Химикаты для краски,сухих строительных смесей,пластики и каучуков

МЕТИЛТРИБРОМИД
Метилтрибромид представляет собой бромированный органический растворитель, бесцветную жидкость при комнатной температуре, с высоким показателем преломления, очень высокой плотностью и сладким запахом, похожим на запах хлороформа.
Метилтрибромид широко используется в качестве растворителя восков, масел и жиров.
Смешивается с метилтрибромидом, бензолом, этанолом, петролейным эфиром, ацетоном, диэтиловым эфиром и маслами.

Номер КАС: 75-25-2
Номер ЕС: 200-854-6
Молярная масса: 252,75 г/моль
Химическая формула: CHBr3

Метилтрибромид представляет собой бромированный органический растворитель, бесцветную жидкость при комнатной температуре, с высоким показателем преломления, очень высокой плотностью и сладким запахом, похожим на запах хлороформа.
Метилтрибромид является одним из четырех галоидоформ, кроме фтороформа, хлороформа и йодоформа.

Метилтрибромид можно получить реакцией галоформа с использованием ацетона и гипобромита натрия, электролизом бромида калия в этаноле или обработкой хлороформа бромидом алюминия.
В настоящее время метилтрибромид в основном используется в качестве лабораторного реагента.

Метилтрибромид широко используется в качестве растворителя восков, масел и жиров.
Метилтрибромид используется для разделения минеральной руды в геологических исследованиях.

Метилтрибромид используется в качестве промежуточного продукта в химическом синтезе, а также в качестве лабораторного реагента.
Метилтрибромид входит в состав огнеупорных химикатов и жидкостных манометров.
Метилтрибромид действует как успокаивающее средство и средство, уменьшающее кашель.

Метилтрибромид представляет собой бромированный органический растворитель с формулой CHBr3.
Метилтрибромид имеет запах, похожий на хлороформ, и плотность метилтрибромида очень высока (2,89).
Смешивается с хлороформом, бензолом, этанолом, петролейным эфиром, ацетоном, диэтиловым эфиром и маслами.

Метилтрибромид классифицируется как член тригалометанов.
Тригалометаны представляют собой органические соединения, в которых ровно три из четырех атомов водорода метана (СН4) заменены атомами галогена.
Следовые количества 1,2-дибромэтана встречаются в природе в океане, где метилтрибромид образуется, вероятно, водорослями и бурыми водорослями.

Метилтрибромид официально признан необоснованно неканцерогенным (IARC 3) потенциально токсичным соединением.
Воздействие метилтрибромида может произойти при употреблении хлорированной питьевой воды.

Острые (краткосрочные) эффекты от вдыхания или проглатывания высоких концентраций метилтрибромида у людей и животных включают эффекты нервной системы, такие как замедление функций мозга и повреждение печени и почек.
Хронические (долгосрочные) исследования на животных указывают на воздействие на печень, почки и центральную нервную систему (ЦНС) при пероральном воздействии метилтрибромида.

Данные о людях считаются недостаточными для доказательства рака при воздействии метилтрибромида, в то время как данные о животных указывают на то, что длительное пероральное воздействие может вызвать опухоли печени и кишечника.
Метилтрибромид был классифицирован как группа B2, вероятный канцероген для человека.
Большая часть метилтрибромида, попадающего в окружающую среду, образуется в виде побочных продуктов дезинфекции, известных как тригалометаны, при добавлении хлора в питьевую воду или бассейны для уничтожения бактерий.

В прошлом метилтрибромид использовался в качестве растворителя, седативного средства и антипирена, но теперь метилтрибромид в основном используется в качестве лабораторного реагента.
Бром представляет собой элемент галогена с символом Br и атомным номером 35.

Двухатомный бром не встречается в природе, но соли брома можно найти в породах земной коры.
Метилтрибромид представляет собой бледно-желтую жидкость при комнатной температуре с высоким показателем преломления, очень высокой плотностью и сладким запахом, похожим на запах хлороформа.

Метилтрибромид (CHBr3) представляет собой бромированный органический растворитель, бледно-желтую жидкость при комнатной температуре, с высоким коэффициентом преломления, очень высокой плотностью и сладким запахом, подобным запаху.
Метилтрибромид представляет собой тригалометан и является одним из четырех галоидоформ, остальные являются фтороформом и йодоформом.

Метилтрибромид можно получить реакцией галоформа с использованием ацетона и гипобромита натрия, электролизом бромида калия в этаноле или обработкой бромидом алюминия.
В настоящее время метилтрибромид в основном используется в качестве лабораторного реагента.

Метилтрибромид зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в количестве от ‰¥ 100 до < 1000 тонн в год.
Метилтрибромид используется в рецептуре или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.

Метилтрибромид (CHBr3) представляет собой бледно-желтоватую жидкость со сладким запахом, похожим на хлороформ, галометан или галоформ.
Показатель преломления метилтрибромида составляет 1,595 (20 °C, D).

Небольшие количества образуются естественным образом растениями в океане.
Метилтрибромид несколько растворим в воде и легко испаряется в воздухе.
Большая часть метилтрибромида, попадающего в окружающую среду, образуется в качестве побочных продуктов при добавлении хлора в питьевую воду для уничтожения бактерий.

Метилтрибромид является одним из тригалометанов, тесно связанных с фтороформом, хлороформом и йодоформом.
Метилтрибромид растворяется примерно в 800 частях воды и смешивается со спиртом, бензолом, хлороформом, эфиром, петролейным эфиром, ацетоном и маслами.
Метилтрибромид LD50 составляет 7,2 ммоль/кг для мышей или 1,8 г/кг.

Метилтрибромид можно получить галоформной реакцией с использованием ацетона и гипобромита натрия или электролизом спиртового раствора бромида калия или натрия.

Метилтрибромид используется в качестве растворителя и для изготовления фармацевтических препаратов.
Часто стабилизируют 1-3% этанолом.

Применение метилтрибромида:
Метилтрибромид широко используется в качестве растворителя восков, масел и жиров.
Метилтрибромид используется для разделения минеральной руды в геологических исследованиях.

Метилтрибромид используется в качестве промежуточного продукта в химическом синтезе, а также в качестве лабораторного реагента.
Метилтрибромид входит в состав огнеупорных химикатов и жидкостных манометров.
Метилтрибромид действует как успокаивающее средство и средство, уменьшающее кашель.

Использование метилтрибромида:
В качестве жидкости для разделения минеральной руды; в качестве лабораторного реактива; в электронной промышленности для программ обеспечения качества; ранее как успокаивающее и противокашлевое средство

Метилтрибромид представляет собой жидкость от бесцветного до желтого цвета с плотностью, примерно в три раза превышающей плотность воды.
Метилтрибромид имеет запах и сладковатый вкус, похожий на хлороформ, и не горюч.

Метилтрибромид использовался в качестве обезжиривающего растворителя, в химическом синтезе и в огнетушителях, и больше не используется в качестве седативного средства при коклюше у детей.
В настоящее время метилтрибромид производится только в небольших количествах для использования в лабораториях, а также в геологических и электронных испытаниях.

При разделении смесей минералов.
Метилтрибромид используется в качестве жидкости для разделения минеральной руды в геологических исследованиях, в качестве лабораторного реагента и в электронной промышленности в программах обеспечения качества.

Метилтрибромид ранее использовался в качестве растворителя восков, смазок и масел, в качестве ингредиента в огнеупорных химикатах и в жидкостных манометрах.
Метилтрибромид также использовался в начале этого века в качестве лекарства, помогающего детям с коклюшем заснуть.
В настоящее время метилтрибромид производится только в небольших количествах для использования в лабораториях, а также в геологических и электронных испытаниях.

Метилтрибромид используется в качестве жидкости для разделения минеральной руды в геологических исследованиях, в качестве лабораторного реагента и в электронной промышленности в программах обеспечения качества.
Метилтрибромид ранее использовался в качестве растворителя восков, смазок и масел, в качестве ингредиента в огнеупорных химикатах и в жидкостных манометрах.
Метилтрибромид также использовался в качестве промежуточного звена в химическом синтезе, в качестве седативного средства и средства, подавляющего кашель.

В настоящее время в Соединенных Штатах промышленным способом производится лишь неб��льшое количество метилтрибромида.
В прошлом метилтрибромид использовался в качестве растворителя и антипирена, но теперь метилтрибромид в основном используется в качестве лабораторного реагента, например, в качестве растворителя для экстракции.

Высокая плотность метилтрибромида делает метилтрибромид полезным для разделения минералов по плотности.
Когда два образца смешивают с метилтрибромидом, а затем дают отстояться, верхний слой будет содержать более легкие минералы, чем метилтрибромид, а нижний слой будет содержать более тяжелые минералы.
Чуть менее плотные минералы можно разделить таким же образом, смешав метилтрибромид с небольшим количеством менее плотного и полностью смешивающегося растворителя.

Метилтрибромид используется в качестве жидкости для разделения минеральной руды в геологических исследованиях, в качестве лабораторного реагента и в электронной промышленности в программах обеспечения качества.
Метилтрибромид также использовался в качестве промежуточного звена в химическом синтезе, в качестве седативного средства и средства, подавляющего кашель.

В настоящее время в Соединенных Штатах промышленным способом производится лишь небольшое количество метилтрибромида.
В прошлом метилтрибромид использовался в качестве растворителя, седативного средства и антипирена, но теперь метилтрибромид в основном используется в качестве лабораторного реагента, например, в качестве растворителя для экстракции.

Метилтрибромид также используется в медицине; инъекции метилтрибромида иногда используются вместо адреналина для лечения тяжелых случаев астмы.

Высокая плотность метилтрибромида делает метилтрибромид полезным для разделения минералов по плотности.
Когда два образца смешивают с метилтрибромидом, а затем дают отстояться, верхний слой будет содержать менее плотные минералы, чем метилтрибромид, а нижний слой будет содержать более плотные минералы.
Чуть менее плотные минералы можно разделить таким же образом, смешав метилтрибромид с небольшим количеством менее плотного и смешивающегося растворителя.

Метилтрибромид известен как ингибитор метаногенеза и является обычным компонентом морских водорослей.
После исследований, проведенных CSIRO и FutureFeed, дочерней компанией Methyl Tribromide, несколько компаний в настоящее время выращивают морские водоросли, в частности из рода Asparagopsis, для использования в качестве кормовой добавки для скота с целью сокращения выбросов метана жвачными животными.

Метилтрибромид используется в качестве промежуточного продукта для фармацевтических препаратов и других органических соединений.
Метилтрибромид также используется в качестве растворителя восков и масел.

Метилтрибромид используется для синтеза фармацевтических препаратов; используется в судостроении, авиации и аэрокосмической промышленности; используется в огнетушителях.
Метилтрибромид используется в качестве тяжелого жидкого флотирующего агента при разделении минералов, осадочных петрографических исследованиях и очистке таких материалов, как кварц.

Метилтрибромид используется в качестве промышленного растворителя при жидкостных экстракциях, в исследованиях ядерного магнитного резонанса.
Метилтрибромид используется в качестве катализатора, инициатора или сенсибилизатора в полимерных реакциях и при вулканизации каучука.

Используйте классификацию метилтрибромида:
Опасные загрязнители воздуха (HAP)

Опасности для здоровья — канцерогены

Терапевтическое использование метилтрибромида:
Метилтрибромид ранее использовался как антисептик и успокаивающее средство.

Типичные свойства метилтрибромида:

Химические свойства:
Метилтрибромид представляет собой жидкость от бесцветной до бледно-желтой с высоким показателем преломления, очень высокой плотностью и сладковатым запахом, похожим на запах хлороформа.
Метилтрибромид мало растворим в воде и негорюч.
Метилтрибромид может образовываться в питьевой воде как побочный продукт реакции хлора с растворенными органическими веществами и ионами брома.

Физические свойства:
Прозрачная жидкость от бесцветного до желтого цвета с запахом хлороформа.
Пороговая концентрация запаха в воде 0,3 мг/кг.

Метилтрибромид представляет собой бесцветную или бледно-желтую жидкость со сладковатым запахом.
Химическая формула метилтрибромида — CBr3H, молекулярная масса — 252,75 г/моль.

Давление паров метилтрибромида составляет 5 мм рт. ст. при 20 °C, а метилтрибромид имеет коэффициент распределения октанол/вода (log Kow) 2,38.
Метилтрибромид имеет порог запаха 1,3 частей на миллион (ppm).

Метилтрибромид мало растворим в воде и негорюч.
Метилтрибромид может образовываться в питьевой воде как побочный продукт реакции хлора с растворенными органическими веществами и ионами брома.

Методы производства метилтрибромида:
Готовится из ацетона и гипобромита натрия.

При нагревании ацетона или этанола с бромом и гидроксидом щелочного металла и восстановлением перегонкой (аналогично ацетоновому процессу хлороформа).

Аналитические лабораторные методы метилтрибромида:
Чтобы поддержать исследования, изучающие взаимосвязь между воздействием тригалометанов (ТГМ) и воздействием на здоровье, мы разработали автоматизированный аналитический метод с использованием твердофазной микроэкстракции в свободном пространстве в сочетании с капиллярной газовой хроматографией и масс-спектрометрией.

Этот метод определяет количество следовых количеств ТГМ (хлороформ, бромдихлорметан, дибромхлорметан и метилтрибромид) и метил-трет-бутилового эфира в водопроводной воде.
Пределы обнаружения менее 100 нг/л для всех аналитов и линейные диапазоны трех порядков достаточны для измерения ТГМ в пробах водопроводной воды, протестированных в США.

Метод: NIOSH 1003, выпуск 3
Методика: газовая хроматография с пламенно-ионизационным детектированием.
Аналит: метилтрибромид
Матрица: воздух
Предел обнаружения: 6,0 мкг/образец.

Метод: ASTM D5790
Методика: газовая хроматография/масс-спектрометрия
Аналит: метилтрибромид
Матрица: очищенная питьевая вода, сточные воды и подземные воды
Предел обнаружения: 0,2 мкг/л.

Метод: EPA-EAD 601
Методика: газовая хроматография с электролитической проводимостью или микрокулонометрический детектор.
Аналит: метилтрибромид
Матрица: муниципальные и промышленные сбросы
Предел обнаружения: 0,2 мкг/л.

Клинические лабораторные методы метилтрибромида:
Для поддержки исследований, изучающих взаимосвязь между воздействием тригалометанов (ТГМ) и неблагоприятными последствиями для здоровья, был разработан автоматизированный аналитический метод с использованием капиллярной газовой хроматографии (ГХ) и масс-спектрометрии высокого разрешения (МС) с выбранными методами определения массы ионов и методов изотопного разбавления. .
Этот метод позволил количественно определить следовые уровни ТГМ (включая хлороформ, бромдихлорметан, дибромхлорметан и метилтрибромид) и метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) в крови человека.

Отклики аналита были адекватными для измерения фоновых уровней после экстракции этих летучих органических соединений либо с помощью продувки и ловушки, либо с помощью твердофазной микроэкстракции в свободном пространстве (ТФМЭ).
Метод ТФМЭ был выбран из-за простоты использования метилтрибромида и более высокой производительности.

Пределы обнаружения для метода SPME GC-MS варьировались от 0,3 до 2,4 нг/л с линейными диапазонами трех порядков.
Этот метод оказался адекватным для измерения ТГМ и МТБЭ в большинстве образцов крови, протестированных в различных контрольных популяциях США.

Методы очистки метилтрибромида:
Хранение и стабильность метилтрибромида и хлороформа аналогичны.
Этанол, добавленный в качестве стабилизатора, удаляют промывкой H2O или насыщенным раствором CaCl2, а CHBr3 после сушки CaCl2 или K2CO3 подвергают фракционной перегонке.

Перед перегонкой CHBr3 также промывают концентрированной H2SO4 до тех пор, пока кислотный слой не перестанет окрашиваться, затем разбавляют NaOH или NaHCO3 и H2O.
Следующим этапом очистки является фракционная кристаллизация путем частичного замораживания.

Структура метилтрибромида:
Молекула принимает тетраэдрическую молекулярную геометрию с симметрией C3v.

Фармакологическая классификация MeSH метилтрибромида:

Канцерогены:
Вещества, повышающие риск новообразований у человека или животных.
Включены как генотоксичные химические вещества, которые непосредственно воздействуют на ДНК, так и негенотоксичные химические вещества, вызывающие новообразования по другому механизму.

Тератогены:
Агент, который вызывает образование физических дефектов у развивающегося эмбриона.

Окружающая среда и токсикология метилтрибромида:
Считается, что естественное производство метилтрибромида фитопланктоном и морски��и водорослями в океане является преобладающим источником метилтрибромида в окружающей среде.

Однако значительные количества метилтрибромида попадают в окружающую среду в виде побочных продуктов дезинфекции, известных как тригалометаны, когда хлор добавляется в питьевую воду для уничтожения бактерий.
Метилтрибромид несколько растворим в воде и легко испаряется в воздухе.

Метилтрибромид является основным тригалометаном, образующимся в прибрежных бассейнах с соленой водой, с концентрацией до 1,2 ppm (частей на миллион).
Концентрации в пресноводных бассейнах в 1000 раз ниже.
Пределы воздействия на кожу на рабочем месте установлены на уровне 0,5 частей на миллион.

Метилтрибромид может быть опасен для окружающей среды, и особое внимание следует уделять водным организмам.
Летучесть метилтрибромида и его стойкость в окружающей среде делают выпуск метилтрибромида в виде жидкости или пара крайне нецелесообразным.

Метилтрибромид может всасываться в организм при вдыхании и через кожу.
Метилтрибромид раздражает дыхательные пути, глаза и кожу и может оказывать воздействие на центральную нервную систему и печень, приводя к нарушению функций.

Метилтрибромид растворяется примерно в 800 частях воды и смешивается со спиртом, бензолом, хлороформом, эфиром, петролейным эфиром, ацетоном и маслами.
Метилтрибромид LD50 составляет 7,2 ммоль/кг для мышей или 1,8 г/кг.

Международное агентство по изучению рака (IARC) пришло к выводу, что метилтрибромид не поддается классификации в отношении канцерогенности для человека.
Агентство по охране окружающей среды классифицировало метилтрибромид как вероятный канцероген для человека.

Безопасное хранение метилтрибромида:
Отдельно от сильных оснований, окислителей, металлов, пищевых продуктов и кормов.
Держитесь в темноте.
Вентиляция по полу.

Хранить только в стабилизированном состоянии.
Хранить в месте без дренажа или доступа к канализации.
Предусмотрена возможность локализации стоков от пожаротушения.

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.

Профиль реакционной способности метилтрибромида:
При нагревании метилтрибромида до разложения образуются высокотоксичные пары оксибромида углерода (карбонилбромида) и бромистого водорода.
Реакция с порошкообразным гидроксидом калия или натрия, сплавами Li или Na/K сильно экзотермична.
Взрывная реакция с краун-эфирами в присутствии гидроксида калия.

Профиль безопасности метилтрибромида:
Предполагаемый канцероген с экспериментальными неопластогенными данными.
Человеческий яд при приеме внутрь.

Умеренно токсичен при внутрибрюшинном и подкожном введении.
Представлены данные о мутациях человека.

Метилтрибромид может серьезно повредить печень и вызвать смерть.
Метилтрибромид обладает анестезирующими свойствами, сходными с хлороформом, но недостаточно летуч для ингаляции и слишком токсичен для человека.
Медицинское применение метилтрибромида в качестве седативного и противокашлевого средства привело к многочисленным отравлениям.

Вдыхание небольших количеств вызывает раздражение, провоцируя слезотечение и слюноотделение, покраснение лица.
Злоупотребление может привести к зависимости и серьезным последствиям.
Взрывная реакция с краун-эфирами или гидроксидом калия.

Сильная реакция с ацетоном или основаниями.
Несовместим со сплавами Li или NaK.
При нагревании до разложения метилтрибромид выделяет сильнотоксичные пары Br-.

Первая помощь метилтрибромида:

ГЛАЗА:
Сначала проверьте наличие у пострадавшего контактных линз и снимите их, если они есть.
Промывать глаза пострадавшего водой или физиологическим раствором в течение 20–30 минут, одновременно звоня в больницу или токсикологический центр.

Не закапывайте в глаза пострадавшему какие-либо мази, масла или лекарства без специальных указаний врача.
НЕМЕДЛЕННО доставьте пострадавшего после промывания глаз в больницу, даже если симптомы (например, покраснение или раздражение) не развиваются.

КОЖА:
НЕМЕДЛЕННО НАПОЛНИТЕ пораженные участки кожи водой, сняв и изолировав всю загрязненную одежду.
Тщательно промойте все пораженные участки кожи водой с мылом.

НЕМЕДЛЕННО позвоните в больницу или в токсикологический центр, даже если симптомы (например, покраснение или раздражение) не проявляются.
НЕМЕДЛЕННО доставьте пострадавшего в больницу для лечения после мытья пораженных участков.

ВДЫХАНИЕ:
НЕМЕДЛЕННО покинуть загрязненную территорию; сделать глубокий вдох свежего воздуха.
НЕМЕДЛЕННО вызовите врача и будьте готовы доставить пострадавшего в больницу, даже если симптомы (такие как свистящее дыхание, кашель, одышка или жжение во рту, горле или груди) не развиваются.

Обеспечьте надлежащую защиту органов дыхания спасателям, входящим в неизвестную атмосферу.
По возможности следует использовать автономный дыхательный аппарат (SCBA); если это невозможно, используйте уровень защиты выше или равный рекомендованному в разделе «Защитная одежда».

ПРОГЛАТЫВАНИЕ:
НЕ ВЫЗЫВАЕТ РВОТУ.
Если пострадавший в сознании и у него нет конвульсий, дайте 1-2 стакана воды для разбавления химиката и НЕМЕДЛЕННО позвоните в больницу или токсикологический центр.

Будьте готовы доставить пострадавшего в больницу, если это будет рекомендовано врачом.
Если пострадавший находится в судорогах или без сознания, ничего не давать ртом, убедиться, что дыхательные пути пострадавшего открыты, и уложить пострадавшего на бок так, чтобы голова была ниже туловища.

НЕ ВЫЗЫВАЕТ РВОТУ.
НЕМЕДЛЕННО доставьте пострадавшего в больницу.

ДРУГОЙ:
Поскольку это химическое вещество является известным или предполагаемым канцерогеном, вам следует обратиться к врачу за консультацией относительно возможных долгосрочных последствий для здоровья и возможными рекомендациями по медицинскому наблюдению.
Рекомендации врача будут зависеть от конкретного соединения, химических, физических и токсических свойств метилтрибромида, уровня воздействия, продолжительности воздействия и пути воздействия.

Тушение пожара метилтрибромидом:

МАЛЕНЬКИЙ ОГОНЬ:
Сухой химикат, CO2, распыление воды или обычная пена.

БОЛЬШОЙ ОГОНЬ:
Разбрызгивание воды, туман или обычная пена.
Переместите контейнеры из зоны пожара, если вы можете без риска работать с метилтрибромидом.
Обваловка противопожарной воды для последующего удаления; не разбрасывайте метилтрибромид.

ПОЖАР, ВКЛЮЧАЮЩИЙ РЕЗЕРВУАРЫ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ/ТРЕЙЛЕРНЫЕ НАГРУЗКИ:
Тушить огонь с максимального расстояния или использовать автоматические держатели шлангов или мониторные насадки.
Не допускайте попадания воды внутрь контейнеров.

Охладите контейнеры заливающим количеством воды до тех пор, пока огонь не погаснет.
Немедленно отозвать в случае усиления звука от вентиляционных предохранительных устройств или обесцвечивания бака.

ВСЕГДА держитесь подальше от танков, охваченных огнем.
При массовом возгорании используйте автоматические держатели шлангов или мониторные насадки; если это невозможно, отойдите от зоны и дайте огню гореть.

Методы пожаротушения метилтрибромида:

Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.

Если материал горит или участвует в пожаре:
Не тушите огонь, если поток не может быть остановлен.
Потушите огонь, используя средство, подходящее для типа окружающего пожара (Сам материал не горит или горит с трудом.)

Используйте воду в затопляющих количествах в виде тумана.
Охладите все затронутые контейнеры большим количеством воды.

Подавайте воду с как можно большего расстояния.
Используйте пену, сухой химикат или углекислый газ.
Не допускайте попадания сточных вод в канализацию и источники воды.

Выделение и эвакуация метилтрибромида:
В качестве непосредственной меры предосторожности изолируйте место разлива или утечки во всех направлениях на расстоянии не менее 50 метров (150 футов) для жидкостей и не менее 25 метров (75 футов) для твердых веществ.

ПРОЛИВАТЬ:
При необходимости увеличьте изоляционное расстояние, указанное выше, в подветренном направлении.

ОГОНЬ:
Если цистерна, железнодорожный вагон или автоцистерна попали в огонь, ИЗОЛИРУЙТЕ их на расстоянии 800 метров (1/2 мили) во всех направлениях.
Также предусмотрите первоначальную эвакуацию на 800 метров (1/2 мили) во всех направлениях.

Удаление утечки метилтрибромида:

Личная защита:
Полная защитная одежда, включая автономный дыхательный аппарат.
НЕ допускайте попадания этого химического вещества в окружающую среду.

Соберите подтекающую жидкость в герметичные контейнеры.
Абсорбировать оставшуюся жидкость песком или инертным абсорбентом.

Затем храните и утилизируйте в соответствии с местным законодательством.
НЕ смывать в канализацию.

Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:
Носите средства защиты органов дыхания.
Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.

Обеспечьте достаточную вентиляцию.
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.

Методы утилизации метилтрибромида:
Генераторы отходов (равные или превышающие 100 кг/мес), содержащие это загрязняющее вещество, номер опасных отходов Агентства по охране окружающей среды U225, должны соответствовать правилам Агентства по охране окружающей среды США в отношении хранения, транспортировки, обработки и удаления отходов.

Сточные воды, образующиеся в результате подавления загрязнения, очистки защитной одежды/оборудования или загрязненных участков, должны быть собраны и оценены на предмет концентрации соответствующих химических веществ или продуктов разложения.
Концентрации должны быть ниже применимых критериев сброса или удаления в окружающую среду.

В качестве альтернативы, предварительная очистка и/или сброс на разрешенное сооружение по очистке сточных вод допустимы только после рассмотрения регулирующим органом и гарантии того, что «сквозных» нарушений не произойдет.
Должное внимание должно быть уделено воздействию на работников, занимающихся реабилитацией (ингаляционное, кожное и проглатывание), а также последствиям во время обработки, переноса и утилизации.

Если использование метилтрибромида таким образом невозможно, метилтрибромид необходимо оценить в соответствии с EPA 40 CFR, часть 261, в частности, подраздел B, чтобы определить соответствующие местные, государственные и федеральные требования к утилизации.
Предложите излишки и неперерабатываемые решения лицензированной компании по утилизации.

Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов для утилизации метилтрибромида.
Растворить или смешать метилтрибромид с горючим растворителем и сжечь в химическом мусоросжигателе, оборудованном камерой дожигания и скруббером; Загрязненная упаковка: Утилизировать как неиспользованный продукт.

Потенциальный кандидат на сжигание во вращающейся печи при температуре от 820 до 1600 °C и времени пребывания в секундах для жидкостей и газов и часах для твердых веществ.
Потенциальный кандидат на сжигание с впрыском жидкости в диапазоне температур от 650 до 1600 °C и времени пребывания от 0,1 до 2 секунд.

Потенциальный кандидат на сжигание в псевдоожиженном слое при температуре от 450 до 980 °C и времени пребывания в секундах для жидкостей и газов и дольше для твердых веществ.
Если он упакован в виде аэрозоля, будьте осторожны при попадании в мусоросжигательную печь, иначе метилтрибромид вылетит за пределы зоны горения.

Профилактические меры метилтрибромида:

Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:
Носите средства защиты органов дыхания.
Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.

Обеспечьте достаточную вентиляцию.
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.

Меры предосторожности для безопасного обращения:
Избегайте контакта с кожей и глазами.
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой.
Мойте руки перед перерывами и сразу после работы с метилтрибромидом.

Перчатки должны быть проверены перед использованием.
Используйте правильную технику снятия перчаток (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать контакта кожи с метилтрибромидом.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с применимыми законами и передовой лабораторной практикой.

Реагирование на непожарные разливы метилтрибромида:
Не прикасайтесь к рассыпанному материалу и не ходите по нему.

Остановите утечку, если вы можете использовать метилтрибромид без риска.
Полностью герметизирующую парозащитную одежду следует надевать в случае разливов и утечек без возгорания.

НЕБОЛЬШОЙ РАЗЛИВ:
Собрать песком или другим негорючим абсорбирующим материалом и поместить в контейнеры для последующей утилизации.

БОЛЬШОЙ РАЗЛИВ:
Обустроить дамбу далеко перед разливом жидкости для последующей утилизации.
Не допускать попадания в водные пути, канализацию, подвалы или замкнутые пространства.

Идентификаторы метилтрибромида:
Номер КАС: 75-25-2
Индексный номер ЕС: 602-007-00-X
Номер ЕС: 200-854-6
Формула Хилла: CHBr‚ƒ
Молярная масса: 252,75 г/моль
Код ТН ВЭД: 2903 69 19
Уровень качества: MQ200

Температура кипения: 149,5°C (1013 мбар)
Плотность: 2,89 г/см3 (20°С)
Температура вспышки: 30°C не вспыхивает
Температура плавления: 8,0°С
Давление паров: 7,5 гПа (25 °C)
Растворимость: 3,2 г/л

Номер КАС: 75-25-2
Сокращения: Р-20Б3.
ООН: 2515
Байльштейн Ссылка: 1731048
ЧЕБИ: ЧЕБИ:38682
ЧЕМБЛ: ЧЕМБЛ345248
ХимПаук: 13838404
Банк наркотиков: DB03054
Информационная карта ECHA: 100.000.777
Номер ЕС: 200-854-6
Гмелин Артикул: 49500
КЕГГ: C14707
MeSH: метилтрибромид
Идентификационный номер PubChem: 5558
Номер РТЭКС: PB5600000
УНИИ: TUT9J99IMU
Номер ООН: 2515
Информационная панель CompTox (EPA): DTXSID1021374
ИнХИ: ИнХИ=1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
Ключ: DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Улыбки: БрК(Бр)Бр

Свойства метилтрибромида:
Химическая формула: CHBr3
Молярная масса: 252,731 г·моль·1
Внешний вид: бесцветная жидкость
Плотность: 2,89 г/мл
Температура плавления: от -4 до 16°С; от 25 до 61 °F; от 269 до 289 К
Температура кипения: от 147 до 151°С; от 296 до 304 °F; от 420 до 424 К
Растворимость в воде: 3,2 г л·1 (при 30°C)
журнал P: 2,435
Давление паров: 670 Па (при 20,0 °C)
Константа закона Генри (кГн): 17 мкмоль Па·1 кг·1
Кислотность (рКа): 13,7
Магнитная восприимчивость (М): -82,60·10–6 см3/моль
Показатель преломления (nD): 1,595

Молекулярный вес: 252,73
XLogP3-AA: 2,8
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 0
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 251,76079
Масса моноизотопа: 249,76284
Площадь топологической полярной поверхности: 0 кв.м²
Количество тяжелых атомов : 4
Сложность: 8
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано: Да

Технические характеристики метилтрибромида:
Количественный анализ (ГХ, площадь %) : ≥ 98,0 %
Личность (ИК-спектр): проходит проверку
Плотность: 2,81
Температура плавления: от 8°C до 9°C
Температура кипения: от 148°C до 150°C
Точка воспламенения: нет
Номер ООН: UN2515
Байльштейн: 1731048
Индекс Мерк: 14,1420
Коэффициент преломления: 1,585
Количество: 250 г
Информация о растворимости: Слабо растворим в воде.
Чувствительность: Светочувствительный
Формула Вес: 252,73
Процент чистоты: 97%
Химическое название или материал: метилтрибромид, стабилизированный этанолом.

Термохимия метилтрибромида:
Теплоемкость (C): 130,5 Дж К·1 моль·1
Стандартная энтальпия образования (ΔfH⦵298): 6,1–12,7 кДж моль·1
Стандартная энтальпия сгорания (ΔcH⦵298): –549,1––542,5 кДж моль–1

Родственные соединения метилтрибромида:

Родственные алканы:
Дибромметан
тетрабромметан
1,1-дибромэтан
1,2-дибромэтан
тетрабромэтан

Названия метилтрибромида:

Предпочтительное название IUPAC:
Трибромметан

Другие имена:
Бромоформ
Метенилтрибромид
Метил трибромид
Трибромметан

Синонимы метилтрибромида:
Трибромметан
Трибромид метана
Метил трибромид
Бромоформ
трибромметан
75-25-2
Метан, трибром-
Трибромметан
Метенилтрибромид
Метил трибромид
Трибромметаан
трибромметан
Бромоформ
Бромоформио
CHBr3
RCRA номер отходов U225
НКИ-C55130
УНИИ-ТУТ9J99ИМУ
НСК 8019
ТУТ9J99ИМУ
ЧЕБИ:38682
MFCD00000128
Бромоформ
Бромоформио
Трибромметаан
Трибромметан
трибромметан
КРИС 98
Бромоформ
MBR
HSDB 2517
ИНЭКС 200-854-6
UN2515
RCRA отходов нет. U225
БРН 1731048
бромная форма
АИ3-28587
Трибромметан
WLN: ГЛАЗ
Бромоформ технический
DSSTox_CID_1374
DSSTox_RID_76118
DSSTox_GSID_21374
SCHEMBL18691
4-01-00-00082
СТАВКА:ER0622
Бромоформ, чистота, 97,0%
КЕМБЛ345248
DTXSID1021374
NSC8019
Бромоформ
Эми21869
BCP10566
Бромоформ (стабилизированный этанолом)
НБК-8019
ЦИНК8101061
Токс21_200189
Бромоформ 100 мкг/мл в метаноле
Бромоформ, 96%, стаб. с этанолом
АКОС009031540
AT27291
Бромоформ 5000 мкг/мл в метаноле
DB03054
ООН 2515
КАС-75-25-2
Бромоформ, чистый, >=99,0% (ГХ)
NCGC00091318-01
NCGC00091318-02
NCGC00257743-01
БП-21414
I606
Трибромметан (стабилизированный этанолом)
Трибромметан 100 мкг/мл в метаноле
B0806
FT-0623248
FT-0623471
S0653
T0348
Бромоформ, стабилизированный амиленом, аналитический стандарт
Q409799
J-519947
Бромоформ, содержит 1-3% этанола в качестве стабилизатора, 96%
F0001-1896
Бромоформ - содержит 60-120 частей на миллион 2-метил-2-бутена в качестве стабилизатора.
БРОМОФОРМ (СОДЕРЖИТ 60-120 Ч/МЛН 2-МЕТИЛ-2-БУТЕНА В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРА)
Бромоформ, содержит 60-120 частей на миллион 2-метил-2-бутена в качестве стабилизатора, 99%
220-823-0
2909-52-6
Бромформ
Бромоформ
Бромоформ
Бромоформы
Бромоформио
Бромофирмио
Бромоформо
CHBr3
Метан, трибром-
метилтрибромид
MFCD00000128
Трибромметаан
Трибромметан
трибромметано
трибромметано
трибромметан
Трибромметан
[75-25-2]
200-854-6МФЦД00000128
4471-18-5
Бромоформ - содержит 60-120 частей на миллион 2-метил-2-бутена в качестве стабилизатора.
Бромоформ|Трибромметан
Бромоформ-д
Бромоформ
Бромоформ
Бромоформио
Бромоформио
MBR
МЕТЕНИЛТРИБРОМИД
Трибромметан
Трибромметаан
Трибромметаан
Трибромметан
Трибромметан
трибромметан
трибромметан
трибромметан
Трибромметан, Трибромид метана, Трибромид метила
ТРИБРОМЕТАН|ТРИБРОМЕТАН
WLN: ГЛАЗ

MeSH из метилтрибромида:
бромоформ
трибромметан
МЕТИЛХЛОРОИЗОТИАЗОЛИНОН (MCI)

Метилхлоризотиазолинон (MCI), также называемый MCI, представляет собой органическое соединение с формулой S(C2HCl)C(O)N(CH3).
Метилхлоризотиазолинон (MCI) представляет собой белое твердое вещество, плавящееся при температуре, близкой к комнатной.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) представляет собой изотиазолинон, класс гетероциклов, используемых в качестве биоцидов.

CAS: 26172-55-4
MF: C4H4ClNOS
MW: 149,6
EINECS: 247-500-7

Синонимы
4-изотиазолин-3-он,5-хлор-2-метил-;5-хлор-2-метил-3(2h)-изотиазолон;5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он;Изотиазолинон;5-хлор-2-метил-4-изотиазолинон;5-ХЛОРИД-2-МЕТИЛ-4-ИЗОТИАЗОЛИН-3-КЕТОН;5-ХЛОРО-2-МЕТИЛ-4-ИЗОТИАЗОЛИН-3-ОН (CMI);5-ХЛОРО-2-МЕТИЛ-3(2H)-ИЗОТИАЗОЛОН, СМЕШАННЫЙ С 2-МЕТИЛ-3(2H)ИЗОТИАЗОЛОН;5-Хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он;26172-55-4;Метилхлоризотиазолинон;CMIT;Хлорметилизотиазолинон;5-Хлор-2-метил-3(2H)-изотиазолон;5-Хлор-2-метил-3-изотиазолон;3(2H)-изотиазолон, 5-хлор-2-метил-;5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он;5-хлор-N-метилизотиазолон;5-хлор-2-метилизотиазолин-3-он;5-хлор-2-метилизотиазол-3(2h)-он;5-хлор-n-метилизотиазолин-3-он;HS 818;n-метил-5-хлоризотиазолон;5-хлор-2-метил-1,2-тиазол-3-он;4-ИЗОТИАЗОЛИН-3-ОН, 5-ХЛОР-2-МЕТИЛ-;5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он;DEL7T5QRPN;N-Метил-5-хлоризотиазолин-3-он;5-хлор-2-метил-3(2H)-изотиазолинон;DTXSID9034286;CHEBI:53621;2,3-Дигидро-2-метил-3-оксо-5-хлоризотиазол;Kathon CG 5243;NCGC00181041-01;Bioace;5-хлор-2-метил-1,2-тиазол-3(2H)-он;5-хлор-2-метил-3-изотиазолон (~90%);Kathon IXE;5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он, техническая чистота, >14% в воде. CMI/MI >2,0;5-хлор-2-метил-2,3-дигидро-1,2-тиазол-3-он;DTXCID7014286;5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он 100 мкг/мл в ацетонитриле;N-Метил-5-хлоризотиазолон (5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он);CAS-26172-55-4;A 33 (бактерицид);UNII-DEL7T5QRPN;HS 818 (антисептик);EINECS 247-500-7;BRN 1210149;5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он D3 (метил D3);2-Метил-5-хлор-3-изотиазолон;5-хлор-2-метил-изотиазол-3-он;2-Метил-5-хлоризотиазолин-3-он;5-хлор-2-метил-2h-изотиазолин-3-он;T 360;SCHEMBL20686;SCHEMBL111860;CHEMBL1738962;HSDB 8270;Tox21_112689;Tox21_300199;HS-818;MFCD00792550;AKOS006230760;1ST2157;CS-W022348;DB14197;GS-3223;МЕТИЛХЛОРИЗОТИАЗОЛИНОН [II];МЕТИЛХЛОРИЗОТИАЗОЛИНОН [MI];5-ХЛОР-2-МЕТИЛ-4-ИЗОТИАЗОЛИН-3-ОН (АКТИВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ >14%, CMI/MI 2,5 - 4,0);NCGC00181041-02;NCGC00254127-01;55965-84-9 CMIT, MIT;AM806586;МЕТИЛХЛОРИЗОТИАЗОЛИНОН [VANDF];2682-20-4 MIT;5-Хлор-2-метил-изотиазол-3(2H)-он;МЕТИЛХЛОРИЗОТИАЗОЛИНОН [MART.];DB-007017;МЕТИЛХЛОРИЗОТИАЗОЛИНОН [WHO-DD];NS00000256;5-ХЛОР-2-МЕТИЛ-4-ИЗОТИАЗОЛИН-3-ОН;H10371;SBI-0654074.0001;EN300-7409393;Q204121;SR-01000944864;SR-01000944864-1;W-107193;Z2417817741;5-Хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он (CMI/MI > 2,0)

Метилхлоризотиазолинон (MCI) имеет активную серную группу, которая способна окислять остатки, содержащие тиол, тем самым эффективно убивая большинство аэробных и анаэробных бактерий. Метилхлоризотиазолинон (MCI) часто используется в сочетании с метилизотиазолиноном, смесью, известной как катон.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) привлек внимание, поскольку он может вызывать контактный дерматит.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) эффективен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, дрожжей и грибков.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) — это гетероциклическое химическое соединение, родственное изотиазолу.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) — это антимикробный консервант, который часто используется для борьбы с грибками, бактериями и водорослями.

Поскольку водосодержащие растворы являются питательной средой для бактерий, метилхлоризотиазолинон (MCI) можно легко использовать в таких растворах.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) содержится вместе с метилизотиазолиноном (MI) в косметическом средстве Kathon (CG) и MCI/MI.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) является раздражителем и сенсибилизатором.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) имеет метильную группу на атоме азота и хлор в положении C-5.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) является мощным биоцидом и консервантом и является основным активным ингредиентом в коммерческом продукте KathonTM.

Метилхлоризотиазолинон (MCI) — это 1,2-тиазол, который является 4-изотиазолин-3-оном, имеющим метильную группу на атоме азота и хлор в положении C-5.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) — это мощный биоцид и консервант, а также является основным активным ингредиентом в коммерческом продукте Kathon™.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) играет роль противомикробного агента, ксенобиотика и загрязнителя окружающей среды.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) является членом 1,2-тиазолов и хлорорганическим соединением.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) функционально связан с метилизотиазолиноном.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) — это изотиазолинон, обычно используемый в качестве консерванта с антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) содержится во многих имеющихся в продаже косметических средствах, лосьонах и средствах для снятия макияжа.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) также является известным дерматологическим сенсибилизатором и аллергеном; некоторые из его побочных эффектов включают шелушение или шелушение кожи, высыпания, покраснение или зуд, а также умеренный или сильный отек в области глаз.

Метилхлоризотиазолинон (MCI) Химические свойства
Точка плавления: 42-45C
Точка кипения: 109,7°C
Плотность: 1,25 (14% водн.)
Показатель преломления: n20/D 1,378
Температура хранения: Холодильник
Растворимость: Хлороформ (немного), ДМСО (немного), Метанол (немного, нагретый)
pka: -4,06±0,40 (прогноз)
Форма: Жидкость
Стабильность: Стабильный. Несовместим с сильными окислителями.
LogP: 0,240 (оценка)
Ссылка на базу данных CAS: 26172-55-4(Ссылка на базу данных CAS)
Ссылка на химию NIST: Метилхлоризотиазолинон (MCI)(26172-55-4)
Система реестра веществ EPA: Метилхлоризотиазолинон (MCI) (26172-55-4)

Применение
Хотя метилхлоризотиазолинон (MCI) не имеет прямого применения, его производные, такие как 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он и 2-метил-4-изотиазолин-3, которые используются вместе в качестве консервантов в коммерческих бытовых и косметических продуктах, например, чистящих средствах, шампунях и моющих средствах.
В частности, на рынке представлены различные продукты, в которых используется метилхлоризотиазолинон (MCI), включая шампунь, дезинфицирующее средство для рук и лосьоны.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) используется в этих продуктах в качестве ингибитора микробной активности, которая может привести к порче продукта до истечения предполагаемого срока годности.

Метилхлоризотиазолинон (MCI) — высокоэффективный биоцид для консервации металлообрабатывающих жидкостей, гидравлических жидкостей, полимерных эмульсий, пигментных дисперсий.

Предлагаемые области применения: консервирующий концентрат.
Очень низкий уровень.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) — экономически эффективный антимикробный препарат для составов средств личной гигиены.
Предлагаемые области применения: консервант для средств личной гигиены.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) — высокоэффективный промышленный микробиоцид для использования в градирнях с рециркуляционной водой, для обработки древесины, борьбы с плесенью и грибком, на целлюлозно-бумажных комбинатах, в системах мойки воздуха.
Предлагаемые области применения: промышленная очистка воды.
Очень низкие уровни использования.
Производное метилхлоризотиазолинона (MCI) как антимикробное средство.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) был протестирован на предмет ингибирования активности PCAF. 5-метилхлоризотиазолинон (MCI) показал наиболее сильное ингибирование PCAF.

Метилхлоризотиазолинон (MCI) содержится во многих средствах личной гигиены на водной основе и косметике.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) впервые был использован в косметике в 1970-х годах.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) также используется в производстве клея, моющих средств, красок, топлива и других промышленных процессах.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) известен под зарегистрированным торговым названием Kathon CG при использовании в сочетании с метилизотиазолиноном.
Метилхлоризотиазолинон (MCI) может использоваться в сочетании с другими консервантами, включая этилпарабен, хлорид бензалкония, бронопол и феноксиэтанол.

Опасности
Метилхлоризотиазолинон (MCI) может вызывать аллергические реакции у некоторых людей.
Первая публикация консерванта как контактного аллергена была в 1988 году.
Также были зарегистрированы случаи фотоусугубленного аллергического контактного дерматита, т. е. ухудшения поражений кожи после воздействия солнца.
В чистом виде или в высоких концентрациях метилхлоризотиазолинон (MCI) является раздражителем кожи и мембран и вызывает химические ожоги.
В Соединенных Штатах максимально разрешенная концентрация составляет 15 ppm в ополаскивателях (смеси в соотношении 3:1 5-хлор-2-метилизотиазол 3(2H)-она и 2-метилизотиазол-3(2H)-она).
В Канаде метилхлоризотиазолинон (MCI) может использоваться в ополаскивателях только в сочетании с метилизотиазолиноном, общая концентрация комбинации не должна превышать 15 ppm.
МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА
Метилцеллюлоза представляет собой натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы, анионный эфир целлюлозы, в котором некоторые гидроксильные группы молекулы целлюлозы заменены карбоксильной группой.
Метилцеллюлоза — это загуститель, который получают путем реакции целлюлозы (древесной массы, хлопкового ворса) с производным уксусной кислоты (кислота в уксусе).
Метилцеллюлоза представляет собой вододиспергируемую натриевую соль карбоксиметилового эфира целлюлозы, образующую прозрачный коллоидный раствор.

Номер CAS: 9004-32-4
Номер ЕС: 618-378-6
Молекулярная формула: [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)]
Молекулярный вес: 262,19 г/моль

целлюлозная камедь, CMC, Na CMC, гликолат целлюлозы натрия, CMC натрия, натриевая соль гликолевой кислоты целлюлозы, карбоксиметилцеллюлоза натрия, гликолат целлюлозы натрия, тилоза натрия, натрий тилоза, CMC, Cmc, Cmc (TN): , карбоксиметилцеллюлоза натрий, карбоксиметилцеллюлоза натрий (USP), Кармеллоза натрия: , Кармеллоза натрия (JP15, Celluvisc, Celluvisc (TN): , Натрий 2,3,4,5,6-пентагидроксигексанальуксусная кислота, 9004-32-4, НАТРИЯ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА, Целлюлозная камедь, Карбоксиметил целлюлоза, натриевая соль, натрий; 2,3,4,5,6-пентагидроксигексаналь; ацетат, карбоксиметилцеллюлоза натрия (USP), карбоксиметиловый эфир карбоксиметилцеллюлозы целлюлозы, порошок CMC, Celluvisc (TN), C8H15NaO8, кармеллоза натрия (JP17), CHEMBL242021, CMC (TN), CHEBI:31357, E466, K625, D01544, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы - вязкость 100–300 мПа·с, натриевая соль целлюлозы с гликолевой кислотой (n=приблизительно 500), натрий-карбоксиметилцеллюлоза (n=приблизительно 500) Гликолат целлюлозы натрия (n=приблизительно 500), тилоза натрия (n=приблизительно 500), тилоза натрия (n=приблиз. 500) , Аквапласт, Бланоза, КМЦ , CMC-Na, Cellcosan, Cellofas, Cellogen, Cellpro, Cellugel, Cepol, Cmc-Clt, Cmc-Lvt, Cmcna, Collowel, Covagel, Дегидазол, Дико, Диссольво, Dte-Nv, Этоксоза, F-Sl, Finnfix, Hpc -Мфп, КМЦ, Кикколат, Ловоса, Люсел, Марполоза, Мицелла, Натрий-Карбоксиметилцеллюлоза, Нимцел, Орабаза, ПАТс-В, Пак-Р, Релатин, Scmc, Серогель, Сичозелл, Санроза, ТПТ, ВиноСтаб, Йо-Эх , Yo-L, Yo-M, Заместители: , Гексозный моносахарид, Альдегид со средней длиной цепи, Бета-гидроксиальдегид, Ацетатная соль, Альфа-гидроксиальдегид, Соль карбоновой кислоты, Вторичный спирт, Производное карбоновой кислоты, Карбоновая кислота, Органический щелочной металл. соль, монокарбоновая кислота или ее производные, полиол, органическая натриевая соль, альдегид, производное углеводорода, спирт, органический оксид, карбонильная группа, первичный спирт, органическая соль, органический цвиттер-ион, алифатическое ациклическое соединение, карбоксиметилцеллюлоза, целлюлоза, карбоксиметиловый эфир, 7H3SF, AC. -Ди-соль. NF, AKU-W 515, Aquaplast, Avicel RC/CL, B 10, B 10 (полисахарид), Blanose BS 190, Blanose BWM, натриевая соль CM-целлюлозы, CMC, CMC 2, CMC 3M5T, CMC 41A, CMC 4H1, КМЦ 4М6, КМЦ 7Н, КМЦ 7H3SF, КМЦ 7L1, NCMC 7М, КМЦ 7МТ, натриевая соль КМЦ, Карбоза 1М, Карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль, Карбоксиметилцеллюлоза натриевая низкозамещенная, Кармеллоза натрия малозамещенная, Карметоза, Целлофас, Целлофас Б, Cellofas B5, Cellofas B50, Cellofas B6, Cellofas C, Cellogen C, Cellogen 3H, Cellogen PR, Cellogen WS-C, Cellpro, Cellufix FF 100, Cellufresh, Cellugel, натриевая соль карбоксиметилового эфира целлюлозы, гликолевая кислота целлюлозы, натриевая соль, целлюлоза камедь, гликолат натрия целлюлозы, целлюлоза, карбоксиметиловый эфир, натриевая соль низкозамещенная, Celluvisc, Collowel, Copagel PB 25, курлоза А 590, курлоза А 610, курлоза А 650, курлоза F 1000G, курлоза F 20, курлоза F 370, Курлоза F 4, Курлоза F 8, Дайцел 1150, Дайцел 1180, Эдифас Б, Этоксоза, Fine Gum HES, Гликоцел ТА, КМЦ 212, КМЦ 300, КМЦ 500, КМЦ 600, Ловоса, Ловоса 20алк., Ловоса ТН, Люцель (полисахарид) ), Majol PLX, Modocol 1200, соль NaCm-целлюлозы, Nymcel S, Nymcel ZSB 10, Nymcel ZSB 16, Nymcel slc-T, Polyfibron 120, Refresh Plus, Cellufresh Formula, S 75M, Sanlose SN 20A, Sarcell TEL, Sodium CM -целлюлоза, натрий КМЦ, натрий карбоксиметилцеллюлоза, натрий карбоксиметилцеллюлоза, натрий карбоксиметилцеллюлоза, натрий целлюлозогликолят, натрий гликолат целлюлозы, натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, тилоза 666; Tylose C, Tylose C 1000P, Tylose C 30, Tylose C 300, Tylose C 600, Tylose CB 200, Tylose CB series, Tylose CBR 400, Tylose CBR seriesÜ Tylose CBS 30, Tylose CBS 70, Tylose CR, Tylose CR 50, Tylose DKL, Unisol RH, карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль, целлюлоза, карбоксиметиловый эфир, натриевая соль, орабаз, карбоксиметиловый эфир целлюлозы, натриевая соль, цетилоза, Cel-O-Brandt, гликоцеллон, карбоза D, ксиломуцин, тилоза MGA, целлалакс, Polycell, НАТРИЯ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА, 9004-32-4, натрий; 2,3,4,5,6-пентагидроксигексанал; ацетат, UNII-NTZ4DNW8J6, UNII-6QM647NAYU, UNII-WR51BRI81M, UNII-7F32ERV10S, карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль, карбоксиметилцеллюлоза натрий (USP), карбоксиметилцеллюлоза натрия [USP], карбоксиметилцеллюлоза натрия; (Dowex 11), порошок КМЦ, Celluvisc (TN), кармеллоза натрия (JP17), CHEMBL242021, CMC (TN), CHEBI:31357, E466, карбоксиметилцеллюлоза натрия (MW 250000), D01544, ацетат натрия - гексоза (1: 1:1) [Французский] [Название ACD/IUPAC], Натриумацетат-гексоза (1:1:1) [Немецкий] [Название ACD/IUPAC], Ацетат натрия - гексоза (1:1:1) [Название ACD/IUPAC ], [9004-32-4] [RN], 9004-32-4 [RN], CMC [торговое название], КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА, НАТРЕВАЯ СОЛЬ, карбоксиметилцеллюлоза натрия [USP], кармеллоза натрия [JP15], Целлювиск [торговое название ], cmc, MFCD00081472

Метилцеллюлоза или метилцеллюлоза представляет собой производное целлюлозы с карбоксиметильными группами (-CH2-COOH), связанными с некоторыми гидроксильными группами мономеров глюкопиранозы, составляющих основную цепь целлюлозы.
Метилцеллюлозу часто используют в виде ее натриевой соли, метилцеллюлозы.
Метилцеллюлоза раньше продавалась под названием Tylose, зарегистрированной торговой маркой SE Tylose.

Метилцеллюлоза представляет собой анионный водорастворимый полимер, получаемый из целлюлозы путем этерификации, замещая гидроксильные группы карбоксиметильными группами в цепи целлюлозы.

Метилцеллюлоза представляет собой вододиспергируемую натриевую соль карбоксиметилового эфира целлюлозы, образующую прозрачный коллоидный раствор.
Метилцеллюлоза – гигроскопичный материал, обладающий способностью поглощать более 50% воды при высокой влажности.
Метилцеллюлоза также является природным полимерным производным, которое можно использовать в моющих средствах, пищевой и текстильной промышленности.

Метилцеллюлоза, наиболее широко используемое в настоящее время в лаборатории биополимерное связующее на водной основе, представляет собой линейное производное целлюлозы, замещенное β-связанными остатками глюкопиранозы и карбоксиметильными группами.

Метилцеллюлоза представляет собой натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы, анионный эфир целлюлозы, в котором некоторые гидроксильные группы молекулы целлюлозы заменены карбоксильной группой.
Метилцеллюлоза, также известная как E 466, является эффективным загустителем и связующим веществом для применений на водной основе, включая клеи, покрытия, чернила, гелевые пакеты, буровой раствор и аккумуляторные электроды.

Метилцеллюлоза представляет собой натриевую соль арбоксимети��целлюлозы и часто используется в качестве вязкого агента, пасты и барьерного агента.

Метилцеллюлоза представляет собой производное целлюлозы, которое состоит из основной цепи целлюлозы, состоящей из мономеров глюкопиранозы и их гидроксильных групп, связанных с карбоксиметильными группами.
Метилцеллюлозу добавляют в пищевые продукты в качестве модификатора вязкости или загустителя и эмульгатора.
Метилцеллюлоза также является одним из наиболее распространенных вязких полимеров, используемых в искусственных слезах, и показала свою эффективность при лечении симптомов синдрома сухого глаза, вызванного дефицитом слезной жидкости, и окрашивания поверхности глаза.

Вязкие и мукоадгезивные свойства, а также анионный заряд метилцеллюлозы обеспечивают длительное время удержания на поверхности глаза.
Метилцеллюлоза – наиболее часто используемая соль.

Метилцеллюлоза является одной из важных модифицированных целлюлоз, водорастворимой целлюлозы, которая широко используется во многих областях пищевой, фармацевтической промышленности, моющих средств, покрытий для бумаги, диспергирующих агентов и других.
Добавление метилцеллюлозы, возможно, увеличивает свойства гидрирования и дегидрирования магния.

Метилцеллюлоза — это загуститель, который получают путем реакции целлюлозы (древесной массы, хлопкового ворса) с производным уксусной кислоты (кислота в уксусе).
Метилцеллюлозу также называют Е 466.

Метилцеллюлоза долгое время считалась безопасной, но исследование 2015 года, профинансированное Национальными институтами здравоохранения, вызвало некоторые сомнения.
Метилцеллюлоза обнаружила, что и метилцеллюлоза, и другой эмульгатор (полисорбат 80) влияют на кишечные бактерии и вызывают симптомы воспалительного заболевания кишечника и другие изменения в кишечнике, а также ожирение и ряд факторов риска заболеваний, связанных с ожирением, известных как метаболический синдром.

У мышей, предрасположенных к колиту, эмульгаторы способствовали заболеванию.
Метилцеллюлоза Возможно, что полисорбаты, метилцеллюлоза и другие эмульгаторы действуют как детергенты, разрушая слизистый слой, выстилающий кишечник, и что результаты исследования могут быть применимы и к другим эмульгаторам.
Необходимы исследования, чтобы определить долгосрочные эффекты этих и других эмульгаторов в тех количествах, которые потребляют люди.

Метилцеллюлоза не усваивается и не переваривается, поэтому FDA разрешает включать метилцеллюлозу в состав «пищевых волокон» на этикетках пищевых продуктов.
Метилцеллюлоза не так полезна для здоровья, как клетчатка, получаемая из натуральных продуктов.

Метилцеллюлоза – анионный водорастворимый полимер на основе возобновляемого целлюлозного сырья.
Метилцеллюлоза действует как модификатор реологии, связующее, диспергатор и превосходный пленкообразователь.
Эти свойства делают метилцеллюлозу предпочтительным выбором в качестве гидроколлоида биологического происхождения для различных применений.

Метилцеллюлоза или E 466 представляет собой производное целлюлозы с карбоксиметильными группами (-CH2-COOH), связанными с некоторыми гидроксильными группами мономеров глюкопиранозы, составляющих основную цепь целлюлозы.
Метилцеллюлоза, натриевая соль — наиболее часто используемая форма Е 466.

Метилцеллюлоза используется в различных отраслях промышленности в качестве загустителя и/или для приготовления стабильных эмульсий как в пищевых, так и в непищевых продуктах.
Нерастворимая микрогранулированная Метилцеллюлоза используется в качестве катионообменной смолы в ионообменной хроматографии для очистки белков.
Метилцеллюлоза также широко использовалась для характеристики активности ферментов эндоглюканаз (часть целлюлазного комплекса).

Метилцеллюлозу можно использовать для стабилизации наночастиц палладированного железа, которые в дальнейшем можно использовать при дихлорировании загрязненных недр.
Метилцеллюлозу также можно использовать в качестве полимерной матрицы для формирования композита с кристаллической нанофибриллой для разработки устойчивых полимеров на биологической основе.
Метилцеллюлоза также может связываться с твердым углеродным электродом для изготовления натрий-ионных батарей.

Метилцеллюлоза представляет собой вододиспергируемую натриевую соль карбоксиметилового эфира целлюлозы, образующую прозрачный коллоидный раствор.
Метилцеллюлоза – гигроскопичный материал, обладающий способностью поглощать более 50% воды при высокой влажности.
Метилцеллюлоза также является природным полимерным производным, которое можно использовать в моющих средствах, пищевой и текстильной промышленности.

Метилцеллюлоза представляет собой анионный полимер, осветленный раствор которого растворяется в холодной или горячей воде.
Метилцеллюлоза действует как загущающий реологический модификатор, агент, удерживающий влагу, агент для текстурирования/бодибилдинга, суспендирующий агент и связующий агент в продуктах личной гигиены и зубной пасте.

Добавление метилцеллюлозы в зубную пасту оказывает очевидное влияние на связывание и структуру тела.
Благодаря хорошей равномерной замещающей способности метилцеллюлозы, отличной солеустойчивости и кислотостойкости зубную пасту можно легко экструдировать, она имеет лучший внешний вид, а также придает ощущение гладкости и комфорта зубам.

Метилцеллюлоза натрия выглядит как белый, волокнистый, сыпучий порошок и обычно используется в качестве одобренного FDA дезинтегратора в фармацевтическом производстве.
Дезинтеграторы облегчают расщепление таблетки в кишечном тракте после перорального приема.
Без дезинтегратора таблетки могут не раствориться должным образом и повлиять на количество абсорбируемого активного ингредиента, тем самым снижая эффективность.

По данным Специального комитета FDA по пищевым веществам GRAS, метилцеллюлоза практически не усваивается.
Метилцеллюлоза обычно считается безопасной при использовании в нормальных количествах.

Метилцеллюлоза – это натриевая соль карбоксиметилового эфира целлюлозы, полученная из растительного сырья.
По сути, метилцеллюлоза представляет собой химически модифицированную целлюлозу, в которой есть группа карбоксиметилового эфира (-O-CH2-COO-), связанная с некоторыми гидроксильными группами мономеров глюкопиранозы, составляющих основную цепь целлюлозы.

Метилцеллюлоза доступна с различной степенью замещения, обычно в диапазоне 0,6–0,95 производных на единицу мономера, и молекулярной массы.
Товарные сорта метилцеллюлозы поставляются в виде гранулированных порошков без запаха и вкуса от белого до почти белого цвета.

Метилцеллюлоза – производное целлюлозы, в котором часть гидроксила связана с карбоксиметильной группой (–CH2–COOH) в виде эфира.
Метилцеллюлозы не растворяются в воде в кислой форме, но хорошо растворяются в основных растворителях.

Их используют, например, для контроля фильтрации или повышения вязкости буровых растворов.
Метилцеллюлоза доступна в различных классах вязкости и степени чистоты.

Метилцеллюлоза способна образовывать твердые гели.
Метилцеллюлоза также усиливает действие эмульгаторов и предотвращает образование нежелательных комков.

Поскольку метилцеллюлоза образует прочные, гладкие пленки, метилцеллюлоза также используется в качестве покрывающего агента.
Метилцеллюлоза — единственное производное целлюлозы, которое также может образовывать и стабилизировать пену.

Метилцеллюлозу получают из натуральной целлюлозы или растительного волокна.
В сухой форме метилцеллюлоза представляет собой белый, серый или желтый порошок без запаха и запаха, растворяющийся в воде.
При использовании в косметике метилцеллюлоза предотвращает расслоение лосьонов и кремов и контролирует густоту и текстуру жидкостей, кремов и гелей.

Метилцеллюлоза (технически карбоксиметилцеллюлозы) представляет собой семейство химически модифицированных производных целлюлозы, содержащих группу карбоксиметилового эфира (-O-CH2-COO-), связанную с некоторыми гидроксильными группами мономеров глюкопиранозы, составляющих основную цепь целлюлозы.
Когда метилцеллюлозу извлекают и представляют в виде натриевой соли, получается полимер, известный как метилцеллюлоза, и имеет общую химическую формулу [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n.

Метилцеллюлоза была обнаружена вскоре после Первой мировой войны и коммерчески производилась с начала 1930-х годов.
Метилцеллюлозу получают путем обработки целлюлозы водным раствором гидроксида натрия с последующей монохлоруксусной кислотой или натриевой солью метилцеллюлозы.

В параллельной реакции образуются два побочных продукта: хлорид натрия и гликолат натрия.
После удаления этих побочных продуктов получается метилцеллюлоза высокой чистоты.

Как правило, полученный материал имеет небольшой избыток гидроксида натрия и его необходимо нейтрализовать.
Конечная точка нейтрализации может повлиять на свойства метилцеллюлозы.
На заключительном этапе метилцеллюлозу сушат, измельчают до желаемого размера частиц и упаковывают.

По закону метилцеллюлоза пищевого и фармацевтического качества должна содержать не менее 99,5% чистой метилцеллюлозы и не более 0,5% остаточных солей (хлорида натрия и гликолята натрия).
Степень замещения (DS) может варьироваться в пределах 0,2-1,5, хотя для метилцеллюлозы обычно находится в диапазоне 0,6-0,95.

DS определяет поведение метилцеллюлозы в воде: марки с DS >0,6 образуют в воде коллоидные растворы, прозрачные и прозрачные, т.е. чем выше содержание карбоксиметильных групп, тем выше растворимость и более гладкие растворы.
Метилцеллюлоза с DS ниже 0,6 обычно растворима лишь частично.

Метилцеллюлоза доступна в виде гранулированного порошка от белого до почти белого цвета без запаха и вкуса.

Метилцеллюлоза представляет собой натриевую соль карбоксиметилового эфира 13 целлюлозы.
Метилцеллюлоза содержит не менее 6,0 процентов и не более 12,0 процентов натрия-14 (Na) в пересчете на сухое вещество, что соответствует 0,53-1,45 степени замещения 15.

Применение метилцеллюлозы:
Метилцеллюлоза (КМЦ, Целлюлозная камедь, Метилцеллюлоза) представляет собой модифицированный Е 466 (Загуститель – Е461).
Метилцеллюлоза имеет тенденцию давать прозрачные, слегка липкие растворы.

Они обычно растворимы в холодной воде и нерастворимы в горячей.
Метилцеллюлозу используют для загущения сухих смесей напитков, сиропов, мороженого и мороженого, а также для стабилизации мороженого, жидкого теста и кислого молока.
Метилцеллюлоза обеспечивает удержание влаги смесям для тортов, а также связывание воды и загустение глазури.

Метилцеллюлозу можно использовать в качестве связующего при приготовлении чернил на основе графеновых нанопластинок для изготовления сенсибилизированных красителем солнечных элементов (DSSC).
Метилцеллюлозу также можно использовать в качестве усилителя вязкости при разработке чернил на основе тирозиназы для изготовления электродов для биосенсоров.
Метилцеллюлоза используется в качестве материала-подложки для различных катодов и анодов микробных топливных элементов.

Метилцеллюлоза используется как высокоэффективная добавка для улучшения технологических и технологических свойств Метилцеллюлозы в различных сферах применения – от продуктов питания, косметики и фармацевтики до продукции для бумажной и текстильной промышленности.

Добавки для строительных материалов, печатные краски, покрытия, фармацевтические препараты, продукты питания, косметика, бумага или текстиль – список областей применения длинный и постоянно растущий.
Производные целлюлозы специального назначения, производимые компанией Wolff Cellulosics, обеспечивают невидимые, но незаменимые преимущества в бесчисленном количестве повседневных продуктов.

Области применения:
Наши целлюлозные продукты выполняют самые разные функции в различных областях применения.

Их возможности включают в себя:
Задержка воды
Желирование
Эмульгирующий
Приостановка
поглощающий
Стабилизирующий
Склеивание
Формирование пленок

Метилцеллюлоза также используется во многих медицинских целях.

Вот некоторые примеры:
Устройство для носового кровотечения (носового кровотечения).
Воздушный шар из поливинилхлорида (ПВХ) покрыт трикотажной тканью из метилцеллюлозы, армированной нейлоном.

Устройство пропитывают водой до образования геля, который вставляют в носик воздушного шара и надувают.
Сочетание надутого баллона и терапевтического действия Метилцеллюлозы останавливает кровотечение.

Ткань, используемая в качестве повязки после хирургических операций на ушах, носу и горле.

Добавляется вода для образования геля, который вводится в полость пазухи после операции.
В офтальмологии метилцеллюлоза используется в качестве смазочного вещества в растворах искусственной слезы для лечения сухости глаз.

В ветеринарии метилцеллюлоза используется при операциях на брюшной полости у крупных животных, особенно лошадей, для предотвращения образования спаек кишечника.

Исследовательские приложения:
Нерастворимая Метилцеллюлоза (нерастворимая в воде) может использоваться при очистке белков, в частности, в виде заряженных фильтрующих мембран или в виде гранул в катионообменных смолах для ионообменной хроматографии.
Низкая растворимость метилцеллюлозы является результатом более низкого значения DS (количества карбоксиметильных групп на единицу ангидроглюкозы в целлюлозной цепи) по сравнению с растворимой метилцеллюлозой.

Нерастворимая метилцеллюлоза обладает физическими свойствами, аналогичными нерастворимой целлюлозе, а отрицательно заряженные карбоксилатные группы позволяют метилцеллюлозе связываться с положительно заряженными белками.
Нерастворимая метилцеллюлоза также может быть химически сшита для повышения механической прочности метилцеллюлозы.

Более того, метилцеллюлоза широко использовалась для характеристики активности ферментов эндоглюканаз (часть целлюлазного комплекса); Метилцеллюлоза является высокоспецифичным субстратом для целлюлаз эндодействующего действия, поскольку структура метилцеллюлозы была разработана для декристаллизации целлюлозы и создания аморфных участков, которые идеально подходят для действия эндоглюканазы.
Метилцеллюлоза желательна, поскольку продукт катализа (глюкоза) легко измеряется с помощью анализа восстанавливающего сахара, такого как 3,5-динитросалициловая кислота.

Использование метилцеллюлозы в ферментных анализах особенно важно при скрининге ферментов целлюлазы, которые необходимы для более эффективной конверсии целлюлозного этанола.
Метилцеллюлозу неправильно использовали в ранних работах с ферментами целлюлазы, поскольку многие связывали активность целлюлазы с гидролизом метилцеллюлозы.
По мере того, как механизм деполимеризации целлюлозы стал лучше понятен, стало ясно, что экзоцеллюлазы доминируют в деградации кристаллической (например, авицел) и нерастворимой (например, метилцеллюлоза) целлюлозы.

В пищевой промышленности:
Метилцеллюлоза используется в качестве стабилизатора, загустителя, пленкообразователя, суспендирующего агента и наполнителя.
Приложения включают мороженое, заправки, пироги, соусы и пудинги.
Метилцеллюлоза доступна с различной вязкостью в зависимости от функции, которую метилцеллюлоза должна выполнять.

В непищевом применении:
Метилцеллюлоза продается под разными торговыми названиями и используется в качестве загустителя и эмульгатора в различных косметических продуктах, а также для лечения запоров.
Как и целлюлоза, метилцеллюлоза не переваривается, не токсична и не аллергенна.
Некоторые практикующие используют это для похудения.

Лечение запора:
При употреблении в пищу метилцеллюлоза не всасывается в кишечнике, а проходит через пищеварительный тракт без нарушений.
Метилцеллюлоза притягивает большое количество воды в толстую кишку, делая стул более мягким и объемным.

Метилцеллюлоза используется для лечения запоров, дивертикулеза, геморроя и синдрома раздраженного кишечника.
Метилцеллюлозу следует принимать с достаточным количеством жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание.
Поскольку метилцеллюлоза поглощает воду и потенциально токсичные материалы и увеличивает вязкость, метилцеллюлозу также можно использовать для лечения диареи.

Смазка:
Метилцеллюлоза используется в качестве личной смазки переменной вязкости; Метилцеллюлоза является основным ингредиентом KY Jelly.

Искусственные слезы и слюна:
Растворы, содержащие метилцеллюлозу или аналогичные производные целлюлозы, используются вместо слез или слюны, если естественное производство этих жидкостей нарушено.

Калибровка бумаги и текстиля:
Метилцеллюлоза используется в качестве проклейки при производстве бумаги и текстиля.
Метилцеллюлоза защищает волокна от впитывания воды или масла.

Специальные эффекты:
Слизистый, клейкий вид соответствующего препарата метилцеллюлозы с водой, в дополнение к нетоксичным, неаллергенным и съедобным свойствам метилцеллюлозы, делает метилцеллюлозу популярной для использования в спецэффектах для кино и телевидения везде, где должны быть отвратительные слизи. смоделировано.
Например, в фильме «Охотники за привидениями» липкое вещество, которым сверхъестественные существа «смазывали» Охотников за привидениями, по большей части представляло собой густой водный раствор метилцеллюлозы.

Метилцеллюлозу также часто используют в порноиндустрии для имитации большого количества спермы, при съемках фильмов, связанных с фетишем буккаке.
Метилцеллюлоза предпочтительнее поддельной спермы пищевого происхождения (например, сгущенного молока), поскольку последнее решение часто может вызвать проблемы, особенно если используемый ингредиент содержит сахар.
Считается, что сахар способствует развитию дрожжевой инфекции при введении метилцеллюлозы во влагалище.

Применение в фармацевтических составах или технологиях:
Метилцеллюлоза (технически карбоксиметилцеллюлозы) представляет собой семейство химически модифицированных производных целлюлозы, содержащих группу карбоксиметилового эфира (-O-CH2-COO-), связанную с некоторыми гидроксильными группами мономеров глюкопиранозы, составляющих основную цепь целлюлозы.
Когда метилцеллюлозу извлекают и представляют в виде натриевой соли, получается полимер, известный как метилцеллюлоза, и имеет общую химическую формулу [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]n.

Метилцеллюлоза была обнаружена вскоре после Первой мировой войны и коммерчески производилась с начала 1930-х годов.
Метилцеллюлозу получают путем обработки целлюлозы водным раствором гидроксида натрия с последующей монохлоруксусной кислотой или натриевой солью метилцеллюлозы.

В параллельной реакции образуются два побочных продукта: хлорид натрия и гликолат натрия.
После удаления этих побочных продуктов получается натрий-метилцеллюлоза высокой чистоты.

Как правило, полученный материал имеет небольшой избыток гидроксида натрия и его необходимо нейтрализовать.
Конечная точка нейтрализации может повлиять на свойства метилцеллюлозы.
На заключительном этапе метилцеллюлозу сушат, измельчают до желаемого размера частиц и упаковывают.

По закону метилцеллюлоза пищевого и фармацевтического качества должна содержать не менее 99,5% чистой метилцеллюлозы и не более 0,5% остаточных солей (хлорида натрия и гликолята натрия).
Степень замещения (DS) может варьироваться в пределах 0,2-1,5, хотя для метилцеллюлозы обычно находится в диапазоне 0,6-0,95.

DS определяет поведение метилцеллюлозы в воде: марки с DS >0,6 образуют в воде коллоидные растворы, прозрачные и прозрачные, т.е. чем выше содержание карбоксиметильных групп, тем выше растворимость и более гладкие растворы.
Метилцеллюлоза с DS ниже 0,6 обычно растворима лишь частично.

Метилцеллюлоза доступна в виде гранулированного порошка от белого до почти белого цвета без запаха и вкуса.

Использование метилцеллюлозы:
Метилцеллюлоза используется в буровых растворах, моющих средствах, красках на эмульсионной смоле, клеях, печатных красках и тканевых проклейках.
Метилцеллюлоза также используется в качестве защитного коллоида, стабилизатора пищевых продуктов и фармацевтической добавки.

Метилцеллюлоза используется как объемное слабительное средство, эмульгатор и загуститель в косметике и фармацевтике, а также стабилизатор реагентов.
Метилцеллюлоза ранее зарегистрирована в США для использования в качестве инсектицида для декоративных и цветущих растений.

Метилцеллюлозу разрешается использовать в качестве инертного ингредиента в непищевой пестицидной продукции.
Метилцеллюлоза используется в качестве противослеживающего агента, осушителя, эмульгатора, добавки для рецептур, увлажнителя, стабилизатора или загустителя, а также текстуризатора в пищевых продуктах.

Введение:
Метилцеллюлоза используется в самых разных областях: от производства продуктов питания до медицинских процедур.
Метилцеллюлоза обычно используется в качестве модификатора вязкости или загустителя, а также для стабилизации эмульсий в различных продуктах, как пищевых, так и непищевых.

Метилцеллюлоза используется в первую очередь потому, что метилцеллюлоза имеет высокую вязкость, нетоксична и обычно считается гипоаллергенной, поскольку основным источником волокна является либо целлюлоза хвойных пород, либо хлопковый пух.
Непродовольственные товары включают такие продукты, как зубная паста, слабительные средства, таблетки для похудения, краски на водной основе, моющие средства, проклейка текстиля, многоразовые термопакеты, различные бумажные изделия, фильтрующие материалы, синтетические мембраны, средства для заживления ран, а также в кожевенном производстве, чтобы помочь. отполировать края.

Наука о еде:
Метилцеллюлоза используется в пищевых продуктах под номером E E466 или E469 (когда метилцеллюлоза подвергается ферментативному гидролизу), в качестве модификатора вязкости или загустителя, а также для стабилизации эмульсий в различных продуктах, включая мороженое.
Метилцеллюлоза также широко используется в пищевых продуктах без глютена и с пониженным содержанием жира.

Метилцеллюлоза используется для достижения тартратной или холодной устойчивости вина — инновация, которая может сэкономить мегаватты электроэнергии, используемой для охлаждения вина в теплом климате.
Метилцеллюлоза более стабильна, чем метавинная кислота, и очень эффективно ингибирует осаждение тартрата.
Сообщается, что кристаллы KHT в присутствии метилцеллюлозы растут медленнее и меняют свою морфологию.

Их форма становится более плоской, поскольку они теряют 2 из 7 граней, изменяя свои размеры.
Молекулы метилцеллюлозы, отрицательно заряженные при pH вина, взаимодействуют с электроположительной поверхностью кристаллов, где накапливаются ионы калия.
Более медленный рост кристаллов и изменение их формы обусловлены конкуренцией между молекулами метилцеллюлозы и ионами битартрата за связывание с кристаллами КНТ.

Конкретное кулинарное использование:
Порошок метилцеллюлозы широко используется в производстве мороженого для приготовления мороженого без сбивания или при очень низких температурах, тем самым устраняя необходимость в обычных маслобойках или смесях для соленого льда.
Метилцеллюлоза используется при выпечке хлеба и тортов.
Использование метилцеллюлозы повышает качество хлеба при меньших затратах за счет снижения потребности в жире.

Метилцеллюлоза также используется в качестве эмульгатора в печенье.
Равномерно распределяя жир в тесте, метилцеллюлоза улучшает выход теста из форм и формочек, обеспечивая печенье правильной формы без каких-либо деформированных краев.
Метилцеллюлоза также может помочь уменьшить количество яичного желтка или жира, используемого при приготовлении печенья.

Использование метилцеллюлозы при приготовлении конфет обеспечивает плавное диспергирование ароматических масел, а также улучшает текстуру и качество.
Метилцеллюлоза используется в жевательных резинках, маргаринах и арахисовом масле в качестве эмульгатора.

Другое использование:
В стиральных порошках метилцеллюлоза используется в качестве суспензионного полимера, предназначенного для отложения на хлопке и других целлюлозных тканях, создавая отрицательно заряженный барьер для загрязнений в моющем растворе.
Метилцеллюлоза также используется в качестве загустителя, например, в нефтедобывающей промышленности в качестве ингредиента бурового раствора, где метилцеллюлоза действует как модификатор вязкости и водоудерживающий агент.

Метилцеллюлоза иногда используется в качестве связующего электрода в современных батареях (например, литий-ионных батареях), особенно с графитовыми анодами.
Водорастворимость метилцеллюлозы позволяет осуществлять менее токсичную и дорогостоящую обработку, чем при использовании нерастворимых в воде связующих, таких как традиционный поливинилиденфторид (ПВДФ), для обработки которого требуется токсичный н-метилпирролидон (НМП).
Метилцеллюлоза часто используется в сочетании с бутадиен-стирольным каучуком (SBR) для электродов, требующих повышенной гибкости, например, для использования с кремнийсодержащими анодами.

Метилцеллюлоза также используется в пакетах со льдом для образования эвтектической смеси, что приводит к более низкой температуре замерзания и, следовательно, большей охлаждающей способности, чем у льда.

Водные растворы метилцеллюлозы также использовались для диспергирования углеродных нанотрубок, при этом считается, что длинные молекулы метилцеллюлозы обволакивают нанотрубки, позволяя им диспергироваться в воде.

При консервации-реставрации в качестве клея или фиксатора используется метилцеллюлоза (торговое название Walocel, Klucel).

Промышленные процессы с риском воздействия:
Добыча и переработка нефти
Текстиль (производство волокон и тканей)
Окраска (пигменты, связующие и биоциды)
Работа с клеями и клеями.
Сельское хозяйство (пестициды)

Побочные реакции метилцеллюлозы:
Влияние на воспаление, метаболический синдром, связанный с микробиотой, и колит являются предметом исследований.
Метилцеллюлоза рассматривается как возможная причина воспаления кишечника вследствие изменения микробиоты желудочно-кишечного тракта человека, а также как пусковой фактор воспалительных заболеваний кишечника, таких как язвенный колит и болезнь Крона.

Хотя это считается редкостью, существуют сообщения о тяжелых реакциях на метилцеллюлозу.
Считается, что кожные пробы я��ляются полезным диагностическим инструментом для этой цели.
Метилцеллюлоза была активным ингредиентом глазных капель Ezricare Artificial Tears, которые были отозваны из-за потенциального бактериального загрязнения.

Приготовление метилцеллюлозы:
Метилцеллюлозу синтезируют щелочно-катализируемой реакцией целлюлозы с хлоруксусной кислотой.
Полярные карбоксильные группы (органической кислоты) делают целлюлозу растворимой и химически активной.
Ткани из целлюлозы, например хлопка или вискозы, также можно перерабатывать в метилцеллюлозу.

После первоначальной реакции полученная смесь дает примерно 60% метилцеллюлозы и 40% солей (хлорид натрия и гликолат натрия).
Метилцеллюлоза – это так называемая техническая метилцеллюлоза, которая используется в моющих средствах.

Дополнительный процесс очистки используется для удаления солей для производства чистой метилцеллюлозы, которая используется в пищевых и фармацевтических целях.
Также производится промежуточный «полуочищенный» сорт, который обычно используется в бумажной промышленности, например, при реставрации архивных документов.

Структура и свойства Метилцеллюлозы:
Функциональные свойства метилцеллюлозы зависят от степени замещения структуры целлюлозы (т.е. от того, сколько гидроксильных групп было преобразовано в карбоксиметилен(окси) группы в реакции замещения), а также от длины цепи основной цепи целлюлозы. строение и степень кластеризации карбоксиметильных заместителей.

Состав:
Метилцеллюлоза представляет собой типичный эфир целлюлозы ионного типа, и часто используемым продуктом является натриевая соль метилцеллюлозы, а также соли аммония и алюминия.
Иногда можно производить метилцеллюлозные кислоты.

Когда степень замещения (т. е. среднее значение гидроксильных групп, прореагировавших с замещением каждого безводного мономера глюкозы) равна 1, молекулярная формула метилцеллюлозы равна [C6H7O2(OH)2OCH2COONa]n.
При сушке при температуре 105℃ и постоянном весе содержание натрия составляет 6,98-8,5%.

Внешний вид и растворимость:
Чистая метилцеллюлоза представляет собой белый или молочно-белый волокнистый порошок или частицы без запаха и вкуса.
Метилцеллюлоза нерастворима в органических растворителях, таких как метанол, спирт, диэтиловый эфир, ацетон, хлороформ и бензол, но растворима в воде.
Степень замещения является важным фактором, влияющим на растворимость в воде, а вязкость метилцеллюлозы также оказывает большое влияние на растворимость в воде.

Обычно, когда вязкость находится в пределах 25-50 Па•с и степень замещения составляет около 0,3, метилцеллюлоза показывает растворимость в щелочах, а когда степень замещения превышает 0,4, метилцеллюлоза показывает растворимость в воде.
С появлением DS прозрачность решения соответственно улучшается.
Кроме того, однородность замещения также оказывает большое влияние на растворимость.

Гигроскопичность:
Равновесное содержание воды в метилцеллюлозе будет увеличиваться с повышением влажности воздуха, но уменьшаться с повышением температуры.
При комнатной температуре и средней влажности 80-85% равновесное содержание воды составляет более 26%, но содержание влаги в метилцеллюлозе ниже 10%, что ниже, чем у прежних.
Что касается формы метилцеллюлозы, даже если содержание воды составляет около 15%, разницы во внешнем виде нет.

Однако, когда содержание влаги превышает 20%, может наблюдаться взаимная адгезия между частицами, и чем выше вязкость, тем более заметной становится метилцеллюлоза.
Для таких поляризованных высокомолекулярных соединений, как метилцеллюлоза, на степень гигроскопичности влияет не только относительная влажность, но и количество полярностей.

Чем выше степень замещения, то есть чем больше номер полярности, тем сильнее будет гигроскопичность.
Более того, на метилцеллюлозу влияет и кристалличность: чем выше кристалличность, тем меньше будет гигроскопичность.

Совместимость:
Метилцеллюлоза имеет хорошую совместимость с другими видами водорастворимых клеев, пластификаторов и смол.
Например, метилцеллюлоза совместима с клеями животного происхождения, гелем диметоксидиметилмочевины, гуммиарабиком, пектиновой камедью, трагакантом, этиленгликолем, сорбитом, глицерином, инвертным сахаром, растворимым крахмалом и альгинатом натрия.



Метилцеллюлоза также совместима с казеином, метилцеллюлозой меламино-формальдегидной смолы и этиленгликолем, мочевиноформальдегидной этиленгликолевой смолой, метилцеллюлозой, поливиниловым спиртом (ПВС), фосфат-нитрилотриуксусной кислотой и силикатом натрия, но степень совместимости несколько хуже.
1% раствор метилцеллюлозы совместим с большинством неорганических солей.

Константа диссоциации:
В гигантской полимерной матрице метилцеллюлозы имеется множество электролизующихся групп (карбоксиметильных групп).
Кислотность аналогична уксусной кислоте, константа диссоциации составляет 5×10-5.
Сила диссоциации оказывает значительное влияние на электрические свойства метилцеллюлозы.

