пропандиовая кислота.


Пропандиовую кислоту (малоновую кислоту) не следует путать с яблочной или малеиновой кислотой.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту с химической формулой C3H4O4.
Дикарбоновые кислоты представляют собой органические соединения, содержащие две функциональные группы карбоновых кислот.


Дикарбоновые кислоты обычно демонстрируют такое же химическое поведение и реакционную способность, что и монокарбоновые кислоты.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) — это вещество, содержащееся в некоторых фруктах и встречающееся в природе.
Фрукты, выращенные в результате органического земледелия, содержат более высокие концентрации пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) в цитрусовых по сравнению с фруктами, выращенными в результате обычного земледелия.


Название пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) по ИЮПАК — пропандиовая кислота.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является типичным примером конкурентного ингибитора: она действует в дыхательной цепи переноса электронов против сукцинатдегидрогеназы.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) коррелирует с дефицитом малонил-КоА-декарбоксилазы, что является врожденной ошибкой метаболизма.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) выглядит как белые кристаллы или кристаллический порошок.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) сублимируется в вакууме.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту, в которой две карбоксильные группы разделены одной метиленовой группой.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) играет роль метаболита человека.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой кислоту, сопряженную с малонатом (1-).


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) — это натуральный продукт, обнаруженный в Camellia sinensis, Meum athamanticum и других организмах, данные о которых имеются.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту структуры CH2(COOH)2.
Ионизированная форма малоновой кислоты, а также ее эфиры и соли известны как малонаты.


Например, диэтилмалонат — это диэтиловый эфир малоновой кислоты.
Название пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) происходит от греческого слова μᾶλον (малон), что означает «яблоко».



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) находит применение в производстве специальных химикатов, ароматизаторов и ароматизаторов, полимерных сшивающих агентов и фармацевтических препаратов.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует как строительный блок в органическом синтезе.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также полезна в качестве предшественника полиэфиров и алкидных смол, которые используются в покрытиях, защищая тем самым от ультрафиолетового излучения, коррозии и окисления.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует как сшивающий агент в индустрии покрытий и хирургическом клее.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) находит применение в производстве специальных химикатов, ароматизаторов и ароматизаторов, полимерных сшивающих агентов и фармацевтических препаратов.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется для производства улучшенной смолы на основе крахмала, которая является экологически безопасной, использует обработку на водной основе без токсичных катализаторов.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется при синтезе барбитуровой кислоты и ее производных.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) была открыта и идентифицирована в 1858 году из продуктов окисления яблочного сока.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой белый кристаллический порошок без запаха, но с высоким давлением паров при комнатной температуре.


Однако пропандиовая кислота (малоновая кислота) легко растворима в воде, а также в пиридине, этаноле, метаноле и эфире.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) не растворяется в бензоле.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в качестве промежуточного продукта при производстве барбитуратов и друг��х фармацевтических препаратов.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) — компонент, используемый в качестве стабилизатора во многих высококачественных косметических и фармацевтических продуктах.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также используется в качестве строительного материала в химическом синтезе, в частности, для введения молекулярной группы -CH2-COOH.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется для введения фрагмента уксусной кислоты в мягких условиях путем конденсации Кнёвенагеля и последующего декарбоксилирования.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует как строительный блок в органическом синтезе.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также полезна в качестве предшественника полиэфиров и алкидных смол, которые используются в покрытиях, тем самым защищая от ультрафиолетового излучения, коррозии и окисления.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует как сшивающий агент в индустрии покрытий и хирургическом клее.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) находит применение в производстве специальных химикатов, ароматизаторов и ароматизаторов, полимерных сшивающих агентов и фармацевтических препаратов.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) обычно используется в органическом синтезе, особенно в производстве фармацевтических препаратов, агрохимикатов и ароматизаторов.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также используется в качестве регулятора pH в пищевой промышленности.
Химические свойства пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) делают ее уникальным и универсальным соединением в органической химии.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) содержит две карбоновые группы (-СООН), что делает ее слабой кислотой с pKa 2,8.
Кроме того, наличие двух карбонильных групп (-C=O) делает пропандиовую кислоту (малоновую кислоту) полезным соединением в органическом синтезе.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) часто используется в качестве строительного материала при синтезе различных органических соединений из-за ее способности подвергаться реакциям нуклеофильного замещения.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также известна своей способностью образовывать устойчивые комплексы с ионами металлов.
Это свойство используется в аналитической химии для определения ионов металлов в различных пробах.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) может образовывать хелаты с ионами металлов, таких как кальций, магний и железо, которые затем легко обнаружить и определить количественно.


В заключение отметим, что пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой универсальное соединение с широким спектром применения в различных областях.
Ее уникальные химические свойства делают пропандиовую кислоту (малоновую кислоту) полезным строительным блоком в органическом синтезе и ценным реагентом в аналитической химии.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется для производства улучшенной смолы на основе крахмала, которая является экологически безопасной, использует обработку на водной основе без токсичных катализаторов.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) может использоваться в качестве сшивающего агента между кукурузным и картофельным крахмалом для улучшения ее механических свойств.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) может быть преобразована в 1,3-пропандиол для использования в полиэфирах и полимерах (полезность которых неясна).
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также может быть компонентом алкидных смол, которые используются в ряде покрытий для защиты от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением, окислением и коррозией.


Одним из применений пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) является промышленность по производству покрытий в качестве сшивающего агента для порошковых покрытий низкотемпературного отверждения, которые становятся все более ценными для термочувствительных оснований и желания ускорить процесс нанесения покрытий.
В 2014 году мировой рынок автомобильных покрытий оценивался в 18,59 млрд долларов США с прогнозируемыми совокупными годовыми темпами роста на уровне 5,1% до 2022 года.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в ряде производственных процессов в качестве специального химического вещества, включая электронную промышленность, производство ароматизаторов и ароматизаторов, специальные растворители, сшивку полимеров и фармацевтическую промышленность.
В 2004 году годовое мировое производство пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) и родственных диэфиров составило более 20 000 метрических тонн.


Потенциальный рост этих рынков может быть результатом достижений в области промышленной биотехнологии, которая стремится вытеснить химические вещества на основе нефти в промышленных применениях.
В 2004 году пропандиовая кислота (малоновая кислота) была включена Министерством энергетики США в число 30 основных химических веществ, производимых из биомассы.


В пищевой и лекарственной промышленности пропандиовая кислота (малоновая кислота) может использоваться для контроля кислотности либо в качестве наполнителя в фармацевтических рецептурах, либо в качестве натуральной консервирующей добавки для пищевых продуктов.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в качестве строительного материала для производства множества ценных соединений, в том числе вкусовых и ароматических соединений гамма-ноналактона, коричной кислоты и фармацевтического соединения вальпроата.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) использовалась для сшивания кукурузного и картофельного крахмала с целью производства биоразлагаемого термопластика; процесс проводится в воде с использованием нетоксичных катализаторов.
Полимеры на основе крахмала занимали 38% мирового рынка биоразлагаемых полимеров в 2014 году, причем крупнейшими сегментами конечного использования были упаковка для пищевых продуктов, пенопластовая упаковка и мешки для компоста.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в качестве прекурсора в полимерах и полиэфирах.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в ароматизаторах, а также в парфюмерной промышленности.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется для контроля кислотности.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в фармацевтических продуктах.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в качестве сшивающего агента между картофельным и кукурузным крахмалом для улучшения его механических свойств.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется для получения коричной кислоты, соединения, используемого для образования цин-метацина, обладающего противовоспалительным действием.


Малонаты используются в синтезе В1 и В6, барбитуратов и ряда других ценных соединений.
Обычное использование пропандиовой кислоты (малоновой кислоты): средство для покрытия, средство для обработки поверхности, промежуточный продукт, буфер и сшивающий агент.
Коммерческое/промышленное применение пропандиовой кислоты (малоновой кислоты): лабораторная химия, фармацевтика и лакокрасочная промышленность.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в косметике в качестве буфера и ароматизатора в пищевых продуктах.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) используется в качестве компонента алкидных смол.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в покрытиях для защиты от ультрафиолетовых лучей, окисления и коррозии.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является строительным материалом для многих ценных соединений в пищевой и фармацевтической промышленности, фармацевтической, электронной промышленности, ароматизаторах, специальных полимерах, специальных растворителях и многом другом.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в качестве сшивающего агента между кукурузным и картофельным крахмалом для улучшения ее механических свойств.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в качестве прекурсора в полимерах и полиэфирах и используется для производства витамина B1, витамина B6, витамина B2 и аминокислот.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в ароматизаторах, а также в парфюмерной промышленности и гальванике.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является предшественником специальных полиэфиров.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также используется в химическом синтезе в качестве строительного материала и используется для контроля кислотности.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в фармацевтических продуктах и при приготовлении барбитуровой соли.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует как строительный блок в органическом синтезе.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также полезна в качестве предшественника полиэфиров и алкидных смол, которые используются в покрытиях, защищая тем самым от ультрафиолетового излучения, коррозии и окисления.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует как сшивающий агент в индустрии покрытий и хирургическом клее.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) находит применение в производстве специальных химикатов, ароматизаторов и ароматизаторов, полимерных сшивающих агентов и фармацевтических препаратов.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует как строительный блок в органическом синтезе.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также полезна в качестве предшественника полиэфиров и алкидных смол, которые используются в покрытиях, защищая тем самым от ультрафиолетового излучения, коррозии и окисления.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует как сшивающий агент в индустрии покрытий и хирургическом клее.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) находит применение в производстве специальных химикатов, ароматизаторов и ароматизаторов, полимерных сшивающих агентов и фармацевтических препаратов.
Эта дикарбоновая кислота, пропандиовая кислота (малоновая кислота), находит применение в различных отраслях промышленности, включая автомобилестроение, пищевую, парфюмерную и фармацевтическую промышленность.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в качестве предшественника полиэфиров и других полимеров.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в качестве ароматизатора в парфюмерной промышленности.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) подходит для контроля кислотности.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) находит применение в фармацевтических продуктах.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется при производстве биоразлагаемых контейнеров.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также входит в состав хирургических клеев.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) служит сшивающим агентом между кукурузным и картофельным крахмалом, улучшая их свойства.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется для приготовления барбитуровой соли.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в гальванике.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в производстве витаминов В1, В6, В2 и аминокислот.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также может использоваться в качестве компонента алкидных смол.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) широко используется в ряде покрытий для защиты объектов от повреждений УФ-излучением, окисления и коррозии.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) обычно применяется в качестве сшивателя для низкотемпературных порошковых покрытий.
Они ценны для термочувствительных оснований.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) входит в список лучших химикатов для производства биомассы Министерства энергетики США.


В пищевой и лекарственной промышленности пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует как естественная консервирующая добавка для пищевых продуктов.
Его терапевтическое применение включает предотвращение резорбции костной ткани у цыплят-бройлеров путем добавления в корм пропандиовой кислоты (малоновой кислоты).
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является распространенным промежуточным продуктом в фармацевтической промышленности и часто используется в ветеринарии.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также используется в качестве ароматизатора в некоторых продуктах питания.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется для создания бесчисленного количества полезных соединений в качестве химического вещества для строительных блоков.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется при получении барбитуровой соли.


Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в гальванике.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется для производства витамина B1, витамина B6, витамина B2 и аминокислот.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) используется в химическом синтезе в качестве строительного материала.


-Биотехнологическое применение пропандиовой кислоты (малоновой кислоты):
Кальциевая соль пропандиовой кислоты (малоновая кислота) содержится в свекле в высоких концентрациях.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) в обычном состоянии существует в виде белых кристаллов.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является классическим примером конкурентного ингибитора.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует против сукцинатдегидрогеназы (комплекса II) в дыхательной цепи переноса электронов.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой белое кристаллическое твердое вещество, разлагающееся при температуре примерно 135°C.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) имеет высокую растворимость в воде и кислородсодержащих растворителях и проявляет более высокую кислотность, чем уксусная кислота, значение pK которой составляет 4,75.

Значения pKa потери первого и второго протонов пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) составляют 2,83 и 5,69 соответственно.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) мало растворима в пиридине.

Пропандиовая кислота (малоновая кислота) в случае перманганата калия может разлагаться на муравьиную кислоту и углекислый газ.
Поскольку пропандиовая кислота (малоновая кислота) после нагревания выделяет углекислый газ и воду без проблем с загрязнением, ее можно напрямую использовать в качестве средства для обработки поверхности алюминия.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) обычно производится из хлоруксусной кислоты.



РЕАКЦИИ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Хлороуксусную кислоту добавляют в реакционный котел путем добавления водного раствора карбоната натрия с получением водного раствора хлорацетата натрия, а затем медленно по каплям добавляют 30% раствор цианида натрия и проводят реакцию при заданной температуре с получением цианоацетата натрия.
После завершения реакции цианирования добавьте гидроксид натрия для нагревания и гидролиза для получения раствора малоната натрия, концентрируйте, затем по каплям добавьте серную кислоту для подкисления для получения пропандиовой кислоты (малоновой кислоты), отфильтруйте и высушите для получения продукта.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Этот метод часто не дает достаточно чистого продукта или чистый продукт имеет крайне низкий выход.
В промышленности пропандиовую кислоту (малоновую кислоту) также производят путем гидролиза диметилмалоната или диэтилмалоната.
Этот метод производства позволяет обеспечить более высокий выход и чистоту, но органический синтез пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) с помощью этих процессов чрезвычайно дорог и опасен для окружающей среды.



СТРУКТУРА ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Синтез малоновой кислоты – C3H4O4:
Получение пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) начинается с хлоруксусной кислоты, которая также известна как MCA (монохлоруксусная кислота).

Шаг 1: Из карбоната натрия получают натриевую соль.
Шаг 2: Он вступает в реакцию с цианидом натрия.
Шаг 3: соль цианоуксусной кислоты образуется путем нуклеофильного замещения.
Шаг 4: Нитрильная группа гидролизуется гидроксидом натрия с получением малоната натрия.
Шаг 5: В результате подкисления образуется пропандиовая кислота (малоновая кислота).



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
*1,3-дикарбонильные соединения
*Карбоновые кислоты
*Органические оксиды
*Производные углеводородов



ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВАЯ КИСЛОТА):
*1,3-дикарбонильное соединение
*Дикарбоновая кислота или ее производные.
*Карбоновая кислота
*Органическое кислородное соединение
*Органический оксид
*Производное углеводородов
*Кислородорганическое соединение
*Карбонильная группа
*Алифатическое ациклическое соединение.



СТРУКТУРА И ПОЛУЧЕНИЕ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Структура была определена с помощью рентгеновской кристаллографии, а обширные данные о свойствах, включая термохимию конденсированной фазы, доступны в Национальном институте стандартов и технологий.
Классический препарат пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) начинается с хлоруксусной кислоты:


*Получение пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) из хлоруксусной кислоты.
Карбонат натрия образует натриевую соль, которая затем подвергается реакции с цианидом натрия с образованием натриевой соли цианоуксусной кислоты посредством нуклеофильного замещения.

Нитрильная группа може�� быть гидролизована гидроксидом натрия до малоната натрия, а при подкислении образуется пропандиовая кислота (малоновая кислота).
Однако в промышленности пропандиовую кислоту (малоновую кислоту) производят гидролизом диметилмалоната или диэтилмалоната.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также производится путем ферментации глюкозы.


*Органические реакции:
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) реагирует как типичная карбоновая кислота: образуя амидные, сложноэфирные, ангидридные и хлоридные производные.
Малоновый ангидрид можно использовать в качестве промежуточного продукта для производных моноэфиров или амидов, тогда как малонилхлорид наиболее полезен для получения диэфиров или диамидов.

В хорошо известной реакции пропандиовая кислота (малоновая кислота) конденсируется с мочевиной с образованием барбитуровой кислоты.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также может быть конденсирована с ацетоном с образованием кислоты Мелдрама, универсального промежуточного продукта в дальнейших превращениях.
Эфиры пропандиовой кислоты (малоновая кислота) также используются в качестве синтона -CH2COOH в синтезе малонового эфира.


*Синтез митохондриальных жирных кислот:
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является исходным субстратом синтеза митохондриальных жирных кислот (mtFASII), в котором она превращается в малонил-КоА под действием малонил-КоА-синтетазы (ACSF3).

Кроме того, производное кофермента А малоната, малонил-КоА, является важным предшественником в цитозольном биосинтезе жирных кислот наряду с ацетил-КоА.
Малонил-КоА образуется там из ацетил-КоА под действием ацетил-КоА-карбоксилазы, а малонат переносится на ацильный белок-носитель для присоединения к цепи жирной кислоты.


*Реакция Бриггса-Раушера:
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является ключевым компонентом реакции Бриггса-Раушера, классического примера осциллирующей химической реакции.


*Конденсация Кневенагеля:
При конденсации Кневенагеля пропандиовая кислота (малоновая кислота) или ее диэфиры реагируют с карбонильной группой альдегида или кетона с последующей реакцией дегидратации.

Когда используется сама пропандиовая кислота (малоновая кислота), это обычно происходит потому, что желаемый продукт представляет собой продукт, в котором произошла вторая стадия с потерей диоксида углерода в так называемой модификации Дебнера.

Так, например, продуктом реакции акролеина и пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) в пиридине является транс-2,4-пентадиеновая кислота с одной карбоксильной группой, а не с двумя.


*Приготовление перекиси углерода:
Субооксид углерода получают нагреванием сухой смеси пятиокиси фосфора (P4O10) и пропандиовой кислоты (малоновой кислоты).
Он реагирует аналогично малоновому ангидриду, образуя малонаты.



ФОРМУЛА ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВАЯ КИСЛОТА):
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту с химической формулой C3H4O4 и структурной формулой CH2(COOH)2.
Пропандиовая кислота — это название пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) по ИЮПАК, а другое название кислоты — метандикарбоновая кислота.

Малонаты представляют собой сложные эфиры и соли пропандиовой кислоты (малоновой кислоты).
Есть три атома углерода, к которым присоединены четыре молекулы водорода и четыре молекулы кислорода.
Две группы ОН присоединены двумя атомами углерода.



СИНТЕЗ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Синтез пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) начинается с хлоруксусной кислоты, также известной как монохлоруксусная кислота.
В ходе реакции происходят следующие стадии:

Шаг 1: — Натриевая соль образуется при расщеплении карбоната натрия.
Шаг 2: - Затем происходит реакция натриевой соли с цианидом натрия.
Шаг 3: - Путем нуклеофильного замещения образуется соль цианоуксусной кислоты.
Шаг 4: Для получения малоната натрия нитрильную группу гидролизуют гидроксидом натрия.
Шаг 5: - Затем в результате подкисления образуется пропандиовая кислота (малоновая кислота).



РЕАКЦИЯ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Как и другие карбоновые кислоты, пропандиовая кислота (малоновая кислота) реагирует с образованием производных хлорида, сложного эфира, ангидрида и амида.
Малонилхлорид лучше всего подходит для производства диамидов или диэфиров, хотя малоновой ангидрид можно использовать в качестве промежуточного продукта для производства моноэфиров или производных амидов.

Барбитуровая кислота образуется при конденсации пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) и мочевины в ходе хорошо известного процесса.
Кроме того, ацетон и пропандиовую кислоту можно объединить для получения кислоты Мелдрама, гибкого промежуточного продукта, используемого в других преобразованиях.
Эфиры пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) также используются в производстве эфиров малоновой кислоты в качестве синтона CH2COOH.

Кроме того, коэнзим Малонил-КоА, производное малоната, является основным предшественником в биосинтезе жирных кислот, наряду с ацетил-КоА.
Под действием ацетил-КоА-карбоксилазы малонил-КоА образуется из ацетил-КоА, и малонат транспортируется к ациловому белку-переносчику для присоединения к цепи жирной кислоты.

Ниже приведены химические реакции, в которых участвует пропандиовая кислота (малоновая кислота):
*Реакция Бриггса-Раушера.
*Конденсация Кневенагеля
*Приготовление перекиси углерода.



НАЗВАНИЕ ПРОПАНДИОЕВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВАЯ КИСЛОТА) по ИЮПАК:
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой дикарбоновую кислоту со структурной формулой CH2(COOH)2 и химической формулой C3H4O4.
Название пропандиовая кислота (малоновая кислота) произошло от слова «малон», что по-гречески означает «яблоко».
Название пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) по ИЮПАК — пропандиовая кислота.

Метандикарбоновая кислота — другое название пропандиовой кислоты (малоновой кислоты).
Эфир и соли пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) называются малонатами.
Дикарбоновая кислота вступает в органические реакции, аналогичные монокарбоновой кислоте, в которых образуются амидные, сложноэфирные, ангидридные и хлоридные производные.
Наконец, малоновый эфир малонат как производное кофермента А малонил-КоА, который является столь же важным предшественником, как и ацетил-КоА, в биосинтезе жирных кислот.



СИНТЕЗ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Синтез пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) обычно начинается с хлоруксусной кислоты.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также синтезируется цианоуксусной кислотой или реакцией кислого омыления малонатов.
Из монохлоруксусной кислоты пропандиовую кислоту (малоновую кислоту) получают цианидом натрия или калия.

Карбонат натрия в первую очередь распадается с образованием натриевой соли, которая реагирует с цианидом натрия с образованием натриевой соли цианоуксусной кислоты в процессе нуклеофильного замещения.
Далее, посредством гидролиза нитрильная группа связывается с малонатом натрия, подкисление которого приводит к образованию пропандиовой кислоты (малоновой кислоты).



СТРУКТУРНАЯ ФОРМУЛА ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Структурную формулу пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) можно представить как:
Методом рентгеновской кристаллографии установлена структура Льюиса пропандиовой (малоновой кислоты).
Структура пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) CH2(COOH)2 состоит из двух карбоновых кислот.
Соли и эфиры малоновой кислоты (малонаты) имеют структуру, аналогичную пропандиовой кислоте (малоновой кислоте).



СВОЙСТВА ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Молекулярная масса пропандиовой кислоты (малоновой кислоты): 104,061 г.моль-1.
Плотность пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) составляет 1,619 г/см3.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой кристаллический порошок белого или бесцветного цвета.

При температуре кипения выше 140°C пропандиовая кислота (малоновая кислота) разлагается.
Температура плавления пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) составляет 135-137°С.
При нагревании до разложения в огне пропандиовая кислота (малоновая кислота) выделяет пары оксида углерода и едкий раздражающий дым.