Биохимические свойства:
Хотя раствор метилцеллюлозы сложнее испортить, чем натуральные камеди, при определенных условиях некоторые микробы способствуют гниению метилцеллюлозы, особенно в результате реакций целлюлозы и така-амилазы, что приводит к снижению вязкости раствора.
Чем выше DS метилцеллюлозы, тем меньше метилцеллюлоза будет подвергаться воздействию ферментов, поскольку боковая цепь, связанная с остатками глюкозы, предотвращает ферментализ.

Поскольку действие фермента приводит к разрыву основной цепи Метилцеллюлозы и образованию редуцирующих сахаров, таким образом степень полимеризации снизится и, соответственно, уменьшится вязкость раствора.
Пищеварительные ферменты в организме человека не разлагаются на метилцеллюлозу, а метилцеллюлоза не разлагается в кислотном или щелочном пищеварительном соке.

Обращение и хранение метилцеллюлозы:

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:

Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.

Стабильность и реакционная способность метилцеллюлозы:

Реактивность:
В целом к легковоспламеняющимся органическим веществам и смесям относится следующее: при соответствующем тонком распределении, при вихре, как правило, можно предположить возможность взрыва пыли.

Химическая стабильность:
Метилцеллюлоза химически стабильна при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).

Возможность опасных реакций:

Бурные реакции возможны при:
сильные окислители

Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации

Несовместимые материалы:
Данные недоступны

Меры первой помощи Метилцеллюлозы:

При вдыхании:

После ингаляции:
Свежий воздух.

При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.

При попадании в глаза:

После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.

При проглатывании:

После глотания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
При плохом самочувствии обратитесь к врачу.

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны

Меры пожаротушения метилцеллюлозы:

Подходящие средства пожаротушения:
Вода Пена Углекислый газ (CO2) Сухой порошок

Неподходящие средства пожаротушения:
Для метилцеллюлозы ограничений по огнетушащим веществам не установлено.

Особые опасности, исходящие от метилцеллюлозы или ее смеси:
Природа продуктов разложения неизвестна.
Горючий.
В случае пожара возможно образование опасных дымовых газов или паров.

Совет пожарным:
В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат.

Дальнейшая информация:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.

Меры по предотвращению случайного выброса метилцеллюлозы:

Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях:

Рекомендации для неаварийного персонала:
Избегайте вдыхания пыли.
Покиньте опасную зону, соблюдайте порядок действий в чрезвычайных ситуациях, обратитесь к специалисту.

Экологические меры предосторожности:
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.
Избегайте образования пыли.

Идентификаторы метилцеллюлозы:
Номер CAS: 9004-32-4
ЧЭБИ: ЧЭБИ:85146
ХЕМБЛ: ChEMBL1909054
ChemSpider: нет
Информационная карта ECHA: 100.120.377
Номер E: E466 (загустители, ...)
UNII: 05JZI7B19X
Панель управления CompTox (EPA): DTXSID7040441

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

Синоним(ы): Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы.
Номер CAS: 9004-32-4
Номер лея: MFCD00081472
НАКРЫ: NA.23

ЧЭБИ: ЧЭБИ:85146
ХЕМБЛ: ChEMBL1909054
ChemSpider: нет
Информационная карта ECHA: 100.120.377
Номер E: E466 (загустители, ...)
UNII: 05JZI7B19X
Панель управления CompTox (EPA): DTXSID7040441
Химическая формула: C8H15NaO8.
Молярная масса: переменная
УЛЫБКИ: CC(=O)[O-].C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O.[Na+]
Ключ InChI: QMGYPNKICQJHLN-UHFFFAOYSA-M
ИнХИ: ИнХИ=1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6 ,8-12H,2H2;1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1

Номер продукта: C0603
Молекулярная формула/молекулярный вес: [C6H7O2(OH)x(OCH2COONa)y]__n
Физическое состояние (20 град.C): Твердое
Хранить в среде инертного газа: Хранить в среде инертного газа
Состояние, которого следует избегать: гигроскопично.
РН КАС: 9004-32-4
Индекс Мерка (14): 1829 г.
Номер леев: MFCD00081472

Физическое состояние при 20 °C: Твердое:
Цвет: Почти белый порошок:
Запах: Без запаха
Значение pH: 6,5 – 8,5
Плотность [г/см3]: 1,59:
Растворимость в воде [% массы]: Растворим в воде.

Физическое состояние: Твердое
Растворимость: Растворим в воде (20 мг/мл).
Хранение: Хранить при комнатной температуре.

Свойства метилцеллюлозы:
форма: порошок
Уровень качества: 200
температура самовоспламенения: 698 °F
молярная масса: средний Mw ~700 000
степень маркировки: 0,9 карбоксиметильных групп на единицу ангидроглюкозы.
Т.пл.: 270 °C (разл.)
ИнХI: 1S/C6H12O6.C2H4O2.Na/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;1-2(3)4;/h1,3-6,8 -12H,2H2;1H3,(H,3,4);
Ключ ИнЧИ: DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYSA-N

журналП: -3,6:
pKa (самая сильная кислота): 11,8
pKa (Сильнейший базовый): -3
Физиологический заряд: 0
Количество акцепторов водорода: 6
Количество доноров водорода: 5
Площадь полярной поверхности: 118,22 Ų
Количество вращающихся облигаций: 5
Рефракция: 37,35 м³·моль⁻¹
Поляризуемость: 16,07 ų
Количество колец: 0
Биодоступность: Да
Правило пяти: Да
Фильтр Гхоша: Нет
Правило Вебера: нет
Правило, подобное MDDR: Нет

Внешний вид: порошок от белого до кремового цвета.
Анализ (по Na; титрование HClO4, в пересчете на безводный): 6,5–9,5 %.
Личность: Пройден тест
pH (1% раствор): 6,5 – 8,0
Вязкость (1% раствор; 20°C в пересчете на сухое вещество): 250–350 сП.
Внешний вид раствора: Прошел тест.
Нерастворимое вещество в воде: проходит тест.
Потери при высыхании (при 105°C): Макс. 10%.
Сульфатная зола (как SO4; в сухом пересчете): 20–29,3 %.
Хлорид (Cl): Макс. 0,25%
Гликолят натрия: Макс. 0,4 %.
Тяжелый металл (как Pb): Макс. 0,002 %.
Мышьяк (As): Макс. 0,0003%
Железо (Fe): Макс. 0,02%

Состояние, которого следует избегать: гигроскопично.
Содержание (Na, сушащее вещество): от 6,0 до 8,5 %.
Потери при высыхании: макс. 10,0 %
Значение этерификации (в качестве сушащего вещества): от 0,5 до 0,8.
Индекс Мерка (14): 1829 г.
Физическое состояние (20 град.C): Твердое
Идентификатор вещества PubChem: 87565248
RTECS#: FJ5950000
Хранить в среде инертного газа: Хранить в среде инертного газа
Вязкость: от 500,0 до 900,0 мПа-с (2 %, H2O, 25 град.C).

Молекулярный вес: 262,19 г/моль
Число доноров водородной связи: 5
Количество акцепторов водородной связи: 8
Количество вращающихся облигаций: 5
Точная масса: 262,06646171 г/моль.
Моноизотопная масса: 262,06646171 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 158Ų
Количество тяжелых атомов: 17
Сложность: 173
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атомов: 4
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 3
Соединение канонизировано: Да

Характеристики метилцеллюлозы:
Внешний вид: от белого до светло-желтого или светло-оранжевого порошка до кристаллов.
Содержание (Na, сушащее вещество): от 6,0 до 8,5 %.
Значение этерификации (в качестве сушащего вещества): от 0,5 до 0,8.
Потери при высыхании: макс. 10,0 %
Вязкость: от 900 до 1400 мПа-с (1 %, H2O, 25 град.C).
Название FooDB: Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль.

Названия метилцеллюлозы:

Название регуляторного процесса:
Целлюлоза, карбоксиметиловый эфир, натриевая соль.

Названия ИЮПАК:
Гидрид натрия 2,3,4,5,6-пентагидроксигексанальуксусной кислоты
уксусная кислота; 2,3,4,5,6-пентагидроксигексаналь; натрий
Карбоксиметилцеллюлоза
Карбоксиметилцеллюлоза
Карбоксиметилцеллюлоза натрия
Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы
Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль
Карбоксиметилцеллюлоза
карбоксиметилцеллюлоза
Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы
Натриевая соль карбоксиметилового эфира целлюлозы
Целлюлозная камедь
Целлюлозная камедь
Целлюлоза, карбоксиметиловый эфир, натриевая соль.
Na карбоксиметилцеллюлоза
карбоксиметилцеллюлоза натрия
карбоксиметилцеллюлоза натрия
НАТРИЯ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА
Карбоксиметилцеллюлоза натрия
Карбоксиметилцеллюлоза натрия
карбоксиметиловый эфир натрийцеллюлозы

Торговое название:
Карбоксиметилцеллюлоза

Другие имена:
Карбоксиметилцеллюлоза натрия
Карбоксиметилцеллюлоза
натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы
натриевые соли карбоксиметилцеллюлозы
Натриевая соль карбоксиметилового эфира целлюлозы
Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы
Карбоксиметилцеллюлоза, натриевая соль
натриевая соль карбоксиметилового эфира целлюлозы
Целлюлоза, карбоксиметиловый эфир, натрий.
НАТРИЯ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА
Карбоксиметилцеллюлоза натрия
Карбоксиметилцеллюлоза натрия
Карбоксиметилцеллюлоза
кармеллоза
Е466

Другой идентификатор:
9004-32-4
МЕТИЛЭТИЛКЕТОН
Метилэтилкетон бесцветен и имеет резкий сладкий запах, напоминающий ириску и ацетон.
Метилэтилкетон — органическое соединение, также известное как бутанон или метилацетон.


Номер CAS: 78-93-3
Номер ЕС: 201-159-0
Молекулярная формула: C4H8O/CH3COCH2CH3.


Метилэтилкетон — активный органический растворитель.
Метилэтилкетон находится в прозрачной, легковоспламеняющейся и жидкой форме.
Метилэтилкетон находится в кетоновых группах.


Метилэтилкетон имеет высокую скорость испарения.
Метилэтилкетон — один из наиболее широко используемых в промышленности кетонов.
Метилэтилкетон — бесцветная жидкость со сладким запахом, напоминающим ацетон.


Метилэтилкетон (CAS 78-93-3) также известен как бутанон.
Метилэтилкетон бесцветен и имеет резкий сладкий запах, напоминающий ириску и ацетон.
Метилэтилкетон представляет собой диалкилкетон, который состоит из 4-углеродного кетона, несущего одну кетогруппу в положении C-2.


Метилэтилкетон действует как бактериальный метаболит и полярный апротонный растворитель.
Метилэтилкетон является ключевой жидкостью при разработке полихлоропреновых клеев, особенно в качестве заменителя толуола, и является компонентом многих красок для глубокой печати.


Метилэтилкетон быстро испаряется.
Метилэтилкетон, также известный как бутанон, представляет собой прозрачное бесцветное органическое жидкое соединение.
Метилэтилкетон очень летуч с температурой вспышки - 4°C и температурой кипения 78°C.


Метилэтилкетон имеет довольно сильный отчетливый запах, немного напоминающий ацетон.
Метилэтилкетон растворим в полярных и неполярных органических веществах, растворим в спирте и углеводородах.
Метилэтилкетон обладает быстроиспаряющимися свойствами.


Метилэтилкетон (также известный как МЭК, бутанон, 2-бутанон, бутан-2-он, оксобутан или метилацетон) представляет собой прозрачную летучую жидкость, растворимую в воде и имеющую легкий запах ацетона.
Метилэтилкетон имеет формулу C4H8O.


Метилэтилкетон действительно встречается в природе, поскольку он биосинтезируется некоторыми деревьями, а также содержится в небольших количествах в некоторых фруктах и овощах, а также в курице, меде и различных сырах.
Метилэтилкетон, также известный как МЕК, представляет собой бесцветную, смешиваемую с водой жидкость с резким, но сладким запахом.


Метилэтилкетон — органическое соединение формулы CH3C(O)CH2CH3.
Метилэтилкетон действует как растворитель.
Метилэтилкетон имеет низкую вязкость.


Метилэтилкетон обладает высокой растворяющей способностью и способностью быстро испаряться.
Метилэтилкетон — бесцветная жидкость с умеренно резким ароматным запахом, напоминающим мятный или ацетоновый.
Метилэтилкетон — прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость с мятным или фруктовым запахом, напоминающим ацетон.


Другими распространенными названиями метилэтилкетона являются бутанон, 2-бутанон и метилацетон.
Метилэтилкетон — это промышленное химическое вещество, но он также присутствует в окружающей среде из природных источников.
Метилэтилкетон — бесцветная жидкость с резким сладковатым запахом.


Метилэтилкетон также известен как метилэтилкетон (МЭК).
Метилэтилкетон производится в больших количествах.
Метилэтилкетон зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме ≥ 100 000 тонн в год.


Метилэтилкетон представляет собой бесцветную, довольно летучую жидкость с приятным резким запахом.
Температура вспышки метилэтилкетона составляет 20 °F.
Пары метилэтилкетона тяжелее воздуха.


Метилэтилкетон не вступает в реакцию с водой или многими распространенными материалами.
Метилэтилкетон стабилен при нормальной транспортировке.
Плотность метилэтилкетона составляет 6,7 фунта/галлон.


Метилэтилкетон представляет собой диалкилкетон, который представляет собой четырехуглеродный кетон, несущий одну кетогруппу в положении C-2.
Метилэтилкетон играет роль полярного апротонного растворителя и бактериального метаболита.
Метилэтилкетон представляет собой диалкилкетон, метилкетон, летучее органическое соединение и бутанон.


Метилэтилкетон — это натуральный продукт, обнаруженный в алоэ африканском, Psidium guajava и других организмах, о которых имеются данные.
Метилэтилкетон встречается как натуральный продукт.
Метилэтилкетон вырабатывается некоторыми деревьями и в небольших количествах содержится в некоторых фруктах и овощах.


Метилэтилкетон также выделяется в воздух из выхлопных газов автомобилей и грузовиков.
Метилэтилкетон — органическое соединение формулы CH3C(O)CH2CH3.
Этот бесцветный жидкий кетон, метилэтилкетон, имеет резкий сладкий запах, напоминающий ацетон.


Метилэтилкетон производится в промышленных масштабах, но встречается в природе лишь в следовых количествах.
Метилэтилкетон частично растворим в воде и обычно используется в качестве промышленного растворителя.
Метилэтилкетон является изомером другого растворителя, тетрагидрофурана.
Метилэтилкетон (C4H8O или CH3CH3COCH2CH3) — бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость с резким запахом.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА:
Метилэтилкетон — жидкий растворитель, используемый в поверхностных покрытиях, клеях, печатных красках, химических промежуточных продуктах, магнитных лентах и в качестве депарафинизаторов при производстве базовых масел для смазочных материалов.
Метилэтилкетон также используется в качестве растворителя жиров, масел, восков и смол.


Метилэтилкетон — высокоэффективный и универсальный растворитель для поверхностных покрытий.
Благодаря своей эффективности в качестве растворителя, метилэтилкетон особенно ценен при разработке покрытий с высоким содержанием твердых частиц, которые помогают снизить выбросы при нанесении покрытий.


Метилэтилкетон — идеальный выбор для разбавления и очистки эпоксидной смолы.
Метилэтилкетон растворим в воде и обычно используется в качестве промышленного растворителя.
Метилэтилкетон используется в процессах, связанных с лаками, средствами для удаления краски, денатурирующим агентом для денатурированного спирта, клеями и в качестве чистящего средства.


Метилэтилкетон обладает свойствами растворителя, аналогичными ацетону, но кипит при более высокой температуре и имеет значительно более низкую скорость испарения.
Благодаря высокой температуре воспламенения и быстрому испарению метилэтилкетон обычно используется в качестве разбавителя красок, промышленного растворителя, в поверхностных покрытиях, лаках, в качестве средства для удаления краски и очистки в автомобильной, механической и морской промышленности.


Метилэтилкетон используется в качестве растворителя, сварочного агента для пластмасс и в качестве предшественника пероксида метилэтилкетона.
Метилэтилкетон используется в качестве растворителя лаков, клеев, чистящих материалов для гальваники, обезжиривания, резины и резинового клея, печатных красок и красок, морилок и лаков для дерева, средств для удаления краски, в чистящих растворах, в качестве катализатора и в качестве перевозчик.


Метилэтилкетон используется в качестве растворителя для красок, депарафинизации смазочных масел, клея и печатной краски, сырья для органического синтеза.
Метилэтилкетон используется в качестве растворителя при производстве синтетических смол и в индустрии покрытий.
Метилэтилкетон используется в качестве сварочного агента для пластмасс, поскольку он обладает способностью растворять полистирол и различные другие пластмассы.


Метилэтилкетон используется в производстве лаков и парафина.
Метилэтилкетон действует как предшественник в реакциях полимеризации.
Метилэтилкетон используется в качестве чистящего средства.


Метилэтилкетон используется в клеях.
Метилэтилкетон используется при производстве нефти.
Метилэтилкетон используется в реакциях органического синтеза.


Метилэтилкетон используется в производстве красок, покрытий и моющих средств.
Метилэтилкетон содержится в красках, клеях и отделочных материалах, поскольку он быстро испаряется на воздухе и растворяется во многих веществах.
Метилэтилкетон — мощный растворитель, широко используемый в химической и обрабатывающей промышленности.


Его способность растворять широкий спектр веществ делает метилэтилкетон ценным инструментом для производства пластмасс, смол и синтетических волокон.
Метилэтилкетон также используется в лакокрасочной промышленности, а также в полиграфии и полиграфии.
Помимо своей универсальности, Метилэтилкетон известен своими быстросохнущими свойствами и способностью удалять стойкие пятна и остатки.


Это делает метилэтилкетон отличным выбором для очистки и обезжиривания.
В целом, метилэтилкетон является надежным и эффективным растворителем, который может значительно повысить производительность в различных отраслях промышленности.
Его универсальность и быстросохнущие свойства делают метилэтилкетон ценным выбором для различных применений.


Метилэтилкетон также является промежуточным продуктом при приготовлении фармацевтических препаратов, красителей, моющих средств, ароматизаторов, антиоксидантов и конкретных катализаторов.
Метилэтилкетон производится в промышленных масштабах в больших количествах и в основном используется в качестве растворителя, часто встречается в смесях с ацетоном, этилацетатом, н-гексаном или спиртами.


Метилэтилкетон находит применение в индустрии покрытий для поверхностей, например, в красках, пластмассах, клеях и печатных красках.
Другие области применения метилэтилкетона включают производство бесцветных синтетических смол и средств для обработки кожи, каучуков, лаков, олифы, клеев и герметиков.


Метилэтилкетон в основном используется в качестве растворителя в процессах, связанных с камедями, смолами, ацетатом целлюлозы и нитратом целлюлозы.
Метилэтилкетон также используется в промышленности синтетического каучука, при производстве парафина и в продуктах домашнего обихода, таких как лаки и лаки, средства для удаления краски и клеи.


Метилэтилкетон используется в качестве растворителя смол, покрытий, чернил, связующего для красителей, депарафинизатора смазочных масел, ускорителя вулканизации и т. д.
Метилэтилкетон совместим с составами с высоким содержанием сухих веществ, полиуретаном, полиэстером, акрилом и целлюлозой.
Метилэтилкетон используется в полихлоропреновых клеях.


Метилэтилкетон — специальный разбавитель для эпоксидных смол, лаков и клеев, а также полиэфирных смол, используемых при ремонте стекловолокна.
Метилэтилкетон — быстро испаряющийся и чрезвычайно легковоспламеняющийся растворитель, поэтому с ним следует обращаться осторожно.
Метилэтилкетон сохнет медленнее, чем ацетон, и его также можно использовать в качестве эффективного средства для удаления чернил, клеев и контактного клея.


Метилэтилкетон используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Метилэтилкетон используется в следующих продуктах: смазочные материалы и смазки, клеи и герметики, покрытия, антифризы, полироли, воски и топливо.


Другие выбросы метилэтилкетона 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 в качестве вспомогательного средства для обработки, использовании внутри помещений в закрытые системы с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электро��агреватели) и использование на открытом воздухе в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).


Другие выбросы метилэтилкетона в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования вне помещений в долговечных материалах с высокой скоростью выделения (например, шины, обработанные деревянные изделия, обработанные ткани и ткани, тормозные колодки в грузовых или легковых автомобилях, шлифовка зданий ( мосты, фасады) или транспортные средства (корабли)).
Метилэтилкетон можно найти в продуктах, изготовленных на основе: пластика (например, упаковка и хранение пищевых продуктов, игрушки, мобильные телефоны).


Метилэтилкетон используется в следующих продуктах: покрытиях, моющих и чистящих средствах, регуляторах pH и средствах для очистки воды, лабораторных химикатах, смазочных материалах и смазках.
Метилэтилкетон используется в следующих продуктах: фотохимикаты, покрытия, лабораторные химикаты, полимеры, смазочные материалы и смазки.


Другие выбросы метилэтилкетона в окружающую среду могут происходить при: использовании вне помещений, 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 внутри помещений в закрытых системах с минимальное выделение (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляных электронагревателях) и использование вне помещений в закрытых системах с минимальным выделением (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).


Выбросы в окружающую среду Метилэтилкетона могут происходить в результате промышленного использования: составления смесей, составления материалов, технологических вспомогательных средств на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), веществ в закрытых системах. с минимальным выбросом, при производстве вещества и при производстве изделий.


Метилэтилкетон используется в следующих продуктах: покрытия, чернила и тонеры, лабораторные химикаты, регуляторы pH и средства для очистки воды, смазочные материалы и смазки, а также моющие и чистящие средства.
Метилэтилкетон используется для производства: химических веществ.


Выбросы в окружающую среду Метилэтилкетона могут происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, веществ в закрытых системах с минимальным выбросом, при составлении смесей, производстве вещества и в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества ( использование промежуточных продуктов).


Выбросы в окружающую среду метилэтилкетона могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества, в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), составления смесей, составления материалов, при производстве изделий и веществ в закрытых системах с минимальными выбросами.


Почти половина его использования приходится на краски и другие покрытия, поскольку он быстро испаряется в воздух и растворяет многие вещества.
Метилэтилкетон также используется в клеях и в качестве чистящего средства.
Метилэтилкетон встречается как натуральный продукт.


Метилэтилкетон вырабатывается некоторыми деревьями и в небольших количествах содержится в некоторых фруктах и овощах.
Метилэтилкетон также выделяется в воздух из выхлопных газов автомобилей и грузовиков.
Метилэтилкетон используется в качестве растворителя, для производства других химикатов и для производства воска из нефти.


Метилэтилкетон используется во многих отраслях промышленности.
Метилэтилкетон используется в качестве растворителя, а также при производстве синтетического каучука, парафина и других химических продуктов.


-Промышленное и домашнее использование метилэтилкетона:
Используется в качестве разбавителя в лакокрасочной продукции.
Может использоваться в качестве очистителя деталей.
Удаление красок.
Растворитель, используемый для жиров, масел, восков и смол. Это высокоэффективный и универсальный растворитель для поверхностных покрытий.
Идеально подходит для автомобильных запчастей, судостроения и покраски.


-В качестве растворителя:
Метилэтилкетон является эффективным и распространенным растворителем и используется в процессах, связанных с использованием смол, ацетата целлюлозы и нитроцеллюлозных покрытий, а также в виниловых пленках.
По этой причине метилэтилкетон находит применение в производстве пластмасс, текстиля, при производстве парафина и в таких продуктах домашнего обихода, как лаки, лаки, средства для удаления краски, денатурирующий агент для денатурированного спирта, клеи и в качестве чистящего средства. .
Метилэтилкетон обладает свойствами растворителя, аналогичными ацетону, но кипит при более высокой температуре и имеет значительно более медленную скорость испарения.
В отличие от ацетона, метилэтилкетон образует азеотроп с водой, что делает его полезным для азеотропной перегонки влаги в определенных применениях.
Метилэтилкетон также используется в маркерах для сухого стирания в качестве растворителя стираемого красителя.


-В качестве сварочного агента для пластмасс:
Поскольку метилэтилкетон растворяет полистирол и многие другие пластмассы, он продается как «модельный клей» для использования в соединении частей наборов масштабных моделей.
Хотя метилэтилкетон часто считают клеем, в этом контексте он действует как сварочный агент.


-Другие применения метилэтилкетона:
Метилэтилкетон является предшественником пероксида метилэтилкетона, который является катализатором некоторых реакций полимеризации, таких как сшивание ненасыщенных полиэфирных смол.
Диметилглиоксим можно получить из метилэтилкетона сначала реакцией с этилнитритом с образованием диацетилмоноксима с последующим превращением в диоксим:
В пероксидном процессе получения гидразина исходный химический аммиак связывается с метилэтилкетоном, окисляемым перекисью водорода, связанным с другой молекулой аммиака.
На заключительном этапе процесса гидролиз дает желаемый продукт, гидразин, и регенерирует метилэтилкетон.
Me(Et)C=NN=C(Et)Me + 2 H2O → 2 Me(Et)C=O + N2H4



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА:
Метилэтилкетон — легковоспламеняющаяся жидкость.
Метилэтилкетон частично растворим в воде и растворим в большинстве других органических растворителей.
Метилэтилкетон плавает на воде и быстро растворяется в ней.



ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА:
*Платежеспособность:
Для растворов покрытий, клеев и чернильных смол (полиуретана, полиэстера, акрила, целлюлозы, полихлоропрена), а также для составов для снятия краски.
*Быстрое испарение:
Для разбавителей и составов промышленных красок, клеев и процессов экстракции.
*Низкая вязкость:
Использование рецептур с высоким содержанием твердых веществ в покрытиях и клеях



ПРОИЗВОДСТВО МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА:
Метилэтилкетон можно получить окислением 2-бутанола.
Дегидрирование 2-бутанола катализируется медью, цинком или бронзой:

CH3CH(OH)CH2CH3 → CH3C(O)CH2CH3 + H2
Это используется для производства около 700 миллионов килограммов в год.
Другие синтезы, которые были исследованы, но не реализованы, включают окисление 2-бутена по Вакеру и окисление изобутилбензола, что аналогично промышленному производству ацетона.

Кумоловый процесс можно модифицировать для получения фенола и смеси ацетона и бутанона вместо только фенола и ацетона в оригинале.
Как жидкофазное окисление тяжелой нафты, так и реакция Фишера-Тропша образуют смешанные потоки оксигенатов, из которых фракционированием экстрагируют 2-бутанон.



СВОЙСТВА МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА:
*Метилэтилкетон представляет собой бесцветную летучую жидкость с приятным резким запахом.
*Температура вспышки метилэтилкетона составляет 20°F.
* Образующиеся пары тяжелее воздуха.
*Метилэтилкетон растворяется в воде.
*Метилэтилкетон получается как натуральный продукт.
*Метилэтилкетон присутствует в некоторых овощах и фруктах в небольших количествах.
*Кроме того, метилэтилкетон выделяется из выхлопных газов грузовиков и автомобилей.



ПРИМЕРЫ РАБОТЫ И ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ВКЛЮЧАЮТ:
*в качестве растворителя при нанесении защитных покрытий и клеев.
*производство магнитной ленты
*депарафинизация смазочных масел
*экстракционный растворитель в пищевой промышленности
*изготовление лаков и клее��
*производство синтетического каучука
*изготовление парафина
*промышленные и автомобильные краски
*чистка кожи
*лабораторная работа
*изготовление чистящих средств
*изготовление взрывчатых веществ и бездымных порохов.



ПРОИЗВОДСТВО МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА:
Метилэтилкетон можно получить окислением 2-бутанола.
Дегидрирование 2-бутанола в присутствии катализатора, такого как медь, бронза или цинк.



ОБЪЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА:
Растворитель, денатурирующий агент, чистящее средство; компонент красок, лаков, лаков, клеев, смол; производство пластмасс, текстиля, парафина; компонент автомобильного и табачного дыма



КАК МЕТИЛЭТИЛКЕТОН ПОПАДАЕТ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:
Метилэтилкетон естественным образом вырабатывается в небольших количествах многими живыми существами.
Деятельность человека также может привести к выбросу метилэтилкетона в окружающую среду.
Метилэтилкетон может попадать в окружающую среду во время производства, транспортировки и использования.
Метилэтилкетон также может выделяться из выхлопных газов автомобилей и при разложении других химических веществ.
При попадании в окружающую среду метилэтилкетон быстро расщепляется и не накапливается в окружающей среде.



ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА:
Метилэтилкетон можно найти в различных продуктах питания, включая мясо, фрукты и овощи.
Метилэтилкетон является разрешенным пищевым ароматизатором.
Ожидаемый уровень воздействия метилэтилкетона при обычном питании не представляет опасности для здоровья.
Широкая общественность также может подвергаться воздействию низких уровней метилэтилкетона в окружающей среде и от сигаретного дыма.
Люди могут подвергаться воздействию небольших количеств из-за использования метилэтилкетона в бытовых продуктах, таких как краски, лаки, антифриз, косметика и парфюмерия.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА:
Молекулярный вес: 72,11 г/моль
Клогп3: 0,3
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся облигаций: 1
Точная масса: 72,057514874 г/моль.
Моноизотопная масса: 72,057514874 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 17,1 Å ²
Количество тяжелых атомов: 5
Официальное обвинение: 0
Сложность: 38,9
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1

Соединение канонизировано: Да
Химическая формула: C4H8O.
Молярная масса: 72,107 г•моль−1
Внешний вид: Бесцветная жидкость.
Запах: мятный или ацетоновый.
Плотность: 0,8050 г/мл
Температура плавления: -86 ° C (-123 ° F; 187 К)
Температура кипения: 79,64 ° C (175,35 ° F; 352,79 К).
Растворимость в воде: 27,5 г/100 мл.
журнал Р: 0,37
Давление пара: 78 мм рт.ст. (20 °C)
Кислотность (рКа): 14,7
Магнитная восприимчивость (χ): −45,58•10–6 см3/моль
Показатель преломления (nD): 1,37880
Вязкость: 0,43 сП
Номер CAS: 78-93-3
Индексный номер ЕС: 606-002-00-3
Номер ЕС: 201-159-0

Формула Хилла: C₄H₈O
Химическая формула: CH₃COC₂H₅.
Молярная масса: 72,11 g/mol
Код ТН ВЭД: 2914 12 00
Точка кипения: 79,6 °C (1013 гПа).
Плотность: 0,805 г/см3 (20 °C)
Предел взрываемости: 1,8–11,5 % (В)
Температура вспышки: -1 °C
Температура воспламенения: 514 °С.
Точка плавления: -87 °С.
Давление пара: 95 гПа (20 °C)
Растворимость: 292 г/л.
Физическое состояние: жидкость, прозрачное
Цвет: бесцветный
Запах: Нет данных
Точка плавления/точка замерзания:
Температура плавления: -87 °С.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 80 °С – лит.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности:

Верхний предел взрываемости: 10,1 %(В)
Нижний предел взрываемости: 1,8 %(В)
Температура вспышки: -3 °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: растворим
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
log Pow: 0,3 при 40 °C
Давление пара: 95 гПа при 20 °C.
Плотность: 0,805 г/мл при 25 °C – 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: 24,6 мН/м при 20 °C.
Относительная плотность пара: 2,49 - (Воздух = 1,0)
Молекулярная формула: C4H8O или CH3COCH2CH3.
КАС: 78-93-3
ООН:1193
Внешний вид: бесцветная жидкость с запахом ацетона.
Плотность: 0,8 г/см³
Точка кипения: 79,64 °С.
Температура плавления: −86 ° С.
Температура вспышки: -9 ºC
Молекулярный вес: 72,11
Точка кипения: 79,64°С.
Давление пара: 74 Торр при 20°C.
Точка замерзания: -86,69°С.
Показатель преломления: 1,3788 при 20°C

Плотность: 0,8049 г/мл (6,717 фунта/галлон) при 20°C.
0,7997 г/мл (6,673 фунта/галлон) при 25°C
Диэлектрическая проницаемость: 18,51 при 20°C.
Дипольный момент: 2,76 Д при 25°C.
Группа растворителей: 6
Индекс полярности (P'): 4,7
Элюотропное значение по оксиду алюминия: 0,51.
Вязкость: 0,43 сП при 20°C.
Поверхностное натяжение: 24,0 дин/см при 25°C.
Растворимость в воде: 24,0% при 20°C.
Растворимость воды в метилэтилкетоне: 10,0% при 20°C.
Молекулярный вес: 72,10
Точка кипения: ℃ 79,6
Точка плавления: ℃ -87,3
Удельный вес при 20/4 ℃ : 0,8047
Показатель преломления () : 1,3787
Межфазное натяжение (20 ℃ ): Н/см 246 × 10-6
Скрытая теплота испарения: J / g 443,7

Удельная теплоемкость при 20 ℃ : J / g・℃ 2,09
Критическая температура: ℃ 260
Критическое давление: MPa 4,39
Температура кипения азеотропа воды (0,1 МПа): ℃ 73,41
Содержание азеотропа: wt% MEK 88,7
Коэффициент расширения (20 ℃ ): 0,0013
Температура вспышки (тестер с закрытым тигом): ℃ -7,2
Точка возгорания: ℃ 514
Пределы взрываемости в воздухе vol % : 1,7 ~ 11,4
Внешний вид: прозрачный и бесцветный
воды : 1,0 МАКС.
Свободная кислота в виде уксусной кислоты: % 0,003 МАКС.0,0005
Энергонезависимое вещество: % 0,003 МАКС.0,001
Удельный вес при 20/20 ℃ : 0,805 ~ 0,807 0,8062
Цвет: Hazen Unit 20 MAX. -
Состав (чистота МЭК) %99,9

Точка кипения: 175°F
Молекулярный вес: 72,1
Точка замерзания/точка плавления: -123°F.
Давление пара: 78 мм рт.ст.
Температура вспышки: 16°F
Плотность пара: 2,42
Удельный вес: 0,81
Потенциал ионизации: 9,54 эВ
Нижний предел взрываемости (НПВ): 1,4% при 200°F.
Верхний предел взрываемости (ВПВ): 11,4% при 200°F.
Рейтинг здоровья NFPA: 1
Рейтинг пожарной опасности NFPA: 3
Рейтинг реактивности NFPA: 0
Точка плавления: -86,3°C
Точка кипения: 79,6°С.
Плотность пара: 2,5
Удельный вес: 0,805
Температура вспышки: -6°C

Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость (приблизительно).
Анализ: от 99,50 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Да
Удельный вес: от 0,80100 до 0,80300 при 25,00 °C.
Фунты на галлон - (оценка): от 6,665 до 6,682.
Индекс преломления: от 1,37700 до 1,38000 при 20,00 °C.
Температура плавления: от -85,00 до -87,00 °C. @ 760,00 мм рт. ст.
Точка кипения: от 78,60 до 80,00 °C. @ 760,00 мм рт. ст.
Кислотное число: 2,00 макс. КОН/г
Давление пара: 90,600000 мм рт. ст. при 25,00 °C.
Плотность пара: 2,49 (воздух = 1)
Температура вспышки: 26,00 °F. ТСС (-3,33 °С.)
logP (н/в): 0,290
Растворим в: спирте, нелетучих маслах.
вода, 2,23E+05 мг/л при 25 °C (эксп.)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА:
-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.
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 МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА:
-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 МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА:
-Средства пожаротушения:
*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 пожаротуш��ния в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Всплеск контакта:
Материал: бутилкаучук
Минимальная толщина слоя: 0,3 мм.
Время прорыва: 292 мин.
*Защита тела:
Огнестойкая антистатическая защитная одежда.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА:
-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.
Рекомендуется профилактическая защита кожи.
Мойте руки после работы с веществом.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить под инертным газом.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Гигроскопичен.
Хранить под азотом.



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



СИНОНИМЫ:
2-бутанон
МЕТИЛЭТИЛКЕТОН
Бутан-2-он
Бутанон
78-93-3
Этилметилкетон
Метилэтилкетон
Метко
Метил ацетон
Метилэтилкетон
3-бутанон
Этилметилкетон
этилметилкетон
Этилметилкетон
Бутанон 2
Ацетон, метил-
Этилметилцетон
Метилэтилхетон
Метилоэтилокетон
Кетон, этилметил
МЕК
этилметилкетон
Метилэтилкетон
метилацетон
Метилэтилцетона
Оксобутан
Номер отходов RCRA U159
Метилэтилкетон
Касвелл № 569
Этилметилцетон
2-бутанон
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям № 2170
метилэтилкетон
ХСДБ 99
UNII-6PT9KLV9IO
6PT9KLV9IO
2-оксобутан
C2H5COCH3
метилэтилкетон
AI3-07540 (Министерство сельского хозяйства США)
ЭИНЭКС 201-159-0
метилэтилцетон
Химический код пестицидов EPA 044103
этил(метил)кетон
DTXSID3021516
ЧЕБИ:28398
АИ3-07540
MFCD00011648
ООН1193
2-бутанон, степень ВЭЖХ
2-БУТАНОН-D8
метилэтилкетон (мэк)
Номер отходов RCRA. U159
DTXCID801516
ЭК 201-159-0
МЕТИЛЭТИЛКЕТОН (II)
МЕТИЛЭТИЛКЕТОН [II]
Бутанон
МЕТИЛЭТИЛКЕТОН (МАРТ.)
МЕТИЛЭТИЛКЕТОН [МАРТ.]
2-бутанон, реагент ACS, >=99,0%
метилэтилкетон
Смесь ЛОС 249 500 мкг/мл в триацетине
Бутанон
Этилметилкетон
Метилэтилкетон
МЕК
Смесь кетонов 5000 мкг/мл в смеси MeOH:вода 9:1.
н-бутанон
Смесь дополнительных соединений EPA VOC 2000 мкг/мл в метаноле
2-бутанон
2-бутаналь
этилметилкетон
этилматилкетон
метилэтилкетон
метилэтилкетон
бутан-2-он
2-бутанон
2- бутанон
бутан-3-один
метилэтилкетон
этилметилкетон
метилэтилкетон
Этил, метилкетон
Кетон, метилэтил
Касвелл № 569
МЕК (Код КРИСа)
2-бутанон, сорт ACS
Бутанон (Метилэтилкетон)
Метилетилкетон (Бутанон)
МЕК [ИНЦИ]
2-БУТАНОН [FCC]
2-БУТАНОН [FHFI]
Код пестицида: 044103
ghl.PD_Mitscher_leg0.417
ХЕМБЛ15849
2-бутанон, аналитический стандарт
2-бутанон, LR, >=99%
МЕТИЛЭТИЛКЕТОН [MI]
Метилэтилкетон, реагент ACS
2-бутанон (метилэтилкетон)
Метилэтилкетон (2-бутанон)
МЕТИЛЭТИЛКЕТОН [HSDB]
2-бутанон, AR, >=99,5%
Бутан-2-он (метилэтилкетон)
МЕТИЛЭТИЛКЕТОН [ВАНДФ]
2-Бутанон, технический, 99%
Tox21_200041
ЛМФА12000043
NA1193
STL146562
2-Бутанон натуральный, >=99%, ФГ
МЕТИЛЭТИЛКЕТОН [USP-RS]
АКОС000118991
2-бутанон, для ВЭЖХ, >=99,7%
ЛС-1761
ООН 1193
2-Бутанон, чистый, >=99% (GC)
2-Бутанон, ReagentPlus(R), >=99%
КАС-78-93-3
2-бутанон, >=99,5%, FCC, FG
NCGC00090973-01
NCGC00090973-02
NCGC00257595-01
БП-30009
2-бутанон 100 мкг/мл в ацетонитриле
Этилметилкетон или метилэтилкетон
2-Бутанон, SAJ первый сорт, >=99,0%
2-бутанон, специальный сорт JIS, >=99,0%
Бутанон, 2-
(Метилэтилкетон; МЭК)
E0140
FT-0628728
Метилэтилкетон (МЭК)
2-бутанон
2-бутанон (или метилэтилкетон или МЭК)
Бутанон, 2-
(Метилэтилкетон; МЭК)
C02845
2-Бутанон, класс ВЭЖХ, для ВЭЖХ, >=99,5%
А839534
ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН)
Q372291
ИнХI=1/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H
Смесь кетонов 64 10000 мкг/мл в диметилформамиде
2-Бутанон, пурис., реагент ACS, реагент. Ph.Eur., 99,5%
ДБ 44/814-2010 Смесь SVOC 494 2000 мкг/мл в метаноле
GB/T 10004-2008 Смесь ЛОС 574 2000 мкг/мл в метаноле
2-Бутанон, 5000 мкг/мл в смеси метанол: вода (9:1), аналитический стандарт
2-бутанон, пурисс. год, реагент АЦС, рег. Европейская Ph., >=99,5% (GC)
Этилметилкетон или метилэтилкетон [UN1193]
Этилметилкетон или метилэтилкетон [UN1193]
Метилэтилкетон, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
Метод EPA 8015 Смесь негалогенированных летучих органических соединений 410 200 мкг/мл в метаноле
Метод EPA 8015 Смесь негалогенированных летучих органических соединений 411 2000 мкг/мл в метаноле
HJ 1153-2020 Смесь альдегидов и кетонов 344 1000 мкг/мл в ацетонитриле
Смесь кетонов Максимальное отклонение от номинала: 1,5% 5000 мкг/мл в метаноле:воде 9:1
Метилэтилкетон, фармацевтический вторичный стандарт
Бутан-2-он
2-бутанон
Этилметилкетон
Этилметилкетон
Метилэтилкетон
Метилпропанон
Метилацетон
2-бутанон
Этилметилкетон
Этилметилкетон
Метилэтилкетон (МЭК)
этилметилкетон
МЕК
метилацетон
метилэтилкетон
Бутанон
Метилэтилкетон
МЕК
2-бутанон
Метилпропанон
Этилметилкетон
Метилацетон
2-бутанон
2-оксобутан
3-бутанон
ацетон, метил-
АИ3-07540
бутан-2-один
бутанон
Касвелл № 569
этилметилкетон
Этилметилкетон (метилэтилкетон)
EXXON метилэтилкетон
№ FEMA. 2170
кетон, этилметил-
Metco
МЕК (= метилэтилкетон)
метил-2-пропанон
метилацетон
Бутанон; 2-бутанон
3-бутанон
Касвелл № 569
Метко
МЕК
Метил ацетон
АИ3-07540
2-оксобутан
Код пестицида Агентства по охране окружающей среды: 044103.



МЕТОКС ПЭГ-10
Метокси Peg-10 обозначает производное метилированного полиэтиленгликоля с линейной формулой: CH3O( CH2CH2O) nH .
Метокси Peg-10 с более высокой молекулярной массой обычно находится в твердом состоянии при комнатной температуре.
Methoxy Peg-10 представляет собой продукт с высокой молекулярной массой, относящийся к метокси полиоксиэтиленгликоли .


Номер КАС: 9004-74-4
Номер в леях: MFCD00084416
Молекулярная формула: CH3O( CH2CH2O) nH
Происхождение(я): Синтетика
Название INCI: METHOXY PEG-10
Классификация: ПЭГ/ППГ, Этоксилированное соединение, Гликоль, Синтетический полимер


Methoxy Peg-10 представляет собой монофункциональный метоксилированный ПЭГ (10) метакрилатный мономер, который характеризуется превосходным смачиванием, растворимостью в воде, низкой Tg и быстрым отверждением поверхности.
Methoxy Peg-10 обладает смазывающими и увлажняющими свойствами.


Methoxy Peg-10 сохраняет прочность во влажном состоянии.
Methoxy Peg-10 представляет собой полимер с высокой растворимостью в воде и легким запахом .
Содержание активного вещества в Methoxy Peg-10 составляет около 100%.


Метокси Peg-10 с более высокой молекулярной массой обычно находится в твердом состоянии при комнатной температуре.
Метокси Peg-10 обозначает производное метилированного полиэтиленгликоля с линейной формулой: CH3O( CH2CH2O) nH .
Methoxy Peg-10 обеспечивает повышенную растворяющую способность, смазывающую способность, гигроскопичность и немного более гидрофобные свойства растворителя.


Methoxy Peg-10 представляет собой продукт с высокой молекулярной массой, относящийся к метокси полиоксиэтиленгликоли .
Methoxy Peg-10 предназначен в основном для строительной отрасли.
Methoxy Peg-10 представляет собой белую компактную пасту или твердое вещество.


Число после «ПЭГ-» указывает среднее количество молекулярных единиц -СН2-СН2-О-, для Метокси ПЭГ-10 это 10 молекулярных единиц.
метокси- ПЭГ используются в многочисленных косметических рецептурах, главным образом, в качестве увлажняющих средств.
" Метокси " относится к метилкислородной группе (CH3-O-).


Диметокси- , триметокси- и т.д. относятся к двум, трем или более метоксигруппам .
«ПЭГ» относится к производному ПЭГ (полиэтиленгликоля).
Число после «ПЭГ-» (или первое число после «ПЭГ/...-») относится к среднему количеству молекулярных единиц -СН2-СН2-О-.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ METHOXY PEG-10:
Methoxy Peg-10 используется в клеях, химических промежуточных продуктах и смазочных материалах.
Косметическое использование Methoxy Peg-10: увлажнители
Methoxy Peg-10 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.


Methoxy Peg-10 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.
Methoxy Peg-10 рекомендуется в качестве универсального промежуточного продукта для покрытий и модификации полимеров.
Methoxy Peg-10 используется в клеях, чувствительных к давлению, и в термопластичных клеях.


Methoxy Peg-10 может использоваться в коммерческом бетоне с высокими эксплуатационными характеристиками и высокой прочностью (выше C60), который смешивается на месте и транспортируется дистанционно.
Вязкость, гигроскопичность и структуру продуктов можно изменять, подбирая продукты с различной молекулярной массой.
Продукты с относительно низкой молекулярной массой (молекулярная масса менее 2000) подходят для смачивающих агентов и регуляторов консистенции кремов, лосьонов, зубных паст и сливок.


Продукты с относительно высокой молекулярной массой подходят для губной помады, дезодоранта, мыла, мыла , основы и косметики.
Methoxy Peg-10 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.
Метокси Peg-10 растворим в воде, этаноле и органических растворителях.


Низкое давление пара, устойчивый к теплу, Methoxy Peg-10 используется в качестве загустителя и смазки в текстильной полиграфической и красильной промышленности, а также в бытовой химической промышленности.
В фармацевтической промышленности Methoxy Peg-10 используется в качестве основы для мазей, эмульсий, мазей, лосьонов и суппозиториев.
Гребенчатые полимеры, полученные в результате эмульсионной полимеризации с использованием Methoxy Peg-10, используются в лакокрасочном производстве.


Они являются диспергаторами органических и неорганических пигментов.
Methoxy Peg-10 обладает хорошей растворимостью в воде, смачиваемостью, смазывающей способностью, физиологической инерцией, не раздражает организм человека и широко используется в косметической и фармацевтической промышленности.


В качестве чистящего средства Methoxy Peg-10 также используется в качестве суспендирующего агента и загустителя.
Метокси Peg-10 используется в различных приложениях, таких как мицеллы для доставки лекарств, а также в модификациях терапевтических белков для улучшения их фармакокинетики.


Methoxy Peg-10 используется в широком спектре смазочных материалов из-за их низкой летучести, растворимости в воде и естественной смазывающей способности.
Methoxy Peg-10 обеспечивает повышенную растворяющую способность, смазывающую способность, гигроскопичность и немного более гидрофобные свойства растворителя.
Methoxy Peg-10 используется для использования в клеях, химических промежуточных продуктах, красках и носителях красителей, смазочных материалах, мылах и моющих средствах.


Methoxy Peg-10 не оставляет пятен на металлических деталях, текстиле и одежде и может быть сожжен, оставляя минимальный остаток.
Метокси Peg-10 также реагирует с акриловой кислотой с образованием сложного эфира акриловой кислоты MPEG, который является основным сырьем для получения поликарбоксилата. суперпластификатор .


Methoxy Peg-10 в основном используется для производства суперпластификаторов на основе поликарбоксилатного эфира (PCE) для бетона.
Метокси Peg-10 используется в реакциях этерификации, например, с метакриловой кислотой, которая затем подвергается процессу полимеризации.
Полученные продукты являются основными компонентами добавок к бетону, уменьшающих количество затворной воды в цементном бетоне.


Используется Methoxy Peg-10 Клеи-PSA, клеи на водной основе, эмульсии, краски и покрытия на водной основе, защитные покрытия и водорастворимые смолы.
Methoxy Peg-10 используется в резине и эластомерах, пищевой промышленности, упаковке, текстиле, бытовых товарах и деревообработке.
Methoxy Peg-10 используется в клеях, смазочных материалах, сельском хозяйстве, металлообработке, керамике, красках и покрытиях и химических промежуточных продуктах.


Methoxy Peg-10 используется Бумага и бумажные изделия, косметика и средства личной гигиены, фармацевтика, электроника, печать и чернила, гальваническое покрытие / электрополировка .


-Использование Метокси Peg-10:
* Клеи
* Химические промежуточные продукты
* Чернила и носитель красителя
*Смазки
* Мыло и моющие средства


-Применение Methoxy Peg-10:
* Клеи
* Химические промежуточные продукты
* Чернила и красители
*Смазки
* Пластификатор
* Мыло и моющие средства


-Применение Метокси Peg-10:
*полупродукт используется в синтезе суперпластификаторов (добавок в бетон),
*промежуточный продукт используется в синтезе диспергаторов пигментов.


-Рынки и области применения Methoxy Peg-10:
*Строительная конструкция
*Добавки к бетону и растворам



ФУНКЦИИ МЕТОКСИ ПЭГ-10:
* Увлажнитель:
Methoxy Peg-10 сохраняет содержание влаги в косметике как в упаковке, так и на коже.
Methoxy Peg-10 удерживает и удерживает влагу в косметических продуктах.
* Растворитель:
Метокси Peg-10 растворяет другие вещества
* Гидрофильность
*Вода
*Пластификаторы
* Суперпластификаторы
*Состав
* Метоксиполиэтиленгликоли _
* Сегмент
*Специальные продукты / Специальные добавки
*Поверхностно-активные вещества / неионогенные поверхностно-активные вещества



СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОкси ПЭГ-10:
1. Применяется в промышленности строительных материалов в качестве сырья для цементного водоредуцирующего агента, армирующего агента.
Синтетический поликарбоксилат суперпластификатор материала обладает сильной способностью к диспергированию частиц цемента, поэтому продукт характеризуется низкой дозировкой, высокой скоростью восстановления воды, отличным эффектом усиления, хорошей долговечностью, не вызывает коррозии арматуры и экологически безопасен.
Может применяться в товарном бетоне с высокими эксплуатационными характеристиками и высокой прочностью (выше C60) для перемешивания на месте и транспортировки на большие расстояния.

2. Метокси Peg-10 растворим в воде, этаноле и органических растворителях.
Methoxy Peg-10 используется в качестве загустителя и смазки в текстильной полиграфической и красильной промышленности, а также в бытовой химии благодаря низкому давлению паров и термической стабильности.



ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОКС ПЭГ-10:
*эффективный компонент суперпластифицирующих добавок типа ПХЭ, очень хорошие гигроскопические свойства,
*низкое содержание диола ,
*консистенция пасты/мягкого воска,
*высокая растворимость в воде,
*легкий запах .



ОСОБЕННОСТИ МЕТОКСИ ПЭГ-10:
При использовании рафинированного сырья и специального катализатора содержание примесей в продукте низкое.
И гидроксильная активность в конце молекулярной цепи сохраняется в наибольшей степени с хорошей гидрофильностью и активностью гидроксильной реакции.
Метокси Peg-10 с более высокой молекулярной массой обычно твердые при комнатной температуре.



МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛИ (MPEG):
Метоксиполиэтиленгликоли (МПЭГ) используются в фармакологии и производстве косметики; производство моющих и хозяйственных товаров (в качестве клея для мыльных батончиков, растворимого агента в моющих пастах, фиксатора запаха в мыле и моющих средствах, в качестве добавки в общие чистящие средства, полироли, освежители воздуха, средства для автоматического мытья посуды); в производстве текстильных подложек (в составе диспергаторов и защитных растворов); в металлообрабатывающей промышленности (в качестве чистящих и полировальных паст, смазочно-охлаждающих жидкостей).



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТОкси ПЭГ-10:
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
InChI :InChI =1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
ИнЧИ ключ : InChIKey = XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Улыбки :OCCOC
Молекулярная формула: CH3O .( C2H4O) nH
Молекулярный вес: 700-800
Номер КАС: 9004-74-4
EINECS/ELINCS: Нет Свойства
Внешний вид: паста от белого до светло-желтого цвета
Точка плавления: 52-56°С
Плотность при 25°C: 1,094 г/мл при 25°C

Растворимость в воде: растворим
Стабильность: стабилен в обычных условиях
Физическое состояние: хлопья
Белый цвет
Запах: нет данных
Температура плавления/замерзания:
Точка плавления/диапазон: 52–56 °C
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки 182 °C в закрытом тигле
самовоспламенения : Данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH : 5,08 при 25 °C
( в виде водного раствора)

Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде при 20 °C слабо растворим
Коэффициент распределения:
н- октанол /вода : нет данных
Давление паров: данные отсутствуют
Плотность: ок.1 094 г/см3
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: ноненон
Прочая информация по технике б��зопасности: Данные отсутствуют.
Внешний вид: паста от белого до светло-желтого цвета
Гидроксильное число: 70,0-80,0 мгКОН/г
Молекулярная масса: 700-800
Вода: 0,50% макс.
РН ( 1%): 5,0-7,0



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МЕТОКСИ ПЭГ-10:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
*При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании в глаза:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ МЕТОкси ПЭГ-10:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Впитать инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ METHOXY PEG-10:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МЕТОкси ПЭГ-10:
-Параметры управления:
--Средства контроля воздействия:
- Соответствующий инженерный контроль:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Защитные очки с боковыми щитками.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
* Защита тела:
Непроницаемая одежда.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МЕТОкси ПЭГ-10:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МЕТОкси ПЭГ-10:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
2-метоксиэтанол (ПЭГ-10)
КАРБОВАКС MPEG 550
МЕТОКС ПЭГ-10
МЕТОКС ПЭГ-10 [INCI]
MPEG-10
ПЭГ-10 МЕТИЛ ЭФИР
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 500 МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР (ММ 470) ПОЛИОКСИЭТИЛЕН
(10) МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР




МЕТОКС ПЭГ-16
Methoxy Peg-16 обеспечивает повышенную растворяющую способность, смазывающую способность, гигроскопичность и немного более гидрофобные свойства растворителя.
Methoxy Peg-16 представляет собой полимер с высокой растворимостью в воде и легким запахом .


Номер КАС: 9004-74-4
Chem / Название IUPAC: Поли( окси-1,2-этандиил), α-гидро- омега- метокси- (среднее молярное соотношение 16 моль ЭО)
Номер в леях: MFCD00084416
Классификация: ПЭГ/ППГ, Этоксилированное соединение, Гликоль, Синтетический полимер


Methoxy Peg-16 обеспечивает повышенную растворяющую способность, смазывающую способность, гигроскопичность и немного более гидрофобные свойства растворителя.
Methoxy Peg-16 представляет собой белую компактную пасту или твердое вещество.
Methoxy Peg-16 представляет собой полимер с высокой растворимостью в воде и легким запахом .


Содержание активного вещества в Methoxy Peg-16 составляет около 100%.
Methoxy Peg-16 представляет собой монофункциональный метоксилированный ПЭГ (16) метакрилатный мономер, который характеризуется превосходным смачиванием, растворимостью в воде, низкой Tg и быстрым отверждением поверхности.


Methoxy Peg-16 сохраняет прочность на липкость во влажном состоянии.
Метокси Peg-16 представляет собой продукт с высокой молекулярной массой, относящийся к метокси полиоксиэтиленгликоли .
Methoxy Peg-16 предназначен в основном для строительной отрасли.


Метокси Peg-16 с более высокой молекулярной массой обычно находится в твердом состоянии при комнатной температуре.
Метокси Peg-16 обозначает производное метилированного полиэтиленгликоля с линейной формулой: CH3O( CH2CH2O) nH .


Methoxy Peg-16 обеспечивает повышенную растворяющую способность, смазывающую способность, гигроскопичность и немного более гидрофобные свойства растворителя.
Methoxy Peg-16 обладает смазывающими и увлажняющими свойствами.


Число после «ПЭГ-» указывает среднее количество молекулярных единиц -СН2-СН2-О-, для Метокси ПЭГ-10 это 10 молекулярных единиц.
метокси- ПЭГ используются в многочисленных косметических рецептурах, главным образом, в качестве увлажняющих средств.
" Метокси " относится к метилкислородной группе (CH3-O-).


Диметокси- , триметокси- и т.д. относятся к двум, трем или более метоксигруппам .
«ПЭГ» относится к производному ПЭГ (полиэтиленгликоля).
Число после «ПЭГ-» (или первое число после «ПЭГ/...-») относится к среднему количеству молекулярных единиц -СН2-СН2-О-.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ METHOXY PEG-16:
Methoxy Peg-16 используется в клеях, химических промежуточных продуктах и смазочных материалах.
Methoxy Peg-16 рекомендуется в качестве универсального промежуточного продукта для покрытий и модификации полимеров.
Methoxy Peg-16 используется в клеях, чувствительных к давлению, и в термопластичных клеях.


Methoxy Peg-16 может использоваться в коммерческом бетоне с высокими эксплуатационными характеристиками и высокой прочностью (выше C60), который смешивается на месте и транспортируется удаленно.
Метокси Peg-16 также реагирует с акриловой кислотой с образованием сложного эфира акриловой кислоты MPEG, который является основным сырьем для получения поликарбоксилата. суперпластификатор .


Methoxy Peg-16 в основном используется для производства суперпластификаторов поликарбоксилатного эфира (PCE) для бетона.
Метокси Peg-16 используется в реакциях этерификации, например, с метакриловой кислотой, которая затем подвергается процессу полимеризации.
Полученные продукты являются основными компонентами добавок к бетону, уменьшающих количество затворной воды в цементном бетоне.


Methoxy Peg-16 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.
Гребенчатые полимеры, полученные в результате эмульсионной полимеризации с использованием Methoxy Peg-16, используются в лакокрасочном производстве.
В качестве чистящего средства Methoxy Peg-16 также используется в качестве суспендирующего агента и загустителя.


В фармацевтической промышленности Methoxy Peg-16 используется в качестве матрицы мази, эмульсии, мази, лосьона и суппозитория.
Они являются диспергаторами органических и неорганических пигментов.
Используется Methoxy Peg-16 Клеи-PSA, клеи на водной основе, эмульсии, краски и покрытия на водной основе, защитные покрытия и водорастворимые смолы.


Methoxy Peg-16 используется в резине и эластомерах, пищевой промышленности, упаковке, текстиле, бытовых товарах и деревообработке.
Methoxy Peg-16 используется Бумага и бумажные изделия, косметика и средства личной гигиены, фармацевтика, электроника, печать и чернила, гальваническое покрытие / электрополировка .


Methoxy Peg-16 используется в клеях, смазочных материалах, сельском хозяйстве, металлообработке, керамике, красках и покрытиях и химических промежуточных продуктах.
Methoxy Peg-16 обеспечивает повышенную растворяющую способность, смазывающую способность, гигроскопичность и немного более гидрофобные свойства растворителя.
Methoxy Peg-16 используется для использования в клеях, химических промежуточных продуктах, красках и носителях красителей, смазочных материалах, мылах и моющих средствах.


Метокси Peg-16 используется в различных приложениях, таких как мицеллы для доставки лекарств, а также в модификациях терапевтических белков для улучшения их фармакокинетики.
Methoxy Peg-16 используется в широком спектре смазочных материалов из-за их низкой летучести, растворимости в воде и естественной смазывающей способности.


Methoxy Peg-16 не оставляет пятен на металлических деталях, текстиле и одежде и может быть сожжен, оставляя минимальный остаток.
Methoxy Peg-16 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.
Метокси Peg-16 растворим в воде, этаноле и органических растворителях.


Низкое давление пара, устойчивый к теплу, Methoxy Peg-16 используется в качестве загустителя и смазки в текстильной полиграфической и красильной промышленности, а также в бытовой химической промышленности.
Methoxy Peg-16 используется в клеях, химических промежуточных продуктах и смазочных материалах.
Косметическое использование Methoxy Peg-16: увлажнители


Methoxy Peg-16 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.
Метокси Peg-16 обладает хорошей растворимостью в воде, смачиваемостью, смазывающей способностью, физиологической инерцией, не раздражает организм человека и широко используется в косметической и фармацевтической промышленности.


Вязкость, гигроскопичность и структуру продуктов можно изменять, подбирая продукты с различной молекулярной массой.
Продукты с относительно низкой молекулярной массой (молекулярная масса менее 2000) подходят для смачивающих агентов и регуляторов консистенции кремов, лосьонов, зубных паст и сливок.
Продукты с относительно высокой молекулярной массой подходят для губной помады, дезодоранта, мыла, мыла , основы и косметики.


-Применение Метокси Peg-16:
*полупродукт используется в синтезе суперпластификаторов (добавок в бетон),
*промежуточный продукт используется в синтезе диспергаторов пигментов.


-Рынки и области применения Methoxy Peg-16:
*Строительная конструкция
*Добавки к бетону и растворам


-Применение Метокси Peg-16:
* Клеи
* Химические промежуточные продукты
* Чернила и красители
*Смазки
* Пластификатор
* Мыло и моющие средства


-Использование Метокси Peg-16:
* Клеи
* Химические промежуточные продукты
* Чернила и носитель красителя
*Смазки
* Мыло и моющие средства



СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОкси ПЭГ-16:
1. Применяется в промышленности строительных материалов в качестве сырья для цементного водоредуцирующего агента, армирующего агента.
Синтетический поликарбоксилат суперпластификатор материала обладает сильной способностью к диспергированию частиц цемента, поэтому продукт характеризуется низкой дозировкой, высокой скоростью восстановления воды, отличным эффектом усиления, хорошей долговечностью, не вызывает коррозии арматуры и экологически безопасен.
Может применяться в товарном бетоне с высокими эксплуатационными характеристиками и высокой прочностью (выше C60) для перемешивания на месте и транспортировки на большие расстояния.

2. Метокси Peg-16 растворим в воде, этаноле и органических растворителях.
Methoxy Peg-16 используется в качестве загустителя и смазки в текстильной полиграфической и красильной промышленности, а также в бытовой химии благодаря низкому давлению паров и термической стабильности.



ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОкси ПЭГ-16:
*эффективный компонент суперпластифицирующих добавок типа ПХЭ, очень хорошие гигроскопические свойства,
*низкое содержание диола ,
*консистенция пасты/мягкого воска,
*высокая растворимость в воде,
*легкий запах .



ФУНКЦИИ МЕТОКСИ ПЭГ-16:
* Увлажнитель:
Methoxy Peg-16 сохраняет содержание влаги в косметике как в упаковке, так и на коже.
Methoxy Peg-16 удерживает и удерживает влагу в косметических продуктах.
* Растворитель:
Метокси Peg-16 растворяет другие вещества
* Гидрофильность
*Вода
*Пластификаторы
* Суперпластификаторы
*Состав
* Метоксиполиэтиленгликоли _
* Сегмент
*Специальные продукты / Специальные добавки
*Поверхностно-активные вещества / неионогенные поверхностно-активные вещества



ОСОБЕННОСТИ МЕТОКСИ ПЭГ-16:
При использовании рафинированного сырья и специального катализатора содержание примесей в продукте низкое.
И гидроксильная активность в конце молекулярной цепи сохраняется в наибольшей степени с хорошей гидрофильностью и активностью гидроксильной реакции.
Метокси Peg-16 с более высокой молекулярной массой обычно твердые при комнатной температуре.



МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛИ (MPEG):
Метоксиполиэтиленгликоли (МПЭГ) используются в фармакологии и производстве косметики; производство моющих и хозяйственных товаров (в качестве клея для мыльных батончиков, растворимого агента в моющих пастах, фиксатора запаха в мыле и моющих средствах, в качестве добавки в общие чистящие средства, полироли, освежители воздуха, средства для автоматического мытья посуды) ; в производстве текстильных подложек (в составе диспергаторов и защитных растворов); в металлообрабатывающей промышленности (в качестве чистящих и полировальных паст, смазочно-охлаждающих жидкостей).



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТОкси ПЭГ-16:
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
InChI :InChI =1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
ИнЧИ ключ : InChIKey = XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Улыбки :OCCOC
Молекулярная формула: CH3O .( C2H4O) nH
Молекулярный вес: 700-800
Номер КАС: 9004-74-4
EINECS/ELINCS: Нет Свойства
Внешний вид: паста от белого до светло-желтого цвета
Точка плавления: 52-56°С
Плотность при 25°C: 1,094 г/мл при 25°C

Растворимость в воде: растворим
Стабильность: стабилен в обычных условиях
Физическое состояние: хлопья
Белый цвет
Запах: нет данных
Температура плавления/замерзания:
Точка плавления/диапазон: 52–56 °C
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки 182 °C в закрытом тигле
самовоспламенения : Данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH : 5,08 при 25 °C
( в виде водного раствора)

Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде при 20 °C слабо растворим
Коэффициент распределения:
н- октанол /вода : нет данных
Давление паров: данные отсутствуют
Плотность: ок.1 094 г/см3
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: ноненон
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.
Внешний вид: паста от белого до светло-желтого цвета
Гидроксильное число: 70,0-80,0 мгКОН/г
Молекулярная масса: 700-800
Вода: 0,50% макс.
РН ( 1%): 5,0-7,0



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МЕТОКСИ ПЭГ-16:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
*При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании в глаза:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ МЕТОкси ПЭГ-16:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Впитать инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ METHOXY PEG-16:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МЕТОкси ПЭГ-16:
-Параметры управления:
--Средства контроля воздействия:
- Соответствующий инженерный контроль:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Защитные очки с боковыми щитками.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
* Защита тела:
Непроницаемая одежда.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МЕТОкси ПЭГ-16:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МЕТОкси ПЭГ-16:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Метокси ПЭГ-16
89ES36762B
КАРБОВАКС MPEG 750
MPEG-16
ПЭГ-16 МЕТИЛ ЭФИР
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР (ММ 750)
КАРБОВАКС MPEG 750
МЕТОКС ПЭГ-16
МЕТОКС ПЭГ-16 [INCI]
MPEG-16
ПЭГ-16 МЕТИЛ ЭФИР
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (16) МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР (ММ 750)
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (16) МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР




МЕТОКСИ ПОЛИЭТИЛЕН ГЛИКОЛЬ 1000
МПЕГ 1000
Полигликоль М 1000
Метилполигликоль
Монометоксиполиэтиленгликоль 1000
Метоксиполиэтиленгликоль 1000
CARBOWAX Метоксиполиэтиленгликоль (MPEG)
Карбовакс MPEG 1000
MPEG 1000

Синонимы: MPEG 1000, mPEG 1000, Полигликоль М 1000, Монометоксиполиэтиленгликоль 1000, МетоксиПЭГ-25, Метоксиполиэтиленгликоль 1000, Метилполигликоль 1000, МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ, Полиэтиленгликольмонометиловый эфир 1000, КАРБОВАКС Мет. оксиполиэтиленгликоль (MPEG) 1000




Состав
Монометоксиполиэтиленгликоль 1000

Молекулярная структура: CH3(OCH2CH2)nOH

ЕС / Номер списка: 618-394-3

Номер CAS: 9004-74-4

Обозначение INCI: Метокси ПЭГ-25


ФУНКЦИЯ ПРОДУКТА: Промежуточная и технологическая помощь

ХИМИЧЕСКИЙ ТИП: Метоксиполиэтиленгликоль 1000.


ПРИМЕНЕНИЕ метоксиполиэтиленгликоля 1000
Химический синтез
Бетонная добавка
Строительство
Сухие строительные смеси
Общепромышленное применение
Шлифовальные приспособления
Промышленная смазка
Смазки и смазки
Аддитивное производство красок
Аддитивное производство красок
Гипсовые плиты
Синтез пластмасс и эластомеров
Синтез смолы
Суперпластификатор



Применение метоксиполиэтиленгликоля 1000:
Метоксиполиэтиленгликоль 1000 является сырьем для суперпластификаторов 3-го поколения.

Метоксиполиэтиленгликоль 1000 является эффективным компонентом добавок-суперпластификаторов PCE.

Метоксиполиэтиленгликоль 1000 является полупродуктом при синтезе суперпластификаторов (добавок к бетону) и диспергаторов пигментов.

Метоксиполиэтиленгликоль 1000 используется в качестве сырья при производстве суперпластификаторов на основе поликарбоксилатных эфиров.

Суперпластификатор на основе поликарбоновой кислоты получают с использованием акриловой кислоты, метоксиполиэтиленгликоля 1000 и винилсульфоната натрия, а также путем этерификации акриловой кислоты и метоксиполиэтиленгликоля 1000 на водяной бане для получения промежуточного полигликольакрилата и последующей свободнорадикальной полимеризации полигликоля. акрилата, винилсульфоната натрия и акриловой кислоты под действием инициатора в водном растворе.

Процесс приготовления имеет легко контролируемые условия, простоту эксплуатации, отсутствие загрязнения, низкую стоимость и другие особенности.
Продукт настоящего изобретения можно использовать в качестве суперпластификатора бетона, подходящего для различных видов цемента.


Эфир метоксиполиэтиленгликоля с молекулярной массой 1000 г/моль обычно используется в качестве химического промежуточного продукта при производстве алкидных эмульсий и загустителей HEUR.

Метоксиполиэтиленгликоль 1000 используется для широкого спектра химических реакций.

Метоксиполиэтиленгликоль 1000 действует как блокирующий и гидрофильный компонент с изоцианатами и полиэфирами.

Когда Метокси Полиэтиленгликоль 1000 реагирует с ненасыщенными мономерами, такими как акриловая или метакриловая кислота, образуются сложные эфиры, которые можно сополимеризовать для повышения гидрофильности и улучшения диспергирующих свойств полимеров в воде.

Метоксиполиэтиленгликоль (MPEG) 1000 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.
Метоксиполиэтиленгликоль 1000 обладает смазывающими и увлажняющими свойствами, а также сохраняет прочность во влажном состоянии.

Благодаря низкой концентрации диолов в полигликолях М-типа диэфиры практически не образуются при реакции с акриловой или метакриловой кислотой.
В США некоторые полигликоли М-типа используются в фармацевтических целях.



Свойства продукта*)
Метоксиполиэтиленгликоль 1000 представляет собой воскообразное твердое вещество от белого до слегка желтоватого цвета при комнатной температуре.

Метоксиполиэтиленгликоль 1000 может поставляться в расплавленном виде в автоцистернах с подогревом или в твердом виде в стальных бочках.

Метоксиполиэтиленгликоль 1000 растворим в воде и растворителях, таких как ацетат и метанол.

Метоксиполиэтиленгликоль 1000 можно считать высокомолекулярным спиртом и, следовательно, проявлять типичные химические реакции спиртов.


Метоксиполиэтиленгликоль 1000 представляет собой линейный монометиловый эфир полиэтиленгликоля с моногидроксифункциональными группами (М-ПЭГ), который полностью растворим в воде.


Метоксиполиэтиленгликоль 1000 ФУНКЦИЯ ПРОДУКТА: Промежуточный


Данные продукта*)
Содержание воды (DIN 51777) % по весу: макс. 0,1
Цвет Hazen (10% по весу в воде) (EN 1557): макс. 30
pH (5 мас.% в воде) (DIN 19268): 5,0 – 7,0
Гидроксильное число (DIN 53240), мг КОН/г: 53 - 58
Молекулярная масса г/моль: 970 – 1060
Температура застывания (ISO 3016) °C: ок. 40
Вязкость при 20°C (50% по массе в воде) (DIN 51562) мм²/с: около 27
Содержание диола (ВЭЖХ), пл.%: 0,5 – 2,0





Спецификация элементаUnitMethod

Консистенция при 20°С воскообразная Атаман.
визуальный

Цвет Hazen 10% ДВ в воде макс. 30 ЕН 1557

Значение pH 5% в воде: 5,0–7,0 DIN EN 1262.

Содержание воды: макс. 0,1 %ДИН 51777
Карл-Фишер

Значение OH: 53–58 мгKOH/gDIN 53240

Молярная масса: 970 - 1060 г/мольАтаман
рассчитано по значению OH

Содержание диола: макс. 2,0 площадь-%Атамань
ВЭЖХ



Хранилище
При хранении в холодном, сухом месте в закрытой таре Метокси Полиэтиленгликоль 1000 можно хранить не менее двух лет.







Названия регуляторных процессов
Поли(окси-1,2-этандиил), α-метил-ω-гидрокси-


ИЮПАК имена
2-метоксиэтанол

Агент I3C8

Монометиловый эфир додекаэтиленгликоля

МЕТОКСИ ПОЛИЭТИЛЕН ГЛИКОЛЬ 1000

Метоксиполиэтиленгликоль 1000

Полиэтиленгликольмонометилетер

Поли(окси-1,2-этандиил), альфа-метил-омега-гидрокси-

Поли(окси-1,2-этандиил),а-метил-в-гидрокси-

ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИЛ), α-МЕТИЛ-ω-ГИДРОКСИ-

Поли(окси-1,2-этандиил), α-метил-ω-гидрокси-

МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

монометиловый эфир полиэтиленгликоля

монометиловый эфир полиэтиленгликоля; Carbowax Sentry Метоксиполиэтиленгликоль

Полиэтиленгликольмонометиловый эфир



Торговые названия
Монометиловый эфир додекаэтиленгликоля

Другие имена
Поли(окси-1,2-этандиил), α-метил-ω-гидрокси

монометиловый эфир полиэтилен(4-6)гликоля


Эта информация основана на текущих знаниях Ataman и предназначена для предоставления общих сведений о наших продуктах и их использовании.
Поэтому его не следует истолковывать как гарантию определенных свойств описываемой продукции или ее пригодности для конкретного применения.
Любые существующие права промышленной собственности должны соблюдаться.
Качество нашей продукции гарантировано в соответствии с нашими Общими условиями продажи.
Пожалуйста, посетите наш сайт: www.atamankimya.com.






















МЕТОКСИ ПОЛИЭТИЛЕН ГЛИКОЛЬ 3000
Метоксиполиэтиленгликоль 3000 представляет собой химическое вещество на основе метоксиПЭГ-65.

Метоксиполиэтиленгликоль 3000 придает смазывающие и увлажняющие свойства конечному продукту в рецептурах средств личной гигиены и косметических средств (например, пен для бритья и гелей для бритья).

Метоксиполиэтиленгликоль 3000 используется в самоклеящихся и термопластичных клеях для увеличения прочности сцепления, пока клей еще влажный.

Метоксиполиэтиленгликоль 3000 сохраняет прочность влажной адгезии изоцианатных и полиэфирных клеев.

Метоксиполиэтиленгликоль 3000 также является промежуточным сырьем для производства суперпластификаторов нового поколения (поликарбоксилатных).


Метоксиполиэтиленгликоль 3000
Метоксиполиэтиленгликоль 3000

Монометиловый эфир полиэтиленгликоля (MPEG) 3000

Что такое метоксиполиэтиленгликоль 3000?

КАРБОВАКС MPEG 3000
МЕТОКСИ ПЭГ-65
МЕТОКСИ ПЭГ-65 [INCI]
MPEG-65
ПЭГ-65 МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР
ПЭГ-65 МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР [INCI]
ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 3000 МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР
МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ (MW 1800)
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (65) МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР

MPEG 3000 Метоксиполиэтиленгликоль от Ataman Chemicals представляет собой пластификатор на основе метоксиПЭГ-65.
Метоксиполиэтиленгликоль 3000 используется в самоклеящихся и термопластичных клеях.
Метоксиполиэтиленгликоль MPEG 3000 обладает смазывающими и увлажняющими свойствами.
Метоксиполиэтиленгликоль 3000 сохраняет прочность во влажном состоянии.

Метоксиполиэтиленгликоль 3000 представляет собой линейный монометиловый эфир полиэтиленгликоля с моногидроксифункциональными группами (М-ПЭГ), полностью растворимый в воде.

Метоксиполиэтиленгликоль 3000 этерифицируют метакриловой кислотой с получением соответствующих монометакрилатов полигликоля, используемых для полимеризации поликарбоксилатных суперпластификаторов.


Метоксиполиэтиленгликоль 3000 представляет собой тип метоксиполиэтиленгликоля с молекулярной массой 3000, который обеспечивает повышенную растворяющую способность, смазывающую способность, гигроскопичность и несколько более гидрофобные свойства растворителя.

Метоксиполиэтиленгликоль 3000 является важным сырьем для производства клеев, химических промежуточных продуктов, чернил и носителей красителей, смазочных материалов, мыла и моющих средств.

Метиловый эфир поли(этиленгликоля) 3000 МВ:
Метоксиполиэтиленгликоль 3000 представляет собой агент переноса цепи для синтеза амфифильных блок-сополимеров путем безметалловой олигомеризации с раскрытием кольца.
Метоксиполиэтиленгликоль 3000 является предшественником для приготовления наносборки ретиноевая кислота-полиэтиленгликоль в качестве эффективной системы доставки лекарств.
Метоксиполиэтиленгликоль 3000 используется для получения диблок-сополимера с полимолочной кислотой, который может применяться в тканевой инженерии и доставке лекарств.

Название INCI: Метокси ПЭГ-65

Метоксиполи(этиленгликоль)
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля
мПЭГ
МПЕГ 3000
Полигликоль М 3000
Метилполигликоль
Монометоксиполиэтиленгликоль 3000
Метоксиполиэтиленгликоль 3000
CARBOWAX Метоксиполиэтиленгликоль (MPEG)
Карбовакс MPEG 3000
мпег 3000
Метоксиполиэтиленгликоли
МЕТОКСИ ПОЛИЭТИЛЕН ГЛИКОЛЬ 3000
Поли(метиловый эфир этиленгликоля)
Метиловый эфир поли(этиленгликоля)
ПОЛИМЕР МОНОМЕТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 3000

Синонимы: MPEG 3000, mPEG 3000, Полигликоль М 3000, Монометоксиполиэтиленгликоль 3000, МетоксиПЭГ-65, Метоксиполиэтиленгликоль 3000, Метилполигликоль 3000, МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ, Полиэтиленгликольмонометиловый эфир 3000, CARBOWAX Meth. оксиполиэтиленгликоль (MPEG) 3000, Метоксиполиэтиленгликоль 3000

Применение метоксиполиэтиленгликоля 3000:
Клеи
Химические полупродукты
Чернила и носитель красителя
Смазочные материалы
Мыло и моющие средства


Состав
Монометоксиполиэтиленгликоль 3000

Молекулярная структура: CH3(OCH2CH2)nOH

ЕС / Номер списка: 618-394-3

Номер CAS: 9004-74-4

Обозначение INCI: Метокси ПЭГ-65


ФУНКЦИЯ ПРОДУКТА: Промежуточная и технологическая помощь

ХИМИЧЕСКИЙ ТИП: Метоксиполиэтиленгликоль.

Данные продукта*)
Консистенция при 20°C: воскообразная.
Содержание воды (DIN 51777) % по весу: макс. 0,1
Индекс цвета Цвет Хазена (10% по весу в воде) (EN 1557): макс. 30
pH (5% по весу в воде) (DIN 19268): 5,0 – 7,0
Гидроксильное число (DIN 53240), мг КОН/г: 17,8 - 19,7.
Молекулярная масса г/моль: 2850 - 3150
Температура застывания (ISO 3016) °C: около 52.
Содержание диола (ВЭЖХ), площадь, %: макс. 1,5


ПРИМЕНЕНИЕ Метоксиполиэтиленгликоля 3000
Химический синтез
Бетонная добавка
Строительство
Сухие строительные смеси
Общепромышленное применение
Шлифовальные приспособления
Промышленная смазка
Смазки и смазки
Аддитивное производство красок
Аддитивное производство красок
Гипсовые плиты
Синтез пластмасс и эластомеров
Синтез смолы
Суперпластификатор



Применение метоксиполиэтиленгликоля 3000:
Метоксиполиэтиленгликоль 3000 является сырьем для суперпластификаторов бетона 3-го поколения.

Метоксиполиэтиленгликоль 3000 является эффективным компонентом добавок-суперпластификаторов PCE.

Метоксиполиэтиленгликоль 3000 является полупродуктом при синтезе суперпластификаторов (добавок к бетону) и диспергаторов пигментов.

Метоксиполиэтиленгликоль 3000 используется в качестве сырья при производстве суперпластификаторов на основе поликарбоксилатных эфиров.

Поликарбокси

Суперпластификатор на основе молочной кислоты получают из акриловой кислоты, метоксиполиэтиленгликоля 3000 и винилсульфоната натрия путем этерификации акриловой кислоты и метоксиполиэтиленгликоля 3000 в воде.


Эфир метоксиполиэтиленгликоля с молекулярной массой 3000 г/моль обычно используется в качестве химического промежуточного продукта при производстве алкидных эмульсий и загустителей HEUR.

Метоксиполиэтиленгликоль 3000 используется для широкого спектра химических реакций.

Метоксиполиэтиленгликоль 3000 действует как блокирующий и гидрофильный компонент с изоцианатами и полиэфирами.

Когда Метоксиполиэтиленгликоль 3000 реагирует с ненасыщенными мономерами, такими как акриловая или метакриловая кислота, образуются сложные эфиры, которые можно сополимеризовать для повышения гидрофильности и улучшения диспергирующих свойств полимеров в воде.

Метоксиполиэтиленгликоль (MPEG) 3000 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.
MPEG 3000 обладает смазывающими и увлажняющими свойствами, а также сохраняет прочность во влажном состоянии.

Благодаря низкой концентрации диолов в полигликолях М-типа диэфиры практически не образуются при реакции с акриловой или метакриловой кислотой.
В США некоторые полигликоли М-типа используются в фармацевтических целях.



Свойства продукта*)
MPEG 3000 представляет собой воскообразное твердое вещество от белого до слегка желтоватого цвета при комнатной температуре.

MPEG 3000 доступен в виде фрагментов.

MPEG 3000 растворим в воде и растворителях, таких как ацетат и метанол.

MPEG 3000 можно считать высокомолекулярным спиртом и, следовательно, он демонстрирует типичные химические реакции спиртов.


MPEG 3000 представляет собой линейный монометиловый эфир полиэтиленгликоля с моногидроксифункциональными группами (М-ПЭГ), полностью растворимый в воде.


ФУНКЦИИ ИЗДЕЛИЯ MPEG 3000: Средний уровень





Хранилище
При хранении в холодном сухом месте в закрытом контейнере MPEG 3000 может храниться не менее двух лет.


Названия регуляторных процессов
Поли(окси-1,2-этандиил), α-метил-ω-гидрокси-


ИЮПАК имена
2-метоксиэтанол

Монометиловый эфир додекаэтиленгликоля

МЕТОКСИ ПОЛИЭТИЛЕН ГЛИКОЛЬ 3000

Метоксиполиэтиленгликоль 3000

Полиэтиленгликольмонометилетер

Поли(окси-1,2-этандиил), -метил-омега-гидрокси-

Поли(окси-1,2-этандиил),а-метил-в-гидрокси-

ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИЛ), α-МЕТИЛ-ω-ГИДРОКСИ-

Поли(окси-1,2-этандиил), α-метил-ω-гидрокси-

МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

монометиловый эфир полиэтиленгликоля

монометиловый эфир полиэтиленгликоля; Carbowax Sentry Метоксиполиэтиленгликоль

Полиэтиленгликольмонометиловый эфир



Торговые названия
Монометиловый эфир додекаэтиленгликоля

Другие имена
Поли(окси-1,2-этандиил), α-метил-ω-гидрокси

монометиловый эфир полиэтилен(4-6)гликоля


ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ATAMAN CHEMICALS, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДСТАВИТЬ ИНТЕРЕС

МПЕГ 200
МПЕГ 300
МПЕГ 400
МПЕГ 600
МПЕГ 1000
МПЕГ 1500
МПЕГ 2000
МПЕГ 3000
МПЕГ 4000
МПЕГ 5000
МПЕГ 6000

Эта информация основана на текущих знаниях Ataman и предназначена для предоставления общих сведений о наших продуктах и их использовании.
Поэтому его не следует истолковывать как гарантию определенных свойств описываемой продукции или ее пригодности для конкретного применения.
Любые существующие права промышленной собственности должны соблюдаться.
Качество нашей продукции гарантировано в соответствии с нашими Общими условиями продажи.
Пожалуйста, посетите наш сайт: www.atamankimya.com.


































МЕТОКСИ ПОЛИЭТИЛЕН ГЛИКОЛЬ 750
Что такое MPEG 750?

MPEG 750 Метоксиполиэтиленгликоль от Ataman Chemicals представляет собой метоксипластификатор на основе ПЭГ-16.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 обладает смазывающими и увлажняющими свойствами.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 сохраняет прочность во влажном состоянии.

Метоксиполиэтиленгликоль 750 представляет собой линейный монометиловый эфир полиэтиленгликоля с ��оногидроксифункциональными группами (М-ПЭГ), полностью растворимый в воде.

Метоксиполиэтиленгликоль 750 этерифицируют метакриловой кислотой с получением соответствующих монометакрилатов полигликоля, используемых для полимеризации поликарбоксилатных суперпластификаторов.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 представляет собой тип метоксиполиэтиленгликоля с молекулярной массой 750, который обеспечивает повышенную растворяющую способность, смазывающую способность, гигроскопичность и несколько более гидрофобные свойства растворителя.

Метоксиполиэтиленгликоль 750 является важным сырьем для изготовления клеев, химических промежуточных продуктов, чернил и носителей красителей, смазочных материалов, мыла и моющих средств .