Кислотность pKa = 2,85 при 25°С.
рКа1 = 2,83, рКа2 = 5,69
Молярная теплота сгорания пропандиовой кислоты (Малоновой кислоты) составляет 864 кДж/моль.

Теплота испарения пропандиовой кислоты (Малоновой кислоты) составляет 92 кДж/моль.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) растворима в воде.
Растворимость пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) составляет 763 г/л.



ПОЛЯРНОСТЬ И РАСТВОРИМОСТЬ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) — дикарбоновая кислота, принадлежащая к семейству карбоно��ых кислот.
Дикарбоновая кислота содержит две функциональные группы карбоновой кислоты.
Обычно дикарбоновая кислота проявляет то же химическое поведение, что и монокарбоновые кислоты.

Это естественно происходит в некоторых фруктах.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) — полезное органическое соединение с различными преимуществами.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) Название IUPAC — пропандиовая кислота.

Пропандиовую кислоту (малоновую кислоту) не следует путать с яблочной или малеиновой кислотой.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) — это органическое соединение, которое естественным образом содержится в некоторых фруктах.
Фрукты, выращенные в результате органического земледелия, содержат более высокую концентрацию пропандиовой кислоты (малоновой кислоты), чем фрукты, полученные в результате традиционных методов ведения сельского хозяйства.

Пропандиовая кислота (малоновая кислота) часто содержится в некоторых цитрусовых и овощах.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) входит в состав пищевых продуктов, присутствует у животных, в том числе у человека.



ПОЛЯРНОСТЬ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Карбоксильная группа полярна, поскольку существует большая разница в значениях электроотрицательности кислорода и водорода.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) имеет две карбоксильные группы и всего три атома углерода, что мало влияет на полярность, поэтому молекула малоновой кислоты полярна.



РАСТВОРИМОСТЬ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Образец пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) тестировали с водой, метиловым спиртом и гексаном.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) растворима в воде, поскольку и малоновая кислота, и вода полярны.
Пропандиовой кислоте (малоновой кислоте) потребовалось 25 секунд, чтобы малоновая кислота растворилась в воде.

Пропандиовая кислота (малоновая кислота) была растворима в метиловом спирте, поскольку малоновая кислота является полярной, а метиловый спирт имеет промежуточную полярность, что позволяет малоновой кислоте растворяться в метаноле за 15 секунд.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) нерастворима в гексане, поскольку гексан неполярен, а малоновая кислота полярна.



ИСТОРИЯ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) — это вещество природного происхождения, которое содержится во многих фруктах и овощах.
Существует предположение, что цитрусовые, выращенные в органическом земледелии, содержат более высокий уровень пропандиовой кислоты (малоновой кислоты), чем фрукты, выращенные в традиционном сельском хозяйстве.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) была впервые получена в 1858 году французским химиком Виктором Дессенем путем окисления яблочной кислоты.



РЕАКЦИИ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
В хорошо известной реакции пропандиовая кислота (малоновая кислота) конденсируется с мочевиной с образованием барбитуровой кислоты.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также часто используется в качестве енолята в конденсациях Кнёвенагеля или конденсируется с ацетоном с образованием кислоты Мелдрума.
Эфиры пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) также используются в качестве синтона - CH2COOH в синтезе малонового эфира.



БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является классическим примером конкурентного ингибитора фермента сукцинатдегидрогеназы (комплекс II) в дыхательной цепи транспорта электронов.

Пропандиовая кислота (малоновая кислота) связывается с активным центром фермента, не вступая в реакцию, конкурируя с обычным субстратом сукцинатом, но не имея ?CH2CH2? группа, необходимая для дегидрирования.
Это наблюдение было использовано для установления структуры активного центра сукцинатдегидрогеназы.



ПРОФИЛЬ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) представляет собой карбоновую кислоту.
Карбоновые кислоты отдают ионы водорода, если присутствует основание, способное их принять.
Таким образом они реагируют со всеми основаниями, как органическими (например, амины), так и неорганическими.

Их реакции с основаниями, называемые «нейтрализациями», сопровождаются выделением значительного количества тепла.
В результате нейтрализации кислоты и основания образуется вода плюс соль.
Карбоновые кислоты с шестью и менее атомами углерода свободно или умеренно растворимы в воде; те, у которых более шести атомов углерода, мало растворимы в воде.

Растворимая карбоновая кислота в некоторой степени диссоциирует в воде с образованием ионов водорода.
Поэтому pH растворов карбоновых кислот составляет менее 7,0.
Многие нерастворимые карбоновые кислоты быстро реагируют с водными растворами, содержащими химическое основание, и растворяются, поскольку в результате нейтрализации образуется растворимая соль.

Карбоновые кислоты в водных растворах и жидких или расплавленных карбоновых кислотах могут реагировать с активными металлами с образованием газообразного водорода и соли металла.
Подобные реакции в принципе происходят и для твердых карбоновых кислот, но протекают медленно, если твердая кислота остается сухой.
Даже «нерастворимые» карбоновые кислоты могут поглощать достаточно воды из воздуха и растворяться в пропандиовой кислоте (малоновой кислоте) в достаточной степени, чтобы разъедать или растворять железные, стальные и алюминиевые детали и контейнеры.

Как и другие органические соединения, карбоновые кислоты могут окисляться сильными окислителями и восстанавливаться сильными восстановителями.
Эти реакции выделяют тепло.
Возможен широкий ассортимент продукции.

Как и другие кислоты, карбоновые кислоты могут инициировать реакции полимеризации; как и другие кислоты, они часто катализируют (увеличивают скорость) химических реакций.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) несовместима с сильными окислителями.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) также несовместима с основаниями и восстановителями.



МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Пропандиовую кислоту (Малоновую кислоту) кристаллизуют из бензола/диэтилового эфира (1:1), содержащего 5% петролейного эфира (т. кр. 60-80о), промывают диэтиловым эфиром, затем перекристаллизовывают из H2O или ацетона.
Сухая пропандиовая кислота (малоновая кислота) в вакууме над концентрированной H2SO4.



ПАТОЛОГИЯ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Если повышенные уровни пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) сопровождаются повышенными уровнями метилмалоновой кислоты, это может указывать на метаболическое заболевание, сочетающее малоновую и метилмалоновую ацидурию (CMAMMA).
Рассчитав соотношение пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) и метилмалоновой кислоты в плазме крови, CMAMMA можно отличить от классической метилмалоновой ацидемии.



БИОХИМИЯ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является классическим примером конкурентного ингибитора фермента сукцинатдегидрогеназы (комплекс II) в дыхательной цепи транспорта электронов.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) связывается с активным центром фермента, не вступая в реакцию, конкурируя с обычным субстратом сукцинатом, но не имея группы -CH2CH2-, необходимой для дегидрирования.

Это наблюдение было использовано для установления структуры активного центра сукцинатдегидрогеназы.
Ингибирование этого фермента снижает клеточное дыхание.
Поскольку пропандиовая кислота (малоновая кислота) является естественным компонентом многих продуктов питания, она присутствует у млекопитающих, включая человека.



СВЯЗАННЫЕ ХИМИКАТЫ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВАЯ КИСЛОТА):
Фторированная версия пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) представляет собой дифтормалоновую кислоту.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является дипротонной; то есть он может отдавать два протона на молекулу.
Первое значение пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) составляет 2,8, а второе — 5,7.

Таким образом, малонат-ион может быть HOOCCH2COO- или CH2(COO)2-2.
Малонатные или пропандиоатные соединения включают соли и сложные эфиры пропандиовой кислоты (малоновой кислоты), такие как диэтилмалонат, диметилмалонат, динатрий малонат и малонил-КоА.



РАСЧЕТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Формула малоновой кислоты C3H4O4.
Атомный вес углерода равен 12,011.
Атомный вес кислорода равен 15,999.
Атомный вес водорода составляет 1,00784.

Итак, его молярную массу можно рассчитать следующим образом:
= (3 × 12,011) + (4 × 1,00784) + (4 × 15,999)
= 36,033 + 4,03136 + 63,996
= 104,06 грамм/моль
Таким образом, молярная масса или молекулярная масса Пропандиовой кислоты (Малоновой кислоты) составляет 104,061 г/моль.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Химические свойства пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) следующие:

*При обогреве
При нагревании пропандиовая кислота (малоновая кислота) дает уксусную кислоту и углекислый газ.


*Реакция с пятиокисью фосфора.
При нагревании сухой смеси пропандиовой (малоновой кислоты) и пятиокиси фосфора образуется субоксид углерода.


*Разложение
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) имеет опасные продукты разложения в условиях пожара, в том числе оксиды углерода.
Кроме того, при нагревании пропандиовая кислота (малоновая кислота) разлагается и выделяет едкий дым в дополнение к раздражающим испарениям.


*Органические реакции
Реакции пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) обычно аналогичны реакции типичной карбоновой кислоты.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) образует амиды, ангидриды, сложные эфиры и хлоридные производные при взаимодействии со специфическими реагентами.

Малоновый ангидрид служит промежуточным продуктом при образовании производных амидов.
Малонилхлорид широко используется для получения диамидов или диэфиров.
Некоторые из популярных органических реакций с участием пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) следующие:

Пропандиовая кислота (малоновая кислота) конденсируется с мочевиной с образованием барбитуровой кислоты.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также конденсируется с ацетоном с образованием кислоты Мелдрама.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является универсальным промежуточным продуктом и помогает в дальнейших превращениях.

Производное кофермента А малоната — малонил-КоА — действует как важный предшественник в биосинтезе жирных кислот.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) образуется из ацетил-КоА под действием ацетил-КоА-карбоксилазы.
Малонат переносится на ацильный белок-носитель для присоединения к цепи жирных кислот.


*Реакция Бриггса-Раушера.
Ключевым компонентом популярной реакции является пропандиовая кислота (малоновая кислота).
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является примером колебательной химической реакции.


*Конденсация Кневенагеля
Реакция представляет собой модификацию реакции альдольной конденсации (реакция между бензальдегидом и ацетофеноном).
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) включает взаимодействие малоновой кислоты или ее диэфиров с карбонильной группой кетона или альдегида.
За этим процессом следует реакция дегидратации.



БИОХИМИЯ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Кальциевая соль пропандиовой кислоты (малоновая кислота) содержится в свекле в высоких концентрациях.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) в обычном состоянии существует в виде белых кристаллов.



ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Классический препарат пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) начинается с уксусной кислоты.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) хлорируется до хлоруксусной кислоты.
Карбонат натрия образует натриевую соль, которая затем вступает в реакцию с цианидом натрия с образованием соли цианоуксусной кислоты путем нуклеофильного замещения.
Нитрильная группа может быть гидролизована гидроксидом натрия до малоната натрия, а при подкислении образуется пропандиовая кислота (малоновая кислота).



ОРГАНИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
В хорошо известной реакции пропандиовая кислота (малоновая кислота) конденсируется с мочевиной с образованием барбитуровой кислоты.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) часто используется в качестве енолята в конденсациях Кнёвенагеля или конденсируется с ацетоном с образованием кислоты Мелдрума.
Эфиры пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) также используются для синтона -CH2COOH в синтезе эфира малоновой кислоты.



ПОЯВЛЕНИЕ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) — это органическое соединение, которое естественным образом содержится в некоторых фруктах.
Фрукты, выращенные в результате органического земледелия, содержат более высокую концентрацию пропандиовой кислоты (малоновой кислоты), чем фрукты, полученные в результате традиционных методов ведения сельского хозяйства.

Пропандиовая кислота (малоновая кислота) часто содержится в некоторых цитрусовых и овощах.
Пропандиовая кислота (Малоновая кислота) входит в состав пищевых продуктов, присутствует у животных, в том числе у человека.
Название пропандиовой кислоты (Малоновой кислоты) происходит от греческого слова Malon.

Это означает яблоко.
Ионизированная форма пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) представляет собой малонат вместе с его солями и эфирами.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) в природе встречается в виде белых кристаллов или кристаллического порошка.



ВЫ ЗНАЛИ:
Некоторые пищевые вещества содержат пропандиовую кислоту (малоновую кислоту), в том числе:
● Красная свекла
● Мозоли
● Свекла обыкновенная
● Алая фасоль
● Коровье молоко
Его появление в пищевых продуктах делает пропандиовую кислоту (малоновую кислоту) потенциальным биомаркером, указывающим на потребление этих продуктов.



ИСТОРИЯ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
В 1858 году пропандиовая кислота (малоновая кислота) была впервые получена французским химиком Виктором Дессеном.
Он окислил яблочную кислоту дихроматом калия, который является сильным окислителем.
Позже было обнаружено, что пропандиовая кислота (малоновая кислота) содержится в некоторых фруктах, а именно в цитрусовых.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также может быть получена путем ферментации глюкозы.



ЗНАЧЕНИЕ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является примером конкурентного ингибитора.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) действует в цепи ETS против сукцинатдегидрогеназы при дыхании.

Пропандиовая кислота (малоновая кислота) связана с дефицитом малонил-КоА-декарбоксилазы, что приводит к врожденной ошибке метаболизма.
Он служит потенциальным биомаркером для отслеживания продуктов, содержащих пропандиовую кислоту (малоновую кислоту).
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) находит применение в различных отраслях промышленности.



ФОРМУЛА ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВАЯ КИСЛОТА):
Формула пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) — C3H4O4.
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также называется пропандиовой кислотой или дикарбоксиметаном, а формула записывается как CH₂(COOH)₂.

Итак, названия C3H4O4 следующие:
*Малоновая кислота
*Пропандиовая кислота
*Карбоксиуксусная кислота
*Дикарбоксиметан
*Метандикарбоновая кислота
*Дикарбоксилат
*Дикарбоновая кислота
*1,3-Пропандиовая кислота
*Метандикарбоновая кислота
*Пропан-1,3-дикарбоновая кислота



СТРУКТУРА ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Структура пропандиовой кислоты (малоновой кислоты) следующая:
*Пропандиовая кислота (малоновая кислота) является дипротонной.
*Пропандиовая кислота (малоновая кислота) может отдавать два протона на молекулу.



ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ТЕСНО СВЯЗАННЫЕ С ПРОПАНДИОЕВОЙ КИСЛОТОЙ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТОЙ):
● Дифтормалоновая кислота:
Это фторированная версия пропандиовой кислоты (малоновой кислоты).

● Малонат включает сложные эфиры и соли малоновой кислоты, такие как:
*Динатрия малонат
*Диэтилмалонат
*Малонил-КоА
*Диметилмалонат



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) может быть получена с хлоруксусной кислотой (также называемой монохлоруксусной кислотой).
Карбонат натрия дает натриевую соль.
Соль реагирует с цианидом натрия.

Реакция нуклеофильного замещения дает соль цианоуксусной кислоты.
Нитрильная группа гидролизуется NaOH с образованием малоната натрия.
При подкислении малоната натрия образуется пропандиовая кислота (малоновая кислота).

*Промышленная подготовка:
Пропандиовая кислота (малоновая кислота) также может быть получена путем гидролиза диэтилмалоната или диметилмалоната.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Температура плавления: 132-135 °C (разл.) (лит.)
Точка кипения: 140 ℃ ( разложение )
Плотность: 1,619 г/см3 при 25 °C.
давление пара: 0-0,2 Па при 25 ℃
показатель преломления: 1,4780
Температура вспышки: 157°С.
температура хранения: в сухом запечатанном виде, комнатная температура.
растворимость: 1 М NaOH: растворим 100 мг/мл, от прозрачного до слегка мутного, от бесцветного до слегка желтого цвета
форма: Жидкость
ПКА: 2,83 (при 25 ℃ )
белый цвет
PH: 3,17 (1 мМ раствор); 2,5 (10 мМ раствор); 1,94 (100 мМ раствор).
Растворимость в воде: 1400 г/л (20 ºC)

Мерк: 14,5710
РН: 1751370
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с окислителями, восстановителями, основаниями.
InChIKey: OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: -0,81
Справочник по базе данных CAS 141-82-2 (Справочник по базе данных CAS)
Оценка еды по версии EWG: 1
FDA UNII: 9KX7ZMG0MK
Справочник по химии NIST: Малоновая кислота (141-82-2)
Система регистрации веществ EPA: пропандиовая кислота (141-82-2)
Внешний вид: Твердый
Хранение: Хранить при -20°C.
М.Вт: 104,06
Номер кассы: 141-82-2

Формула: C3H4O4
Растворимость: ≥10,4 мг/мл в ДМСО; ≥104 мг/мл в H2O; ≥119,8 мг/мл в EtOH
Химическое название: малоновая кислота.
Канонические УЛЫБКИ: O=C(O)CC(O)=O
Условия доставки: малые молекулы с голубым льдом, модифицированные нуклеотиды с сухим льдом.
Номер CAS: 141-82-2
Молекулярный вес: 104,06
Байльштайн: 1751370
Номер леев: MFCD00002707
Молекулярный вес: 104,06 г/моль
XLogP3: -0,8
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся облигаций: 2

Точная масса: 104,01095860 г/моль.
Моноизотопная масса: 104,01095860 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 74,6 Å ²
Количество тяжелых атомов: 7
Официальное обвинение: 0
Сложность: 83,1
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да
Физическое состояние: порошок
Белый цвет
Запах: без запаха

Точка плавления/точка замерзания:
Температура плавления: >= 135 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 215 °C при 18,66 гПа (разложение).
Горючесть (твердое тело, газ): Продукт не горюч.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: 157 °C - куб.см.
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: > 140 °C
pH: данные отсутствуют
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде 766 г/л при 20 °C.

Коэффициент распределения:
н-октанол/вода:
log Pow: -0,81 - Биоаккумуляции не ожидается.
Давление пара: 0,002 гПа при 25 °C.
Плотность: 1,6 г/см3
Относительная плотность: 1,03 при 20 °C
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Номер CAS: 141-82-2
ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7) проверка
Ключ: OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
InChI=1/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Ключ: OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYAJ

УЛЫБКИ: O=C(O)CC(O)=O
С(С(=О)О)С(=О)О
Химическая формула: C3H4O4.
Молярная масса: 104,061 g•mol−1
Плотность: 1,619 г/см3
Температура плавления: от 135 до 137 ° C (от 275 до 279 ° F; от 408 до 410 К) (разлагается)
Точка кипения: разлагается
Растворимость в воде: 763 г/л.
Кислотность (рКа): рКа1 = 2,83
рКа2 = 5,69
Магнитная восприимчивость (χ): -46,3•10-6 см3/моль.
Химическая формула: C3H4O4.
Средний молекулярный вес: 104,0615
Моноизотопная молекулярная масса: 104,010958616.
Название ИЮПАК: пропандиовая кислота
Традиционное название: малоновая кислота.

Регистрационный номер CAS: 141-82-2
УЛЫБКИ: OC(=O)CC(O)=O
Идентификатор InChI: InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Ключ InChI: OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Молекулярный вес : 104,06100
Точная масса : 104,06.
Номер ЕС : 205-503-0
UNII : 9KX7ZMG0MK
Номер КМГС : 1085
Номер НСК : 8124
Идентификатор DSSTox : DTXSID7021659
Цвет/Форма : Белые кристаллы | Кристаллический порошок.
Бесцветное гигроскопичное твердое вещество, сублимирующееся в вакууме.
Код HS : 2917190090
PSA : 74,60000
XLogP3 : -0,8
Внешний вид : Малоновая кислота выглядит как белые кристаллы или кристаллический порошок.
Сублимируется в вакууме.

Плотность : 1,6 г/см3
Температура плавления : 135 °C (разложение).
Точка кипения: 215 °C при давлении пресса: 14 Торр.
Температура вспышки : 201,9°C
Индекс преломления : 1,479
Растворимость в воде : H2O: 1400 г/л (20 ºC).
Условия хранения : Хранить при комнатной температуре.
Давление пара : 4,66E-07 мм рт.ст. при 25°C.
ПКА : 2,85 (при 25 °C)
Константы диссоциации : 2,85 (при 25 °C) | pKa1 = 2,8, pKa2 = 5,7 при 25 °C.
Экспериментальные свойства :
Энтальпия сублимации: 72,7 кДж/моль при 306 градусах К, 108,0 кДж/моль при 348 градусах К.

Константа закона Генри = 4,8X10-13 атм-куб.м/моль при 23 °C.
(оценено по давлению паров и растворимости в воде)
Константа скорости реакции гидроксильного радикала = 1,6X10-12 куб.см/моль·с с при 25 °C (расчетное значение).
Реакции с воздухом и водой : Водорастворим.
Реакционная группа : кислоты, карбоновые кислоты.
Теплота сгорания : Молярная теплота сгорания: 864 кДж/моль.
Теплота испарения : 92 кДж/моль.
Критическая температура и давление :
Критическая температура: 805 К (расчетная);
критическое давление: 5640 кПа (расчетное)
КАС: 141-82-2
Молекулярная формула: C3H4O4.
Молекулярный вес: 104,06
ЭИНЭКС: 205-503-0

Чистота: ≥99%
Внешний вид: Белый кристаллический порошок.
Температура плавления: 132-135 °C (разл.) (лит.)
Точка кипения: 140°C (разложение)
Плотность: 1,619 г/см3 при 25 °C.
Показатель преломления: 1,478
Температура вспышки: 157°C
Условия хранения: Запечатанный в сухом месте, комнатная температура.
Растворимость: 1 М NaOH: растворим 100 мг/мл, от прозрачного до слегка мутного, от бесцветного до слегка желтого цвета.
Пка: 2,83 (при 25°С)
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с окислителями, восстановителями, основаниями.
Код ТН ВЭД: 29171910

рН: 3,17 (1 мМ раствор); 2,5 (10 мМ раствор);
1,94 (100 мМ раствор)
лей: MFCD00002707
Растворимость в воде: 1400 г/л (20 ºC)
Давление пара: 0-0,2 Па при 25°C
Физические и химические свойства:
Характер: белый кристалл.
растворим в воде, растворим в этаноле и эфире, пиридине.
Белый цвет
Формула Вес: 104,1
Процент чистоты: 0,99
Физическая форма: Порошок
Химическое название или материал: Малоновая кислота.
Температура плавления: 132-135 °C (разл.) (лит.)
Точка кипения: 140 ℃ ( разложение )