Метиловый эфир поли(этиленгликоля) 750 МВт:
Метоксиполиэтиленгликоль 750 представляет собой агент переноса цепи для синтеза амфифильных блок-сополимеров путем безметалловой олигомеризации с раскрытием кольца.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 является предшественником для приготовления наносборки ретиноевая кислота-полиэтиленгликоль в качестве эффективной системы доставки лекарств.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется для получения диблок-сополимера с полимолочной кислотой, который может применяться в тканевой инженерии и доставке лекарств.

Название INCI: Метокси ПЭГ-16

Метоксиполи(этиленгликоль)
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля
мПЭГ
МПЕГ 750
Полигликоль М 750
Метилполигликоль
Монометоксиполиэтиленгликоль 750
Метоксиполиэтиленгликоль 750
CARBOWAX Метоксиполиэтиленгликоль (MPEG)
Карбовакс MPEG 750
мпег 750
Метоксиполиэтиленгликоли
МЕТОКСИ ПОЛИЭТИЛЕН ГЛИКОЛЬ 750
Поли(метиловый эфир этиленгликоля)
Метиловый эфир поли(этиленгликоля)
ПОЛИМЕР МОНОМЕТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 750

Синонимы: MPEG 750, mPEG 750, Полигликоль М 750, Монометоксиполиэтиленгликоль 750, МетоксиПЭГ-16, Метоксиполиэтиленгликоль 750, Метилполигликоль 750, МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ, Полиэтиленгликольмонометиловый эфир 750, CARBOWAX Метоксиполиэтиленгликоль (МП). EG) 750, Метоксиполиэтиленгликоль 750

Использование MPEG 750:
Клеи
Химические полупродукты
Чернила и носитель красителя
Смазочные материалы
Мыло и моющие средства


Состав
Монометоксиполиэтиленгликоль 750

Молекулярная структура: CH3(OCH2CH2)nOH

ЕС / Номер списка: 618-394-3

Номер CAS: 9004-74-4

Обозначение INCI: Метокси ПЭГ-16


ФУНКЦИЯ ПРОДУКТА: Промежуточная и технологическая помощь

ХИМИЧЕСКИЙ ТИП: Метоксиполиэтиленгликоль.


ПРИМЕНЕНИЕ метоксиполиэтиленгликоля 750
Химический синтез
Бетонная добавка
Строительство
Сухие строительные смеси
Общепромышленное применение
Шлифовальные приспособления
Промышленная смазка
Смазки и смазки
Аддитивное производство красок
Аддитивное производство красок
Гипсовые плиты
Синтез пластмасс и эластомеров
Синтез смолы
Суперпластификатор



Применение метоксиполиэтиленгликоля 750:
Метоксиполиэтиленгликоль 750 является сырьем для суперпластификаторов бетона 3-го поколения.

Метоксиполиэтиленгликоль 750 является эффективным компонентом добавок-суперпластификаторов PCE.

Метоксиполиэтиленгликоль 750 является полупродуктом при синтезе суперпластификаторов (добавок к бетону) и диспергаторов пигментов.

Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в качестве сырья при производстве суперпластификаторов на основе поликарбоксилатных эфиров.

Суперпластификатор на основе поликарбоновой кислоты получают из акриловой кислоты, метоксиполиэтиленгликоля 750 и винилсульфоната натрия путем этерификации акриловой кислоты и метоксиполиэтиленгликоля 750 в воде.


Эфир метоксиполиэтиленгликоля с молекулярной массой 750 г/моль обычно используется в качестве химического промежуточного продукта при производстве алкидных эмульсий и загустителей HEUR.

Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется для широкого спектра химических реакций.

Метоксиполиэтиленгликоль 750 действует как блокирующий и гидрофильный компонент с изоцианатами и полиэфирами.

Когда Метокси Полиэтиленгликоль 750 реагирует с ненасыщенными мономерами, такими как акриловая или метакриловая кислота, образуются сложные эфиры, которые можно сополимеризовать для повышения гидрофильности и улучшения диспергирующих свойств полимеров в воде.

Метоксиполиэтиленгликоль (MPEG) 750 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 обладает смазывающими и увлажняющими свойствами, а также сохраняет прочность во влажном состоянии.

Благодаря низкой концентрации диолов в полигликолях М-типа диэфиры практически не образуются при реакции с акриловой или метакриловой кислотой.
В США некоторые полигликоли М-типа используются в фармацевтических целях.



Свойства продукта*)
Метоксиполиэтиленгликоль 750 представляет собой воскообразное твердое вещество от белого до слегка желтоватого цвета при комнатной температуре.

Метоксиполиэтиленгликоль 750 может поставляться в расплавленном виде в автоцистернах с подогревом или в твердом виде в стальных бочках.

Метоксиполиэтиленгликоль 750 растворим в воде и растворителях, таких как ацетат и метанол.

Метоксиполиэтиленгликоль 750 можно считать высокомолекулярным спиртом и, следовательно, проявлять типичные химические реакции спиртов.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 представляет собой линейный монометиловый эфир полиэтиленгликоля с моногидроксифункциональными группами (М-ПЭГ), полностью растворимый в воде.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 ФУНКЦИЯ ПРОДУКТА: Промежуточный


Данные продукта*)
Содержание воды (DIN 51777) % м/м: макс. 0,5
Цветовой показатель [APHA] 10 % по массе в воде (ISO 6271): макс. 30
pH (5 % по весу в воде) (DIN 19268): 5 – 7
Гидроксильное число (DIN 53240), мг КОН/г: 72 – 78
Молекулярная масса г/моль: 720 – 780
Температура застывания (ISO 3016) °C: около 27.
Плотность при 50°C (DIN 51757) г/см³: 1,081 – 1,085.
Вязкость при 50°C (DIN 51562) мм²/с: 29 – 35
Содержание диола (ВЭЖХ), площадь, % типично: 0,5–1,0


Хранилище
При хранении в холодном, сухом месте в закрытой таре Метокси Полиэтиленгликоль 750 можно хранить не менее двух лет.


Названия регуляторных процессов
Поли(окси-1,2-этандиил), α-метил-ω-гидрокси-


ИЮПАК имена
2-метоксиэтанол

Агент I3C8

Монометиловый эфир додекаэтиленгликоля

МЕТОКСИ ПОЛИЭТИЛЕН ГЛИКОЛЬ 750

Метоксиполиэтиленгликоль 750

Полиэтиленгликольмонометилетер

Поли(окси-1,2-этандиил), альфа-метил-омега-гидрокси-

Поли(окси-1,2-этандиил),а-метил-в-гидрокси-

ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИЛ), α-МЕТИЛ-ω-ГИДРОКСИ-

Поли(окси-1,2-этандиил), α-метил-ω-гидрокси-

МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

монометиловый эфир полиэтиленгликоля

монометиловый эфир полиэтиленгликоля; Carbowax Sentry Метоксиполиэтиленгликоль

Полиэтиленгликольмонометиловый эфир



Торговые названия
Монометиловый эфир додекаэтиленгликоля

Другие имена
Поли(окси-1,2-этандиил), α-метил-ω-гидрокси

монометиловый эфир полиэтилен(4-6)гликоля


Эта информация основана на текущих знаниях Ataman и предназначена для предоставления общих сведений о наших продуктах и их использовании.
Поэтому его не следует истолковывать как гарантию определенных свойств описываемой продукции или ее пригодности для конкретного применения.
Любые существующие права промышленной собственности должны соблюдаться.
Качество нашей продукции гарантировано в соответствии с нашими Общими условиями продажи.
Пожалуйста, посетите наш сайт: www.atamankimya.com.




































МЕТОКСИ ПРОПАНОЛ
Метоксипропанол обладает 100% растворимостью в воде и идеально подходит в качестве связующего агента в широком диапазоне систем растворителей.
Метоксипропанол обладает высокой растворимостью в воде, является отличным растворителем с хорошими связующими свойствами, что делает метоксипропанол подходящим для чистящих растворов и нанесения покрытий.
Метоксипропанол представляет собой эфиры гликолей на основе оксида пропилена и метанола.

Номер CAS: 107-98-2
Номер ЕС: 203-539-1
Химическая формула: CH3OCH2CH(OH)CH3.
Молярная масса: 90,12 g/mol

Метоксипропанол представляет собой бесцветную жидкость со слабым эфирным запахом, которая используется в качестве превосходного промышленного растворителя с низкой токсичностью и обладает высокой растворимостью в полярных и неполярных материалах, которые можно использовать для производства современных красок, печатных красок, а также некоторых других полимеров, включая гликоль. кислотная смола, акриловая смола, эпоксидная смола и нитроцеллюлоза.

Метоксипропанол — органический растворитель, имеющий широкий спектр промышленного и коммерческого применения.
Подобно другим эфирам гликоля, метоксипропанол используется в качестве носителя/растворителя в печатных/пишущих красках и красках/покрытиях.

Метоксипропанол также находит применение в качестве средства для снятия краски в промышленных и коммерческих целях.
Метоксипропанол используется в качестве антифриза в дизельных двигателях.

Метоксипропанол зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 100 000 до < 1 000 000 тонн в год.
Метоксипропанол используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.

Метоксипропанол, среднекипящий эфир гликоля, является активным растворителем ацетат-бутирата целлюлозы, нитроцеллюлозы, эпоксидных, фенольных, акриловых и алкидных смол.
Метоксипропанол используется в различных покрытиях, печатных красках и чистящих средствах.

Метоксипропанол, эфир гликоля, можно синтезировать путем взаимодействия оксида пропилена с метанолом в присутствии катализаторов ZnMgAl (цинк-магний-алюминий).
Исследована деградация метоксипропанола микроорганизмами в различных типах почв.
Значения пероральной эталонной дозы (RfD) и ингаляционной эталонной концентрации (RfC) метоксипропанола были получены в результате исследований ингаляции на крысах F344 и мышах B6C3F1.

Метоксипропанол представляет собой эфиры гликолей на основе оксида пропилена и метанола.
Метоксипропанол является растворителем, имеющим бифункциональную природу (эфир-спирт и соответствующий ацетат).
Метоксипропанол представляет собой прозрачную жидкость с ПГМЭА, имеющую приятный фруктовый запах.

Метоксипропанол, также известный как метиловый эфир пропиленгликоля, представляет собой прозрачную бесцветную жидкость со слабым эфирным запахом.
Метоксипропанол растворим в воде и имеет умеренную летучесть.

Метоксипропанол представляет собой быстро испаряющийся и гидрофильный эфир гликоля на основе пропиленоксида.
Метоксипропанол имеет низкое поверхностное натяжение, а также превосходную растворяющую и связывающую способность.

Метоксипропанол получают путем взаимодействия оксида пропилена с метанолом с использованием катализатора.

Метоксипропанол выглядит как бесцветная жидкость.
Метоксипропанол имеет температуру вспышки около 89 °F.
Метоксипропанол используется в качестве растворителя и антифриза.

Метоксипропанол — самый быстро испаряющийся растворитель из семейства гликолевых эфиров.
Метоксипропанол обладает высокой растворимостью в воде, является отличным растворителем с хорошими связующими свойствами, что делает метоксипропанол подходящим для чистящих растворов и нанесения покрытий.
Метоксипропанол обладает 100% растворимостью в воде и идеально подходит в качестве связующего агента в широком диапазоне систем растворителей.

Метоксипропанол — прозрачная бесцветная жидкость с запахом эфира.
Метоксипропанол полностью растворим в воде, обладает умеренной летучестью и используется в качестве растворителя.

Метоксипропанол — широко используемый органический растворитель в промышленности и коммерческих целях.
Как и другие эфиры гликоля, метоксипропанол используется в качестве носителя/растворителя в печатных/пишущих красках и красках/покрытиях.

Метоксипропанол также используется в качестве средства для снятия краски в промышленных и коммерческих целях.
Метоксипропанол используется в качестве антифриза в дизельных двигателях.

Метоксипропанол — самый быстро испаряющийся растворитель из семейства гликолевых эфиров.
Метоксипропанол обладает очень высокой растворимостью в воде и активной растворяющей способностью и широко используется при нанесении покрытий и очистке.
Метоксипропанол обеспечивает лучшее снижение вязкости, чем эфиры гликоля с более тяжелой молекулярной массой, и особенно эффективен в эпоксидных и акриловых системах с высоким содержанием сухого остатка.

Метоксипропанол — бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость, растворимая в воде.
Метоксипропанол — производное метоксиспирта формулы C4H10O2.

Метоксипропанол — органический растворитель, который находит разнообразное промышленное и коммерческое применение.

Подобно другим эфирам гликоля, метоксипропанол используется в качестве растворителя-носителя в печатных красках.
Кроме того, метоксипропанол используется в качестве промышленного и коммерческого средства для снятия краски, красок, лаков и чернил.

Монометиловый эфир пропиленгликоля и эфир этиленгликоля являются растворителями эфира гликоля.
С точки зрения токсичности для человека, токсичность эфира пропиленгликоля ниже, чем токсичность эфира этиленгликоля, что делает метоксипропанол малотоксичным эфиром.

Метоксипропанол имеет легкий запах гликоля, но не вызывает сильного раздражения, что делает использование метоксипропанола более широким и безопасным.
Поскольку в молекулярной структуре метоксипропанола присутствуют как эфирные, так и гидроксильные группы, метоксипропанол обладает превосходной растворимостью и идеальной скоростью испарения и реакционной способностью, что обеспечивает широкий спектр применений.

Метоксипропанол — водорастворимый растворитель с уникальными свойствами, делающими Метоксипропанол идеальным для использования в широком спектре применений, включая те, которые требуют высокой степени растворимости, быстрого испарения и хорошего снижения поверхностного натяжения.

Метоксипропанол является эффективным продуктом для использования в лакокрасочной промышленности, а также является хорошим растворителем. Метоксипропанол может способствовать образованию хорошей поверхности пленки, сохраняя растворенные смолы в процессе испарения.
Метоксипропанол обеспечивает хорошую растворяемость широкого спектра смол, включая акриловые, эпоксидные, полиэфирные, нитроцеллюлозные и полиуретановые.
Для чистящих средств они обеспечивают низкую токсичность, хорошее сцепление, смачивание и проникновение, а также высокую растворяющую способность для полярных и неполярных материалов.

Метоксипропанол, также известный как 1-метокси-2-пропанол, представляет собой бесцветное органическое химическое соединение.
Как правило, метоксипропанол представляет собой среднекипящий эфир гликоля, который относится к группе эфиров гликоля P-серии.

Метоксипропанол получают реакцией между пропиленоксидом и метанолом, которая проводится в присутствии катализатора.
Метоксипропанол широко используется в качестве органического растворителя в коммерческих и промышленных целях, таких как печатная краска, химическая, сельскохозяйственная и автомобильная промышленность, среди других.

Физико-химические свойства метоксипропанола, такие как превосходная растворяющая активность, высокая степень разбавления, средняя скорость испарения и легкость биоразложения, среди прочего, благодаря которым метоксипропанол является подходящей альтернативой растворителям на нефтяной основе.
Таким образом, метоксипропанол приводит к увеличению спроса на метоксипропанол в ряде отраслей, таких как химическая, автомобильная, лакокрасочная и покрывающая, что способствует развитию устойчивого развития.

Сегментация рынка метоксипропанола:

В зависимости от типа продукта мировой рынок метоксипропанола подразделяется на;
PM (монометиловый эфир пропиленгликоля)
DPM (монометиловый эфир дипропиленгликоля)
TPM (монометиловый эфир трипропиленгликоля)

В зависимости от применения мировой рынок метоксипропанола подразделяется на;
Химическое промежуточное соединение
Растворитель
Коалесцентный агент
Покрытия
Электроника
Производство TFT-LCD
Полупроводник
Другие

Использование метоксипропанола:
Метоксипропанол — органический растворитель, имеющий широкий спектр промышленного и коммерческого применения.
Подобно другим эфирам гликоля, метоксипропанол используется в качестве носителя/растворителя в печатных/пишущих красках и красках/покрытиях.
Метоксипропанол также находит применение в качестве средства для снятия краски в промышленных и коммерческих целях.

Метоксипропанол используется в качестве промежуточного продукта и в рецептурах промышленного, профессионального или потребительского применения, в основном в поверхностных покрытиях, печатных красках, чистящих средствах, агрохимических или противообледенительных составах.
Метоксипропанол также используется в качестве экстрагентов, коалесцентов и улучшителей текучести в красках на водной основе.

Метоксипропанол является активным растворителем для покрытий на основе растворителей.
Метоксипропанол является активным и хвостовым растворителем для красок для глубокой и флексографской печати на основе растворителя.

Метоксипропанол является связующим агентом в смесях растворителей для красок для глубокой, флексографской и трафаретной печати на водной основе.
Метоксипропанол является растворителем-носителем чернил для шариковых ручек и фломастеров.

Метоксипропанол является связующим агентом и растворителем для бытовых и промышленных чистящих средств, средств для удаления ржавчины и средств для очистки твердых поверхностей.
Метоксипропанол является растворителем сельскохозяйственных пестицидов, дезактиватором и смягчающим средством пестицидов для скота.

Метоксипропанол используется в качестве растворителя в красках, чернилах, средствах для снятия лака и чистящих средствах.
Метоксипропанол также используется при отделке кожи, в электронике и сельском хозяйстве.
Метоксипропанол используется в производстве лаков и красок, в качестве растворителя смол, целлюлозы, акрила, красителей и чернил (глубокой печати, флексографии и шелкографии), в качестве антифриза, а также в бытовых чистящих средствах и пятновыводителях.

Метоксипропанол в основном используется в производстве лаков и красок.
Метоксипропанол использовался в качестве антифриза, главным образом в кипящих системах охлаждения и в некоторых дизельных двигателях большой мощности.

Метоксипропанол используется в качестве компонента растворителя в красках и печатных красках, улучшает смачивание некоторых пигментов и красителей.
Метоксипропанол обладает хорошей растворяющей способностью для нитрата целлюлозы, эфиров целлюлозы, хлоркаучука, поливинилацетата, поливинилбутираля, кетоновых и кетонформальдегидных смол, шеллака, канифоли, фенол-, меламин- и мочевиноформальдегидных смол. , алкидные смолы, полиакрилаты, полиметакрилаты, касторовое масло, льняное масло и некоторые сополимеры винилхлорида.

Будучи умеренно летучим растворителем, метоксипропанол улучшает проникновение краски, текучесть и блеск слоев краски.
Метоксипропанол также предотвращает покраснение и образование рыбьих глаз и волдырей.
Добавление метоксипропанола не замедляет высыхание лакокрасочных систем.

Потребительское использование:
Чистящее средство
Замедлитель коррозии
Разбавитель
Диспергирующий агент
Функциональные жидкости (закрытые системы)
Промежуточные продукты
Неизвестно или обоснованно установлено
Другой
Другое (укажите)
Добавки к краскам и добавкам для покрытий, не включенные в другие категории
Пигмент
Пигменты
Технологические добавки, специально предназначенные для добычи нефти
Растворитель
УФ-стабилизатор
Регуляторы вязкости

Другое потребительское использование:
Метоксипропанол используется в следующих продуктах: покрытиях, моющих и чистящих средствах, антифризах, косметике и средствах личной гигиены, биоцидах (например, дезинфицирующих средствах, средствах для борьбы с вредителями), а также чернилах и тонерах.
Другие выбросы метоксипропанола в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и наружного использования в качестве технологической добавки.

Широкое использование профессиональными работниками:
Метоксипропанол используется в следующих продуктах: покрытиях, моющих и чистящих средствах, средствах защиты растений, клеях и герметиках, наполнителях, шпаклевках, штукатурках, глине для лепки, а также чернилах и тонерах.
Метоксипропанол находит промышленное применение в производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов).

Метоксипропанол используется в следующих областях: печать и воспроизведение носителей информации, строительство и здравоохранение.
Метоксипропанол применяется при производстве: машин и транспортных средств, а также резиновых изделий.
Другие выбросы метоксипропанола в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и при использовании вне помещений.

Использование на промышленных объектах:
Метоксипропанол используется в следующих продуктах: покрытиях, полупроводниках, наполнителях, шпаклевках, штукатурках, глине для лепки, а также в средствах для мытья и чистки.
Метоксипропанол находит промышленное применение в производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов).

Метоксипропанол используется в следующих областях: строительство.
Метоксипропанол используется для производства: химикатов, машин и транспортных средств, электрического, электронного и оптического оборудования, а также готовых металлических изделий.
Выбросы в окружающую среду метоксипропанола могут происходить в результате промышленного использования: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах и в качестве промежуточного этапа дальнейшего производства другого вещества (использование промежуточных продуктов).

Промышленное использование:
Клеи и герметики химические
Замедлитель коррозии
Разбавитель
Диспергирующий агент
Функциональные жидкости (закрытые системы)
Средний
Промежуточные продукты
Неизвестно или обоснованно установлено
Другое (укажите)
Добавки к краскам и добавкам для покрытий, не включенные в другие категории
Фоточувствительный агент
Пигмент
Пигменты
Герметик (барьер)
Растворитель
Растворители (для очистки или обезжиривания)
Растворители (которые становятся частью рецептуры продукта или смеси)
УФ-стабилизатор
Регуляторы вязкости

Промышленные процессы с риском воздействия:
Покраска (Растворители)
Производство пластиковых композитов
Дубление и обработка кожи
Текстиль (печать, крашение или отделка)
Шелкография

Применение метоксипропанола:
Метоксипропанол в основном используется в качестве химического строительного материала для производства ацетата метоксипропанола.
Метоксипропанол также используется в качестве растворителя в производственных процессах химической, автомобильной и сельскохозяйственной промышленности, а также в красках, лаках и лаках.
Метоксипропанол используется в качестве коалесцирующего агента в красках и чернилах на водной основе, где метоксипропанол способствует плавлению полимеров в процессе сушки.

Метоксипропанол входит в состав широкого спектра чистящих средств для промышленного и коммерческого использования, например, для духовок, стекла, твердых поверхностей, полов, ковров и обивки, а также в специальных санитарных продуктах, таких как средства для чистки бассейнов.
Метоксипропанол также присутствует во многих повседневных продуктах, таких как полироли, средства для стирки, герметики, пестициды, чернила для шариковых ручек и фломастеров, синтетические смолы и резиновые клеи.

Другие приложения:
Архитектурные покрытия
Авто OEM
Авторемонт
Автомобильная промышленность
Строительные материалы
Коммерческие печатные краски
Общепромышленные покрытия
Графика
Уборочные и бытовые чистящие средства
морской
Краски и покрытия
Защитные покрытия
Деревянные покрытия

Преимущества и применение метоксипропанола:

Покрытия:
Метоксипропанол обеспечивает хорошую растворяемость широкого спектра смол, включая акриловые, эпоксидные, алкидные, полиэфирные, нитроцеллюлозные и полиуретановые.
Ключевые свойства для изменения рецептуры покрытия также включают полную смешиваемость с водой и хорошую связывающую способность.
Метоксипропанол является хорошей заменой растворителей серии Е; в частности, метиловый эфир этиленгликоля и этиловый эфир этиленгликоля.

Очистители:
Низкая токсичность, снижение поверхностного натяжения и быстрое испарение — вот некоторые из преимуществ использования метоксипропанола в чистящих составах.
Метоксипропанол также обеспечивает хорошую растворяемость полярных и неполярных материалов.
Метоксипропанол также можно использовать в сочетании с Dowanol PnB/Arcosolv PnB в составах для чистки стекол.

Химический промежуточный продукт:
Метоксипропанол можно использовать в сочетании с другими эфирами гликоля или растворителями для индивидуального подбора свойств, отвечающих всем требованиям рецептуры.
Метоксипропанол имеет очень низкое содержание первичного спирта, обычно ниже 2%.

Первичный изомер спирта более реакционноспособен, чем вторичный изомер спирта.
Низкое содержание первичного спирта сводит к минимуму образование побочных продуктов.

Электроника:
Метоксипропанол используется в сочетании с другими растворителями при производстве ламинатов, которые используются для изготовления печатных плат.
Кроме того, метоксипропанол можно использовать для очистки и удаления паяльного флюса и масок.

Другие приложения:
Свойства, перечисленные в предыдущем разделе, также позволяют использовать метоксипропанол в сельскохозяйственной, косметической, чернильной, текстильной и клеящей продукции.

Ключевые свойства метоксипропанола:
Отличная растворяющая активность
Хорошая эффективность сцепления
Высокий коэффициент разбавления
Инертный – употребление в пищу с ограничениями
Инертный – непищевое использование
Средняя скорость испарения
Смешивается с водой и большинством органических жидкостей.
Не HAP
Не SARA
Легко биоразлагаемый

Методы производства метоксипропанола:
Эфиры получают в промышленных масштабах путем взаимодействия оксида пропилена с выбранным спиртом в присутствии катализатора.
Их также можно получить прямым алкилированием выбранного гликоля подходящим алкилирующим агентом, таким как диалкилсульфат, в присутствии щелочи.

Метоксипропанол получают путем взаимодействия оксида пропилена с метанолом.

Общая информация о производстве метоксипропанола:

Отрасли обрабатывающей промышленности:
Производство клея
Все остальные основные органические химические производства
Производство компьютерной и электронной продукции
Строительство
Производство готовых металлических изделий
Производство мебели и сопутствующих товаров
Разное производство
Неизвестно или обоснованно установлено
Деятельность по бурению, добыче и поддержке нефти и газа
Другое (требуется дополнительная информация)
Производство красок и покрытий
Нефтехимическое производство
Производство пластмасс и смол
Производство изделий из пластмасс
Производство печатных красок
Производство синтетических красителей и пигментов
Производство текстиля, одежды и кожи
Производство транспортного оборудования
Оптовая и розничная торговля

Для выявления пользователей метоксипропанола и потенциальных воздействий была проанализирована база данных регистрации химических веществ, которая ведется в Швейцарии.
База данных содержит информацию о составе продукции (качественном и количественном), области использования, году регистрации и области коммерческого применения (общественного или профессионального).

Была проведена идентификация потенциального воздействия в Швейцарии.
Было обнаружено, что из 150 000 продуктов 2334 содержат метоксипропанол, а большинство из них содержит от 1% до 10% метоксипропанола.

В период с 1983 по 1991 год произошло значительное увеличение количества заявленной продукции.
Основными областями использования были чернила, лаки и краски.

Обращение и хранение метоксипропанола:
Метоксипропанол и его пары огнеопасны.
Метоксипропанол следует хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников возгорания.
Метоксипропанол необходимо изолировать от несовместимых материалов, таких как сильные окислители, основания и кислоты.

Метоксипропанол оказывает слабое, но обычно временное раздражитель глаз.
Повторный или длительный контакт с кожей может вызвать раздражение, а попадание на кожу в очень больших количествах может вызвать сонливость или головокружение.

Высокие уровни паров метоксипропанола могут вызывать раздражение глаз, носа и горла, а очень высокие уровни могут вызывать анестезирующие или наркотические эффекты.
Ненужное воздействие следует предотвращать с помощью соответствующих методов работы и инженерного контроля, адекватной вентиляции и использования утвержденных средств индивидуальной защиты, включая перчатки, одежду и защитные очки, а также использования респираторов, когда это соответствует выполняемой задаче.

Меры предосторожности при обращении с метоксипропанолом:

Рекомендации по безопасному обращению:
Работа под капотом. Не вдыхать вещество/смесь.
Избегайте образования паров/аэрозолей.

Рекомендации по защите от пожара и взрыва:
Хранить вдали от открытого огня, горячих поверхностей и источников возгорания.
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.

Чувствителен к воздуху.
При длительном хранении образует взрывоопасные пероксиды. Может образовывать пероксиды при контакте с воздухом.

Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 3: Легковоспламеняющиеся жидкости.

Стабильность и реакционная способность метоксипропанола:

Реактивность:
Может бурно разлагаться при повышенных температурах. Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
Смеси паров и воздуха взрывоопасны при интенсивном нагревании.

Химическая стабильность:
Чувствителен к воздуху.
Метоксипропанол химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).

При длительном хранении может образовывать пероксиды.
Протирайте контейнер и периодически проверяйте его на наличие перекисей.

Возможность опасных реакций:
Данные недоступны

Условия, чтобы избежать:
Может образовывать взрывоопасные перекиси.

Несовместимые материалы:
Сильные окислители

Меры первой помощи метоксипропанола:

Общий совет:
Покажите паспорт безопасности метоксипропанола лечащему врачу.

При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
Вызовите врача.

При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.

При попадании в глаза:

После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.

При проглатывании:

После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.

Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и отсроченные.
Наиболее важные известные симптомы и эффекты описаны в маркировке.

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны

Меры пожаротушения метоксипропанола:

Подходящие средства пожаротушения:
Вода Пена Углекислый газ (CO2) Сухой порошок

Неподходящие средства пожаротушения:
Для метоксипропанола ограничений по огнетушащим веществам не установлено.

Особые опасности, связанные с метоксипропанолом или его смесью:
Оксиды углерода

Вспышка возможна на значительном расстоянии.
Взрыв контейнера может произойти в условиях пожара.

Пары могут образовывать взрывоопасную смесь с воздухом.
Может образовывать пероксиды неизвестной стабильности.

Горючий.
Пары тяжелее воздуха и могут распространяться по полу.

При повышенных температурах образует взрывоопасные смеси с воздухом.
В случае пожара возможно образование опасных дымовых газов или паров.

Совет пожарным:
В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат.

Дальнейшая информация:
Удалить контейнер из опасной зоны и охладить водой.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.

Меры по предотвращению случайного выброса метоксипропанола:

Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях:

Рекомендации для неаварийного персонала:
Не вдыхать пары, аэрозоли.
Избегайте контакта с веществом.

Обеспечьте достаточную вентиляцию.
Хранить вдали от источников тепла и возгорания.
Покиньте опасную зону, соблюдайте порядок действий в чрезвычайных ситуациях, обратитесь к специалисту.

Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Риск взрыва.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость. Соблюдайте возможные ограничения по материалам.

Собрать материалом, впитывающим жидкость (например, Хемизорб).
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.

Идентификаторы метоксипропанола:
Номер CAS: 107-98-2
Химический Паук: 7612
Информационная карта ECHA: 100.003.218
ПабХим CID: 7900
UNII: 74Z7JO8V3U
Панель управления CompTox (EPA): DTXSID8024284
ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Ключ: ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ: CC(O)COC

Синоним(ы): метиловый эфир пропиленгликоля, монометиловый эфир пропилен��ликоля.
Линейная формула: CH3CH(OH)CH2OCH3.
Номер CAS: 107-98-2
Молекулярный вес: 90,12
Байльштайн: 1731270
Номер ЕС: 203-539-1
Номер леев: MFCD00004537
Идентификатор вещества PubChem: 57651153

Номер CAS: 107-98-2
Индексный номер ЕС: 603-064-00-3
Номер ЕС: 203-539-1
Формула Хилла: C₄H₁₀O₂
Химическая формула: CH₃OCH₂CH(OH)CH₃.
Молярная масса: 90,12 g/mol
Код ТН ВЭД: 2909 49 80

Свойства метоксипропанола:
Химическая формула: C4H10O2.
Молярная масса: 90,122 г·моль−1
Внешний вид: Бесцветная жидкость.
Запах: Эфирный
Плотность: 0,92 г/см3 (20 °C)
Температура плавления: -97 ° C (-143 ° F; 176 К)
Точка кипения: 120 ° C (248 ° F; 393 К)
Растворимость в воде: смешивается
журнал Р: -0,45

Формула: CH3OCH2CHOHCH3
Номер КАС: 107-98-2
Молярная масса: 90,1 g mol
Плотность: 0,919 г/см, жидкость
Температура кипения: 120 С.
Вязкость: 1,7 сП при 25°С.
Другие названия: Dowanol PM, 1-метокси-2-пропанол, метоксипропанол, монометиловый эфир пропиленгликоля,

плотность пара: 3,12 (по сравнению с воздухом)
Уровень качества: 200
давление пара: 10,9 мм рт. ст. (25 °C)
линейка продуктов: ReagentPlus®
Анализ: ≥99,5%
форма: жидкость
температура самовоспламенения: 532 °F
пояснение предел: 13,8 %

примеси: ≤0,001% вода
показатель преломления: n20/D 1,403 (лит.)
температура кипения: 118-119 °С (лит.)
Т.пл.: -97 °С
растворимость: вода: смешивается
плотность: 0,916 г/мл при 25 °C (лит.)
применение(я): микробиология
более зеленая альтернативная категория: Согласованы
Строка SMILES: CC(O)COC
ИнЧИ: 1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Ключ InChI: ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N

Температура кипения: 120 °C (1013 мбар).
Плотность: 0,921 г/см3 (25 °C)
Предел взрываемости: 1,7–11,5 % (В)
Температура вспышки: 34 °С.
Температура воспламенения: 287 °С
Точка плавления: -96 °С.
Значение pH: 4–7 (200 г/л, H₂O, 20 °C)
Давление пара: 11,33 гПа (20 °C)

Молекулярный вес: 90,12 г/моль
XLogP3-AA: -0,2
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся облигаций: 2
Точная масса: 90,068079557 г/моль.
Моноизотопная масса: 90,068079557 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 29,5Ų
Количество тяжелых атомов: 6
Сложность: 28,7
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атомов: 1
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да
Рассчитано PubChem (выпуск 2021.05.07)

Технические характеристики метоксипропанола:
Чистота (GC): ≥ 99,5 %
2-Метоксипропан-1-ол (GC): ≤ 0,29 %
Идентификация (IR): соответствует
Свободная кислота (как C₂H₅COOH): ≤ 0,002 %
Al (алюминий): ≤ 20 частей на миллиард
Са (кальций): ≤ 50 частей на миллиард
Cu (медь): ≤ 20 частей на миллиард
Fe (железо): ≤ 100 частей на миллиард
K (калий): ≤ 50 частей на миллиард
Na (натрий): ≤ 1000 частей на миллиард
Ni (никель): ≤ 20 частей на миллиард
Zn (цинк): ≤ 20 частей на миллиард
Вода: ≤ 0,1 %

Сопутствующие товары метоксипропанола:
2,4-дибром-6-фторбензонитрил
2,2-дибром-2-хлорацетамид
(3S)-3-[[(1,1-Диметилэтокси)карбонил]амино]-4-гидроксибутановая кислота метиловый эфир
(2Z)-1-(1,1-Диметилэтил)-2-бутендиовая кислота 4-этиловый эфир
(2Z)-1-(1,1-Диметилэтил)-2-бутендиовая кислота 4-метиловый эфир

Названия метоксипропанола:

Названия регуляторных процессов:
1-Метокси-2-гидроксипропан
1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ
1-Метокси-2-пропанол
Метиловый эфир 1-метокси-2-пропанола монопропиленгликоля
1-метокси-2-пропанол; метиловый эфир монопропиленгликоля
1-метоксипропан-2-ол
1-метоксипропан-2-ол
1-Метоксипропанол-2
2-Метокси-1-метилэтанол
2-Пропанол, 1-метокси-
Клосол
Дованол 33Б
Даутерм 209
Метоксиизопропанол
Метилпрокситол
ПГМЕ
Poly-Solve MPM
Растворитель Пропасол М
1-метиловый эфир пропиленгликоля
Метиловый эфир пропиленгликоля
Ucar Solvent LM (Обс.)

Переведенные имена:
Монопропиленгликольметиловый эфир 1-метокси-2-пропанола (да)
Монопропиленгликольметиловый эфир 1-метокси-2-пропанола (de)
1-метоксипропаан-2-ол пропиленгликольмонометиловый эфир (nl)
1-метоксипропан-2-ол пропиленгликольмонометиловый эфир (CS)
1-метокси-2-пропанол монопропиленгликольметиловый эфир (сл)
1-метокси-2-пропанол монопропиленгликолиметийлиэттери (фи)
1-метокси-2-пропанол монопропиленгликолио метилетерис (лт)
1-метокси-2-пропанолы монопропиленгликола метилерис (лв)
1-метокси-2-пропанол пропиленгликольмонометилэтер монопропиленгликольметилетер (нет)
1-метоксипропан-2-ол эфир монометилового гликоля пропиленового (pl)
1-метоксю-2-пропаноол монопропиленгликоолметюулетер (et)
1-метосси-2-пропанол этеру тал-метил гликоль монопропилен (мт)
1-метосси-2-пропаноло-пропиленгликоль монометилэтере (ит)
1-метокси-2-пропанол (св)
1-метокси-2-пропанол монопропиленгликольметиловый эфир (ro)
1-метокси-2-пропанол монопропилен-гликоль-метил-эфир (ху)
1-метокси-2-пропанол и метиловый эфир монопропиленгликоля (и)
1-метокси-2-пропанол и монометиловый эфир пропиленогликоля (pt)
1-метоксипропан-2-ол монопропиленгликоль-метилэфир (ск)
1-метокси-2-пропанол; метиловый эфир монопропиленгликоля метиловый эфир монопропиленгликоля (фр.)
1-μεθοξυ-προπανόλη-2 μονομεθυλαιθέρας της προπυλενογλυκόλης (эл)
1-метокси-2-пропанол монопропилен гликол метиловый эфир (bg)

Названия ИЮПАК:
1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ
1-метокси-2-пропанол
1-Метокси-2-пропанол
1-метокси-2-пропанол
1-метокси-2-пропанол
1-Метокси-2-пропанол
1-метокси-2-пропанол (метиловый эфир пропиленгликоля)
Метиловый эфир 1-метокси-2-пропанола монопропиленгликоля
1-метокси-2-пропанол;
1-метокси-2-пропанол; 2-пропанол, 1-метокси-; Клосоль...
1-метокси-2-пропанол; метиловый эфир монопропиленгликоля
1-Метокси-пропан-2-ол
1-метоксипропан-2-ол
1-МЕТОКСИПРОПАН-2-ОЛ
1-Метоксипропан-2-ол
1-метоксипропан-2-ол
1-метоксипропан-2-ол
1-метоксипропан-2-ол... Монометиловый эфир пропиленгликоля
1-Метоксипропанол-2
1-метокси-2-пропанол
1-метоксипропан-2-ол
1-метокси-2-пропанол
2-пропанол, 1-метокси
2-Пропанол, 1-метокси-
Агент IA94
Дованол ПМ
Дованол PM - TE0036
гликолевый эфир PM
Углеводороды, C9-C12, н-алканы, изоалканы, циклические соединения, ароматические соединения
Идентификация: ? 1-метокси-2-пропанол
метоксипропанол
метокси-1-пропанол-2
метиловый эфир монопропиленгликоля
Нет в наличии
ПМ Растворитель
метиловый эфир пропиленгликоля
Метиловый эфир пропиленгликоля
Метиловый эфир пропиленгликоля [PGME] (CAS 107-98-2)
Монометиловый эфир пропиленгликоля
Монометиловый эфир пропиленгликоля
монометиловый эфир пропиленгликоля
Монометиловый эфир пропиленгликоля
монометиловый эфир пропиленгликоля
трифенилфосфит

Предпочтительное название ИЮПАК:
1-Метоксипропан-2-ол

Торговые названия:
1-Метокси-2-гидроксипропан
1-Метокси-2-пропанол
1-метоксипропан-2-ол
1-Метоксипропанол-2
2-Метокси-1-метилэтанол
2-Пропанол, 1-метокси- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI)
Агент IA94
Дованол ТМ ПМ Гликоль
DOWANOL™ PM гликолевый эфир
гликолевый эфир PM
МЕТИЛПРОКСИТОЛ
МФГ
МИССИЯ МОДЕЛИ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ СМЕСЬ ДОБАВКА
ронакот ро 304
ШП 401
СОЛЬВЕНОН ПМ

Другие имена:
ПГМЕ
1-Метокси-2-пропанол
Метоксипропанол
Монометиловый эфир α-пропиленгликоля
Дованол ПМ

Другие идентификаторы:
107-98-2
58769-19-0
603-064-00-3

Синонимы метоксипропанола:
1-Метокси-2-пропанол
107-98-2
1-Метоксипропан-2-ол
Метоксиизопропанол
ПГМЕ
2-Пропанол, 1-метокси-
Клосол
Монометиловый эфир пропиленгликоля
Даутерм 209
1-Метокси-2-гидроксипропан
Растворитель Пропасол М
Дованол 33Б
МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ
2-Метокси-1-метилэтанол
Метилпрокситол
2-Пропанол, метокси-
1-метиловый эфир пропиленгликоля
Ucar Solvent LM (Обс.)
НСК 2409
Дованол-33Б
ХСДБ 1016
1-метоксипропан-2-ол
ЭИНЭКС 203-539-1
ООН3092
БРН 1731270
UNII-74Z7JO8V3U
-альфа-монометиловый эфир пропиленгликоля
АИ3-15573
74Z7JO8V3U
Монометиловый эфир пропиленгликоля
DTXSID8024284
НСК-2409
ЕС 203-539-1
3-01-00-02146 (Справочник Beilstein)
DTXCID804284
КАС-107-98-2
монометиловый эфир пропиленгликоля
Эфир гликоля pm
Укар растворитель лм
Растворитель ПМ
Ицинол ПМ
метокси-изопропанол
Метокси-2-пропанол
MFCD00004537
1-метоксипропанол-2
1-Метоксипропан-2-ол
1-Метокси-2-пропанол
PME (код КРИСа)
3-метоксипропан-2-ол
Пропан-1-метокси-2-ол
2-Пропанол, 1-Метокси-
рац-1-метокси-2-пропанол
1- метоксипропан- 2- ол
1,2-ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ 1-МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР
2-метокси-1-метилэтанол
Пропан-2-ол, 1-метокси-
монометиловый эфир пропиленгликоля
1-Метокси-2-пропанол, 98%
1-Метокси-2-пропанол (ПГМЭ)
Метоксипропанол, α. изомер
(+/-)-1-метокси-2-пропанол
1 - метоксипропан - 2 - ол
CHEMBL3186306
МЕТОКСИИЗОПРОПАНОЛ [INCI]
НСК2409
WLN: QY1 и 1O1
монометиловый эфир пропиленгликоля
(+/-)2-метокси-1-метилэтанол
Пропиленгликоль 1-монометиловый эфир
Tox21_201803
Tox21_303269
ЛС-444
NA3092
1-метокси-2-пропанол, >=99,5%
АКОС009158246
SB44649
SB44662
NCGC00249123-01
NCGC00256978-01
NCGC00259352-01
Монометиловый эфир пропиленгликоля (PGME)
1-МЕТОКСИ-2-ГИДРОКСИПРОПАН [HSDB]
1-Метокси-2-пропанол, аналитический стандарт
FT-0608005
FT-0647598
FT-0654880
FT-0655258
М0126
ЭН300-73396
E72455
ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ, АЛЬФА
1-Метокси-2-пропанол [UN3092] [Легковоспламеняющаяся жидкость]
Q1884806
Смесь ЛОС 614 1,3–930 мкг/мл в триацетине
1-Метокси-2-пропанол [UN3092] [Горючая жидкость]
Набор смеси VOC 664 0,15–930 мкг/мл в триацетине
Z825742124
монометиловый эфир пропиленгликоля; (УКАР ТРИОЛ HG-170)
монометиловый эфир пропиленгликоля; (УКАР ТРИОЛ HG-170)
ИнЧИ=1/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H
1-Метокси-2-пропанол [название ACD/IUPAC]
107-98-2 [РН]
1-Метокси-2-гидроксипропан
1-Метокси-2-пропанол [немецкий] [название ACD/IUPAC]
1-Метокси-2-пропанол [французский] [название ACD/IUPAC]
1-метоксипропан-2-ол
203-539-1 [ЭИНЭКС]
2-Пропанол, 1-метокси- [ACD/индексное название]
74Z7JO8V3U
ДОВАНОЛ(R) PM
Метоксиизопропанол
Метиловый эфир пропиленгликоля [Wiki]
Монометиловый эфир пропиленгликоля
Монометиловый эфир пропиленгликоля
UB7700000
ООН 3092
UNII:74Z7JO8V3U
(R)-1-Метоксипропан-2-ол
(R)-трет-бутил-3-формилпиперидин-1-карбоксилат
(S)-1-Метоксипропан-2-ол
1,2-пропиленгликоль 1-монометиловый эфир
2-Метокси-1-метилэтанол
2-Пропанол, метокси-
Клосол [торговое название]
Дованол 33B [торговое название]
Дованол ПМ [торговое название]
Дованол-33Б [торговое название]
Даутерм 209 [торговое название]
Ицинол ПМ [торговое название]
метоксипропанол
Метоксипропанол, α-изомер
Метилпрокситол
MFCD01632587 [номер леев]
MFCD01632588 [номер леев]
ПГМЕ
Пропан-1-метокси-2-ол
пропан-2-ол, 1-метокси-
Растворитель Пропасол М [торговое название]
1-метиловый эфир пропиленгликоля
Пропиленгликоль-монометилэфир [немецкий]
QY1 и 1O1 [WLN]
Растворитель ПМ [торговое название]
растворитель ucar LM [торговое название]
Монометиловый эфир α-пропиленгликоля
МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ
Метоксиполиэтиленгликоль относится к типу полиэтиленгликолей (ПЭГ), содержащих в своей структуре метоксигруппы.
Метоксиполиэтиленгликоль представляет собой синтетический полимер окиси этилена, который после реакции с метиловым эфиром приобретает функциональную группу с формулой -OCH3.
Метоксиполиэтиленгликоль представляет собой полимер, схожий по структуре и номенклатуре с полиэтиленгликолями.

Номер CAS: 9004-74-4
Молекулярная формула: C5H12O3
Молекулярный вес: 120,14698
Номер EINECS: 618-394-3

Метоксиполиэтиленгликоль представляет собой ПЭГ-линкер, содержащий гидроксильную группу. Гидроксильная группа обеспечивает дальнейшую дериватизацию или замену другими реакционноспособными функциональными группами.
Гидрофильная прокладка ПЭГ повышает растворимость в водных средах.
Метоксиполиэтиленгликоль представляет собой макромер полиэтиленгликоля (ПЭГ) с реакционноспособным концом цепи, состоящим из метилового эфира.

Этерификация концов цепи метоксиполиэтиленгликоля может быть проведена в основных условиях путем реакции с алкилгалогенидами.
Метоксиполиэтиленгликоль может подвергаться сшиванию с образованием гидрогелей; Полимеризация может быть инициирована окислительно-восстановительной реакцией или инициатором свободных радикалов.
Метоксиполиэтиленгликоль, продаваемый под торговой маркой Mircera, представляет собой активатор рецепторов эритропоэтина длительного действия (CERA), используемый для лечения анемии, связанной с хронической болезнью почек.

Метоксиполиэтиленгликоль является первым одобренным химически модифицированным агентом, стимулирующим эритропоэз (ESA).
Метоксиполиэтиленгликоль включен в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
Метоксиполиэтиленгликоль был одобрен для медицинского использования в Европейском союзе, Швейцарии и Соединенных Штатах в 2007 году.

Метоксиполиэтиленгликоль получают из эритропоэтина путем химического связывания N-концевой аминогруппы или ε-аминогруппы любого лизина, присутствующего в белке, с метоксиполиэтиленгликолем, бутановой кислотой.
Средняя молекулярная масса составляет около 60 кДа.
Препарат стимулирует эритропоэз, взаимодействуя с рецептором эритропоэтина на клетках-предшественниках в костном мозге.

Метоксиполиэтиленгликоль обладает пониженной рецепторсвязывающей активностью по сравнению с другими ESA и сохраняет активность in vivo из-за увеличенного периода полувыведения в сыворотке.
Метоксиполиэтиленгликоль имеет период полувыведения in vivo около 135 часов (5,6 дней) по сравнению с дарбэпоэтином альфа, который имеет период полувыведения от 21 до 70 часов, период полувыведения которого в три раза больше, чем у естественного эртропоэтина в организме.
Метоксиполиэтиленгликоль содержит активное вещество метоксиполиэтиленгликоль эпоэтин бета, и является лекарственным средством, стимулирующим рост эритроцитов.

Метоксиполиэтиленгликоль показан для лечения симптоматической анемии, связанной с хронической болезнью почек (ХБП) у взрослых пациентов.
Метоксиполиэтиленгликоль вводится путем подкожных или внутривенных инъекций с помощью предварительно заполненного шприца.
Метоксиполиэтиленгликоль также является рекомбинантным продуктом.

Метоксиполиэтиленгликоль был химически модифицирован и обладает активностью, отличной от эритропоэтина, на рецепторном уровне он связывается с рецептором медленнее, но диссоциирует быстрее.
Метоксиполиэтиленгликоль имеет гораздо более длительный период полувыведения, чем эритропоэтин, и его не нужно вводить так часто.
После подкожного введения максимальные концентрации в сыворотке крови достигаются через 72 часа.

Период полувыведения составляет 139 часов после подкожной инъекции и 134 часа после внутривенной инъекции.
Метоксиполиэтиленгликоль не оказывает влияния на сывороточные концентрации этого препарата.
Метоксиполиэтиленгликоль (вводимый подкожно каждые две недели) не уступал дарбэпоэтину альфа (вводимому еженедельно).

Почти все пациенты (98% метоксиполиэтиленгликоля-эпоэтина бета, 96% дарбэпоэтина альфа) ответили на лечение через 28 недель.
Метоксиполиэтиленгликоль можно вводить подкожно или внутривенно.
Подкожные инъекции могут быть сделаны в брюшную полость, руку или бедро.

Начальная доза и частота приема данного препарата зависят от того, получает ли пациент уже эритропоэтин или начинает лечение.
Информация о метоксиполиэтиленгликоле объясняет, как рассчитать дозу, если пациент переходит с другого эритропоэтина.
У пациентов, получающих лечение, рекомендуемая доза составляет 0,6 мкг/кг каждые две недели на начальном этапе.

Метоксиполиэтиленгликоль, по-видимому, так же эффективен, как и другие эпоэтины, для коррекции и поддержания концентрации гемоглобина у пациентов с почечной анемией.
Метоксиполиэтиленгликоль используется для лечения анемии, вызванной почечной недостаточностью.
Инъекция метоксиполиэтиленгликоля заставляет костный мозг вырабатывать эритроциты.

Если организм не вырабатывает достаточное количество красных кровяных телец, может возникнуть тяжелая анемия. Это часто происходит у людей с хронической почечной недостаточностью, у которых почки не работают должным образом.
Принимая решение об использовании лекарства, необходимо взвесить риски, связанные с приемом лекарства, с пользой, которую оно принесет.
Метоксиполиэтиленгликоль является членом семейства полиэтиленгликолей, и его свойства можно точно настроить, регулируя такие параметры, как молекулярная масса и степень метоксилирования.

Соответствующие исследования, проведенные на сегодняшний день, не выявили специфических педиатрических проблем, которые ограничивали бы полезность инъекций метоксиполиэтиленгликоля у детей в возрасте от 5 до 17 лет, когда она вводится через иглу, введенную в одну из вен вашего ребенка.
Безопасность и эффективность препарата не были установлены у детей младше 5 лет или при введении препарата под кожу у детей.
Соответствующие исследования, проведенные на сегодняшний день, не продемонстрировали специфических гериатрических проблем, которые могли бы ограничить полезность инъекций метоксиполиэтиленгликоля-эпоэтина бета у пожилых людей.

Тем не менее, пациенты пожилого возраста чаще имеют проблемы с почками, печенью или сердцем, что может потребовать осторожности или коррекции дозы у пациентов, получающих этот препарат.
Метоксиполиэтиленгликоль помогает в лечении анемии, которая могла возникнуть из-за хронической болезни почек или химиотерапии рака.
Метоксиполиэтиленгликоль вводится под кожу в виде однократной инъекции.

Метоксиполиэтиленглик��ль представляет собой тип полиэтиленгликоля (ПЭГ), к молекулярной структуре которого присоединены метоксигруппы.
Метоксиполиэтиленгликоли представляют собой семейство синтетических полимеров, состоящих из повторяющихся звеньев этиленгликоля.
Они водорастворимы, биосовместимы и имеют широкий спектр применения в различных отраслях промышленности, включая фармацевтику, косметику и пищевую промышленность.

Добавление метоксиполиэтиленгликоля может изменить его свойства, сделав его более гидрофобным (водоотталкивающим) по сравнению с традиционным ПЭГ.
Эта модификация часто используется для точной настройки растворимости, стабильности и других характеристик полимера для конкретных применений.
В фармацевтической промышленности метоксиполиэтиленгликоль часто используется в рецептурах некоторых лекарственных препаратов, особенно при разработке лекарственных форм с пролонгированным или пролонгированным высвобождением.

Метоксиполиэтиленгликоль также может быть использован для повышения растворимости плохо растворимых в воде лекарств, повышения стабильности лекарств и снижения иммуногенности.
Молекулярная масса метоксиполиэтиленгликоля может варьироваться, и различные молекулярные массы могут быть выбраны в зависимости от конкретных требований конкретного применения.
Молекулярная масса влияет на физико-химические свойства полимера.

Метоксиполиэтиленгликоли, в целом, известны своей гидрофильной (водопритягивающей) природой.
Добавление метоксигрупп к метоксиполиэтиленгликолю придает определенную степень гидрофобности, позволяя MPEG иметь баланс между гидрофильностью и гидрофобностью.
Этот баланс имеет решающее значение в тех случаях, когда важны контролируемое высвобождение, стабильность и растворимость как в водных, так и в органических средах.

Метоксиполиэтиленгликоль обычно используется в фармацевтической промышленности для доставки лекарств.
Метоксиполиэтиленгликоль может быть конъюгирован с лекарственными препаратами или использован как часть системы доставки лекарств для изменения фармакокинетики и биораспределения лекарственного средства.
Например, метоксиполиэтиленгликоль может увеличить время циркуляции лекарств в кровотоке, снизить иммуногенность и улучшить общий терапевтический профиль.

Метоксиполиэтиленгликоль может быть использован для модификации поверхности материалов с целью изменения их свойств.
Например, метоксиполиэтиленгликоль может быть использован в покрытиях для медицинских устройств или наночастиц для улучшения их биосовместимости и уменьшения взаимодействия с биологическими компонентами.
Метоксиполиэтиленгликоль может быть конъюгирован с другими полимерами или молекулами для создания сополимеров со специфическими свойствами.

Это часто делается для достижения желаемой комбинации характеристик, таких как стабильность, растворимость и контролируемое высвобождение.
Метоксиполиэтиленгликоль также используется в косметических средствах и средствах личной гигиены.
Метоксиполиэтиленгликоль растворим в воде, что делает его пригодным для таких составов, как кремы, лосьоны и шампуни, где он может служить загустителем или эмульгатором.

Температура плавления: 60-64 °C
Температура кипения: >200°C/760 мм рт.ст.
Плотность: 1,094 г/мл при 25 °C
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 0,05 мм рт.ст. ( 20 °C)
показатель преломления: n20/D 1,459
Температура вспышки: 268 °C
температура хранения: -20°C
растворимость: H2O: 50 мг/мл при 25 °C, прозрачный, бесцветный
Форма: полутвердая
Удельный вес: 1,094
Цвет: от белого до бледно-желтого
рН: 5,5-7,0 (25°C, 50 мг/мл в H2O)
Растворимость в воде: Слегка смешивается с водой.
λmax: λ:260 нм Amax:0.06
λ: 280 нм Amax: 0,03
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, сильными основаниями.
InChIKey: XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
LogP: -0,800 (приблизительно)

Метоксиполиэтиленгликоль является фактором роста для развития эритроидов.
Метоксиполиэтиленгликоль вырабатывается в почках и высвобождается в кровоток в ответ на гипоксию, взаимодействуя с эритроидными клетками-предшественниками для увеличения выработки эритроцитов.
Выработка эндогенного эритропоэтина нарушена у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП), а дефицит эритропоэтина является основной причиной их анемии.

Введение метоксиполиэтиленгликоля действует как эндогенный эритропоэтин и стимулирует рецептор эритропоэтина эритроидных клеток-предшественников в костном мозге.
Несмотря на то, что некоторые лекарственные препараты вообще не следует использовать вместе, в других случаях два разных лекарства могут использоваться вместе, даже если может произойти взаимодействие.
Метоксиполиэтиленгликоль является эритропоэзстимулирующим агентом (ЭСА), который стимулирует эритропоэз по тому же механизму, что и эндогенный эритропоэтин.

Метоксиполиэтиленгликоль показан для лечения анемии, ассоциированной с хронической болезнью почек (ХБП у взрослых пациентов, находящихся на диализе, и пациентов, не находящихся на диализе).
Инъекция метоксиполиэтиленгликоля используется для лечения анемии (более низкое, чем обычно, количество эритроцитов) у людей с хронической почечной недостаточностью (состояние, при котором почки медленно и постоянно перестают работать в течение определенного периода времени), у взрослых, находящихся на диализе и не находящихся на диализе, и у детей в возрасте 5 лет и старше, находящихся на диализе, которые уже получили другое лечение анемии.

Инъекции метоксиполиэтиленгликоля не должны использоваться для лечения анемии, вызванной химиотерапией рака, и не должны использоваться вместо переливания эритроцитов для лечения тяжелой анемии.
Инъекции метоксиполиэтиленгликоля относятся к классу препаратов, называемых агентами, стимулирующими эритропоэз (ESA).
Метоксиполиэтиленгликоль работает, заставляя костный мозг (мягкие ткани внутри костей, где вырабатывается кровь) вырабатывать больше красных кровяных телец.

Для лечения пациентов с анемией, ассоциированной с хронической болезнью почек.
Не заменяет переливание эритроцитов, если требуется немедленная коррекция анемии.
Стимулирует выработку гемоглобина, стимулируя эритропоэтиновый рецептор эритроидных клеток-предшественников в костном мозге.

Повышение гемоглобина после однократного приема начальной дозы происходит через 7-15 дней.
Лечение Мирцерой следует начинать под наблюдением врача, имеющего опыт ведения пациентов с заболеваниями почек.
Метоксиполиэтиленгликоль вводится в виде инъекций под кожу или в вену.

Доза и частота приема зависят от того, заменяет ли метоксиполиэтиленгликоль другое лекарство, используемое для стимуляции выработки эритроцитов.
Дозы должны быть скорректированы в соответствии с реакцией пациента.
Метоксиполиэтиленгликоль предназначен для длительного применения.

Взрослые пациенты могут делать инъекции самостоятельно после того, как они прошли соответствующую подготовку.
Метоксиполиэтиленгликоль следует давать детям медицинским работником или взрослым лицом, осуществляющим уход, прошедшим соответствующую подготовку.
У пациентов с хронической болезнью почек может не вырабатываться достаточное количество эритропоэтина, гормона, стимулирующего выработку красных кровяных телец.

Активное вещество в метоксиполиэтиленгликоле, метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета, работает как природный эритропоэтин, стимулируя выработку красных кровяных телец, потому что он может прикрепляться к тем же рецепторам (мишеням), что и эритропоэтин.
Однако способ его взаимодействия с рецептором немного отличается от натурального эритропоэтина, что придает ему более длительное действие.
Метоксиполиэтиленгликоль также выводится из организма менее быстро.

В результате метоксиполиэтиленгликоль можно давать реже, чем натуральный эритропоэтин.
Было показано, что метоксиполиэтиленгликоль так же эффективен, как и препараты сравнения, в коррекции и поддержании уровня гемоглобина в шести основных исследованиях с участием в общей сложности 2399 взрослых с анемией, связанной с хронической болезнью почек. Мирцеру сравнивали с другими лекарствами, используемыми для стимуляции выработки красных кровяных телец.
Во всех шести исследованиях основным показателем эффективности было изменение уровня гемоглобина.

Большинство пациентов также получали железо для предотвращения дефицита (низкого уровня железа) во время исследований.
Метоксиполиэтиленгликоль, который включает в себя присоединение цепей ПЭГ к различным биологическим молекулам, таким как белки или пептиды, является распространенным применением метоксиполиэтиленгликоля в биотехнологии.
Эта модификация часто используется для улучшения стабильности, растворимости и фармакокинетики терапевтических белков, делая их более пригодными для фармацевтического использования.

Метоксиполиэтиленгликоль в нанотехнологии: MPEG часто используется при разработке полимерных наночастиц и мицелл для доставки лекарств.
Эти наночастицы могут инкапсулировать лекарственные препараты и улучшать их биодоступность, а также обеспечивать адресную доставку к определенным тканям или клеткам.
Известно, что метоксиполиэтиленгликоль, в том числе с использованием MPEG, снижает иммуногенность некоторых терапевтических средств.

Добавление метоксиполиэтиленгликоля может помочь уклониться от иммунной системы, препятствуя быстрому выведению терапевтического средства из организма.
Метоксиполиэтиленгликоль используется в различных терапевтических целях, включая лечение таких состояний, как рак и аутоиммунные заболевания.
Метоксиполиэтиленгликолевые препараты могут иметь более длительное время циркуляции, что позволяет реже дозировать их и потенциально уменьшать побочные эффекты.

Метоксиполиэтиленгликоль и MPEG, как правило, считаются безопасными и хорошо переносимыми во многих областях применения, поэтому важно учитывать потенциальные проблемы токсичности.
Высокомолекулярные ПЭГ, в частности, могут иметь различные профили безопасности, и накопление ПЭГ в организме с течением времени было предметом исследований.
Химическая структура метоксиполиэтиленгликоля включает метоксигруппы (-OCH3), присоединенные к этиленгликолевым звеньям.

Существуют метоксиполиэтиленгликоль, различные производные ПЭГ с различными функциональными группами и модификациями.
Эти производные могут быть адаптированы для конкретных применений, обеспечивая универсальность в разработке полимеров с различными свойствами.
Использование метоксиполиэтиленгликоля, особенно в фармацевтической и медицинской областях, зависит от нормативных соображений.

Использует:
Метоксиполиэтиленгликоль был использован в исследовании для оценки синтеза нового класса термочувствительных мицеллярных циклотрифосфазенов.
Метоксиполиэтиленгликоль также был использован в исследовании синтеза нового амфифильного поли(органофосфазена) путем ступенчатого нуклеофильного замещения.
Метоксиполиэтиленгликоль со средней молекулярной массой 350.

Метоксиполиэтиленгликоль используется в различных областях, таких как мицеллы для доставки лекарств, а также в модификациях терапевтических белков для улучшения их фармакокинетики.
Инъекция метоксиполиэтиленгликоля бета используется для лечения анемии у взрослых с хронической болезнью почек (ХБП), которые могут находиться или не находиться на диализе, или у детей с ХБП, которые находятся на диализе.
Это лекарство не используется для лечения анемии, вызванной лекарствами от рака.

Метоксиполиэтиленгликоль – это лекарственное средство, используемое для лечения симптомов анемии (низкий уровень эритроцитов) у взрослых и детей в возрасте от 3 месяцев и старше с хронической болезнью почек (длительное, прогрессирующее снижение способности почек работать должным образом).
Метоксиполиэтиленгликоль может быть использован в рецептуре клеев и герметиков, способствуя их стабильности и эксплуатационным характеристикам.
В текстильной промышленности метоксиполиэтиленгликоли, в том числе MPEG, могут использоваться в качестве отделочных агентов для придания определенным свойствам тканей, таким как мягкость и устойчивость к сминанию.

Метоксиполиэтиленгликоль может использоваться в различных химических процессах в качестве реакционной среды или стабилизирующего агента для определенных реакций.
Метоксиполиэтиленгликоли, в том числе MPEG, исторически использовались в фотографической промышленности в качестве ингредиентов в пленочных покрытиях и технологических растворах.
Метоксиполиэтиленгликоли используются в качестве противообледенительных средств, особенно в авиации, для предотвращения образования льда на поверхностях самолетов.

Метоксиполиэтиленгликоли могут быть использованы в рецептуре смазочных материалов для улучшения их свойств и эксплуатационных характеристик.
Метоксиполиэтиленгликоль может быть использован в синтезе различных полимеров, способствуя разработке материалов с определенными свойствами.
Метоксиполиэтиленгликоли, в том числе МПЭГ, используются в области консервации произведений искусства для обработки деревянных артефактов и предметов с целью предотвращения высыхания и растрескивания.

В некоторых медицинских приложениях ПЭГ, такие как метоксиполиэтиленгликоль, могут быть включены в средства для ухода за ранами, чтобы обеспечить увлажнение и помочь в процессе заживления.
Метоксиполиэтиленгликоли могут использоваться в сельском хозяйстве в качестве компонентов в определенных составах, например, в средствах защиты растений.
Метоксиполиэтиленгликоль бета представляет собой синтетический агент, стимулирующий эритропоэз (ESA), используемый для лечения анемии, связанной с хронической болезнью почек.

Инъекция метоксиполиэтиленгликоля бета используется для лечения анемии у взрослых с хронической болезнью почек (ХБП), которые могут находиться или не находиться на диализе, или у детей с ХБП, которые находятся на диализе.
Это лекарство не используется для лечения анемии, вызванной лекарствами от рака.
Метоксиполиэтиленгликоль часто используется в системах доставки лекарств для модификации фармакокинетики лекарств.

Метоксиполиэтиленгликоль может улучшить растворимость плохо растворимых в воде лекарств и повысить их биодоступность.
В биофармацевтической промышленности ПЭГилирование с такими соединениями, как метоксиполиэтиленгликоль, используется для модификации белков, ферментов и пептидов.
Эта модификация может улучшить стабильность и время циркуляции этих терапевтических агентов в организме.

Метоксиполиэтиленгликоль используется в биотехнологических процессах для модификации белков и ферментов, повышения их стабильности и производительности.
Метоксиполиэтиленгликоль широко используется при разработке полимерных наночастиц и мицелл для доставки лекарств.
Эти наночастицы могут инкапсулировать лекарства и улучшать их доставку в ткани-мишени.

Благодаря своей водорастворимой природе метоксиполиэтиленгликоль используется в качестве эмульгирующего и солюбилизирующего агента в косметических средствах и средствах личной гигиены, таких как кремы, лосьоны и шампуни.
Метоксиполиэтиленгликоль можно использовать для изменения свойств поверхности материалов, включая медицинские приборы и наночастицы, для повышения биосовместимости.
Метоксиполиэтиленгликоль может быть использован для образования сополимеров с другими полимерами, влияющими на общие свойства получаемого материала.

Часто это делается для достижения специфических характеристик в системах доставки лекарств.
Метоксиполиэтиленгликоль может найти применение в пищевой промышленности в качестве добавок или стабилизаторов.
Метоксиполиэтиленгликоль используется в лабораториях в качестве реагента в различных исследовательских приложениях.

Метоксиполиэтиленгликоль был использован в исследовании для оценки синтеза нового класса термочувствительных мицеллярных циклотрифосфазенов.
Метоксиполиэтиленгликоль также был использован в исследовании синтеза нового амфифильного поли(органофосфазена) путем ступенчатого нуклеофильного замещения.

Профиль безопасности:
Метоксиполиэтиленгликоль может иметь проблемы с токсичностью, особенно при более высоких концентрациях или при длительном воздействии.
Степень токсичности может зависеть от таких факторов, как молекулярная масса, степень метоксилирования и конкретное применение.
Концентрированные растворы или прямой контакт с метоксиполиэтиленгликолем могут вызвать раздражение кожи и глаз.

При работе с этим веществом следует использовать надлежащие защитные меры, такие как перчатки и защитные очки.
Вдыхание пыли или паров метоксиполиэтиленгликоля может вызвать раздражение дыхательных путей.
В помещениях, где обрабатывается это вещество, должна быть обеспечена достаточная вентиляция, а в определенных ситуациях может потребоваться защита органов дыхания.

Метоксиполиэтиленгликоль был связан с аллергическими реакциями у некоторых людей.
Чувствительность может варьироваться, и людям с известной аллергией на метоксиполиэтиленгликоль следует проявлять осторожность.
Метоксиполиэтиленгликоль и другие полиэтиленгликоли должны соответствовать экологическим нормам.

Синонимы:
Триглим
112-49-2
2,5,8,11-ТЕТРАОКСАДОДЕКАН
Диметиловый эфир триэтиленгликоля
1,2-бис(2-метоксиэтокси)этан
Глим 4
Ансул эфир 161
Глайм-3
1-метокси-2-[2-(2-метоксиэтокси)этокси]этан
Диметиловый эфир триэтиленгликоля
Этан, 1,2-бис(2-метоксиэтокси)-
НСК 66400
DTXSID8026224
1-МЕТОКСИ-2-[2-(2-МЕТОКСИ-ЭТОКСИ]-ЭТАН
32ИСГ88КК0
Диметиловый эфир триэтиленгликоля
ЧЕБИ:44842
НСК-66400
ТЕГДИМЕ
ПГ5
ИНЭКС 203-977-3
Гликоль, триэтилен-, диметиловый эфир
БРН 1700630
УНИИ-32ИСГ88КК0
АИ3-28582
Глайм-4
1,2-бис(2-метоксиэтокси) этан, реагент
ТРИГЛИМ [Мичиган]
2,8,11-тетраоксаддекан
КЭ 203-977-3
SCHEMBL16126
1,2-бис(метоксиэтокси)этан
триэтиленгликоль диметилит
DTXCID206224
CHEMBL1235255
Диметиловый эфир триэтиленгликоля (стабилизированный BHT)
Этан,2-бис (2-метоксиэтокси)-
(СН3О(СН2)2ОЧ2)2
NSC66400
Tox21_300509
MFCD00008504
AKOS009158244
КС-W017328
DB02078
NCGC00164017-01
NCGC00164017-02
NCGC00254323-01
КАС-112-49-2
В0496
ФТ-0659858
ФТ-0755020
ЭН300-40253
Е75964
A802587
1-метокси-2-[2-(2-метокси-этокси)-этокси]-этан
Q2453066
Диметиловый эфир триэтиленгликоля, ReagentPlus(R), 99%
Z409380232
Диметиловый эфир триэтиленгликоля 100 мкг/мл в ацетонитриле
Диметиловый эфир триэтиленгликоля, аналитический эталонный материал
Диметиловый эфир триэтиленгликоля, марка реагента Vetec(TM), 98%
2,5,8,11-тетраоксадодекан; 1,2-бис(2-метоксиэтокси)этан; диметиловый эфир триэтиленгликоля; 1,2бис(2метоксиэтокси)этан; триэтиленгликолдиметилэтер (тегдмэ); 2,5,8,11-тетраоксадодекан 1,2-бис(2-метоксиэтокси)этан триэтиленгликоль диметиловый эфир 1,2бис(2метоксиэтокси)этан триэтиленгликолдиметиловый (тегдмэ)

МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 350
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой полимер, схожий по структуре и номенклатуре с полиэтиленгликолями.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой макромер полиэтиленгликоля (ПЭГ) с реакционноспособным концом цепи, состоящим из метилового эфира.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой ПЭГ-линкер, содержащий гидроксильную группу.

Номер CAS: 9004-74-4
Молекулярная формула: C5H12O3
Молекулярный вес: 120,14698
Номер EINECS: 618-394-3

Пэг-7 метиловый эфир, ENK4Y6S66X, МАРЛИПАЛ 1/7, МЕТОКСИ ПЭГ-7, МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 350, МЕТОКСИПОЛИОКСИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 350, МПЭГ 350, МПЭГ-7, ПЭГ-7 МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР (II), ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (7) МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 350 МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР, ПОЛИКСОЭТИЛЕН (7) МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР, полиоксиэтиленмонометиловый эфир, поли(этиленоксид) метиловый эфир, поли(этиленоксид) монометиловый эфир, α-метил-ω-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил).

Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой полимер, схожий по структуре и номенклатуре с полиэтиленгликолями.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой тип полиэтиленгликоля (ПЭГ), который химически модифицирован метоксигруппами.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой семейство водорастворимых полимеров, состоящих из повторяющихся звеньев окиси этилена.

Гидроксильная группа обеспечивает дальнейшую дериватизацию или замену другими реакционноспособными функциональными группами.
Гидрофильный спейсер метоксиполиэтиленгликоля 350 повышает растворимость в водных средах.
Этерификация концов цепи метоксиполиэтиленгликоля 350 может быть проведена в основных условиях путем ее реакции с алкилгалогенидами.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 может подвергаться сшиванию с образованием гидрогелей; Полимеризация может быть инициирована окислительно-восстановительной реакцией или инициатором свободных радикалов.
Число, следующее за обозначением «ПЭГ», указывает на среднюю молекулярную массу полимера.

В случае метоксиполиэтиленгликоля 350 это означает среднюю молекулярную массу около 350 граммов на моль.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой полимер, схожий по структуре и номенклатуре с полиэтиленгликолями.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 относится к категории промежуточных продуктов и используется в качестве эталона в исследованиях.
Метоксиполиэтиленгликоль 350, обеспечивающий повышенную растворяемость, смазывающую способность, гигроскопичность и обладающий чуть более гидрофобными свойствами растворителя.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 со средней молекулярной массой 350.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в различных областях, таких как мицеллы для доставки лекарств, а также в модификации терапевтических белков для улучшения их фармакокинетики.
Метоксиполиэтиленгликоль 350ls представляют собой добавки окиси этилена и метанола, представленные обобщенной формулой CH3O- (CH2-CH2-O)n-H, где Œn¹ обозначает среднее количество оксиэтиленовых групп.
В химических рефератах метоксиполиэтиленгликоли описываются под научным названием Poly(oxy-1,2-ethanediyl)-a-methyl-whydroxy в сочетании с регистрационным номером CAS 9004-74-4.

Другие названия: монометиловый эфир полиэтиленгликоля и метоксиполиэтиленгликоль 350.
Метоксиполиэтиленгликоли выпускаются со средней молекулярной массой от 350 до 5000.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой полимер с химической формулой HO(CH2CH2O)nH.

Свойства метоксиполиэтиленгликоля 350 варьируются в зависимости от его молекулярной массы, от вязкой жидкости без цвета и запаха до воскообразного твердого вещества.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой жидкость при комнатной температуре с молекулярной массой от 200 до 600, и постепенно становится полутвердым веществом 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 метоксиполиэтиленгликоль 350 гигроскопичная способность соответственно уменьшается.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 растворим в воде, этаноле и многих других органических растворителях.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 имеет низкое давление паров и устойчив к теплу, кислотам и щелочам.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 не взаимодействует со многими химическими веществами.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 обладает хорошей гигроскопичностью, смазывающими и адгезионными свойствами.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 обозначаются числом, обозначающим среднюю молекулярную массу.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 и 500 являются прозрачными вязкими жидкостями при комнатной температуре, но метоксиполиэтиленгликоль 750 и 1000 требует температуры выше 40 °C.
Метоксиполиэтиленгликоль 350, 2000, 3000 и 5000 представляют собой белые воскообразные твердые вещества, которые поставляются в виде хлопьев.
Некоторые марки также могут поставляться в расплавленном виде.

Для получения информации об особых требованиях к продукции, области применения или других особых требованиях обращайтесь в местное представительство продаж.
Все метоксиполиэтиленгликоль 350 растворимы во многих полярных растворителях, таких как алифатические кетоны, спирты, эфиры гликоля, сложные эфиры и ароматические углеводороды.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 легко смешивается с водой, твердый метоксиполиэтиленгликоль 350 немного хуже растворяется в воде, и его растворимость уменьшается по мере увеличения молекулярной массы.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляют собой добавки окиси этилена и метанола, представленные обобщенной формулой CH3O-(CH2-CH2-O)n-H, где Œn¹ обозначает среднее число оксиэтиленовых групп.
В химических рефератах метоксиполиэтиленгликоль 350 описываются под научным названием Poly(oxy-1,2-этандиеил)-a-метил-w-гидрокси в сочетании с регистрационным номером CAS 9004-74-4.
Другие названия: монометиловый эфир полиэтиленгликоля и метоксиполиэтиленгликоль 350.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 выпускается со средней молекулярной массой от 350 до 5000.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 обозначается цифрой, обозначающей среднюю молекулярную массу.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 (средний моль по массе 350) является универсальным соединением, используемым в различных исследовательских и промышленных приложениях.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 обладает высокой химической стабильностью и совместимостью с различными растворителями
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой гидроксиэтер, представляющий собой этанол, замещенный метоксигруппой в положении 2.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 играет роль протонного растворителя и растворителя.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 от Dow представляет собой пластификатор на основе метилового эфира PEG-6.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 сохраняет прочность на сцепление во влажном состоянии и обладает смазывающими и увлажняющими свойствами.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.
Температура вспышки метоксиполиэтиленгликоля 350 110 °F.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой гранулированную белую массу.

Растворим в воде, растворим в некоторых органических растворителях.
Раствор метоксиполиэтиленгликоля 350 имеет высокую вязкость при низкой концентрации и может обрабатываться каландриров��нием, экструзией, литьем и т. Д.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой термопластичную смолу с хорошей совместимостью с другими смолами.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 устойчив к бактериальной эрозии и обладает слабой гигроскопичностью в атмосфере.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 менее плотный, чем вода.
Пары метоксиполиэтиленгликоля 350 тяжелее воздуха.

Метоксиполиэтиленгликоль 350, обеспечивающий повышенную растворяемость, смазывающую способность, гигроскопичность и обладающий чуть более гидрофобными свойствами растворителя.
Для использования в мыле и моющих средствах, клеях, химических промежуточных продуктах, чернилах и носителях красителей, смазочных материалах и пластификаторах.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой полиэфирное соединение со структурой, полученной из мономеров окиси этилена, и содержит метоксигруппы (-OCH3), присоединенные к основе этиленгликоля.

Как и другие ПЭГ, метоксиполиэтиленгликоль 350 хорошо растворяется в воде и других полярных растворителях.
Эта характеристика делает его полезным в различных составах, где важна растворимость в воде.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 обычно используется в фармацевтических составах, в том числе в качестве компонента в системах доставки лекарств, солюбилизирующих агентов и в препаратах для местного применения.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 можно найти в косметических средствах и средствах личной гигиены, таких как кремы, лосьоны и средства по уходу за волосами, где он может функционировать как увлажняющее или смягчающее средство.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может использоваться в различных отраслях промышленности, например, в рецептуре некоторых смазочных материалов, покрытий, а также в качестве компонента в химических процессах.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 известны своей биосовместимостью, низкой токсичностью и способностью изменять физические и химические свойства веществ при включении в рецептуры.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 часто используется в качестве солюбилизирующего агента для плохо растворимых в воде веществ, повышая биодоступность некоторых лекарственных препаратов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в фармацевтике, распространяется и на системы доставки лекарств, где он может способствовать контролируемому высвобождению активных ингредиентов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 гигроскопичен, что означает, что он имеет тенденцию поглощать влагу из окружающей среды.

Это свойство может влиять на стабильность и внешний вид составов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 имеет форму белых хлопьев.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в различных областях, таких как мицеллы для доставки лекарств, а также в модификации терапевтических белков для улучшения их фармакокинетики.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 был использован в исследовании для оценки синтеза нового класса термочувствительных мицеллярных циклотрифосфазенов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 также был использован в исследовании для изучения синтеза нового амфифильного поли(органофосфазена) путем ступенчатого нуклеофильного замещения.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой макромер полиэтиленгликоля (ПЭГ) с реакционноспособным концом цепи, состоящим из метилового эфира.

Этерификация концов цепи метоксиполиэтиленгликоля 350 может быть проведена в основных условиях путем ее реакции с алкилгалогенидами.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может подвергаться сшиванию с образованием гидрогелей; Полимеризация может быть инициирована окислительно-восстановительной реакцией или инициатором свободных радикалов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 был использован в исследовании для оценки синтеза нового класса термочувствительных мицеллярных циклотрифосфазенов.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 также был использован в исследовании для изучения синтеза нового амфифильного поли(органофосфазена) путем ступенчатого нуклеофильного замещения.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой полимер, схожий по структуре и номенклатуре с полиэтиленгликолями.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой пластификатор на основе метилового эфира PEG-6.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 сохраняет прочность на сцепление во влажном состоянии и обладает смазывающими и увлажняющими свойствами.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 растворим во многих полярных растворителях, таких как алифатические кетоны, спирты, эфиры гликоля, сложные эфиры и ароматические углеводороды.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 легко смешивается с водой.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 немного хуже растворяется в воде, их растворимость уменьшается с увеличением молекулярной массы.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой длинноцепочечный моноэфир метакрилата на основе основы окиси этилена.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 растворим в воде и содержит примерно 8 звеньев окиси этилена (ЭО) в цепи.
Метоксиполиэтиленгликоль 350, или метилцеллозольв, представляет собой органическое соединение с формулой C3H8O2, которое используется в основном в качестве растворителя.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с эфироподобным запахом.

Липидный метоксиполиэтиленгликоль 350, также известный как полиэтиленгликолированные липиды, представляет собой производные ПЭГ, содержащие липидные молекулы, такие как DSPE, которые используются для доставки лекарств биоадгезивом и липидными наночастицами (LNP) для сокращения времени цикла липосомально инкапсулированных препаратов.
Молекулы липидов малотоксичны и просты в приготовлении, и могут использоваться в качестве носителей не только для водорастворимых, но и для жирорастворимых препаратов.
Таким образом, липиды метоксиполиэтиленгликоля 350 можно использовать для улучшения стабильности лекарств, нескольких путей доставки лекарств и обеспечения адресной доставки лекарств.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 относится к классу растворителей, известных как эфиры гликоля, которые известны своей способностью растворять различные типы химических соединений и их смешиваемостью с водой и другими растворителями.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может образовываться при нуклеофильном воздействии метанола на протонированный оксид этилена с последующим переносом протонов: C2H5O++ CH3OH → C3H8O2 + H+
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой гидроксиэтер, представляющий собой этанол, замещенный метоксигруппой в положении 2.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 играет роль протонного растворителя и растворителя.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 менее плотный, чем вода.

Температура плавления: 60-64 °C
Температура кипения: >200°C/760 мм рт.ст.
Плотность: 1,094 г/мл при 25 °C
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 0,05 мм рт.ст. ( 20 °C)
показатель преломления: n20/D 1,459
Температура вспышки: 268 °C
температура хранения: -20°C
растворимость: H2O: 50 мг/мл при 25 °C, прозрачный, бесцветный
Форма: полутвердая
Удельный вес: 1,094
Цвет: от белого до бледно-желтого
рН: 5,5-7,0 (25°C, 50 мг/мл в H2O)
Растворимость в воде: Слегка смешивается с водой.
λmax: λ:260 нм Amax:0.06
λ: 280 нм Amax: 0,03
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, сильными основаниями.
InChIKey: XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
LogP: -0,800 (приблизительно)

Метоксиполиэтиленгликоль 350 продается в жидком виде и может храниться в теплом помещении без обеспечения отопления.
Если время хранения длительно или если бак отапливается или находится в жарком климате, метоксиполиэтиленгликоль 350 предпочтительнее хранить этот продукт в атмосфере азота.
Если требуется хранение с подогревом, температура металла не должна превышать 50°C.

Метоксиполиэтиленгликоль 350, обеспечивающий повышенную растворяемость, смазывающую способность, гигроскопичность и обладающий чуть более гидрофобными свойствами растворителя.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в смазочных материалах и пластификаторах.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 имеет форму вязкой жидкости до белых хлопьев.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется для доставки лекарств.
Метоксиполиэтиленгликоль 350, как и другие полиэтиленгликоли, обладает высокой гидрофильной способностью, что означает, что он обладает сродством к воде.
Это свойство полезно в составах, где требуется растворимость в воде и гидратация.

ПЭГ, в том числе метоксиполиэтиленгликоль 350, могут действовать как поверхностно-активные вещества.
Поверхностно-активные вещества обладают способностью снижать поверхностное натяжение, и они часто используются в составах для улучшения распространяющих и смачивающих свойств таких продуктов, как кремы и лосьоны.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может функционировать как эмульгатор, помогая стабилизиро��ать эмульсии типа «масло в воде».

Это особенно полезно при составлении рецептур косметических и фармацевтических продуктов, которые содержат как масляные, так и водные компоненты.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 обычно используется в составе полимерных структур в системах доставки лекарств.
Гидрофильная природа метоксиполиэтиленгликоля 350 может улучшить растворимость носителя и увеличить время циркуляции нагруженных лекарственными препаратами наночастиц или мицелл в кровотоке.

В фармацевтической промышленности метоксиполиэтиленгликоль 350 часто используется для повышения биодоступности плохо растворимых в воде лекарств за счет улучшения их растворимости и скорости растворения.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 синтезируется путем реакции окиси этилена с метанолом, а полученный продукт затем характеризуется своей средней молекулярной массой.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 известны своей биосовместимостью, низкой иммуногенностью и минимальной токсичностью.

Эти характеристики способствуют их использованию в различных биомедицинских и фармацевтических приложениях.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 имеет решающее значение в фармацевтической и косметической промышленности.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 важен для обеспечения соответствия производственного процесса и мер контроля качества отраслевым стандартам.

Использование метоксиполиэтиленгликоля 350 в фармацевтических и косметических препаратах регулируется нормативными требованиями.
Производители должны соблюдать стандарты безопасности и качества, чтобы обеспечить безопасность потребителей.
На стабильность составов, содержащих метоксиполиэтиленгликоль 350, могут влиять такие факторы, как температура, pH и воздействие света.

Надлежащие условия хранения необходимы для сохранения стабильности продуктов в течение долгого времени.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 является частью семейства производных полиэтиленгликоля, которое включает в себя различные ПЭГ с разной молекулярной массой, что обеспечивает универсальность в различных областях применения.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой макромер с реакционноспособным концом цепи, состоящим из метилового эфира.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 также был использован в исследовании для изучения синтеза нового амфифильного поли(органофосфазена) путем ступенчатого нуклеофильного замещения.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 растворим во многих полярных растворителях, таких как алифатические кетоны, спирты, эфиры гликоля, сложные эфиры и ароматические углеводороды.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 легко смешивается с водой.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой длинноцепочечный моноэфир метакрилата на основе основы окиси этилена.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в качестве растворителя для различных целей, таких как лаки, красители и смолы.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой макромер полиэтиленгликоля (ПЭГ) с реакционноспособным концом цепи, состоящим из метилового эфира.