Плотность: 1,619 г/см3 при 25 °C.
давление пара: 0-0,2 Па при 25 ℃
показатель преломления: 1,4780
Температура вспышки: 157°С.
температура хранения: в сухом запечатанном виде, комнатная температура.
растворимость: 1 М NaOH: растворим 100 мг/мл, от прозрачного до слегка мутного, от бесцветного до слегка желтого цвета
форма: Жидкость
ПКА: 2,83 (при 25 ℃ )
белый цвет
PH: 3,17 (1 мМ раствор); 2,5 (10 мМ раствор); 1,94 (100 мМ раствор).
Растворимость в воде: 1400 г/л (20 ºC)
Мерк: 14,5710
РН: 1751370
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с окислителями, восстановителями, основаниями.
InChIKey: OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N

ЛогП: -0,81
Ссылка на базу данных CAS: 141-82-2 (ссылка на базу данных CAS)
Оценка еды по версии EWG: 1
FDA UNII: 9KX7ZMG0MK
Справочник по химии NIST: Малоновая кислота (141-82-2)
Система регистрации веществ EPA: пропандиовая кислота (141-82-2)
Молекулярный вес: 104,06 г/моль
XLogP3: -0,8
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся облигаций: 2
Точная масса: 104,01095860 г/моль.
Моноизотопная масса: 104,01095860 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 74,6 Å ²

Количество тяжелых атомов: 7
Официальное обвинение: 0
Сложность: 83,1
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
Химическая формула: C3H4O4.
Молярная масса: 104,061 g•mol−1
Плотность: 1,619 г/см3
Температура плавления: от 135 до 137 ° C (от 275 до 279 ° F; от 408 до 410 К) (разлагается)
Точка кипения: разлагается
Растворимость в воде: 763 г/л.
Кислотность (рКа): рКа1 = 2,83

рКа2 = 5,69
Магнитная восприимчивость (χ): -46,3•10-6 см3/моль
Растворимость: Растворяется в спирте, пиридине и эфире.
Молекулярный вес/ Молярная масса: 104,06 g/mol
Плотность: 1,619 г/см³
Точка кипения: разлагается
Точка плавления: от 135 до 137°C.
Природа: Кислая
Белый цвет
Стабильность: Обычно стабилен при рекомендуемых условиях.
Молярная теплота сгорания: 864 кДж/моль
Теплота парообразования: 92 кДж/моль.
Он не имеет хирального центра.
Таким образом, он не проявляет оптической изомерии.
Это гигроскопичное твердое вещество, которое сублимируется в вакууме.
Химическая формула: C3H4O4.
Средний молекулярный вес: 104,0615
Моноизотопная молекулярная масса: 104,010958616.

Название ИЮПАК: пропандиовая кислота
Традиционное название: малоновая кислота.
Регистрационный номер CAS: 141-82-2
УЛЫБКИ: OC(=O)CC(O)=O
Идентификатор InChI: InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Ключ InChI: OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Номер CAS: 141-82-2
вес : 104,0615
Моноизотопный: 104.010958616.
Ключ InChI: OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
ИнХИ: ИнХИ=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Название ИЮПАК: пропандиовая кислота
Традиционное название ИЮПАК: малоновая кислота.
Химическая формула: C3H4O4.
УЛЫБКИ: OC(=O)CC(O)=O

Растворимость в воде: 197 г/л.
логП: -0,6
логП: -0,33
логС: 0,28
pKa (самая сильная кислота): 2,43
Физиологический заряд: -2
Количество акцепторов водорода: 4
Количество доноров водорода: 2
Площадь полярной поверхности: 74,6 Ų
Количество вращающихся облигаций: 2
Рефракция: 18,99 м³•моль⁻¹
Поляризуемость: 8,13 ų
Количество колец: 0
Биодоступность: 1
Правило пяти: Да
Фильтр Ghose: Да
Правило Вебера: Да.
Правило, подобное MDDR: Да



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
-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.
*При зрительном контакте
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 ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ 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 пораженное место.



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



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ 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:
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 ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРОПАНДИОВОЙ КИСЛОТЫ (МАЛОНОВОЙ КИСЛОТЫ):
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).


ПРОПАРГИЛОВЫЙ СПИРТ
ОПИСАНИЕ:

Пропаргиловый спирт, или 2-пропин-1-ол, представляет собой органическое соединение с формулой C3H4O.
Пропаргиловый спирт — простейший стабильный спирт, содержащий алкиновую функциональную группу.
Пропаргиловый спирт представляет собой бесцветную вязкую жидкость, смешивающуюся с водой и большинством полярных органических растворителей.

Номер КАС: 107-19-7
Номер ЕС: 203-471-2
Название IUPAC: проп-2-ин-1-ол

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА:
Химическая формула: C3H4O
Молярная масса: 56,064 г•моль-1
Внешний вид: жидкость от бесцветного до соломенного цвета
Запах: похожий на герань
Плотность : 0,9715 г/см3
Температура плавления: от -51 до -48 ° C (от -60 до -54 ° F, от 222 до 225 K)
Температура кипения: от 114 до 115 ° C (от 237 до 239 ° F, от 387 до 388 K)
Растворимость в воде: смешивается
Давление паров : 12 мм рт.ст. (20 °C)
Линейная формула: HC≡CCH2OH
Номер КАС: 107-19-7
Молекулярный вес: 56,06
Байльштейн: 506003
ЕС : 203-471-2
Номер в леях: MFCD00002912
Идентификатор вещества PubChem: 24898591
плотность пара: 1,93 (относительно воздуха)
Уровень качества: 100
давление паров: 11,6 мм рт.ст. ( 20 °C)
Анализ: 99%
показатель преломления: n20/D 1,432 (лит.)
т.кип.: 114-115 °С (лит.)
Т.пл.: −53 °C (лит.)
Плотность: 0,963 г/мл при 25 °C (лит.)
температура хранения: 2-8°C
Молекулярный вес 56,06
XLogP3 -0,4
Количество доноров водородной связи 1
Количество акцепторов водородной связи 1
Поворотный счетчик облигаций 0
Точная масса 56.026214747
Масса моноизотопа 56,026214747
Площадь топологической полярной поверхности 20,2 Å ²
Число тяжелых атомов 4
Официальное обвинение 0
Сложность 38.5
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
Внешний вид (Прозрачность) Прозрачный
Внешний вид (Цвет) Бесцветный
Внешний вид (форма) Жидкость
Анализ (ГХ) мин. 99%
Плотность (г/мл) при 20°C 0,945-0,950
Показатель преломления (20°C) 1,430-1,432
Диапазон кипения 112-115°С
Молекулярная формула: C3H4O
Молекулярный вес: 56,06
Хранение: комнатная температура
Срок годности: 60 месяцев
Внешний вид: прозрачная жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета (оценка)
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Удельный вес: 0,96300 при 25,00 °C.
Температура кипения: 113,60°С. при 760,00 мм рт.ст.
Давление паров: 10,556000 мм рт.ст. при 25,00 °C. (стандартное восточное время)
Температура вспышки: 97,00 °F. ТСС (36,11 °С)
logP (м/в): -0,380

Пропаргиловый спирт представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с запахом герани.
Температура вспышки пропаргилового спирта составляет 97 ° F.
Пары пропаргилового спирта тяжелее воздуха.

Пропаргиловый спирт используется для производства других химических веществ, таких как ингибитор коррозии и фумигант почвы.
Проп-2-ин-1-ол представляет собой концевое ацетиленовое соединение, в котором проп-2-ин замещен гидроксильной группой в положении 1.
Пропаргиловый спирт играет роль метаболита Saccharomyces cerevisiae и противогрибкового средства.

Пропаргиловый спирт представляет собой терминальное ацетиленовое соединение, летучее органическое соединение и пропинол.
2-Пропин-1-ол представляет собой метаболит, обнаруженный или продуцируемый Saccharomyces cerevisiae.

Пропаргиловый спирт представляет собой органическое соединение с двумя реакционноспособными сторонами и используется в качестве промежуточного химического вещества или в качестве компонента ингибитора коррозии как в промышленности, так и в профессиональной сфере.
Таким образом, пропаргиловый спирт можно использовать в качестве универсального промежуточного продукта, т. е. для синтеза антибиотиков, пестицидов, в качестве предшественника фунгицида (IPBC), в качестве ингибитора растворения железа в минеральных кислотах, в качестве ингибитора коррозии при интенсификации нефтяных скважин и в качестве гальванической ванны. добавка.

Пропаргиловый спирт является стабилизатором растворителя, который используется в качестве промежуточного продукта в органическом синтезе, добавки для отбеливания гальванических покрытий.
Пропаргиловый спирт является полезным 3-углеродным фрагментом в реакциях сочетания с ацетиленом.
Пропаргиловый спирт подвергается катализируемому Pd O-сочетанию со спиртами с образованием соответствующих 1-метоксиаллиловых эфиров.
Растворимость: Полностью смешивается с водой.

Пропаргиловый спирт представляет собой пропаргиловое соединение, которое, как было показано, связывается с гидроксильной группой аллилкарбоната.
Было показано, что пропаргиловый спирт оказывает канцерогенное действие на крыс, но не на мышей.
Пропаргиловый спирт также является хорошим электрохимическим реагентом для синтеза 1,4-диоксана.

Пропаргиловый спирт реагирует с неорганической кислотой и образует катализатор реакций переноса органических соединений.
Пропаргиловый спирт индуцирует ферменты и используется в качестве реагента для асимметричного синтеза в сыворотке крови человека.




РЕАКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА:
Пропаргиловый спирт полимеризуется при нагревании или обработке основанием.
Пропаргиловый спирт используется в качестве ингибитора коррозии, раствора комплекса металлов, стабилизатора растворителя и добавки к гальваническому отбеливателю.
Пропаргиловый спирт также используется в качестве промежуточного продукта в органическом синтезе.

Вторичные и третичные замещенные пропаргиловые спирты подвергаются катализируемым реакциям перегруппировки с образованием α,β-ненасыщенных карбонильных соединений посредством перегруппировки Мейера-Шустера и других.
Пропаргиловый спирт может быть окислен до пропиналя[4] или пропаргиловой кислоты.

Как показатель электроотрицательности sp-углерода, пропаргиловый спирт значительно более кислый (pKa = 13,6) по сравнению с его sp2-содержащим аналогом аллиловым спиртом (pKa = 15,5), который, в свою очередь, более кислый, чем полностью насыщенный (sp3-углероды). только) н-пропиловый спирт (pKa = 16,1).


ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА:
Пропаргиловый спирт использовался в качестве ключевого исходного материала в опосредованном [4+2] циклоизомеризацией синтезе различных производных фталида.
Пропаргиловый спирт также можно использовать для синтеза:

Разнообразие региоселективных фуран-3-карбоксамидов путем взаимодействия с 3-оксоамидами с использованием Ag2CO3 в качестве промотора.
β-оксопропиловые эфиры взаимодействием с карбоновыми кислотами в присутствии комплекса (арена) (фосфин)рутения(II) в качестве катализатора

Пропаргиловый спирт является стабилизатором растворителя, который используется в качестве промежуточного продукта в органическом синтезе, добавки для отбеливания гальванических покрытий.
Пропаргиловый спирт является полезным 3-углеродным фрагментом в реакциях сочетания с ацетиленом.
Пропаргиловый спирт подвергается катализируемому Pd O-сочетанию со спиртами с образованием соответствующих 1-метоксиаллиловых эфиров.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА:
Пропаргиловый спирт получают катализируемым медью добавлением формальдегида к ацетилену в качестве побочного продукта промышленного синтеза бут-2-ин-1,4-диола.
Пропаргиловый спирт также можно получить дегидрохлорированием 3-хлор-2-пропен-1-ола с помощью NaOH.



ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОПАРГИЛОВОМ СПИРТЕ:
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 ПРОПАРГИЛОВЫЙ СПИРТ:
1-пропин-3-ол
2-пропин-1-ол
пропаргиловый спирт
пропаргиловый спирт, литиевая соль
пропаргиловый спирт, натриевая соль
ПРОПАРГИЛОВЫЙ СПИРТ
Проп-2-ин-1-ол
2-пропин-1-ол
107-19-7
2-пропиниловый спирт
Этинилкарбинол
1-пропин-3-ол
Этинил карбинол
Метанол , этинил- _
Пропинил алкоголь
2-пропинол
3-пропинол
1-гидрокси-2-пропин
3-гидрокси-1-пропин
ацетиленилкарбинол
Ацетилен карбинол
Агрисинт Пенсильвания
пропиоловый алкоголь
отходы РЦРА номер Р102
проп-2-ин-1-ол
Проп-2-в-1-ол
пропаргиловый спирт
1-пропин-3-иловый спирт
НСК 8804
DTXSID5021883
ЧЕБИ:28905
Э920ВФ499Л
НСК-8804
пропаргил спирт [NA1986] [ Воспламеняющийся жидкость ]
30306-19-5
2-пропин-1-ол
КРИС 6781
ХДБ 6054
ИНЭКС 203-471-2
NA1986
отходы РЦРА нет . Р102
БРН 0506003
этинилметанол
УНИИ-E920VF499L
АИ3-24359
проп-2-инол
пропин-3-ол
1-пропин-3-ол
2-пропин-1 ол
MFCD00002912
проп-2-ин-I-ол
проп-1-ин-3-ол
пропаргил спирт , 99%
бмсе000363
ЕС 203-471-2
НС.$.CCH2OH
WLN: Q2UU1
4-01-00-02214 ( Байльштейн Справочник по справочнику )
ПРОПАРГИЛОВЫЙ СПИРТ [MI]
DTXCID301883
КЕМБЛ1563026
ПРОПАРГИЛОВЫЙ СПИРТ [HSDB]
NSC8804
ЦИНК895974
Токс21_200976
BBL011350
STL146440
АКОС000118737
1986 г.
NCGC00091559-01
NCGC00091559-02
NCGC00258529-01
БП-30161
КАС-107-19-7
P0536
EN300-19326
C05986
Q903345
Q-201629
F0001-0140


ПРОПАРГИЛОВЫЙ СПИРТ (ПРОПИНОЛ)
Пропаргиловый спирт (пропинол), или 2-пропин-1-ол, представляет собой органическое соединение формулы C3H4O.
Пропаргиловый спирт (пропинол) — простейший и наиболее стабильный спирт, содержащий алкиновую функциональную группу.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой бесцветную вязкую жидкость, смешивающуюся с водой и большинством полярных органических растворителей.


Номер CAS: 107-19-7
Номер ЕС: 203-471-2
Номер леев: MFCD00002912
Линейная формула: HC≡CCH2OH.
Химическая формула: C3H4O.


Пропаргиловый спирт (пропинол), другие названия: 3-гидрокси-1-пропин; 2-Пропинол.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой бесцветную жидкость с запахом герани.
Пропаргиловый спирт (пропинол), или 2-пропин-1-ол, представляет собой органическое соединение формулы C3H4O.


Пропаргиловый спирт (пропинол) — простейший стабильный спирт, содержащий алкиновую функциональную группу.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой бесцветную вязкую жидкость, смешивающуюся с водой и большинством полярных органических растворителей.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой прозрачную бесцветную или слегка желтоватую жидкость.


Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой бесцветную жидкость с запахом герани.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой концевое ацетиленовое соединение, которое представляет собой проп-2-ин, замещенный гидроксигруппой в положении 1.
Пропаргиловый спирт (пропинол), или 2-пропин-1-ол, представляет собой органическое соединение формулы C3H4O.


Пропаргиловый спирт (пропинол) — простейший стабильный спирт, содержащий алкиновую функциональную группу.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой бесцветную вязкую жидкость, смешивающуюся с водой и большинством полярных органических растворителей.
Пропаргиловый спирт (пропинол), или 2-пропин-1-ол, представляет собой органическое соединение формулы C3H4O.


Пропаргиловый спирт (пропинол) — простейший и наиболее стабильный спирт, содержащий алкиновую функциональную группу.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой бесцветную вязкую жидкость, смешивающуюся с водой и большинством полярных органических растворителей.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой темную жидкость с «рыбным» запахом. Пропаргиловый спирт (пропинол) менее плотный, чем вода.


Температура вспышки пропаргилового спирта (пропинола) составляет 90°F.
Температура кипения пропаргилового спирта (пропинола) составляет 239°F.
Пропаргиловый спирт (пропинол) растворим в воде.


Пропаргиловый спирт (пропинол), известный под разными названиями, такими как пропинол, проп-2-ин-1-ол или 2-пропин-1-ол, представляет собой органическое соединение, которое находит широкое применение в научной и промышленной областях.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой бесцветную летучую жидкость со сладким и резким запахом.


Молекулярная формула пропаргилового спирта (пропинола) — трехуглеродного алкилового спирта — C3H4O.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой стабилизатор растворителя, который используется в качестве промежуточного продукта в органическом синтезе, а также в качестве отбеливателя для гальванотехники.
Пропаргиловый спирт (пропинол) является полезным 3-углеродным фрагментом в реакциях сочетания ацетилена.


Пропаргиловый спирт (пропинол) подвергается Pd-катализируемому O-сочетанию со спиртами с образованием соответствующих 1-метоксиаллиловых эфиров.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой жидкость от бесцветного до соломенного цвета с легким запахом герани.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с запахом герани.


Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой терминальное ацетиленовое соединение, летучее органическое соединение и пропинол.
Пропаргиловый спирт (пропинол) смешивается с бензолом, хлороформом, этанолом, 1,2-дихлорэтаном, эфиром, ацетоном, диоксаном, тетрагидрофураном, пиридином; умеренно растворяется в четыреххлористом углероде.


Пропаргиловый спирт (пропинол) смешивается с водой.
Пропаргиловый спирт (пропинол) растворимость в воде: смешивается.
Пропаргиловый спирт (пропинол), или 2-пропин-1-ол, представляет собой органическое соединение формулы C3H4O.


Пропаргиловый спирт (пропинол) — простейший и наиболее стабильный спирт, содержащий алкиновую функциональную группу.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой бесцветную вязкую жидкость, смешивающуюся с водой и большинством полярных органических растворителей.
Пропаргиловый спирт (пропинол), или 2-пропин-1-ол, представляет собой органическое соединение формулы C3H4O.


Пропаргиловый спирт (пропинол) — простейший и наиболее стабильный спирт, содержащий алкиновую функциональную группу.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой бесцветную вязкую жидкость, смешивающуюся с водой и большинством полярных органических растворителей.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой метаболит, обнаруженный или вырабатываемый Saccharomyces cerevisiae.


Пропаргиловый спирт (пропинол) (13C3, 99%) представляет собой соединение, меченное углеродом-13, которое часто используется в качестве промежуточного продукта в органическом синтезе.
Пропаргиловый спирт (пропинол) полностью смешивается с водой.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой стабилизатор растворителя, который используется в качестве промежуточного продукта в органическом синтезе, а также в качестве отбеливателя для гальванотехники.


Пропаргиловый спирт (пропинол) является полезным 3-углеродным фрагментом в реакциях сочетания ацетилена.
Пропаргиловый спирт (пропинол) подвергается Pd-катализируемому O-сочетанию со спиртами с образованием соответствующих 1-метоксиаллиловых эфиров.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с запахом герани.


Температура вспышки пропаргилового спирта (пропинола) составляет 97 °F.
Пары пропаргилового спирта (пропинола) тяжелее воздуха.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой концевое ацетиленовое соединение, которое представляет собой проп-2-ин, замещенный гидроксигруппой в положении 1.


Пропаргиловый спирт (пропинол) играет роль метаболита Saccharomyces cerevisiae и противогрибкового средства.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой терминальное ацетиленовое соединение, летучее органическое соединение и пропинол.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА (ПРОПИНОЛ):
Область применения пропаргилового спирта (пропинола) включает: Ингибитор коррозии для кислотной обработки нефтяных скважин, гальванических ванн; ингибирует воздействие минеральных кислот на сталь; предотвращает водородное охрупчивание стали; травление металла; гальваническая отбеливающая добавка; стабилизатор для растворителей, составов хлорированных углеводородов; полирующий агент в гальванотехнике; почвенный фумигант; растворитель для ацетата целлюлозы; химический полупродукт в органическом синтезе, производстве алкалоидов, антибиотиков, витаминов, фармацевтических препаратов, пестицидов, биоцидов; лабораторный реактив.


Пропаргиловый спирт (пропинол) используется в качестве средства для удаления ржавчины, химического промежуточного продукта, ингибитора коррозии, растворителя, стабилизатора и т. д.
Пропаргиловый спирт (пропинол) используется в качестве промежуточных продуктов органического синтеза, растворителей, стабилизаторов хлорированных углеводородов.
Пропаргиловый спирт (пропинол) используется в качестве соляной кислоты и других промышленных ингибиторов коррозии в процессах кислотной обработки и гидроразрыва нефтяных и газовых скважин.


Пропаргиловый спирт (пропинол) можно использовать в качестве ингибитора коррозии отдельно.
Пропаргиловый спирт (пропинол) используется отдельно в качестве ингибитора коррозии, и его лучше смешивать с веществами, имеющими синергетический эффект, чтобы получить более высокую эффектив��ость ингибирования коррозии.


Пропаргиловый спирт (пропинол) применяется в качестве антикоррозионного средства при производстве органических продуктов.
Пропаргиловый спирт (пропинол) широко применяется в производстве лекарственных средств (сульфаниламиды натрия, фосфомицин и др.) и пестицидов (пропарген).
Пропаргиловый спирт (пропинол) можно использовать в качестве ингибитора коррозии бурильных и насосно-компрессорных труб в нефтяной промышленности.


Пропаргиловый спирт (пропинол) применяется в сталелитейной промышленности в качестве добавки для предотвращения водородного охрупчивания стали и т. д.
Пропаргиловый спирт (пропинол) используется в качестве промежуточного химического вещества, ингибитора коррозии, лабораторного реагента, стабилизатора растворителя, предотвращает водородное охрупчивание стали, фумигант почвы.


Пропаргиловый спирт (пропинол) используется для предотвращения водородного охрупчивания стали; в качестве ингибитора коррозии, стабилизатора растворителя, фумиганта почвы и химического промежуточного продукта.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой стабилизатор растворителя, который используется в качестве промежуточного продукта в органическом синтезе, а также в качестве отбеливателя для гальванотехники.


Пропаргиловый спирт (пропинол) является полезным 3-углеродным фрагментом в реакциях сочетания ацетилена.
Пропаргиловый спирт (пропинол) подвергается Pd-катализируемому O-сочетанию со спиртами с образованием соответствующих 1-метоксиаллиловых эфиров.
Пропаргиловый спирт (пропинол) используется для производства других химических веществ.