Концы цепи метоксиполиэтиленгликоля 350 могут быть получены в основных условиях путем реакции с алкилгалогенидами.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может подвергаться сшиванию с образованием гидрогелей; Полимеризация может быть инициирована окислительно-восстановительной реакцией или инициатором свободных радикалов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 известен своей способностью улучшать кожное поглощение определенных веществ.

В косметических и фармацевтических составах это свойство может влиять на доставку активных ингредиентов через кожу.
Метоксиполиэтиленгликоль 350, как правило, считается биоразлагаемым.
Со временем они могут разрушаться микроорганизмами, что способствует их экологичности.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 иногда используется в качестве компонента при образовании полимерных наночастиц, мицелл или липосом для доставки лекарств.
Некоторые полимеры на основе ПЭГ, в том числе полученные из метоксиполиэтиленгликоля 350, могут проявлять термочувствительное поведение.
Это свойство может быть использовано в системах доставки лекарств, которые реагируют на изменения температуры.

Метоксиполиэтиленгликоль 350, как правило, химически стабилен при нормальных условиях хранения.
Однако воздействие экстремальных температур или суровых условий может повлиять на его стабильность, поэтому составы следует хранить надлежащим образом.
Метоксиполиэтиленгликоль 350, процесс присоединения цепей полиэтиленгликоля к молекулам, таким как белки или пептиды, представляет собой стратегию, используемую для улучшения фармакокинетики и снижения иммуногенности терапевтических агентов.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть использован для этой цели в некоторых фармацевтических составах.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 демонстрирует хорошую совместимость с широким спектром ингредиентов рецептуры.
Эта универсальность позволяет использовать его в различных областях применения в различных отраслях промышленности.

Метоксиполиэтиленгликоль 350, как правило, считается безопасным, люди с чувствительной кожей могут испытывать раздражение от продуктов, содержащих метоксиполиэтиленгликоль 350.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 важен для производителей, чтобы проводить испытания на совместимость с кожей и предоставлять соответствующие предупреждения на этикетках продуктов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может влиять на реологические (текучесть и деформацию) свойства составов.

Это может быть полезно для достижения желаемых текстур и характеристик нанесения в таких продуктах, как кремы и гели.
Метоксиполиэтиленгликоль 350, существуют и другие варианты полиэтиленгликоля с различной молекулярной массой, такие как PEG-400, PEG-600 и т. Д.
Каждый вариант может иметь специфическое применение в зависимости от его молекулярных характеристик.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 используются в белковых составах для повышения стабильности, уменьшения агрегации и предотвращения денатурации.
Это особенно актуально в фармацевтической и биотехнологической промышленности.
Производители могут предложить индивидуальный синтез метоксиполиэтиленгликоля 350 для удовлетворения конкретных требований ученых и исследователей, работающих над уникальными применениями.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в различных областях, таких как мицеллы для доставки лекарств, а также в модификации терапевтических белков для улучшения их фармакокинетики.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 был использован в исследовании для оценки синтеза нового класса термочувствительных мицеллярных циклотрифосфазенов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 также был использован в исследовании для изучения синтеза нового амфифильного поли(органофосфазена) путем ступенчатого нуклеофильного замещения.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 является основным материалом для получения водовосстановителя поликарбоксилатного высокоэффективного цемента.
Обладая хорошей растворимостью в воде, смачиваемостью, смазывающей способностью, физиологически инертными характеристиками, бесзажигательными и умеренными характеристиками, метоксиполиэтиленгликоль 350 широко используется в косметической и фармацевтической промышленности.

Использует:
Метоксиполиэтиленгликоль 350 был использован в исследовании для оценки синтеза нового класса термочувствительных мицеллярных циклотрифосфазенов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 также был использован в исследовании для изучения синтеза нового амфифильного поли(органофосфазена) путем ступенчатого нуклеофильного замещения.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в различных областях, таких как мицеллы для доставки лекарств, а также в модификации терапевтических белков для улучшения их фармакокинетики.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 был использован в исследовании для оценки синтеза нового класса термочувствительных мицеллярных циклотрифосфазенов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 также был использован в исследовании для изучения синтеза нового амфифильного поли(органофосфазена) путем ступенчатого нуклеофильного замещения.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в различных областях, таких как мицеллы для доставки лекарств, а также в модификации терапевтических белков для улучшения их фармакокинетики.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 был использован в исследовании для оценки синтеза нового класса термочувствительных мицеллярных циклотрифосфазенов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 также был использован в исследовании для изучения синтеза нового амфифильного поли(органофосфазена) путем ступенчатого нуклеофильного замещения.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть использован в качестве среды для органического синтеза и теплоносителя с высокими требованиями.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в качестве увлажнителя, солюбилизатора неорганических солей и регулят��ра вязкости в химической промышленности; в качестве смягчителя и антистатика в текстильной промышленности; в качестве смачивающего агента в бумажной промышленности и пестицидной промышленности.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 больше всего подходит для мягких желатиновых капсул.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 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.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 является предпочтительным материалом, когда растительные масла не подходят в качестве носителя для активных ингредиентов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 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.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 также используется в качестве диспергатора в резиновой промышленности для ускорения вулканизации и в качестве диспергатора для наполнителей технического углерода.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в качестве литейного агента для обработки металлов, смазки и смазочно-охлаждающей жидкости для волочения металла, штамповки или формовки, шлифования, охлаждающей смазки, полировального агента, 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.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 хороший материал для покрытия, гидрофильный полировальный материал, пленочный и капсульный материал, пластификатор, смазка и капельная матрица для приготовления таблеток, пилюль, капсул, микрокапсул и т. Д.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 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.
В области генной терапии метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть использован при разработке систем доставки генов, где он помогает повысить стабильность и эффективность доставки генетического материала.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть использован при разработке биосовместимых покрытий для биомедицинских изделий, помогая снизить риск побочных реакций при контакте этих устройств с биологическими тканями.

В морских покрытиях метоксиполиэтиленгликоль 350 может способствовать составлению противообрастающих покрытий, помогая предотвратить прилипание морских организмов к корпусам судов и подводным сооружениям.
В пероральных лекарственных формах метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть использован для создания гидрофильных матриц, которые могут влиять на характеристики высвобождения лекарственного средства и повышать биодоступность.
Стоматологические изделия:
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть включен в стоматологические продукты, такие как зубная паста или ополаскиватели для полости рта, из-за его солюбилизирующих и эмульгирующих свойств.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 может входить в состав составов липидных наночастиц, используемых при доставке мРНК-вакцин, способствуя стабильности и эффективности вакцины.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может участвовать в процессах микрокапсулирования, обеспечивая защитное покрытие для активных ингредиентов в фармацевтических или пищевых продуктах.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть использован в рецептуре реагентов для диагностики in vitro, способствуя стабильности и функциональности диагностических анализов.

При разработке сенсоров метоксиполиэтиленгликоль 350 может входить в состав составов сенсоров на полимерной основе, влияя на такие свойства, как чувствительность и селективность.
В материаловедении метоксиполиэтиленгликоль 350 можно смешивать с другими полимерами для создания материалов с уникальными гидрофильными свойствами.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может входить в состав некоторых моющих средств, способствуя растворимости и стабильности чистящих средств.

В фармацевтической промышленности метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть задействован в разработке ингаляционных систем доставки лекарств для респираторных препаратов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может использоваться в качестве диспергатора в рецептуре красок и покрытий, способствуя равномерному распределению пигментов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 можно использовать для модификации поверхности материалов с целью изменения их свойств, таких как смачиваемость или адгезия.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 может входить в состав смазочных материалов или покрытий, обеспечивая гидрофильные свойства и повышая производительность устройства.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть использован в реакциях прививки для изменения свойств других полимеров.
В рецептуре некоторых продуктов питания и напитков метоксиполиэтиленгликоль 350 может способствовать созданию стабильных наноэмульсий.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 часто используется в разработке систем доставки лекарств, в частности, при создании мицелл или наночастиц, которые могут инкапсулировать и доставлять фармацевтические соединения.
Это может улучшить растворимость и биодоступность некоторых лекарственных препаратов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть использован для ПЭГилирования, процесса присоединения цепей полиэтиленгликоля к терапевтическим агентам, для повышения их стабильности, снижения иммуногенности и продления времени их циркуляции в организме.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 можно найти в продуктах по уходу за кожей, таких как кремы и лосьоны, где он может действовать как увлажняющее или смягчающее средство.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может входить в состав средств по уходу за волосами, способствуя их текстуре и ощущениям.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть использован в рецептуре некоторых смазочных материалов и покрытий.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть использован в качестве компонента в различных промышленных химических процессах.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 или аналогичные производные ПЭГ могут найти применение в качестве пищевых добавок, особенно в составах, растворимых в воде.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется при создании наночастиц в исследовательских целях, особенно при разработке новых систем доставки лекарств.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть использован в продуктах, предназначенных для сохранения свежести и внешнего вида цветов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть включен в некоторые промышленные чистящие средства, способствуя их составлению.
В текстильной промышленности метоксиполиэтиленгликоль 350 может использоваться в качестве компонента в процессах крашения или составах.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в рецептуре некоторых фотографических химикатов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может использоваться в качестве антипирена в некоторых составах пластмасс.
При консервации произведений искусства и исторических артефактов метоксиполиэтиленгликоль 350 может найти применение в определенных составах.

В некоторых составах метоксиполиэтиленгликоль 350 может входить в состав репеллентов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может функционировать как стабилизатор эмульсии, способствуя стабильности эмульсий типа «масло-в-воде» в различных составах.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 действует как поверхностно-активное вещество, способствуя снижению поверхностного натяжения жидкостей и улучшению диспергируемости веществ.

В области наномедицины метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть использован при получении полимерных наночастиц для доставки лекарств, где требуется контролируемое высвобождение фармацевтических препаратов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 можно использовать в покрытии медицинских изделий, обеспечивая гидрофильную поверхность, которая помогает в предотвращении биообрастания и улучшает биосовместимость.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть использован для стабилизации ферментов, поддержания их активности и продления срока их службы.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть частью составов, включающих жидкие кристаллы, которые находят применение в таких областях, как технологии отображения и доставка лекарств.
В полимерной промышленности метоксиполиэтиленгликоль 350 мож��т использоваться в смесях и композитах для изменения физических и химических свойств полимеров.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть задействован в создании термочувствительных гидрогелей, которые находят применение в доставке лекарств и тканевой инженерии.

При разработке контрастных веществ для биомедицинской визуализации метоксиполиэтиленгликоль 350 может входить в состав препаратов, предназначенных для конкретных методов визуализации.
В тканевой инженерии метоксиполиэтиленгликоль 350 может способствовать разработке каркасов или матриц, которые имитируют внеклеточную среду, поддерживая рост клеток и формирование тканей.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может быть использован в рецептуре лекарственных форм с замедленным высвобождением, обеспечивая контролируемое высвобождение активных фармацевтических ингредиентов в течение длительного периода времени.

При разработке гидрогелевых повязок для ухода за ранами метоксиполиэтиленгликоль 350 может входить в состав составов, способствующих удержанию влаги и заживлению тканей.
В качестве компонента биоразлагаемых полимеров метоксиполиэтиленгликоль 350 может способствовать разработке экологически чистых материалов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 может использоваться в рецептурах фармацевтических и медицинских продуктов для ветеринарии.

В рецептуре некоторых промышленных клеев и герметиков метоксиполиэтиленгликоль 350 может способствовать желаемым свойствам.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в различных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, включая синтез новых материалов и исследование новых составов.

Профиль безопасности:
Неразбавленный метоксиполиэтиленгликоль 350 может вызвать раздражение кожи и глаз.
Следует избегать прямого контакта с кожей или глазами, а в случае контакта их следует немедленно промыть водой.
У некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на определенные полиэтиленгликоли, включая метоксиполиэтиленгликоль 350.

Рекомендуется проводить кожные патчи-тесты, особенно в косметических средствах и средствах личной гигиены, где возможен контакт с кожей.
Вдыхание аэрозолей или паров метоксиполиэтиленгликоля 350 должно быть сведено к минимуму, особенно в промышленных условиях.
Адекватная вентиляция важна для снижения риска ингаляционного воздействия.

Хотя проглатывание не является типичным путем воздействия, следует избегать случайного проглатывания продуктов, содержащих метоксиполиэтиленгликоль 350.
Прием внутрь может привести к раздражению желудочно-кишечного тракта.

Метоксиполиэтиленгликоль 350, как правило, считается биоразлагаемым, крупномасштабные выбросы в окружающую среду могут иметь экологические последствия.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 важен для обращения и утилизации продуктов, содержащих метоксиполиэтиленгликоль 350, в соответствии с экологическими нормами.
МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 350

Метоксиполиэтиленгликоль 350, также известный как MPEG-350, представляет собой химическое соединение, принадлежащее к классу полиэтиленгликолей (ПЭГ).
ПЭГ – это полимеры, состоящие из повторяющихся звеньев оксида этилена. MPEG-350 имеет среднюю молекулярную массу около 350 дальтон.

Номер CAS: 9004-74-4
Номер ЕС: 618-394-3

Синонимы: MPEG-350, МетоксиПЭГ-350, Монометиловый эфир полиэтиленгликоля 350, Метоксиполиоксиэтиленгликоль 350, Метоксиполи(этиленгликоль) 350, Метокси-поли(этиленоксид) 350, Метиловый эфир ПЭГ 350, Метокси-полиэтиленоксид 350, Полиэтиленгликоль. метиловый эфир 350, MPEG350, Метоксиполиэтиленгликоль 350, Метоксиполиоксиэтиленгликоль 350, Поли(этиленгликоль) метиловый эфир 350, МетоксиПЭГ 350, Метоксиполиэтиленгликоль 350, Метоксиполиэтиленоксид 350, Метоксиполиэтиленоксид 350, ПЭГ монометиловый эфир 350, Метоксиполиоксиэтиленглик ол 350, Метоксиполиэтиленгликоль 350, МетоксиПЭГ 350, Метоксиполиэтиленгликоль 350, Метоксиполиэтиленгликоль 350, Метоксиполиэтиленгликоль 350, Метоксиполиоксиэтиленгликоль 350, Метоксиэтиленгликоль 350, Монометиловый эфир метоксиполиэтиленгликоля 350, Полиэтиленгликоль монометиловый эфир 350, монометиловый эфир метоксиполиэтиленгликоля 350, MPEG 350, метоксиПЭГ-350, метоксиполиэтиленгликоль 3500, MPEG-3500, метоксиПЭГ-3500, монометиловый эфир полиэтиленгликоля 3500, метоксиполиоксиэтиленгликоль 3500, метоксиполи(этиленгликоль) 3500, метокси- поли(этиленоксид) 3500, метиловый эфир ПЭГ 3500, метоксиполиэтиленоксид 3500, метиловый эфир полиэтиленгликоля 3500



ПРИЛОЖЕНИЯ


Метоксиполиэтиленгликоль 350 широко используется в качестве солюбилизирующего агента в фармацевтических составах.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 обычно используется при приготовлении растворов и суспензий для перорального применения для повышения растворимости лекарств.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 служит эффективным эмульгатором в рецептурах кремов, лосьонов и мазей.
В косметике его используют для стабилизации эмульсий и улучшения текстуры средств по уходу за кожей.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 является ключевым компонентом в производстве трансдермальных пластырей для контролируемой доставки лекарств.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 находит применение в рецептуре глазных капель и офтальмологических растворов для улучшения биодоступности лекарств.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в качестве смазки в различных механических системах для уменьшения трения и износа.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 применяется при производстве смазочных гелей и жидкостей для медицинских приборов и оборудования.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в качестве диспергатора при приготовлении пигментных дисперсий и покрытий.

В пищевой промышленности его используют в качестве добавки при переработке пищевых продуктов для улучшения текстуры и стабильности.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в производстве печатных красок и клеев благодаря своим связующим свойствам.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 служит пластификатором при изготовлении полимерных пленок, мембран и покрытий.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в качестве флотационного агента при переработке полезных ископаемых для отделения минералов от руд.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в синтезе специальных химикатов и полимеров в качестве реакционноспособного промежуточного продукта.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 находит применение в составе средств защиты растений, таких как гербициды и пестициды.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется при изготовлении стоматологических материалов, таких как оттискные материалы и стоматологические клеи.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в составе красок для струйной печати из-за его диспергирующих и смачивающих свойств.
В текстильной промышленности его используют в качестве смягчителя и отделочного средства для тканей и текстиля.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в производстве моющих и чистящих средств благодаря своим поверхностно-активным свойствам.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 находит применение в синтезе специальных полимеров и гидрогелей для биомедицинских целей и тканевой инженерии.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в рецептурах ветеринарных лекарств и продуктов для ухода за животными.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется при приготовлении диагностических реагентов и анализов для биохимических и медицинских исследований.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в производстве средств личной гигиены, таких как шампуни и кондиционеры.
Он находит применение в рецептурах чернил для перьевых ручек и пишущих инструментов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в производстве промышленных покрытий, красок и лаков благодаря своим пленкообразующим свойствам.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 инертен и не взаимодействует с большинством молекул лекарств.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 проявляет минимальную токсичность и обычно считается безопасным для местного и перорального применения.
При использовании в качестве смазки Метоксиполиэтиленгликоль 350 снижает трение и износ в механических системах.

Высокая термическая стабильность делает его пригодным для применения в различных температурных диапазонах.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 образует устойчивые эмульсии с маслами и другими гидрофобными веществами.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 легко диспергируется в водных растворах с образованием гомогенных смесей.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 не имеет запаха и вкуса, что делает его идеальным дл�� фармацевтических составов.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 имеет длительный срок хранения и сохраняет свои свойства в широком диапазоне условий хранения.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 часто используется в качестве носителя активных ингредиентов в системах трансдермальной доставки лекарств.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 обладает хорошей биосовместимостью и хорошо переносится кожей.
Его низкая молекулярная масса обеспечивает быстрое всасывание и распределение в биологических тканях.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 можно легко модифицировать, чтобы адаптировать его свойства для конкретных применений.
В косметике Метоксиполиэтиленгликоль 350 повышает стабильность и срок хранения эмульсий и суспензий.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 неионогенен и не влияет на pH составов.
При включении в пероральные суспензии предотвращает осаждение и обеспечивает равномерное распределение лекарственного средства.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 широко используется в рецептуре глазных капель и офтальмологических растворов.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 подвергается минимальному метаболизму в организме, что приводит к низкому системному воздействию.



ОПИСАНИЕ


Метоксиполиэтиленгликоль 350, также известный как MPEG-350, представляет собой химическое соединение, принадлежащее к классу полиэтиленгликолей (ПЭГ).
ПЭГ – это полимеры, состоящие из повторяющихся звеньев оксида этилена. MPEG-350 имеет среднюю молекулярную массу около 350 дальтон.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 обычно используется в различных отраслях промышленности, включая фармацевтику, косметику и в качестве смазочного материала в механических устройствах.
В фармацевтике метоксиполиэтиленгликоль 350 можно найти в таких составах, как мази, кремы и лекарственные формы для перорального применения, где он действует как солюбилизирующий агент, эмульгатор или модификатор вязкости.
В косметике метоксиполиэтиленгликоль 350 используется в таких продуктах, как кремы, лосьоны и шампуни, благодаря своим увлажняющим и эмульгирующим свойствам.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 представляет собой водорастворимый полимер, обычно используемый в фармацевтических составах.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 демонстрирует превосходную растворимость как в полярных, так и в неполярных растворителях.

Метоксиполиэтиленгликоль 350 характеризуется прозрачным, бесцветным внешним видом и низкой вязкостью.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 служит эффективным солюбилизирующим агентом плохо растворимых лекарств в фармацевтических препаратах.
Благодаря своей амфифильной природе Метоксиполиэтиленгликоль 350 действует как универсальный эмульгатор в косметических продуктах.

При добавлении в кремы и лосьоны он придает гладкую, нежирную текстуру.
В пероральных лекарственных формах метоксиполиэтиленгликоль 350 повышает стабильность и биодоступность лекарственного средства.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 совместим с широким спектром активных фармацевтических ингредиентов (API).



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость.
Запах: Без запаха
Молекулярный вес: около 350 г/моль.
Точка плавления: ниже комнатной температуры (жидкость при комнатной температуре).
Точка кипения: обычно выше 100°C (в зависимости от молекулярной массы и чистоты).
Плотность: варьируется, обычно около 1,0 г/см³.
Растворимость: растворим в воде и многих органических растворителях.
Вязкость: вязкость от низкой до умеренной, в зависимости от концентрации и температуры.
Показатель преломления: обычно около 1,45 (зависит от чистоты и температуры).
Температура вспышки: Неприменимо (негорючий).


Химические свойства:

Химическая формула: (C2H4O)n(CH4O)x
Химическая структура: Линейный полимер, состоящий из повторяющихся звеньев этиленоксида с метокси-концевыми группами.
Гидрофильность: Высокая гидрофильность благодаря наличию звеньев этиленоксида.
pH: нейтральный (около 7)
Стабильность: Химически стабилен при нормальных условиях.
Реакционная способность: Нереактивен в типичных условиях, инертен по отношению к большинству химических веществ.
Биоразлагаемость: обычно считается биосовместимым и биоразлагаемым.
Токсичность: Низкая токсичность, считается безопасной для многих применений.
Горючесть: Негорючий
Совместимость: Совместим с широким спектром веществ, включая фармацевтические препараты, косметику и полимеры.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании вынести пострадавшего на свежий воздух.
Если дыхание затруднено, дайте пациенту кислород, если он доступен и обучен этому.
Обратитесь за медицинской помощью, если симптомы сохраняются или ухудшаются.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду и тщательно промойте пораженную кожу водой.
Вымойте кожу мягким мылом и водой.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение не исчезнут.


Зрительный контакт:

Промывайте глаза теплой водой в течение как минимум 15 минут, время от времени приподнимая веки.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если раздражение незначительное или отсутствует.


Проглатывание:

Тщательно прополоскать рот водой.
Не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если человек находится в сознании, дайте ему воду или молоко для разбавления вещества, если это рекомендовано медицинским персоналом.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с метоксиполиэтиленгликолем 350 надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки, перчатки и защитную одежду, чтобы свести к минимуму контакт с кожей и глазами.

Вентиляция:
Используйте достаточную вентиляцию в помещениях, где используется Метоксиполиэтиленгликоль 350, чтобы предотвратить накопление паров или тумана.

Меры предосторожности при обращении:
Избегайте вдыхания паров или тумана, образующихся от метоксиполиэтиленгликоля 350.
Предотвратите контакт с кожей и глазами, надев соответствующую защитную одежду и оборудование.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с веществом.
Тщательно вымойте руки с мылом после работы с метоксиполиэтиленгликолем 350.

Процедуры разлива и утечки:
В случае разлива немедленно локализуйте его, чтобы предотвратить распространение.
Собрать пролитый материал инертным абсорбирующим материалом (например, песком, вермикулитом) и собрать в подходящий контейнер для утилизации.
Тщательно очистите загрязненные поверхности водой с моющим средством.

Опасность пожара и взрыва:
Метоксиполиэтиленгликоль 350 негорюч и не горюч при нормальных условиях.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните Метоксиполиэтиленгликоль 350 в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и испарение.
Храните вдали от несовместимых материалов, таких как сильные окислители и кислоты.

Контроль температуры:
Поддерживайте температуру хранения в указанном диапазоне, чтобы предотвратить деградацию или изменение свойств.
Избегайте воздействия экстремальных температур, так как это может повлиять на стабильность и характеристики метоксиполиэтиленгликоля 350.

Совместимость контейнеров:
Используйте контейнеры из подходящих материалов, таких как полиэтилен высокой плотности (HDPE) или стекло, совместимых с метоксиполиэтиленгликолем 350.
Убедитесь, что контейнеры имеют правильную маркировку с соответствующими предупреждениями об опасности и инструкциями по обращению.

Избегайте загрязнения:
Предотвратите загрязнение метоксиполиэтиленгликоля 350, поддерживая места хранения чистыми и свободными от пыли, грязи и других посторонних материалов.
Не храните и не используйте рядом с пищевыми продуктами, напитками или кормами для животных, чтобы избежать случайного проглатывания или загрязнения.

Меры предосторожности при обращении:
Следуйте всем мерам предосторожности и рекомендациям производителя и регулирующих органов по безопасному обращению и хранению метоксиполиэтиленгликоля 350.
Держите места хранения хорошо обозначенными и безопасными, чтобы предотвратить несанкционированный доступ или вмешательство.


МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 500
Метоксиполиэтиленгликоль 500, также известный как mPEG 500, представляет собой тип производного полиэтиленгликоля (ПЭГ). ПЭГ — это водорастворимые, нетоксичные и биосовместимые полимеры, которые широко используются в различных фармацевтических, медицинских и промышленных применениях.
Метоксиполиэтиленгликоль 500s — полимеры окиси этилена и метанола, представленные обобщенной формулой CH3O-(CH2-CH2-O)n-H, где 'n' обозначает среднее число оксиэтиленовых групп.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 обладает специфическими свойствами, которые делают его полезным в различных областях.

Номер CAS: 9004-74-4
Молекулярная формула: CH3(OCH2CH2)nOH
Молекулярный вес: 450-550

Метоксиполиэтиленгликоль 500 также используется в различных биотехнологических и исследовательских приложениях, где его биосовместимость и гидрофильная природа делают его подходящим для таких применений, как очистка белка, поскольку он может улучшить растворимость и стабильность биомолекул.
Число «500» в названии относится к приблизительной молекулярной массе ПЭГ, которая составляет около 500 дальтон.
Метоксиполиэтиленгликоли выпускаются со средней молекулярной массой от 350 до 5000.

Все MPEG обозначаются числом, обозначающим среднюю молекулярную массу.
Метоксиполиэтиленгликоль 350 и 500 являются прозрачными вязкими жидкостями при комнатной температуре, но MPEG 750 и 1000 требуют температуры выше 40°C.
Метоксиполиэтиленгликоль 2000, 3000 и 5000 представляют собой белые воскообразные твердые вещества, которые поставляются в виде хлопьев.

Некоторые марки также могут поставляться в расплавленном виде. Для получения информации об особых требованиях к продукции, области применения или других особых требованиях обращайтесь в местное представительство продаж.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 часто используется в фармацевтической промышленности в качестве вспомогательного вещества в лекарственных формах, особенно при разработке систем доставки лекарств с контролируемым высвобождением.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 может изменять растворимость, стабильность и биодоступность некоторых лекарственных препаратов.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 (процесс присоединения цепей ПЭГ к молекулам) используется для продления времени циркуляции лекарственных препаратов в организме и снижения их иммуногенности.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 представляют собой полимеры добавки окиси этилена и метанола, представленные обобщенной формулой CH3O-(CH2-CH2-O)n-H, где Œn¹ обозначает среднее число оксиэтиленовых групп.
В химических рефератах метоксиполиэтиленгликоль 500 описаны под научным названием Poly(oxy-1,2-ethanediyl)-a-метил-w-гидрокси в сочетании с регистрационным номером CAS 9004-74-4.

Другие названия: метоксиполиэтиленгликоль 500 и метоксиполиэтиленгликоль.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 растворим во многих полярных растворителях, таких как алифатические кетоны, спирты, эфиры гликоля, сложные эфиры и ароматические углеводороды.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 легко смешивается с водой, твердые МПЭГ немного хуже растворяются в воде, их растворимость уменьшается с увеличением молекулярной массы.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 представляет собой полимер, схожий по структуре и номенклатуре с полиэтиленгликолями.
Сшитые полимерные материалы (гидрогели) метоксиполиэтиленгликоля 500 являются подходящими носителями для доставки лекарств и различных других биомедицинских применений.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 представляет собой гидрофильный макромономер, используемый для введения гидрофильных участков в полимеры, для стабилизации полимерных эмульсий и в синтезе гребенчатых полимеров.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 менее плотный, чем вода.
Это метоксиполиэтиленгликоль 500 с реакционноспособным концом цепи, состоящим из метилового эфира.

Концы цепи метоксиполиэтиленгликоля 500 могут быть получены в основных условиях путем реакции с алкилгалогенидами.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 может подвергаться сшиванию с образованием гидрогелей; Полимеризация может быть инициирована окислительно-восстановительной реакцией или инициатором свободных радикалов.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 представляет собой гидроксиэфир, этанол, замещенный в положении 2 метоксигруппой.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 действует как протонный растворитель и растворитель.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 имеет температуру вспышки 110 ° F.
Пары метоксиполиэтиленгликоля 500 тяжелее воздуха.

Метоксиполиэтиленгликоль 500, широко известный как ПЭГ 350, представляет собой тип соединения полиэтиленгликоля (ПЭГ).
Полиэтиленгликоли (ПЭГ) и метоксиполиэтиленгликоль 500 являются одними из самых универсальных химических ингредиентов, доступных разработчикам рецептур и производителям.
С 1940 года метоксиполиэтиленгликоль 500 устанавливает отраслевые стандарты инноваций, производительности, гибкости рецептуры и качества.

Разработчики рецептур в широком спектре отраслей промышленности ценят вклад, который метоксиполиэтиленгликоль 500 вносит в их продукты, включая улучшенную растворимость, смазывающую способность, гигроскопичность и другие важные функциональные свойства.
Химики-технологи выбирают метоксиполиэтиленгликоль 500 для улучшения производственных процессов, в том числе для разделительных работ на пресс-формах и оправках, смазочных материалах, антистатических агентах и других технологических добавках.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 также может использоваться в качестве химических промежуточных продуктов, в результате чего получаются продукты для контроля пенообразования, загустители и смолы.
Метоксиполиэтиленгликоль 500, от вязких жидкостей без цвета и запаха до воскообразных твердых веществ.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 по мере увеличения молекулярной массы соответственно уменьшается его гигроскопичность.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 растворим в воде, этаноле и многих других органических растворителях.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 имеет низкое давление паров и устойчив к теплу, кислотам и щелочам.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 не взаимодействует со многими химическими веществами.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 обладает хорошей гигроскопичностью, смазывающими и адгезионными свойствами.
Метоксиполиэтиленгликоль 500s может быть химически модифицирован для создания различных производных с определенными свойствами.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в качестве смазочных агентов в различных медицинских устройствах и составах.

Они могут уменьшить трение и улучшить скольжение медицинских инструментов, катетеров и устройств, контактирующих с тканями организма.
Наночастицы и мицеллы метоксиполиэтиленгликоля 500 используются в методах медицинской визуализации, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ).
Метоксиполиэтиленгликоль 500 может выступать в качестве адъювантов в вакцинах, усиливая иммунный ответ организма на антигены и повышая эффективность вакцины.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется для стабилизации белков на различных этапах производства, очистки и хранения.
Это помогает предотвратить денатурацию и агрегацию белков, сохраняя их биологическую активность.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 обычно используется в лабораторных исследованиях для таких задач, как осаждение белков, экстракция ДНК и разделение молекул на основе их размера с помощью таких методов, как электрофорез в полиакриламидном геле (PAGE).

Метоксиполиэтиленгликоль 500 обычно встречается в средствах личной гигиены и косметических продуктах из-за их способности улучшать текстуру, растекаемость и увлажняющие свойства кремов, лосьонов, шампуней и других продуктов.
Например, добавление жирных кислот к молекулам метоксиполиэтиленгликоля 500 может привести к образованию соединений, известных как ПЭГилированные липиды, которые используются в системах доставки лекарств и в качестве компонентов составов на основе липидов.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 широко используются в системах доставки лекарств для улучшения доставки лекарств к конкретным тканям-мишеням и повышения их стабильности в кровотоке.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 препаратов также может снижать их иммуногенность, продлевая время их циркуляции и потенциально повышая их терапевтическую эффективность.
Гидрогели метоксиполиэтиленгликоля 500 представляют собой сшитые сети молекул ПЭГ, которые могут удерживать большое количество воды.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 представляют собой синтетические полимеры, получаемые путем полимеризации окиси этилена, и они широко используются в различных отраслях промышленности благодаря своим универсальным свойствам.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 относится к соединению ПЭГ, средняя молекулярная масса которого составляет около 350 г/моль.
Молекулярная масса метоксиполиэтиленгликоля 500 может значительно варьироваться, и различная молекулярная масса приводит к различным свойствам и применению.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 демонстрирует улучшенную растворимость, скользкость, гигроскопичность и немного более гидрофобные свойства растворителя.
Они подходят для использования в мыле и моющих средствах, клеях, химических промежуточных продуктах, чернилах и носителях краски, смазочных материалах и пластификаторах.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 входит в семейство соединений с полиэтиленгликолевой основой.

«Метокси» в названии относится к наличию метоксигрупп (-OCH3), присоединенных к структуре ПЭГ.
Эти метоксигруппы могут влиять на химические и биологические свойства молекулы.
Одной из основных причин использования производных ПЭГ, таких как метоксиполиэтиленгликоль 500, является их высокая растворимость в воде.

Эта характеристика делает их полезными при составлении лекарственных препаратов, особенно для внутривенного введения, поскольку они могут улучшить растворимость плохо растворимых в воде соединений.
Метоксиполиэтиленгликоль 500, известны своей биосовместимостью.
Они, как правило, хорошо переносятся организмом человека и обладают низкой иммуногенностью, что делает их пригодными для использования в фармацевтике и медицинском применении.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 часто используется в системах доставки лекарств. Когда ПЭГ прикрепляется к молекулам лекарства или наночастицам, он может продлить время их циркуляции в кровотоке, уменьшить клиренс иммунной системой и улучшить доставку лекарства к тканям-мишеням.
Это особенно ценно при разработке препаратов длительного действия или с пролонгированным высвобождением.

В биохимии и биотехнологии метоксиполиэтиленгликоль 500 может использоваться для стабилизации белков и ферментов.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 может улучшить их растворимость, предотвратить агрегацию и увеличить срок их службы, что важно в различных исследовательских и промышленных процессах.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 часто используется в качестве строительного блока для создания более сложных полимеров или конъюгатов.

Модифицируя концевые группы цепей метоксиполиэтиленгликоля 500, можно присоединять другие функциональные группы или молекулы, что обеспечивает широкий спектр настроек для конкретных применений.
Метоксиполиэтиленгликоль 500, существуют производные ПЭГ с широким диапазоном молекулярных масс, от более мелких ПЭГ до гораздо более крупных.
Выбор ПЭГ зависит от конкретного применения и желаемых свойств.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 имеет вид хлопьев белого цвета.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 имеет среднюю молекулярную массу 350.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в различных областях, таких как мицеллы, а также для доставки лекарств.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в модификациях терапевтических белков для улучшения их фармакокинетики.
Метоксиполиэтиленгликоль 500, новая марка.

Внешний вид 23C: Твердый
Температура плавления: 30 °C
Температура кипения: >200°C/760 мм рт.ст.
Плотность: 1,094 г/мл при 25 °C
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 0,05 мм рт.ст. ( 20 °C)
показатель преломления: n20/D 1,459
Температура вспышки: 268 °C
температура хранения: -20°C
растворимость H2O: 50 мг/мл при 25 °C, прозрачный, бесцветный
Форма: полутвердая
Удельный вес: 1,094
Цвет: от белого до бледно-желтого
рН: 5,5-7,0 (25°C, 50 мг/мл в H2O)
Растворимость в воде: Слегка смешивается с водой.
λmax λ: 260 нм Amax: 0,06
λ: 280 нм Amax: 0,03
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, сильными основаниями.
LogP: -0,800 (приблизительно)

Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется для модификации лекарств или терапевтических молекул, он может увеличить время их циркуляции в организме.
Это свойство особенно ценно при создании устойчивого или пролонгированного действия препарата.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 позволяет снизить частоту введения препарата, делая его более удобным для пациентов.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется для снижения иммуногенности некоторых терапевтических белков и пептидов.
Когда эти молекулы модифицированы с помощью ПЭГ, они с меньшей вероятностью вызовут иммунный ответ, что имеет решающее значение для повышения безопасности и эффективности биофармацевтических препаратов.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется при разработке различных систем доставки лекарств, таких как липосомы, мицеллы и наночастицы.

Эти системы могут инкапсулировать лекарственные препараты и улучшать их доставку к конкретным целевым участкам, таким как опухоли в случае терапии рака.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 может служить компонентом наружного слоя этих лекарственных носителей для улучшения их стабильности и времени циркуляции.
Помимо систем доставки лекарств, метоксиполиэтиленгликоль 500 используется для изменения свойств поверхности различных материалов, включая наночастицы и биоматериалы.

Гидрофильная и необрастающая природа метоксиполиэтиленгликоля 500 может уменьшить взаимодействие с биологическими молекулами и клетками, что делает его полезным в таких областях, как покрытия для медицинских устройств и наночастицы, используемые в диагностике и доставке лекарств.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 может повысить химическую и физическую стабильность молекул, особенно белков и пептидов.
Это ценно для продления срока годности биофармацевтических препаратов и обеспечения их эффективности при хранении и транспортировке.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 и аналогичные производные ПЭГ иногда используются в токсикологических и фармакокинетических исследованиях для оценки безопасности и распределения потенциальных лекарств.
Это может дать ценные данные для разработки лекарств.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в химии конъюгации для присоединения цепей ПЭГ к интересующим молекулам.

Это может включать ковалентные связи или другие химические взаимодействия для создания ПЭГ-конъюгированных соединений с уникальными свойствами.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 выходит за рамки фармацевтики и медицины.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 также используется в различных других отраслях промышленности, включая косметику, пищевую промышленность и промышленные процессы, где требуются водорастворимые, нетоксичные и биосовместимые материалы.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 и другие соединения ПЭГ используются в фармацевтической промышленности для повышения растворимости плохо растворимых в воде лекарств, тем самым повышая их биодоступность.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 также может быть использован для модификации скорости высвобождения лекарств из лекарственных форм.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 — это процесс, при котором молекулы ПЭГ присоединяются к лекарственным препаратам или терапевтическим белкам.

Эта модификация может улучшить фармакокинетику и стабильность молекул в организме, что приводит к увеличению времени циркуляции и снижению иммуногенности.
Свойства ПЭГ, таких как метоксиполиэтиленгликоль 500, можно настроить, изменяя их молекулярную массу.
Метоксиполиэтиленгликоль 500, как правило, более вязкий и может образовывать более толстые гели, в то время как ПЭГ с более низкой молекулярной массой более жидкий и менее вязкий.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 может действовать как пластификаторы в пластмассах и полимерах, улучшая гибкость и снижая хрупкость.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 иногда используется в методах хроматографии и электрофореза для разделения и анализа биомолекул.
Соединения на основе метоксиполиэтиленгликоля 500 используются в личных смазочных материалах благодаря своим водоудерживающим свойствам и смазывающему эффекту.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 сами по себе, как правило, считаются биосовместимыми и безопасными, были опасения по поводу их потенциального воздействия на водные экосистемы из-за их стойкости и способности к биоаккумуляции.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 обычно считается безопасным для использования в различных областях, включая фармацевтические препараты, косметику и пищевые продукты, при использовании в определенных концентрациях.
Тем не менее, могут возникнуть опасения по поводу потенциального раздражения и сенсибилизации кожи, особенно при использовании на поврежденной или скомпрометированной коже.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 представляет собой пластификатор на основе метилового эфира PEG-6.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 сохраняет прочность адгезии во влажном состоянии и обладает смазывающими и увлажняющими свойствами.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 растворим во многих полярных растворителях, таких как алифатические кетоны, спирты, эфиры гликоля.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 легко смешивается с водой.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 немного хуже растворяется в воде и его растворимость снижается на молекулярном уровне.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 представляет собой длинноцепочечный моноэфир метакрилата на основе основы из окиси этилена.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 растворим в воде и содержит в своей структуре около 8 звеньев окиси этилена (ЭО).

Метоксиполиэтиленгликоль 500 представляет собой макромер полиэтиленгликоля (ПЭГ) с реакционноспособным концом цепи, состоящим из.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 менее плотный, чем вода.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 от Dow представляет собой пластификатор на основе метилового эфира PEG-6.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 сохраняет прочность на сцепление во влажном состоянии, обладает смазывающими и увлажняющими свойствами.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 обладает улучшенной растворимостью, скользкостью, гигроскопичностью и малым весом.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в смазочных материалах и пластификаторах.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 имеет вид вязкой жидкости до белых хлопьев.

Концы цепи метоксиполиэтиленгликоля 500 можно предположить реакцией с алкилом в основных условиях.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в различных областях, таких как мицеллы, а также для доставки лекарств.
Метоксиполиэтиленгликоль 500, термочувствительные мицеллы циклотрифосфазенов нового сорта.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 представляет собой гидроксиэфир, этанол, замещенный в положении 2 метоксигруппой.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 действует как протонный растворитель и растворитель.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 имеет среднюю молекулярную массу 350.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется для доставки лекарств.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 представляет собой макромер с реакционноспособным концом цепи, состоящим из метилового эфира.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 также был использован в исследовании синтеза нового амфифильного соединения.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 синтезировали путем бромацетилирования картофельного крахмала с последующим замещением метоксиполи(этиленгликоля) (МПЭГ) различными МВт (МПЭГ-500, МПЭГ-2000 и МПЭГ-5000). Прививку проводили при температуре 50°С.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 растворим во многих полярных растворителях, таких как алифатические кетоны, спирты, эфиры гликоля.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 легко смешивается с водой.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 также был использован в исследовании синтеза нового амфифильного соединения.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 со ступенчатым нуклеофильным замещением.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 является основным материалом для производства поликарбоксилатного водоредуцирующего агента.

Использует:
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используются в фармакологии и косметическом производстве; производство моющих средств и товаров для дома (в качестве клея для мыла, растворимого вещества в моющих пастах, фиксатора запахов в мыле и моющих средствах, в качестве добавки в чистящие средства, полировальные машины, освежители воздуха, средства для автоматического мытья посуды); в производстве текстильных вспомогательных веществ (в качестве компонента диспергаторов и защитных растворов); в металлообрабатывающей промышленности (в качестве средств для чистящих и полировальных паст, смазочных и охлаждающих жидкостей).
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в различных областях, таких как мицеллы для доставки лекарств, а также в модификации терапевтических белков для улучшения их фармакокинетики.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 помогает увлажнить кожу и улучшить текстуру таких продуктов, как лосьоны, кремы и шампуни.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 находят применение в промышленных процессах, таких как производство клеев, смазочных материалов и пеногасителей.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 также используется в пищевой промышленности, в частности, в упаковке и переработке пищевых продуктов.

Они могут выступать в качестве стабилизаторов, загустителей и влагоудерживающих агентов.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется для улучшения растворимости лекарственного препарата, повышения стабильности лекарственного средства и контроля высвобождения лекарственного средства в различных лекарственных формах.
Гидрогели метоксиполиэтиленгликоля 500 можно использовать для перевязок ран для поддержания влажной среды и ускорения заживления.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется для модификации лекарств, пептидов и белков с целью повышения их растворимости, стабильности и биодоступности.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 также может продлевать время циркуляции терапевтических молекул в организме, что делает его ценным при разработке лекарств длительного действия или с пролонгированным высвобождением.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 снижает иммуногенность биофармацевтических препаратов, делая их более безопасными для применения у пациентов.

Смазки метоксиполиэтиленгликоля 500 могут использоваться во время хирургических процедур и особенно полезны в лапароскопической хирургии.
Производные метоксиполиэтиленгликоля 500 можно найти в лекарствах для местного применения и средствах личной гигиены.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется для стабилизации белков и ферментов, особенно в исследованиях и диагностике.

Молекулы метоксиполиэтиленгликоля 500 можно использовать в различных анализах и тестах для повышения чувствительности и точности.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется при создании гидрогелей для клеточных культур и тканевой инженерии.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется при разработке систем доставки лекарств, таких как липосомы и мицеллы, для улучшения растворимости лекарств и улучшения адресной доставки лекарств.

Производные метоксиполиэтиленгликоля 500 можно найти в широком спектре косметических средств и средств личной гигиены, включая кремы для кожи, шампуни и лосьоны, где они действуют как смягчающие средства, эмульгаторы и стабилизаторы.
Метоксиполиэтиленгликоль 500G может использоваться в качестве эмульгирующего агента, стабилизатора или добавки, изменяющей текстуру, в различных продуктах, таких как мороженое, заправки для салатов и хлебобулочные изделия.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в различных промышленных приложениях, таких как металлообработка, где он служит смазкой и охлаждающей жидкостью.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 также используется в текстиле и в качестве компонента антифриза.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 можно использовать в диагностических анализах, особенно в иммунологических анализах, для улучшения характеристик и стабильности реагентов.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в широком спектре методов молекулярной биологии и химии, таких как экстракция ДНК, ПЦР и очистка белка.

Производные метоксиполиэтиленгликоля 500 могут быть использованы в токсикологических исследованиях для оценки безопасности и распространения химических веществ и лекарств.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется для доставки генетического материала для применения в генной терапии.
Наночастицы метоксиполиэтиленгликоля 500 улучшают контрастность изображения и целенаправленную доставку лекарств в методах медицинской визуализации.

Гидрогели метоксиполиэтиленгликоля 500 используются в качестве каркасов для регенерации и восстановления тканей.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 уменьшают трение и улучшают смазку в медицинских устройствах и катетерах.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в лосьонах, кремах и увлажняющих кремах из-за их увлажняющих свойств.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 продлевает время циркуляции терапевтических белков и лекарственных препаратов, снижая иммуногенность и повышая эффективность.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 был использован в исследовании для оценки синтеза нового класса термочувствительных мицелл.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 также был использован в исследовании синтеза нового амфифильного соединения.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 был использован в исследовании для оценки синтеза нового класса термочувствительных мицеллярных циклотрифосфазенов.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 также был использован в исследовании для изучения синтеза нового амфифильного поли(органофосфазена) путем ступенчатого нуклеофильного замещения.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 обычно используется в фармацевтике в качестве вспомогательных веществ (неактивных ингредиентов) в различных составах.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 улучшают влагоудерживающие свойства упаковочных материалов.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 улучшают гладкость и текстуру мороженого, уменьшая образование кристаллов льда.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 улучшает свойства и текстуру теста в хлебобулочных изделиях.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 служат в качестве смазочных материалов в различных отраслях промышленности, включая производство и машиностроение.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 улучшает адгезионные свойства составов в клеевой промышленности.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 улучшает обработку текстиля за счет повышения гибкости и управляемости тканей.

Они могут действовать как солюбилизаторы, стабилизаторы и модификаторы вязкости в растворах для приема внутрь, мазях, кремах и других лекарственных формах.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 может служить в качестве смазочных материалов и охлаждающих жидкостей в процессах металлообработки, таких как резка, сверление и шлифование.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 был исследован в качестве абсорбента для улавливания углерода в промышленных процессах, помогая снизить выбросы парниковых газов.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется для присоединения молекул к биологическим объектам, что позволяет использовать его в различных исследовательских и медицинских целях.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 и другие производные ПЭГ используются в органической химии в качестве группы защиты функциональных групп при химических реакциях.
Они могут быть прикреплены к определенным молекулам для экранирования определенных химических фрагментов, что позволяет проводить селективные реакции, а затем удалены в контролируемых условиях.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 можно применять для диагностических агентов и контрастных веществ, используемых в методах визуализации, таких как МРТ (магнитно-резонансная томография) и КТ (компьютерная томография), для улучшения их стабильности и специфичности.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 обычно используется в нанотехнологиях для модификации наночастиц.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 может уменьшить их опсонизацию и улучшить время их циркуляции в кровотоке.

Это ценно при разработке таргетных систем доставки лекарств и средств визуализации.
Производные метоксиполиэтиленгликоля 500, такие как mPEG 500, используются для модификации поверхностей материалов, чтобы сделать их более устойчивыми к загрязнению и повысить их биосовместимость.
Это необходимо при разработке медицинских имплантатов, биосенсоров и различных биомедицинских устройств.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в некоторых сельскохозяйственных приложениях для повышения эффективности некоторых пестицидов и гербицидов за счет увеличения их растворимости и дисперсности.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в буровых растворах для снижения трения и контроля вязкости бурового раствора, что важно в процессах разведки и бурения нефти и газа.

Материалы метоксиполиэтиленгликоля 500 можно найти в клеях и герметиках, где они способствуют долговечности и удобоукладываемости продукта.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 может использоваться в электронной промышленности для различных применений, таких как инкапсуляция электронных компонентов, контроль влажности в электронных устройствах и использование в качестве диэлектрического материала.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в бумажной и упаковочной промышленности благодаря своим антистатическим свойствам и способности улучшать качество бумажных покрытий.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в качестве смягчающего и отделочного агента для кожи и текстиля, улучшая их на ощупь и внешний вид.
Производные метоксиполиэтиленгликоля 500 могут использоваться в процессах очистки сточных вод для улучшения флокуляции и осаждения взвешенных частиц.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 является ключевым компонентом в разработке наночастиц для адресной доставки лекарств и диагностики.
Гидрогели метоксиполиэтиленгликоля 500 могут реагировать на раздражители окружающей среды, что делает их полезными в интеллектуальных материалах и системах доставки лекарств.
Микрофлюидные устройства на основе метоксиполиэтиленгликоля 500 используются для точного манипулирования малыми объемами жидкости в лабораториях на чипе.

Материалы на основе метоксиполиэтиленгликоля 500 исследуются в 3D-печати на предмет их биосовместимости и способности создавать сложные структуры.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в лабораторных условиях в качестве реакционных растворителей и реагентов в различных химических реакциях.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 используется в косметике и средствах личной гигиены в качестве смягчающих средств, увлажнителей и загустителей.

Безопасность:
Хотя и редко, у некоторых людей могут развиться аллергические реакции на продукты, содержащие ПЭГ или метоксиполиэтиленгликоль 500.
Эти реакции могут варьироваться от легкого раздражения кожи до более серьезных симптомов, таких как крапивница, зуд и затрудненное дыхание.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 необходим для того, чтобы знать о потенциальной аллергии и проводить кожные патч-тесты при использовании средств личной гигиены или медицинских продуктов, содержащих ПЭГ.

Метоксиполиэтиленгликоль 500 может привести к расстройству желудочно-кишечного тракта, включая диарею, спазмы в животе и тошноту.
Обычно это связано с употреблением слабительных или других пероральных препаратов, содержащих ПЭГ.
В зависимости от производственного процесса и контроля качества продукты Methoxyfiethylenglycol 500 могут содержать следовые примеси или загрязняющие вещества.

Воздействие паров или аэрозолей метоксиполиэтиленгликоля 500 в промышленных условиях может потенциально раздражать дыхательную систему.
Для снижения этого риска может потребоваться надлежащая вентиляция и средства индивидуальной защиты. Метоксиполиэтиленгликоль 500 важно соблюдать рекомендуемые рекомендации и избегать чрезмерного проглатывания.

Продукты, содержащие метоксиполиэтиленгликоль 500, могут вызвать раздражение глаз при попадании в глаза.
Избегайте прямого попадания в глаза и тщательно промойте водой при контакте.
Метоксиполиэтиленгликоль 500 может быть изготовлен с использованием различных процессов, которые могут привести к появлению примесей или загрязняющих веществ.

В то время как авторитетные поставщики принимают меры для обеспечения чистоты своей продукции, примеси потенциально могут привести к побочным реакциям.
Высокие концентрации метоксиполиэтиленгликоля 500 могут оказывать слабительное действие при пероральном приеме.

Синонимы:
Монометиловый эфир додекаэтиленгликоля
5702-16-9
мПЭГ12-ОН
м-ПЭГ12-спирт
м-ПЭГ12-ОН
2050595-03-2
2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-додекаоксагептатриаконтан-37-ол
2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-метоксиэтокси)этокси]этокси]этокси]этанол
MFCD06797088
Метил-ПЭГ12-спирт
SCHEMBL540078
PLQZJIIDLZRWBG-UHFFFAOYSA-N
Монометиловый эфир додеэтиленгликоля
AKOS022174862
ГС-6121
БП-22581
SY111226
Метоксиполиэтиленгликоли - средний Mn 500
ГИ-141220
КС-0114732
Д2904
Монометиловый эфир додекаэтиленгликоля, 95%
Метоксиполиэтиленгликоли - средний ПЭГ(36)
Н10538
Метоксиполиэтиленгликоли - среднее М.Вт. 20000
A869784
Дж-520424
Метоксиполиэтиленгликоли средне-средние Mn 21500
Метоксиполиэтиленгликоли-средняя-средняя Mn 30000
МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 750
Метоксиполиэтиленгликоль 750 предназначен в основном для строительной отрасли.
Средняя молекулярная масса Метоксиполиэтиленгликоля 750 составляет 750 г/моль.


Номер CAS: 9004-74-4
Номер леев: MFCD00084416
Название INCI: Метокси ПЭГ-16
Химическое название/ИЮПАК: Поли( окси-1,2-этандиил), альфа-гидро-омега- метокси - ( среднее молярное соотношение ЭО 16 моль )
Молекулярная формула: CH3O( CH2CH2O) nH.



СИНОНИМЫ:
мПЭГ -алкин, поли(этиленгликоль)метиловый эфир ацетилена, мПЭГ -ацетилен, метоксиполиэтиленгликоль , MPEG, METHOXY PEG-17, ( метоксиполиэтиленгликоль ), CAS 9004-74-4, метоксиполиэтиленгликоль , метоксиполиэтиленгликольметакрилат 750 , Метоксиполиэтиленгликоли 750, Поли(этиленгликоль) метиловый эфир, Метоксиполи (этиленгликоль), Поли(этиленгликоль) метиловый эфир, монометилполиэтиленгликоль 350, Метоксиполиэтиленгликоль , Метоксиполиэтиленгликоль 350, Метоксиполиэтиленгликоль , Поли(этиленгликоль) метиловый эфир, монометилполиэтиленгликоль 350, мПЭГ , метоксиполи (этиленгликоль), метоксиполиэтиленгликоли , ПЭГ ММЕ, поли(этиленгликоль) метиловый эфир, метилцеллозольв , этанол, 2-метокси, монометиловый эфир этиленгликоля , метилокситол , 2-метокси-1-этанол, метоксиэтанол , 3-окса-1-бутанол, например , монометилгликоль , дованол em , Поли(окси-1,2-этандиил),α-метил-ω- гидрокси- , Гликоли, полиэтилен, монометиловый эфир, монометиловый эфир полиэтиленглико��я , Carbowax 350, метиловый эфир полиэтиленгликоля, аддукт этиленоксид-метанол, α- Метил-ω- гидроксиполи (окси-1,2-этандиил), Метилполигликоль , Carbowax 750 , Метоксиполи (этиленгликоль), Carbowax 550, Carbowax 2000, Carbowax 5000, Монометоксиполиэтиленгликоль , MPEG, MPEG 5000, Монометоксиполиоксиэтилен , Nissan Uniox M 2000 , Hymol PM, MPG 025, MPG 081, Nissan Uniox M 400, O- метоксиполиэтиленгликоль , Breox MPEG 550, GN 8384, CP 2000 ( полиоксиалкилен ), CP 2000, монометоксиполи (этиленоксид), Nissan Uniox M 550, Poly( оксид этилена) монометиловый эфир, Toho Me-PEG 400, Toho Me-PEG 1000, Uniox M 400, Nissan Uniol 1000, Nissan Uniol 550, MPEG 500, Nissan Uniox M 1000, Uniox M 1000, Uniox M 2000, Carbowax 750ME, MPG 130, Uniox M 550, Polyglycol M 750, Sanfine MM 2000, MPEG 350, MPEG 2000, MPEG 10000, Nissan Uniox M 600, Carbowax Mpeg 5000, Pluriol A 500e, Pluriol A 350e, Pluriol A 275e, Nissan uniox M 4000, Mpeg A 350e, Pluriol A 275e, Nissan uniox M 4000, Mpeg A 350 950, Sunbright MEH 20T, MPG, Carbowax MPEG 450, Pluriol A 2000E, MPG 140, Pluriol A 2000, Metoxy PEG 400, Me-PEG 400, Conion MP 220, Полиоксиэтилен монометиловый эфир, Полигликоль М 5000С, Полигликоль М 2000С, М 550, 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50-Гептадекаоксадопентаконтан- 52-ол, Pluriol 350E, M 750, MPEG 750, Pluriol 500, Полигликоль M 500, Uniox M 4000, Sunbright MEH 50H, Pluriol A 750I, Marlipal 1/12, 5702-16-9, 12623-96-0, 41396 -14-9, 54386-07-1, 57244-93-6, 64543-87-9, 69592-91-2, 72664-19-8, 77102-87-5, 86002-19-9, 91826-72 -1, 95507-78-1, 95507-80-5, 102868-77-9, 104841-59-0, 114740-40-8, 126966-17-4, 134919-42-9, 138753-86-3 , 142172-77-8, 146162-92-7, 154701-70-9, 154885-26-4, 158360-78-2, 162582-19-6, 163294-10-8, 163733-28-6, 165338 -17-0, 166441-82-3, 178613-33-7, 185250-24-2, 187523-66-6, 189209-93-6, 193008-24-1, 195970-98-0, 207799-14 -2, 212969-32-9, 216693-45-7, 226212-72-2, 237739-71-8, 241466-57-9, 396134-26-2, МАРЛИПАЛ 1/7, МЕТОКСИ ПЭГ-7, МЕТОКСИ ПЭГ-7 [INCI], МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 350, МЕТОКСИПОЛИОКСИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 350, MPEG 350, MPEG-7, ПЭГ-7 МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР, ПЭГ-7 МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР [II], ПЭГ-7 МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР [INCI], ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (7 ) МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 350 МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР, ПОЛИКСОЭТИЛЕН (7) МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР, 9004-74-4, МАРЛИПАЛ 1/7, МЕТОКСИ ПЭГ-7, МЕТОКСИ ПЭГ-7 [INCI], МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 350, ГИЛЕНГЛИКОЛЬ 350, MPEG 350, MPEG-7, PEG-7 МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР, PEG-7 МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР [II], PEG-7 МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР [INCI], ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (7) МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 350 МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР, ПОЛИКСОЭТИЛЕН (7) МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ,



Метоксиполиэтиленгликоль 750 – пластификатор на основе метоксиПЭГ -16.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 обладает смазывающими и увлажняющими свойствами.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 сохраняет прочность во влажном состоянии.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 — высокомолекулярный продукт, относящийся к метокси-полиэтиленгликолю. полиоксиэтиленгликоли .
Метоксиполиэтиленгликоль 750 предназначен в основном для строительной отрасли.
Средняя молекулярная масса Метоксиполиэтиленгликоля 750 составляет 750 г/моль.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 представляет собой компактную пасту или твердое вещество белого цвета.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 – полимер с высокой растворимостью в воде и слабым запахом .
Содержание активного вещества в Метоксиполиэтиленгликоле 750 составляет около 100%.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 растворим в воде, этаноле и органических растворителях.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 обладает хорошей растворимостью в воде, смачиваемостью, смазывающей способностью, физиологической инерцией, не раздражает организм человека.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 также реагирует с акриловой кислотой с образованием эфира акриловой кислоты MPEG, который является основным сырьем для получения поликарбоксилата. суперпластификатор .
Метоксиполиэтиленгликоль 750 представляет собой высокомолекулярный метоксиполиэтиленгликоль с отличной растворимостью в воде.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 представляет собой полимер, аналогичный по структуре и номенклатуре полиэтиленгликолям.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 – пластификатор на основе метилового эфира ПЭГ-6.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 сохраняет прочность во влажном состоянии и обладает смазывающими и увлажняющими свойствами.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в самоклеящихся и термопластичных клеях.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 представляет собой полимер, аналогичный по структуре и номенклатуре полиэтиленгликолям.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 представляет собой полимер, аналогичный по структуре и номенклатуре полиэтиленгликолям.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 представляет собой гидрофильный макромономер , используемый для введения гидрофильных участков в полимеры и стабилизации полимерных эмульсий.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 со средней молекулярной массой 750 широко применяется в различных отраслях промышленности.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 — надежное сырье, которое можно использовать в производстве лекарств, химикатов и во многих других областях.


Также известен как Метокси поли( этиленгликоль), монометиловый эфир полиэтиленгликоля и мПЭГ , метоксиполиэтиленгликоль 750 имеет ряд потенциальных применений.
Метоксиполиэтиленгликоль 750, обычно называемый монометилэфиром ПЭГ 2000 , представляет собой полиэфирное соединение, которое используется в самых разных областях, включая фармацевтическое производство, в качестве наполнителя и активного ингредиента.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 представляет собой гидрофильный макромономер , используемый для введения гидрофильных участков в полимеры и стабилизации полимерных эмульсий.
Это метоксиполиэтиленгликоль 750 с реакционноспособным концом цепи, состоящим из метилового эфира.
Этерификация концов цепи метоксиполиэтиленгликоля 750 может быть проведена в основных условиях путем взаимодействия его с алкилгалогенидами.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 может подвергаться сшивке с образованием гидрогелей; Полимеризация может быть инициирована окислительно-восстановительной реакцией или свободнорадикальным инициатором.
Метоксиполиэтиленгликоль 750, известный как Метокси Поли( этиленгликоль) является мощным активом в исследованиях и промышленности благодаря своей превосходной растворимости и стабильности, а также широкому спектру применения.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 — это высококачественный исследовательский продукт, используемый в качестве метилового эфира поли( этиленгликоля) высокой чистоты ( мПЭГ ) со средней молекулярной массой 5000.
Метоксиполиэтиленгликоль 750, также называемый метокси. Поли( этиленгликоль) или монометиловый эфир полиэтиленгликоля представляет собой исключительное и универсальное соединение, разработанное для удовлетворения разнообразных требований как исследовательских, так и промышленных условий.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 с его уникальной химической формулой и выдающимися свойствами расширяет границы универсальности, оказываясь незаменимым инструментом для многочисленных профессиональных применений.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 обеспечивает достаточную гибкость благодаря доступности навалом и в фасованной упаковке.


Метоксиполиэтиленгликоль 750, известный как Метокси Поли( этиленгликоль) является мощным активом в исследовательских и промышленных условиях благодаря своей превосходной растворимости и стабильности, а также широкому спектру применения.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 обеспечивает достаточную гибкость благодаря доступности навалом и в фасованной упаковке.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 750:
Метоксиполиэтиленгликоль 750 в основном применяется в строительной отрасли для производства суперпластификаторов в добавках к бетону и в качестве диспергатора пигментов в лакокрасочном производстве.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется во многих областях, от промышленного производства до.


Его водорастворимость, смачиваемость и физиологические характеристики делают Метоксиполиэтиленгликоль 750 очень привлекательным для косметической промышленности.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 также используется в пищевых продуктах и в качестве технологической добавки во многих отраслях промышленности.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 обычно используется в качестве поверхностно-активного вещества, диспергатора, растворителя, наполнителя и мази.


Его функциональность зависит от молекулярной массы метоксиполиэтиленгликоля 750.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 с низкой молекулярной массой
среднее (менее 2000) используется в качестве смачивателя и модификатора вязкости.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 с более высокой молекулярной массой используется для производства акриловых эфиров MPEG, которые используются в качестве эффективного
Восстановитель в материалах конструкций, необходимый для высокопрочных конструкций.
Вязкость, гигроскопичность и структуру Метоксиполиэтиленгликоля 750 можно изменять, подбирая продукты с разной молекулярной массой.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 с относительно низкой молекулярной массой (молекулярная масса менее 2000) подходит в качестве смачивателей и регуляторов консистенции кремов, лосьонов, зубных паст и сливок.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 с относительно высокой молекулярной массой подходит для губной помады, дезодоранта, мыла, мыла , тонального крема и косметики.


В чистящем средстве метоксиполиэтиленгликоль 750 также используется в качестве суспендирующего агента и загустителя.
В фармацевтической промышленности метокси��олиэтиленгликоль 750 используется в качестве основы мази, эмульсии, мази, лосьона и суппозиториев.
Низкое давление пара, устойчивое к нагреванию, Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в качестве загустителя и смазки в текстильной полиграфической и красильной промышленности, а также в повседневной химической промышленности.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 широко используется в косметической и фармацевтической промышленности.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 можно использовать в товарном бетоне с высокими эксплуатационными характеристиками и высокой прочностью (выше C60), который замешивается на месте и транспортируется удаленно.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 в основном используется для производства суперпластификаторов на основе поликарбоксилатного эфира (ПСЕ) для бетона.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в реакциях этерификации, например, с метакриловой кислотой, которую затем подвергают процессу полимеризации.
Полученные продукты являются основными компонентами бетонных добавок, снижающих количество воды в цементном бетоне.


Гребенчатые полимеры, получаемые в результате эмульсионной полимеризации с использованием Метоксиполиэтиленгликоля 750, применяются в лакокрасочном производстве.
Они являются диспергаторами органических и неорганических пигментов.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется, полупродукт применяется в синтезе суперпластификаторов (добавок к бетону),
промежуточное соединение используется в синтезе диспергаторов пигментов.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в чувствительных к давлению и термопластичных клеях.
Метоксиполиэтиленгликоль 750, обеспечивающий повышенную растворяющую, смазывающую способность, гигроскопичность и обладающий несколько более гидрофобными свойствами растворителя.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в клеях, химических промежуточных продуктах и смазочных материалах.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в исследовании по изучению синтеза нового амфифильного соединения. поли( органофосфазен ) путем ступенчатого нуклеофильного замещения.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 широко используется в биохимических исследованиях, где его свойства гидрофильного полимера полезны для изменения растворимости и стабильности белков.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 играет важную роль в области протеомики, помогая исследователям солюбилизировать белки для структурного анализа и функциональных исследований.
Кроме того, метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в исследованиях наночастиц, где он используется для улучшения дисперсии и стабильности наночастиц в различных растворителях, облегчая исследования их потенциального применения.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 также играет решающую роль в науке о поверхности, где он применяется для модификации поверхностей, чтобы противостоять адгезии белков и клеток, что имеет решающее значение для исследования взаимодействий биоматериалов.
Кроме того, метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в синтезе систем доставки химических веществ, где он повышает биодоступность и контролируемое высвобождение загруженных агентов, помогая в исследовании новых методологий доставки.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в качестве энтеросолюбильного покрытия.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 также используется в качестве поликарбоксилатного водоредуцирующего агента.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 действует как растворитель тормозных жидкостей.


Кроме того, метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в промышленности строительных материалов и в качестве сырья для агента, уменьшающего воду в цементе, и упрочняющего агента.
Кроме того, метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в поверхностно-активных веществах, красках на основе полиэстера и полиуретана.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в исследовании по изучению синтеза нового амфифильного соединения. поли( органофосфазен ) путем ступенчатого нуклеофильного замещения.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в исследовании для оценки синтеза нового класса термочувствительных материалов. мицеллярный циклотрифосфазены .
Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в исследовании по изучению синтеза нового амфифильного соединения. поли( органофосфазен ) путем ступенчатого нуклеофильного замещения.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 предназначен только для лабораторного использования и не предназначен для потребления человеком.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 — универсальное соединение с широким спектром потенциальных применений.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 широко известен как Метокси. поли( этиленгликоль), монометиловый эфир полиэтиленгликоля или мПЭГ .


Метоксиполиэтиленгликоль 750 — универсальное соединение, обычно используемое в различных областях.
Также известен как Метокси поли( этиленгликоль), монометиловый эфир полиэтиленгликоля и мПЭГ , метоксиполиэтиленгликоль 750 имеет ряд потенциальных применений.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 с номером CAS 9004-74-4 и линейной формулой CH3( OCH2CH2) nOH доступен в виде порошка.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в качестве растворителя, наполнителя, поверхностно-активного вещества и диспергатора.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 также используется в качестве смачивателя и модификатора вязкости.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 находит применение в косметической и фармацевтической промышленности благодаря своей низкой токсичности, смазывающим свойствам и растворимости.


Благодаря низкой токсичности Метоксиполиэтиленгликоль 750 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 вещества.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется в качестве порообразователя при изготовлении ультрафильтрационных мембран, которые используются для удаления макромолекул.


Кристаллизационная степень Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется для приготовления сит или для оптимизации.
Кристаллизационная степень Метоксиполиэтиленгликоль 750 используется для приготовления сит или для оптимизации.
Метоксиполиэтиленгликоль 750 представляет собой гидрофильный полимер, который используется для контроля гибкости композита.


Метоксиполиэтиленгликоль 750 можно использовать для различных целей, таких как доставка лекарств, тканевая инженерия и другие биологические применения.
Раскройте потенциал многофункционального метоксиполиэтиленгликоля 750.
Метоксиполиэтиленгликоль 750, разработанный для удовлетворения разнообразных потребностей исследований и промышленности, повышает эффективность и гарантирует воспроизводимые результаты, способствуя превосходной производительности и успеху во всех ваших начинаниях.



ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 750:
*эффективный компонент суперпластифицирующих добавок типа ПЦЭ,
*очень хорошие гигроскопические свойства,
*низкое содержание диола ,
*консистенция пасты/мягкого воска,
*высокая растворимость в воде,
*легкий запах ,



ХРАНЕНИЕ МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 750:
Метоксиполиэтиленгликоль 750 с более высокой молекулярной массой обычно тверд при комнатной температуре и упакован в ломтики.
Жидкий Метоксиполиэтиленгликоль 750 обычно упаковывают в железные или пластиковые бочки по 200 кг и перевозят как неопасный груз.
Хранение в прохладном и вентилируемом помещении Метоксиполиэтиленгликоль 750 мест, срок хранения 1 год.



ОСОБЕННОСТИ МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 750:
Если используется очищенное сырье и специальный катализатор, содержание примесей в продукте будет низким.
При этом гидроксильная активность на конце молекулярной цепи сохраняется в наибольшей степени, с хорошей гидрофильностью и активностью гидроксильной реакции.



ЧТО ДЕЛАЕТ МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ 750 В СОСТАВЕ?
*Увлажнитель



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 750:
* Метоксиполиэтиленгликоль 750 — биоразлагаемый водорастворимый полимер.
*Применение метоксиполиэтиленгликоля 750 включает инкапсулирование и доставку лекарств.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 750:
*Универсальное соединение с широким спектром потенциальных применений.
*Обычно используется в различных приложениях.
*Также известен как Метокси поли( этиленгликоль), монометиловый эфир полиэтиленгликоля и мПЭГ.
*Номер CAS: 9004-74-4
*Линейная формула: CH3( OCH2CH2) nOH.
*Доступно в виде порошка.



СОБСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 750:
* Превосходная растворимость в различных растворителях, включая воду, этанол, ацетон и хлороформ.
*Невозмутимая стабильность в различных условиях, повышающая согласованность экспериментальных результатов.
* Удобная упаковка - доступна как в больших объемах, так и в фасованной упаковке, что позволяет использовать ее в различных масштабах.
*Исключительная растворимость и стабильность, обеспечиваемые метоксиполиэтиленгликолем 750, делают его бесценным для использования в различных отраслях.
* Превосходная стабильность метоксиполиэтиленгликоля 750 обеспечивает надежные и воспроизводимые результаты, которые имеют основополагающее значение в исследованиях и промышленных операциях.
* Доступность метоксиполиэтиленгликоля 750 в различных форматах упаковки позволяет масштабировать его в соответствии с индивидуальными требованиями.



БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБРАЩЕНИЕ С МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ 750:
Метоксиполиэтиленгликоль 750 требует соблюдения протоколов безопасности.
Всегда следуйте инструкциям, приведенным в паспорте безопасности материала (MSDS), для полного понимания процедур безопасного обращения, хранения и утилизации.



ОСОБЕННОСТИ МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 750:
*Стерильный фильтрованный раствор.
*Составлено в сверхчистой воде типа 1+: удельное сопротивление 18,2 МОм -см при 25°C, общее содержание органического углерода < 5 частей на миллиард, отсутствие бактерий (<1 бактерий (КОЕ/мл)), апирогенов (<0,03 эндотоксина (ЕС/мл) ), без РНКазы (< 0,01 нг /мл) и без ДНКазы (< 4 пг /мкл)



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 750:
Молекулярная формула: CH3O .( C2H4O) nH.
Молекулярный вес: 700-800
Номер CAS: 9004-74-4
EINECS/ELINCS: Нет
Внешний вид: паста от белого до светло-желтого цвета.
Точка плавления: 52-56°C.
Плотность при 25°C: 1,094 г/мл.
Растворимость в воде: Растворим
Стабильность: Стабилен в обычных условиях.
Гидроксильное число: 70,0-80,0 мг КОН/г.
Содержание воды: максимум 0,50%.
pH (1% раствор): 5,0-7,0



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 750:
-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 МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 750:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Возьмите в сухом виде.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 750:
-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.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 750:
-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 МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 750:
-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 МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 750:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура ).
-Возможность опасных реакций: данные отсутствуют.


МЕТОЛАТ 872
METOLAT P 872 представляет собой смесь гликолей с неорганическим носителем
METOLAT P 872 рекомендуется для использования в сухих смесях, которые перед нанесением должны быть смешаны или разбавлены водой.
METOLAT P 872 снижает усадку в цементных системах.

METOLAT P 872 уменьшает усадку в цементных системах и действует как коалесцент в порошковых красках.
Линейка продуктов METOLAT P 872 от Munzing Chemie представляет собой продукты на порошковой основе с различными функциями, включая пеногасительство, защиту от усадки и диспергирование пигментов/смачивание частиц.
Эти порошковые продукты в первую очередь предназначены для применения в сухих смесях в строительной промышленности для гипсовых, минеральных и цементных соединений.

METOLAT P 872 рекомендуется для использования в сухих смесях, которые перед нанесением должны быть смешаны или разбавлены водой. ,
METOLAT P 871 уменьшает усадку в цементных системах и действует как коалесцент в порошковых красках.
Нормальная дозировка METOLAT P 872 составляет от 0,5% до 5,0% для антиусадочных свойств.

Наилучшая концентрация зависит от системы и должна быть проверена.
METOLAT P 872 рекомендуется для использования в сухих смесях, которые перед нанесением смешиваются или разбавляются водой.
METOLAT P 872 снижает усадку в системах на цементной основе.

AMETOLAT P 872, смесь гликолей, обычно относится к смеси различных гликолевых соединений.
METOLAT P 872 представляет собой класс органических соединений, содержащих несколько гидроксильных (-OH) групп.
METOLAT P 872 часто используется в качестве антифризов, особенно в системах отопления и охлаждения, для снижения температуры замерзания воды, тем самым предотвращая замерзание труб и оборудования при низких температурах.

METOLAT P 872 используется в некоторых теплоносителях для повышения эффективности теплообменных систем.
METOLAT P 872 обычно используется в различных продуктах, таких как косметика, продукты питания и фармацевтические препараты, в качестве увлажнителя для удержания влаги и предотвращения высыхания.
METOLAT P 872 используется в противообледенительных решениях для самолетов, дорог и тротуаров для таяния льда и снега.

METOLAT P 872 может использоваться в различных промышленных процессах благодаря своим уникальным свойствам, таким как способность контролировать температуру и предотвращать замерзание.
Это один из самых распространенных гликолей и известен своими антифризными свойствами.
METOLAT P 872 используется в автомобильных системах охлаждения для предотвращения замерзания охлаждающей жидкости двигателя, а также в качестве теплоносителя в некоторых промышленных приложениях.

METOLAT P 872 часто используется в тех случаях, когда существует опасность токсичности.
METOLAT P 872 обычно используется в пищевых, фармацевтических и косметических продуктах, таких как увлажняющие кремы, шампуни и предметы личной гигиены.
METOLAT P 872 также используется в некоторых составах антифризов, особенно в ситуациях, когда возможен контакт с людьми или животными.

METOLAT P 872 используется в качестве растворителя и в производстве смол, пластмасс и других промышленных продуктов.
METOLAT P 872 используется в основном в качестве обезвоживающего агента в переработке природного газа и других нефтехимических процессах для удаления воды из газа.
METOLAT P 872 обычно используется в средствах по уходу за кожей и косметических продуктах в качестве увлажняющего и увлажняющего средства.

METOLAT P 872 помогает удерживать влагу в коже.
METOLAT P 872 представляет собой семейство гликолей с различной молекулярной массой и используется в широком спектре применений.
Они содержатся в фармацевтических препаратах, косметике, а также в качестве загустителей в некоторых пищевых продуктах.

Они также применяются в смазочных материалах и в качестве связующих веществ в фармацевтической промышленности.
METOLAT P 872 используется в различных областях, в том числе в качестве растворителя в таких отраслях, как парфюмерия и косметика, а также в производстве пластификаторов и смол.

Внешний вид: порошок
Цвет: белый
Зольность: ок. 42 %
Консистенция: порошок
Кажущаяся плотность: ок. 380 г/л
Растворимость в воде: активные ингредиенты растворимы в воде

Нормальная дозировка METOLAT P 872 составляет от 0,1 до 0,2 % для коалесцентной активности и от 0,5 до 5,0 % для антиусадочных свойств.
Оптимальная концентрация будет варьироваться в зависимости от системы и должна быть проверена.

Использует:
METOLAT P 872 представляет собой тип полиэфиргликоля, используемого в качестве базовой жидкости в различных промышленных и коммерческих продуктах.
METOLAT P 872 применяется в гидравлических жидкостях, смазочных материалах, а также в качестве ингредиента в некоторых средствах личной гигиены и косметических продуктах.
Это группа растворителей, полученных из гликолей, часто используемых в красках, покрытиях и чистящих средствах.

Несмотря на то, что METOLAT P 872 не является гликолем в традиционном смысле, он представляет собой небольшую органическую кислоту, полученную из сахарного тростника и используемую в продуктах по уходу за кожей, таких как химический пилинг и отшелушивающие растворы.
METOLAT P 872, используется в пищевой промышленности в качестве пищевых добавок или консервантов.
Они, как правило, признаются безопасными (GRAS) при использовании в определенных пределах.

METOLAT P 872 может использоваться в фармацевтической промышленности в качестве вспомогательных веществ или носителей в лекарственных формах.
Они могут улучшить растворимость и стабильность некоторых лекарственных препаратов.
Различные гликоли находят применение в химической обработке и синтезе в качестве промежуточных продуктов реакций или растворителей.

Их можно использовать для управления условиями реакции и помощи в разделении продукта.
METOLAT P 872 используется в сельском хозяйстве для удержания влаги в почве или для кондиционирования почвы.
Их также можно использовать в кормах для животных для поддержания влажности.

Помимо использования в переработке природного газа, METOLAT P 872 используется в качестве сушильных агентов в системах кондиционирования и охлаждения для удаления влаги.
METOLAT P 872 иногда используется для создания искусственного дыма или тумана в театральных постановках и спецэффектах.
METOLAT P 872 обычно используется в автомобильных и промышленных системах охлаждения для предотвращения перегрева за счет повышения температуры кипения охлаждающей жидкости и снижения температуры замерзания.

METOLAT P 872 и триэтиленгликоль (ТЭГ) используются в переработке природного газа для удаления воды и других примесей из потоков природного газа.
METOLAT P 872s можно использовать в качестве реакционных растворителей в различных химических процессах, облегчая смешивание реагентов и контролируя условия реакции.
METOLAT P 872 используется в производстве пластмасс, смол и полиуретанов. Они могут повысить гибкость и долговечность этих материалов.

METOLAT P 872 используется в текстильной промышленности в качестве компонента в процессах крашения, помогая равномерно диспергировать красители.
METOLAT P 872 может использоваться в печатных красках для регулирования вязкости и улучшения свойств растекания и сушки краски.
METOLAT P 872 может использоваться в качестве растворителей и фиксаторов в рецептуре духов и ароматизаторов.

METOLAT P 872 используется в косметике и средствах личной гигиены в качестве смягчающих средств, увлажнителей и растворителей.
METOLAT P 872 используется в качестве пищевых добавок, консервантов и подсластителей в пищевой промышленности и производстве напитков.
METOLAT P 872 может использоваться в фармацевтических составах в качестве растворителей, носителей и стабилизаторов для систем доставки лекарств.

METOLAT P 872 может использоваться в качестве растворителей и стандартов в различных аналитических методах, таких как газовая хроматография и жидкостная хроматография.
METOLAT P 872 иногда используется в качестве чистящих средств для различных поверхностей, таких как стекло и металлы, благодаря своим свойствам растворимости.

Хранение/обработка:
METOLAT P 871 слегка гигроскопичен.
Органический компонент медленно испаряется при более высоких температурах.

METOLAT P 871 следует хранить в сухом месте при температуре от 15 до 25 °C.
Минимальный срок хранения в закрытой таре – 15 месяцев со дня изготовления.

Профиль безопасности:
METOLAT P 872 очень токсичен для человека и животных при попадании в организм.
Даже небольшое количество может привести к летальному исходу.
METOLAT P 872, с другой стороны, общепризнан безопасным (GRAS) при использовании в пищевых и косметических продуктах и гораздо менее токсичен.

METOLAT P 872 наносит вред окружающей среде и водной флоре и фауне.
Сами по себе METOLAT P 872 не являются легковоспламеняющимися, некоторые продукты или смеси на основе гликоля могут быть легковоспламеняющимися, в зависимости от их состава.

Синонимы:
Гликолевая смесь
Комбинация гликоля
Гликолевая смесь
Гликолевый коктейль
Раствор гликоля
Рецептура гликоля
Соединение гликоля
МЕХИНОЛ

Мехинол, также известный как 4-метоксифенол, представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C7H8O2.
Мехинол — ароматическое соединение и производное фенола, в котором метильная группа замещена метоксигруппой.
Химическая структура мехинола состоит из бензольного кольца (фенольного кольца) с присоединенными к нему гидроксильной группой (-ОН) и метоксигруппой (-OCH3).

Номер CAS: 150-76-5
Номер ЕС: 205-769-8

1, 4-метоксифенол, монометиловый эфир гидрохинона, 1-гидрокси-4-метоксибензол, п-метоксифенол, 4-метоксифенолят, монометилгидрохинон, мекинол, метоксифенол, монометилгидрохинон, 4-метокси-1-гидроксибензол, хинол, 4-метокси-1 -бензолдиол, монометилгидроксибензол, бензондиол, 4-метокси-, п-оксианизол, 1,4-дигидрокси-2-метоксибензол, 4-метоксибензол-1,2-диол, мекиноли, п-метоксибензол, п-оксианизол, монометилгидроксибензол, НСК 15381, Фенол, 4-метокси-, п-Метоксибензол, FEMA 1437, AI3-00093, BRN 0802958, Caswell № 593C, FEMA № 1437, NSC 684250, HSDB 1090, CHEBI:147430, HSDB 6165, п-Метоксибензол, Мехинол, Мекитол, 4-гидроксианизол, 1-гидрокси-4-метоксибензол (мехинол), бензондиол, 4-метокси (9CI), гидрохинон, монометил-, монометиловый эфир гидрохинона, метиловый эфир гидрохинона, метилгидрохинон, мехинол (ACGIH), 1 ,4-Дигидрокси-2-метоксибензол (мехинол), UNII-1G4N9R7SSV, 4-метоксибензол-1,2-диол (мехинол), 1,4-бензолдиол, 2-метокси-, бензол, 1,4-дигидрокси-2- метокси-, EINECS 205-769-2, Метиловый п-гидроксифениловый эфир, Метоксигидрохинон, Метоксихинол, Хинол Мехинол, Хинон, Мехинол, 4-Метокси-1,2-бензолдиол, 1,2-Бензолдиол, 4-метокси-, 4- Метоксибензолдиол, 4-Метоксибензол-1,2-диол (Мехинол).



ПРИЛОЖЕНИЯ


Мехинол широко используется в косметических рецептурах благодаря своим осветляющим кожу свойствам.
В средствах по уходу за кожей Мехинол служит ключевым ингредиентом для устранения гиперпигментации и неровного тона кожи.
Косметические кремы и лосьоны, содержащие меквинол, призваны уменьшить появление темных пятен и мелазмы.

Мехинол используется в дерматологии для лечения состояний, связанных с аномальной пигментацией кожи.
Мехинол является распространенным компонентом составов, предназначенных для борьбы с пигментными пятнами, солнечными пятнами и веснушками.
Продукты на основе мехинола предназначены для подавления выработки меланина, оказывая осветляющее действие на кожу.

Мехинол часто содержится в сыворотках по уходу за кожей и средствах, призванных сделать цвет лица более однородным.
Применение Мехинола распространяется на лечение поствоспалительной гиперпигментации, возникающей в результате повреждений кожи.

Некоторые методы лечения могут включать Мехинол для решения конкретных дерматологических проблем.
Составы, содержащие мехинол, могут быть рекомендованы людям с такими заболеваниями, как хлоазма или гиперпигментация, связанная с беременностью.
Помимо косметического применения, Мехинол находит применение в фармацевтических препаратах для дерматологического лечения.
Эффективность мекинола в ингибировании синтеза меланина делает его ценным в составах для осветления кожи.

Применение Мехинола в уходе за кожей распространяется на устранение темных пятен, вызванных воздействием ультрафиолетового (УФ) излучения.
Дерматологи могут рекомендовать продукты, содержащие мехинол, пациентам, которым нужны решения для устранения изменений цвета кожи.
Полезность Мехинола заключается в его способности целенаправленно выравнивать тон кожи.

Мехинол может присутствовать в продуктах, отпускаемых без рецепта, а также в средствах по уходу за кожей, отпускаемых по рецепту.
Его применение не ограничивается уходом за кожей лица; Мехинол используется в составах для различных участков тела.
Использование мекинола в составах по уходу за кожей требует учета его стабильности и совместимости с другими ингредиентами.

Составы, содержащие мехинол, подлежат нормативным требованиям, обеспечивающим их безопасность при косметическом и медицинском использовании.
Применение Мехинола в уходе за кожей соответствует растущему спросу на продукты, помогающие бороться с пигментацией.
Косметические компании часто добавляют Мехинол в сыворотки и кремы, придающие сияние и сияние.
Роль мекинола в уходе за кожей соответствует более широкой тенденции решения конкретных проблем кожи с помощью целевых ингредиентов.

Лечение на основе мехинола рассматривают люди, ищущие решения для устранения стойких изменений цвета кожи.
Применение Мехинола подчеркивает его способность улучшать общий вид и чистоту кожи.
Использование мекинола в средствах по уходу за кожей подчеркивает его значение в составах, предназначенных для достижения более ровного и сияющего цвета лица.

Мехинол часто включают в составы косметических продуктов, предназначенных для устранения гиперпигментации, вызванной различными факторами.
Дерматологи могут рекомендовать лечение, содержащее мехинол, пациентам, страдающим от кожных заболеваний, таких как лентиго или печеночные пятна.
Полезность мекинола в уменьшении проявлений возрастных изменений цвета кожи делает его востребованным ингредиентом в антивозрастном уходе за кожей.

Применение Мехинола распространяется на режимы ухода за кожей, направленные на борьбу с темными пятнами, возникающими в результате гормональных изменений, например, во время беременности.
Некоторые терапевтические кремы и мази, разработанные для конкретных дерматологических заболеваний, могут включать в себя мехинол в качестве ключевого компонента.
Продукты, содержащие мехинол, используются при лечении фотостарения, устраняя повреждения кожи, вызванные длительным пребыванием на солнце.

Составы на основе мекинола созданы для того, чтобы с течением времени сделать кожу более молодой и однородной.
Помимо кремов и лосьонов, Мехинол включается в сыворотки, что обеспечивает потребителям разнообразные способы применения.
Роль Мехинола в уходе за кожей согласуется с растущим спросом на персонализированные решения для решения индивидуальных проблем кожи.
Мехинол включен в линии по уходу за кожей, предназначенные для устранения стойких изменений цвета, которые влияют на общую чистоту кожи.

Применение Мехинола наблюдается в профессиональных процедурах по уходу за кожей, предлагаемых дерматологами и косметологами.
Включение мекинола в схемы ухода за кожей подчеркивает его эффективность в обеспечении более яркого и сияющего цвета лица.
Продукты, содержащие мехинол, могут быть рекомендованы людям с поствоспалительной гиперпигментацией, возникшей в результате прыщей или ран.
В области дерматологии Мехинол играет важную роль в составлении индивидуальных планов лечения пациентов с пигментными нарушениями.

Формулы с мекинолом призваны обеспечить целенаправленный подход к решению конкретных проблемных зон на лице и теле.
Применение Мехинола проявляется в разработке средств для точечного лечения, предназначенных для точного нанесения на затемненные участки.
Программы ухода за кожей с использованием мекинола являются частью более широкой тенденции использования научно обоснованных ингредиентов для видимого улучшения кожи.
Присутствие мекинола в средствах по уходу за кожей согласуется с растущими предпочтениями потребителей в отношении продуктов с доказанной эффективностью в решении проблем пигментации.
Мехинол можно использовать в сочетании с другими активными ингредиентами для повышения его общей эффективности в составах по уходу за кожей.

Уход за кожей на основе мехинола может быть рекомендован людям со стойкими изменениями цвета, которые не реагируют на другие методы лечения.
Роль мекинола в уходе за кожей подчеркивает его вклад в улучшение общего сияния и гладкости кожи.
Мехинол используется в составах, направленных на оживление тусклой и неровной кожи, способствуя приданию ей более молодого вида.
Продукты по уходу за кожей, содержащие мекинол, часто проходят строгие испытания, чтобы гарантировать безопасность и эффективность для различных типов кожи.

Применение Мехинола демонстрирует его универсальность в различных рецептурах, учитывающих различные предпочтения и процедуры.
Включение Мехинола в продукты по уходу за кожей отражает постоянный прогресс в решении конкретных проблем кожи и предоставлении индивидуальных решений.

Мехинол используется в процедурах ухода за кожей, направленных на гиперпигментацию, вызванную воздействием солнца и факторами окружающей среды.
Его применение распространяется на составы, устраняющие изменения цвета, связанные со старением, и способствующие более молодому цвету лица.
Дерматологи могут порекомендовать лечение на основе мекинола людям, ищущим неинвазивные решения проблем пигментации.

Мехинол используется в специализированных продуктах по уходу за кожей, предназначенных для точного нанесения на локализованные темные пятна.
Составы, содержащие мехинол, являются частью развивающегося рынка передовых средств по уходу за кожей для специфической коррекции тона кожи.

Продукты с мекинолом предназначены для людей со стойкими изменениями цвета кожи, устойчивыми к традиционным методам лечения.
Применения Мехинола включают использование в целевых процедурах для уменьшения появления веснушек и пигментации, вызванной солнцем.
Мехинол играет важную роль в инновациях по уходу за кожей, направленных на устранение неровного тона кожи, способствуя приданию ей более сияющего и однородного цвета.

Мехинол входит в состав составов, предназначенных для повышения чистоты кожи и уменьшения контраста между темными пятнами и окружающей кожей.
Его присутствие в средствах по уходу за кожей согласуется с предпочтением потребителей к ингредиентам, подтвержденным научными исследованиями в области решения проблем кожи.

Продукты на основе мехинола могут быть рекомендованы людям с изменением цвета кожи, вызванным гормональными изменениями, например, во время менопаузы.
В клинических условиях Мехинол используется в составе индивидуальных планов лечения пациентов со сложными пигментными нарушениями.
Применение Мехинола наблюдается в режимах ухода за кожей, направленных на улучшение общей текстуры и сияния кожи.

Роль мекинола в средствах по уходу за кожей подчеркивает его способность способствовать уменьшению стойких проблем с пигментацией.
Мехинол используется в составе дневных и ночных кремов, обеспечивая постоянный и целенаправленный эффект для улучшения тонуса кожи.

Продукты, содержащие мехинол, могут подойти людям, которым нужны неабляционные методы лечения мелазмы и поствоспалительной гиперпигментации.
Мехинол включен в линии по уходу за кожей, ориентированные на комплексные решения для достижения сбалансированного и гармоничного тона кожи.
Применение Мехинола отражается в его способности повышать эффективность других осветляющих и осветляющих ингредиентов в рецептурах по уходу за кожей.

Продукты по уходу за кожей с мекинолом разработаны для удовлетворения спроса на решения конкретных проблем без ущерба для общего состояния здоровья кожи.
Мехинол используется в составах по уходу за кожей, призванных обеспечить легкий осветляющий эффект, придавая коже естественный и здоровый вид.
Лечение на основе мехинола может быть предложено людям, обеспокоенным неравномерной пигментацией на лице, шее и зоне декольте.

Роль Мехинола в уходе за кожей соответствует достижениям косметической науки, предлагая целевые решения различных проблем кожи.
Продукты, содержащие мехинол, подчеркивают важность последовательного и длительного использования для достижения оптимальных результатов в решении проблем пигментации.
Его применение демонстрирует его универсальность в уходе за широким спектром типов кожи и этнических групп с различными проблемами пигментации.
Присутствие мекинола в рецептурах по уходу за кожей способствует постоянному диалогу об инклюзивности и персонализированных решениях для индивидуальных потребностей кожи.

Мехинол является неотъемлемой частью составов по уходу за кожей, предназначенных для воздействия на определенные участки обесцвечивания, обеспечивая локализованное лечение.
Его применение распространяется и на ночные кремы, используя процесс ночного обновления для устранения неровного тона кожи.
Продукты, содержащие мехинол, можно включать в процедуры по уходу за кожей, чтобы улучшить ее общее сияние.

Дерматологи могут включать Мехинол в персонализированные планы лечения пациентов, страдающих сложными проблемами пигментации.
Составы на основе мехинола играют роль в устранении воздействия стрессовых факторов окружающей среды на пи��ментацию кожи.

Мехинол присутствует в сыворотках, которые содержат концентрированные дозы соединения для интенсивного лечения темных пятен.
Мехинол используется в инновациях по уходу за кожей, направленных не только на видимые изменения цвета, но и на выработку меланина.

Продукты с мекинолом могут быть рекомендованы людям, обеспокоенным гиперпигментацией, вызванной генетическими факторами.
Его присутствие в целевых точечных процедурах позволяет точно наносить его на конкретные проблемные области.
Применение Мехинола соответствует спросу на продукты, которые способствуют более ровному и сияющему цвету лица.
В составах для зрелой кожи Мехинол служит для уменьшения проявления возрастных изменений пигментации.

Кремы, содержащие мехинол, могут быть частью комплексных схем борьбы со старением, воздействуя как на текстуру, так и на тон.
Мехинол включается в продукты по уходу за кожей, которые подчеркивают долгосрочные преимущества и устойчивое улучшение состояния.
Применение Мехинола включает использование в составах по уходу за телом, расширяя его преимущества за пределы ухода за кожей лица.

Мехинол используется в дневных увлажняющих кремах, способствуя защите кожи и решая проблемы с пигментацией.
Роль мекинола в средствах по уходу за кожей подчеркивает его потенциал повышения общего состояния кожи и ее благополучия.
Применение Мехинола наблюдается в составах, направленных на предотвращение образования новых изменений цвета.

Мехинол используется в осветляющих масках, обеспечивая интенсивный уход за более равномерным тоном кожи.
Линии по уходу за кожей, содержащие Мехинол, предназначены для людей, ищущих комплексный подход к здоровью кожи.
Продукты, содержащие мехинол, могут быть рекомендованы тем, кто страдает от поствоспалительной гиперпигментации в результате травмы кожи.

Применение Мехинола распространяется на составы, которые повышают устойчивость к факторам, способствующим неравномерной пигментации.
Присутствие мекинола в средствах по уходу за кожей соответствует тенденции устранения факторов, связанных с образом жизни, влияющих на тон кожи.
В рецептурах для чувствительной кожи Мехинол используется разумно, чтобы обеспечить совместимость и минимальный риск раздражения.

Применение Мехинола подчеркивает его универсальность, адаптируясь к различным типам продуктов и рецептурам.
Ее роль в уходе за кожей соответствует меняющимся ожиданиям потребителей в отношении продуктов, которые обеспечивают видимые и длительные улучшения тона и текстуры кожи.



ОПИСАНИЕ


Мехинол, также известный как 4-метоксифенол, представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C7H8O2.
Мехинол — ароматическое соединение и производное фенола, в котором метильная группа замещена метоксигруппой.
Химическая структура мехинола состоит из бензольного кольца (фенольного кольца) с присоединенными к нему гидроксильной группой (-ОН) и метоксигруппой (-OCH3).

Мехинол, также известный как 4-метоксифенол, представляет собой химическое соединение с ярко выраженной ароматической природой.
Мехинол имеет бензольное кольцо с гидроксильной группой и метоксигруппой, что придает ему уникальные химические свойства.
Мехинол известен своей ролью осветляющего кожу агента, используемого в косметических рецептурах.
Мехинол представляет собой кристаллическое вещество от белого до светло-коричневого цвета с характерным запахом.

Мехинол имеет молекулярную формулу C7H8O2, отражающую его состав из атомов углерода, водорода и кислорода.
Мехинол получают из фенола, где метильная группа замещена метоксигруппой.
Гидроксильные и метоксигруппы в мехиноле способствуют его реакционной способности и растворимости в различных растворителях.

Мехинол обычно используется для лечения кожных заболеваний, таких как гиперпигментация и мелазма.
В косметических продуктах он действует как ингибитор меланина, помогая осветлить тон кожи.
Название мекинола по ИЮПАК — 4-метоксифенол, систематически описывающее его химическую структуру.
Мехинол проявляет антиоксидантные свойства, что способствует его стабильности в рецептурах.

Его химическая структура включает метоксигруппу (-OCH3), присоединенную к ароматическому кольцу, что усиливает его биологическую активность.
Мехинол известен своей способностью вмешиваться в выработку меланина — пигмента, отвечающего за окраску кожи.
В качестве ингредиента для ухода за кожей Мехинол часто встречается в кремах, лосьонах и сыворотках, предназначенных для борьбы с неровным тоном кожи.

Мехинол характеризуется растворимостью как в горячей, так и в холодной воде, что делает его универсальным в косметических рецептурах.
Эффект осветления кожи мекинолом объясняется его воздействием на фермент тирозиназу, участвующий в синтезе меланина.
Мехинол имеет решающее значение для разумного использования продуктов, содержащих мехинол, соблюдая рекомендованные концентрации для безопасного применения.
Составы мекинола подлежат нормативным требованиям, обеспечивающим их безопасность и эффективность при косметическом использовании.

Это соединение ценится за свою гипоаллергенную природу, что делает его пригодным для различных средств по уходу за кожей.
Использование мекинола в дерматологии распространяется на лечение изменений цвета кожи, вызванных различными факторами.
Помимо ухода за кожей, Мехинол находит применение в некоторых промышленных процессах благодаря своим химическим свойствам.

Молекулярную структуру мехинола можно представить в виде фенольного кольца с группами заместителей, влияющими на его биологические эффекты.
При включении в косметические продукты Мехинол призван обеспечить ровный тон кожи и уменьшить появление темных пятен.
Присутствие мекинола в средствах по уходу за кожей требует тщательного рассмотрения его совместимости с другими ингредиентами.
Как и в случае с любым активным ингредиентом, использование мекинола в косметике должно соответствовать рекомендуемым рекомендациям и стандартам безопасности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическое название: Мехинол
Химическая формула: C7H8O2.
Молекулярный вес: примерно 124,14 г/моль.
Номер CAS: 150-76-5
Точка плавления: примерно 163-165°C.
Точка кипения: данные недоступны.
Внешний вид: Кристаллический порошок от белого до почти белого цвета.
Растворимость: растворим в спирте и эфире, слабо растворим в воде.
Запах: Без запаха
Плотность: Данные недоступны.
Температура вспышки: данные недоступны.
Стабильность: Стабилен при нормальных условиях использования и хранения.
pH: данные недоступны.
Гигроскопичность: Не сообщается о гигроскопичности.
Давление пара: данные недоступны.
Показатель преломления: данные недоступны.
Поверхностное натяжение: данные недоступны.
Вязкость: Данные недоступны.
Воспламеняемость: Не считается легковоспламеняющимся.
Токсичность: у некоторых людей соединение может вызвать раздражение кожи; рекомендуются надлежащие меры предосторожности при обращении.
Биоразлагаемость: данные недоступны.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

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


Контакт с кожей:

Снять загрязненную одежду и обувь.
Промойте пораженный участок большим количеством воды с мягким мылом.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение не исчезнут.
Перед повторным использованием постирайте загрязненную одежду.


Зрительный контакт:

Аккуратно промойте глаза водой в течение не менее 15 минут, время от времени поднимая веки.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение не исчезнут.


Проглатывание:

Прополоскать рот водой.
Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.


Общая первая помощь:

Если у человека появляются признаки дистресса или симптомы после воздействия, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставить медицинскому персоналу информацию о продукте и его ингредиентах.


Примечания для врача:

Лечите симптоматически и поддерживающе.
Учитывайте возможное присутствие других химических веществ, если воздействие происходит из смеси.


Средства пожаротушения:

Используйте средства пожаротушения, подходящие для окружающего пожара.
Не используйте воду непосредственно на огонь.


Пожаротушение:

Носите соответствующее защитное оборудование, включая автономный дыхательный аппарат (SCBA) и полный комплект защитного снаряжения.
Покиньте помещение, если пожар не поддается контро��ю.


Меры при случайном высвобождении:

Эвакуируйте пострадавшую зону и ограничьте доступ.
Носите соответствующие средства индивидуальной защиты.
Собрать пролитое вещество инертными материалами и поместить в подходящий контейнер для утилизации.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Носите подходящую защитную одежду, включая перчатки, защитные очки и лабораторный халат, чтобы предотвратить попадание препарата на кожу и в глаза.
Используйте средства защиты органов дыхания при работе с составом в помещении с недостаточной вентиляцией.

Инженерный контроль:
Используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе, особенно в закрытых помещениях.
Обеспечьте достаточную общую вентиляцию в рабочей зоне.

Гигиенические правила:
Тщательно мойте руки после работы с Мехинолом.
Не ешьте, не пейте и не курите в местах, где используются Мехинол.
Не прикасайтесь к лицу, особенно к глазам, носу и рту, во время и после обработки.

Избегание условий:
Избегайте контакта с несовместимыми материалами, такими как сильные кислоты, основания и окислители.
Не допускайте образования пыли, паров или аэрозолей во время работы.

Совместимость хранилища:
Храните Мехинол отдельно от несовместимых материалов в специально отведенном месте.
Хранить вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей.

Процедуры обработки:
Для работы с мекинолом используйте неискрящие инструменты и оборудование.
Избегайте образования пыли и аэрозолей во время работы.

Экстренные процедуры:
Ознакомьтесь с порядком действий в чрезвычайных ситуациях, включая маршруты эвакуации и расположение аварийного оборудования.
Иметь доступ к станциям для экстренной промывки глаз и аварийным душам поблизости.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните Мехинол в прохладном, сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и впитывание влаги.

Контроль температуры:
Для обеспечения стабильности убедитесь, что температура хранения находится в рекомендуемом диапазоне.
Избегайте экстремальных температур, которые могут привести к деградации.

Вентиляция:
Храните Мехинол в хорошо проветриваемом помещении, чтобы предотвратить накопление паров.
Обеспечьте достаточную вентиляцию складских помещений и шкафов.

Сегрегация:
Отделите Мехинол от несовместимых материалов, чтобы предотвратить химические реакции.
Четко обозначьте места хранения соответствующими предупреждениями об опасности.

Контроль условий:
Примите меры по предотвращению разливов и утечек, а также обеспечьте локализацию потенциальных выбросов.
Храните Мехинол вдали от сильных кислот, оснований и окислителей.

Меры безопасности:
Ограничьте доступ к местам хранения только уполномоченному персоналу.
Соблюдайте местные правила относительно безопасного хранения опасных материалов.

Управление запасами:
Ведите точный учет мекинола, отмечая его количество, даты получения и использования.
Ротация запасов для использования в первую очередь более старых материалов (принцип FIFO).

Мониторинг и инспекция:
Регулярно проверяйте контейнеры на предмет повреждений, утечек или порчи.
Следите за условиями хранения, чтобы обеспечить соблюдение рекомендуемых рекомендаций.

МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) — это термин, используемый для описания очищенной древесной массы, состоящей почти из чистой целлюлозы.
Микрокристаллическая целлюлоза обычно используется в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности в качестве универсального наполнителя, представляющего собой вещество, добавляемое в рецептуры для улучшения их свойств.
С химической точки зрения микрокристаллическая целлюлоза состоит из мелких кристаллических частиц целлюлозы. Целлюлоза сама по себе представляет собой линейный полисахарид (сложный углевод), состоящий из повторяющихся единиц глюкозы, связанных между собой β-1,4-гликозидными связями.

Номер CAS: 9004-34-6



ПРИЛОЖЕНИЯ


Микрокристаллическая целлюлоза широко используется в фармацевтической промышленности в качестве вспомогательного вещества в таблетированных формах.
Микрокристаллическая целлюлоза служит связующим веществом, помогая удерживать ингредиенты в фармацевтических таблетках.
В качестве дезинтегранта микрокристаллическая целлюлоза способствует быстрому расщеплению таблеток, способствуя высвобождению лекарственного средства в пищеварительной системе.

В пищевой промышленности он используется в качестве наполнителя в таких продуктах, как низкокалорийные продукты, соусы и заправки.
Микрокристаллическая целлюлоза улучшает текстуру и вкус пищевых продуктов, выступая в качестве стабилизатора.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве заменителя жира и текстурирующего агента в обезжиренных и низкокалорийных продуктах питания.
В косметической промышленности и производстве средств личной гигиены микрокристаллическая целлюлоза действует как стабилизатор эмульсий и улучшает консистенцию кремов и лосьонов.
Микрокристаллическая целлюлоза является распространенным ингредиентом пищевых добавок и витаминных таблеток, внося свой вклад в их рецептуру.

Микрокристаллическая целлюлоза используется при производстве пероральных фармацевтических суспензий для повышения стабильности.
В качестве наполнителя фармацевтических капсул он помогает обеспечить равномерное распределение активных ингредиентов.
Микрокристаллическая целлюлоза находит применение в производстве лекарственных форм с контролируемым высвобождением.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве носителя при производстве твердых и порошкообразных ингаляционных препаратов в фармацевтической промышленности.
При производстве жевательных таблеток используется микрокристаллическая целлюлоза, обеспечивающая приятную текстуру.
В пищевой промышленности микрокристаллическая целлюлоза используется для улучшения консистенции таких продуктов, как йогурт и мороженое.

Микрокристаллическая целлюлоза является ключевым компонентом при производстве шипучих таблеток и гранул.
Микрокристаллическая целлюлоза используется при производстве быстрорастворимых таблеток для удобства приема.
Микрокристаллическая целлюлоза служит в суспензиях стабилизатором, предотвращая оседание и сохраняя однородность.

В керамической промышленности микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве связующего при производстве зеленой посуды.
Микрокристаллическая целлюлоза находит применение в производстве косметических порошков для улучшения текстуры и свойств нанесения.

Микрокристаллическая целлюлоза используется при разработке биоразлагаемых пленок и покрытий.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве носителя активных ингредиентов в агрохимических препаратах.
В целлюлозно-бумажной промышленности микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве покрытия и связующего вещества для бумаги.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве ветеринарных фармацевтических препаратов и средств по уходу за домашними животными.
Микрокристаллическую целлюлозу добавляют в некоторые средства личной гигиены для улучшения их реологических свойств.
Микрокристаллическая целлюлоза используется при разработке нитей для 3D-печати и биомедицинских каркасов из-за ее благоприятных свойств.

Микрокристаллическая целлюлоза является распространенным ингредиентом в рецептурах безрецептурных лекарств, включая антациды и обезболивающие.
Микрокристаллическая целлюлоза играет решающую роль в производстве ветеринарных таблеток и лечебных лакомств для домашних животных.

В текстильной промышленности микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве проклеивающего вещества для повышения прочности и гладкости пряжи.
Микрокристаллическая целлюлоза используется при создании прессованных пищевых добавок, в том числе витаминных и минеральных таблеток.
Микрокристаллическая целлюлоза добавляется в косметические средства, такие как тональный крем и пудра, для улучшения их текстуры и улучшения нанесения.

Микрокристаллическая целлюлоза находит применение при создании матриц с контролируемым высвобождением для систем трансдермальной доставки лекарственных средств.
В лакокрасочной промышленности микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве загустителя и модификатора реологии.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве углеродных композитов и в качестве армирующего агента в пластмассах.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве абразивных изделий, таких как полировальные пасты и шлифовальные круги.
В нефтегазовой промышленности он используется в качестве средства фильтрации буровых растворов.
Микрокристаллическая целлюлоза используется при разработке биоразлагаемых пластиков, способствуя созданию экологически чистых упаковочных решений.

Микрокристаллическая целлюлоза добавляется в моющие и чистящие средства в качестве загустителя и стабилизатора.
Микрокристаллическая целлюлоза используется при создании хроматографических колонок в области аналитической химии.

В строительной отрасли микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве загустителя в рецептурах на основе цемента.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве связующего вещества при производстве угольных электродов для аккумуляторов.
Микрокристаллическая целлюлоза является важным компонентом при производстве керамической плитки и фарфора.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве носителя при производстве сельскохозяйственных пестицидов и гербицидов.
В процессе очистки воды микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве флокулянта, способствующего удалению частиц.

Микрокристаллическая целлюлоза добавляется в косметические рецептуры для улучшения ощущения и растекаемости таких продуктов, как солнцезащитные кремы.
Микрокристаллическая целлюлоза используется при создании биочернил для 3D-биопечати в тканевой инженерии.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве связующего и наполнителя при производстве шипучих таблеток для очистки воды.

В автомобильной промышленности микрокристаллическая целлюлоза используется при производстве фрикционных материалов, таких как тормозные колодки.
Микрокристаллическая целлюлоза используется при создании глины для художников и любителей.
Микрокристаллическая целлюлоза добавляется в сварочные стержни для улучшения их стабильности и производительности.
Микрокристаллическая целлюлоза находит применение при разработке экологически чистых и биоразлагаемых упаковочных материалов для пищевой промышленности и производства напитков.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве покрытий для бумаги для струйной печати, улучшая качество печати и гладкость поверхности бумаги.
Микрокристаллическая целлюлоза является ключевым компонентом в рецептуре клеевых продуктов, обеспечивающим когезию и стабильность.
В керамической промышленности микрокристаллическая целлюлоза используется при экструзии глиняных изделий для улучшения пластичности.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве флокулянта при очистке сточных вод, помогая удалить взвешенные частицы.

Микрокристаллическая целлюлоза служит носителем при капсулировании ароматизаторов и ароматизаторов для контролируемого высвобождения.
Микрокристаллическая целлюлоза добавляется в таблетки моющих средств и средства для мытья посуды в качестве разрыхлителя для быстрого растворения.

При производстве витаминно-минеральных добавок микрокристаллическая целлюлоза способствует равномерному распределению питательных веществ.
Микрокристаллическая целлюлоза используется при создании абразивных составов для полировки и полировки.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве загустителя в рецептуре печатных красок.

Микрокристаллическая целлюлоза используется при разработке пластмасс на биологической основе, что снижает зависимость от традиционных материалов на основе нефти.
При производстве безкопировальной бумаги микрокристаллическая целлюлоза выступает в качестве микрокапсулирующего агента.
Микрокристаллическая целлюлоза используется при изготовлении искусственного газона, что способствует его долговечности и текстуре.

Микрокристаллическая целлюлоза добавляется в жевательную резинку в качестве наполнителя для придания структуры.
Микрокристаллическая целлюлоза используется при создании биоразлагаемых семенных матов для сельскохозяйственных и ландшафтных целей.

Вещество находит применение при производстве покрытий с контролируемым высвобождением для сельскохозяйственных семян.
Микрокристаллическая целлюлоза включается в керамические глазури для улучшения их реологических свойств.
Микрокристаллическая целлюлоза применяется в качестве стабилизатора при производстве суспензионных удобрений.
Микрокристаллическая целлюлоза используется при производстве электродов для электрохимических датчиков и аккумуляторов.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в составе порошковых огнетушителей.
В косметической промышленности его добавляют в составы туши для улучшения текстуры и предотвращения комкования.
Микрокристаллическая целлюлоза находит применение при создании экологически чистых упаковочных материалов для электроники и товаров народного потребления.
Микрокристаллическая целлюлоза используется при производстве биоразлагаемых пленочных покрытий для фармацевтических таблеток.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве связующего вещества при производстве таблеток освежителей сжатого воздуха.
Вещество используется при создании биосовместимых каркасов для тканевой инженерии.
Микрокристаллическую целлюлозу добавляют в порошкообразные смеси специй для улучшения сыпучести и предотвращения слеживания.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в рецептуре керамических суспензий для повышения их стабильности и вязкости.
При производстве пищевых добавок с клетчаткой микрокристаллическая целлюлоза используется для повышения содержания клетчатки.
Микрокристаллическая целлюлоза служит носителем при капсулировании пробиотиков, обеспечивая их стабильность и контролируемое высвобождение.

Микрокристаллическая целлюлоза используется при создании мела в образовательных целях.
Микрокристаллическая целлюлоза добавляется в составы бетонов для улучшения их удобоукладываемости и снижения потребности в воде.
В косметической промышленности он используется в составе отшелушивающих скрабов для придания нежной абразивной текстуры.

Микрокристаллическая целлюлоза используется при разработке биоразлагаемых мульчирующих пленок для сельского хозяйства.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве термопластичных композитов, способствуя их прочности и долговечности.
Микрокристаллическая целлюлоза добавляется в средства по уходу за домашними животными, такие как кошачий наполнитель, для улучшения впитываемости.

При создании растительных экстрактов микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве носителя для порошкообразного растительного сырья.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве изоляционных материалов для строительной отрасли.
Микрокристаллическая целлюлоза улучшает текучесть при производстве порошкообразных смесей специй, предотвращая комкование.
Микрокристаллическая целлюлоза используется при разработке рецептур с контролируемым высвобождением средств защиты растений.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве эмульсионных взрывчатых веществ для горнодобывающей промышленности.
Микрокристаллическую целлюлозу добавляют в средства по уходу за ранами, такие как повязки и повязки, из-за ее абсорбирующих свойств.
При создании керамических мембран в качестве порообразователя используется микрокристаллическая целлюлоза.
Вещество используется в производстве биоразлагаемых чистящих подушечек и салфеток.

Микрокристаллическая целлюлоза служит связующим веществом в рецептуре керамических фильтров для очистки воды.
Микрокристаллическую целлюлозу добавляют в полимерные смеси для улучшения их технологичности и механических свойств.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве биоразлагаемых конфетти для экологически чистых праздников.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве носителя при инкапсуляции ферментов для промышленного применения.
В текстильной промышленности микрокристаллическая целлюлоза используется при аппретировании пряжи для повышения ее прочности и гибкости.

Микрокристаллическая целлюлоза добавляется в косметические составы, такие как прессованные порошки, для улучшения их текстуры и эффективности.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве пенопластов на биологической основе различного назначения.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве связующего вещества при производстве освежителей и дезодораторов сжатого воздуха.



ОПИСАНИЕ


Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) — это термин, используемый для описания очищенной древесной массы, состоящей почти из чистой целлюлозы.
Микрокристаллическая целлюлоза обычно используется в фармацевтической, пищевой и косметической промышленности в качестве универсального наполнителя, представляющего собой вещество, добавляемое в рецептуры для улучшения их свойств.
С химической точки зрения микрокристаллическая целлюлоза состоит из мелких кристаллических частиц целлюлозы. Целлюлоза сама по себе представляет собой линейный полисахарид (сложный углевод), состоящий из повторяющихся единиц глюкозы, связанных между собой β-1,4-гликозидными связями.

Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой очищенное вещество, полученное из древесной массы.
Микрокристаллическая целлюлоза состоит из почти чистой целлюлозы в виде мелких кристаллических частиц.
Химическая структура микрокристаллической целлюлозы состоит из единиц глюкозы, связанных β-1,4-гликозидными связями.

Микрокристаллическая целлюлоза, широко используемая в фармацевтике, служит универсальным наполнителем в лекарственных препаратах.
Его роль связующего вещества при производстве таблеток помогает удерживать ингредиенты таблеток вместе.

Микрокристаллическая целлюлоза действует как дезинтегрант, облегчая расщепление таблеток в пищеварительной системе.
В пищевой промышленности микрокристаллическая целлюлоза действует как наполнитель, придающий структуру различным продуктам.
Микрокристаллическая целлюлоза часто используется в косметической промышленности и промышленности средств личной гигиены в качестве стабилизатора эмульсий.

Микрокристаллическая целлюлоза, как правило, инертна и считается безопасной для потребления.
Производственный процесс включает обработку целлюлозы для создания мелких кристаллических частиц.
Микрокристаллическая целлюлоза совместима с широким спектром лекарственных форм, что делает ее популярным выбором в фармацевтике.
Микрокристаллическая целлюлоза известна своей способностью улучшать текстуру и вкус пищевых продуктов.

В качестве дезинтегратора в фармацевтических препаратах микрокристаллическая целлюлоза способствует быстрому расщеплению таблеток на более мелкие частицы.
Микрокристаллическая целлюлоза имеет белый цвет, не имеет запаха и вкуса, что делает ее пригодной для различных применений.
Благодаря мелкому размеру частиц он способствует гладкости поверхности таблеток.
Микрокристаллическая целлюлоза нерастворима в воде, что способствует ее стабильности в различных составах.

Микрокристаллическая целлюлоза — это возобновляемый ресурс, получаемый в основном из древесной массы лиственных и хвойных пород.
В фармацевтической промышленности микрокристаллическая целлюлоза имеет решающее значение для достижения желаемой твердости и хрупкости таблеток.
В качестве наполнителя в пищевых продуктах он придает желаемую текстуру таким продуктам, как соусы и заправки.

Его использование в косметике распространяется на улучшение консистенции и стабильности кремов и лосьонов.
Микрокристаллическая целлюлоза является экономически эффективным и широко доступным вспомогательным веществом.

Микрокристаллическая целлюлоза биоразлагаема и оказывает минимальное воздействие на окружающую среду.
Его включение в фармацевтические рецептуры способствует контролируемому высвобождению активных ингредиентов.
Микрокристаллическая целлюлоза одобрена регулирующими органами для использования в различных целях.
Маленькие однородные частицы микрокристаллической целлюлозы способствуют ее сыпучести и сжимаемости при производстве таблеток.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химический состав: Микрокристаллическая целлюлоза состоит из почти чистой целлюлозы, линейного полисахарида, состоящего из повторяющихся единиц глюкозы, связанных β-1,4-гликозидными связями.
Источник: Обычно его получают из древесной массы, часто получаемой из лиственных или хвойных пород древесины.
Физическая форма: Микрокристаллическая целлюлоза обычно производится в виде мелких кристаллических частиц белого цвета без запаха и вкуса.
Цвет: Вещество обычно белого или почти белого цвета.
Размер частиц: имеет небольшой и однородный размер частиц, что обеспечивает его гладкую текстуру.
Растворимость: Микрокристаллическая целлюлоза нерастворима в воде, что способствует ее стабильности в различных составах.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:
При вдыхании и возникновении раздражения дыхательных путей вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если трудности с дыханием сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.

Контакт с кожей:
При попадании на кожу снять загрязненную одежду и промыть пораженный участок большим количеством воды с мягким мылом.
Если раздражение или покраснение не проходят, обратитесь за медицинской помощью.

Зрительный контакт:
В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза слегка проточной теплой водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение, покраснение или другие симптомы сохраняются.

Проглатывание:
При проглатывании и человек в сознании прополоскать рот водой.
Не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставить медицинскому персоналу информацию о проглоченном веществе.

Общий совет:
Сохраняйте спокойствие пострадавшего.
Не оставляйте человека без присмотра.
Если применяются меры первой помощи, обязательно проинформируйте медицинский персонал о данном веществе.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки, защитную одежду и защитные очки или защитную маску.
Используйте средства защиты органов дыхания, если возможно воздействие воздушно-капельным путем и оно превышает рекомендуемые пределы воздействия.

Гигиенические правила:
Тщательно мойте руки после работы с микрокристаллической целлюлозой.
Не прикасайтесь к лицу, глазам и рту руками, которые могут быть загрязнены.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе.
Избегайте образования пыли во время работы; используйте методы обращения, которые сводят к минимуму образование пыли.

Предупредительные меры:
Внедряйте передовые методы промышленной гигиены.
Используйте технические средства контроля, такие как системы пылеудаления, чтобы свести к минимуму количество частиц в воздухе.

Хранилище:
Храните микрокристаллическую целлюлозу в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и несовместимых материалов.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и впитывание влаги.

Несовместимые материалы:
Избегайте контакта с сильными кислотами, основаниями и окислителями.
Храните вдали от веществ с реакционноспособными свойствами, которые могут поставить под угрозу стабильность микрокристаллической целлюлозы.

Погрузочно-разгрузочное оборудование:
Используйте подходящее погрузочно-разгрузочное оборудование, такое как совки или лопаты, чтобы свести к минимуму образование пыли.
Убедитесь, что оборудование, используемое для работы, чистое и не содержит загрязнений.


Условия хранения:

Температура и влажность:
Храните микрокристаллическую целлюлозу в рекомендуемых диапазонах температуры и влажности, указанных производителем.

Совместимость контейнеров:
Используйте контейнеры из материалов, совместимых с микрокристаллической целлюлозой, чтобы предотвратить загрязнение.

Сегрегация:
Отделяйте микрокристаллическую целлюлозу от несовместимых материалов, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Маркировка:
Четко маркируйте контейнеры с указанием названия вещества, мер предосторожности при обращении и любой другой соответствующей информации.

Срок годности:
Соблюдайте рекомендуемый срок годности продукта и сначала используйте старые запасы, чтобы обеспечить качество продукта.

Осмотр:
Регулярно проверяйте условия хранения и контейнеры на предмет признаков повреждения или порчи.
Немедленно заменяйте поврежденную или поврежденную упаковку.

Чрезвычайные меры:
Иметь соответствующие меры в чре��вычайных ситуациях, включая процедуры и материалы для ликвидации разливов, а также контактную информацию для экстренных случаев.

Обучение:
Убедитесь, что персонал, работающий с микрокристаллической целлюлозой, прошел соответствующую подготовку по правилам безопасного обращения.



СИНОНИМЫ


Целлюлозный гель
Целлюлоза микрокристаллическая
E460 (код пищевой добавки)
МСС
Древесная масса
Авицель
Эмкоцел
Вивапур
Кеол
MCCP (микрокристаллический целлюлозный порошок)
Микрокристаллический порошок целлюлозы
MCC-Si (микрокристаллический целлюлозный кремний)
Целлюлозный флок
МЦК 102
E460i (код пищевой добавки)
Аквасель
Норкотуф
Селлеты
Целлюлозный микрокристалл
Целатом
Примеллоза
Вивасел
Микроцеол
Табулоза
Эмкоцел 50
Микрокристаллы целлюлозы
МКЦ (микрокристаллическая целлюлоза)
MCC-S (микрокристаллическая целлюлоза, силикатированная)
E466 (код пищевой добавки)
Целлюлозный гель-порошок
Микрочастицы целлюлозы
Экстракт древесной массы
Авицел PH (различные марки)
Селиш
Нуфлок
Кармеллоза
Метоцел
Флокаут
Табулоза СК
аквакоут
Микроцеллюлоза
Микрокристаллическое волокно
МЦК 101
Целлюлозные гелевые шарики
Порошковая целлюлоза
Целлюлозный микропорошок
Целутаб
Солютаб
Вивастар
Целосорб
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА
Микрокристаллическая целлюлоза — это термин, обозначающий рафинированную древесную массу.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве текстуризатора.
Микрокристаллическую целлюлозу можно использовать в качестве противослеживающего агента.


НОМЕР КАС: 9004-34-6

НОМЕР ЕС: 232-674-9

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: C12H22O11

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА: 342,30 г/моль

НАИМЕНОВАНИЕ ИЮПАК: (6S)-2-(гидроксиметил)-6-[(3S)-4,5,6-тригидрокси-2-(гидроксиметил)оксан-3-ил]оксиоксан-3,4,5-триол


Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве заменителя жира.
Микрокристаллическая целлюлоза также используется в качестве эмульгатора и наполнителя.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве наполнителя в пищевой промышленности.
Наиболее распространенная форма используется в витаминных добавках или таблетках.
Микрокристаллическая целлюлоза также используется в анализах зубного налета для подсчета вирусов в качестве альтернативы карбоксиметилцеллюлозе.

Состав
Встречающийся в природе полимер, микрокристаллическая целлюлоза состоит из звеньев глюкозы, соединенных 1-4 бета-гликозидной связью.
Эти линейные целлюлозные цепи связаны друг с другом в виде микрофибрилл, спирально свернутых в стенках растительных клеток.

Каждая микрофибрилла демонстрирует высокую степень трехмерной внутренней связи, что приводит к кристаллической структуре, нерастворимой в воде и устойчивой к реагентам.
Однако существуют относительно слабые сегменты микрофибрилл с более слабым внутренним связыванием.
Их называют аморфными областями; некоторые утверждают, что их правильнее называть дислокациями из-за однофазной структуры микрофибрилл.
Кристаллическую область выделяют для получения микрокристаллической целлюлозы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве загустителя, стабилизатора или эмульгатора, микрокристаллической целлюлозе присвоен номер E E460 (i), а основной целлюлозе присвоен номер E460.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в косметике в качестве абразива, абсорбента, агента, препятствующего слеживанию, агента, повышающего вязкость воды, связующего вещества, наполнителя, стабилизатора эмульсии, модификатора скольжения и текстуризатора, который можно найти в различных продуктах по уходу за волосами и кожей, а также составить.

Микрокристаллическая целлюлоза является ценной добавкой в фармацевтической, пищевой, косметической и других отраслях промышленности.
Различные свойства микрокристаллической целлюлозы измеряются для оценки ее пригодности для такого использования, а именно: размер частиц, плотность, индекс сжимаемости, угол естественного откоса, пористость порошка, способность к набуханию при гидратации, способность сорбции влаги, содержание влаги, индекс кристалличности, размер кристаллитов и механические свойства. такими свойствами, как твердость и прочность на растяжение.

Синтез его:
Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой чистую частично деполимеризованную целлюлозу, синтезированную из предшественника α-целлюлозы.
Микрокристаллическую целлюлозу можно синтезировать с помощью различных процессов, таких как реактивная экструзия, опосредованная ферментами, механическое измельчение, обработка ультразвуком, паровой взрыв и кислотный гидролиз.
Последний процесс можно осуществить с использованием минеральных кислот, таких как H2SO4, HCl и HBr, а также ионных жидкостей.
Роль этих реагентов заключается в разрушении аморфных областей, оставляющих кристаллические области.

Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой очищенную древесную массу.
Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой белый сыпучий порошок.
Химически микрокристаллическая целлюлоза является инертным веществом, не разлагается в процессе пищеварения и не обладает заметной абсорбцией.
В больших количествах микрокристаллическая целлюлоза обеспечивает объем пищи и может оказывать слабительное действие.

Микрокристаллическая целлюлоза является широко используемым вспомогательным веществом в фармацевтической промышленности.
Микрокристаллическая целлюлоза обладает превосходными свойствами прессуемости и используется в твердых дозированных формах, таких как таблетки.
Таблетки могут быть твердыми, но быстро растворяются.
Микрокристаллическая целлюлоза аналогична целлюлозе, за исключением того, что она соответствует стандартам USP.

Микрокристаллическая целлюлоза также содержится во многих обработанных пищевых продуктах и может использоваться в качестве агента, препятствующего слеживанию, стабилизатора, модификатора текстуры или суспендирующего агента среди других применений.
Микрокристаллическая целлюлоза является наиболее часто используемой сферообразующей добавкой в рецептуре, подвергаемой экструзионной сферонизации.

Микрокристаллическая целлюлоза играет различные роли в косметических рецептурах, в том числе в качестве абразива, абсорбента, стабилизатора эмульсии, модификатора скольжения и агента, повышающего вязкость.
Микрокристаллическая целлюлоза определяется как изолированная коллоидная кристаллическая часть волокон целлюлозы, которая может быть получена из растений или создана синтетическим путем.

Микрокристаллическая целлюлоза является важным ингредиентом в фармацевтической, пищевой, косметической и других отраслях промышленности.
Микрокристаллическая целлюлоза изготовлена из высококачественной очищенной древесной целлюлозы.

Гидролиз используется для удаления целлюлозы до тех пор, пока не останется микрокристаллическая форма.
После удаления частей аморфной целлюлозы он становится инертным, белым, сыпучим порошком.
Микрокристаллическую целлюлозу можно перерабатывать несколькими способами: реактивной экструзией, паровым взрывом и кислотным гидролизом.


970 / 5.000
Çeviri sonuçları
Çeviri sonucu
Domaines Pharmaceutiques :
Tous les dérivés de cellulose ont leurs propres propriétés pharmaceutiques, mais la cellulose microcristalline est l'agent le plus polyvalent de l'industrie.
La cellulose microcristalline peut être utilisée pour rendre les comprimés plus compressibles et pour lier les processus de fabrication humides et secs.
Les pouvoirs épaississants et la viscosité de la cellulose microcristalline en font une cellulose importante dans les formes galéniques liquides.
Les grades avec une taille de particule plus grande et une cristallisation plus élevée fonctionnent bien avec le dioxyde de silicium colloïdal pour produire du siliciure et des grades de deuxième génération.
La cellulose microcristalline est un excellent bioadhésif et est utilisée dans les systèmes d'administration de médicaments bioadhésifs.

Интересные факты о микрокристаллической целлюлозе:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве агента, препятствующего слеживанию, в пищевой нише, но она также является популярным текстурирующим агентом для косметики.
Микрокристаллическая целлюлоза — это рафинированная древесная масса с уникальными способностями к гидронабуханию.
Микрокристаллическую целлюлозу можно синтезировать несколькими способами: реактивной экструзией, ультразвуковой обработкой и паровым взрывом.
Совсем недавно Microкристаллическая целлюлоза расчистила себе место в нише 3D-печати.
Некоторые называют микрокристаллическую целлюлозу «неисчерпаемым сокровищем» для фармацевтической промышленности, потому что она поддается огромному количеству процессов.
В самом простом случае микрокристаллическая целлюлоза используется для получения пероральных лекарственных форм при прямом прессовании.
Замечательная текучесть микрокристаллической целлюлозы значительно упрощает обеспечение постоянного веса таблетки.

Преимущества микрокристаллической целлюлозы:
С точки зрения размера частиц, микрокристаллическая целлюлоза может иметь различные размеры мкм.
Благодаря своей микрокристаллической структуре он имеет естественную большую площадь поверхности с высокой пористостью и способностью удерживать влагу.
Микрокристаллическую целлюлозу часто называют лучшим вспомогательным средством для экструзии из-за ее превосходных связующих свойств и когезионной способности.

Если движение воды хорошо контролируется, разделения фаз можно полностью избежать.
Микрокристаллическая целлюлоза может создать плотную, гладкую поверхность, которая чрезвычайно нехрупкая.
Микрокристаллическая целлюлоза деформируется при сжатии, но образует прочные водородные связи.


ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Молекулярный вес: 342,30 г/моль

-XLogP3-AA: -4,7

-Точная масса: 342,11621151 г/моль

-Моноизотопная масса: 342,11621151 г/моль

-Площадь топологической полярной поверхности: 190Ų

-Физическое описание: белый порошок без запаха.

-Цвет: Бесцветный

-Форма: твердая

-Запах: без запаха

-Точка кипения: разлагается

-Точка плавления: 500-518 ° F

-Растворимость: нерастворим в воде, этаноле, эфире и разбавленных минеральных кислотах.

-Плотность: 1,27-1,61

-Давление пара: 0 мм рт.ст.


Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой изолированную коллоидную кристаллическую часть волокон целлюлозы.
Микрокристаллическая целлюлоза является проверенным наполнителем и стабилизатором в пищевых продуктах, косметике, капсулах и таблетках.

Микрокристаллическую целлюлозу получают из растительных волокон целлюлозы.
Микрокристаллическая целлюлоза является натуральным веществом по преимуществу.
Микрокристаллическая целлюлоза содержится в клеточных стенках всех растений и является наиболее распространенным органическим соединением.


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Количество доноров водородной связи: 8

- Количество акцепторов водородной связи: 11

-Вращающееся количество связей: 4

-Количество тяжелых атомов: 23

-Формальное обвинение: 0

-Сложность: 382

-Количество атомов изотопов: 0

-Определенное количество стереоцентров атома: 2

-Неопределенное число стереоцентров атома: 8

-Определенное количество стереоцентров связи: 0

-Неопределенное количество стереоцентров связи: 0

-Ковалентно-связанные Количество единиц: 1

-Соединение канонизировано: Да

- Химические классы: Биологические агенты -> Полисахариды


Для получения микрокристаллической целлюлозы целлюлозу обрабатывают минеральными кислотами с получением белого кристаллического порошка.
Микрокристаллическая целлюлоза химически идентична исходной целлюлозе.
Меняется только размер частиц (теперь он «микро») и кристалличность (теперь он порошкообразный белый) — и это видно и по названию: микрокристаллическая целлюлоза.

Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой неперевариваемый растительный материал, содержащийся в таких источниках, как рафинированная древесная масса и жесткие стебли растений.
Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой природный полимер.


ПРЕИМУЩЕСТВА:
* Улучшается текучесть

*Требуется более низкое давление сжатия

*Сохраняется компактность после влажной грануляции

* Компакты обладают большей жесткостью

* Более высокая эффективность смазки


Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой белый сыпучий порошок.
Эти растения собирают, очищают и измельчают до получения мелкого белого порошка.
Микрокристаллическую целлюлозу называют «микрокристаллической», потому что ее крошечные кристаллы можно увидеть только под микроскопом.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве текстуризатора.
Микрокристаллическую целлюлозу можно использовать в качестве противослеживающего агента.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве заменителя жира и эмульгатора.
Микрокристаллическая целлюлоза также используется в качестве наполнителя.

Микрокристаллическая целлюлоза является наполнителем в пищевой промышленности.
Наиболее распространенная форма используется в витаминных добавках или таблетках.

La cellulose microcristalline est une poudre blanche fluide.
Chimiquement, la cellulose microcristalline est une substance inerte, ne se dégrade pas lors de la digestion et n'a pas d'absorption appréciable.
En grande quantité, la cellulose microcristalline fournit un volume alimentaire et peut avoir un effet laxatif.

Микрокристаллическая целлюлоза является широко используемым вспомогательным веществом в фармацевтической промышленности.
Микрокристаллическая целлюлоза обладает превосходными свойствами прессуемости и используется в твердых дозированных формах, таких как таблетки.

Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой очищенную древесную массу, которая используется для различных целей.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве противослеживающего агента.

Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой белые порошкообразные волокна без запаха.
Плотность микрокристаллической целлюлозы составляет 1,5 г/см3.

Биополимер, входящий в состав клеточной стенки растительных тканей.
Микрокристаллическую целлюлозу получают путем обработки хлопка органическим растворителем для депарафинизации и удаления пектиновых кислот путем экстракции раствором гидроксида натрия.

Основное волокно, входящее в состав клеточной стенки растительных тканей (древесины, хлопка, льна, травы и др.).
Микрокристаллическая целлюлоза нерастворима в воде.

Микрокристаллическая целлюлоза растворима при химическом разложении в серной кислоте и в концентрированных растворах хлорида цинка.
Микрокристаллическая целлюлоза также растворима в водных растворах гидроксида аммония меди (Cu(NH3)4(OH)2).

Микрокристаллическая целлюлоза является гликозидом.
Микрокристаллическая целлюлоза является натуральным продуктом, обнаруженным в Hyphaene thebaica и Aronia melanocarpa, по которым имеются данные.

Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой камедь, представляющую собой неволокнистую форму целлюлозы.
Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой альфа-целлюлозу.

Микрокристаллическая целлюлоза диспергируется в воде, но не растворяется, поэтому для диспергирования и гидратации требуется значительная энергия.
В этой форме микрокристаллическая целлюлоза используется в сухих продуктах, таких как таблетирование, капсулы и тертый сыр, где она действует как непитательный наполнитель, связующее, средство для улучшения текучести и средство, препятствующее слеживанию.

Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой углеводный полимер, состоящий из звеньев глюкозы.
Микрокристаллическая целлюлоза состоит из волокнистых частиц и используется в качестве источника клетчатки и наполнителя в низкокалорийных рецептурах.

Микрокристаллическая целлюлоза является загустителем и эмульгатором.
Микрокристаллическую целлюлозу получают из растений.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве эмульгатора в косметических кремах.
Микрокристаллическая целлюлоза является основным компонентом растительной клетчатки.


СИНОНИМЫ:

целлюлоза
DEAE-ЦЕЛЛЮЛОЗА
9004-34-6
Целлюлоза, 2-(диэтиламино)этиловый эфир
(6S)-2-(гидроксиметил)-6-[(3S)-4,5,6-тригидрокси-2-(гидроксиметил)оксан-3-ил]оксиоксан-3,4,5-триол
Диэтиламиноэтилцеллюлоза
Целлюлозная пыль
ДЭАЭ-Сефацел(R)
УНИИ-85АМГ1WQ9L
Диэтиламиноэтил-Сефацел(R)
ЧЕБИ:156274
ЦЕЛЛЮЛОЗА, ДИЭТИЛАМИНОЭТИЛ
АКОС015895024
EN300-381040
(5S)-6-(гидроксиметил)-5-{[(2S)-3,4,5-тригидрокси-6-(гидроксиметил)оксан-2-ил]окси}оксан-2,3,4-триол
(6S)-2-(ГИДРОКСИМЕТИЛ)-6-{[(3S)-4,5,6-ТРИГИДРОКС-2-(ГИДРОКСИМЕТИЛ)ОКСАН-3-ИЛ]ОКСИ}ОКСАН-3,4,5-ТРИОЛ
Диэтиламиноэтил-Сефацел(R)
AVICEL РН
АВИСЕЛЬ РН 101(R)
АВИСЕЛЬ РН 102
АВИСЕЛЬ РН 105(Р)
АВИСЕЛЬ(R)
АВИСЕЛЬ(R)
АВИСЕЛЬ СФ
АВИРИН
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой очищенную древесную массу или растительное волокно, которое перерабатывается в мелкий белый порошок без запаха.
Микрокристаллическая целлюлоза в основном состоит из целлюлозы, которая представляет собой сложный углевод, содержащийся в клеточных стенках растений.
Микрокристаллическая целлюлоза нерастворима в воде и других обычных органических растворителях.

Номер КАС: 9004-34-6



ПРИЛОЖЕНИЯ


Микрокристаллическая целлюлоза широко используется в качестве вспомогательного вещества в фармацевтических препаратах, обеспечивая отличные свойства связывания, дезинтеграции и текучести в таблетках.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в пищевых продуктах в качестве текстуризатора, стабилизатора и заменителя жира, улучшая текстуру и ощущение во рту различных пищевых продуктов.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в косметике и средствах личной гигиены в качестве наполнителя, стабилизатора эмульсии и усилителя вязкости.
Микрокристаллическая целлюлоза находит применение в пищевых добавках, выступая в качестве наполнителя и связующего для капсулирования и производства таблеток.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве бумаги и картона, повышая прочность, пористость и пригодность для печати.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в текстильной промышленности для проклейки, повышения прочности пряжи и повышения эффективности ткачества.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве керамики и фарфора, улучшая формуемость, прочность в сыром состоянии и свойства обжига.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в буровых растворах для разведки нефти и газа для контроля вязкости жидкости и обеспечения контроля фильтрации.

Микрокристаллическая целлюлоза включается в составы резины и пластика для улучшения механических свойств и технологичности.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в добавках к краскам и покрытиям для улучшения стабильности, реологии и текстуры.
Микрокристаллическая целлюлоза находит применение в восстановлении окружающей среды для адсорбции и удаления загрязняющих веществ в почве и грунтовых водах.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в литейных песках для повышения текучести, уменьшения дефектов литья и улучшения качества поверхности при литье металлов.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в резиновых смесях для улучшения дисперсии наполнителя, технологичности и производительности резиновых изделий.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве связующего и усилителя текучести в рецептурах кормов для животных, чтобы улучшить формирование гранул и обращение с ними.
Микрокристаллическая целлюлоза находит применение в очищающих средствах для лица, гели для душа и отшелушивающих скрабах в качестве мягкого абразивного агента и усилителя текстуры.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве шипучих таблеток для улучшения их дезинтегрирующих и растворяющих свойств.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве керамических стержней для литья по выплавляемым моделям, чтобы обеспечить точность размеров и стабильность.
Микрокристаллическая целлюлоза находит применение в теплоизоляционных материалах для повышения структурной целостности и тепловых характеристик.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве синтетических волокон, повышая их прочность и технологичность.
Микрокристаллическую целлюлозу можно применять в качестве добавки к почве в сельском хозяйстве для улучшения удержания воды и доступности питательных веществ для роста растений.
Микрокристаллическая целлюлоза используется в абразивных и полировальных смесях для очистки, сглаживания и полировки поверхностей.
Микрокристаллическая целлюлоза находит применение в качестве материала покрытия или инкапсулирующего агента для контролируемого высвобождения и защиты активных ингредиентов.

Микрокристаллическая целлюлоза используется в процессах очистки воды для фильтрации и осветления для удаления взвешенных частиц и примесей.
Микрокристаллическая целлюлоза включается в составы антипиренов для повышения огнестойкости и безопасности в различных областях применения.
Микрокристаллическая целлюлоза находит применение в производстве таблеток для перорального распада, обеспечивая быстрое распадание и высвобождение лекарственного средства.


Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) имеет широкий спектр применения в различных отраслях промышленности.
Некоторые из его распространенных приложений включают в себя:

Фармацевтическая индустрия:
Микрокристаллическая целлюлоза широко используется в качестве наполнителя в фармацевтических препаратах, особенно в производстве таблеток.
Микрокристаллическая целлюлоза действует как связующее вещество, разбавитель, разрыхлитель и средство, улучшающее текучесть, обеспечивая повышенную твердость, однородность и высвобождение лекарственного средства.

Пищевая промышленность:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве пищевой добавки, обеспечивая различные функции, такие как загущение, стабилизация и улучшение текстуры.
Микрокристаллическая целлюлоза обычно содержится в выпечке, молочных продуктах, соусах, заправках и напитках.

Косметика и средства личной гигиены:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в косметике и средствах личной гигиены в качестве наполнителя, модификатора текстуры и стабилизатора.
Микрокристаллическая целлюлоза помогает улучшить консистенцию, вязкость и общие характеристики продукта.

Пищевые добавки:
Микрокристаллическая целлюлоза является популярным ингредиентом пищевых добавок, обеспечивая такие преимущества, как улучшенные свойства текучести, однородность и контролируемое высвобождение активных ингредиентов.

Средства по уходу за полостью рта:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в составах зубных паст и средств для полоскания рта в качестве связующего, загустителя и абразивного агента для эффективной очистки и улучшения текстуры.

Бумажная и целлюлозная промышленность:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве связующего вещества, добавки для покрытия и усилителя текстуры при производстве бумаги и картона.
Микрокристаллическая целлюлоза улучшает прочность бумаги, ее пригодность для печати и гладкость.

Краски и покрытия:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве модификатора реологии и загустителя в красках и покрытиях на водной основе, улучшая их вязкость, стабильность и эксплуатационные свойства.

Строительные материалы:
Микрокристаллическую целлюлозу можно включать в вяжущие материалы, такие как строительный раствор и гипс, для улучшения удобоукладываемости, сцепления и сопротивления растрескиванию.

Фильтрация и разделение:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве фильтрующей добавки в различных промышленных процессах фильтрации, включая фармацевтическую фильтрацию, очистку сточных вод и осветление напитков.

Агрохимикаты:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве инертного носителя и диспергирующего агента в составе пестицидов, гербицидов и удобрений, повышая их эффективность и улучшая эксплуатационные характеристики.

Текстильная промышленность:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве связующего в текстильных процессах печати и окрашивания, улучшая стойкость цвета и стабильность ткани.

3D-печать:
Микрокристаллическую целлюлозу можно использовать в качестве наполнителя и связующего в нити для 3D-печати, помогая повысить структурную целостность и стабильность размеров печатных объектов.

Хранилище энергии:
Микрокристаллическая целлюлоза была исследована в качестве компонента электродов для устройств накопления энергии, таких как суперконденсаторы и батареи, из-за ее большой площади поверхности и электропроводности.

Керамическая промышленность:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве связующего и порообразователя в процессах производства керамики, повышая прочность в сыром состоянии и контролируя пористость.

Клеи и герметики:
Микрокристаллическую целлюлозу можно включать в рецептуры клеев и герметиков для улучшения когезии, вязкости и адгезионных свойств.

Текстурированные продукты:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве текстурированных или структурированных пищевых продуктов, обеспечивая желаемую текстуру и улучшая ощущение во рту.

Исследования совместимости фармацевтических наполнителей:
Микрокристаллическая целлюлоза часто используется в качестве эталонного материала в исследованиях совместимости между лекарственными веществами и вспомогательными веществами для оценки стабильности и взаимодействия.

Биотехнологии и биомедицинские приложения:
Микрокристаллическая целлюлоза находит применение в биотехнологии и биомедицинских исследованиях, таких как поддержка клеточных культур, системы доставки лекарств и каркасные материалы.

Карбонизация и производство активированного угля:
Микрокристаллическую целлюлозу можно карбонизировать и превращать в активированный уголь для различных применений, включая адсорбцию, очистку воды и разделение газов.

Стабилизация почвы:
Микрокристаллическую целлюлозу можно добавлять в почву для улучшения ее стабильности, эрозионной стойкости и водоудерживающей способности в ландшафтных и строительных проектах.

Керамическое и фарфоровое производство:
Микрокристаллическую целлюлозу можно использовать в качестве связующего и наполнителя при производстве керамических и фарфоровых изделий, способствуя улучшению удобоукладываемости глиняной смеси, повышению прочности сырца и контролю усадки при обжиге.

Нефтегазовая промышленность:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в составах буровых растворов для контроля вязкости жидкости, обеспечения контроля фильтрации и повышения стабильности ствола скважины во время буровых работ.

Резиновая и пластмассовая промышленность:
Микрокристаллическую целлюлозу включают в составы каучуков и пластиков в качестве наполнителя и армирующего агента, улучшая механические свойства, такие как прочность на растяжение, эластичность и стабильность размеров.

Добавки для красок и покрытий:
Микрокристаллическую целлюлозу можно использовать в качестве суспендирующего агента, агента, препятствующего осаждению, и модификатора реологии в красках и покрытиях, способствуя улучшению стабильности, свойств текучести и текстуры.

Размер текстиля:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве проклеивающего агента в процессах текстильного производства, особенно при проклейке основы, для повышения прочности пряжи, смазки и эффективности ткачества.

Восстановление окружающей среды:
Микрокристаллическую целлюлозу можно использовать в процессах восстановления окружающей среды, таких как очистка почвы и грунтовых вод, для адсорбции и удаления загрязняющих веществ.

Керамическая и стекольная промышленность:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в качестве связующего и модификатора реологии в производстве керамического и стекловолокна, улучшая целостность, дисперсию и свойства формования волокна.

Литейная промышленность:
Микрокристаллическую целлюлозу можно добавлять в формовочные пески для повышения их текучести, уменьшения дефектов литья и улучшения качества поверхности металлических отливок.

Состав резины:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в процессах резиновых смесей для улучшения дисперсии наполнителей и добавок, улучшения технологических свойств и оптимизации характеристик резиновых изделий.

Кормовые добавки для животных:
Микрокристаллическую целлюлозу можно использовать в качестве связующего вещества и усилителя текучести в рецептурах кормов для животных, обеспечивая лучшее формирование гранул и удобство обращения с ними при производстве кормов.

Средства личной гигиены:
Микрокристаллическая целлюлоза находит применение в продуктах личной гигиены, таких как очищающие средства для лица, средства для мытья тела и отшелушивающие скрабы, в качестве мягкого абразивного агента и усилителя текстуры.

шипучие таблетки:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве шипучих таблеток для улучшения их свойств дезинтеграции и растворения, что обеспечивает быстрое высвобождение и абсорбцию активных ингредиентов.

Керамические сердечники для литья по выплавляемым моделям:
Микрокристаллическую целлюлозу можно использовать в качестве связующего при производстве керамических стержней, используемых в процессах литья по выплавляемым моделям, обеспечивая точность размеров и стабильность во время литья.

Теплоизоляционные материалы:
Микрокристаллическая целлюлоза может быть включена в теплоизоляционные материалы, такие как стекловолокно и минеральная вата, для повышения их структурной целостности и тепловых характеристик.

Производство синтетического волокна:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в производстве синтетических волокон, таких как искусственный шелк и вискоза, в качестве связующего и армирующего агента для повышения прочности и технологичности волокна.

Поправка к почве и сельское хозяйство:
Микрокристаллическую целлюлозу можно вносить в почву в качестве добавки для улучшения удержания воды, доступности питательных веществ и структуры почвы, что способствует росту растений и продуктивности сельского хозяйства.

Абразивные и полировальные составы:
Микрокристаллическая целлюлоза используется в абразивных и полировальных составах для обеспечения мягкого абразивного действия при очистке, сглаживании и полировке поверхностей.

Покрытие и инкапсуляция:
Микрокристаллическую целлюлозу можно использовать в качестве материала покрытия или инкапсулирующего агента для различных целей, включая контролируемое высвобождение активных ингредиентов, защиту от влаги и повышение стабильности.

Очистка воды:
Микрокристаллическую целлюлозу можно использовать в процессах очистки воды, таких как фильтрация и осветление, для удаления взвешенных частиц и примесей из воды.

Огнезащитные применения:
Микрокристаллическую целлюлозу можно включать в составы антипиренов для улучшения их свойств огнестойкости, обеспечивая повышенную безопасность в различных областях применения.



ОПИСАНИЕ


Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой очищенную древесную массу или растительное волокно, которое перерабатывается в мелкий белый порошок без запаха.
Микрокристаллическая целлюлоза в основном состоит из целлюлозы, которая представляет собой сложный углевод, содержащийся в клеточных стенках растений.
Микрокристаллическая целлюлоза нерастворима в воде и других обычных органических растворителях.

Химическая формула микрокристаллической целлюлозы (C6H10O5)n, где «n» представляет собой степень полимеризации, которая может варьироваться.

Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой тонкоизмельченное вещество, полученное из древесной массы или растительных волокон.
Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой белый порошок без запаха с мелкими частицами.
Текстура микрокристаллической целлюлозы мягкая и гладкая на ощупь.

Микрокристаллическая целлюлоза обладает отличной текучестью и сжимаемостью, что делает ее идеальной для производства таблеток.
Микрокристаллическая целлюлоза нерастворима в воде и большинстве органических растворителей.
Микрокристаллическая целлюлоза состоит в основном из целлюлозы, полисахарида, содержащегося в клеточных стенках растений.
Частицы микрокристаллической целлюлозы имеют кристаллическую структуру на микроскопическом уровне.

Микрокристаллическая целлюлоза имеет низкую объемную плотность, что позволяет легко включать ее в различные рецептуры.
Микрокристаллическая целлюлоза обладает высокой способностью поглощать влагу, что может способствовать ее функциональности в определенных областях применения.

Микрокристаллическая целлюлоза химически стабильна и устойчива к микробной деградации.
pH микрокристаллической целлюлозы обычно нейтрален, что делает ее совместимой с широким спектром составов.
Микрокристаллическая целлюлоза не претерпевает значительных изменений вязкости в широком диапазоне рН.
Микрокристаллическая целлюлоза нетоксична и безопасна для использования в различных отраслях промышленности, в том числе в фармацевтике и пищевой промышленности.

Микрокристаллическая целлюлоза имеет длительный срок годности при хранении в соответствующих условиях.
Микрокристаллическая целлюлоза — это возобновляемый и устойчивый материал, полученный из природных растительных источников.
Микрокристаллическая целлюлоза обладает хорошей термической стабильностью, выдерживая диапазон температур без значительного разложения.
Мелкий размер частиц микрокристаллической целлюлозы способствует ее равномерному распределению и диспергированию в рецептурах.
Микрокристаллическая целлюлоза обладает превосходными связующими свойствами, что позволяет ей действовать как когезионный агент при прессовании таблеток.

Микрокристаллическая целлюлоза имеет низкую гигроскопичность, что означает, что она плохо поглощает влагу из окружающей среды.
Микрокристаллическая целлюлоза демонстрирует хорошую совместимость с другими вспомогательными веществами и активными ингредиентами в фармацевтических препаратах.
Малый размер частиц и однородность микрокристаллической целлюлозы способствуют плавному распаду и растворению таблеток.
Микрокристаллическая целлюлоза обеспечивает стабильность фармацевтических составов, предотвращая сегрегацию и улучшая гомогенность.

Микрокристаллическая целлюлоза устойчива к ферментативному расщеплению в желудочно-кишечном тракте, что делает ее пригодной для пероральных лекарственных форм.
Микрокристаллическая целлюлоза может способствовать улучшению биодоступности некоторых лекарств за счет увеличения скорости их растворения.
Микрокристаллическая целлюлоза широко используется в качестве универсального вспомогательного вещества в фармацевтике, пищевых продуктах, косметике и других отраслях промышленности благодаря своим уникальным свойствам и функциональным возможностям.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: (C6H10O5)n
Внешний вид: белый порошок без запаха
Молекулярная масса: зависит от степени полимеризации.
Растворимость: Нерастворим в воде и органических растворителях.
Размер частиц: порошок от мелкого до крупного, обычно от 20 до 200 микрон.
Плотность: приблизительно от 0,3 до 0,6 г/см3
pH: от нейтрального до слегка кислого
Содержание влаги: обычно ниже 10%
Насыпная плотность: варьируется в зависимости от марки и условий уплотнения.
Удельная площадь поверхности: относительно большая площадь поверхности из-за волокнистой структуры.
Способность к набуханию: проявляет набухание при контакте с водой.
Гелеобразование: может образовывать гели при диспергировании в воде или некоторых растворителях.
Термическая стабильность: стабилен при температурах около 200-250°C.
Реологические свойства: проявляет псевдопластическое или тиксотропное поведение в зависимости от марки.
Удержание воды: обладает способностью поглощать и удерживать воду.
Связывающие свойства: отличная связывающая способность, особенно в таблетированных формах.
Распад: способствует быстрому распаду таблеток при контакте с жидкостями.
Текучесть: обеспечивает улучшенные свойства текучести и предотвращает слеживание или комкование в порошковых составах.
Стабильность: химически стабилен при нормальных условиях хранения и обращения.
Совместимость: совместим с широким спектром других вспомогательных веществ и активных ингредиентов.
Пленкообразование: может образовывать пленки или покрытия с хорошей механической прочностью и барьерными свойствами.
Смазывающая способность: проявляет смазывающие свойства, облегчая прессование и выталкивание таблеток.
Стабильность суспензии: может взвешивать твердые частицы в жидкостях без значительного осаждения или осаждения.
Безвкусный и без запаха: не придает заметного вкуса или запаха препаратам.
Биосовместимость: считается безопасным для использования в фармацевтической и пищевой промышленности.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Общая первая помощь:

Если какие-либо симптомы сохраняются или ухудшаются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если требуется медицинская помощь, возьмите с собой этикетку продукта или паспорт безопасности (SDS).
В случае возникновения чрезвычайной ситуации свяжитесь с соответствующими службами экстренной помощи в вашей стране или регионе.


Вдыхание:

Выведите пострадавшего на свежий воздух и убедитесь, что он находится в хорошо проветриваемом помещении.
При появлении респираторных симптомов или затруднении дыхания немедленно обратитесь за медицинской помощью.
При необходимости обеспечьте поддерживающие меры, такие как кислород.
Если человек не дышит, сделайте искусственное дыхание и немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снять загрязненную одежду и обувь.
Тщательно промойте пораженный участок водой с мылом в течение не менее 15 минут.
Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью и предоставьте информацию о веществе.


Зрительный контакт:

Осторожно промойте глаза чистой водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Снимите контактные линзы, если они есть, после промывания в течение нескольких минут.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте информацию о веществе.


Проглатывание:

Прополоскать рот водой и выпить большое количество воды, чтобы растворить вещество.
Не вызывайте рвоту, если это не рекомендовано медицинскими работниками.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте информацию о веществе.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

Носите соответствующую защитную одежду, включая перчатки, защитные очки и лабораторный халат или защитную одежду.
Используйте средства защиты органов дыхания, если есть риск вдыхания пыли или частиц.
Следуйте надлежащей практике промышленной гигиены и убедитесь, что СИЗ выбраны в соответствии с конкретной задачей обработки.

Вентиляция:

Обеспечьте достаточную вентиляцию в зоне обработки, чтобы свести к минимуму концентрацию частиц в воздухе.
Используйте местную вытяжную вентиляцию или системы сбора пыли для контроля выбросов пыли, особенно во время процессов, в которых образуются переносимые по воздуху частицы.

Избегайте образования пыли:

Сведите к минимуму образование пыли, используя соответствующие методы обработки, такие как контролируемое наливание, перенос или смешивание.
Используйте закрытые системы или погрузочно-разгрузочное оборудование для предотвращения рассеивания пыли.

Пожаро- и взрывоопасность:

Микрокристаллическая целлюлоза не считается горючей или взрывоопасной при нормальных условиях.
Однако он может загореться при воздействии высокой температуры или открытого пламени.
Примите меры предосторожности для предотвращения накопления пыли, так как высокие концентрации пыли в воздухе могут образовывать взрывоопасные смеси в присутствии источника воспламенения.
Хранилище:

Хранить в сухом месте:

Храните микрокристаллическую целлюлозу в прохладном, сухом месте, вдали от влаги и влаги.
Защищайте продукт от воздействия воды или чрезмерной влажности, так как это может повлиять на его характеристики и текучесть.
Температура и свет:

Хранить при температуре окружающей среды, обычно от 20°C до 25°C (от 68°F до 77°F).
Защищайте от прямых солнечных лучей и источников тепла, чтобы предотвратить порчу или обесцвечивание продукта.
Упаковка и содержание:

Храните продукт в оригинальном плотно закрытом контейнере или упаковке, чтобы сохранить его целостность и предотвратить загрязнение.
Убедитесь, что контейнеры правильно маркированы соответствующей информацией, включая название продукта, номер партии и меры предосторожности при обращении.



СИНОНИМЫ


Центр клиентов
Целлюлозный гель
Ависел®
Ависел® РН
Ависел® РЦ
Ависел® КЛ
Ависел® РН 101
Ависел® РН 102
Ависел® РН 103
Ависел® РН 105
Ависель® RC 581
Ависель® RC 591
Avicel® RC 591F
Ависел® СЕ
Avicel® PCW
Ависел® ПКЛ
Вивапур®
Вивапур® 101
Вивапур® 102
Вивапур® 103
Эмкоцел®
Эмкоцел® 50М
Эмкоцел® 90М
Эльцема®
Целлактоза®
Avicel® ПГМ
Ависел® ДГ
Ависель® ДГ 112
Ависель® ДГ 581
Ависель® ДГ 591
Avicel® DG 591F
Avicel® DG PCW
Avicel® DG PCL
Ависел® HFE-5
Ависел® HFE-10
Ависел® SF-200
Ависел® SF-250
Ависел® SF-50
Ависел® SF-100
Ависел® SF-130
Эмкоцел® 90SH
Эмкоцел® 90SHX
Эмкоцел® 200М
Эмкоцел® 300М
Эльцема® 90SH
Эльцема® 300М
Вивапур® 105
Вивапур® 110
Целлактоза® 80
Целлактоза® 80M
Ависель® ПК 591
Ависель® ПК 611
Avicel® PCW 12
Ависел® PCW 15
Ависел® PCW 19
Ависел® PCW 21
Ависел® РН 112
Ависел® РН 113
Ависел® РН 200
Ависел® РН 205
Ависел® РН 301
Ависел® РН 302
Ависел® РН 306
Ависел® РН 311
Ависел® РН 361
Ависел® РН 367
Вивапур® РН 101
Вивапур® РН 102
Вивапур® РН 103
Вивапур® РН 105
Эмкоцел® 60М
Эмкоцел® 70М
Эмкоцел® 100М
Эмкоцел® 120М
Эльцема® 90М
МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА
МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА = 2-ГИДРОКСИ-2-ФЕНИЛУКСУСНАЯ КИСЛОТА = ФЕНИЛГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА


Номер КАС: 90-64-2
Номер ЕС: 202-007-6
Номер в леях: MFCD00064250
Химическая формула: C8H8O3


Миндальная кислота хиральна.
Миндальная кислота представляет собой альфа-гидроксикислоту (AHA), полученную из горького миндаля.
Миндальная кислота даже метко названа в честь немецкого слова, обозначающего миндаль: mandel, рассказывает Allure сертифицированный дерматолог Аделина Кикам.
Среди своих собратьев AHA, таких как гликолевая и молочная кислоты, миндальная кислота имеет один из самых больших размеров частиц, что позволяет ей впитыв��ться в кожу более «медленно, равномерно и поверхностно».


Миндальная кислота также дольше остается на поверхности кожи.
Миндальная кислота также является одним из лучших вариантов выбора кислоты для людей с более темным цветом лица, потому что миндальная кислота не меланотоксична.
Другими словами, миндальная кислота не убивает меланоциты и не усугубляет обесцвечивание.
Вместо этого миндальная кислота уменьшит появление темных пятен из-за прыщей, воздействия солнца или иным образом.


Пилинги с миндальной кислотой считаются хорошо переносимыми у цветных пациентов с меньшим риском гиперпигментации, фоточувствительности и рубцевания по сравнению с другими AHA, такими как гликолевая кислота.
Несмотря на больший размер частиц миндальной кислоты, миндальная кислота проникает в кожу глубже, чем другие AHA, потому что она растворима в масле.
Миндальная кислота представляет собой ароматическую альфа-гидроксикислоту с молекулярной формулой C6H5CH(OH)CO2H.


Миндальная кислота представляет собой белое кристаллическое твердое вещество, растворимое в воде и полярных органических растворителях.
Миндальная кислота является одним из полезных ингредиентов.
Хотя об этой альфа-гидроксикислоте (AHA) проведено не так много исследований, считается, что миндальная кислота мягко воздействует на кожу и может помочь при угревой сыпи, текстуре кожи, гиперпигментации и эффектах старения.


Миндальную кислоту получают из горького миндаля.
Миндальная кислота — это AHA, которая в основном изучалась для использования при акне.
Другие типы AHA, содержащиеся в линиях по уходу за кожей, включают гликолевую кислоту и лимонную кислоту.


Миндальная кислота представляет собой 2-гидроксимонокарбоновую кислоту, представляющую собой уксусную кислоту, в которой два метильных атома водорода замещены фенильной и гидроксильной группами.
Миндальная кислота играет роль антибактериального агента и метаболита ксенобиотика человека.
Миндальная кислота представляет собой 2-гидроксимонокарбоновую кислоту и входит в группу бензолов.


Миндальная кислота функционально связана с уксусной кислотой.
Миндальная кислота представляет собой сопряженную кислоту манделата.
Миндальная кислота является одобренной ароматической альфа-гидроксикислотой.


Миндальная кислота представляет собой ароматическую AHA с молекулярной формулой C8H8O3.
Миндальная кислота представляет собой белое кристаллическое твердое вещество, растворимое в воде и большинстве обычных органических растворителей.
Миндальную кислоту можно комбинировать с SA для лечения вульгарных угрей.


Натуральная миндальная кислота, полученная из горького миндаля, представляет собой более мягкую альфа-гидроксикислоту (AHA), которая воздействует на прыщи, пигментные пятна, обесцвечивание и морщины без типичного раздражения, которое может вызвать поствоспалительную гиперпигментацию, особенно на более темных тонах кожи.
Миндальная кислота подвергается разделению с образованием (+)- и (-)-энантиомеров, которые широко используются в качестве хиральных разделяющих агентов при энантиоразделении различных других рацематов посредством образования соли.


Миндальную кислоту также называют амигдаловой кислотой.
Альфа-гидроксикислота (AHA), которая может отшелушивать кожу.
Как правило, более терпимо для людей с чувствительной кожей.
Должен быть в непрозрачной упаковке, чтобы сохранить эффективность миндальной кислоты.


Миндальная кислота представляет собой тип альфа-гидроксикислоты (АНА).
Есть некоторые исследования, показывающие, что миндальная кислота является эффективным отшелушивающим средством, хотя она не так эффективна, как гликолевая кислота, из-за своего большего размера (она в два раза больше, чем гликолевая кислота) и более медленного проникновения в кожу.
Эти свойства также могут сделать миндальную кислоту более переносимой для людей с чувствительной кожей.
В отличие от гликолевой кислоты, миндальная кислота чувствительна к свету и должна быть упакована в непрозрачный контейнер, чтобы сохранить эффективность.


Миндальная кислота может быть синтетической или полученной из миндаля.
Как и другие AHA, миндальная кислота наиболее эффективна в несмываемых продуктах с pH 3-4.
Миндальная кислота и салициловая кислота хорошо сочетаются друг с другом в более сильном пилинге для использования на более темных тонах кожи, борющихся с обесцвечиванием, включая следы постакне.
Миндальная кислота может увеличить выработку кожного сала (масла), что не очень хорошо для жирной кожи, но будет полезно для сухой кожи.


Миндальная кислота - это поверхностный химический пилинг, который обычно имеет сравнительно меньше побочных эффектов и меньше времени простоя, чем другие химические пилинги, и может быть как безопасным, так и эффективным при некоторых состояниях кожи.
Миндальная кислота представляет собой альфа-гидроксикислоту (AHA), полученную из горького миндаля, но она более нежная, чем некоторые другие AHA, такие как гликолевая кислота и молочная кислота.


AHA работают, отшелушивая слои омертвевшей кожи, разрывая связи между клетками, чтобы сделать кожу более яркой и чистой, а также помочь очистить поры и создать более ровный тон.
Миндальная кислота имеет уникальную химическую структуру, что обеспечивает более равномерное проникновение через богатые липидами участки кожи.
Желаемый эффект от миндальной кислоты, как правило, слабее, чем от химического пилинга с гликолевой кислотой.


Химические пилинги с миндальной кислотой легче восстанавливаются, а их побочные эффекты, как правило, менее выражены, чем их аналоги с гликолевой кислотой.
Кроме того, химические пилинги с миндальной кислотой так же полезны для лечения акне, как и химические пилинги с салициловой кислотой, но при этом гораздо реже вызывают побочные эффекты.
Пилинг на основе салицилово-миндальной кислоты показал значительное улучшение при угревой сыпи.


Наряду с другими химическими пилингами на основе кислот химические пилинги с миндальной кислотой не проникают очень глубоко в кожу, чтобы достичь своего эффекта.
Химические пилинги этой разновидности известны как поверхностные пилинги.
Миндальная кислота имеет более крупную молекулярную структуру, чем другие кислоты, такие как гликолевая и салициловая, поэтому она не проникает так глубоко.
Миндальная кислота — это не какой-то новый сверхсекретный ингредиент, о котором мы никогда раньше не слышали.


Миндальная кислота — еще одна форма ингредиента, который мы знаем и любим для нашей кожи.
Миндальная кислота представляет собой альфа-гидроксикислоту (АНА).
AHA полезны для кожи, так как они ослабляют связи между пораженными поверхностными клетками кожи (называемые десмосомами), позволяя клеткам естественным образом отделяться, что приводит к более свежему и яркому цвету лица.
Миндальная кислота представляет собой альфа-гидроксикислоту, полученную из миндаля.


Все AHA отшелушивают кожу (и повышают чувствительность к солнцу, поэтому солнцезащитный крем является ключевой частью любого режима AHA).
Миндальная кислота обычно встречается в сочетании с другими продуктами и улучшает текстуру кожи за счет отшелушивания.
Молекулярная структура миндальной кислоты делает ее такой уникальной.
Больше по молекулярной массе по сравнению с гликолевой кислотой (другой тип AHA), поэтому миндальная кислота может быть мягче для кожи, поскольку она проникает медленнее.


Миндальная кислота относится к группе альфа-гидроксильных кислот (АНА). Обладает отшелушивающим, антибактериальным и антивозрастным действием.
Ускоряет обновление клеток для молодого цвета лица.
Миндальная кислота имеет более высокую молекулярную массу по сравнению с гликолевой кислотой, миндальная кислота обладает значительно более мягким действием и безопасна.


Миндальная кислота не делает кожу чувствительной к солнцу.
Миндальная кислота представляет собой ароматическую альфа-гидроксикислоту (АНА).
Хотя изначально миндальная кислота была получена из амигдалина, экстракта миндаля, большая часть миндальной кислоты сегодня производится синтетическим путем.


Из-за более крупной молекулярной структуры миндальной кислоты по сравнению с другими AHA, такими как гликолевая кислота, известно, что миндальная кислота имеет более медленное проникновение в кожу, что частично снижает ее потенциал раздражения кожи.
Подразумевается, что скорость действия миндальной кислоты может быть медленнее или более постепенным, чем у некоторых других AHA-кислот, и ее использование может быть более подходящим для чувствительной кожи.


Миндальная кислота естественным образом получена из горького миндаля и мягко отшелушивает кожу.
Миндальная кислота ослабляет связи, которые удерживают мертвые клетки на поверхности кожи, позволяя им более эффективно удаляться.
Что отличает миндальную кислоту от ее кузенов AHA, так это размер ее молекул.
Молекулы миндальной кислоты больше, чем у любой другой альфа-оксикислоты, используемой в уходе за кожей.


Молекулы миндальной кислоты в два раза больше по сравнению с гликолевой кислотой.
Более крупные молекулы миндальной кислоты проникают в кожу гораздо медленнее, чем более мелкие молекулы.
Это медленное впитывание означает, что миндальная кислота намного мягче и с меньшей вероятностью вызовет раздражение кожи.
Тот факт, что миндальная кислота медленно впитывается, не означает, что вы почувствуете, как миндальная кислота «сидит» на вашей коже.


Это просто означает, что миндальная кислота будет проникать в слои кожи гораздо медленнее, чем, например, гликолевая кислота.
Медленное поглощение происходит на молекулярном уровне.
Самым большим преимуществом миндальной кислоты является мягкий характер миндальной кислоты.
Другие AHA и ретиноиды для местного применения могут действовать быстрее и, как правило, более эффективны, но не все типы кожи могут справиться с этими продуктами.


Для более чувствительного типа кожи очень хорошим вариантом будет миндальная кислота.
Миндальная кислота, полученная из горького миндаля, представляет собой нежную, но очень эффективную альфа-гидроксикислоту (АНА).
Миндальная кислота — это альфа-гидроксикислота, или AHA, полученная из горького миндаля, но миндальная кислота более нежная, чем некоторые другие AHA, такие как молочная и

Гликолевая, потому что ее молекулы намного больше, а это означает, что они не проникают в кожу так быстро и глубоко.
AHA работают, отшелушивая слои омертвевшей кожи, разрывая связи между клетками, чтобы выявить более чистый и яркий цвет лица, улучшая общий тонус и текстуру кожи.