Пропаргиловый спирт (пропинол) используется при металлическом покрытии и травлении, а также в качестве ингибитора коррозии мягкой стали в минеральных кислотах.
Пропаргиловый спирт (пропинол) также находит применение для предотвращения водородного охрупчивания некислот мягкой стали.
Пропаргиловый спирт (пропинол) используется в качестве промежуточного продукта для изготовления митицида и сульфадиазина.


Пропаргиловый спирт (пропинол) служит ценным реагентом в органическом синтезе и растворителем для различных применений.
Кроме того, пропаргиловый спирт (пропинол) действует как катализатор в определенных реакциях и находит применение в качестве присадки к топливу.
Применение пропаргилового спирта (пропинола) распространяется на многочисленные области научных исследований.


Пропаргиловый спирт (пропинол) играет жизненно важную роль в синтезе полимеров, таких как поли(этиленоксид) и поли(пропиленоксид).
Эти полимеры могут обладать широким спектром функциональных групп, таких как сложные эфиры, амиды и амины.
Благодаря своим алкилирующим свойствам пропаргиловый спирт (пропинол) легко реагирует с нуклеофилами, такими как амины и тиолы.


Примечательно, что пропаргиловый спирт (пропинол) действует как окислитель, способный превращать первичные спирты в альдегиды, а вторичные спирты в кетоны.
Более того, пропаргиловый спирт (пропинол) демонстрирует способность окислять сульфиды в сульфоксиды.
Пропаргиловый спирт (пропинол) используется в качестве ингибитора коррозии, раствора металлокомплекса, стабилизатора растворителя и добавки для отбеливания гальванических покрытий.


Пропаргиловый спирт (пропинол) также используется в качестве промежуточного продукта в органическом синтезе.
Пропаргиловый спирт (пропинол) используется для производства других химикатов, в качестве ингибитора коррозии и фумиганта для почвы.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой концевое ацетиленовое соединение, которое представляет собой проп-2-ин, замещенный гидроксигруппой в положении 1.


Пропаргиловый спирт (пропинол) играет роль метаболита Saccharomyces cerevisiae и противогрибкового средства.
Пропаргиловый спирт (пропинол) используется для производства других химикатов, в качестве ингибитора коррозии и фумиганта для почвы.
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой стабилизатор растворителя, который используется в качестве промежуточного продукта в органическом синтезе, а также в качестве отбеливателя для гальванотехники.
Пропаргиловый спирт (пропинол) используется в качестве стабилизатора растворителя.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА (ПРОПИНОЛА):
Пропаргиловый спирт (пропинол) представляет собой бесцветную летучую жидкость с раздражающим запахом.
Пропаргиловый спирт (пропинол) легко желтеет, особенно под воздействием света.
С водой, бензолом, хлороформом, 1,2-дихлорэтаном, этиловым эфиром, этанолом, ацетоном, диоксаном, тетрагидрофураном, пиридином смешивается, частично растворим в четыреххлористом углероде, но пропаргиловый спирт (пропинол) нерастворим в алифатических углеводородах.



МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА (ПРПИНОЛА):
Коммерческий материал содержит стабилизатор.
Водный раствор пропаргилового спирта (пропинола) можно концентрировать азеотропной перегонкой с бутанолом или бутилацетатом.
Сушат K2CO3 и перегоняют при пониженном давлении в присутствии около 1% янтарной кислоты через стеклянную колонку со спиралями.



РЕАКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА (ПРОПИНОЛА):
Пропаргиловый спирт (пропинол) полимеризуется путем нагревания или обработки основанием.
Пропаргиловый спирт (пропинол) используется в качестве ингибитора коррозии, раствора металлокомплекса, стабилизатора растворителя, добавки для отбеливания гальванических покрытий.
Пропаргиловый спирт (пропинол) также используется в качестве промежуточного продукта в органическом синтезе.

Вторичные и третичные замещенные пропаргиловые спирты (пропинол) подвергаются катализируемым реакциям перегруппировки с образованием α,β-ненасыщенных карбонильных соединений, например, посредством перегруппировки Майера-Шустера.
Его можно окислить до пропиналовой кислоты или пропаргиловой кислоты.
Как индикатор электроотрицательности sp-углерода, пропаргиловый спирт (пропинол) значительно более кислый (pKa = 13,6) по сравнению с sp2-содержащим аналогом аллилового спирта (pKa = 15,5) и более кислый, чем полностью насыщенный (sp3-углерод) . . только) н-пропиловый спирт (pKa = 16,1).



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА (ПРОПИНОЛА):
Пропаргиловый спирт (пропинол) получают путем катализируемого медью присоединения формальдегида к ацетилену в качестве побочного продукта промышленного синтеза бут-2-ин-1,4-диола.
Пропаргиловый спирт (пропинол) также можно получить дегидрохлорированием 3-хлор-2-пропен-1-ола NaOH.



СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА (ПРОПИНОЛА):
Пропаргиловый спирт (пропинол) является основным коммерчески доступным ацетиленовым первичным спиртом.
Пропаргиловый спирт (пропинол) является побочным продуктом производства бутиндиола.
В обычном процессе бутиндиола под высоким давлением около 5% продукта составляет пропаргиловый спирт (пропинол).
Некоторые процессы дают более высокие доли пропаргилового спирта (пропинола).



ПРОФИЛЬ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА (ПРОПИНОЛ):
Пропаргиловый спирт (пропинол), АМИНЫ, ПРОИЗВОДНЫЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ, представляют собой смесь аминоспиртов.
Амины – это химические основания.
Они нейтрализуют кислоты с образованием солей и воды.

Эти кислотно-основные реакции являются экзотермическими.
Количество тепла, выделяющегося на моль амина при нейтрализации, в значительной степени не зависит от силы амина как основания.
Амины могут быть несовместимы с изоцианатами, галогенсодержащими органическими веществами, пероксидами, фенолами (кислотными), эпоксидами, ангидридами и галогенангидридами.

Легковоспламеняющийся газообразный водород образуется при взаимодействии аминов с сильными восстановителями, такими как гидриды.
Добавление пентаоксида фосфора к пропаргиловому спирту (пропинолу) вызывало возгорание.
Ацетилбромид бурно реагирует со спиртами или водой.
Смеси спиртов с концентрированной серной кислотой и сильной перекисью водорода могут вызвать взрыв.

Пример: Взрыв произойдет, если диметилбензилкарбинол добавить к 90%-ной перекиси водорода, а затем подкислить концентрированной серной кислотой.
Смеси этилового спирта с концентрированной перекисью водорода образуют мощные взрывчатые вещества.
Смеси перекиси водорода и 1-фенил-2-метилпропилового спирта имеют тенденцию взрываться, если их подкислить 70% серной кислотой.

Алкилгипохлориты очень взрывоопасны.
Их легко получить путем взаимодействия хлорноватистой кислоты и спиртов либо в водном растворе, либо в смешанном водно-четыреххлористом углероде растворе.
Хлор плюс спирты аналогичным образом дают алкилгипохлориты.
Они разлагаются на холоде и взрываются под воздействием солнечного света или тепла.

Третичные гипохлориты менее нестабильны, чем вторичные или первичные гипохлориты.
Катализируемые основаниями реакции изоцианатов со спиртами следует проводить в инертных растворителях.
Такие реакции в отсутствие растворителей часто протекают с взрывной силой.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА (ПРОПИНОЛ):
Химическая формула: C3H4O.
Молярная масса: 56,064 г•моль−1
Внешний вид: жидкость от бесцветного до соломенного цвета.
Запах: гераниподобный
Плотность: 0,9715 г/см3
Температура плавления: от -51 до -48 ° C (от -60 до -54 ° F; от 222 до 225 К)
Точка кипения: от 114 до 115 ° C (от 237 до 239 ° F; от 387 до 388 К)
Растворимость в воде: смешивается
Давление пара: 12 мм рт.ст. (20 °C)
Молекулярный вес: 56,06 г/моль
XLogP3: -0,4
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 56,026214747 г/моль.
Моноизотопная масса: 56,026214747 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 20,2 Å ²
Количество тяжелых атомов: 4
Официальное обвинение: 0
Сложность: 38,5
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
Молекулярный вес: 59,04 г/моль (с маркировкой)
Химическая чистота: 98%
Форма: Индивидуальная
Концентрация: Аккуратная
Применение(я): Синтетические полуфабрикаты
Температура хранения: Хранить в холодильнике (от -5 °C до 5 °C). Защищать от света.
КАС: 107-19-7
Молекулярная формула: C3H4O.
Молекулярный вес (г/моль): 56,06
Номер леев: MFCD00002912
Ключ InChI: TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Физическое состояние: прозрачное, жидкое.
Цвет: светло-желтый
Запах: Нет данных
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: -53 °C - лит.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 114 – 115 °С – лит.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: 33 °C – в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: 365 °C при 1,013 гПа.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют

Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: 1000 г/л при 20 °C – растворим.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
log Pow: -0,35 при 25 °C
Давление пара: 20,8 гПа при 25 °C.
Плотность: 0,963 г/см3 при 25°С - лит.
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:
Относительная плотность пара: 1,94 - (Воздух = 1,0)
Номер CAS: 107-19-7
Молекулярная формула: C₃H₄O.
Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость.
Молекулярный вес: 56,06
Хранение: 20°С
Растворимость: хлороформ, этилацетат.
Номер CAS: 107-19-7
Название продукта: Пропаргиловый спирт
Молекулярная формула: C3H4O.
CHCCH2OH
C3H4O

Молекулярный вес: 56,06 г/моль
Название ИЮПАК: проп-2-ин-1-ол
Стандартный ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
Стандартный InChIKey: TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ: C#CCO
Канонические УЛЫБКИ: C#CCO
Точка кипения: 236,5 °F при 760 мм рт.ст. 113,6 °C.
114-115°С при 760 мм рт.ст.; 100 °С при 490,3 мм рт. ст.;
70 °С при 147,6 мм рт. ст.; 20 °C при 11,6 мм рт. ст.
Цветовая форма: Бесцветная жидкость.
Жидкость от бесцветного до соломенного цвета
Плотность: 0,9485 при 68 °F, 0,9715 при 20 °C/4 °C.
Относительная плотность (вода = 1): 0,97, 0,9485, 0,97.
Температура вспышки: 91 °F, 97 °F (36 °C) (открытая чашка) 33 °C куб.см.
97°F (открытая чашка) (ок) 97°F
Точка плавления: -54 °F, -51,8 °C, -48–52 °C, -48–-52 °C, -62 °F.
Плотность пара: Относительная плотность пара (воздух = 1): 1,93.
Давление паров: 12 мм рт. ст., 15,60 мм рт. ст., 15,6 мм рт. ст. при 25 °C.
Давление пара, кПа при 20 °С: 1,54•12 мм рт. ст.
Температура плавления: -53 °С.