Если вы новичок в использовании кислот и не хотите иметь дело с шелушением, покраснением или раздражением, то миндальная кислота — отличный выбор для начала.
Миндальная кислота представляет собой альфа-гидроксикислоту (AHA, содержащаяся в миндале).
Миндальная кислота лучше растворяется в масле по сравнению с большинством AHA, поэтому она идеально подходит для жирной, склонной к акне кожи.
Миндальная кислота — это AHA, полученная из горького миндаля.


Оптически активная кристаллическая гидроксикислота C8H8O3, которую можно получить в левовращающей D-форме из амигдалина гидролизом, но обычно получают в рацемической форме реакцией бензальдегида с синильной кислотой, а затем с соляной кислотой, и которая используется в основном в виде ее солей. как бактериостатическое средство при инфекциях мочеполовой системы.
Миндальная кислота — это разновидность альфа-гидроксикислоты (AHA), которую получают из горького миндаля.
Миндальная кислота является мощным ингредиентом, который может помочь улучшить вашу рутину ухода за кожей, когда она нуждается в повышении.
Как и другие типы AHA, миндальная кислота отшелушивает кожу.


Миндальная кислота действует мягче по сравнению с гликолевой кислотой, потому что размер ее молекул в два раза больше, поэтому миндальной кислоте требуется больше времени для проникновения в кожу.
Наконец, как и все кислоты, миндальная имеет тенденцию делать кожу чувствительной к лучам UVA, поэтому ношение SPF в течение дня не подлежит обсуждению, если вы хотите сохранить свое сияние.
Миндальная кислота также особенно полезна для людей с более темным оттенком кожи, которые генетически склонны к пигментации и меланодермии.
Миндальная кислота очень хорошо работает в сочетании с витамином С.


Инкапсулированный ретинальдегид также хорошо сочетается с пептидами и антиоксидантами.
Миндальная кислота принадлежит к семейству альфа-гидроксикислот (AHA).
Было доказано, что полученная из горького миндаля, эта кислота природного происхождения улучшает все типы кожи, от жирной и склонной к акне, до зрелой, чувствительной и всех промежуточных.
Миндальная кислота, наиболее известная своей отшелушивающей способностью, действует мягче, чем ее собратья AHA, гликолевая и молочная кислоты.


Миндальная кислота растворима, что позволяет ей не только отшелушивать поверхность вашей кожи, но и работать глубже в ваших порах.
Молекулярная масса миндальной кислоты составляет 152,1 дальтона, что больше, чем у других альфа-оксикислот (например, гликолевая кислота составляет 76,0 дальтон).
Этот больший размер позволяет миндальной кислоте медленнее проникать в кожу, что, в свою очередь, делает ее очень нежной и подходящей для всех типов кожи, включая самую чувствительную кожу.


Вам не нужна концентрация более 10%, потому что тогда вы просто достигнете силы непрямого пилинга, которую легче получить за счет более низкого процентного содержания гликолевой кислоты.
Миндальная кислота представляет собой альфа-гидроксильную кислоту, полученную из горького миндаля, но менее раздражающую кожу по сравнению с гликолевой кислотой.
Миндальная кислота имеет большую молекулярную массу, она находится на поверхности кожи и мягко отшелушивает, не раздражая кожу.


Миндальная кислота помогает отшелушивать омертвевшие клетки кожи и способствует обновлению клеток кожи, осветляет пятна и темные пятна, борется со старением кожи и делает кожу более яркой, ровной и здоровой, сияющей.
Дополнительные ключевые ингредиенты, такие как пантенол, экстракт центеллы азиатской и бета-глюкан, успокаивают и увлажняют кожу даже после отшелушивания.


Миндальная кислота представляет собой водорастворимую альфа-гидроксикислоту, полученную из горького миндаля.
Этот мягкий эксфолиант богат антиоксидантами и обладает антибактериальными свойствами.
Миндальная кислота помогает выровнять текстуру кожи от гиперпигментации и борется со свободными радикалами.
Миндальная кислота — мощный союзник и лучшая кислота от прыщей.


Миндальная кислота прекрасно работает, успокаивая проблемную кожу.
Эта альфа-гидроксикислота, миндальная кислота, представляет собой более крупную молекулу, чем ее близкий родственник, гликолевая кислота.
Благодаря большему размеру молекул миндальная кислота значительно меньше раздражает кожу.
Миндальная кислота представляет собой липофильную альфа-гидроксикислоту (АНА) с известными антибактериальными свойствами.


Миндальная кислота — это все более популярная альфа-оксикислота, полученная в результате гидролиза экстракта горького миндаля.
Миндальную кислоту естественным образом получают из горького миндаля.
Миндальная кислота представляет собой альфа-гидроксикислоту (AHA), которая используется для отшелушивания кожи.
Миндальная кислота предназначена для лечения акне, гиперпигментации и борьбы с признаками старения.


Если вы новичок в мире отшелушивающих средств, миндальная кислота, вероятно, лучше всего попробовать в первую очередь, поскольку она является самой нежной из всех альфа-гидроксикислот.
Самым большим преимуществом миндальной кислоты является ее мягкий характер.
Другие AHA-кислоты и ретиноиды для местного применения могут работать быстрее, но не все типы кожи и состояния кожи могут работать с этими продуктами.
Помните, что для достижения отличных результатов вам необходимо соблюдать режим ухода за кожей и, прежде всего, терпение.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ:
Миндальная кислота имеет долгую историю использования в медицинском сообществе в качестве антибактериального средства, особенно при лечении инфекций мочевыводящих путей.
Миндальная кислота также использовалась в качестве перорального антибиотика и в качестве компонента химических пилингов для лица, аналогичных другим альфа-гидроксикислотам.
Препараты цикланделат и гоматропин являются эфирами миндальной кислоты.
Миндальная кислота — это универсальная АГК, которая борется с видимыми покраснениями, пятнами, неровным тоном кожи и тонкими линиями и морщинами.


AHA-кислоты — это натуральные и синтетические ингредиенты, обеспечивающие уход за кожей: от отшелушивания до повышения увлажненности и упругости.
Миндальная кислота имеет долгую историю использования в медицинском сообществе в качестве антибактериального средства, особенно при лечении инфекций мочевыводящих путей.
Миндальная кислота также использовалась в качестве перорального антибиотика.
В последнее время миндальная кислота приобрела популярность в качестве местного средства по уходу за кожей при угревой сыпи у взрослых.


Миндальная кислота также используется в качестве альтернативы гликолевой кислоте в средствах по уходу за кожей.
Миндальная кислота представляет собой более крупную молекулу, чем гликолевая кислота, поэтому она лучше переносится кожей.
Миндальная кислота также выгодна тем, что обладает антибактериальными свойствами, тогда как гликолевая кислота таковыми не обладает.
Миндальная кислота используется в качестве средства по уходу за кожей.


Сейчас дерматологи предлагают миндальную кислоту в качестве подходящего средства для лечения широкого спектра кожных патологий, от прыщей до морщин.
Миндальная кислота особенно хороша при лечении акне у взрослых, потому что миндальная кислота решает обе эти проблемы.
Миндальная кислота также рекомендуется в качестве средства для шлифовки до и после лазерной обработки, уменьшая количество и продолжительность раздражения.
Пилинги с миндальной кислотой в настоящее время продаются в виде гелей с определенной вязкостью, что делает их удобными для начинающих.


Миндальная кислота представляет собой крупномолекулярную альфа-гидроксикислоту с медленным проникновением в эпидермис.
Подобно другим описанным альфа-гидроксикислотам, миндальная кислота снижает адгезию корнеоцитов и обладает кератолитическим действием.
Помимо лечения акне, миндальная кислота часто используется для омоложения и осветления кожи.
Миндальная кислота используется в качестве ингредиента в косметике и лекарственных препаратах для местного применения.


Миндальная кислота представляет собой ароматическую альфа-гидроксикислоту, используемую при лечении инфекций мочевыводящих путей и в качестве перорального антибиотика.
Миндальная кислота является полезным предшественником различных лекарств.
Синергетические рецептуры Vivant включают миндальную кислоту в ряд преображающих продуктов для кардинального изменения.
Миндальная кислота может помочь с осветлением кожи, осветлением меланодермии и исчезновением темных пятен.


Миндальную кислоту следует наносить как часть ночного ухода за кожей после очищения и перед увлажнением.
Миндальная кислота полезна для людей с жирной кожей, так как помогает контролировать избыточную выработку кожного сала.
Из-за меньшего размера молекулы (по сравнению с другими химическими отшелушивающими средствами) миндальная кислота не впитывается так глубоко и поэтому больше подходит для чувствительной кожи.


Имеются данные, свидетельствующие о том, что пилинги с миндальной кислотой эффективны и безопасны для лечения кожных заболеваний, таких как акне.
Миндальная кислота — это кислое химическое вещество, которое стало популярным благодаря использованию в косметике для кожи.
Химические пилинги с миндальной кислотой являются распространенными формами однокомпонентных химических пилингов, наряду с химическими пилингами с гликолевой кислотой, гликолевой кислотой и молочной кислотой.


Цель миндальной кислоты — удалить предсказуемую равномерную толщину поврежденной кожи.
Химический пилинг может помочь при: воспалительных и невоспалительных угревых высыпаниях, рубцах, куперозе, морщинах.
Миндальная кислота может быть полезна для некоторых людей с кожными заболеваниями.
Миндальная кислота может повысить упругость и эластичность кожи.


Химические пилинги с миндальной кислотой могут быть полезны при: диспигментации — нарушении пигментации кожи; покраснение кожи — эритема
жирная кожа или избыток кожного сала.
Этот продукт лучше всего подходит для жирной, нормальной, сухой или комбинированной кожи. Он уравновешивает избыток кожного сала, очищает поры, выравнивает тон и текстуру и может использоваться как утром, так и вечером.


Если у вас сверхчувствительная кожа, миндальный пилинг может быть лучшим вариантом для вас.
Миндальная кислота также продемонстрировала некоторые преимущества для осветления кожи, поэтому она может помочь в лечении фотоповреждений.
Миндальная кислота обычно используется в качестве фармацевтического компонента из-за ее обезболивающего, противоревматического и спазмолитического действия.
Миндальная кислота – отшелушивающее, противомикробное/антибактериальное средство.


Используется в сельском хозяйстве и уходе за животными, CASE - покрытия, клеи, герметики и эластомеры, производство химикатов и материалов, продукты питания и напитки, средства личной гигиены и фармацевтика, обработка поверхностей - жидкости, смазочные материалы и металлообработка
Миндальная кислота может мягко снять мертвые клетки с поверхности кожи и сделать кожу более гладкой и ровной.
Миндальная кислота обладает антибактериальными свойствами.


Миндальная кислота эффективна против акне и поствоспалительной гиперпигментации.
Миндальная кислота обладает противомикробным действием, регулирует выработку кожного сала, помогая предотвратить высыпания, очищает поры, отшелушивает и стимулирует обновление клеток.
Миндальная кислота используется для лечения гиперпигментации и меланодермии.
Миндальная кислота работает, разрушая обесцвечивание, вызванное воздействием солнца, поствоспалительной гиперпигментацией (PIH) и гормонами.


В качестве отшелушивающего средства миндальная кислота помогает уменьшить тонкие линии и морщины, уменьшая видимые эффекты фотостарения и улучшая текстуру кожи.
Из-за большего размера молекул миндальная кислота более мягко проникает в эпидермис, что делает ее идеальной АГК для чувствительной кожи.
Миндальная кислота используется у людей с избытком кожного сала из-за ее свойств нацеливания на масло, что делает ее полезной при лечении жирной кожи и кожи, склонной к акне.


Миндальная кислота идеально подходит для жирной и склонной к акне кожи.
Миндальная кислота также является естественным противогрибковым, противовоспалительным, антибактериальным средством и подавляет чрезмерную выработку меланина.
Миндальная кислота также отлично помогает при проблемах со старением, так как ускоряет обновление клеток.
В свою очередь, этот процесс быстрее выводит на поверхность молодые клетки кожи.


Миндальная кислота увеличивает выработку коллагена в коже, делая ее более упругой и здоровой.
Миндальная кислота ускоряет биологический процесс шелушения кожи и помогает справиться с проблемами ухода за кожей.
Молекулярная структура миндальной кислоты больше, чем у альтернативных альфа-оксикислот, таких как гликолевая кислота, что означает, что ей требуется больше времени для проникновения в поверхность кожи и она гораздо меньше раздражает.


Заметное различие между продуктами на основе гликолевой кислоты и миндальной кислоты заключается в отсутствии раздражения кожи и эритемы, которые часто сопровождают лечение кожи миндальной кислотой.
Это одно из многих положительных различий между двумя разными формами кислоты, делающее миндальную кислоту более безопасной средой для работы как на профессиональном уровне, так и при использовании в домашних условиях.
Миндальная кислота представляет собой важную с медицинской точки зрения хиральную молекулу, которая широко используется в качестве жизненно важного компонента в антибиотиках, антисептиках и косметике.


Миндальная кислота широко изучалась на предмет ее использования в лечении распространенных проблем с кожей, таких как фотостарение, неравномерная пигментация и прыщи.
Миндальная кислота — это фруктовая кислота, которая отшелушивает кожу и удаляет омертвевшие клетки.
Миндальная кислота также обладает антимикробным действием, то есть подавляет рост бактерий на коже, что помогает предотвратить появление прыщей.
Миндальную кислоту часто используют в качестве альтернативы салициловой кислоте, потому что она менее раздражает кожу и более эффективна при лечении пятен.


Миндальная кислота работает, растворяя «клей», который скрепляет омертвевшие клетки кожи.
Это позволяет им легче сбрасываться, а это означает, что ваше лицо станет более гладким после процедуры.
Миндальная кислота также помогает стимулировать выработку коллагена, благодаря чему кожа со временем выглядит моложе.
Миндальная кислота безопасно используется широким спектром типов кожи.


-Акне:
Миндальная кислота обладает антибактериальными свойствами, а это означает, что она идеально подходит для лечения существующих прыщей и предотвращения будущих высыпаний.
Поскольку миндальная кислота также растворима в масле, она проникает в поверхность кожи, помогая регулировать выработку кожного сала и очищая поры от омертвевших клеток кожи, которые могут привести к высыпаниям и избытку кожного сала.


-Морщины и тонкие линии:
Этот многофункциональный ингредиент ускоряет обновление клеток, растворяя связи, которые удерживают клетки вместе, помогая удалить омертвевшую кожу с поверхности, которая может привести к тусклости и преждевременным признакам старения.
Миндальная кислота также усердно работает над повышением выработки коллагена и эластина, двух ингредиентов, которые естественным образом присутствуют в коже и отвечают за ее гладкость и упругость.


-Пигментация:
Высыпания могут оставлять после себя темные следы и шрамы, от которых сложно избавиться, но, к счастью, миндальная кислота играет ключевую роль, когда дело доходит до обесцвечивания и пигментации.
Миндальная кислота настолько эффективна в этом, что ее часто можно найти в профессиональных химических пилингах.
Миндальная кислота работает, растворяя омертвевшие клетки кожи на поверхности, чтобы уменьшить появление следов, пока они полностью не исчезнут.
Миндальная кислота также может уменьшить тяжесть меланодермии, в результате чего цвет лица становится более четким и ровным.


-Тупость:
Мертвая кожа со временем накапливается и закупоривает поры, из-за чего кожа выглядит тусклой и тусклой.
Благодаря своей способности растворять эти мертвые клетки, миндальная кислота сделает вашу кожу более яркой и сияющей даже при регулярном использовании.


-Акне:
Кожный жир, бактерии, мертвые клетки кожи и воспаление могут спровоцировать акне.
Использование средств по уходу за кожей, содержащих миндальную кислоту, помогает регулировать выработку кожного сала, очищать поры и уменьшать воспаление.
Это может привести к меньшему количеству прыщей.
Химический пилинг с 45-процентной миндальной кислотой был столь же эффективен, как и химический пилинг с 30-процентной салициловой кислотой при акне легкой и средней степени тяжести.
Миндальная кислота может иметь преимущество перед салициловой кислотой при лечении воспалительных угрей (папул и пустул), а также миндальная кислота может иметь меньше побочных эффектов.


-Текстура кожи::
Отшелушивающее действие миндальной кислоты удаляет омертвевшие клетки кожи, делая ее более упругой и гладкой.


-Гиперпигментация:
Миндальная кислота также может иметь некоторые осветляющие свойства для темных пятен, например, при меланодермии.
Миндальная кислота может уменьшить гиперпигментацию при меланодермии на целых 50 процентов примерно за 4 недели.


-Морщины и тонкие линии:
Химический пилинг с миндальной кислотой может стимулировать выработку коллагена, которая с возрастом снижается.
Это может помочь смягчить появление морщин и тонких линий, что приведет к более яркому и молодому виду.



ДОСТАТОЧНО НЕЖНАЯ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА:
* Улучшает текстуру и тон кожи
* Уменьшает появление тонких линий и морщин
* Помогает очистить поры и удалить черные точки
* Препятствует появлению темных пятен и способствует выравниванию тона кожи.
Миндальную кислоту можно использовать в качестве ежедневного средства, которое способствует клеточному обновлению, борется с фотостарением, морщинами, акне, темными пятнами и общей текстурой кожи.



СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ:
Собираетесь ли вы с безрецептурными продуктами или профессиональными пилингами, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы получить максимальную отдачу от ваших процедур.
Начните с низкой концентрации и со временем увеличивайте ее.
Прыжки с высокопроцентным продуктом или пилингом могут вызвать раздражение, даже с обычно нежной миндальной кислотой.

Начните с более низкого процента и постепенно увеличивайте его, чтобы ваша кожа привыкла к AHA.
Не пользуйтесь сильнодействующими пилингами для домашнего использования.
Через интернет-магазины теперь вы можете заказать пилинг с миндальной кислотой с доставкой на дом.

Но то, что вы можете купить высокопрочный пилинг, не означает, что вы должны это делать.
Чем выше процент миндальной кислоты в вашем пилинге, тем выше риск побочных эффектов.
Вы все еще можете получить хорошие результаты с пилингами меньшей силы, если использовать их постоянно.
Оставьте более сильные пилинги для тех, кто прошел обучение.

Наносите солнцезащитный крем ежедневно.
Любой пилинг или продукт AHA может сделать вашу кожу более чувствительной к солнцу.
Когда вы используете какой-либо отшелушивающий продукт или делаете пилинг, вы должны использовать SPF 30 или выше каждый день, чтобы защитить кожу от вредного воздействия солнца.



МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА VS. ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА:
Гликолевая кислота — еще одна АНА-кислота, широко используемая во многих продуктах по уходу за кожей.
Он получен из сахарного тростника и эффективно отшелушивает кожу, уменьшает морщины и предотвращает появление прыщей.
Гликолевая кислота имеет наименьшую молекулярную массу среди всех AHA, поэтому легче проникает в кожу.
По этой причине гликолевая кислота может вызывать большее раздражение кожи, чем миндальная кислота.

Из-за более крупной молекулярной структуры миндальная кислота не проникает в кожу так глубоко, как гликолевая кислота, поэтому миндальная кислота мягче воздействует на кожу.
Было обнаружено, что миндальная кислота эффективна при воспалительных угрях и некоторых формах гиперпигментации, а также при лечении солнечных повреждений и выравнивании пигментации.

Ключевым отличием здесь является размер молекулы.
В то время как гликолевая кислота и миндальная кислота являются химическими отшелушивающими средствами, молекулярный размер гликолевой кислоты намного меньше, что означает, что она проникает в кожу более глубоко и, следовательно, может производить более выраженный эффект.
И миндальная кислота, и гликолевая кислота являются альфа-гидроксикислотами.

Тем не менее, миндальное масло получают из миндаля, а гликолевое — из сахарного тростника (или нескольких других источников).
Миндальная кислота растворима в масле, а гликолевая — нет.
Идеально подходящая для чувствительной кожи, миндальная кислота The Ordinary борется с гиперпигментацией, неровным тоном кожи и тонкими линиями.
Помимо того, что бренд удобен для кошелька, его продукция также не подвергается жестокому обращению и является веганской.

Миндальную кислоту можно использовать для лечения трех основных проблем с кожей: признаков старения, акне и расширенных пор, а также пигментации, возникающей в результате чрезмерного пребывания на солнце, образования рубцов после угревой сыпи, приема гормональных контрацептивов и беременности.
Миндальная кислота решает эти проблемы, ускоряя обновление клеток, которое замедляется с возрастом.
Очень мягко миндальная кислота растворяет крошечные клеевые связи, которые связывают клетки кожи вместе, помогая удалить омертвевшую кожу с поверхности.

Миндальная кислота также укрепляет коллаген, один из строительных блоков поддерживающей сети кожи, которая придает коже упругость.
Широко используемая в качестве антивозрастного средства, миндальная кислота обеспечивает множество преимуществ, начиная от осветления обесцвечивания и признаков гиперпигментации и заканчивая смягчением линий и морщин и лечением акне.

При добавлении в средства по уходу за кожей миндальная кислота ускоряет обновление клеток, укрепляя коллаген и устраняя повреждения, вызванные старением и воздействием солнца.
Миндальная кислота также помогает регулировать выработку кожного сала, чтобы предотвратить появление пятен в будущем.
Миндальная кислота обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, также помогает уменьшить воспаление, осветлить пигментацию, улучшить текстуру и тон.

Было обнаружено, что миндальная кислота полезна для улучшения различных состояний кожи, включая лентигены, вызванные УФ-излучением, потемнение кожи, наблюдаемое при меланодермии, воспалительные угри, морщины и тонкие линии.
Пилинг с миндальной кислотой для лечения умеренного старения кожи, поверхностной пигментации и открытых пор.
Активные вещества миндальной кислоты обновляют эпидермис и выравнивают тон кожи.
Действие миндальной кислоты помогает очистить и контролировать легкие воспалительные угри.

Миндальная кислота представляет собой альфа-гидроксикислоту (AHA), которая используется для отшелушивания кожи.
Миндальная кислота используется для лечения акне, гиперпигментации и старения кожи.
Миндальная кислота используется в безрецептурных средствах по уходу за кожей и в профессиональных химических пилингах.
Миндальная кислота является самой нежной из всех альфа-гидроксикислот, поэтому ее можно безопасно использовать для самых разных типов кожи.



ПРЕИМУЩЕСТВА МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ:
* Мягко отшелушивает
*Обеспечивает поверхностный пилинг
* Очищает поры
* Осветляет гиперпигментацию
* Уменьшает тонкие линии
* Нежный на коже:
Одним из основных преимуществ миндальной кислоты является то, что миндальная кислота может быть более нежной для кожи по сравнению с другими AHA.
Это делает миндальную кислоту идеальным выбором для людей с чувствительной кожей.
Эта мягкость, по-видимому, связана с тем, что миндальная кислота является одним из самых больших AHA, и в результате миндальная кислота проникает в кожу медленнее.

* Ускоряет оборот клеток:
Миндальная кислота ускоряет обновление клеток и действует как мощное отшелушивающее средство для удаления омертвевших клеток кожи.
По этой причине миндальная кислота содержится в некоторых химических пилингах.

* Способствует выработке коллагена
Миндальная кислота также улучшает внешний вид кожи, поскольку миндальная кислота способствует выработке коллагена, который является основным белком, содержащимся в коже и соединительной ткани.
Результаты от использования миндальной кислоты варьируются от человека к человеку, но некоторые люди случайно замечают разницу в их цвете лица и внешнем виде через пару недель.

* Отшелушивает:
Миндальная кислота является химическим отшелушивающим средством, то есть она удаляет слои старых клеток кожи посредством реакции с кожей (вместо отшелушивания с помощью абразивных скрабов).
* Способствует клеточному обороту:
Высвобождая клетки кожи, прикрепленные к поверхности кожи, миндальная кислота увеличивает оборот клеток, уменьшая появление повреждений кожи или прыщей.

* Осветляет кожу:
Отшелушенная кожа выглядит ярче, а миндальная кислота делает еще один шаг вперед, укрепляя кожу, чтобы она оставалась яркой при постоянном использовании.
* Уменьшает гиперпигментацию:
Повышенный оборот клеток и отшелушивающие свойства означают, что кислота уменьшает появление темных пятен и повреждений от солнца.

* Морщины и тонкие линии:
Миндальная кислота является антивозрастным ингредиентом в мире средств по уходу за кожей.
Миндальная кислота ускоряет обновление клеток, растворяя крошечные связи, которые удерживают клетки кожи вместе, помогая удалить омертвевшую кожу с поверхности, которая может привести к тусклому цвету лица, а также к появлению морщин.
Миндальная кислота также укрепляет коллаген, один из строительных блоков поддерживающей сети кожи, которая придает ей молодость.

*Гиперпигментация и обесцвечивание:
Малезма — это распространенное состояние кожи, при котором на лице развивается пигментация от светло- до темно-коричневого или сероватого цвета.
Было показано, что миндальная кислота уменьшает меланодермию на целых 50% за четыре недели, что приводит к более равномерному цвету лица.

*Акне:
Антибактериальные свойства миндальной кислоты чрезвычайно полезны при лечении акне.
Миндальная кислота также помогает регулировать выработку кожного сала и, в свою очередь, уменьшает появление прыщей.
Было показано, что миндальная кислота даже приносит пользу тем, кто страдает кистозными угрями.
Регулярное использование миндальной кислоты может помочь решить многие проблемы с кожей.

* Осветляет цвет лица:
В качестве отшелушивающего средства миндальная кислота улучшает цвет лица.
Отшелушенная кожа становится более мягкой и гладкой и выглядит ярче.
* Исчезает гиперпигментация и меланодермия:
Миндальная кислота может помочь устранить гиперпигментацию всех типов: солнечные или возрастные пятна, веснушки, поствоспалительную гиперпигментацию и меланодермию.

* Помогает уменьшить прыщи и следы от прыщей:
Хотя миндальная кислота не используется сама по себе для лечения акне, ее можно включить в процедуру лечения акне, чтобы помочь очистить поры и уменьшить комедоны.
Миндальная кислота обладает антибактериальным действием, поэтому она может быть особенно полезна для уменьшения воспалительных прыщей.
Миндальная кислота также может помочь осветлить темные пятна, оставленные прыщами.

* Смягчает признаки старения:
Миндальная кислота также является щадящим средством для стареющей кожи.
Миндальная кислота может помочь смягчить тонкие линии, а длительное использование может помочь с упругостью и эластичностью.
Однако миндальная кислота на самом деле не уменьшит мимические морщины, например, морщины между бровями.
Но если ваша кожа сухая, миндальная кислота может помочь вашей сухой коже вырабатывать больше собственного кожного сала или натурального масла.

* Нежный эксфолиатор для всех типов кожи:
Миндальная кислота является самой нежной из всех альфа-гидроксикислот, поэтому миндальную кислоту можно использовать для более широкого спектра типов кожи, в том числе для чувствительной кожи и розацеа.
Даже люди, которые не могут использовать другие AHA кислоты, часто могут использовать миндальную кислоту без какого-либо раздражения.
Миндальная кислота особенно хороша для кожи, склонной к обесцвечиванию, потому что миндальная кислота не вызывает воспаления и гиперпигментации, как другие AHA.

*Для более темного типа кожи, особенно при наличии пигментации от других AHA.
* Антибактериальное средство с преимуществами для уменьшения появления пятен на коже.
* Преимущества отшелушивания кожи, которые способствуют обновлению внешнего вида кожи.
* Менее раздражает, чем обычные AHA.
* Стимулирует новые клетки кожи для долгосрочного здоровья
* Отшелушивает омертвевшие клетки кожи для немедленного очищения

* Делает кожу моложе, уменьшая морщины.
* Улучшает эластичность кожи, увлажнение и текстуру
* Уменьшает размер пор и предотвращает высыпания
*Ментол и экстракт цветков огурца успокаивают и охлаждают.
* Миндальная кислота имеет широкий спектр преимуществ.

* Миндальная кислота помогает регулировать выработку кожного сала и может быть эффективна против прыщей и шрамов от угревой сыпи.
* При нанесении на кожу миндальная кислота отшелушивает верхний слой, побуждая новые клетки кожи выходить на поверхность, придавая ей свежий и гладкий вид.
* В-третьих, миндальная кислота отшелушивает верхний слой кожи, не вызывая воспаления или раздражения на коже, и может способствовать росту коллагена.
* Наконец, миндальная кислота борется с гиперпигментацией, вызванной пигментными пятнами, солнечными повреждениями и меланодермией.
* В целом, есть много причин ежедневно использовать лимонную кислоту на коже.



КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КОЖИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ?
Удаляя отмершие клетки кожи, он истончает самый верхний слой кожи, делая ее более гладкой и способной лучше отражать свет.
В результате вы можете ожидать улучшения текстуры кожи и более яркого и сияющего цвета лица.
Было даже показано, что он уменьшает меланодермию на целых 50 процентов за четыре недели.
Страдающие прыщами также могут рассчитывать на уменьшение высыпаний. Миндальная кислота обладает антибактериальными свойствами, которые помогают регулировать выработку кожного сала.
Было даже показано, что он приносит пользу тем, кто страдает кистозными угрями.



КАКАЯ ПОЛЬЗА МИНДЕЛЬНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ КОЖИ?
Мощные антибактериальные свойства миндальной кислоты в сочетании с ее нежным отшелушивающим действием и способностью активировать клеточный обмен объединяются для борьбы с акне, тусклой кожей, неровной текстурой, гиперпигментацией и тонкими линиями и морщинами.
Миндальная кислота делает последнее, повышая выработку коллагена.
Она добавляет, что после одной-трех недель использования миндальная кислота делает вашу кожу более гладкой, яркой, упругой и чистой.
Миндальная кислота всасывает вызывающие прыщи бактерии и масло, забивающие ваши поры, а также мертвые, обесцвеченные клетки кожи на поверхности вашей кожи, оставляя ваши полы, я имею в виду цвет лица, более чистым и сияющим, чем когда-либо.



Вещи, которые следует учитывать после лечения миндальной кислотой:
После процедуры пилинга с миндальной кислотой вам понадобится некоторое время, чтобы обдумать свои следующие шаги, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты.
Вот три вещи, которые вы должны учитывать после процедуры пилинга с миндальной кислотой:

1. Не используйте другие пилинги, пока ваша кожа заживает:
Некоторым людям нравится использовать еженедельные процедуры с гликолевой или салициловой кислотой после пилинга миндальной кислотой, чтобы ускорить процесс восстановления, но я лично не рекомендую это делать.
Используйте только увлажняющий крем в течение 3-4 дней после процедуры, а затем постепенно вводите в свой распорядок другие продукты (например, тонер и сыворотку), пока вы снова не вернетесь к полной силе.

2. Не царапайте кожу! :
Это особенно важно сразу после нанесения пилинга.
Потому что именно в это время она наиболее уязвима для удаления любых омертвевших клеток кожи, которые в любом случае готовы отпасть.
Ковыряние на вашем лице может вызвать рубцевание и повредить естественную барьерную функцию вашей кожи — это именно то, что мы хотим, чтобы наши пилинги делали для нас!

3. Избегайте продуктов со спиртом и ретинолом:
После лечения избегайте продуктов, содержащих спирт или ретинол (витамин А).
Эти ингредиенты могут вызывать раздражение и усиливать покраснение кожи, что может привести к высыпаниям и гиперпигментации (темным пятнам).
То же самое касается продуктов с высоким содержанием гликолевой кислоты; они также известны как альфа-гидроксикислоты (AHA) и могут вызывать чувствительность после такого типа процедур.

4. Регулярно увлажняйте кожу:
Правильно увлажненная поверхность кожи помогает предотвратить сухость и шелушение после любой процедуры химического пилинга.
Пилинги с миндал��ной кислотой могут вызвать легкое раздражение поверхности кожи из-за их мягких отшелушивающих свойств.
Чтобы это раздражение не стало проблемой, регулярно пользуйтесь увлажняющим кремом после процедуры.

5. Избегайте соляриев:
Если вы хотите сохранить результаты этой процедуры, избегайте соляриев любой ценой!
Известно, что солярии ускоряют старение и вызывают повреждение ДНК в клетках, называемых меланоцитами, которые производят меланин — пигмент, отвечающий за окраску кожи.



ВЫДЕЛЕНИЕ, СИНТЕЗ, ПОЯВЛЕНИЕ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ:
Миндальная кислота была открыта в 1831 году немецким фармацевтом Фердинандом Людвигом Винклером (1801–1868) при нагревании амигдалина, экстракта горького миндаля, с разбавленной соляной кислотой.
Название происходит от немецкого «Мандель» для «миндаля».
Миндальную кислоту обычно получают катализируемым кислотой гидролизом нитрила миндаля, который представляет собой циангидрин бензальдегида.

Миндальную кислоту также можно получить путем взаимодействия бензальдегида с бисульфитом натрия с получением соответствующего аддукта, образуя миндальный нитрил с цианидом натрия.
В качестве альтернативы миндальную кислоту можно получить гидролизом основания фенилхлоруксусной кислоты, а также дибромацетофенона.
Миндальную кислоту получают также при нагревании фенилглиоксаля со щелочами.



БИОСИНТЕЗ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ:
Миндальная кислота является субстратом или продуктом нескольких биохимических процессов, называемых манделатным путем.
Миндальная кислота взаимопревращает два энантиомера по пути, который включает расщепление связи альфа-СН.
Манделадегидрогеназа - еще один фермент на этом пути.

Манделат также возникает из трансциннамата через фенилуксусную кислоту, которая гидроксилируется. Фенилпировиноградная кислота является еще одним предшественником миндальной кислоты.
Производные миндальной кислоты образуются в результате метаболизма адреналина и норадреналина моноаминоксидазой и катехол-О-метилтрансферазой.

Биотехнологическое получение 4-гидроксиминдальной кислоты и миндальной кислоты на основе глюкозы продемонстрировано на генетически модифицированных дрожжах Saccharomyces cerevisiae, в которых гидроксиманделатсинтаза, встречающаяся в природе у бактерии Amycolatopsis, была включена в штамм дрожжей дикого типа, частично изменены заменой генной последовательности и экспрессированы.
Миндальная кислота также возникает в результате биодеградации стирола и этилбензола, что обнаруживается в моче.



ВИДЫ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ:
Не все продукты с миндальной кислотой одинаковы.
Если вы ищете эффективное средство от прыщей или фолликулита, убедитесь, что вы выбрали продукт, содержащий L-миндальную кислоту.
Обычная миндальная кислота, хотя и эффективна, менее концентрирована и, следовательно, менее эффективна.
L-миндальная кислота является хирально правильной версией молекулы и создает все положительные эффекты кожи, за которые мы так любим миндальную кислоту!



КАК РАБОТАЕТ МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА?
Благодаря естественному процессу обновления клеток на поверхности кожи накапливаются омертвевшие клетки.
Без регулярного отшелушивания начнут проявляться тусклость кожи и признаки преждевременного старения.
Миндальная кислота работает как сильное отшелушивающее средство, растворяя межклеточный клей, который связывает омертвевшие клетки кожи с поверхностью.
Благодаря мягкому отшелушиванию миндальная кислота удаляет верхний слой омертвевших клеток эпидермиса.
Результат – свежая кожа и сияние.



ЛУЧШАЯ КИСЛОТА ДЛЯ ГЛУБОКОГО ТОНА КОЖИ, МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА:
Миндальная кислота — лучший выбор для более глубоких тонов кожи, поскольку она не вызывает воспалительной реакции в коже, как другие кислоты (гликолевая).
В то же время миндальная кислота фактически подавляет перепроизводство меланина в коже, эффективно останавливая новую пигментацию в самом ее источнике!



6 СПОСОБОВ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ ИСПРАВЛЯЮТ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОЖИ:
Вот некоторые из наиболее распространенных проблем с кожей и то, как миндальная кислота может помочь:
* Кожа склонная к акне:
Антимикробные, антибактериальные и противовоспалительные свойства миндальной кислоты делают ее идеальным ингредиентом для борьбы с акне.
Миндальная кислота регулирует выработку кожного сала, удаляет омертвевшие клетки, закупоривающие кожу, и уменьшает пятна.
Вы можете найти весь наш глоссарий советов по лечению акне здесь.

* Тонкие линии и морщины:
Миндальная кислота смягчает появление тонких линий и морщин, стимулируя выработку коллагена и эластина.
Эти два компонента нашей кожи естественным образом ухудшаются с возрастом.
Вы увидите постоянное улучшение при постоянном использовании средств по уходу за кожей с миндальным экстрактом.

*Мелазма и гиперпигментация:
Миндальная кислота может осветлить и осветлить кожу, осветлить нежелательные солнечные пятна, убрать шрамы от угревой сыпи и свести к минимуму пигментные пятна.
При постоянном использовании вы увидите, что повреждения от старения и воздействия солнца постепенно восстанавливаются.
Миндальная кислота также уменьшает коричневые пятна от меланодермии на целых 50% всего за четыре недели!

* Расширенные поры:
Ощутите немедленный эффект очищения пор, так как миндальная кислота отшелушивает, очищает и сужает расширенные поры.
Противовоспалительные свойства миндальной кислоты также способствуют уменьшению размера пор на лице.

*Фолликулит:
Грибковые инфекции волосяных фолликулов также легко устраняются миндальной кислотой.
Те, кто имеет дело с шишками после бритья, увидят отличные результаты от использования миндального моющего средства.

*Розацеа:
Миндальная кислота безопасна и полезна для тех, кто страдает от покраснения и розацеа, воспалительного заболевания кожи, характеризующегося жжением, покалыванием, чувствительной кожей.
Успокаивающие и отшелушивающие свойства миндальной кислоты делают ее мощным помощником в лечении розацеа.



КАКОЙ ПРОЦЕНТ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ ЭФФЕКТИВЕН?
Миндальная кислота представляет собой альфа-гидроксикислоту, которая используется в косметической хирургии.
Миндальная кислота — это природное вещество, получаемое из горького миндаля.
Миндальная кислота использовалась в качестве средства для отбеливания кожи на протяжении веков и до сих пор используется для этой цели.

Миндальная кислота уменьшает гиперпигментацию и гиперкератоз (утолщение кожи).
Миндальная кислота также увеличивает выработку коллагена и эластина, что делает кожу более гладкой.
Было показано, что миндальная кислота эффективна при лечении меланодермии, акне и псориаза.

Миндальная кислота также уменьшает тонкие линии и морщины, удаляя омертвевшие клетки с поверхности кожи.
Эффективность миндальной кислоты зависит от того, какое лечение вы применяете. Например:
Для морщин — уменьшение морщин на 15–20 % после четырех месяцев применения два раза в неделю.
При угревой сыпи — уменьшение высыпаний на 80 % после трех месяцев лечения два раза в неделю.



КОГДА НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЕЧЕНИЕ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТОЙ?
-Типы кожи:
Все типы кожи могут получить пользу от лечения миндальной кислотой.
Однако, поскольку миндальная кислота является отшелушивающим средством, для жирной или склонной к акне кожи может потребоваться более частое использование в более низких концентрациях.
При выборе средства по уходу за кожей с миндальной кислотой учитывайте, сухая или чувствительная у вас кожа, плохо реагирующая на эксфолианты (продукты или процедуры).
Если это так, ищите составы с более низкими концентрациями 10% или меньше.

-Акне:
Доказано, что миндальная кислота эффективно снижает выработку кожного сала на 40%.
Это делает миндальную кислоту идеальным выбором для тех, у кого жирная или склонная к акне кожа, и кто ищет что-то другое, кроме перекиси бензоила или салициловой кислоты, которые могут вызывать реакции фоточувствительности.



СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА?
Миндальная кислота — это химический эксфолиант, который можно найти в средствах по уходу за кожей, таких как очищающие средства и тоники.
Миндальная кислота — один из самых мягких и эффективных ингредиентов для отшелушивания кожи.
Миндальная кислота растворяет омертвевшие клетки кожи и прочищает поры, позволяя расти новой коже.

Миндальная кислота также помогает выровнять цвет лица и уменьшить прыщи.
Точное время, необходимое для того, чтобы миндальная кислота подействовала, зависит от того, сколько раз вы ее используете и как долго вы ее используете.
Некоторые люди видят результаты уже после одного применения, в то время как другим требуется несколько применений, прежде чем они начнут видеть результаты!
Если вы новичок в использовании миндальной кислоты, начните один или два раза в неделю, пока ваша кожа не приспособится.
Как только ваша кожа привыкнет к продукту, вы можете увеличить его частоту, если это необходимо.



КАК ПРИМЕНЯТЬ МИНДАЛЬНУЮ КИСЛОТУ?
Начните медленно, используя только один раз в день сначала и увеличивая до двух раз в день, если это необходимо.
Процент прочности также важен.
Никогда не начинайте с концентрации выше 8%.
Коже всегда нужно время, чтобы привыкнуть к новым средствам по уходу за кожей, особенно к отшелушивающим средствам.

Вы можете ожидать легкого шелушения в течение первых нескольких недель.
Так что планируйте приспособиться к этому, применяя дополнительный увлажняющий крем в это время.
Миндальную сыворотку можно наносить на чистую сухую кожу или добавлять в ваш любимый увлажняющий крем.
Чувствительная кожа должна начинаться с концентрации 5%, в то время как нормальная кожа может начинаться с концентрации 8%.

Большинство людей начинают видеть изменения в своей коже в течение двух недель регулярного использования.
Однако вы должны придерживаться его использования в течение как минимум 8 недель для получения полных результатов.
Если вы никогда раньше не использовали продукты с альфа-гидроксикислотами для кожи или если другие кислотные средства вызывали у вас раздражение, миндальная кислота — это мягкий ингредиент, с которого вы можете начать.



КАК ДОБАВИТЬ МИНДАЛЬНУЮ КИСЛОТУ В РЕЖИМ УХОДА ЗА КОЖЕЙ, ЧТОБЫ КОЖА СИЯЛА?
Всякий раз, когда мы ищем это естественное сияние, мы обычно обращаемся к отшелушивающим средствам.
Но есть один, который вы, возможно, игнорировали, который любят те, у кого чувствительная кожа.



ЧЕМ МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ AHA-кислот?
Что отличает миндальную кислоту от ее кузенов AHA, так это размер ее молекул.
Молекулы миндальной кислоты больше, чем у любой другой альфа-оксикислоты, используемой в уходе за кожей.
Молекулы миндальной кислоты в два раза больше молекул гликолевой кислоты.



ПОЧЕМУ МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА ПОДХОДИТ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ?
Более крупные молекулы миндальной кислоты проникают в кожу гораздо медленнее, чем ее аналоги с меньшими молекулами.
Это медленное впитывание означает, что миндальная кислота намного мягче и с меньшей вероятностью вызовет раздражение кожи.



МОЩНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ КОЖИ:
Прелесть миндальной кислоты в том, что чем дольше вы ее используете, тем лучше результаты вы увидите.
Вот преимущества для кожи, на которые вы можете рассчитывать:
1. Миндальная кислота осветляет кожу:
Отшелушенная кожа становится более мягкой и гладкой и выглядит ярче.

2. Осветляет гиперпигментацию и темные пятна:
Помогает устранить гиперпигментацию всех типов: солнечные или возрастные пятна, веснушки, поствоспалительную гиперпигментацию и меланодермию.

3. Миндальная кислота помогает при прыщах и пятнах:
Хотя миндальная кислота не является самостоятельным средством от прыщей, включение ее в ваш уход за кожей может помочь очистить поры и уменьшить комедоны.
А поскольку миндальная кислота обладает антибактериальным действием, она помогает уменьшить воспалительные прыщи.
Миндальная кислота также может осветлить темные пятна, вызванные прыщами.

4. Антивозрастной:
Миндальная кислота может помочь смягчить тонкие линии, а длительное использование может помочь с упругостью и эластичностью.
Исследования показали, что миндальная кислота может помочь вашей сухой коже вырабатывать больше собственного кожного сала или натурального масла.

5. Отлично подходит для чувствительной кожи:
Люди, чувствительные к другим AHA, часто могут использовать миндальную кислоту без какого-либо раздражения.
Миндальная кислота особенно полезна для кожи, склонной к обесцвечиванию, потому что она не вызывает воспаления и гиперпигментации, как другие AHA.



СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ:
1. Вот почему он так эффективен для достижения чистой и сияющей кожи:
Гликолевая – Святой Грааль отшелушивания; эффективно удаляет внешний слой омертвевших клеток кожи с лица, делая кожу более яркой и свежей.
Миндальная кислота — это мощная альфа-гидроксикислота (AHA), которая ускоряет обновление клеток и удаляет омертвевшие клетки кожи.
Укрепляет коллаген, способствует выравниванию тона кожи, уменьшает гиперпигментацию и борется с акне благодаря своим антибактериальным свойствам.

Ниацинамид (витамин B3) — высокоэффективный универсальный ингредиент, который обновляет и восстанавливает сухую, обезвоженную кожу, помогая улучшить естественную выработку укрепляющих кожу керамидов.
Заметно улучшает и сводит к минимуму расширенные поры, неровный тон кожи, тонкие линии и морщины.
Он также помогает бороться со свободными радикалами, прыщами и застойными явлениями, а также уменьшает покраснение.

Экстракт ростков Lepidium Sativum – содержит большое количество антиоксидантов; этот ингредиент предотвращает фотостарение, нацеливает и осветляет возрастные/темные пятна, предотвращает их появление и создает ровный тон кожи.
Галактоарабинан (GA) - натуральный растительный коллаген, который повышает естественную способность кожи удерживать влагу, улучшает текстуру кожи и уменьшает появление тонких линий и морщин.

2. Избегайте сильнодействующих пилингов при домашнем использовании.
Оставьте это профессионалам.
Чем выше процент миндальной кислоты в вашем пилинге, тем выше риск побочных эффектов.
3. Как обычно, пользуйтесь солнцезащитным кремом каждый день.
Любой пилинг или продукт AHA может сделать вашу кожу более чувствительной к солнцу.
4. Никогда не комбинируйте миндальную кислоту с рецептурными препаратами для местного применения или другими видами пилингов.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ:
*Альфа-гидроксикислоты и производные
*Вторичные спирты
*Монокарбоновые кислоты и производные
* Карбоновые кислоты
*Органические оксиды
* Углеводородные производные
* Карбонильные соединения
*Ароматические спирты



ЗАМЕСТИТЕЛИ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ:
*Гидроксикислота
*Моноциклическая бензольная группа
* Альфа-гидрокси кислота
*Вторичный спирт
* Монокарбоновая кислота или производные
*Карбоновая кислота
*Производное карбоновой кислоты
*Органическое кислородное соединение
* Органический оксид
* Углеводородная производная
*Ароматный спирт
* Кислородорганическое соединение
* Карбонильная группа
*Алкоголь
*Ароматическое гомомоноциклическое соединение



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ:
Молярная масса: 152,149 г·моль-1
Внешний вид: белый кристаллический порошок
Плотность: 1,30 г/см3
Температура плавления: 119 ° C (246 ° F, 392 K) оптически чистый: от 132 до 135 ° C (от 270 до 275 ° F, 405 до 408 K)
Температура кипения: 321,8 ° C (611,2 ° F, 595,0 K)
Растворимость в воде: 15,87 г/100 мл.
Растворимость: растворим в диэтиловом эфире, этаноле, изопропаноле
Кислотность (рКа): 3,41
Показатель преломления (nD): 1,5204
Молекулярный вес: 152,15
XLogP3: 0,6
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся связей: 2
Точная масса: 152.047344113
Масса моноизотопа: 152,047344113

Площадь топологической полярной поверхности: 57,5 Ų
Количество тяжелых атомов: 11
Официальное обвинение: 0
Сложность: 138
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 1
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано: Да
Внешний вид Форма: твердая
Белый цвет
Запах: слабо ароматный
Порог восприятия запаха: нет данных

pH: 2,3 при 10 г/л
Точка плавления/диапазон: 119–121 °C – лит.
Начальная точка кипения и интервал кипения: 255–340 °C при примерно 1,013 гПа.
Температура вспышки: Не применимо
Скорость испарения: данные отсутствуют
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Продукт не воспламеняется.)
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Давление паров: < 0,1 гПа при 25 °C - Указания для тестирования OECD 104
Плотность пара: данные отсутствуют
Плотность: 1,31 г/см3 при 20°С
Относительная плотность: 1,31 при 20 °C
Растворимость в воде: 139 г/л при 20 °C
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: log Pow: 0,5 при 23 °C
Температура самовоспламенения: не воспламеняется
Температура разложения: Данные отсутствуют.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ:
-При вдыхании
Свежий воздух.
-При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
-После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Немедленно вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
-После проглатывания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ:
- 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 МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
-Дальнейшая информация:
Не допускать загрязнения поверхностных вод или системы грунтовых вод водой для пожаротушения.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ:
-Параметры управления:
*Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки.
* Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
* Защита тела:
защитная одежда
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
Сухой.
Чувствителен к свету.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).



СИНОНИМЫ:
Гидрокси(фенил)уксусная кислота
2-гидрокси-2-фенилуксусная кислота
миндальная кислота
Фенилгликолевая кислота
α-гидроксифенилуксусная кислота
МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА
dl-миндальная кислота90-64-2
2-гидрокси-2-фенилуксусная кислота
611-72-3
Фенилгликолевая кислота
амигдалевая кислота
Параминдальная кислота
рацемическая миндальная кислота
Миндальная кислота
Уромалин
р-миндальная кислота
(RS)-миндальная кислота
2-фенилгликолевая кислота
Гидрокси(фенил)уксусная кислота
Фенилгидроксиуксусная кислота
Гликолевая кислота, фенил-
альфа-гидроксифенилуксусная кислота
Киселина мандлова
2-фенил-2-гидроксиуксусная кислота
DL-гидрокси(фенил)уксусная кислота
(+/-)-миндальная кислота
2-гидрокси-2-фенилуксусная кислота
Бензолуксусная кислота, альфа-гидрокси-
СНБ 7925
Бензолуксусная кислота, α-гидрокси-
(+/-)-альфа-гидроксифенилуксусная кислота
α-Гидроксифенилуксусная кислота
альфа-гидрокси-альфа-толуиловая кислота
НБК-7925
NH496X0UJX
ЧЕБИ:35825
(+-)-альфа-гидроксибензолуксусная кислота
альфа-гидроксибензолуксусная кислота
α-Гидрокси-α-толуиловая кислота
α-толуиловая кислота, α-гидрокси-
манделат аммония
(+)-Манделате, XXI
Манделико асидо
(+-)-миндальная кислота
Бензолуксусная кислота, альфа-гидрокси-, гомополимер
32518-00-6
Бензолуксусная кислота, α-гидрокси-, (.+/-.)-
миндальная кислота
2-гидрокси-2-фенилуксусная кислота
миндальная кислота
DL-амигдалевая кислота
DL-миндальная кислота
DL-2-гидрокси-2-фенилуксусная кислота
Киселина мандлова [чеш.]
(+-)-2-гидрокси-2-фенилэтановая кислота
альфа-толуиловая кислота, альфа-гидрокси-
(+-)-альфа-гидроксифенилуксусная кислота
ИНЭКС 202-007-6
ИНЭКС 210-277-1
УНИИ-NH496X0UJX
2-гидрокси-2-фенилэтановая кислота
ацидоманделико
альфа-гидроксибензолуксусная кислота, (+-)-
АИ3-06293
Киселина 2-фенил-2-гидроксиэтанова [чешский]
MFCD00004495
MFCD00064251
Бензогликолевая кислота
Фенилуксусная кислота, альфа-гидрокси-
NCGC00166022-01
л(+)миндальная кислота
(+) миндальная кислота
(+)-миндальная кислота
ПКМ
САММА
гидроксифенилуксусная кислота
Прегабалин примесь C
(+/-)-альфа-гидроксибензолуксусная кислота
Миндальная кислота, 99%
(-)-Манделате, XX
гидроксифенилуксусная кислота
81432-25-9
Бензолуксусная кислота, α-гидрокси-, (αR)-
Прегабалин EP Примесь C
WLN: QYR&VQ
гидроксифенилуксусная кислота
Миндальная кислота, >=99%
DL-миндальная кислота, 99%
МИНДАЛЬНАЯ КИСЛОТА
SCHEMBL1050
(.+/-.)-Миндальная кислота
КЕМБЛ1609
(+)-фенилгидроксиуксусная кислота
(?)-Фенилгидроксиуксусная кислота
2-гидрокси-2-фенилуксусная кислота
МЛС001074208
α-Фенилгидроксиуксусная кислота
DTXSID6023234
БДБМ92715
NSC7925
Конденсационный полимер миндальной кислоты
2-оксиданил-2-фенилэтановая кислота
HMS2230F19
HMS3371M20
HMS3373A03
(2rs)-гидрокси(фенил)этановая кислота
ББЛ028097
MFCD00064250
с3363
STL283951
АКОС000118795
АКОС016050628
CS-W016307
ДБ13218
HY-W015591
КС-1423
NCGC00166023-01
NCGC00166269-01
(.+/-.)-альфа-гидроксибензолуксусная кислота
AC-12228
SMR000653543
SY001645
SY001670
ДБ-016128
ДБ-016158
DS-000887
АМ20060842
FT-0600010
FT-0601504
FT-0625487
FT-0628148
M0038
Бензолуксусная кислота, α-гидрокси-, ( )-
Бензолуксусная кислота, α-гидрокси-, (S)-
EN300-19482
ФЕНИЛУКСУСНАЯ КИСЛОТА, .АЛЬФА.--ГИДРОКСИ-
А19434
DL-миндальная кислота, аналитический эталонный материал
МЛС-0090887.0001
А833072
АЭ-562/40233036
Q412293
(2RS)-2-гидрокси-2-фенилуксусная кислота (миндальная кислота)
ГЛИКОПИРРОНИЯ БРОМИД ПРИМЕСЬ C
Миндальная кислота ((2RS)-2-гидрокси-2-фенилуксусная кислота)
14A53E4A-8315-42A7-9D60-DE06CCBB1AF9
F2191-0202
ГОМАТРОПИНА ГИДРОБРОМИД ПРИМЕСЬ C
Z104473974
ГОМАТРОПИНА МЕТИЛБРОМИД ПРИМЕСЬ C
Миндальная кислота, Фармакопея США (USP)
миндальная кислота
(2RS)-2-гидрокси-2-фенилуксусная кислота
β-Гидроксибензоуксусная кислота


МИНДАЛЬНОЕ МАСЛО
Миндальное масло — это просто эфирное масло, выжатое из ореха.
Миндальное масло можно использовать в качестве слабительного, и оно более мягкое, чем большинство слабительных, включая касторовое масло.
Говорят, что миндальное масло обычно укрепляет иммунную систему.

Номер CAS: 8007-69-0
Номер ЕС: 616-913-8

Миндальное масло, Миндальное масло, SWEET, AMYGDALE OLEUM, SWEET Миндальное масло, миндальное масло из prunus dulcis, экспрессированное миндальное масло, масло сладкого миндаля, Масла, миндаль, ставитин, ставитин, Миндальное масло FROM PRUNUS DULCIS, PH EUR, Amygdalaeoleumvirginale, PhEur., Sweetalmondoil, девственное, Amygdalaeoleumraffinatum, PhEur ., Масло сладкого миндаля, рафинированное/Миндальное масло, рафинированное, Масло сладкого миндаля (PRUNUSAMYGDALUSDULCIS) OIL, ALMONDOIL, SWEET, NF, Жиры и глицеридные масла, миндаль, PRUNUSAMYGDALUSDULCISOIL, Миндальное масло сладкое, Amygdalae oleum raffinatum, Миндальное масло сладкое (виды prunis), Миндальное масло ( Органическое), PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (СЛАДКИЙ МИНДАЛЬ) МАСЛО, Миндальное масло – Косметический класс, Миндальное масло – 100% чистое, 1151-14-0 [RN], 2-(4-Этилбензоил)бензоэфир [Немецкий] [Название ACD/IUPAC ], 2-(4-этилбензоил)бензойная кислота [название ACD/IUPAC], кислота 2-(4-этилбензоил)бензойная [французский] [название ACD/IUPAC], бензойная кислота, 2-(4-этилбензоил)- [ACD /Индексное название], [1151-14-0] [RN], 2-(4-этилбензоил)бензойная кислота, 2-(4-этилбензоил)бензойная кислота, 2-(4-этилбензоил)бензойная кислота (en), 2-(4-ЭТИЛБЕНЗОЙЛ)БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА, 2-[(4-этилфенил)карбонил]бензойная кислота, 214-566-3 [EINECS], AC1L2F0A, AC1Q2TDY, AC1Q2TE0, AC1Q5UTG, AGN-PC-0JL9YX, атомы 19 связей 20, Сертифицированный органический миндаль, Сертифицированная органическая миндальная мука, Сертифицированное органическое миндальное масло, EINECS 214-566-3, Oprea1_166141, ОРТО-(ПАРА-ЭТИЛБЕНЗОЙЛ)БЕНЗОЙНАЯ КИСЛОТА, 100-52-7 [RN], 202-860- 4 [EINECS], 471223 [Beilstein], бензальдегид [немецкий] [название ACD/IUPAC], бензальдегид [название ACD/индекс] [название ACD/IUPAC], бензальдегид [французский] [название ACD/IUPAC], VHR [WLN] , 240 [PubChem CID], бензолкарбинал, бензолкарбонал, бензолметилаль, альдегид бензойной кислоты, бензойный альдегид, BEZ, масло горького миндаля, CU4375000 [RTECS], DTXSID8039241 [CompTox], MFCD00801585 [номер MDL], фенилформальдегид, фенилметаналь, PS -11959,苯甲醛 [китайский], Миндальное масло, 66YXD4DKO9, Экспрессированное миндальное масло, Миндальное масло (II), Миндальное масло (MART.), Миндальное масло (USP-RS), AMYGDALUS COMMUNIS OIL, AMYGDALUS DULCIS OIL, Amygdalae oleum Virginale, HSDB 7793 , Huile d'amande, МАСЛО, МИНДАЛЬ, МАСЛО,МИНДАЛЬ, Oleo de amendoas, Olio di mandorla, PRUNUS AMYGDALUS OIL, PRUNUS COMMUNIS OIL, Ставитин, Ставитини, UNII-66YXD4DKO9

Миндальное масло, полученное из этих восхитительных древесных орехов, обычно используется в качестве натурального ингредиента для ухода за кожей и волосами, но мало кто осознает, что оно также может быть полезно для вашего здоровья.
Миндаль — это съедобные семена дерева Prunus dulcis, более известного как миндальное дерево.

Хотя миндаль обычно называют орехами, на самом деле это семена, на��одящиеся в центре плода миндаля, который очень напоминает персик.
Миндаль можно употреблять целиком, измельчать в муку и даже превращать в немолочное молоко.

Они очень богаты жирами, что делает их идеальным источником масла.
Сладкий миндаль — это сорт, который обычно едят и используют для приготовления продуктов питания, масел и косметики.

Между тем, считается, что горький миндаль обладает лечебными свойствами, хотя он может быть токсичным, если его не обработать должным образом.
Более того, они не широко доступны.

Большинство из нас знают о пользе сладкого миндаля для здоровья.
Миндальное масло приносит еще больше пользы для здоровья, чем хруст вкусного ореха.

Миндальное масло — это просто эфирное масло, выжатое из ореха.
Было обнаружено, что это чистое масло богато витамином Е, мононенасыщенными жирными кислотами, белками, калием и цинком, что делает его не только полезным для сердца, но и полезным для нашей кожи и волос.

Информация о миндальном масле Миндаль на самом деле не орехи, а костянки.
Есть как сладкий, так и горький миндаль.

Горький миндаль обычно не едят, так как он содержит токсин цианистый водород.
Однако их прессуют в масло горького миндаля.

Однако обычно миндальное масло получают из сладкого миндаля, который можно перекусить.
Родом из Средиземноморья и Ближнего Востока, крупнейшим производителем миндаля в США является Калифорния.

Сегодня 75% мировых поставок миндаля производится в Центральной долине Калифорнии.
В миндальном масле будет небольшая разница в зависимости от сорта и места выращивания миндального дерева.

Людям с аллергией на орехи следует избегать использования миндального масла, но остальные из нас задаются вопросом, как использовать миндальное масло.
Как использовать миндальное масло Существует множество способов применения миндального масла.

Миндальное масло можно использовать для приготовления пищи.
Миндальное масло богато полезными жирами, которые действительно помогают снизить уровень холестерина.

Миндальное масло можно использовать для приготовления пищи.
Миндальное масло богато полезными жирами, которые действительно помогают снизить уровень холестерина.

Приготовление пищи с миндальным маслом, конечно, не единственный способ его использования.
На протяжении веков миндальное масло использовалось в лечебных целях.

Как уже упоминалось, практикующие аюрведу на протяжении тысячелетий использовали это масло в качестве массажного масла.
Масло использовалось для лечения сосудистых проблем, таких как сосудистых звездочек и варикозного расширения вен, а также для лечения заболеваний печени.

Миндальное масло можно использовать в качестве слабительного, и оно более мягкое, чем большинство слабительных, включая касторовое масло.
Говорят, что миндальное масло обычно укрепляет иммунную систему.

Масло также является противовоспалительным и болеутоляющим средством.
Было обнаружено, что миндальное масло обладает мягкими антиоксидантными свойствами и может использоваться местно для улучшения состояния кожи.

Миндальное масло также является отличным смягчающим средством и может использоваться для лечения сухой кожи.
Масло улучшает текстуру и впитывание влаги волосами, а также лечит перхоть.

Миндальное масло также лечит потрескавшиеся губы и, как утверждается, может излечить шрамы и растяжки.
Единственное предостережение относительно использования этого масла на коже или волосах заключается в том, что оно жирное и может вызвать закупорку пор или появление прыщей на коже, поэтому небольшого количества достаточно.

Рафинированное и нерафинированное миндальное масло:
После сбора миндаль очищают и сушат, прежде чем использовать различные методы для извлечения из него масла.
Рафинированное миндальное масло извлекается из миндаля с использованием высокотемпературной обработки и химических веществ.

Этот метод отрицательно влияет на пищевую ценность масла, так как многие питательные вещества, содержащиеся в сыром миндальном масле, разрушаются при высокой температуре или химической обработке.
Хотя этот метод приводит к получению менее питательного масла, рафинированное миндальное масло может выдерживать гораздо более высокие температуры и стоит дешевле, чем нерафинированное, что делает его более экономичным вариантом для потребителей.

Нерафинированное миндальное масло производится путем прессования сырого миндаля без использования высоких температур или химических веществ.
Этот процесс при низкой температуре помогает миндальному маслу сохранить большую часть питательных веществ, что делает нерафинированное миндальное масло лучшим выбором для кулинарного использования.

Миндальное масло добывают из семян плодов миндаля.
Методы, используемые для производства рафинированного миндального масла, разрушают определенные питательные вещества.
Таким образом, нерафинированное миндальное масло является лучшим выбором для кулинарных целей.

Миндальное масло богато витамином Е и ненасыщенными жирами.
Добавление миндального масла в ваш рацион может улучшить здоровье сердца, помочь снизить вес и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Миндальное масло — это универсальный жир, который можно использовать в качестве пищевого продукта или натурального косметического продукта.
Миндальное масло может способствовать здоровью сердца, стабилизировать уровень сахара в крови, предотвратить повреждение свободными радикалами и помочь вам поддерживать здоровый вес.

Более того, масло является отличным увлажняющим средством для кожи и волос и может даже помочь предотвратить появление растяжек и защитить кожу от солнечных лучей.
Нерафинированное миндальное масло сохраняет больше питательных веществ, чем рафинированное миндальное масло, и лучше подходит для кулинарного использования.

Только убедитесь, что вы не нагреваете его, так как это разрушит некоторые его питательные вещества.
Независимо от того, как вы решите использовать это интересное масло, оно станет отличным дополнением как к вашей кладовой, так и к туалетному столику.

Почти половина веса сушеного миндаля — это масло.
Спелый миндаль прессуют для извлечения масла при минимальном нагревании.

Это нерафинированное миндальное масло защищает питательные вещества и вкус масла.
Для создания рафинированного миндального масла используется высокая температура, а иногда и химикаты.

Хотя рафинированное миндальное масло более устойчиво к жаре, ему может не хватать питательной ценности нерафинированных сортов.
Миндальное масло, которое также называют маслом сладкого миндаля, — это не то же самое, что масло горького миндаля.

Масло горького миндаля изготавливается из разных сортов миндаля.
Миндальное масло очищается для удаления токсинов, которые естественным образом присутствуют в кожуре миндаля.

Существует два основных типа миндального масла: горькое и сладкое, и производители изготавливают их из разных сортов дерева Prunus dulcis.
Это дерево распространено в странах Средиземноморья, а его семенами является миндаль.

Производители извлекают миндальное масло путем прессования или измельчения миндаля.
Для очистки масла они могут использовать тепло или химические растворители.

Миндальное масло холодного отжима экстрагируется при низкой температуре без растворителей, а масла холодного отжима могут быть особенно полезны для кожи.

Миндальное масло – смягчающее средство с успокаивающими свойствами.
Миндальное масло – это масло горького миндаля после удаления синильной кислоты.

Миндальное масло представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость с сильным, преимущественно миндальным, ароматом.
Миндальное масло используется главным образом в фармацевтической и косметической промышленности, а также в качестве пищевого ароматизатора.

Миндальное масло является одновременно увлажняющим и смягчающим средством.
Увлажняющие средства доставляют воду в кожу и удерживают ее с помощью маслянистого вещества.

Смягчающие средства разглаживают кожу, заполняя небольшие дефекты.
Вместо того, чтобы добавлять влагу, они помогают коже удерживать ее, улучшая ее барьерную функцию.

Многие люди используют миндальное масло для лечения распространенных кожных заболеваний, таких как дерматит и экзема.
В целом, есть убедительные доказательства того, что увлажняющие средства улучшают состояние при экземе.

Одно исследование показало, что увлажняющий крем, содержащий масло сладкого миндаля, уменьшает симптомы умеренного или тяжелого дерматита рук.

Другое показало, что смягчающие средства, содержащие рафинированное миндальное масло, помогают облегчить зуд и улучшить барьерную функцию кожи у людей с ксеротической экземой, также известной как астеатозная экзема, из-за которой кожа становится особенно сухой, потрескавшейся и зудящей.

Некоторые люди с прыщами используют миндальное масло в качестве увлажняющего крема, часто вместе с местными препаратами от прыщей.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предупреждает, что масло из увлажняющих кремов может ухудшить состояние прыщей, но некоторые врачи рекомендуют увлажнять кожу.

Миндальное масло дает ядра (орехи), которые являются привычной пищей.
Миндаль и его масло, приготовленные путем прессования ядер, используются для изготовления лекарств.

Миндальное масло обладает противовоспалительными и повышающими иммунитет свойствами, которые очень полезны в холодное время года, а также оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, помогая снизить уровень холестерина в организме.
Миндальное масло богато витамином D, витамином Е (токоферолом) и различными минералами, которые помогают успокоить кожу от раздражения, защитить кожу от повреждений УФ-излучением и восстановить водный барьер кожи.

Миндальное масло веками использовалось в древнекитайской и аюрведической медицине и целительских практиках для лечения небольших ран, порезов и ссадин, а также для предотвращения рубцов.
Вы можете найти миндальное масло, особенно масло сладкого миндаля, в самых разных средствах по уходу за кожей благодаря его увлажняющим, успокаивающим и разглаживающим свойствам.

Поскольку миндальное масло является смягчающим средством, оно отлично увлажняет кожу, особенно если его использовать на последнем этапе ухода за кожей.
Миндальное масло богато антиоксидантами, такими как витамины А и Е, калий и цинк.
Он также отлично подходит для снятия раздражения и улучшения цвета.

Приготовление с миндальным маслом:
Ваше сердце будет вам благодарно за употребление миндального масла.
Миндальное масло, полное мононенасыщенных жирных кислот, может повысить уровень «хорошего» холестерина или липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).

Миндальное масло также может снизить уровень «плохого» холестерина или липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), когда оно заменяет насыщенные и трансжиры.
Миндальное масло может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний из-за высокого уровня антиоксидантов, способности уменьшать воспаление в организме и влияния на уровень холестерина.

При приготовлении пищи на миндальном масле не забывайте хранить нерафинированные масла или масла первого отжима на слабом огне, чтобы масло не сгорело и не ухудшилось его питательная ценность.
Миндальное масло лучше всего использовать для заправки салатов, выпечки на медленном огне или в качестве масла для отделки блюда, чтобы придать ему дополнительный вкус и питательность.

Его мягкий вкус делает его идеальным для добавления в блюда.
Рафинированное масло можно использовать для жарки или тушения, поскольку оно было обработано так, чтобы выдерживать гораздо более высокие температуры, до 420°F (215°C).

Следующие шаги
Хотя цельный миндаль обеспечивает максимальную питательность, миндальное масло может стать полезным дополнением к вашему рациону.
Независимо от того, наносите ли вы его на тело или на салат, ищите нерафинированное миндальное масло первого отжима.

Нерафинированное масло сохраняет больше питательных веществ, которые полезны для вашей кожи, волос и здоровья.
Если вы не уверены, есть ли у вас аллергия на орехи, лучше сначала пройти тестирование, прежде чем есть миндальное масло или наносить его на свое тело.

Если вы не считаете, что у вас аллергия, попробуйте небольшой пробный участок масла на внутренней стороне запястья, прежде чем использовать его в процессе ухода за кожей.

Применение миндального масла:

Фармацевтическое применение:
Миндальное масло используется в терапевтических целях в качестве смягчающего средства и для смягчения ушной серы.
Он используется в качестве фармацевтического наполнителя и в качестве носителя в парентеральных препаратах, таких как инъекции масляного фенола.

Миндальное масло также используется в назальных спреях и препаратах местного применения.
Миндальное масло также употребляют в пищу.

Применение миндального масла:
Миндальное масло – многофункциональный продукт, который можно использовать как в пищу, так и в качестве натурального средства по уходу за кожей и волосами.

Миндальное масло можно наносить непосредственно на кожу, массируя ее.
Может быть полезно сначала растереть миндальное масло между ладонями или кончиками пальцев, чтобы согреть его.

Миндальное масло служит смягчающим средством и носителем, придавая коже ощущение элегантности и способствуя распространению в кремах, лосьонах и маслах для ванн.
Основным компонентом миндального масла является олеин с небольшой долей глицерида линолевой кислоты.

Миндальное масло получают из сладкого миндаля, прошедшего процесс очистки и измельчения, в результате чего он остается в виде порошка.
Затем порошок подвергают холодному прессованию и оставляют «отдыхать» на одну-две недели.
После периода покоя миндальное масло фильтруют и часто отбеливают.

Миндальное масло — это триглицеридное масло (растительное масло), полученное из миндаля, которое по составу очень похоже на оливковое масло.

Однако для большинства типов кожи миндальное масло является безопасным и эффективным ингредиентом для восстановления кожного барьера и дополнительной защиты от сухости и раздражения.

Применение для кожи:
Одна из лучших особенностей миндального масла заключается в том, что его можно добавлять в свой распорядок дня разными способами.

1. Как средство для снятия макияжа

Интересный факт:
Салфетки для снятия макияжа могут стать рассадником прыщей — известно, что они разтирают бактерии, раздражители и остатки по всему лицу, которые затем передаются на подушку, поэтому я предпочитаю вместо этого использовать миндальное масло.
Просто налейте три-четыре капли на ватный диск и аккуратно протрите ресницы и веки, пока макияж не разрушится.
После этого нанесите свое любимое средство для умывания, и ваша кожа станет чертовски чистой (и мягкой!)

2. В качестве очищающего масла:
Очищение маслом – это не только удаление макияжа.
В конце долгого дня разотрите пару капель миндального масла между ладонями и аккуратно массируйте кожу, а затем смойте водой.
Масло поможет разрушить любой макияж, грязь или масло, оставшееся на вашем лице, оставив вам чистый холст для остальной части вашего ухода за кожей.

3. В качестве герметика:
Увлажняющие свойства масла сладкого миндаля делают его отличным завершающим этапом вашего ухода за кожей.
После использования очищающих средств, сывороток, процедур и увлажняющих кремов нанесите на лицо две-три капли миндального масла, чтобы зафиксировать (и повысить уровень) ваших средств.
Совет от профессионала: для того же эффекта вы также можете нанести на кожу немного миндального масла после нанесения увлажняющего крема для тела.

4. В качестве масла для кутикулы:
Капните немного миндального масла на кутикулу, чтобы усилить увлажнение и успокоить раздражение.
Повторяйте регулярно (подумайте: один раз в день) и сочетайте с кремом для рук, чтобы ваш маникюр выглядел и чувствовал себя свежим.

На кухне:
Миндальное масло — это мягкое масло с ореховым вкусом, которое станет отличным дополнением ко многим блюдам.
Нерафинированное миндальное масло не следует использовать в кулинарии, так как высокие температуры могут разрушить его пищевую ценность.

Скорее, к этому типу миндального масла следует относиться скорее как к отделочному маслу и добавлять его в пищу после завершения процесса приготовления.
Однако рафинированное миндальное масло имеет более высокую температуру дымления — 420°F (215°C) и его можно использовать для таких способов приготовления, как жарение и тушение.

Оно менее дорогое и более термостойкое, чем нерафинированное, поскольку в процессе очистки уничтожается большая часть питательных веществ в нерафинированном миндальном масле.

Вот несколько способов использования нерафинированного миндального масла:

В качестве вкусной заправки для салата:
Смешайте нерафинированное миндальное масло с яблочным уксусом и рубленой зеленью.

Чтобы придать блюду ореховый вкус:
Сбрызните миндальным маслом свой любимый гарнир, чтобы придать ему дополнительный пикантности.

Над макаронами:
Добавьте в пасту немного миндального масла, чтобы добавить больше полезных жиров.

Как часть вашей рутины красоты:
Если вы хотите заменить некоторые средства для кожи и волос на более натуральные и нетоксичные, миндальное масло — отличный вариант.

Другие варианты использования включают:
Смешайте масло с сахаром, чтобы сделать отшелушивающий скраб для лица.
Смешиваем соль и делаем скраб для тела.
Добавляем несколько столовых ложек в теплую ванну.
Нанесение масла на потрескавшиеся губы
Нанесение на ногти и кутикулу

Миндальное масло Питание:
Хотя миндальное масло не так богато питательными веществами, как цельный миндаль, оно имеет питательную ценность.

Распределение питательных веществ:
Ниже приведена пищевая ценность 1 столовой ложки (14 граммов) миндального масла.

Калории: 119
Всего жиров: 13,5 граммов.
Насыщенные жиры: 1,1 грамма
Мононенасыщенные жиры: 9,4 грамма.
Полиненасыщенные жиры: 2,3 грамма.
Витамин Е: 26% от рекомендуемой нормы.
Фитостерины: 35,9 мг

Миндальное масло является отличным источником витамина Е и содержит небольшое количество витамина К.
Большая часть пользы для здоровья, связанной с миндальным маслом, связана с высоким содержанием в нем полезных жиров.

Расщепление жирных кислот:

Вот пропорции жирных кислот, содержащихся в миндальном масле:
Мононенасыщенные жиры: 70%
Полиненасыщенные жиры: 20%
Насыщенные жиры: 10%

Диета, богатая ненасыщенными жирами, приносит много пользы для здоровья, включая снижение риска сердечных заболеваний и ожирения.
Более того, мононенасыщенные жиры могут помочь снизить высокое кровяное давление, фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Диеты с высоким содержанием мононенасыщенных жиров также связаны с более низким риском развития некоторых видов рака, таких как рак эндометрия, и могут даже помочь вам похудеть.
Фактически, недавний обзор 24 исследований с участием 1460 человек показал, что диета с высоким содержанием мононенасыщенных жиров более эффективна для снижения веса, чем диета с высоким содержанием углеводов.

Миндальное масло является хорошим источником антиоксиданта витамина Е и ненасыщенных жиров.
Диеты, богатые ненасыщенными жирами, могут принести некоторую пользу для здоровья, в том числе снизить риск сердечных заболеваний и ожирения, а также способствовать снижению веса.

Преимущества миндального масла:

Потенциальная польза для здоровья:
Считается, что цельный миндаль помогает снизить кровяное давление и уровень холестерина, а также способствует снижению веса, а миндальное масло также может быть полезно для вашего здоровья.
Фактически, миндальное масло связано с широким спектром потенциальных преимуществ для здоровья, включая снижение риска сердечных заболеваний и стабилизацию уровня сахара в крови.

Может помочь сохранить ваше сердце здоровым:
Миндальное масло на 70% состоит из мононенасыщенных жиров, влияние которых на здоровье сердца было исследовано.
Было доказано, что мононенасыщенные жиры повышают уровень «хорошего» холестерина ЛПВП.

ЛПВП — это тип белка, который переносит холестерин из артерий в печень, где он расщепляется и выводится из организма.
Было доказано, что здоровый уровень холестерина ЛПВП помогает защититься от сердечно-сосудистых заболеваний.

Также было доказано, что миндаль и миндальное масло снижают уровень «плохого» холестерина ЛПНП и общего холестерина.

Высокие уровни холестерина ЛПНП и общего холестерина считаются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Снижение этих уровней может помочь сохранить сердце здоровым.

Высокое содержание антиоксидантов:
Миндальное масло является отличным источником мощного антиоксиданта витамина Е.
Фактически, 1 столовая ложка (15 мл) этого орехового масла обеспечивает 26% рекомендуемой суточной дозы.

Витамин Е представляет собой группу из восьми жирорастворимых соединений, обладающих антиоксидантными свойствами.
Эти соединения защищают клетки от вредных веществ, называемых свободными радикалами.

Хотя свободные радикалы необходимы для здоровья, они могут нанести вред, если их количество в организме станет слишком высоким.
Перегрузка свободными радикалами приводит к окислительному повреждению и связана с рядом хронических заболеваний, включая рак и болезни сердца.

Исследования показали, что более высокое потребление витамина Е может помочь снизить риск сердечных заболеваний, возрастной дегенерации желтого пятна и снижения когнитивных функций у пожилых людей.

Может быть полезно для контроля уровня сахара в крови:
Добавление миндального масла в ваш рацион может помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Миндальное масло богато мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, которые, как было доказано, помогают снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом.
Фактически, замена углеводов ненасыщенными жирами снижает уровень сахара в крови, улучшает резистентность к инсулину и уровень HbA1c, маркера долгосрочного контроля уровня сахара в крови.

Более того, участники, которые употребляли миндальное масло, чувствовали себя более сытыми после еды, что привело к тому, что они потребляли меньше в течение дня.

Может способствовать снижению веса в сочетании с диетой с пониженной калорийностью
Диета, богатая полезными жирами, может помочь вам похудеть.
Многие люди избегают жиров, когда пытаются сбросить лишний вес, но употребление правильных видов жиров может быть полезным для снижения веса.

Было доказано, что диета, включающая здоровое количество цельного миндаля, помогает людям сбросить лишний вес.
Аналогично, добавление миндального масла в ваш рацион может помочь вам сбросить жир.
Было доказано, что диеты, богатые мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, уменьшают жировые отложения и способствуют снижению веса.

Преимущества красоты:
Миндальное масло – популярный ингредиент натуральных косметических продуктов.
Это мягкое и успокаивающее масло полезно как для кожи, так и для волос.

Частично это связано с его смягчающими свойствами, то есть помогает предотвратить потерю воды кожей.
Это качество делает миндальное масло отличным выбором для сохранения мягкости и увлажненности кожи, волос и кожи головы.

Увлажняющее действие миндального масла может быть особенно полезно для людей с сухой или чувствительной кожей.
Миндальное масло богато витамином Е, который помогает защитить кожу от солнечных лучей и преждевременного старения.

Это делает использование нерафинированного миндального масла важным и для ухода за кожей, поскольку в нерафинированном масле больше витамина Е.
Более того, это успокаивающее масло может даже помочь предотвратить распространение растяжек.

Это универсальное масло станет отличным выбором для людей, которые ищут натуральные косметические продукты, которые имеют ограниченное количество ингредиентов и могут использоваться разными способами.
Миндальное масло может действовать как нежное средство для снятия макияжа, натуральный увлажняющий крем для кожи или волос или бархатистое массажное масло.

Миндальное масло может помочь защитить кожу от солнечных лучей и предотвратить появление растяжек.
Миндальное масло можно использовать по-разному, в том числе в качестве увлажняющего крема, массажного масла или средства для снятия макияжа.

Миндальное масло дешевле большинства имеющихся в продаже увлажняющих средств и не содержит вредных ингредиентов.
Кроме того, это многофункциональный косметический продукт, который можно использовать как для кожи, так и для волос.

Ниже приведены некоторые способы добавления миндального масла в процедуру ухода за кожей или волосами.

В качестве увлажняющего крема:
Миндальное масло — идеальное увлажняющее средство для чувствительной кожи.

Нанесите на очень сухие места:
Натирайте миндальным маслом локти, ступни и другие участки, которые склонны к сухости.

Чтобы сделать домашнюю маску для волос:
Сделайте увлажняющую маску для волос, смешав миндальное масло с пюре из авокадо, а затем распределив смесь по влажным волосам.

Смешайте его с эфирными маслами:
Используйте миндальное масло в качестве масла-носителя, чтобы разбавлять эфирные масла при нанесении их на кожу.

При использовании нерафинированного миндального масла на кухне не нагревайте его.
Вместо этого используйте его в качестве финишного масла.
Вы также можете использовать миндальное масло в качестве косметического продукта.
Миндальное масло является отличным увлажняющим средством для кожи и волос.

Общие преимущества:
Миндальное масло богато витамином Е и является отличным источником магния, фосфора и меди.
Богатое антиоксидантами масло известно своими способностями борьбы со свободными радикалами.
Он также обладает противовоспалительным действием и повышает иммунитет.

Миндальное масло, содержащее жирные кислоты омега-3, может помочь вам поддерживать здоровый уровень холестерина и улучшить память.
Миндальное масло может помочь снизить риск возникновения таких заболеваний, как рак и болезни сердца.

Польза для кожи:
Миндальное масло веками использовалось для успокоения кожи и лечения небольших ран и порезов.
Миндальное масло использовалось в древних китайских и аюрведических практиках для лечения кожных заболеваний, таких как экзема и псориаз.

Миндальное масло не только успокаивает сухую кожу, но и улучшает цвет лица и тон кожи.
Оно обладает сильным смягчающим действием, что означает, что оно помогает сбалансировать поглощение влаги и потерю воды.

Поскольку миндальное масло обладает антибактериальными свойствами и богато витамином А, его можно использовать для лечения прыщей.
Концентрация витамина Е также может помочь залечить повреждения от солнца, уменьшить признаки старения и уменьшить шрамы.

Миндальное масло быстро впитывается и является мощным увлажняющим средством, поэтому его можно использовать на лице или теле. Вы можете нанести его напрямую или смешать с эфирными маслами, чтобы получить положительный эффект.
Помимо увлажнения кожи, миндальное масло является отличным массажным маслом или средством для ухода за кожей.

Миндальное масло также обладает мощными противогрибковыми свойствами.
Натрите им ноги, чтобы предотвратить появление микоза стопы или помочь избавиться от других грибковых инфекций, таких как стригущий лишай. Вы можете использовать миндальное масло в качестве очищающего средства или для мягкого снятия макияжа.

Уменьшение раздражения кожи:
Миндальное масло можно использовать для успокоения кожи в случае необходимости.
Независимо от того, имеете ли вы дело с зудом и отеком или чем-то более клиническим, например, псориазом или экземой, миндальное масло может быстро успокоить раздражение, прежде чем найти более постоянное решение.
Нанесение его местно на нужные участки добавляет дополнительную дозу влаги, снимая любое раздражение, которое может возникнуть у вашей кожи.

Успокаивает воспаление:
Для пациентов с прыщами это альтернатива более агрессивным ингредиентам.
Потому что он не только растворяет излишки масла на лице, но и уменьшает воспаления.

Преимущества для волос:
Ваша кожа – не единственное, что может получить пользу от миндального масла.
Питательное масло смягчает и укрепляет волосы.

Оно богато витамином B-7 или биотином, поэтому миндальное масло помогает сохранить волосы и ногти здоровыми и сильными.
Миндальное масло также может помочь защитить ваши волосы от солнечных лучей благодаря натуральному SPF 5.

Вы можете использовать миндальное масло для лечения кожи головы.
Его антибактериальные и фунгицидные свойства делают его эффективным в балансировании дрожжевых грибков, вызывающих перхоть.
Миндальное масло легко впитывается в кожу, поэтому миндальное масло хорошо увлажняет кожу головы и очищает волосяные фолликулы.

Вы также можете разгладить вьющиеся волосы и вылечить поврежденные волосы с помощью миндального масла.
Нанесите небольшое количество средства размером с десять центов или меньше на кончики волос перед сушкой, чтобы увлажнить и уменьшить вьющиеся волосы.

Возможные преимущества для кожи:
Миндальное масло большей частью остается на поверхности кожи, поэтому любые воздействия происходят именно там.
Некоторые считают, что масло обладает антиоксидантными, противовоспалительными, антибактериальными или антиканцерогенными свойствами и может помочь заживлять раны.

Растяжки при беременности:
Беременные женщины, желающие предотвратить появление растяжек или уменьшить связанный с ними зуд, могут попробовать втирать миндальное масло в живот.
Одно исследование показало, что массаж с маслом горького миндаля может уменьшить растяжки, но применение масла без массажа этого не дает.

Другое исследование показало, что крем с маслом сладкого миндаля может уменьшить зуд от растяжек и их распространение.
В целом, доказательства того, что миндальное масло помогает при растяжках, ограничены, и необходимы дальнейшие исследования.

Антивозрастная защита и защита от ультрафиолета:
Миндальное масло может помочь уменьшить признаки старения и восстановить или поддержать барьерную функцию кожи.
Некоторые люди также считают, что миндальное масло может помочь защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения, хотя доказательства этого очень ограничены.
Вместо этого Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют прикрывать кожу на открытом воздухе, оставаться в тени и использовать солнцезащитный крем.

Круги под глазами и осветление кожи:
Некоторые люди втирают миндальное масло под глаза, чтобы уменьшить мешки или темные круги.
Существует мало надежных научных доказательств того, что миндальное масло помогает осветлить участки темной кожи.

Осветляют темные круги и уменьшают отечность под глазами:
Это связано с противовоспалительными свойствами миндального масла, помогающими коже выглядеть ярче и свежее.

Избавьтесь от темных пятен, экземы и сыпи:
Миндальное масло обладает смягчающими свойствами, что делает его отличным веществом для улучшения цвета лица и тона кожи.

Натуральное средство для снятия макияжа:
Миндальное масло плавно скользит по коже и представляет собой легкий ингредиент, не оставляющий следов, что делает его превосходным для мягкого удаления макияжа с лица.
Глубоко увлажняет сухую кожу и одновременно бережно относится к чувствительной коже.

Минимизирует растяжки:
Миндальное масло для кожи действует так же, как помогает уменьшить шрамы от прыщей и темные пятна.
Миндальное масло для кожи обладает превосходными смягчающими свойствами, что позволяет коже растягиваться, не увеличивая эти следы.

Омоложение кожи:
Миндальное масло для кожи помогает выровнять тон кожи и улучшить цвет лица при частом использовании.

Обращение и хранение миндального масла:

Меры предосторожности для безопасного обращения:
Никаких специальных мер не требуется.

Рекомендации по общей гигиене труда:
Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных.

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Держите контейнер плотно закрытым.

Несовместимые вещества или смеси:
Соблюдайте рекомендации по совместному хранению.

Рассмотрение других советов:

Специальные конструкции для складских помещений или сосудов:
Рекомендуемая температура хранения: 15–25 °C.

Конкретное конечное использование(я):
Информация отсутствует.

Стабильность и реакционная способность миндального масла:

Реактивность:
Этот материал не является реактивным при нормальных условиях окружающей среды.

Если нагрето:
Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

Химическая стабильность:
Материал стабилен при нормальных условиях окружающей среды и предполагаемых условиях хранения и обращения с температурой и давлением.

Возможность опасных реакций:
Бурная реакция с: сильный окислитель

Условия, чтобы избежать:
Не известны конкретные условия, которых следует избегать.

Несовместимые материалы:
Никакой дополнительной информации нет.

Меры первой помощи миндального масла:

Главные примечания:
Никаких специальных мер не требуется.

После ингаляции:
Обеспечьте свежий воздух.

После контакта с кожей:
Промойте кожу водой/душем.

После зрительного контакта:
Осторожно промыть водой в течение нескольких минут.

После приема:
Прополоскать рот.
Позвоните врачу, если почувствуете недомогание.

Наиболее важные симптомы и последствия, как острые, так и отсроченные:
Симптомы и последствия на сегодняшний день неизвестны.

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
никто

Меры пожаротушения миндального масла:

Подходящие средства пожаротушения:
координировать меры пожаротушения с окружающей средой
водный распылитель, сухой огнетушительный порошок, BC-порошок, диоксид углерода (CO₂)

Неподходящие средства пожаротушения:
струя воды

Особые опасности, исходящие от вещества или смеси:
Топливо.

Опасные продукты сгорания:
Оксид углерода (CO), Двуокись углерода (CO₂), При горении может выделяться токсичный дым угарного газа.

Совет пожарным:
В случае пожара и/или взрыва не вдыхать пары.
Тушите пожар, соблюдая обычные меры предосторожности, на разумном расстоянии.
Наденьте автономный дыхательный аппарат.

Меры по предотвращению случайного выброса миндального масла:

Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях:

Для неаварийного персонала:
Никаких специальных мер не требуется.

Экологические меры предосторожности:
Хранить вдали от канализации, поверхностных и грунтовых вод.

Методы и материалы для локализации и очистки:

Рекомендации по локализации разлива:
Перекрытие водостоков.

Другая информация, касающаяся разливов и выбросов:
Поместите в соответствующие контейнеры для утилизации.
Проветрите пораженное место.

Названия миндального масла:

Названия регуляторных процессов:
Масла, миндаль

Названия ИЮПАК:
Миндальное масло
Масла, миндаль

Другие имена:
Миндальное масло
Масло Prunus amygdalus dulcis

Другие идентификаторы:
8007-69-0
МИРАКЭР ОПР 2

Miracare OPR 2 — это инновационный концентрат для замутнения, разработанный как экологически чистая и биоразлагаемая альтернатива полимерным заглушителям.
Благодаря составу, включающему воду, дистеарат гликоля и кокамидопропилбетаин, этот концентрат холодного процесса является экологически чистым решением.
Его деградации в окружающей среде способствуют его неполимерные возобновляемые ресурсы.
Номера CAS для его компонентов: 7732-18-5 (вода), 91031-31-1 (дистеарат гликоля) и 61789-40-0 (кокамидопропилбетаин).

Номер CAS: 7732-18-5 (Вода)
91031-31-1 (дистеарат гликоля)
61789-40-0 (Кокамидопропилбетаин)



ПРИЛОЖЕНИЯ


Miracare OPR 2 придает очищающим средствам кремово-белый оттенок, улучшая их внешний вид.
Miracare OPR 2 подходит для безсульфатных составов, удовлетворяя спрос на более мягкие средства по уходу за волосами.
Miracare OPR 2 является биоразлагаемым решением и соответствует тенденции чистой красоты, предлагая экологически чистую альтернативу.

Miracare OPR 2 обеспечивает высокую эффективность матирования, обеспечивая оптимальный уровень белизны составов.
Miracare OPR 2 отвечает потребностям потребителей в чистых, простых и возобновляемых косметических рецептурах.
Miracare OPR 2 способствует соблюдению этических норм закупок, используя в своем составе неполимерные возобновляемые ресурсы.

Кокамидопропилбетаин в качестве основы придает составам дополнительные очищающие свойства.
Miracare OPR 2 легко приготовить и представляет собой концентрат, пригодный для холодной обработки, что упрощает производственные процессы.
Miracare OPR 2 предлагает экологически чистую альтернативу синтетическим ингредиентам, таким как сополимеры стирола и акрилата.

Miracare OPR 2 имеет высокий индекс натуральности (Ino) 0,91%, что соответствует предпочтениям натуральных составов.
Его состав естественным образом разлагается в окружающей среде, что способствует уменьшению воздействия на окружающую среду.

Используемый в системах придания непрозрачности, он обеспечивает постоянный и желаемый уровень непрозрачности составов.
Бело-белая основа Miracare OPR 2 усиливает интенсивность и белизну цветов в рецептурах.

Его кремово-белая текстура указывает на ухаживающие и увлажняющие свойства продуктов личной гигиены.
Благодаря натуральному происхождению и высокой биоразлагаемости он соответствует предпочтениям потребителей в отношении экологически чистых продуктов.
Miracare OPR 2 подходит для различных составов средств по уходу за домом и личной гигиеной, включая средства для мытья тела.
В составы с вязкостью RV выше 3000 сП нет необходимости добавлять реологический агент.

Miracare OPR 2 обеспечивает эффективность стиролакрилата при более низкой дозировке (1,8% против 2,8%), обеспечивая экономическую эффективность.
Miracare OPR 2 имеет срок годности 730 дней и обеспечивает стабильность и долговечность разработанных продуктов.
Miracare OPR 2 действует как матовый и перламутровый агент, обеспечивая многофункциональность рецептур.
Miracare OPR 2 улучшает внешний вид очищающих средств, делая их роскошными и привлекательными.

Miracare OPR 2 подходит для различных средств по уходу за волосами, включая шампуни.
Miracare OPR 2 представляет новое поколение биотехнологий, демонстрируя инновации в индустрии личной гигиены.
Miracare OPR 2 отвечает растущему потребительскому спросу на «чистую косметику», в которой приоритет отдается натуральным и экологичным ингредиентам.
Благодаря разнообразию применений Miracare OPR 2 может использоваться на мировых рынках средств личной гигиены, удовлетворяя разнообразные предпочтения потребителей.

Miracare OPR 2 улучшает рецептуру средств для мытья тела, обеспечивая роскошную кремовую текстуру.
Его матирующая способность делает его пригодным для улучшения текстуры и внешнего вида кремов для бритья.

Натуральное происхождение Miracare OPR 2 делает его идеальным для включения в очищающие средства для лица, что соответствует спросу на чистый и натуральный уход за кожей.
В качестве перламутрового агента он придает мылу для рук тонкий перламутровый блеск, повышая его визуальную привлекательность.
Miracare OPR 2 способствует стабильности цвета средств по уходу за волосами, сохраняя яркость окрашенных волос.

Его биоразлагаемость и натуральный состав делают его экологически чистым кусковым мылом.
Miracare OPR 2 входит в состав гелей для ванн, Miracare OPR 2 обеспечивает матовость, улучшая общую эстетику продукта.
Miracare OPR 2 идеально подходит для очищающих пенок для лица, он придает кремовую текстуру, усиливая ощущение продукта.
Miracare OPR 2 способствует улучшению пенящихся свойств гелей для душа, обеспечивая удобство использования.

Мягкая формула Miracare OPR 2 позволяет использовать его в натуральных детских шампунях, отвечающих требованиям чувствительной кожи.
Miracare OPR 2 входит в состав жидкого мыла, он обладает биоразлагаемостью, что соответствует предпочтениям экологически сознательных потребителей.

Его матирующие свойства делают его ценным в масках для волос, обеспечивая визуальную привлекательность во время нанесения.
Miracare OPR 2 подходит для рецептур, не содержащих сульфатов, и находит применение в очищающих кремах для лица, удовлетворяющих самые разнообразные потребности по уходу за кожей.

Miracare OPR 2 способствует отбеливанию зубных паст, усиливая визуальный эффект средств по уходу за полостью рта.
При интимном мытье придает кремовую консистенцию, обеспечивая нежное и увлажняющее средство.
Включенный в жидкие основы, он соответствует тенденции использования экологически чистых и возобновляемых ингредиентов в косметике.

В качестве перламутрового агента он придает мерцающий эффект лосьонам для тела, создавая сияющий вид на коже.
Miracare OPR 2 можно добавлять в биоразлагаемые скрабы для лица, обеспечивая как визуальную, так и тактильную привлекательность.

Подходит для чистых косметических средств, находит применение в средствах для снятия макияжа, в которых особое внимание уделяется натуральным и устойчивым ингредиентам.
Его природное происхождение делает его подходящим ингредиентом для солнцезащитных лосьонов на натуральной основе, предназначенных для потребителей, заботящихся о своем здоровье и окружающей среде.
Miracare OPR 2 придает бомбочкам для ванн внешний вид, придавая им кремообразный вид в воде.

Идеально подходит для пенного мытья рук, обеспечивает мягкое, но эффективное очищение.
Miracare OPR 2 соответствует спросу на экологичный уход за волосами, что делает его ценным ингредиентом кондиционеров.
Его природное происхождение делает его пригодным для включения в маски для лица, придавая естественность процедурам ухода за кожей.
Miracare OPR 2, входящий в состав массажных масел, улучшает текстуру кожи, обеспечивая мягкий и приятный массаж.



ОПИСАНИЕ


Miracare OPR 2 — это инновационный концентрат для замутнения, разработанный как экологически чистая и биоразлагаемая альтернатива полимерным заглушителям.
Благодаря составу, включающему воду, дистеарат гликоля и кокамидопропилбетаин, этот концентрат холодного процесса является экологически чистым решением.
Его деградации в окружающей среде способствуют его неполимерные возобновляемые ресурсы.
Номера CAS для его компонентов: 7732-18-5 (вода), 91031-31-1 (дистеарат гликоля) и 61789-40-0 (кокамидопропилбетаин).

Miracare OPR 2 отвечает требованиям потребителей к чистой красоте, предлагая чистый, простой и возобновляемый вариант косметических рецептур.
Miracare OPR 2 особенно примечателен своей пригодностью к использованию в безсульфатных рецептурах, удовлетворяя растущий рыночный спрос на экологически чистые продукты.

Этот придающий матовость концентрат является универсальным решением для составов средств по уходу за домом и личной гигиеной и находит применение в очищающих средствах, таких как средства для мытья тела и шампуни. Благодаря впечатляющему индексу биоразлагаемости и натуральному происхождению, Miracare OPR 2 соответствует тенденции чистой красоты, подчеркивая экологичность и этичное происхождение. Его кремово-белый оттенок повышает внешнюю привлекательность средств личной гигиены, подчеркивая ухаживающие и увлажняющие свойства. Miracare OPR 2 превосходит синтетические глушители, предлагая превосходный ингредиент нового поколения, который легко разрабатывать и демонстрирует высокую эффективность глушения.

Потребительские преимущества Miracare OPR 2 включают его натуральное происхождение, высокую биоразлагаемость и пригодность для безсульфатных составов. Его показатели эффективности, в том числе требования к низкой дозировке для достижения характеристик стиролакрилата, делают его экономически выгодным и эффективным выбором для разработчиков рецептур. Концентрат пригоден для холодной обработки, что повышает его универсальность, и его можно добавлять на любом этапе процесса приготовления. Срок годности Miracare OPR 2 увеличивается до 730 дней, что обеспечивает стабильность и долговечность рецептур продуктов.

Подводя итог, можно сказать, что Miracare OPR 2 — это новаторский концентрат для непрозрачности, который соответствует текущим тенденциям рынка, обеспечивая устойчивую, биоразлагаемую и высокоэффективную альтернативу традиционным синтетическим глушителям в индустрии личной гигиены.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

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


Контакт с кожей:

При попадании на кожу снять загрязненную одежду и обувь.
Промойте пораженный участок большим количеством воды с мылом.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение не исчезнут.


Зрительный контакт:

В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут, периодически поднимая верхние и нижние веки.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.


Проглатывание:

При проглатывании не вызывать рвоту без указаний медицинского персонала.
Тщательно прополоскать рот водой.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Вентиляция:
Используйте Miracare OPR 2 в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
Если вентиляция недостаточна, используйте средства защиты органов дыхания.

Защитная экипировка:
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки и защитные очки, чтобы предотвратить контакт с кожей и глазами.

Избегание контакта:
Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой.
В случае контакта соблюдайте меры первой помощи, указанные в паспорте безопасности.

Профилактические гигиенические меры:
Тщательно мойте руки после работы с Miracare OPR 2.
Рассмотрите возможность использования барьерных кремов или защитных кремов для кожи.


Хранилище:

Температура:
Храните Miracare OPR 2 в сухом прохладном месте.
Следуйте рекомендациям производителя в отношении конкретных температурных требований.

Избегание несовместимых материалов:
Храните вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, основания и окислители.

Вентиляция:
Обеспечьте хорошую вентиляцию складских помещений, чтобы предотвратить скопление паров или газов.

Контейнеры:
Храните Miracare OPR 2 в оригинальном контейнере, плотно закрывая, когда он не используется.
Используйте совместимые контейнеры, если оригинальная упаковка повреждена.

Сегрегация:
Храните отдельно от продуктов питания, напитков и кормов для животных.
Следуйте всем конкретным требованиям к сегрегации, предусмотренным производителем.

Защита от физического урона:
Защищайте контейнеры от физических повреждений, чтобы предотвратить разливы или утечки.


Предотвращение пожара и взрыва:

Воспламеняемость:
Miracare OPR 2 не является огнеопасным.
Однако соблюдайте общие правила пожарной безопасности при обращении и хранении.

Статическое электричество:
Примите меры для предотвращения накопления статического электричества, которое может привести к искрам или возгоранию.


Экстренные процедуры:

Реакция на разливы и утечки:
В случае разлива или утечки следуйте процедурам, рекомендованным производителем, изложенным в паспорте безопасности.
Это может включать меры по локализации, очистке и утилизации.

Ответ на пожар:
В случае возникновения пожара, связанного с Miracare OPR 2, используйте соответствующие средства пожаротушения, рекомендованные производителем и местными властями.


Утилизация отходов:

Практика утилизации:
Утилизируйте Miracare OPR 2 в соответствии с местными, региональными и национальными правилами.
Следуйте рекомендациям производителя относительно правильных методов утилизации.

Переработка отходов:
Если возможно, рассмотрите возможность переработки или повторного использования контейнеров.
Ознакомьтесь с местными правилами, касающимися вариантов переработки.



СИНОНИМЫ


Дистеарат этиленгликоля
627-83-8
Дистеарат гликоля
Дистеарат этилена
Этилена стеарат
Стеариновая кислота, этиленовый эфир
ЭГДС
Эмерест 2355
Эльфан Л 310
Alkateric Кабина-А
КАПБ
кокамидопропилбетаин
Коко Амидо Бетаин
Кокоамидопропилбетаин
Амидопропилбетаин кокосового масла
N-(3-кокоамидопропил)-N,N-диметил-N-карбоксиметилбетаин
N-(3-кокоамидопропил)-N,N-диметил-N-карбоксиметиламмония гидроксид, внутренняя соль
N-(кокоалкил)амидопропилдиметилбетаин
МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ
ОПИСАНИЕ:

Миристиловый спирт или 1-тетрадеканол (от Myristica fragrans — растение мускатного ореха) представляет собой насыщенный жирный спирт с прямой цепью с молекулярной формулой CH3(CH2)12CH2OH.
Миристиловый спирт представляет собой белое воскообразное твердое вещество, практически нерастворимое в воде, растворимое в диэтиловом эфире и мало растворимое в этаноле.
Миристиловый спирт является очень полезным ингредиентом в косметической промышленности и индустрии личной гигиены.


Номер КАС: 112-72-1
Номер ЕС: 204-000-3

Миристиловый спирт обычно используется в качестве смягчающего средства, поскольку миристиловый спирт помогает увлажнять и успокаивать кожу, делая миристиловый спирт более здоровым и текстурированным.
Миристиловый спирт также снижает поверхностное натяжение между различными компонентами и помогает сочетать ингредиенты на масляной и водной основе вместе.
В целом, Myristyl Alcohol улучшает ощущение, текстуру и эффективность различных продуктов, таких как лосьоны для тела, бальзамы для губ, шампуни и солнцезащитные кремы.
Химическая формула миристилового спирта C14H30O.

Миристиловый спирт представляет собой 14-углеродный жирный спирт с прямой цепью, полученный путем гидрирования миристиновой кислоты.
Миристиновые кислоты содержатся в косточковом пальмовом масле, мускатном орехе и кокосовом масле.
Миристиловый спирт помогает при основных проблемах с волосами, таких как сухие, вьющиеся, тусклые волосы и зуд кожи головы.
Это воскообразное белое кристаллическое твердое вещество нерастворимо в воде, но легко растворяется в этаноле и диэтиловом эфире.

Миристиновая кислота получена из мускатного ореха (Myristica Fragrans), от которого и произошло ее название.
Миристиловый спирт также содержится в кокосовом масле и пальмоядровом масле.
Миристиловый спирт используется в различных продуктах по уходу за волосами из-за его смягчающих свойств и свойств стабилизатора эмульсии.
Миристиловый спирт используется для увлажнения кожи и удержания вместе растворимых ингредиентов в некоторых продуктах по уходу за кожей.




ПРОИЗВОДСТВО МИРИСТИЛОВОГО СПИРТА:
Миристиловый спирт можно получить гидрированием миристиновой кислоты (или ее эфиров); Сама миристиновая кислота содержится в мускатном орехе (откуда миристиловый спирт получил свое название), но также присутствует в косточковом пальмовом масле и кокосовом масле, из которых производится большая часть 1-тетрадеканола.
Миристиловый спирт также может быть получен из нефтехимического сырья либо с помощью процесса Циглера.


ПРИМЕНЕНИЕ МИРИСТИЛОВОГО СПИРТА:

Как и в случае с другими жирными спиртами, миристиловый спирт используется в качестве ингредиента в косметике, такой как холодные кремы, из-за его смягчающих свойств.
Миристиловый спирт также используется в качестве промежуточного продукта в химическом синтезе других продуктов, таких как поверхностно-активные вещества.

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ?
Миристиловый спирт является распространенным ингредиентом косметики и средств ��ичной гигиены благодаря своим кондиционирующим и увлажняющим свойствам.

Уход за кожей: Миристиловый спирт благодаря своим смягчающим свойствам смягчает и разглаживает кожу.
Кроме того, миристиловый спирт стабилизирует составы и улучшает текстуру продуктов.
Миристиловый спирт также является загустителем, повышающим вязкость средств по уходу за кожей и облегчающим их нанесение.

Уход за волосами: Myristyl Alcohol — отличный кондиционирующий агент для средств по уходу за волосами, таких как шампуни, кондиционеры и средства для укладки.
Миристиловый спирт также является поверхностно-активным веществом, помогающим удалять масло и грязь с кожи головы и стержней.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИРИСТИЛОВОГО СПИРТА:
Миристиловый спирт получают из натуральных источников, таких как пальмоядровое масло, кокосовое масло или другие растительные масла.
Для этой процедуры миристиновая кислота гидрируется в присутствии катализатора, такого как палладий или никель.
Миристиловый спирт может быть в виде белого воскообразного твердого вещества, хлопьев или порошка.

ПРЕИМУЩЕСТВА МИРИСТИЛОВОГО СПИРТКА В УХОДЕ ЗА ВОЛОСАМИ:
Этот легкий жирный спирт действует как загуститель, эмульсия, смягчающее средство, усилитель текстуры и стабилизатор в формуле вашего продукта.
Миристиловый спирт используется в продуктах по уходу за волосами для улучшения текстуры и управляемости ваших волос.

1. Эмульгатор:
Миристиловый спирт не только связывает вместе воду и масло, но и предотвращает разделение ингредиентов формулы.
Эмульгатор играет решающую роль в предотвращении комкования ингредиентов в формуле продукта.

2. Смягчающее средство:
Этот жирный спирт растительного происхождения оказывает увлажняющее и разглаживающее действие на волосы.
В отличие от спиртов с короткой цепью, они не высушивают волосы.
Миристиловый спирт делает волосы мягкими, гладкими и увлажненными.

3. ПАВ:
Миристиловый спирт действует как натуральное поверхностно-активное вещество в средствах по уходу за волосами, связывая грязь, жир и другие загрязнения и эффективно удаляя их с волос и кожи головы.
Миристиловый спирт мягко очищает кожу головы и волосы, не нарушая pH-баланс кожи головы.

Миристиловый спирт предотвращает накопление, делая кожу головы чистой и хорошо увлажненной.
Миристиловый спирт уменьшает поверхностное натяжение между двумя жидкостями, облегчая смывание грязи, пыли и копоти с волос и кожи головы.

4. Хвастовство пеной:
Его свойство пениться помогает создавать густую густую пену, повышая эффективность продукта. Избавиться от грязи становится намного проще, и вы почувствуете себя чистым и свежим.

5. Агенты контроля вязкости:
Миристиловый спирт повышает вязкость средств по уходу за волосами, загущая их.
Миристиловый спирт улучшает консистенцию вашего продукта по уходу за волосами, придавая продукту насыщенную, густую и кремовую текстуру.

6. Поддерживает здоровую кожу головы:
В качестве смягчающего средства миристиловый спирт поддерживает влажность кожи головы и волос.
Миристиловый спирт улучшает уровень увлажнения кожи головы, удерживая влагу внутри, сохраняя кожу головы увлажненной в течение более длительного времени.

Миристиловый спирт оказывает успокаивающее действие на сухую, зудящую и шелушащуюся кожу головы.
Регулярное использование улучшает барьерную функцию кожи головы, тем самым поддерживая ее здоровье.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ?
Миристиловый спирт уменьшает потерю влаги, образуя тонкую пленку на поверхности и удерживая влагу внутри ваших волос.
Миристиловый спирт ухаживает за волосами, делая их гладкими и блестящими.
Миристиловый спирт обеспечивает скольжение продукта, позволяя ему скользить по волосам, тем самым улучшая его растекаемость.
Миристиловый спирт оказывает кондиционирующее и распутывающее действие на волосы.
Миристиловый спирт придает упругость и объем вашим волосам.

В качестве загустителя миристиловый спирт улучшает консистенцию вашего средства по уходу за волосами, делая его более привлекательным для ваших органов чувств.
В качестве эмульгатора миристиловый спирт обеспечивает стабильность продукта, предотвращая разделение ингредиентов в формуле, тем самым продлевая срок годности продукта.

КАК ВЫБРАТЬ МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ?
Миристиловый спирт также известен как тетрадециловый спирт, тетрадекан-1-ол, 1-тетрадеканол, 1-гидрокситетрадекан.
При выборе средств по уходу за волосами ищите эти термины на этикетке.

ЧТО ДЕЛАЕТ МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ В СОСТАВЕ?
смягчающее
Стабилизатор эмульсии
пенообразование
Кондиционирование кожи
Контроль вязкости

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ СПИРТА МИРИСТИЛА:
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 ��оличества 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.

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИРИСТИЛОВОГО СПИРТА:
Химическая формула C14H30O
Молярная масса 214,393 г•моль-1
Плотность 0,824 г/см3
Температура плавления 38 ° C (100 ° F, 311 K)
Температура кипения >260 °С
Молекулярная масса 214,39 г/моль
XLogP3 6.2
Вычислено с помощью XLogP3 3.0 (выпуск PubChem 2021.05.07)
Количество доноров водородной связи 1
Количество акцепторов водородной связи 1
Вращающийся счетчик облигаций 12
Точная масса 214,229665576 г/моль
Масса моноизотопа 214,229665576 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности 20,2 Å ²
Число тяжелых атомов 15
Официальное обвинение 0
Сложность 102
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: от белой жидкости до твердого вещества (приблизительно)
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Удельный вес: от 0,81900 до 0,82500 при 25,00 °C.
Фунты на галлон - (оценка): от 6,815 до 6,865 .
Показатель преломления: от 1,43500 до 1,44100 при 20,00 °C.
Температура плавления: от 36,00 до 40,00 °C. при 760,00 мм рт.ст.
Температура кипения: 289,00 °С. при 760,00 мм рт.ст.
Кислотное число: 1,00 макс. КОН/г
Давление паров: 0,001000 мм рт.ст. при 25,00 °C. (стандартное восточное время)
Плотность пара: 7,4 (воздух = 1)
Температура вспышки: 258,00 °F. ТСС (125,56 °С)
logP (м/в): 6,030
Растворим в:
алкоголь
вода, 0,8449 мг/л при 25 °C (оценка)
вода, 0,191 мг/л при 25 °C (эксп.)
Нерастворим в:
Вода

ХАРАКТЕРИСТИКИ МИРИСТИЛОВОГО СПИРТА:
Кислотное число (мг КОН/г) 0,1 Макс.
Число омыления (мг КОН/г) 0,5 Макс.
Йодное число (% абсорбированного I2) 0,3 Макс.
Гидроксильное число (мг КОН/г) 255-262
Цвет (APHA) 10 Макс.
Содержание влаги (%) 0,1 Макс.
Содержание жирного спирта (%) 99 мин.

СИНОНИМЫ СЛОВА МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ:
1-тетрадеканол
миристиловый спирт
миристиловый спирт, соль алюминия
тетрадекан-1-ол
1-ТЕТРАДЕКАНОЛ
Тетрадекан-1-ол
112-72-1
Миристиловый спирт
Тетрадеканол
Тетрадециловый спирт
н-тетрадеканол
Миристиновый спирт
н-тетрадециловый спирт
Ланетт К.
локсанол V
н-тетрадеканол-1
1-гидрокситетрадекан
Альфол 14
н-тетрадекан-1-ол
Дитол Р-52
Ланетта 14
1-тетрадециловый спирт
тетрадекан1-ол
НСК 8549
Полиэтиленовый моноспирт
Миристиловый спирт [NF]
НБК-8549
71750-71-5
63393-82-8
67762-41-8
68855-56-1
DTXSID9026926
ЧЕБИ:77417
N-ТЕТРАДЕЦИЛ-D29 СПИРТ
В42034О9ПУ
кальций 40
75782-87-5
Миристиловый спирт (НФ)
С14 спирт
68002-95-9
DTXCID406926
Алкоголь(С14)
КАС-112-72-1
Тетрадеканол (7CI)
Калколь 4098
С14-15 спирт
ХДБ 5168
Лорол С 14
Адол 18
Калколь 4098
Конол 1495
ИНЭКС 204-000-3
MFCD00004757
Накол 14-95
БРН 1742652
УНИ-S4827SZE3L
УНИИ-В42034О9ПУ
тетрадециловый спирт
АИ3-00943
Тетрадеканол-1
ИНЭКС 267-019-6
ИНЭКС 268-107-7
ИНЭКС 272-490-6
ИНЭКС 275-983-4
Филколл 1400
Лорол С14
Миристиловый цетиловый спирт
Эпал 14
1-тетрадеканол, 97%
ПДД 15-060-00
ЕС 204-000-3
ЕС 616-261-4
SCHEMBL20286
4-01-00-01864 (Справочник Beilstein)
ЧЕМБЛ24022
МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ [II]
МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ [MI]
МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ [FCC]
S4827SZE3L
ВЛН: Q14
МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ [HSDB]
МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ [INCI]
МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ [МАРТ.]
NSC8549
МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ [USP-RS]
МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ [WHO-DD]
14 ОН
ИНЭКС 267-009-1
ИНЭКС 269-790-4
Токс21_201842
Токс21_300538
ЛМФА05000041
STL453593
АКОС009031495
CS-W004294
HY-W004294
NCGC00164345-01
NCGC00164345-02
NCGC00164345-03
NCGC00254322-01
NCGC00259391-01
БП-30124
1-Тетрадеканол, чистый, >=95,0% (ГХ)
FT-0608311
T0084
EN300-19955
1-Тетрадеканол, Selectophore™, >=99,0%
D05097
Д77653
1-Тетрадеканол, Vetec(TM) ч.д.а., 97%
А894532
Q161683
F7FCB87C-0FA4-412A-BC8C-BE5C952BC1E0
J-002824
Миристиловый спирт, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
миристиловый спирт, вторичный фармацевтический стандарт; Сертифицированный справочный материал


МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ (C14)
Получают из жирных кислот пальмоядрового или кокосового масла путем этерификации и каталитического гидрирования.
Классифицируется как спирт средней фракции и представляет собой белое кристаллическое твердое вещество при температуре ниже 36-39 ºC.
Миристиловый спирт (С14) представляет собой белое кристаллическое вещество с восковым запахом.

КАС: 112-72-1
МФ: C14H30O
МВт: 214,39
ЭИНЭКС: 204-000-3

Также сообщается о непрозрачных листочках или кристаллах этанола.
1-Тетрадеканол, или обычно миристиловый спирт (C14), представляет собой насыщенный жирный спирт с прямой цепью и молекулярной формулой CH3(CH2)12CH2OH.
Миристиловый спирт (C14) представляет собой белое воскообразное твердое вещество, практически нерастворимое в воде, растворимое в диэтиловом эфире и слабо растворимое в этаноле.
Как и другие жирные спирты, миристиловый спирт (C14) используется в качестве ингредиента в косметических средствах, таких как кольдкремы, благодаря своим смягчающим свойствам.
Миристиловый спирт (C14) также используется в качестве промежуточного продукта в химическом синтезе других продуктов, таких как поверхностно-активные вещества.
Миристиловый спирт (C14) можно получить гидрированием миристиновой кислоты (или ее эфиров); Сам миристиловый спирт (C14) можно найти в мускатном орехе (отсюда он и получил свое название), но он также присутствует в пальмоядровом и кокосовом масле, и именно из них производится большая часть 1-тетрадеканола.

Миристиловый спирт (C14) также можно производить из нефтехимического сырья с помощью процесса Циглера.
Миристиловый спирт (C14) представляет собой длинноцепочечный жирный спирт, представляющий собой тетрадекан, замещенный гидроксигруппой в положении 1.
Миристиловый спирт (C14) играет роль растительного метаболита, компонента летучего масла и феромона.
Миристиловый спирт (C14) представляет собой первичный жирный спирт с длинной цепью и тетрадеканол.
Миристиловый спирт (C14) — натуральный продукт, обнаруженный в Mikania cordifolia, Hypericum hyssopifolium и других организмах, о которых имеются данные.
Миристиловый спирт (С14) — бесцветная густая жидкость (нагретая) со слабым спиртовым запахом. Затвердевает и плавает на воде.
Миристиловый спирт (C14) представляет собой разновидность насыщенных жирных спиртов с прямой цепью.

Миристиловый спирт (C14) часто используется в качестве ингредиента в косметических средствах, таких как кольдкремы, из-за его смягчающих свойств.
Миристиловый спирт (C14) также можно использовать в качестве промежуточного продукта при производстве некоторых органических соединений, таких как поверхностно-активные вещества.
Некоторые исследования показали, что миристиловый спирт (C14) может ингибировать активацию эндотелия и снижать чувствительность тканей к цитокинам, что потенциально способствует лечению пародонтита, согласно исследованиям на кроликах.
Миристиловый спирт (C14) также используется для изготовления систем высвобождения лекарств с регулируемой температурой на основе материалов с фазовым переходом.
Миристиловый спирт (C14) представляет собой длинноцепочечный жирный спирт, представляющий собой тетрадекан, в котором один из концевых метильных атомов водорода заменен гидроксигруппой.
Миристиловый спирт (C14) представляет собой первичный жирный спирт с длинной цепью, жирный спирт 14:0 и первичный спирт.

Химические свойства миристилового спирта (C14)
Температура плавления: 35-39 °C (лит.)
Точка кипения: 289 °C (лит.)
Плотность: 0,823 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 7,4 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: <1 гПа (20 °C)
Показатель преломления: 1,4454
Фп: >230 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость в воде: растворим 0,00013 г/л при 23°C.
Форма: легкоплавкое твердое вещество, кристаллический порошок, кристаллы, хлопья, гранулы и/или куски.
Пка: 15,20±0,10 (прогнозируется)
Удельный вес: 0,823
Белый цвет
Запах: жирный
Тип запаха: восковой
Растворимость в воде: нерастворимый
Мерк: 14,6335
РН: 1742652
Диэлектрическая проницаемость: 4,4 (48 ℃)
ЛогП: 5,5
Ссылка на базу данных CAS: 112-72-1 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Миристиловый спирт (C14) (112-72-1)
Система регистрации веществ EPA: Миристиловый спирт (C14) (112-72-1)

Использование
Миристиловый спирт (C14) — смягчающее средство, часто используемое в кремах для рук, кольдкремах и лосьонах, чтобы придать им гладкость и бархатистость.
Источники указывают, что миристиловый спирт (C14) обладает легкой комедогенностью и потенциально раздражает.
Миристиловый спирт (C14) используется в качестве ингредиента в косметических средствах, таких как кольдкремы.
Миристиловый спирт (C14) является активным промежуточным продуктом химического синтеза сульфатированного спирта.
Миристиловый спирт (C14) также используется при изготовлении систем высвобождения лекарств с регулируемой температурой на основе материалов с фазовым переходом.
Миристиловый спирт (C14) играет жизненно важную роль в заполнении полых внутренних частей золотых наноклеток при изготовлении новой тераностической системы, которая обладает уникальной особенностью фотоакустической визуализации.
В качестве смягчающего средства для кольдкремов и т. д., а также для изготовления сульфатированного спирта, натриевая соль которого применяется в качестве «влажного» средства в текстиле.

Миристиловый спирт (C14) — химическое соединение, которое использовалось в качестве модельной системы для изучения биохимических свойств спиртов с длинной цепью.
Было показано, что миристиловый спирт (C14) является мощным противомикробным средством, активным против грамположительных бактерий и Candida albicans.
Миристиловый спирт (C14) растворим в трифторуксусной кислоте и нерастворим в воде.
Температуру фазового перехода миристилового спирта (C14) можно определить с помощью аналитического метода, такого как дифференциальная сканирующая калориметрия, или путем измерения его температуры плавления.
Миристиловый спирт (C14) также используется при изучении инфекционных заболеваний, включая Galleria mellonella и линолейовый спирт.

Фармацевтическое применение
Миристиловый спирт (C14) используется в фармацевтических препаратах для перорального, парентерального и местного применения.
Миристиловый спирт (C14) был оценен как усилитель проникновения мелатонина в трансдермальные пластыри у крыс.
Миристиловый спирт (C14) также был протестирован в качестве двухслойного стабилизатора в составах ниосом, содержащих кеторолак трометамин и зидовудин.
Ниосомы, содержащие миристиловый спирт (C14), показали значительно более медленную скорость высвобождения кеторолака трометамина, чем ниосомы, содержащие холестерин.
Это также наблюдалось при применении препарата зидовудин.

Методы производства
Миристиловый спирт (C14) содержится в воске спермацета и масле спермы и может быть синтезирован путем восстановления натрием эфиров жирных кислот или восстановления жирных кислот алюмогидридом лития.
Миристиловый спирт (C14) также может быть образован из ацетальдегида и диметиламина.

Синонимы
1-ТЕТРАДЕКАНОЛ
Тетрадекан-1-ол
112-72-1
Миристиловый спирт
Тетрадеканол
Тетрадециловый спирт
н-тетрадеканол
Миристиковый спирт
н-тетрадециловый спирт
Ланетт К.
Локсанол V
н-тетрадеканол-1
1-гидрокситетрадекан
Альфол 14
н-тетрадекан-1-ол
Дитол Р-52
Ланетт 14
1-тетрадециловый спирт
тетрадекан-1-ол
НСК 8549
Полиэтилен односпиртовой
Миристиловый спирт [NF]
НСК-8549
68855-56-1
71750-71-5
63393-82-8
67762-41-8
DTXSID9026926
ЧЕБИ:77417
В42034О9ПУ
Н-ТЕТРАДЕЦИЛ-D29 СПИРТ
кальколь 40
75782-87-5
Миристиловый спирт (NF)
С14 алкоголь
68002-95-9
DTXCID406926
Алкоголь(C14)
КАС-112-72-1
Тетрадеканол (7CI)
Кальколь 4098
С14-15 алкоголь
ХСДБ 5168
Лорол С 14
Адол 18
Кальколь 4098
Конол 1495
ЭИНЭКС 204-000-3
MFCD00004757
Наколь 14-95
БРН 1742652
UNII-S4827SZE3L
UNII-V42034O9PU
тетрадециловый спирт
АИ3-00943
Тетрадеканол-1
ЭИНЭКС 267-019-6
ЭИНЭКС 268-107-7
ЭИНЭКС 272-490-6
ЭИНЭКС 275-983-4
Филкохол 1400
Лорол С14
Миристилцетиловый спирт
Эпал 14
1-тетрадеканол, 97%
ПДД 15-060-00
ЭК 204-000-3
ЕС 616-261-4
СХЕМБЛ20286
4-01-00-01864 (Справочник Beilstein)
ХЕМБЛ24022
МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ [II]
МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ [MI]
Миристиловый спирт [FCC]
S4827SZE3L
ВЛН: Q14
МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ [HSDB]
МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ [INCI]
МИРИСТИЛОВЫЙ СПИРТ [МАРТ.]
НСК8549
Миристиловый спирт [USP-RS]
Миристиловый спирт [WHO-DD]
14 ОН
ЭИНЭКС 267-009-1
ЭИНЭКС 269-790-4
Tox21_201842
Tox21_300538
LMFA05000041
миристиловый спирт; н-тетрадекан-1-ол
АКОС009031495
CS-W004294
HY-W004294
NCGC00164345-01
NCGC00164345-02
NCGC00164345-03
NCGC00254322-01
NCGC00259391-01
БП-30124
1-Тетрадеканол, чистый, >=95,0% (GC)
FT-0608311
Т0084
ЭН300-19955
1-тетрадеканол, селектофор(TM), >=99,0%
D05097
Д77653
1-Тетрадеканол, Vetec(TM), чистота реагента, 97%
А894532
Q161683
F7FCB87C-0FA4-412A-BC8C-BE5C952BC1E0
J-002824
Миристиловый спирт, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
Миристиловый спирт, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный эталонный материал
миристиновая кислота

Миристиновая кислота — это жирная кислота, которая естественным образом встречается в некоторых продуктах.
Миристиновая кислота — это жирная кислота, содержащаяся в мускатном орехе, пальмовом масле, кокосовом масле, молочном жире и спермацетине, масле кашалота.
Миристиновая кислота (название IUPAC: тетрадекановая кислота) представляет собой распространенную насыщенную жирную кислоту с молекулярной формулой CH3(CH2)12COOH.


Номер КАС: 544-63-8
Номер ЕС: 208-875-2
Химическая формула: C14H28O2


Соли и сложные эфиры миристиновой кислоты обычно называют миристатами или тетрадеканоатами.
Миристиновая кислота названа в честь биномиального названия мускатного ореха (Myristica fragrans), из которого она была впервые выделена в 1841 году Лайоном Плейфером.
Миристиновая кислота, также известная как тетрадекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту с 14 атомами углерода, которая имеет множество промышленных применений. Миристиновая кислота имеет чистоту не менее 98% и полностью получена из растительных источников (пальмовое масло).


Миристиновая кислота содержит жирную кислоту длиной 14 атомов углерода, которая естественным образом содержится в мускатном орехе, косточковом пальмовом масле, кокосовом масле и масляном жире.
Миристиновая кислота, насыщенная жирная кислота с 14 атомами углерода, является редкой молекулой в клетках и субстратом некоторых десатураз жирных кислот.
Это соединение обладает способностью ацилировать белки путем ковалентного связывания с N-концевыми остатками глицина в процессе, называемом N-концевым миристоилированием.


Миристоилирование белков-субстратов этой жирной кислотой может активировать и опосредовать многие физиологические пути.
Кроме того, сообщалось, что насыщенные жирные кислоты необходимы для биологической активности липополисахаридов и продемонстрировали способность индуцировать экспрессию ЦОГ-2 и активацию NFκB (ядерный фактор κB).


Миристиновую кислоту можно добавлять в масляную фазу формулы или в фазу с поверхностно-активными веществами.
Типичный уровень использования миристиновой кислоты составляет 0,5-10%.
Миристиновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту C14, которая присоединена через амидную связь к аминогруппе N-концевого остатка глицина, что способствует закреплению MARCKS на плазматической мембране.


Миристиновая кислота, насыщенная жирная кислота, состоящая из 14 атомов углерода, играет уникальную роль в клеточных процессах в качестве субстрата для некоторых десатураз жирных кислот.
Миристиновая кислота, обычно встречающаяся в животных и растительных жирах, является неотъемлемой частью различных биологических функций, включая формирование клеточных мембран, передачу сигналов и энергетический обмен.


Синтез миристиновой кислоты из других жирных кислот имеет решающее значение для производства разнообразных продуктов, таких как фармацевтические препараты, пищевые добавки и косметика.
Научные применения миристиновой кислоты охватывают широкий спектр областей исследований.


Миристиновая кислота служит инструментом для изучения влияния метаболизма жирных кислот на организм и роли жирных кислот в передаче сигналов и формировании клеточных мембран.
Кроме того, миристиновая кислота позволяет исследовать, как жирные кислоты влияют на структуру и функцию белков и ферментов.


Благодаря процессу, известному как N-концевое миристоилирование, миристиновая кислота может ацилировать белки путем ковалентного связывания с N-концевыми остатками глицина, что активирует и опосредует многочисленные физиологические пути.
Кроме того, было обнаружено, что насыщенные жирные кислоты, включая миристиновую кислоту, жизненно важны для биологической активности липополисахарида.


Они также могут индуцировать экспрессию ЦОГ-2 и активировать NFκB (ядерный фактор κB).
Таким образом, миристиновая кислота играет важную роль в различных биологических процессах и служит ценным инструментом в научных исследованиях для выяснения ее эффектов и последствий.


Миристиновая кислота — это распространенная насыщенная жирная кислота, содержащаяся в мускатном орехе, пальмоядровом масле, кокосовом масле и масляном жире.
Миристиновая кислота относится к классу органических соединений, известных как жирные кислоты с длинной цепью.
Это жирные кислоты с алифатическим хвостом, содержащим от 13 до 21 атома углерода.


Миристиновая кислота, также известная как тетрадекановая кислота или C14:0, принадлежит к классу органических соединений, известных как жирные кислоты с длинной цепью.
Это жирные кислоты с алифатическим хвостом, содержащим от 13 до 21 атома углерода.
Миристиновая кислота (ее эфир называется миристат) — насыщенная жирная кислота, содержащая 14 атомов углерода; как таковая, это очень гидрофобная молекула, практически нерастворимая в воде.


Миристиновая кислота существует в виде маслянистого белого кристаллического вещества.
Миристиновая кислота содержится во всех живых организмах, от бактерий до растений и животных, и содержится в большинстве животных и растительных жиров, особенно в молочном жире, а также в кокосовом, пальмовом и мускатном маслах.


В промышленности миристиновая кислота используется для синтеза различных вкусовых соединений и в качестве ингредиента в мыле и косметике.
В эукариотических клетках миристиновая кислота также обычно конъюгируется с предпоследним N-концевым остатком глицина в киназах, ассоциированных с рецептором, чтобы обеспечить мембранную локализацию этих ферментов (посттрансляционная модификация, называемая миристоилированием с помощью фермента N-миристоилтрансферазы).


Миристиновая кислота обладает достаточно высокой гидрофобностью, чтобы позволить миристоилированному белку встраиваться в жирно-ацильную сердцевину фосфолипидного бислоя плазматической мембраны эукариотических клеток.
Кроме того, миристиновая кислота известна тем, что она накапливается в организме в виде жира; однако его потребление также положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.


Соли миристиновой кислоты (димиристат алюминия, изостеараты/миристат алюминия, миристат алюминия, миристат/пальмитаты алюминия, миристат кальция, миристат магния, миристат калия, миристат натрия, миристат цинка) и эфиры миристиновой кислоты (бутилмиристат, цетилмиристат, децилмиристат) , Этилгексилмиристат, этилмиристат, глицерилдимиристат, глицерилизостеарат/миристат, глицерилмиристат, изобутилмиристат, изоцетилмиристат, изодецилмиристат, изопропилмиристат, изостеарилмиристат, изотридецилмиристат, лаурилмиристат, метилмиристат, миристилмиристат, октилдодек ил
Миристат, олеилмиристат, пропиленгликольмиристат, тетрадецилоктадецилмиристат, тридецилмиристат) также могут использоваться в косметике и средствах личной гигиены. Миристиновая кислота, ее соли и сложные эфиры могут использоваться в косметике для глаз, мыле и моющих средствах, средствах по уходу за волосами, средствах по уходу за ногтями, средствах для бритья и других средствах по уходу за кожей.


Миристиновая кислота названа в честь научного названия мускатного ореха Myristica fragrans, из которого она была впервые выделена в 1841 году Лайоном Плейфером.
Очищенная миристиновая кислота представляет собой твердое, белое или слегка желтое, блестящее кристаллическое вещество или белый или желто-белый порошок.
Миристиновая кислота — это жирная кислота, содержащаяся в мускатном орехе, пальмовом масле, кокосовом масле, молочном жире и спермацетине, масле кашалота.


Также называемая тетрадекановой кислотой, миристиновая кислота представляет собой фракционированную насыщенную жирную кислоту, которая естественным образом встречается в некоторых жирах и маслах, включая масло мускатного ореха, кокосовое масло и пальмовое масло.
Миристиновая кислота, также известная как тетрадекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту, которая действует как липидный якорь в биомембранах.
Миристиновую кислоту получают фракционированием лауринового масла.


Полученная миристиновая кислота имеет температуру плавления выше 55 ºС.
Миристиновая кислота твердая при комнатной температуре, непрозрачная белая, с характерным запахом.
Миристиновая кислота, также известная как 14 или тетрадеканоат, принадлежит к классу органических соединений, известных как жирные кислоты с длинной цепью.


Это жирные кислоты с алифатическим хвостом, содержащим от 13 до 21 атома углерода.
Миристиновая кислота — очень гидрофобная молекула, практически нерастворимая (в воде) и относительно нейтральная.
Миристиновая кислота представляет собой маслянистое белое кристаллическое вещество.


Миристиновая кислота представляет собой линейную, четырнадцатиуглеродную, длинноцепочечную насыщенную жирную кислоту, которая в основном содержится в молочном жире.
Миристиновая кислота играет роль человеческого метаболита, ингибитора EC 3.1.1.1 (карбоксилестеразы), метаболита Daphnia magna и метаболита водорослей.
Миристиновая кислота представляет собой жирную кислоту с длинной цепью и насыщенную жирную кислоту с прямой цепью.


Миристиновая кислота представляет собой сопряженную кислоту тетрадеканоата.
Миристиновая кислота представляет собой метаболит, содержащийся в Escherichia coli или продуцируемый ею.
Миристиновая кислота является естественным продуктом, обнаруженным в Gladiolus italicus, Staphisagria macrosperma и других организмах, о которых имеются данные.


Миристиновая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с длинной цепью, состоящую из 14 атомов углерода.
Миристиновая кислота естественным образом содержится в пальмовом масле, кокосовом масле и масляном жире.
Миристиновая кислота представляет собой насыщенную 14-углеродную жирную кислоту, содержащуюся в большинстве животных и растительных жиров, особенно в молочном, кокосовом, пальмовом и мускатном маслах.


Лауриновая кислота и миристиновая кислота являются насыщенными жирными кислотами.
Их официальные названия — додекановая кислота и тетрадекановая кислота соответственно.
Оба представляют собой белые твердые вещества, очень мало растворимые в воде.


Эфиры лауриновой кислоты (главным образом триглицериды) содержатся только в растительных жирах, главным образом в кокосовом молоке и масле, лавровом масле и косточковом пальмовом масле.
Напротив, триглицериды миристиновой кислоты встречаются в растениях и животных, особенно в масле мускатного ореха, кокосовом масле и молоке млекопитающих.
Эта жирная кислота, миристиновая кислота, известна тем, что она накапливает жир в организме, однако ее потребление также положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.


На такое поведение в значительной степени влияет баланс между насыщенными жирными кислотами и простыми пищевыми углеводами в рационе.
Миристиновая кислота принимает непосредственное участие в посттрансляционных изменениях белков и механизмах, контролирующих важные метаболические процессы в организме человека.
Миристиновая кислота представляет собой насыщенную 14-углеродную жирную кислоту, содержащуюся в большинстве животных и растительных жиров, особенно в молочном, кокосовом, пальмовом и мускатном маслах.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МИРИСТОВОЙ КИСЛОТЫ:
Мускатный орех, пальмовое масло и кокосовое масло содержат большое количество миристиновой кислоты.
Миристиновая кислота широко используется в качестве сырья для производства эмульгаторов, анионных и неионогенных поверх��остно-активных веществ, сложных эфиров и ароматизаторов.
Миристиновая кислота используется только для наружного применения.


Миристиновая кислота используется во всех видах средств личной гигиены, включая мыло, очищающие кремы, лосьоны, кондиционеры для волос, средства для бритья.
Миристиновая кислота имеет множество применений в индустрии красоты, в том числе в качестве ароматического ингредиента; Непрозрачный агент; ПАВ; Очищающий агент; и эмульгатор (Источник).


Одним из основных свойств миристиновой кислоты является смазка из-за ее высокой скорости впитывания кожей.
Миристиновая кислота используется в качестве очищающего пенообразователя.
Миристиновая кислота является очищающим средством, которое также образует пену и, благодаря своему родству с мылом, может сушить.


Фракционированные жирные кислоты в основном используются в производстве: аминов, сложных эфиров, жирных спиртов, пероксидов, ароматизаторов, ароматизаторов, отделки поверхностей, смазочных материалов, металлических мыл, косметики, кормов для животных, химикатов, бумаги, пластмасс, моющих средств, смол и покрытий.
Неклассифицированные продукты, поставляемые TCI America, как правило, подходят для обычного промышленного использования или для исследовательских целей, но, как правило, не подходят для потребления человеком или терапевтического использования.


Миристиновая кислота используется для синтеза ароматизаторов и в качестве ингредиента в мыле и косметике.
Миристиновую кислоту также обычно добавляют к предпоследнему азотному концу глицина в киназах, ассоциированных с рецептором, чтобы придать мембранную локализацию фермента.


Это достигается благодаря тому, что миристиновая кислота обладает достаточно высокой гидрофобностью, чтобы встраиваться в жирно-ацильную сердцевину фосфолипидного двойного слоя плазматической мембраны эукариотической клетки.
Миристиновая кислота представляет собой метаболит, обнаруженный или продуцируемый Saccharomyces cerevisiae.


Миристиновая кислота используется для синтеза ароматизаторов и в качестве ингредиента в мыле и косметике.
Миристиновая кислота используется для синтеза.
Миристиновая кислота, насыщенная жирная кислота с длинной цепью (14:0), является одной из самых распространенных жирных кислот в молочном жире (более 10%).



ПРЕИМУЩЕСТВА МИРИСТОВОЙ КИСЛОТЫ:
Миристиновая кислота используется в основном в качестве поверхностно-активного вещества, очищающего и загущающего агента.
Миристиновая кислота обладает хорошими эмульгирующими и непрозрачными свойствами.
Миристиновая кислота обеспечивает некоторые загущающие эффекты.



ЧТО ДЕЛАЕТ МИРИСТИНОВАЯ КИСЛОТА В СОСТАВЕ?
* Очищение
* Эмульгирование
*Парфюмерия



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ МИРИСТИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Жирные кислоты с прямой цепью
*Монокарбоновые кислоты и производные
* Карбоновые кислоты
*Органические оксиды
* Углеводородные производные
* Карбонильные соединения



ЗАМЕСТИТЕЛИ МИРИСТОВОЙ КИСЛОТЫ:
* Длинноцепочечные жирные кислоты
* Жирная кислота с прямой цепью
* Монокарбоновая кислота или производные
*Карбоновая кислота
*Производное карбоновой кислоты
*Органическое кислородное соединение
* Органический оксид
* Углеводородная производная
* Кислородорганическое соединение
* Карбонильная группа
* Алифатическое ациклическое соединение



ХИМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МИРИСТИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Миристиновая кислота действует как липидный якорь в биомембранах.
Восстановление миристиновой кислоты дает миристиловый альдегид и миристиловый спирт.



ПОЯВЛЕНИЕ МИРИСТИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Масло мускатного ореха содержит 75% тримиристина, триглицерида миристиновой кислоты и источника, из которого его можно синтезировать.
Помимо мускатного ореха, миристиновая кислота содержится в косточковом пальмовом масле, кокосовом масле, молочном жире, 8–14% коровьего молока и 8,6% грудного молока, а также является второстепенным компонентом многих других животных жиров.
Миристиновая кислота содержится в спермацете, кристаллизованной фракции жира кашалота.
Миристиновая кислота также содержится в корневищах ириса, включая корень ириса.



ПОЧЕМУ МИРИСТОВАЯ КИСЛОТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КОСМЕТИКИ И СРЕДСТВАХ ЛИЧНОЙ УХОДА?
Сообщалось о следующих функциях миристиновой кислоты, ее солей и сложных эфиров.
*Антислеживающий агент – димиристат алюминия, изостеараты/миристаты алюминия, миристат алюминия, миристат/пальмитаты алюминия, миристат кальция, миристат магния, миристат цинка

* Связующее – изопропилмиристат, изостеарилмиристат, тетрадецилдецилдецилмиристат.
*Стабилизатор эмульсии – димиристат алюминия, изостеараты/миристаты алюминия, миристат алюминия, миристат/пальмитаты алюминия, миристат кальция, тетрадецилдецилмиристат

*Пленкообразователь – тетрадецилдецилмиристат
Кондиционер для волос – этилмиристат, изотридецилмиристат, лаурилмиристат, олеилмиристат.
*Замутнитель – миристиновая кислота, тетрадецилдецилмиристат.

* Модификатор скольжения – миристат магния, миристат цинка
* Кондиционер для кожи – смягчающее средство – бутилмиристат, этилгексилмиристат, этилмиристат, глицерилдимиристат, глицерилизостеарат/миристат, глицерилмиристат, изобутилмиристат, изодецилмиристат, изопропилмиристат, изостеарилмиристат, метилмиристат, пропиленгликольмиристат

* Кондиционер для кожи – окклюзионный – цетилмиристат, децилмиристат, изоцетилмиристат, изотридецилмиристат, лаурилмиристат, миристилмиристат, октилдодецилмиристат, олеилмиристат, тетрадецилдецилмиристат, тридецилмиристат
* Поверхностно-активное вещество – очищающее средство – миристиновая кислота, миристат калия, миристат натрия.

*Поверхностно-активное вещество – эмульгатор – миристат калия, миристат натрия, глицерилизостеарат/миристат, глицерилмиристат, пропиленгликольмиристат
* Агент, повышающий вязкость – неводный – димиристат алюминия, изостеараты/миристаты алюминия, миристат алюминия, миристат/пальмитаты алюминия, миристат кальция, миристат магния, миристат цинка



НАУЧНЫЕ ФАКТЫ О МИРИСТОВОЙ КИСЛОТЕ:
Миристиновая кислота, также называемая тетрадекановой кислотой, встречается в природе в растительных или животных жирах и маслах, относительно высокие уровни содержатся в мускатном орехе, пальмовом масле, кокосовом масле и сливочном масле.
Соли миристиновой кислоты образуются в результате реакции с основными материалами, такими как гидроксид натрия или калия.
Эфиры миристиновой кислоты получают из миристиновой кислоты и спирта.
Например, изопропилмиристат получают из миристиновой кислоты и изопропилового спирта, а бутилмиристат получают из миристиновой кислоты и бутилового спирта.



ФУНКЦИИ МИРИСТИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Согласно Википедии, миристиновая кислота — это жирная кислота, содержащаяся в мускатном орехе, пальмовом масле, кокосовом масле, молочном жире и спермацетине, масле кашалота.
Миристиновая кислота имеет множество применений в индустрии красоты, в том числе в качестве ароматического ингредиента; Непрозрачный агент; ПАВ; Очищающий агент; и эмульгатор (Источник).
Одним из основных свойств миристиновой кислоты является смазка из-за ее высокой скорости впитывания кожей.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИРИСТИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Химическая формула: C14H28O2
Молярная масса: 228,376 г•моль-1
Внешний вид: бесцветное или белое твердое вещество
Плотность: 1,03 г/см3 (-3°С), 0,99 г/см3 (24°С), 0,8622 г/см3 (54°С)
Температура плавления: 54,4 ° C (129,9 ° F, 327,5 K)
Температура кипения: 326,2 ° C (619,2 ° F, 599,3 K) при 760 мм рт.ст.
250 ° C (482 ° F, 523 K) при 100 мм рт.ст.
218,3 ° C (424,9 ° F, 491,4 K) при 32 мм рт.
Растворимость в воде: 13 мг/л (0 °C)
20 мг/л (20 °C), 24 мг/л (30 °C), 33 мг/л (60 °C)
Растворимость: Растворим в спирте, ацетатах, C6H6, галогеналканах, фенилах, нитро
Растворимость в ацетоне: 2,75 г/100 г (0 °C)
15,9 г/100 г (20°С), 42,5 г/100 г (30°С), 149 г/100 г (40°С)
Растворимость в бензоле: 6,95 г/100 г (10 °C)
29,2 г/100 г (20°С), 87,4 г/100 г (30°С), 1,29 кг/100 г (50°С)
Растворимость в метаноле: 2,8 г/100 г (0 °C)
17,3 г/100 г (20 °С), 75 г/100 г (30 °С), 2,67 кг/100 г (50 °С)

Растворимость в этилацетате: 3,4 г/100 г (0 °C)
15,3 г/100 г (20 °С), 44,7 г/100 г (30 °С), 1,35 кг/100 г (40 °С)
Растворимость в толуоле: 0,6 г/100 г (-10 °C).
3,2 г/100 г (0°С), 30,4 г/100 г (20°С), 1,35 кг/100 г (50°С)
журнал P: 6,1
Давление пара: 0,01 кПа (118 °C)
0,27 кПа (160 °С), 1 кПа (186 °С)
Магнитная восприимчивость (χ): -176•10-6 см3/моль
Теплопроводность: 0,159 Вт/м•К (70 °C)
0,151 Вт/м•K (100 °C), 0,138 Вт/м•K (160 °C)
Показатель преломления (nD): 1,4723 (70 °C)
Вязкость: 7,2161 сП (60 °C)
3,2173 сП (100 °С), 0,8525 сП (200 °С), 0,3164 сП (300 °С)
Состав
Кристаллическая структура: моноклинная (-3 ° C)
Космическая группа: P21/c
Постоянная решетки:
а = 31,559 Å, б = 4,9652 Å, с = 9,426 Å
α = 90°, β = 94,432°, γ = 90°

Термохимия
Теплоемкость (С): 432,01 Дж/моль•К
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): −833,5 кДж/моль
Стандартная энтальпия сгорания (ΔcH ⦵ 298): 8675,9 кДж/моль
Молекулярный вес: 228,37 г/моль
XLogP3: 5.3
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся связей: 12
Точная масса: 228,208930132 г/моль
Масса моноизотопа: 228,208930132 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности: 37,3 Ų
Количество тяжелых атомов: 16
Официальное обвинение: 0
Сложность: 155
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

Номер КАС: 544-63-8
Номер ЕС: 208-875-2
Формула Хилла: C₁₄H₂₈O₂
Химическая формула: CH₃(CH₂)₁₂COOH
Молярная масса: 228,38 г/моль
Код ТН ВЭД: 2915 90 70
Температура кипения: 326 °C (1013 гПа)
Плотность: 0,8622 г/см3 (54 °С)
Температура плавления: 58,5 ° С
Давление паров: <0,01 гПа (20 °C)
Растворимость: 1,07 мг/л
Номер КАС: 544-63-8
Номер ЕС: 208-875-2
Формула Хилла: C₁₄H₂₈O₂
Химическая формула: CH₃(CH₂)₁₂COOH
Молярная масса: 228,38 г/моль
Код ТН ВЭД: 2915 90 70
Температура кипения: 326 °C (1013 гПа)
Плотность: 0,8622 г/см3 (54 °С)
Температура плавления: 58,5 ° С
Давление паров: <0,01 гПа (20 °C)
Растворимость: 1,07 мг/л

Физическое состояние: весы
Белый цвет
Запах: нет данных
Температура плавления/замерзания:
Температура плавления: 58,5 °С
Начальная температура кипения и интервал кипения:
250 °C при 133 гПа, 326 °C при 1,013 гПа
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: > 113,00 °C - закрытый тигель
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: 0,8622 г/см3 при 54 °С
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.
Внешний вид: восковой кристаллический порошок от белого до бледно-желтого цвета (приблизительно)
Анализ: сумма изомеров от 98,00 до 100,00
Содержание воды: <0,20%
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Да
Температура плавления: от 53,00 до 56,00 °С. при 760,00 мм рт.ст.
Температура кипения: 250,00 °С. при 100,00 мм рт.ст.
Температура кипения: от 242,00 до 249,00 °С. при 760,00 мм рт.ст.
Температура застывания: от 48,00 до 55,00 °C.
Число омыления: от 242,00 до 251,00
Неомыляемое вещество: <1,00%
Плотность пара:> 1 (воздух = 1)
Температура вспышки: > 230,00 °F. ТСС (> 110,00 °С)
logP (м/в): 6,110
Растворим в: спирте, хлороформе, эфире
вода, 1,07 мг/л при 25 °C (эксп.)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МИРИСТИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-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 МИРИСТИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
- Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер предосторожности не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Бери насухо.
Утилизируйте правильно.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ МИРИСТИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
-Дальнейшая информация:
никто



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МИРИСТИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-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 МИРИСТИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
Сухой.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МИРИСТИНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
тетрадекановая кислота
C14:0 (липидные числа)
тетрадекановая кислота
миристиновая кислота
544-63-8
н-тетрадекановая кислота
Кродацид
н-тетрадекан-1-овая кислота
н-тетрадекоевая кислота
1-тридеканкарбоновая кислота
Гидрофолиевая кислота 1495
Миристинсавр
Унивол У 316С
Эмери 655
Миристат
тетрадекоевая кислота
Гистрен 9014
Миристиновая кислота, чистая
FEMA № 2764
Миристиновая кислота (природная)
тетрадекановая кислота
н-миристиновая кислота
НСК 5028
КРИС 4724
ХДБ 5686
тетрадеканоат
Филацид 1400
С14:0
Прифак 2942
СН3-[СН2]12-СООН
ЧЕБИ:28875
АИ3-15381
НБК-5028
1-тетрадеканкарбоновая кислота
ИНЭКС 208-875-2
ФИЛАЦИД-1400
УНИИ-0I3V7S25AW
ПРИФРАК-2942
БРН 0508624
0I3V7S25AW
Миристиновая кислота [NF]
DTXSID6021666
Эденор С 14
Миристиновая кислота-13C14
ЧЕМБЛ111077
DTXCID501666
МИРИСТОВАЯ-14-13С КИСЛОТА
NSC5028
4-02-00-01126 (Справочник Beilstein)
MFCD00002744
ФА 14:0
н-тетрадекан-1-оат
Миристиновая кислота (II)
Миристиновая кислота [II]
МИРИСТОВАЯ КИСЛОТА (МАРТ.)
Миристиновая кислота [март.]
Миристиновая кислота (USP-RS)
Миристиновая кислота [USP-RS]
СН3-(СН2)12-СООН
62217-70-3
32112-52-0
Кислота, Миристиновая
КАС-544-63-8
Кислота тетрадекановая
миристоат
миристиновая кислота
н-тетрадеканоат
тетрадекановая кислота
3usx
Миристиновая кислота чистая
Хлопья миристиновой кислоты
жирная кислота 14:0
Гистрен 9514
Миристиновая кислота 655
ТЕТРАДЕКАНСОР
1-тридеканкарбоксилат
АСИДО МИНИСТИКО
МАГНИЯМАРСЕНАТ
Миристиновая кислота, 95%
Миристиновая кислота, натуральная
тридеканкарбоновая кислота
Миристиновая кислота (8CI)
Миристиновая кислота, реагент
3х2н
3w9k
Миристиновая кислота, пурисс.
Унивол У 3165
Миристиновая кислота, ?99%
Тетрадекановая кислота (9CI)
бмсе000737
Д08ОБФ
ID эпитопа: 176772
Миристиновая кислота [MI]
SCHEMBL6374
Миристиновая кислота [FCC]
Миристиновая кислота [FHFI]
Миристиновая кислота [HSDB]
Миристиновая кислота [INCI]
МЛС002152942
ВЛН: QV13
Тетрадекановая (миристиновая) кислота
GTPL2806
НАА 104
НАА 142
IS_D27-ТЕТРАДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА
HMS3039E15
HMS3648O20
Миристиновая кислота, аналитический стандарт
HY-N2041
ИНЭКС 250-924-5
Миристиновая кислота, >=98,0% (ГХ)
тетрадекановая кислота; (миристиновая кислота)
Токс21_201852
Токс21_302781
БДБМ50147581
ЛМФА01010014
ЛС-210
с5617
STL185697
Миристиновая кислота, >=95%, FCC, FG
Миристиновая кислота, Sigma Grade, >=99%
АКОС009156714
CCG-266785
DB08231
ДС-3833
СНБ 122834
NCGC00091068-01
NCGC00091068-02
NCGC00091068-03
NCGC00256547-01
NCGC00259401-01
AC-34674
БП-27915
1-тетрадеканкарбоксилат
1-тетрадеканкарбоновая кислота
1-тридеканкарбоксилат
1-тридеканкарбоновая кислота
12-O-тетрадеканоилфорбол 13-ацетат
12-тетрадеканоилфорбол 13-ацетат
Кислота Миристик
тетрадекановая кислота
Кродацид
Изопропилмиристат (NF)
миристат
Миристиновая кислота
Миристинсавр
миристоат
миристиновая кислота
н-тетрадекан-1-оат
н-тетрадекан-1-овая кислота
н-тетрадеканоат
н-тетрадекановая кислота
н-тетрадекоат
н-тетрадекоевая кислота
Форбол 12-миристат 13-ацетат
тетрадеканоат
тетрадекановая кислота
тетрадекоат
тетрадекоевая кислота
14
14:0
14:00
С14
СН3-[СН2]12-СООН
Миристиновая кислота чистая
Тетрадекановая (миристиновая) кислота
Кислота тетрадекановая
Кислота, миристиновая
ФА(14:0)
SMR001224536
CS-0018531
FT-0602832
FT-0770860
M0476
EN300-78099
C06424
Миристиновая кислота, Vetec(TM) ч.д.а., 98%
Q422658
СР-01000854525
МИРИСТОВАЯ КИСЛОТА (СОСТАВ ПАЛМЕТТО)
СР-01000854525-3
W-109088
F8889-5016
Z1954802504
ЭДАЭ4876-К383-4АД4-А419-10К0550931ДБ
МИРИСТОВАЯ КИСЛОТА (СОСТАВ ПАЛМЕТТО) [DSC]
Миристиновая кислота, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
тетрадекановая кислота
1-тридеканкарбоновая кислота
н-тетрадекановая кислота
Миристиновая кислота, вторичный фармацевтический стандарт
тетрадекановая кислота
1-тетрадекановая кислота
1-тридеканкарбоновая кислота
Эденор С 14
Эденор С 14/98-100
Эмери 655
Гистрен 9014
Кортацид 1499
Лунак МОЙ 98
мой 98
НАА 104
НАА 142
НСК 5028
Неожир 14
Филацид 1400
Прифак 2942
Прифрак 2942
Унивол У 316С
н-тетрадекан-1-овая кислота
н-тетрадекановая кислота
н-тетрадекоевая кислота
1-тетрадеканкарбоновая кислота
14
14:0
14:00
тетрадекановая кислота
С14
СН3-[СН2]12-СООН
Миристинзавр ЧЭБИ
N-тетрадекан-1-овая кислота
N-тетрадекановая кислота
N-тетрадекоевая кислота
тетрадекоевая кислота
тетрадеканоат
1-тетрадеканкарбоксилат
N-тетрадекан-1-оат
N-тетрадеканоат
N-тетрадекоат
тетрадекоат
тетрадекановая кислота
Миристат
1-тридеканкарбоксилат
1-тридеканкарбоновая кислота
Кродацид
Миристиновая кислота чистая
Миристоат
Миристиновая кислота
Тетрадекановая (миристиновая) кислота
Кислота тетрадекановая
Кислота, миристиновая
ФА(14:0)
Миристиновая кислота
н-тетрадекановая кислота
н-тетрадекоевая кислота
Неожир 14
Унивол У 316С
1-тридеканкарбоновая кислота
Кродацид
Эмери 655
Гидрофолиевая кислота 1495
Гистрен 9014
н-тетрадекан-1-овая кислота
Гистрен 9514
Филацид 1400
Прифак 2942
Прифрак 2942
НСК 5028
Тетрадекановая кислота (миристиновая кислота)
Кислота Миристик
Тетрадекановая (миристиновая) кислота
Миристиновая кислота (тетрадекановая кислота)
Тетрадекановая кислота (=миристиновая кислота)




МИРИСТИНОВАЯ КИСЛОТА (C14)

Миристиновая кислота, также известная как C14:0 (что означает, что это жирная кислота с 14 атомами углерода и без двойных связей), представляет собой насыщенную жирную кислоту.
Его химическая формула CH3(CH2)12COOH.
Миристиновая кислота (C14) классифицируется как длинноцепочечная жирная кислота из-за ее относительно длинной углеводородной цепи.
Миристиновая кислота с химической формулой CH3(CH2)12COOH представляет собой насыщенную жирную кислоту, известную своей углеводородной цепью из 14 атомов углерода.

Номер CAS: 544-63-8
Номер ЕС: 208-875-2

Тетрадекановая кислота, C14 жирная кислота, н-тетрадекановая кислота, миристиновая кислота, жирная кислота C14:0, N-миристиновая кислота, N-тетрадециловая кислота, C14:0 ЖК, 1-тетрадекановая кислота, 14:0 жирная кислота, C14:0 кислота, жирная кислота C14:0, Myristinsäure (немецкий), Ácido mirístico (испанский), Acid myristique (французский), Miristico acido (итальянский), Miristinico acido (итальянский), Acido n-tetradecanoico (итальянский), Acid n-tétradécanoïque ( французский), Miristinsyra (шведский), Miristinowa kwas (польский), Myristinsav (датский), Myristinezuur (голландский), Miristinovaya kislota (русский), Myristiinihappo (финский), Myristinska kiselina (хорватский), Miristiinhape (эстонский), Miristinska kiselina (боснийский) ), Myristinska kyselina (чешский), Myristinsyra (норвежский), Miristine rūgštis (литовский), Myristinskaia kislota (украинский), Miristine hlapicata (словенский), Kwas mirystynowy (польский), Myristinskaia kislota (белорусский), Myristinevá kyselina (словацкий), Märistihape (эстонский), Märistiinhape (финский), миристиновая кислота, тетрадециловая кислота, н-тетрадекановая кислота, миристиновая кислота, н-тетрадециловая кислота, жирная кислота C14:0, N-миристиновая кислота, N-тетрадециловая кислота, C14:0 ЖК, 1 -Тетрадекановая кислота, жирная кислота 14:0, кислота C14:0, жирная кислота C14:0, Ácido mirístico (испанский), Acid myristique (французский), Miristico acido (итальянский), Miristinico acido (итальянский), Acido n-tetradecanoico ( итальянский), Acide n-tétradécanoïque (французский), Miristinsyra (шведский), Miristinowa kwas (польский), Myristinsav (датский).



ПРИЛОЖЕНИЯ


Миристиновая кислота (C14) находит применение в мыловарении, способствуя повышению твердости и пенообразующих свойств мыльных рецептур.
Являясь ключевым ингредиентом кремов и пен для бритья, миристиновая кислота повышает стабильность и текстуру этих продуктов.
В косметических составах миристиновая кислота служит смягчающим средством, придавая кремам, лосьонам и помадам ощущение гладкости и роскоши.

Миристиновая кислота (C14) используется в производстве очищающих средств для лица, где ее очищающие свойства помогают удалять загрязнения с кожи.
Миристиновая кислота (C14) является распространенным ингредиентом средств по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры, улучшая их текстуру и очищающие свойства.
В пищевой промышленности миристиновая кислота присутствует в некоторых жирах и маслах, влияя на текстуру и вкус шоколада и других кондитерских изделий.

Миристиновая кислота (C14) используется в синтезе поверхностно-активных веществ, которые находят применение в моющих и чистящих средствах.
Миристиновая кислота (С14) играет решающую роль в производстве мускатного масла, придавая ей характерный аромат этой специи.

Миристиновая кислота (C14) играет роль в синтезе некоторых фармацевтических препаратов и ароматизаторов, служа предшественником различных соединений.
Миристиновая кислота (C14) используется в составе бальзамов для губ, обеспечивая увлажнение и гладкую текстуру для защиты губ.

Являясь важным компонентом при производстве свечей, миристиновая кислота способствует твердости и характеристикам горения воска.
В молочной промышленности миристиновая кислота содержится в молоке и сыре, влияя на вкус и питательный состав.
Миристиновая кислота применяется при производстве маргарина, улучшая текстуру и растекаемость этого заменителя сливочного масла.

Миристиновая кислота (C14) является ключевым ингредиентом в составе некоторых антиперспирантов и дезодорантов, обеспечивая стабильность и текстуру продукта.
Включение миристиновой кислоты (C14) в массажные масла улучшает их скольжение и увлажняющие свойства во время процедур по уходу за телом.
При синтезе вкусовых соединений миристиновая кислота способствует общему вкусовому профилю некоторых продуктов питания и напитков.

Миристиновая кислота (C14) используется при производстве свечей, придавая воску твердость и горючие свойства.
Совместимость миристиновой кислоты (C14) с другими жирными кислотами делает ее универсальным компонентом при создании косметических средств и средств личной гигиены.
В фармацевтической промышленности миристиновая кислота используется в составе некоторых лекарств и средств местного применения.

Миристиновая кислота (C14) содержится в некоторых пищевых добавках, где она может способствовать общему потреблению жирных кислот.
Миристиновая кислота (C14) присутствует в некоторых репеллентах от насекомых, что способствует стабильности и эффективности препарата.
Миристиновая кислота (C14) используется при создании специального мыла, что придает ему уникальную текстуру и свойства.

В рецептуре смазочных материалов миристиновая кислота служит компонентом, улучшающим общие характеристики продукта.
Миристиновая кислота (C14) применяется при производстве некоторых промышленных покрытий, где ее свойства способствуют образованию и стабильности пленки.
Миристиновая кислота (C14) продолжает находить применение в различных промышленных процессах, демонстрируя свою универсальность в различных областях.

Миристиновая кислота (C14) используется при производстве некоторых фармацевтических капсул и таблеток, что способствует их общей стабильности.
В текстильной промышленности миристиновая кислота применяется в кондиционерах для белья, придавая тканям мягкость и гладкость.

Миристиновая кислота (C14) используется в составе некоторых промышленных смазочных материалов, улучшая их смазочные свойства.
Миристиновая кислота (C14) используется при создании специальных свечей, где она влияет на горящие характеристики и аромат.
В лакокрасочной промышленности миристиновая кислота может использоваться для изменения реологических свойств некоторых составов.

Миристиновая кислота (C14) является компонентом при создании некоторых видов биотоплива, внося вклад в общий состав и стабильность топлива.
Миристиновая кислота (С14) содержится в некоторых кремах и мазях для кожи, что способствует их текстуре и увлажняющему эффекту.

Миристиновая кислота (C14) используется в производстве некоторых пластификаторов, придавая пластмассам гибкость.
Миристиновая кислота (C14) присутствует в составе некоторых духов и одеколонов, внося свой вклад в их общий ароматический профиль.

Миристиновая кислота (C14) используется при синтезе некоторых вкусов и арома��изаторов, придавая конечным продуктам уникальные и желанные ноты.
Миристиновая кислота (C14) используется при производстве средств по уходу за кожей, способствуя смягчению и кондиционированию изделий из кожи.
При создании некоторых клеев миристиновую кислоту можно использовать для улучшения клеящих свойств и долговечности.

Миристиновая кислота (C14) содержится в некоторых полимерах биологического происхождения, влияя на их механические и термические свойства.
Миристиновая кислота (С14) применяется при синтезе некоторых ингибиторов коррозии, способствующих защите металлов от коррозии.
Миристиновая кислота (C14) используется в составе некоторых инсектицидов, повышая эффективность средств борьбы с вредителями.
При создании специальных восков миристиновая кислота влияет на твердость и характеристики плавления воска.

Миристиновая кислота (С14) применяется при производстве некоторых свечей с терапевтическими свойствами, способствующих ароматерапевтической практике.
Миристиновая кислота (C14) используется при создании некоторых промышленных смазочно-охлаждающих жидкостей, способствующих смазке и охлаждению режущих инструментов.

Миристиновая кислота (C14) может присутствовать в составе некоторых пластиков биологического происхождения, способствуя их биоразложению.
Миристиновая кислота (C14) применяется при производстве некоторых видов биотоплива, внося свой вклад в общий состав и энергетическую ценность.

Миристиновая кислота (C14) используется при создании некоторых биоразлагаемых моющих средств, что повышает их эффективность очистки.
В текстильной промышленности миристиновую кислоту применяют при крашении тканей для улучшения впитывания некоторых красителей.
Миристиновая кислота (C14) используется в производстве некоторых полимеров биологического происхождения, что способствует их общей устойчивости.

Миристиновая кислота (C14) содержится в некоторых натуральных косметических средствах, где она может влиять на текстуру состава и кондиционирующие свойства кожи.
Миристиновая кислота (C14) продолжает находить применение в исследованиях и разработках, демонстрируя свой потенциал в новых областях и технологиях.

Миристиновая кислота (C14) используется в рецептурах некоторых ветеринарных фармацевтических препаратов, что способствует их стабильности и эффективности.
При производстве специальных свечей миристиновая кислота улучшает дисперсию аромата и горючие характеристики воска.

Миристиновая кислота (C14) используется при создании некоторых пластиков на биологической основе, способствуя их структурной целостности и биоразлагаемости.
Миристиновая кислота находит применение при синтезе некоторых антиоксидантов, способствуя сохранности некоторых продуктов.

При производстве некоторых полимеров биологического происхождения миристиновая кислота влияет на их механические свойства и биосовместимость.
Миристиновая кислота (C14) применяется при производстве некоторых специальных чернил, способствуя стабильности и консистенции чернил.

Миристиновая кислота (C14) содержится в составе некоторых биоразлагаемых чистящих средств, что делает их экологически безопасными.
В составе некоторых средств по уходу за волосами миристиновая кислота способствует кондиционированию и распутыванию волос.
Миристиновая кислота (C14) используется в производстве некоторых смазочных материалов на биологической основе, что способствует приданию им смазочных и антифрикционных свойств.

Миристиновая кислота (C14) может использоваться при синтезе некоторых полимеров биологического происхождения, используемых в медицинских имплантатах.
При производстве некоторых клеев миристиновая кислота способствует повышению прочности и долговечности конечного продукта.

Миристиновая кислота (C14) применяется при производстве некоторых пластификаторов биологического происхождения, повышая гибкость некоторых пластиковых материалов.
Миристиновая кислота (С14) используется в синтезе некоторых растворителей биологического происхождения, что способствует их экологичности.
При создании некоторых покрытий на биологической основе миристиновая кислота может влиять на долговечность и защитные свойства покрытия.

Миристиновая кислота (C14) применяется в составе некоторых моющих средств на биологической основе, что повышает их эффективность очистки.
Миристиновая кислота (C14) содержится в некоторых красках на биологической основе, где она может способствовать повышению вязкости и стабильности краски.
Миристиновая кислота (C14) может присутствовать в составе некоторых поверхностно-активных веществ биологического происхождения, способствуя их эмульгирующим свойствам.

При создании некоторых видов топлива на биологической основе миристиновая кислота может способствовать повышению общей энергетической ценности топлива.
Миристиновая кислота (C14) используется при синтезе некоторых полиолов биологического происхождения, которые используются в производстве пенополиуретанов.

Миристиновая кислота (C14) используется при создании некоторых смягчающих средств биологического происхождения, придавая увлажняющие свойства средствам по уходу за кожей.
Миристиновая кислота (C14) используется в составе некоторых кондиционеров для белья на биологической основе, придавая им мягкость.

При производстве некоторых адъювантов биологического происхождения миристиновая кислота может способствовать повышению эффективности сельскохозяйственных пестицидов.
Миристиновая кислота (C14) применяется при синтезе некоторых пластиковых пленок на биологической основе, используемых в упаковочных материалах.

Миристиновая кислота (C14) содержится в составе некоторых гидравлических жидкостей биологического происхождения, что способствует приданию им смазочных свойств.
Миристиновая кислота (C14) может присутствовать в составе некоторых косметических консервантов биологического происхождения, способствуя стабильности продукта.



ОПИСАНИЕ


Миристиновая кислота, также известная как C14:0 (что означает, что это жирная кислота с 14 атомами углерода и без двойных связей), представляет собой насыщенную жирную кислоту.
Его химическая формула CH3(CH2)12COOH.
Миристиновая кислота (C14) классифицируется как длинноцепочечная жирная кислота из-за ее относительно длинной углеводородной цепи.
Миристиновая кислота с химической формулой CH3(CH2)12COOH представляет собой насыщенную жирную кислоту, известную своей углеводородной цепью из 14 атомов углерода.

Миристиновая кислота (C14) представляет собой твердое вещество при комнатной температуре, имеющее белый кристаллический вид.
Обладая слабым запахом, миристиновая кислота придает характерный аромат природным источникам, таким как мускатный орех.

Миристиновая кислота (C14) является ключевым компонентом различных жиров и масел, включая кокосовое и пальмоядровое масло, дополняя их питательный состав.
Температура плавления миристиновой кислоты (C14) составляет около 54–55°C, что позволяет ей затвердевать при обычных комнатных температурах.

Миристиновая кислота (C14) играет решающую роль в производстве мыла, придавая твердость и очищающие свойства конечному продукту.
В косметических рецептурах миристиновая кислота способствует гладкой текстуре, улучшая растекаемость кремов и лосьонов.

Миристиновая кислота, содержащаяся в значительных количествах в молочных жирах, играет роль в составе некоторых сыров и молочных продуктов.
Его присутствие в природных источниках способствует богатой и кремовой текстуре некоторых продуктов, таких как шоколад.

Миристиновая кислота (C14) часто используется в качестве прекурсора при синтезе различных химикатов, используемых в фармацевтической и парфюмерной промышленности.
Благодаря своей 14-углеродной структуре миристиновая кислота считается длинноцепочечной жирной кислотой, что влияет на ее физиологическое воздействие на организм.
Миристиновая кислота (C14) является важным компонентом клеточных мембран, обеспечивая их структурную целостность и текучесть.

Миристиновая кислота (C14) является частью сложного баланса жирных кислот в организме человека, влияя на метаболические процессы и накопление энергии.
В мускатном орехе миристиновая кислота не только усиливает аромат специи, но и улучшает ее вкусовой профиль.

Диетические источники миристиновой кислоты включают определенные масла, мясо и молочные продукты, где она присутствует в различных концентрациях.
Ее химическая структура и свойства делают миристиновую кислоту пригодной для использования в синтезе поверхностно-активных веществ и эмульгаторов.

При умеренном употреблении миристиновая кислота может быть частью сбалансированной диеты, обеспечивая организм источником энергии.
Благодаря своей роли в рецептурах мыла миристиновая кислота веками использовалась в т��адиционных процессах изготовления мыла.

Включение миристиновой кислоты в средства по уходу за кожей помогает добиться ощущения роскоши, повышая их сенсорную привлекательность.
Как насыщенная жирная кислота, миристиновая кислота не имеет двойных связей в углеводородной цепи, что влияет на ее химическую стабильность.