Точка кипения: 114-115 °С (лит.)
Плотность: 0,963 г/мл при 25 °C (лит.)
плотность пара: 1,93 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 11,6 мм рт. ст. (20 °C)
показатель преломления: n20/D 1,432(лит.)
Температура вспышки: 97 °F
температура хранения: 2-8°C
растворимость: растворим в хлороформе, этилацетате.
форма: Жидкость
ПКА: 13,6 (при 25 ℃ )
цвет: Прозрачный, от бесцветного до слегка желтого
Запах: на уровне 100,00 %. герань
Тип запаха: цветочный
Растворимость в воде: смешивается
Мерк: 14,7809
БРН: 506003
LogP: -0,35 при 25 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 107-19-7 (ссылка на базу данных CAS)
Оценка еды по версии EWG: 1
FDA UNII: E920VF499L

Справочник по химии NIST: 2-пропин-1-ол(107-19-7)
Система регистрации веществ EPA: Пропаргиловый спирт (107-19-7)
ΔfG°: 60,63 кДж/моль
ΔfH°газ: 34,42 кДж/моль
ΔfusH°: 10,59 кДж/моль
ΔvapH°: 38,81 кДж/моль
ИЕ: [10,45; 10,51] эВ
log10WS: -0,14
logPoct/ват: -0,388
Маквол: 50,400 мл/моль
ПК: 6239,25 кПа Дж
Вход: [546.00; 576,00]
Я: [1320.00; 1357.00]
Ткип: [385.00; 387.50]К
Тс: 523,88 К
Тфус: 221,35 ± 0,30 К
Vc: 0,184 м3/кмоль
Cp,gas: [81,35; 101,24] Дж/моль×К[350,34; 523,88]
ΔvapH: 42,00 кДж/моль340,00
Пвап: [3.63e-03; 6558,50] кПа [221,35; 580,00]

КАС: 107-19-7
ЭИНЭКС: 203-471-2
ИнЧИ: ИнЧИ=1/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
Молекулярная формула: C3H4O.
Молярная масса: 56,06
Плотность: 0,963 г/м при 25°C (лит.)
Точка плавления: -53 °С.
Точка Болинга: 114-115°C (лит.)
Температура вспышки: 97°F
Растворимость в воде: смешивается
Давление паров: 11,6 мм рт. ст. (20 °C)
Плотность пара: 1,93 (по сравнению с воздухом)
Внешний вид: Жидкость
Цвет: прозрачный, от бесцветного до слегка желтого.
Мерк: 14,7809
БРН: 506003
рКа: 13,6 (при 25 ℃ )
Условия хранения: 2-8°C
Показатель преломления: n20/D 1,432 (лит.)
Молекулярный вес: 56,06
ИнЧИ: 1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
InChIKey: TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Константа скорости OH в атмосфере: 1,04E-11 см3/молекула-сек.
log P (октанол-вода): -0,38
Температура кипения: 113,6 °С. С
Растворимость в воде: 1,00E+06 мг/л.
Константа закона Генри: 1,15E-06 атм-м3/моль.

Давление пара: 15,6 мм рт. ст.
Температура плавления: -5,18E+01°; С
Молекулярная форма: C3H4O
Внешний вид: нет данных
Мол. Вес: 56,06
Хранение: Холодильник при температуре 2–8°C.
Условия доставки: окружающая среда
Приложения: нет данных
Плотность: 0,9±0,1 г/см3
Точка кипения: 113,6±8,0 °C при 760 мм рт.ст.
Точка плавления: -53 °С.
Молекулярная формула: C3H4O.
Молекулярный вес: 56,063
Температура вспышки: 36,1±0,0 °C
Точная масса: 56,026215.
ПСА: 20,23000
ЛогП: -0,38
Плотность пара: 1,93 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: 10,6±0,4 мм рт.ст. при 25°C.
Индекс преломления: 1,430
Растворимость в воде: смешивается



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА (ПРПИНОЛА):
-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.
Немедленно позвоните врачу.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Немедленно вызвать 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 ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА (ПРПИНОЛА):
-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 ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА (ПРОПИНОЛА):
-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 ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА (ПРОПИНОЛ):
-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: хлоропрен
Минимальная толщина слоя: 0,65 мм.
Время прорыва: 60 мин.
*Защита тела:
Огнестойкая антистатическая защитная одежда.
*Защита органов дыхания
Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр A
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализаци��.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА (ПРОПИНОЛА):
-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:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Хранить вдали от источников тепла и возгорания.
Храните взаперти или в месте, доступном только квалифицированным или уполномоченным лицам.
* Стабильность хранения:
Рекомендуемая температура хранения: 2–8 °C.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРОПАРГИЛОВОГО СПИРТА (ПРОПИНОЛА):
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).



СИНОНИМЫ:
Проп-2-ин-1-ол
пропинол, 2-пропинол, 2-пропин-1-ол, гидроксиметилацетилен.
ПРОПАРГИЛОВЫЙ СПИРТ
Проп-2-ин-1-ол
2-Пропин-1-ол
107-19-7
2-пропиниловый спирт
Этинилкарбинол
1-Пропин-3-ол
Этинилкарбинол
Метанол, этинил-
Пропиниловый спирт
2-пропинол
3-пропинол
1-гидрокси-2-пропин
3-гидрокси-1-пропин
Ацетиленилкарбинол
Ацетиленкарбинол
Агрисинт ПА
Пропиоловый спирт
Номер отходов RCRA P102
проп-2-ин-1-ол
Проп-2-в-1-оле
пропаргиловый спирт
1-пропин-3-иловый спирт
НСК 8804
DTXSID5021883
ЧЕБИ:28905
E920VF499L
НСК-8804
Пропаргиловый спирт [NA1986]
2-пропин-1-ол
CCRIS 6781
ХДБ 6054
ЭИНЭКС 203-471-2
NA1986
Номер отходов RCRA. P102
БРН 0506003
этинилметанол
UNII-E920VF499L
АИ3-24359
проп-2-инол
пропин-3-ол
1-Пропин-3-ол
2-пропин-1 ол
MFCD00002912
проп-2-ин-И-ол
проп-1-ин-3-ол
Пропаргиловый спирт, 99%
bmse000363
ЕС 203-471-2
HC.$.CCH2OH
WLN: Q2UU1
4-01-00-02214 (Справочник Beilstein)
ПРОПАРГИЛОВЫЙ СПИРТ [МИ]
DTXCID301883
CHEMBL1563026
ПРОПАРГИЛОВЫЙ СПИРТ [HSDB]
НСК8804
Tox21_200976
ББЛ011350
STL146440
АКОС000118737
1986 г.
NCGC00091559-01
NCGC00091559-02
NCGC00258529-01
БП-30161
КАС-107-19-7
P0536
ЭН300-19326
C05986
ИнХI=1/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H
Q903345
Q-201629
F0001-0140
2-Пропин-1-ол-1,2,3-13C3
2-Пропин-1-ол
1-гидрокси-2-пропин
1-Пропин-3-ол
1-пропин-3-иловый спирт
2-пропинол
2-пропиниловый спирт
3-гидрокси-1-пропин
3-гидроксипропин
3-пропинол
Этинилкарбинол
Гидроксиметилацетилен
Пропиоловый спирт
Пропиниловый спирт
2-Пропин-1-ол
Этинилкарбинол
Пропиниловый спирт
1-гидрокси-2-пропин
1-Пропин-3-ол
2-пропинол
2-пропиниловый спирт
3-гидрокси-1-пропин
1-Пропин-3-ол
3-пропинол
проп-2-ин-1-ол
Метанол, этинил-
Номер отходов Rcra P102
HC≡CCH2OH
1-пропин-3-иловый спирт
НСК 8804
2-пропин-1-ол (пропаргиловый спирт)
2-Пропин-1-ол
1-гидрокси-2-пропин
1-Пропин-3-ол
1-пропин-3-иловый спирт
2-пропинол
2-пропиниловый спирт
3-гидрокси-1-пропин
3-гидроксипропин
3-пропинол
Этинилкарбинол
Гидроксиметилацетилен
НСК 8804
Пропиниловый спирт
1-гидрокси-2-пропин
1-Пропин-3-ол
1-пропин-3-иловый спирт
1-гидрокси-2-пропин
1-пропин-3-ол
2-Пропин-1-ол (8CI, 9CI)
2-пропинол
2-пропиниловый спирт
2-пропинол
2-пропиниловый спирт
3-гидрокси-1-пропин
3-пропинол
3-гидрокси-1-пропин
3-пропинол
Этинилкарбинол
Пропаргиловый спирт
Пропиниловый спирт
ацетиленкарбинол
этинилкарбинол
метанол, этинил-
пропаргиловый спирт
пропиоловый спирт
пропиниловый спирт
2-Пропин-1-ол
1-гидрокси-2-пропин
1-Пропин-3-ол
1-пропин-3-иловый спирт
2-пропинол
2-пропиниловый спирт
3-гидрокси-1-пропин
3-гидроксипропин
3-пропинол
Этинилкарбинол
Гидроксиметилацетилен
НСК 8804
Пропиниловый спирт
Пропаргиловый спирт
2-пропин-1-ол
проп-2-ин-1-ол
2-ПРОПИН-1-ОЛ
ПРОПИНОЛ
ПРОПИНОЛ
2-пропинол
1-Пропин-3-ол
ПРОПИНИЛОВЫЙ СПИРТ
1-пропин-3-иловый спирт
1986 г.
3-пропинол
1-гидрокси-2-пропин
1-Пропин-3-ол
1-пропин-3-иловый спирт
1-Пропин-3-ол
2-Пропин-1-ол
2-пропинол
2-пропиниловый спирт
2-пропин-1-ол (пропаргиловый спирт)
3-гидрокси-1-пропин
3-пропинол
Этинилкарбинол
HC «экв»CCH2OH
HC «эквивалент» CCH2OH
Метанол, этинил-
НСК 8804
Пропиниловый спирт
Номер отходов Rcra P102
проп-2-ин-1-ол
2-Пропин-1-ол
Проп-2-ин-1-ол
Проп-2-ин-1-ол
Проп-2-в-1-оле
1-гидрокси-2-пропин
1-Пропин-3-ол
1-пропин-3-иловый спирт
2-пропинол
2-пропиниловый спирт
3-гидрокси-1-пропин
3-пропинол
Этинилкарбинол
1986 г.
Пропаргиловый спирт
Пропиниловый спирт
Пенсильвания
ПРОПИНОЛ
ПРОПИНОЛ
2-пропинол
3-ПРОПИНОЛ
1-Пропин-3-ол
2-ПРОПИН-1-ОЛ
проп-2-ин-1-ол
проп-1-ин-1-ол
2-Пропыный-1-0л
ПРОПИНИЛОВЫЙ СПИРТ
Пропаргиловый спирт
ПРОПАРГИЛОВЫЙ СПИРТ
2-пропиниловый спирт
2-пропиниловый спирт
3-гидрокси-1-пропин
1-пропин-3-иловый спирт
ЛАБОТЕСТ-BB LT01409238
2-пропин-1-ол (пропаргиловый спирт)
Пропиниловый спирт
1-гидрокси-2-пропин
1-Пропин-3-ол
Этинилкарбинол
1-Пропин-3-ол
3-гидрокси-1-пропин
Пропин-1-ол
1-пропин-3-иловый спирт
проп-2-ин-1-ол
Ацетиленкарбинол
Этинилметанол
Метанол, этинил-
2-Пропинол 2-Пропин-1-ол
Пропаргиловый спирт
HC=CCH2OH
3-пропинол
2-пропиниловый спирт
Номер отходов Rcra P102
2-пропинол
НСК 8804
3-гидрокси-1-пропин Пропиоловый спирт
2-пропиниловый спирт
3-гидрокси-1-пропин
Гидроксиметилацетилен
3-гидроксипропин
1-Пропин-3-ол
Этинилкарбинол
1-гидрокси-2-пропин, 3-пропинол
НСК 8804
Пропиниловый спирт
1-пропин-3-иловый спирт
2-пропинол
Пропаргиловый спирт