Совместимость миристиновой кислоты (C14) с другими жирными кислотами и маслами делает ее универсальным ингредиентом в рецептурах различных продуктов.
В организме человека миристиновая кислота участвует в синтезе некоторых гормонов, влияющих на физиологические функции.
Присутствие жирных кислот в натуральных маслах способствует их общей стабильности и устойчивости к прогорканию.

Миристиновая кислота (С14) названа в честь растения мускатного ореха Myristica fragrans, где она была впервые идентифицирована и выделена.
Миристиновая кислота, получившая признание за свою роль как в промышленных, так и в биологических процессах, продолжает оставаться ценным компонентом в различных областях применения.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химические свойства:

Химическая формула: CH3(CH2)12COOH.
Молекулярная формула: C14H28O2.
Молекулярный вес: примерно 228,37 г/моль.
Название ИЮПАК: Тетрадекановая кислота.
Общее название: Миристиновая кислота.


Физические свойства:

Физическое состояние: Твердое при комнатной температуре.
Внешний вид: Белый, кристаллический.
Запах: Слабый запах
Температура плавления: около 54–55 °C (129–131 °F).
Точка кипения: разлагается перед кипячением.
Плотность: варьируется в зависимости от формы; примерно 0,862 г/см³ при 25°C
Растворимость в воде: Нерастворимый
Растворимость в других растворителях: Растворим в органических растворителях, таких как этанол и эфир.
Коэффициент разделения (Log P): примерно 6,35.


Химические свойства:

Кислотность (pKa): Примерно 4,88.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Перейдите на свежий воздух:
При вдыхании миристиновой кислоты и возникновении раздражения дыхательных путей немедленно переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если симптомы сохраняются или ухудшаются, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Предоставить информацию об экспозиции.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду:
При попадании миристиновой кислоты на кожу немедленно снимите загрязненную одежду.

Тщательно промойте кожу:
Промойте пораженный участок кожи большим количеством воды с мылом.
Используйте мягкое мыло, чтобы избежать раздражения кожи.

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


Зрительный контакт:

Промыть глаза:
При попадании миристиновой кислоты в глаза немедленно промойте их слегка проточной теплой водой в течение не менее 15 минут.

Снимите контактные линзы:
Если контактные линзы легко снимаются, снимите контактные линзы во время промывания.

Обратитесь за медицинской помощью:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если после промывания сохраняется раздражение, покраснение или боль.


Проглатывание:

Не вызывает рвоту:
При проглатывании миристиновой кислоты не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским работником.

Полоскание рта:
Прополощите рот водой, если человек находится в сознании и может глотать.

Обратитесь за медицинской помощью:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставьте информацию о проглоченном веществе.


Общие советы по оказанию первой помощи:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с миристиновой кислотой всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и защитные очки.

Контакты для экстренных случаев:
Убедитесь, что номера экстренных служб для медицинских работников и токсикологических служб легко доступны.

Медицинская оценка:
Даже если симптомы кажутся незначительными, после любого воздействия миристиновой кислоты обратитесь к врачу, чтобы исключить потенциальные долгосрочные последствия.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Носите соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки, защитные очки, лабораторный халат или защитную одежду, чтобы свести к минимуму контакт с кожей и глазами.
Используйте средства защиты органов дыхания при работе с миристиновой кислотой в условиях, когда возможно ее воздействие через воздух.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации миристиновой кислоты в воздухе.
Избегайте вдыхания паров и пыли.
Используйте технические средства контроля, чтобы свести к минимуму воздействие.

Избегать контакта:
Избегайте контакта с кожей и глазами.
В случае контакта соблюдайте меры первой помощи, упомянутые ранее.

Процедуры безопасного обращения:
Следуйте стандартным лабораторным процедурам обращения с химическими веществами.
Для работы с миристиновой кислотой используйте такие инструменты, как шпатели или пипетки, а не голые руки.

Реакция на разлив:
В случае разлива следуйте соответствующим процедурам реагирования на разлив.
Используйте абсорбирующие материалы для локализации и очистки небольших разливов.
В случае более крупных разливов проконсультируйтесь с персоналом, занимающимся реагированием на опасные материалы.

Избегайте несовместимых материалов:
Храните миристиновую кислоту вдали от несовместимых материалов, таких как сильные окислители.


Хранилище:

Контейнер:
Храните миристиновую кислоту в хорошо закрытых контейнерах из совместимых материалов, таких как полиэтилен высокой плотности (HDPE) или стекло.
Убедитесь, что на контейнерах указана соответствующая информация об опасности.

Температура:
Храните миристиновую кислоту в сухом прохладном месте. Держите его вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Поддерживайте температуру хранения в соответствии со спецификациями химиката.

Вентиляция:
Обеспечьте хорошую вентиляцию складских помещений, чтобы предотвратить скопление паров.

Отделение от несовместимого:
Храните миристиновую кислоту вдали от несовместимых веществ, таких как сильные кислоты, основания и окислители.

Меры предосторожности при обращении:
Примите меры для предотвращения случайных разливов и утечек во время хранения.

Предупреждение об огне:
Храните миристиновую кислоту вдали от источников возгорания.
Он не является легковоспламеняющимся, но следует принять меры предосторожности для предотвращения возгорания.

Разделение хранения:
Отделите миристиновую кислоту от несовместимых химикатов, чтобы предотвратить потенциальные реакции.

Контроль доступа:
Ограничьте доступ к местам хранения только уполномоченному персоналу.
Разместите соответствующие предупреждающие знаки и этикетки.

Аварийное оборудование:
Обеспечьте наличие аварийного оборудования, такого как станции для промывания глаз и огнетушители, рядом со складскими помещениями.

Регулярный осмотр:
Регулярно проверяйте условия хранения, включая контейнеры и прилегающие территории, чтобы оперативно выявлять и устранять любые проблемы.
м-НИТРОБЕНЗОЛ СУЛЬФОКИСЛОТЫ НАТРИЙНАЯ СОЛЬ
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в синтезе хинолина.
Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты также используется в стабилизаторе для окрашивания волокон; помощник по выгрузной печати; окислитель в деметаллизаторах и промышленных очистителях.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты также используется в качестве проявляющего агента для гальванического покрытия и вспомогательного вещества для окрашивания тканей.


НОМЕР КАС: 127-68-4

НОМЕР ЕС: 204-857-3

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: C6H4NNaO5S

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА: 225,16 г/моль

НАИМЕНОВАНИЕ ИЮПАК: натрий; 3-нитробензолсульфонат



Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в синтезе хинолина.
Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты также используется в стабилизаторе для окрашивания волокон; помощник по выгрузной печати; окислитель в деметаллизаторах и промышленных очистителях.

Натриевая соль м-нит��обензолсульфоновой кислоты используется в качестве промежуточного продукта для красителей и флуоресцентного отбеливателя.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в качестве проявляющего агента для гальваники и вспомогательного вещества для окрашивания тканей.

Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты используется в качестве стабилизатора для окрашивания волокон.
Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты используется в качестве стойкого агента для окрашивания и печати, чтобы избежать образования полос, которые появляются на окрашивающих волокнах красителями в процессе окрашивания текстильных волокон, а также в качестве окислителя для гальванотехники и в качестве промежуточного продукта для красителей для синтеза других видов красителей и т. д.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в продуктах для обработки текстиля и красителях.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется для производства текстиля, кожи или меха.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в следующих продуктах:
-регуляторы pH и продукты для обработки воды
- средства для обработки текстиля
-красители
-средства для обработки неметаллических поверхностей
- средства для обработки металлических поверхностей
-лабораторные химикаты
-сварочные и паяльные изделия
- средства по уходу за кожей


Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в рецептуре или переупаковке, а также на промышленных объектах.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в продуктах для обработки текстиля и красителях.
Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты используется в следующих продуктах: продукты для обработки металлических поверхностей, продукты для обработки кожи, продукты для обработки неметаллических поверхностей, регуляторы pH и продукты для очистки воды, лабораторные химикаты, продукты для обработки текстиля и красители, а также продукты для сварки и пайки.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в качестве химической добавки в красках и красках для волос.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты использовалась в качестве основного компонента в полуперманентных продуктах для окрашивания волос.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется для очистки хлопчатобумажных тканей, содержащих нити с цветным эффектом, и для печати с выгрузкой из ванны на грунтах, окрашенных прямыми хлопковыми красителями.

В процессе мерсеризации изделий, содержащих нити с цветным эффектом, добавление в раствор для мерсеризации натриевой соли м-нитробензолсульфокислоты предотвращает уменьшение красителя по остаткам проклейки и другим примесям.
Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты (натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты) использовалась в синтезе хинолина.
Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты используется в качестве катализатора, натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты также является промежуточным красителем, используемым в качестве ингибитора окрашивания кубовых красителей, красителей серы и красителей.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты также может использоваться в качестве ингибитора ржавчины для кораблей и никелирующего агента для гальваники.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты также является промежуточным продуктом для красителей и ванилина.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется для производства текстиля, кожи или меха, готовых металлических изделий, химикатов и электрического, электронного и оптического оборудования.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в синтезе хинолина.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты также используется в качестве стабилизатора для окрашивания волокон.
Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты используется в качестве помощника в разгрузочной печати.

Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты также используется в качестве окислителя в деметаллизаторах.
Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты используется в промышленных чистящих средствах.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты также используется в качестве проявляющего агента для гальваники.
Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты используется в качестве вспомогательного средства для окрашивания тканей.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты легко растворима в воде, растворима в этаноле, этиловом эфире и ацетоне меди.
Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты обладает окислительными свойствами в нейтральной и щелочной среде, устойчива к кислоте, щелочи и жесткой воде.
Растворимость натриевой соли м-нитробензолсульфокислоты в воде при 25°C составляет 25 г/100 мл.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты (CAS № 127-68-4) представляет собой замещенное ароматическое соединение.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты была классифицирована как антивосстановительный агент в более поздней публикации.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты представляет собой водорастворимый ингредиент, который используется в качестве химической добавки в красках и красках для волос, а также используется в качестве основного компонента в полуперманентных продуктах для окрашивания волос.
Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты может быть получена путем сульфирования нитробензола с последующим добавлением в реакционную смесь обычных солей.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты является побочным продуктом этого процесса.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты использовалась в 25 продуктах, все из которых были красками для волос.
Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты обладает хорошей устойчивостью к кислоте, щелочи и жесткой воде.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты, также известная как Лудигол.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты также известна как м-нитробензолсульфонат натрия, метанитробензолсульфонат натрия и 3-нитробензолсульфонат натрия.
Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты предназначена для профессионального производства, исследовательских лабораторий и промышленных предприятий.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в качестве антиокрашивающего агента для промежуточных красителей и сернистых красителей, а также в качестве защитного агента, формирующего цвет красителя.

Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты используется в качестве добавки против отбеливания для кубовых красителей.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в качестве цветного и светозащитного агента для печати с разрядным фоном, такого как медная соль, реактивный краситель и нафторкраситель.


ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Молекулярный вес: 225,16 г/моль

-Точная масса: 224,97078768 г/моль

- Масса моноизотопа: 224,97078768 г/моль

-Площадь топологической полярной поверхности: 111Ų

-Физическое описание: слегка желтоватый порошок.

-Цвет: слегка желтый

-Форма: твердая

-Точка плавления: 52,30 ° С

-Точка кипения: 217,50 ° С

-Точка воспламенения: 100°C


Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты используется в органических пигментах, медицине и химической промышленности, производстве ароматизаторов и ароматизаторов, вспомогательных веществах для гальванических покрытий и т. Д.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в качестве средства для ремонта тисненой ткани.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в качестве светозащитного средства во время пропаривания после печати реактивными красителями.


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Количество доноров водородной связи: 0

- Количество акцепторов водородной связи: 5

-Количество вращающихся связей: 0

-Количество тяжелых атомов: 14

-Формальное обвинение: 0

-Сложность: 274

-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: 2

-Соединение канонизировано: Да

- Химические классы: соединения азота -> нитробензосульфокислоты


Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в качестве защитного средства для окрашивания тампоном и пропаривания реактивными красителями.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в качестве защитного агента белого грунта для уменьшения окрашивания пряжи ткани во время чистки.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты также может быть использована для приготовления ванилина.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в качестве ингибитора красителей для кубовых красителей, сернистых красителей, цветообразующего защитного агента для красок, средства для удаления ржавчины для кораблей и гальванопокрытия для удаления никеля, а также промежуточного продукта для красителей и ванилина.

Натриевая соль m-Nitrobenzene Sulphonic Acid является мягким окислителем, который может защитить оттенок во время текстильной печати или тампонного окрашивания и пропаривания.
Когда ткань прокипячена и мерсеризована, натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты необходима, чтобы прикрепить ножевую проволоку и чехол.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в синтезе хинолина.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в качестве проявляющего агента для гальваники и вспомогательного вещества для окрашивания тканей.

Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты используется в качестве стабилизатора для окрашивания волокон.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в продуктах для обработки текстиля и красителях.

Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты используется для производства кожи.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в продуктах для обработки неметаллических поверхностей.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в лабораторных химикатах.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в продуктах для сварки и пайки.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в рецептуре или переупаковке, а также на промышленных объектах.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты используется в качестве химической добавки в красках и красках для волос.

Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты также может использоваться в качестве никелирующего агента для гальванического покрытия.
Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты также используется в качестве окислителя в деметаллизаторах.

Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты растворима в этаноле.
Натриевая соль м-нитробензолсульфоновой кислоты, также известная как Лудигол.
Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты используется в качестве добавки против отбеливания для кубовых красителей.


СИНОНИМЫ:

3 – Нитробензолсульфокислота, натриевая соль
3-нитробензолсульфонат натрия
Бензолсульфокислота, 3-нитро-, натриевая соль
Натрий-3-нитробензолсульфонат
НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛА СУЛЬФОНАТА
3-нитробензол-1-сульфонат натрия
3-нитробензолсульфонат натрия
3-нитробензолсульфонат натрия
3-нитробензолсульфонат натрия
НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОСУЛЬФОНАТ
3-нитробензолсульфонат натрия
3-нитробензолсульфонат натрия
3-нитробензолсульфонат натрия
м-нитробензолсульфонат натрия
Мета-нитробензолсульфонат натрия
натрия; 3-нитробензолсульфонат
Накан
натрий; 3-нитробензолсульфокислота
НСК-9795
SCHEMBL1063227
WLN: WNR CSWO &-NA-
NSC9795
3-нитробензолсульфокислота натрия
А805737
127-68-4
НАТРИЯ 3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТ
Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты
3-нитробензолсульфонат натрия
м-нитробензолсульфонат натрия
Нитрол С
Лудигол
Бензолсульфокислота, 3-нитро-, натриевая соль
Тискан [чешский]
Лудигол Ф, 60
Тискан
3-нитробензолсульфокислота, натриевая соль
м-нитробензолсульфокислота, натриевая соль
ХСДБ 5614
Бензолсульфокислота, м-нитро-, натриевая соль
НСК 9795
ИНЭКС 204-857-3
Нитробензол-м-сульфонан содный [чешский]
натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты
Нитробензол-м-сульфонан содный
УНИИ-1F11SXJ4C6
м-нитробензолсульфонат натрия
1F11SXJ4C6
DTXSID2027048
натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты
ЕС 204-857-3
Бензолсульфокислота, 3-нитро-, натриевая соль (1:1)
Бензолсульфокислота, м-нитро-, натриевая соль (8CI); Натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты
НСК-9795
MFCD00007490
Сопротивление соли
3-нитробензол-1-сульфонат натрия
C6H4NO5S.Na
3-нитрофенилсульфонат натрия
3-нитробензолсульфонат натрия
м-нитробезенсульфонат натрия
натрия; 3-нитробензолсульфонат
SCHEMBL340713
м-нитробензолсульфонат натрия
DTXCID107048
3-нитробензолсульфонат натрия
3-нитробензолсульфонат натрия
м-нитробензолсульфонат натрия
КЕМБЛ3188704
3-нитробензолсульфонат натрия
3-нитробензолсульфонат натрия
3-нитробензолсульфонат натрия
LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
3-нитробензолсульфонат натриевая соль
3-нитробензолсульфонат натрия, 98%
натриевая соль 3-нитробензолсульфоновой кислоты
АКОС015900868
натриевая соль 3-нитрофенилсульфоновой кислоты
Натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты
натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты
натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты
натриевая соль м-нитробензолсульфокислоты
NCGC00258456-01
Натриевая соль 3-нитробензолсульфокислоты
AC-11596
АС-12915
КАС-127-68-4
ЛС-32039
Нитробензолсульфокислота, натриевая соль, 3-
Кислота м-нитробензосульфоновая, натриевая соль
FT-0616236
N0141
3-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ [HSDB]
М-НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТ НАТРИЯ [INCI]
EN300-142340
W-108378
Q27252345
Ф1113-0115


МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КАРТОФЕЛЬНЫЙ КРАХМАЛ

Модифицированный картофельный крахмал — это крахмал, полученный из картофеля, который подвергся химической модификации с целью изменения его свойств и функциональности.
Модифицированный картофельный крахмал представляет собой сложный углевод, состоящий из единиц глюкозы, который обычно содержится в различных продуктах растительного происхождения, включая картофель.

Номер CAS: 53124-00-8
Номер ЕС: 610-966-0

Модифицированный картофельный крахмал, химически модифицированный картофельный крахмал, модифицированный картофельный крахмал, ацетилированный картофельный крахмал, сшитый картофельный крахмал, окисленный картофельный крахмал, гидроксипропилированный картофельный крахмал, производное картофельного крахмала, модифицированный картофельный крахмал, трансформированный картофельный крахмал, крахмал из модифицированного картофеля, адаптированный картофель полисахарид, улучшенный картофельный крахмал, ацетилированный крахмал окучивания, химически модифицированный картофельный полисахарид, улучшенный картофельный крахмал, картофельный крахмал с модификациями, дериватизированный картофельный крахмал, модифицированный клубневый крахмал, трансформированный картофельный углевод, сшитый крахмал окучивания, обработанный картофельный крахмал, картофельный крахмал с изменениями , обработанный полисахарид картофеля, модифицированный экстракт клубней, модифицированный полисахарид на основе картофеля, измененное углеводное соединение картофеля, ацетилированный экстракт картофеля, улучшенное производное картофельного крахмала, химически модифицированный крахмал окучивания, картофельный крахмал с улучшенными свойствами, продукт модификации картофельного крахмала, картофельный крахмал с адаптированными свойствами , модифицированный картофельный полисахарид, модифицированный крахмал из картофеля, экстракт модифицированного клубневого крахмала, сшитый полисахарид на основе картофеля, модифицированный углевод из картофеля, продукт ацетилированного картофельного крахмала, улучшенное соединение картофельного крахмала, гидроксипропилированный крахмал окучивания, модифицированный клубневый полисахарид, трансформированное производное картофельного крахмала , химически модифицированный картофельный экстракт, картофельный крахмал с модифицированной структурой, модифицированный крахмальный продукт, окисленный картофельный углевод, улучшенный полисахарид на основе картофеля, ацетилированный картофельный крахмал с улучшенными свойствами, картофельный крахмал с уникальными модификациями, модифицированный клубневый крахмал, модифицированный картофельный крахмал с адаптированными функциональными возможностями , сшитый углевод на основе картофеля, модифицированный картофельный крахмал, гидроксипропилированный картофельный экстракт, улучшенный крахмал из модифицированного картофеля.



ПРИЛОЖЕНИЯ


В пищевой промышленности модифицированный картофельный крахмал служит загустителем супов, подливок и соусов.
Его желирующие свойства делают его ценным ингредиентом при производстве фруктового желе и мармеладных конфет.
Видоизмененный картофельный крахмал играет решающую роль в безглютеновой выпечке, внося свой вклад в структуру хлеба и выпечки.

В качестве стабилизатора модифицированный картофельный крахмал предотвращает разделение фаз в молочных продуктах, таких как йогурт и мор��женое.
Модифицированный картофельный крахмал улучшает текстуру и удерживает влагу в безглютеновых и веганских продуктах питания.
Модифицированный картофельный крахмал используется в качестве связующего и дезинтегрирующего агента в составах фармацевтических таблеток.

Свойства быстрой гидратации модифицированного картофельного крахмала делают его пригодным для приготовления продуктов быстрого приготовления.
В текстильной промышленности модифицированный картофельный крахмал используется в проклеивающих веществах для улучшения качества тканей.
Клеевые составы выигрывают от своих универсальных свойств, обеспечивая улучшенное склеивание бумаги и упаковки.

Модифицированный картофельный крахмал способствует ясности и текстуре прозрачных пищевых продуктов.
Его устойчивость к ретроградации сохраняет качество выпечки в течение длительного срока хранения.
Устойчивость модифицированного картофельного крахмала в кислых условиях делает его предпочтительным ингредиентом заправок для салатов.

При производстве замороженных продуктов он улучшает стабильность при замораживании и оттаивании и сохраняет качество продукта.
Модифицированный картофельный крахмал используется в производстве безглютеновых макаронных изделий, обеспечивая желаемую текстуру.

Его водоудерживающая способность улучшает удержание влаги в мясе и морепродуктах.
Модифицированный картофельный крахмал играет роль в улучшении адгезии и текстуры пищевых продуктов в панировке и кляре.
В бумажной промышленности его используют для улучшения прочности и свойств поверхности бумаги.
Модифицированный картофельный крахмал используется в качестве проклеивающего вещества при производстве бумаги и картона.

Модифицированный картофельный крахмал действует как связующее при производстве таблеток, обеспечивая сцепление фармацевтических составов.
В клеевой промышленности крахмал способствует созданию экологически чистых клеев.
Его стабильность при длительном приготовлении делает его пригодным для использования в кулинарии.
Модифицированный картофельный крахмал используется при производстве десертов быстрого приготовления, обеспечивая быстрое загустение.

Модифицированный картофельный крахмал способствует стабильности десертов на молочной основе, предотвращая синерезис и сохраняя качество.
Прозрачность и нейтральный вкус модифицированного картофельного крахмала делают его применимым в ряде продуктов питания и напитков.
Его универсальность позволяет модифицированному картофельному крахмалу решать конкретные задачи в различных отраслях промышленности, демонстрируя его важность в различных отраслях.

Модифицированный картофельный крахмал действует как текстуризатор в обработанных мясных продуктах, улучшая их вкусовые качества и сочность.
В кондитерской промышленности он служит покрытием для конфет, придавая им гладкую и блестящую поверхность.
Стабильность модифицированного картофельного крахмала в условиях высоких температур делает его пригодным для использования в смесях для пудингов быстрого приготовления и десертов.

Модифицированный картофельный крахмал используется при производстве безглютеновой и веганской выпечки, обеспечивая желаемую структуру мякиша.
Модифицированный картофельный крахмал играет важную роль в приготовлении растворимых суповых смесей, способствуя быстрому загустеванию при регидратации.

В индустрии кормов для домашних животных модифицированный картофельный крахмал добавляют в рецептуры для улучшения текстуры и внешнего вида лакомств для домашних животных.
Его устойчивость к разрушению в кислых условиях делает его предпочтительным ингредиентом фруктовых начинок для выпечки.
Способность модифицированного картофельного крахмала образовывать гели используется при производстве начинок для пирогов, обеспечивающих однородную текстуру.

Модифицированный картофельный крахмал используется при производстве клеевых составов для коробок из гофрокартона и бумажной упаковки.
В фармацевтической промышленности он служит разрыхлителем таблеток для перорального применения, способствуя быстрому разрушению таблетки при проглатывании.
Модифицированный картофельный крахмал способствует стабильности готовых к употреблению напитков, предотвращая образование осадка и улучшая вкусовые ощущения.
Модифицированный картофельный крахмал добавляют в рецептуры кляров для жареных блюд, чтобы повысить их хрусткость и уменьшить впитывание масла.

Его водопоглощающие свойства полезны при производстве молочных продуктов, улучшая текстуру йогурта и заварных кремов.
Модифицированный картофельный крахмал используется при производстве снеков без глютена и ГМО, придавая конечным продуктам структуру и текстуру.
В текстильной промышленности его применяют в качестве загустителя в процессах крашения для улучшения проникновения цвета.

Модифицированный картофельный крахмал используется в производстве биоразлагаемых пластиков в качестве экологически чистой альтернативы.
Модифицированный картофельный крахмал способствует стабильности и текстуре пищевых продуктов с низким содержанием жира и калорий.
Модифицированный картофельный крахмал используется при производстве соусов и подливок длительного хранения, удобных в использовании.
При производстве детского питания на основе фруктов крахмал помогает добиться гладкой и однородной текстуры.

Модифицированный картофельный крахмал добавляется в безглютеновые и гипоаллергенные хлебобулочные изделия для улучшения структуры и удержания влаги.
Модифицированный картофельный крахмал повышает вязкость и стабильность соусов и заправок на молочной основе.
Модифицированный картофельный крахмал находит применение при разработке вегетарианских и веганских альтернатив мясным продуктам.

Универсальность модифицированного картофельного крахмала распространяется и на косметическую промышленность, где он используется в определенных рецептурах из-за своих загущающих свойств.
Модифицированный картофельный крахмал используется при производстве картофельного пюре быстрого приготовления для быстрого и удобного приготовления блюд.
Его нейтральный вкус и цвет делают его пригодным для использования в прозрачных напитках, что способствует их стабильности и внешнему виду.

Модифицированный картофельный крахмал служит связующим веществом при производстве безглютеновых и веганских гамбургеров, улучшая их текстуру и структуру.
При производстве замороженных блюд он способствует стабилизации соусов и подливок во время циклов замораживания и оттаивания.

Модифицированный картофельный крахмал используется при изготовлении фармацевтических капсул для улучшения их растворяющих свойств.
Модифицированный картофельный крахмал действует как стабилизатор в молочных напитках, предотвращая расслоение и сохраняя однородную текстуру.

Модифицированный картофельный крахмал находит применение при производстве безглютеновых и аллергенных хлебобулочных изделий, придавая им структуру и мягкость.
Гелеобразующие свойства модифицированного картофельного крахмала используются при создании выпечки с желеобразной начинкой для получения желаемой текстуры начинки.

В клеевой промышленности модифицированный картофельный крахмал используется в рецептуре экологически чистых клеев для бумажных изделий.
Модифицированный картофельный крахмал улучшает текстуру и стабильность безглютенового и веганского мороженого и замороженных десертов.
Модифицированный картофельный крахмал используется при производстве пудингов быстрого приготовления и десертов для достижения гладкой кремовой консистенции.

Модифицированный картофельный крахмал действует как покрытие для замороженных продуктов, улучшая их внешний вид и защищая от ожогов при заморозке.
Модифицированный картофельный крахмал используется в рецептурах альтернатив немолочному йогурту, что способствует повышению их густоты и вкусовых ощущений.
Модифицированный картофельный крахмал способствует стабильности смесей растворимого кофе, предотвращая комкование и улучшая растворимость.
Модифицированный картофельный крахмал применяется в фармацевтической промышленности для создания лекарственных форм с контролируемым высвобождением.

При производстве фруктовых спредов и джемов он служит загустителем и желирующим агентом.
Модифицированный картофельный крахмал используется в рецептуре продуктов детского питания без глютена и аллергенов.
Модифицированный картофельный крахмал улучшает текстуру и срок хранения безглютеновых и веганских макаронных изделий.
Модифицированный картофельный крахмал выступает пленкообразователем при производстве пищевых пленок, используемых для упаковки пищевых продуктов.

Стабильность модифицированного картофельного крахмала в кислых условиях полезна при приготовлении желатиновых десертов с фруктовым вкусом.
Модифицированный картофельный крахмал используется при производстве безглютеновых и неаллергенных круп для улучшения текстуры.
В бумажной промышленности он используется при производстве глянцевых покрытий для бумаги для повышения качества печати.

Модифицированный картофельный крахмал используется в рецептурах безглютеновых и безопасных для аллергенов полуфабрикатов, таких как картофельное пюре быстрого приготовления.
Модифицированный картофельный крахмал улучшает текстуру и вкус безглютеновых и веганских альтернатив майонезу.

Модифицированный картофельный крахмал применяется при производстве энергетических батончиков без глютена и аллергенов для улучшения текстуры.
Модифицированный картофельный крахмал используется при создании безглютеновых и веганских соусов для макарон и других блюд.
Модифицированный картофельный крахмал находит применение в косметической промышленности в качестве загустителя в некоторых рецептурах, таких как кремы и лосьоны.



ОПИСАНИЕ


Модифицированный картофельный крахмал — это крахмал, полученный из картофеля, который подвергся химической модификации с целью изменения его свойств и функциональности.
Модифицированный картофельный крахмал представляет собой сложный углевод, состоящий из единиц глюкозы, который обычно содержится в различных продуктах растительного происхождения, включая картофель.

Модификация модифицированного картофельного крахмала включает химические процессы, которые могут включать обработку кислотами, ферментами или другими химическими веществами.
Целью этих модификаций является улучшение определенных характеристик крахмала, что делает его более подходящим для конкретного промышленного применения.

Модифицированный картофельный крахмал, универсальный углевод, подвергается химическим изменениям для повышения его функциональности для различных применений.
Модифицированный картофельный крахмал, полученный из картофеля, подвергается таким процессам, как ацетилирование и сшивание, для достижения определенных свойств.

Модифицированный картофельный крахмал обладает повышенной стабильностью, что делает его пригодным для применения в пищевой промышленности при высоких температурах.
Модифицированный картофельный крахмал становится важнейшим ингредиентом пищевых продуктов, улучшая их текстуру и стабильность.
Модифицированный картофельный крахмал известен своими улучшенными загущающими свойствами, что делает его ценным при приготовлении соусов и супов.
Благодаря своей модифицированной структуре крахмал демонстрирует повышенную устойчивость к силам сдвига, что делает его идеальным для использования в пищевой промышленности.

Модифицированный картофельный крахмал становится надежным желирующим агентом, улучшающим текстуру и вкус различных пищевых продуктов.
Процесс ацетилирования модифицированного картофельного крахмала придает желаемые свойства, такие как повышенная растворимость и стабильность в кислой среде.

Модифицированный картофельный крахмал играет ключевую роль в стабилизации некоторых пищевых продуктов, предотвращая разделение фаз.
В фармацевтической промышленности он находит применение в качестве связующего и дезинтегратора в таблетированных формах.

Гидроксипропилирование модифицированного картофельного крахмала повышает его стабильность при замораживании и оттаивании, что делает его пригодным для применения в замороженных продуктах.
Его измененные свойства способствуют улучшению адгезии мелованной бумаги и текстиля в непищевом секторе.
Модифицированный картофельный крахмал известен своей совместимостью с широким спектром ингредиентов пищевых продуктов.
Его уникальные характеристики делают его ценным в безглютеновых и веганских продуктах питания.

Химические изменения модифицированного картофельного крахмала приводят к повышению устойчивости к ретроградации, сохраняя качество хлебобулочных и кондитерских изделий.
Модифицированный картофельный крахмал обладает чистым вкусом и не придает нежелательных привкусов пищевым продуктам.
Его универсальность распространяется на применение в составах клеев, где он способствует улучшению склеивания.

Повышенная стабильность модифицированного картофельного крахмала в кислых условиях делает его ценным ингредиентом в заправках для салатов и кислых соусах.
Модифицированный картофельный крахмал известен своими свойствами быстрой гидратации, облегчающими включение в различные рецептуры.
Благодаря своей модифицированной природе он служит надежным загустителем при производстве десертов быстрого приготовления.

Химические изменения в крахмале способствуют повышению его водоудерживающей способности, улучшая удержание влаги в пищевых продуктах.
Модифицированный картофельный крахмал признан за его вклад в стабильность при хранении некоторых пищевых продуктов.
Его сшивающие свойства делают его устойчивым к разрушению во время длительного приготовления, обеспечивая стабильные результаты в кулинарии.
Процесс ацетилирования модифицированного картофельного крахмала обеспечивает повышенную прозрачность, что делает его пригодным для использования в прозрачных пищевых продуктах.
Модифицированный картофельный крахмал с его индивидуальными свойствами демонстрирует свою важность в решении конкретных задач в различных отраслях промышленности.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Вдыхание:

Вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если трудности с дыханием сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду.
Тщательно промойте пораженный участок водой с мылом.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.


Зрительный контакт:

Аккуратно промойте глаза водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Проглатывание:

При проглатывании химического вещества не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Прополоскать рот водой.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Общие советы по оказанию первой помощи:

Сохраняйте спокойствие пострадавшего.
Обеспечьте уверенность и поддержку.
Не игнорируйте даже незначительные симптомы и обратитесь за медицинской помощью, если есть какие-либо сомнения относительно серьезности воздействия.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки и защитные очки, чтобы свести к минимуму риск контакта с кожей и глазами.

Вентиляция:
Используйте продукт в хорошо проветриваемых помещениях или используйте местные системы вытяжной вентиляции для контроля содержания пыли в воздухе.

Предотвращение загрязнения:
Предотвратите загрязнение, используя чистую посуду и оборудование.
Избегайте контакта с несовместимыми материалами.

Гигиенические правила:
Внедряйте правила гигиены, включая регулярное мытье рук, чтобы свести к минимуму риск случайного проглатывания или контакта.

Процедуры разлива и утечки:
Немедленно убирайте пролитую жидкость, чтобы не поскользнуться и не упасть.
Используйте соответствующие абсорбирующие материалы и соблюдайте процедуры утилизации.

Совместимость хранилища:
Храните модифицированный картофельный крахмал вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты или основания, а также окислители.

Контроль температуры:
Храните продукт в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Следуйте всем рекомендациям по температуре, предоставленным производителем.

Предупредительные меры:
Примите меры для предотвращения образования пыли во время работы, чтобы свести к минимуму воздействие на органы дыхания.
При необходимости используйте системы пылеулавливания.

Совместимость оборудования:
Убедитесь, что оборудование для хранения и перемещения совместимо с продуктом.
Избегайте использования химически активных металлов или материалов.


Хранилище:

Контейнеры:
Храните модифицированный картофельный крахмал в одобренных контейнерах, изготовленных из материалов, совместимых с продуктом.
Убедитесь, что контейнеры плотно закрыты, когда они не используются.

Сегрегация:
Храните продукт вдали от несовместимых веществ, чтобы предотвратить потенциальные реакции.

Маркировка:
Убедитесь, что контейнеры правильно маркированы с указанием названия продукта, информации об опасности и конкретных инструкций по хранению.

Предупреждение об огне:
Принять меры по предотвращению и контролю пожарной опасности в складских помещениях.
Следуйте всем указаниям по пожарной безопасности, указанным в Паспорте безопасности.

Вентиляция:
Обеспечьте хорошую вентиляцию складских помещений, чтобы предотвратить накопление паров.

Контролируемая среда:
Если указано производителем, храните продукт в контролируемой среде с определенной температурой и влажностью.

Управление запасами:
Следуйте системе управления запасами в порядке очереди (FIFO), чтобы обеспечить использование старых запасов в первую очередь.

Меры безопасности:
Примите соответствующие меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа к местам хранения.

МОЛИБДАТ НАТРИЯ
Дигидрат молибдата натрия имеет основную природу.
Кристалл молибдата натрия принадлежит к орторомбической кристаллической системе и пространственной группе Pbca.
Молибдат натрия имеет химическую формулу Na2MoO4 и используется в качестве источника молибдена.


Номер CAS: 7631-95-0
10102-40-6 (дигидрат)
Номер ЕС: 231-551-7
Молекулярная формула: Na2MoO4/MoNa2O4.


Молибдат натрия представляет собой неорганическую соль натрия, противоионом которой является молибдат.
Молибдат натрия представляет собой кристаллический порошок, необходимый для метаболизма и развития растений и животных в качестве кофактора ферментов.
Молибдат натрия Na2MoO4 полезен в качестве источника молибдена.


Эта белая кристаллическая соль, молибдат натрия, часто встречается в виде дигидрата Na2MoO4·2H2O.
Анион молибдата(VI) тетраэдрический.
С каждым анионом координируются два катиона натрия.


Химическая формула молибдата натрия: Na2MoO4.
Молибдат натрия представляет собой водорастворимое химическое соединение в виде кристаллов белого алмаза.
Обезвоживание может произойти, если продукт остается на температуре более 100 ° C.


Молибдат натрия является промежуточным продуктом вольфрама.
Молибдат натрия полезен в качестве источника молибдена.
Молибдат натрия обычно присутствует в виде дигидрата в виде Na2MoO4 · 2H2O.


Молибдат натрия, также известный как молибдат аммония натрия, добавляется в пищевые продукты с 1960-х годов, и мы считаем, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) признало его безопасным.
Хотя этот консервант содержится лишь в немногих продуктах, мы можем найти молибдат натрия в некоторых хлопьях для завтрака, подливках, маринадах, мясных продуктах и готовых блюдах.


В большинстве случаев консервант на основе молибдата натрия содержит другие ингредиенты, смешанные с ним, чтобы обеспечить устойчивость к порче или порче.
Молибдат натрия — это продукт, добавляемый в некоторые обработанные пищевые продукты, и есть с ним продукты не обязательно.
Молибдат натрия — это минерал, который может быть токсичным, если принять его слишком много.


Поэтому перед употреблением продуктов, содержащих молибдат натрия, следует тщательно взвесить.
Употребление обработанных пищевых продуктов всегда следует рассматривать как вариант сокращения, особенно если они содержат такие продукты, как молибдат натрия.
Хотя до сих пор не сообщалось о каких-либо побочных эффектах от молибдата натрия, мы не знаем, что произойдет, если кто-то примет его в очень больших количествах в течение длительного периода времени.


Поэтому для тех, кто ест продукты, содержащие молибдат натрия, было бы лучше свести к минимуму их потребление, сократив употребление обработанных пищевых продуктов в целом.
Также известен молибдат натрия (синонимы) дигидрат молибдата натрия.
Молибдат натрия – белая кристаллическая соль.


Для синтеза молибдата натрия MoO3 растворяют в гидроксиде натрия при температуре 50–70 градусов Цельсия.
Отфильтрованный выходной сигнал затем кристаллизуется.
В случае безводной соли MoO3, NaOH и H2O вступают в реакцию при температуре 100 градусов Цельсия.


Молибдат натрия Na2MoO4 является очень полезным источником молибдена и может быть найден как в безводной, так и в дигидратной форме (Na2MoO4 · 2H2O).
Молибдат натрия представляет собой натриевую соль молибдат-иона (молибдена в степени окисления VI).
С каждым тетраэдрическим молибдат-ионом связываются два катиона натрия.


Молибдат натрия впервые был синтезирован методом гидратации.
Более удобный синтез — растворение МоО3 в водном растворе гидроксида натрия при температуре 50–70 °С и кристаллизация фильтрата.
Безводную соль получают нагреванием до 100°С.


Молибдат натрия является источником молибдена.
Основная роль молибдена в организме человека заключается в том, что он входит в состав молибдоферментов; некоторыми важными молибдоферментами являются ксантиноксидаза, сульфитоксидаза и альдегидоксидаза.


Они участвуют в метаболизме серосодержащих аминокислот и пуринов.
Преобразуя сульфит в сульфат, сульфитоксидаза способствует метаболизму серосодержащих аминокислот метионина и цистеина, процессу, который имеет решающее значение для здоровья человека.


Это также помогает организму снизить вредное воздействие сульфитов в целом.
Молибден также является важным компонентом флавин- и железосодержащих ферментов.
Большинство рационов содержат большое количество молибдена, так как он содержится в орехах, овощах и крупах, а также в различной степени содержится в питьевой воде.


Каждая капсула содержит около 1 мг молибдена.
Это высокая доза, значительно превышающая рекомендуемую дневную дозу в Европе.
Рекомендуется не превышать 1 капсулу в день.


Более высокие дозы добавок молибдена лучше разделить на две или три дозы в течение дня.
Это связано с тем, что молибден не накапливается в организме (за исключением небольшого налета на зубах).
Считается, что между молибденом, медью и сульфатом существуют антагонистические отношения.


При высоком потреблении молибдена следует следить за уровнем меди и сульфатов.
Молибдат натрия (динатриймолибдат) является полезным источником молибдата.
Молибдат натрия часто встречается в виде дигидрата молибдата натрия.
Показано, что при использовании нитритов молибдатные соли снижают выбросы сероводорода из свиного навоза.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОЛИБДАТА НАТРИЯ:
Молибдат натрия имеет множество применений, включая лабораторные исследования, ингибиторы, удобрения, а также широкий спектр других применений.
Молибдат натрия широко используется в водоочистной промышленности в качестве ингибитора коррозии в продуктах водоочистки.
Молибдат натрия также используется в сельском хозяйстве в качестве микроэлемента для растений и используется в процессе производства пигментов, смазочных материалов и добавок для отделки металлов.


Молибдат натрия имеет химическую формулу Na2MoO4 и используется в качестве источника молибдена.
Молибдат натрия используется для различных целей в коммерческом и потребительском секторе.
В розничной торговле молибдат натрия используется в качестве сельскохозяйственных химикатов, промежуточных продуктов, пигментов, антипиренов, смазочных материалов и смазочных добавок, а также для других целей.


Молибдат натрия используется в ингибиторах коррозии, добавках к удобрениям и производстве пигментов в потребительском сегменте.
Молибдат натрия также широко используется в смазочных материалах и консистентных смазках.
Молибдат натрия используется в сельском хозяйстве и других отраслях промышленности.


Высокая растворимость молибдата натрия в воде делает его важным питательным веществом в сельском хозяйстве в качестве удобрения.
Молибдат натрия имеет множество применений.
Однако количество молибдата натрия необходимо поддерживать для конкретного использования.


Молибдат натрия используется в различных отраслях промышленности для ингибирования коррозии, поскольку является неокисляющим анодным ингибитором.
Молибдат натрия применяется в качестве аналитического реагента на алкалоиды, для производства пигментов, в медицине в качестве добавки при зондовом или жидком питании и для производства других соединений молибдена.


Большие количества молибдата натрия используются в качестве удобрения в сельском хозяйстве.
Сельскохозяйственная промышленность использует молибдат натрия в количестве 1 миллиона фунтов в год в качестве удобрения.
В частности, было предложено использовать молибдат натрия для лечения хлыстохвоста брокколи и цветно�� капусты на почвах с дефицитом молибдена.


Молибдат натрия применяется в промышленности для ингибирования коррозии, так как является неокисляющим анодным ингибитором.
Добавление молибдата натрия значительно снижает потребность в нитритах жидкостей, ингибированных нитрит-амином, и улучшает защиту от коррозии жидкостей на основе карбоксилатных солей.


В промышленных водоочистных сооружениях, где из-за биметаллической конструкции возможна гальваническая коррозия, применение молибдата натрия предпочтительнее, чем нитрита натрия.
Преимущество молибдата натрия состоит в том, что дозирование более низких ppm молибдата позволяет снизить проводимость циркулирующей воды.


Молибдат натрия используется для предотвращения гальванической коррозии. Он менее токсичен и обладает менее агрессивными окислительными свойствами по отношению к органическим добавкам, что делает его идеальным для использования в составах, ингибирующих коррозию для систем центрального отопления и охлаждающих жидкостей двигателей, обработки хлыстового хвоста в брокколи и цветной капусте, незаменимый микроэлемент. элемент в растениях и ферментах, которые катализируют фиксацию азота и восстановление нитратов. Пигменты на основе молибдата используются для формирования стабильного цвета и ингибирования коррозии с цветами от ярко-красно-оранжевого до красно-желтого и используются в красках, чернилах, пластике, резине и керамике. .


Молибдат натрия используется для приготовления солей и красителей молибдена, пигментов, катализаторов, ингибиторов коррозии и т. д.
Молибдат натрия используется в качестве ингибитора коррозии металлов, средства для удаления накипи, ускорителя отбеливания, а также защитного средства для кожи и волос.
Молибдат натрия применяется в качестве реагентов для анализа, при определении алкалоидов, красителей и в фармацевтической промышленности для изготовления.


Молибдат натрия используется в качестве алкалоидов, чернил, удобрений, молибденового красного пигмента и светостойкого осаждающего агента пигмента, катализатора, соли молибдена, также может использоваться для изготовления антипиренов и экологически чистых ингибиторов металлов в водной системе.
Молибдат натрия также используется в качестве гальванизирующего, полирующего средства и химических реагентов.


Молибдат натрия при концентрации 50–100 ppm обеспечивает такой же уровень ингибирования коррозии, как нитрит натрия при концентрации более 800 ppm.
Благодаря использованию более низких концентраций молибдата натрия проводимость поддерживается на минимальном уровне и, таким образом, снижается потенциал гальванической коррозии.
Молибдатный ингибитор относится к анодной оксидной пленке, образующейся на аноде двухвалентное железо - высокоскоростной рельс - небо, оксид молибдена, пассивационная пленка, ингибирование коррозии.


Молибдат натрия широко используется в сфере сельского хозяйства и отделки металлов.
Использование молибдата натрия в красках: Молибдат натрия используется в качестве аналитического реагента при производстве красителей, пигментов (осадителя серийных пигментов), в качестве буферного агента, а также в качестве алкалоида в качестве катализатора.
Использование молибдата натрия в сельском хозяйстве: Молибдат натрия широко используется в сельскохозяйственном секторе.


В частности, брокколи и цветная капуста используются для восполнения дефицита молибдена, необходимого для ее роста.
Металлы молибдата натрия: Молибдат натрия используется в качестве ингибитора коррозии в металлургической промышленности.
Другие применения молибдата натрия: антипирены используются в качестве агента очистки воды и ингибитора системы охлаждения, не содержащего металлических загрязнений.


-Молибдат натрия в качестве ингибитора коррозии:
Молибдат натрия является идеальным экологически безопасным ингибитором коррозии для систем водоснабжения и охлаждения.
Способный работать при различных температурах и уровнях pH, молибдат натрия не теряет химических свойств или эффективности в различных горячих или холодных средах.
Молибдат натрия при использовании способен ингибировать коррозию черных, медных и алюминиевых металлов в охлаждающей воде как открытых, так и закрытых систем охлаждения.


-Молибдат натрия в сельском хозяйстве:
Молибдат натрия является полезным источником молибдена, который является отличным микроэлементом для почвы и необходим для здорового роста растений, что делает его популярным удобрением в сельскохозяйственной отрасли.
Молибдат натрия, подходящий для внекорневой обработки или фертигации, используется в небольших количествах для снабжения молибденом сельскохозяйственных культур и домашнего скота.
Молибдат натрия также добавляют в корм скоту при лечении дефицита меди.


-Сельскохозяйственная добавка для удобрений:
Сельское хозяйство является одной из ведущих областей применения молибдата натрия, учитывая важность молибдена для растений. Молибден является одним из важнейших микроэлементов, стимулирующих рост растений.
Растительные ферменты используют молибден для преобразования нитратов в нитриты.

Эти нитраты затем преобразуются в аммиак.
Растения используют этот аммиак для синтеза аминокислот.
Молибден находится в самой высокой степени окисления среди молибдата натрия, поэтому его высокая растворимость в воде.

При использовании в качестве сосуда для доставки в качестве удобрения необходимых микроэлементов растениям молибдат легко смешивается с водой, впитывается в почву и впитывается корнями.
Молибдат натрия имеет двойное преимущество: удобрение равномерно распределяется по полю и легко усваивается растениями.
Фермеры используют удобрения, содержащие молибдат натрия, в основном при выращивании бобовых, включая чечевицу, люцерну, арахис и фасоль.


-Гидропонное земледелие и сельское хозяйство:
Гидропоника — еще одна известная область применения, где часто используется молибдат натрия.
В качестве питательной среды вместо почвы используются инертные вещества.
Удобрения, содержащие микроэлементы, смешиваются с водой, чтобы доставить их непосредственно к корням растений.
Молибдат натрия используется в гидропонике, поскольку он легко растворяется в воде.


-Замедлитель коррозии:
Молибдат натрия обычно используется в качестве ингибитора коррозии таких металлов, как железо и сталь.
Молибдат натрия нетоксичен и экологичен, пригоден для использования в системах охлаждения мягкой водой в качестве ингибитора коррозии вместе с другими окислителями.
Молибдат натрия известен как анодный ингибитор.
По своей сути молибдат натрия не обладает окислительными свойствами, что позволяет ему смешиваться с другими органическими соединениями и ингибировать коррозию.
Поэтому в системе с замкнутым контуром молибдат натрия более ценится, чем другие ингибиторы коррозии, такие как нитрат натрия.


-E11 Пищевая добавка:
Молибден причисляется к незаменимым микроэлементам.
В диетическом питании молибден принимают в виде комплексных витаминов.
Люди выбирают молибдат натрия в качестве пищевой добавки.

От 50 до 500 микрограммов молибдата натрия принимают в качестве пищевой добавки.
Молибден также включается в рацион в естественном виде.
Многие виды продуктов питания содержат молибден, включая бобовые, цельнозерновой хлеб, шпинат, картофель и тунец.
Молибдат натрия безопасен для употребления, и любые случаи токсичности из-за его чрезмерного потребления редки.


- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРИГОТОВЛЕНИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ: Молибдат натрия используется в качестве источника микроэлементов молибдена при приготовлении порошковых и жидких продуктов питания растений.


-СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
Молибдат натрия используется для восполнения дефицита молибдена, необходимого для роста брокколи и цветной капусты.
Молибдат натрия используется в сельскохозяйственных районах и особенно в жидких и порошкообразных листовых и капельных удобрениях, поскольку содержит большое количество микроэлемента молибдена.


-КОРМОВАЯ ДОБАВКА:
Молибдат натрия используется в качестве кормовой добавки для удовлетворения минеральных потребностей животных в молибдене.
Молибдат натрия также добавляют в корма для крупного рогатого скота при лечении дефицита меди.


-МЕТАЛЛ:
Молибдат натрия используется в качестве ингибитора коррозии в металлургической промышленности.
Молибдат натрия также используется в процессах полировки и цинкования металлов.


-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:
Молибдат натрия используется при производстве быстрых осадителей хромогена и в качестве катализатора в лакокрасочной промышленности.
Молибдат натрия также используется как сырье при производстве огнезащитных изделий, как средство для очистки воды и как ингиби��ор системы охлаждения, не содержащий металлических загрязнений.



ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛИБДАТ НАТРИЯ:
Заводы по производству молибдатероида натрия с легкодоступным запасом молибдена.
Молибдат натрия особенно важен для фиксации азота бобовыми растениями.
Для оптимального роста бобовых необходимы незначительные количества молибдата натрия.

Молибдат натрия помогает превращать нитраты в аминокислоты и белки.
Молибдат натрия можно вносить в почву или внекорневую подкормку.
Молибдат натрия, как правило, доступен сразу же в большинстве объемов.
Можно приобрести гидратные или безводные формы.



ПОЧЕМУ МОЛИБДАТ НАТРИЯ: ДОБАВЛЯЮТ В ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ:
Молибдат натрия — это диетический минерал, который может помочь предотвратить редкий тип анемии, называемый дефицитом молибдена.
Это состояние может вызвать серьезные проблемы у людей с хроническими заболеваниями, у тех, кому удалили желудок, или у тех, кто старше 70 лет.
В результате они иногда добавляли молибдат натрия в такие продукты, как хлопья для завтрака.
Молибдат натрия помогает заменить такие питательные вещества, как железо, которого может не хватать из-за проблем с желудочно-кишечным трактом.
Кофе. Его часто добавляют в смеси растворимого кофе, потому что молибден — это микроэлемент, который естественным образом содержится в кофейных зернах. Сливки. Если вы предпочитаете смешивать сливки с кофе, а не лить его поверх него, вы можете обнаружить следы молибдата натрия в продуктах, указанных на этикетке упаковки.



ГДЕ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ МОЛИБДАТ НАТРИЯ В ВАШЕМ ПИТАНИИ:
Молибдат натрия естественным образом содержится в различных продуктах, включая молоко и другие молочные продукты, хлеб, крупы, фрукты и овощи.
Молибдат натрия также добавляется производителями в некоторые закуски, напитки и пищевые добавки.
Наиболее часто потребляемой формой молибдата натрия является молибдат натрия-аммония.
Поскольку на этикетках ингредиентов молибдат натрия имеет множество названий, следите за этими синонимами: сульфамоил-бис (три-н-пропил) фосфат; сульфамоилди(2-пропил)фосфат натрия; гидрат динатриевой соли молибденовой кислоты; гидроксибисульфит пиридиния; сипиколинат F; гидролизат пирокатехина.



РЕЗЮМЕ И СОВЕТЫ, СКОЛЬКО МОЛИБДАТА НАТРИЯ СЪЕДАТЬ В ДЕНЬ:
Молибдат натрия является важным питательным веществом, которого нет в рационе многих людей.
Рекомендуемая диетическая норма (RDA) молибдата натрия составляет 10 миллиграммов (мг) в день, но большинство взрослых потребляют не менее 200 мг молибдата натрия ежедневно.

Хотя высокие уровни молибдата натрия могут быть токсичными, эксперты в области здравоохранения не рекомендуют снижать его потребление до уровня менее 10 мг в день.
Существует мало доказательств того, что употребление молибдата натрия в дозе более 10 мг приводит к каким-либо негативным последствиям для здоровья, и многие медицинские работники полагают, что существуют другие недостатки питания, связанные с низким уровнем потребления молибдата натрия.



БЕЗОПАСНОСТЬ МОЛИБДАТА НАТРИЯ:
Молибдат натрия несовместим со щелочными металлами, большинством распространенных металлов и окислителями.
Молибдат натрия взрывается при контакте с расплавленным магнием.
Молибдат натрия будет бурно реагировать с интергалогенами (например, пентафторидом брома; трифторидом хлора).
Реакция молибдата натрия с горячим натрием, калием или литием является раскаленной.



РЕАКЦИИ МОЛИБДАТА НАТРИЯ:
При реакции с борогидридом натрия молибден восстанавливается до низковалентного оксида молибдена (IV):
Na2MoO4 + NaBH4 + 2H2O → NaBO2 + MoO2 + 2NaOH + 3H2
Молибдат натрия реагирует с кислотами дитиофосфатов:
Na2MoO4 + (R = Me, Et) (RO)2PS2H → [MoO2(S2P(OR)2)2]
который далее реагирует с образованием [MoO3(S2P(OR)2)4].



ИСТОРИЯ МОЛИБДАТА НАТРИЯ:
Молибдат натрия впервые был синтезирован методом гидратации.
Более удобный синтез осуществляют растворением МоО3 в гидроксиде натрия при температуре 50–70 °С и кристаллизацией отфильтрованного продукта.
Безводную соль получают нагреванием до 100°С.
МоО3 + 2NaOH + H2O → Na2MoO4·2H2O



ПОЛУЧЕНИЕ И РЕАКЦИИ МОЛИБДАТА НАТРИЯ:
Молибдат натрия можно получить плавлением в гидроксиде натрия при температуре 50-70°С методом гидратации и кристаллизацией МоО3 в качестве продукта фильтрации.
МоО3 + 2NaOH + H2O? Na2MoO4 · 2H2O
Когда натрий реагирует с боргидридом, молибдат натрия может быть восстановлен до низшего оксида молибдена.
Na2MoO4 + NaBH4 + 2H2O? NaBO2 + Moo2 + 2NaOH + 3 H2



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛИБДАТА НАТРИЯ:
Молекулярный вес: 205,93 г/моль
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 207,864601 г/моль.
Моноизотопная масса: 207,864601 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 80,3 Å ²
Количество тяжелых атомов: 7
Официальное обвинение: 0
Сложность: 62,2
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 3
Соединение канонизировано: Да
Химическая формула: Na2MoO4.
Молярная масса: 205,92 g/mol (безводный)
241,95 г/моль (дигидрат)

Внешний вид: Белый порошок
Плотность: 3,78 г/см3, твердый
Температура плавления: 687 ° C (1269 ° F; 960 К).
Растворимость в воде: 84 г/100 мл (100 °C).
Показатель преломления (нД): 1,714
Внешний вид: Белый кристаллический порошок.
Номер КАС: 10102-40-6
Молекулярная формула: Na₂MoO₄.2H₂O.
Химическое название: дигидрат молибдата натрия.
Чистота:% 99
Плотность: 3,78 г/см³
Содержание молибдена (Mo):% 39
Содержание натрия (Na):% 19
Температура плавления: 687 °С.
Растворимость в воде: 84 г/100 мл (100 °С), 56 г/100 мл (0 °С),
Условия хранения: Хранить в закрытой упаковке в прохладном, вентилируемом и защищенном от влаги помещении.
Растворимость: Растворим в воде.
Нерастворим в ацетоне.
Физическое состояние: твердое
Белый цвет
Запах: без запаха

Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 100 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: Не применимо.
Горючесть (твердое тело, газ): Продукт не горюч.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: 130 °C - Удаление кристаллизационной воды
pH: 9–10 при 840 г/л при 20 °C
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: Не применимо
Растворимость в воде: 840 г/л при 20 °C.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: Не применимо.
Давление пара: Не применимо
Плотность: 2,71 г/см3 при 22°С
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.

Номер CAS: 7631-95-0, 10102-40-6 (дигидрат)
ПабХим: 61424
Номер ЕС: 231-551-7
Номер RTECS: QA5075000
Молекулярная формула: Na2MoO4.
Молярная масса: 205,92 g/mol (безводный) 241,95 g/mol (дигидрат)
Внешний вид: Белый порошок
Плотность: 3,78 г/см3, твердый
Температура плавления: 687°С, 960 К, 1269°F.
Растворимость в воде: 84 г/100 мл (100°С).
Индекс преломления (nD): 1,714
Формула соединения: MoNa2O4.
Молекулярный вес: 205,92
Внешний вид: Белый порошок
Точка плавления: Н/Д
Точка кипения: нет данных
Плотность: 3,78 г/см3
Растворимость в H2O: н/д.
Точная масса: 207,864606.
Моноизотопная масса: 207,864606
Линейная формула: Na2MoO4
Номер леев: MFCD00003486
Номер ЕС: 231-551-7
Номер Beilstein/Reaxys: Н/Д
Публичный CID: 61424
Название ИЮПАК: динатрий диоксидо(диоксо)молибден.
УЛЫБКИ: [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Идентификатор InchI: InChI=1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
Ключ InchI: TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МОЛИБДАТА НАТРИЯ:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
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 МОЛИБДАТА НАТРИЯ:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОЛИБДАТА НАТРИЯ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Применяйте меры тушения, соответствующие местным обстоятельствам и
окружающая среда.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛИБДАТА НАТРИЯ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P1
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МОЛИБДАТА НАТРИЯ:
-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 МОЛИБДАТА НАТРИЯ:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Нет доступной информации
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Молибдат натрия
7631-95-0
Молибдат динатрия
Молибдат натрия(VI)
Молибдат динатрий
оксид молибдена натрия
Натриймолибдат
Молибденовая кислота, динатриевая соль
молибдат натрия (безводный)
динатрий;диоксидо(диоксо)молибден
Безводный молибдат натрия
13466-16-5
948QAQ08I1
MFCD00003486
Оксид натрия-молибдена, безводный, Мо 46,2%
Натриуммолибдат [немецкий]
Молибдат натрия (ВАН)
Димолибдат натрия
ССРИС 5442
Na2MoO4
ЭИНЭКС 231-551-7
НСК 77389
Молибдат натрия, безводный
Молибденовая кислота (H2MoO4), динатриевая соль
Молибденовая кислота (H2MoO4), динатриевая соль
UNII-948QAQ08I1
Молибдат (MoO42-), динатрий, (Т-4)-
Дикалий молибдат
Молибден (в виде натрия)
тетраоксомолибдат динатрия
молибдат натрия (анх.)
Молибдат (MoO42-), динатрий, (бета-4)-
ЭК 231-551-7
Молибдат натрия, >=98%
диоксидо(диоксо)молибден натрия
МОЛИБДАТ НАТРИЯ [INCI]
МОЛИБДАТ НАТРИЯ [ВАНДФ]
ЧЕБИ:75215
МОЛИБДАТ НАТРИЯ [МАРТ.]
МОЛИБДАТ НАТРИЯ [ВОЗ-DD]
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
МОЛИБДАТ НАТРИЯ(VI) [MI]
Молибдат натрия, LR, >=99,5%
НСК-77389
АКОС015912969
ДБ14496
МОЛИБДЕН (КАК НАТРИЙ) [ВАНДФ]
FT-0701280
Молибдат (MoO42-), натрий (1:2), (Т-4)-
Q414518
Молибдат натрия, безводный, порошок, размер частиц -100 меш, содержание микроэлементов 99,9 %.
Дигидрат натриевой соли молибденовой кислоты


МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (2-ГИДРОКСИПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА)
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) — наиболее широко встречающаяся в природе органическая кислота.
Благодаря хиральному атому углерода молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) имеет две энантиомерные формы.
Из них молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) более важна в пищевой и фармацевтической промышленности, поскольку у людей есть только L-лактатдегидрогеназа.

КАС: 50-21-5
МФ: C3H6O3
МВт: 90,08
ЕИНЭКС: 200-018-0

Синонимы
FEMA 2611;DL-АЛЬФА-ГИДРОКСИПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА;DL-молочная кислота, реагент ACS, 85+%;МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, 85% РЕАГЕНТ (ACS);Молочная;dl-молочная кислота, акс;ЛАКТИКАЦИД,РАЦЕМИЧНАЯ,USP;2-гидрокси -2-метилуксусная кислота
;молочная кислота;2-гидроксипропановая кислота;DL-молочная кислота;50-21-5;2-гидроксипропионовая кислота;Молочная кислота;лактат;Тонзиллосан;Рацемическая молочная кислота;Обыкновенная молочная кислота;Этилиденмолочная кислота;26100-51-6;Лактоваган ;Молочная кислота;Milchsaeure;Молочная кислота, dl-;Kyselina mlecna;Lacticum acidum;DL-Milchsaeure;Молочная кислота USP;(+/-)-Молочная кислота;Пропановая кислота, 2-гидрокси-;Aэтилиденmilchsaeure;598-82-3 ;1-Гидроксиэтанкарбоновая кислота;Альфа-Гидроксипропионовая кислота;Молочная кислота (натуральная);(RS)-2-Гидроксипропионовая кислота;FEMA № 2611;Milchsaure;Киселин 2-гидроксипропанова;Люрекс;Пропионовая кислота, 2-гидрокси-;Purac FCC 80 ;Purac FCC 88;Чхонгин самрахан;DL- молочная кислота;Номер FEMA 2611;CCRIS 2951;HSDB 800;Чхонгин Хэухван;Чхонгин Хэджангван;SY-83;2-гидроксипропионовая кислота;(+-)-2-гидроксипропановая кислота;биолак;NSC 367919
;Молочная кислота, техническая степень;Chem-Cast;альфа-гидроксипропановая кислота;AI3-03130;HIPURE 88;EINECS 200-018-0;EINECS 209-954-4;Код химического пестицида EPA 128929;Молочная кислота, забуференная;NSC- 367919;UNII-3B8D35Y7S4;2-гидрокси-2-метилуксусная кислота;BRN 5238667;INS NO.270;DTXSID7023192;(+/-)-2-гидроксипропановая кислота;CHEBI:78320;INS-270;2-гидроксипропановая кислота;3B8D35Y7S4; Е 270
;MFCD00004520;МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (+-);.альфа.-Гидроксипропановая кислота;.альфа.-Гидроксипропионовая кислота;DTXCID003192;E-270;EC 200-018-0;NCGC00090972-01;2-гидроксипропионовая кислота;C01432; Milchsaure [Немецкий];Молочная кислота [JAN];Киселина mlecna [Чехия];Пропановая кислота гидрокси-;CAS-50-21-5;(R)-2-Гидроксипропионовая кислота;H-D-Lac-OH;2 Гидроксипропионовая Кислота;Киселина 2-гидроксипропанова [Чехия];Молочная кислота [USP:JAN];лактазол;1-Гидроксиэтан-1-карбоновая кислота;молочная кислота;DL-Milchsaure;MFCD00064266;(2RS)-2-гидроксипропановая кислота;Лактат (TN) ;4b5w;Пропановая кислота, (+-);DL-молочная кислота, рацемическая;МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (II);(.+/-.)-Молочная кислота;Молочная кислота (7CI,8CI);DL-Молочная кислота (90% );Молочная кислота (JP17/USP);Молочная кислота, 85%, FCC;Молочная кислота, рацемическая, USP;NCIOpen2_000884;(+-)-МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА;DL-МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА [MI];МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА [WHO-IP] ;(RS)-2-гидроксипропановая кислота;МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, DL-(II);МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА [HPUS];1-гидроксиэтанкарбоновая кислота;33X04XA5AT;DL-Молочная кислота (90%);L-(+)-Молочная кислота , 98%;CHEMBL1200559;Молочная кислота, натуральная, >=85%;BDBM23233;L-молочная кислота или dl-молочная кислота;Молочная кислота, 85 процентов, FCC;МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, DL-[II];DL-молочная кислота, ~90% (T);DL-молочная кислота, AR, >=88%;DL-молочная кислота, LR, >=88%;DL-молочная кислота [WHO-DD];МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (EP MONOGRAPH);молочная кислота , 10-процентный раствор;HY-B2227;МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (USP МОНОГРАФ);Пропановая кислота, 2-гидрокси- (9CI);Tox21_111049;Tox21_202455;Tox21_303616;BBL027466;NSC367919;STL282744;AKOS000118855;AKOS 17278364;Tox21_111049_1;ACIDUM LACTICUM [ВОЗ- IP LATIN];AM87208;DB04398;SB44647;SB44652;Пропановая кислота,2-гидрокси-,(.+/-.)-;2-гидроксипропионовая кислота, DL-молочная кислота;NCGC00090972-02;NCGC00090972-03;NCGC00257515-01 ;NCGC00260004-01;849585-22-4;Молочная кислота, 85 процентов, реагент, ACS;(R)-лактат;(R)-2-гидроксипропионовая кислота;;DB-071134;DB-347146;CS-0021601;L0226 ;EN300-19542;Молочная кислота, соответствует спецификациям испытаний USP;D00111;F71201;A877374;DL-Молочная кислота, первый сорт SAJ, 85,0-92,0%;Q161249;DL-Молочная кислота, специальный класс JIS, 85,0-92,0%;Dl -альфа-гидроксипропионовая кислота; 2-гидроксипропионовая кислота; F2191-0200; Z104474158; BC10F553-5D5D-4388-BB74-378ED4E24908; Молочная кислота, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP); Молочная кислота, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный эталонный материал;DL-молочная кислота 90%, синтетическая, соответствует аналитическим спецификациям Европейского Ph.;152-36-3

Химическое поведение молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты) в основном определяется двумя функциональными группами.
Помимо кислотного характера в водной среде, бифункциональность (концевая карбоновая кислота и гидроксильная группа) позволяет молекулам молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты) образовывать «интересные соединения», такие как циклические димеры, тримеры или более длинные молочные кислоты. олигомеры.
После первого выделения шведским химиком Шеелем из кислого молока в 1780 году молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) стала коммерчески производиться с 1880-х годов в США, а затем и в Европе.
Во всем мире производство молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты) составляло примерно 250 000 метрических тонн в год в 2012 году и, как ожидается, достигнет 330 000 метрических тонн к 2015 году при средней цене 1,25 доллара США за килограмм в 2013 году (пищевой продукт, 80 –85 % чистоты).
Примерно 85 % спроса на ЛА приходится на пищевую промышленность.
Основное применение молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты) — в качестве средства, регулирующего уровень pH в производстве напитков, а также в качестве консерванта в пищевой промышленности.

Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) включена в список общепризнанных б��зопасных (GRAS) Управления по контролю за продуктами и лекарствами США в качестве пищевого ингредиента, а также признана безопасной Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов.
Приемлемая суточная норма молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты) была определена Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам как «неограниченная» и поддерживается Научным комитетом по пищевым продуктам.
В последние десятилетия потребление молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты) благодаря ее новым применениям росло довольно быстро – на 19 % в год.
Этому росту способствует непищевое использование молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты) для производства полимеров.
Биоразлагаемая полимолочная кислота считается экологически чистой альтернативой другим пластикам из нефти.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) используется в различных областях, включая системы доставки лекарств, медицинские устройства, волокна и упаковочные материалы.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) может быть получена путем химического синтеза или ферментации углеводов.
Химический путь имеет различные проблемы, включая токсичное сырье, низкую степень конверсии и особенно невозможность получения оптически чистого изомера.
Таким образом, примерно 90 % молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты) во всем мире производится биотехнологическими процессами, а именно ферментацией с использованием возобновляемых ресурсов, которая является относительно быстрой, экономичной и способна избирательно поставлять один или два стереоизомера молочной кислоты.

Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) представляет собой органическую кислоту.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) имеет молекулярную формулу CH3CH(OH)COOH.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) в твердом состоянии имеет белый цвет и смешивается с водой.
В растворенном состоянии молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) образует бесцветный раствор.
Производство включает как искусственный синтез, так и природные источники.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) представляет собой альфа-гидроксикислоту (АНА) из-за наличия гидроксильной группы, соседней с карбоксильной группой.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) используется в качестве синтетического промежуточного продукта во многих отраслях органического синтеза и в различных биохимических отраслях.

Сопряженное основание молочной кислоты (2-гидроксипропионовая кислота) называется лактатом (или лактат-анионом).
Название производной ацильной группы – лактоил.
В растворе молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) может ионизироваться за счет потери протона с образованием лактат-иона CH.
3СН(ОН)СО-2.
По сравнению с уксусной кислотой ее рКа на 1 единицу меньше, то есть молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) в десять раз более кислая, чем уксусная кислота.
Эта более высокая кислотность является следствием внутримолекулярных водородных связей между α-гидроксилом и карбоксилатной группой.

Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) хиральна и состоит из двух энантиомеров.
Одна известна как молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота), (S)-молочная кислота или (+)-молочная кислота, а другая, ее зеркальное отражение, представляет собой d-молочную кислоту, (R)-молочную кислоту или (-)-молочная кислота.
Смесь этих двух веществ в равных количествах называется dl-молочной кислотой или рацемической молочной кислотой (2-гидроксипропионовая кислота).
Молочная кислота гигроскопична.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) смешивается с водой и этанолом при температуре выше точки плавления, которая составляет от 16 до 18 ° C (от 61 до 64 ° F).
d-молочная кислота и l-молочная кислота имеют более высокую температуру плавления.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота), вырабатываемая при ферментации молока, часто бывает рацемической, хотя некоторые виды бактерий производят исключительно d-молочную кислоту.
С другой стороны, молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота), вырабатываемая в результате анаэробного дыхания в мышцах животных, имеет энантиомер и иногда называется «саркомолочной» кислотой, от греческого sarx, что означает «плоть».

У животных молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) постоянно вырабатывается из пирувата с помощью фермента лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в процессе ферментации во время нормального обмена веществ и физических упражнений.
Концентрация молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты) не увеличивается до тех пор, пока скорость продукции лактата не превысит скорость удаления лактата, что определяется рядом факторов, в том числе переносчиками монокарбоксилатов, концентрацией и изоформой ЛДГ, а также окислительной способностью тканей. .
Концентрация лактата в крови обычно составляет 1–2 мМ в покое, но может повышаться до более 20 мМ во время интенсивной нагрузки и до 25 мМ после нее.
Помимо других биологических ролей, молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) является основным эндогенным агонистом рецептора 1 гидроксикарбоновой кислоты (HCA1), который представляет собой Gi/o-связанный с G-белком рецептор (GPCR).

В промышленности ферментацию молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты) осуществляют молочнокислые бактерии, которые превращают простые углеводы, такие как глюкоза, сахароза или галактоза, в молочную кислоту.
Эти бактерии также могут расти во рту; кислота, которую они производят, ответственна за разрушение зубов, известное как кариес.
В медицине лактат является одним из основных компонентов лактатного раствора Рингера и раствора Гартмана.
Эти внутривенные жидкости состоят из катионов натрия и калия, а также анионов лактата и хлорида в растворе с дистиллированной водой, как правило, в концентрациях, изотонических человеческой крови.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) чаще всего используется для инфузионной терапии после кровопотери из-за травмы, хирургического вмешательства или ожогов.

Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) представляет собой альфа-гидроксикислоту, органическое соединение формулы CH3CH(OH)CO2H.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) представляет собой белое водорастворимое твердое вещество или прозрачную жидкость со слабым кислым запахом и вкусом.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) содержится в мышечной ткани и крови и является промежуточным продуктом обмена углеводов.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) также используется в качестве подкисляющего агента.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) производится из натурального кукурузного крахмала с помощью передовой технологии биоферментации и очистки.

Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) — это соединение, которое играет роль во множестве биохимических процессов.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) представляет собой карбоновую кислоту с молекулярной формулой C3H6O3.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) представляет собой карбоновую кислоту, содержащую гидроксильную группу, поэтому она представляет собой альфа-гидроксикислоту (AHA).
В водном растворе карбоксильная группа молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты) высвобождает протон с образованием иона лактата CH3CHOHCOO.
Во время ферментации лактатдегидрогеназа превращает пируват в молочную кислоту (2-гидроксипропионовую кислоту).
В ходе общего обмена веществ и физических упражнений постоянно вырабатывается молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота), но ее концентрация обычно не увеличивается.

Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) Химические свойства
Температура плавления: 18°C.
Точка кипения: 122 °C/15 мм рт.ст. (лит.)
Альфа: -0,05 º (c= чистая 25 ºC)
Плотность: 1,209 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 0,62 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: 19 мм рт.ст. (@ 20°C)
ФЕМА: 2611 | МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА
Показатель преломления: n20/D 1,4262
Фп: >230 °F
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость: смешивается с водой и этанолом (96 процентов).
Форма: сироп
ПКА: 3,08 (при 100 ℃)
Цвет: от бесцветного до желтого
Удельный вес: 1,209
рН: 3,51 (1 мМ раствор); 2,96 (10 мМ раствор); 2,44 (100 мМ раствор);
Запах: на уровне 100,00 %. без запаха
Тип запаха: без запаха
Растворимость в воде: РАСТВОРИМЫЙ
Мерк: 14,5336
Номер JECFA: 930
РН: 1209341
Диэлектрическая проницаемость: 22,0 (16 ℃)
Стабильность: Стабильная. Горючий. Несовместим с сильными окислителями.
InChIKey: JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: -0,72
Ссылка на базу данных CAS: 50-21-5 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) (50-21-5).
Система регистрации веществ EPA: Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) (50-21-5)

Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота), CH3CHOHCOOH, также известная как 2-гидроксипропановая кислота, представляет собой гигроско��ичную жидкость, существующую в трех изометрических формах.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) содержится в крови и тканях животных как продукт метаболизма глюкозы и гликогена.
Молочную кислоту (2-гидроксипропионовую кислоту) получают путем ферментации сахарозы (рафинирование кукурузы). Рацемическая смесь присутствует в пищевых продуктах, приготовленных путем бактериальной ферментации или приготовленных синтетическим путем.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) растворима в воде, спирте и эфире.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) используется как растворитель, в кондитерском производстве и в медицине.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) не имеет запаха.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) состоит из смеси молочной кислоты (C3H6O3) и лактата молочной кислоты (C6H10O5).
Коммерческий продукт представляет собой рацемическую форму.

Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) обычно доступна в виде растворов, содержащих от 50 до 90% молочной кислоты.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) состоит из смеси 2-гидроксипропионовой кислоты, продуктов ее конденсации, таких как лактоилмолочная кислота и другие полимолочные кислоты, и воды.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) обычно находится в форме рацемата (RS)-молочной кислоты, но в некоторых случаях преобладает (S)-(+)-изомер.
Бесцветная или желтоватая сиропообразная жидкость почти без запаха, состоящая из смеси молочной кислоты (C3H6O3) и лактата молочной кислоты (C6H10O5).
Молочную кислоту (2-гидроксипропионовую кислоту) получают путем молочнокислого брожения сахаров или получают синтетическим путем.
Коммерческий продукт представляет собой рацемическую форму.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) обычно доступна в виде растворов, содержащих эквивалент от 50% до 90% молочной кислоты.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) гигроскопична, и при концентрировании при кипячении кислота конденсируется с образованием лактата молочной кислоты, 2-(лактоилокси)пропановой кислоты, которая при разбавлении и нагревании гидролизуется до молочной кислоты.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) смешивается с водой и спиртом.

Использование
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) — это многоцелевой ингредиент, используемый в качестве консерванта, отшелушивающего средства, увлажняющего крема и для придания кислотности рецептуре.
В организме Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) содержится в крови и мышечной ткани как продукт метаболизма глюкозы и гликогена.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) также является компонентом естественного увлажняющего фактора кожи.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) лучше усваивает воду, чем глицерин.
Исследования указывают на способность увеличивать водоудерживающую способность рогового слоя.
Они также показывают, что гибкость рогового слоя тесно связана с абсорбцией молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты); то есть, чем больше количество поглощенной молочной кислоты, тем более податливым является роговой слой.
Исследователи сообщают, что постоянное использование препаратов, содержащих молочную кислоту в концентрациях от 5 до 12 процентов, обеспечивает легкое или умеренное улучшение состояния мелких морщин и делает кожу более мягкой и гладкой.
Отшелушивающие свойства молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты) помогают удалить излишки пигмента с поверхности кожи, а также улучшить текстуру и ощущение кожи.

Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) представляет собой альфа-гидроксикислоту, содержащуюся в кислом молоке и других менее известных источниках, таких как пиво, соленые огурцы и продукты, приготовленные в процессе бактериальной ферментации.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) является едкой при нанесении на кожу в виде высококонцентрированных растворов.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) может использоваться при производстве фруктового вина, напитков, мяса, продуктов питания, выпечки, овощей, маринования и консервирования, обработки зерна, хранения фруктов и т. д., поскольку молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) имеет способность регулировать pH, продлевать срок хранения, улучшать вкус, сохранять цвет пищевых продуктов, улучшать качество продукции и другие эффекты;
Что касается приправ, особая кислинка молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты) может повысить вкус еды.
Добавление соответствующего количества молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты) в салаты, соевый соус, уксус и другие приправы позволяет сохранить стабильность микроорганизмов в продукте и сделать вкус более мягким.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) является неотъемлемым ингредиентом молочных продуктов.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) обладает вкусом молочных продуктов и хорошим противомикробным действием.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) широко используется в таких пищевых продуктах, как смешанный йогурт, сыр, мороженое и т. д., и стала популярным кислым агентом для молочных продуктов.

Биология
Молекулярная биология
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) является основным эндогенным агонистом рецептора 1 гидроксикарбоновой кислоты (HCA1), Gi/o-сопряженного рецептора, связанного с G-белком (GPCR).

Физические упражнения и лактат
Во время силовых упражнений, таких как спринт, когда потребность в энергии высока, глюкоза расщепляется и окисляется до пирувата, а затем из пирувата образуется лактат быстрее, чем организм может переработать молочную кислоту (2-гидроксипропионовую кислоту), вызывая концентрация лактата повышается.
Производство молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты) полезно для регенерации НАД+ (пируват восстанавливается до лактата, а НАДН окисляется до НАД+), который расходуется на окисление глицеральдегид-3-фосфата при производстве пирувата из глюкозы, и это гарантирует сохранение выработки энергии и возможность продолжения тренировок.
Во время интенсивных физических упражнений дыхательная цепь не может справиться с количеством ионов водорода, которые соединяются с образованием НАДН, и не может достаточно быстро регенерировать НАД+.

Полученный лактат можно использовать двумя способами:

Окисление обратно в пируват хорошо насыщенными кислородом мышечными клетками, клетками сердца и клетками мозга.
Затем пируват напрямую используется для поддержания цикла Кребса.
Преобразование в глюкозу посредством глюконеогенеза в печени и высвобождение обратно в кровообращение; см. цикл Кори
Если концентрация глюкозы в крови высока, глюкоза может использоваться для создания запасов гликогена в печени.
Однако лактат постоянно образуется в состоянии покоя и во время тренировок любой интенсивности.
Лактат служит метаболическим топливом, которое вырабатывается и окислительно утилизируется в мышцах в состоянии покоя и тренировки.
Некоторыми причинами этого являются метаболизм в эритроцитах, лишенных митохондрий, а также ограничения, возникающие из-за активности ферментов, возникающих в мышечных волокнах с высокой гликолитической способностью.
Лактацидоз — физиологическое состояние, характеризующееся накоплением лактата (особенно L-лактата) с образованием в тканях чрезмерно низкого рН — форма метаболического ацидоза.

Лактацидоз во время физических упражнений может возникнуть из-за H+ в результате гидролиза АТФ (АТФ4- + H2O → АДФ3- + HPO2-4 + H+), а восстановление пирувата до лактата (пируват- + НАДН + Н+ → лактат- + НАД+) фактически расходует Н+.
Причинные факторы увеличения [H+] возникают в результате производства лактата- из нейтральной молекулы, увеличивающего [H+] для поддержания электронейтральности.
Противоположная точка зрения состоит в том, что лактат- производится из пирувата-, имеющего тот же заряд.
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) представляет собой продукцию пирувата из нейтральной глюкозы, которая генерирует H+:

C6H12O6 + 2 НАД+ + 2 АДФ3- + 2 HPO2-4 → 2 CH3COCO-2 + 2 H+ + 2 НАДН + 2 АТФ4- + 2 H2O
Последующее производство лактата поглощает эти протоны:

2 CH3COCO−2 + 2 H+ + 2 НАДН → 2 CH3CH(OH)CO−2 + 2 НАД+
Комбинированный эффект:

C6H12O6 + 2 ADP3− + 2HPO2−4 → 2 CH3CH(OH)CO−2 + 2 ATP4− + 2 H2O
Хотя реакция глюкоза → 2 лактат- + 2 H+ высвобождает два H+, если смотреть отдельно, H+ поглощаются при производстве АТФ.
С другой стороны, поглощенная кислотность высвобождается при последующем гидролизе АТФ:

АТФ4- + H2O → АДФ3- + HPO2-4 + H+
Таким образом, если учесть использование АТФ, общая реакция будет

C6H12O6 → 2 CH3CH(OH)CO−2 + 2 H+

Источник энергии нервной ткани
Хотя обычно считается, что глюкоза является основным источником энергии для живых тканей, есть несколько сообщений, которые указывают на то, что молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) представляет собой лактат, а не глюкозу, которая преимущественно метаболизируется нейронами головного мозга некоторых млекопитающих. видов (самыми примечательными являются мыши, крысы и люди).
Согласно гипотезе лактат-челнока, глиальные клетки ответственны за преобразование глюкозы в лактат и снабжение нейронов лактатом.
Из-за такой локальной метаболической активности глиальных клеток внеклеточная жидкость, непосредственно окружающая нейроны, сильно отличается по составу от крови или спинномозговой жидкости, будучи значительно богаче лактатом, как было обнаружено при микродиализных исследованиях.

Метаболизм развития мозга
Некоторые данные свидетельствуют о том, что лактат важен на ранних стадиях развития для метаболизма мозга у субъектов в пренатальном и раннем послеродовом периоде, при этом лактат на этих стадиях имеет более высокие концентрации в жидкостях организма и используется мозгом преимущественно, чем глюкоза.
Также была выдвинута гипотеза о том, что молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) может оказывать сильное действие на ГАМКергические сети в развивающемся мозге, делая их более ингибирующими, чем предполагалось ранее. Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) действует либо за счет лучшей поддержки метаболитов. или изменения базового внутриклеточного уровня pH, или и то, и другое.

Исследования срезов мозга мышей показывают, что β-гидроксибутират, молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) и пируват действуют как субстраты окислительной энергии, вызывая увеличение фазы окисления НАД(Ф)Н, что глюкозы недостаточно в качестве носителя энергии. во время интенсивной синаптической активности и, наконец, что молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) может быть эффективным энергетическим субстратом, способным поддерживать и усиливать аэробный энергетический метаболизм мозга in vitro.
Исследование «предоставляет новые данные о двухфазной флуоресценции NAD(P)H, важном физиологическом ответе на нервную активацию, который был воспроизведен во многих исследованиях и который, как полагают, возникает преимущественно из-за вызванных активностью изменений концентрации в клеточных пулах NADH».
Молочная кислота (2-гидроксипропионовая кислота) также может служить важным источником энергии для других органов, включая сердце и печень.
Во время физической активности до 60% скорости обмена энергии сердечной мышцы происходит за счет окисления молочной кислоты (2-гидроксипропионовой кислоты).
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (E270)

Молочная кислота (Е270) (2-гидроксипропионовая кислота, CH3-CHOH-COOH) – наиболее широко встречающаяся в природе органическая кислота.
Благодаря хиральному атому углерода молочной кислоты (E270) молочная кислота (LA) имеет две энантиомерные формы.
Из них L-(+)-молочная кислота (E270) имеет более важное значение в пищевой и фармацевтической промышленности, поскольку у человека имеется только L-лактатдегидрогеназа.

КАС: 50-21-5
МФ: C3H6O3
МВт: 90,08
ЕИНЭКС: 200-018-0

Химическое поведение молочной кислоты (Е270) в основном определяется двумя функциональными группами.
Помимо кислотного характера в водной среде, бифункциональность (концевая карбоновая кислота и гидроксильная группа) позволяет молекулам молочной кислоты (Е270) образовывать «интересные соединения», такие как циклические димеры, тримеры или более длинные олигомеры молочной кислоты.
После первого выделения молочной кислоты (E270) шведским химиком Шеелем в 1780 году из кислого молока, молочная кислота стала коммерчески производиться с 1880-х годов в США, а затем и в Европе.
Во всем мире производство молочной кислоты (E270) в 2012 году составляло примерно 250 000 метрических тонн в год, и ожидается, что к 2015 году оно достигнет 330 000 метрических тонн при средней цене 1,25 доллара США за килограмм в 2013 году (пищевое качество, 80–85 %). чистота).
Примерно 85 % спроса на ЛА приходится на пищевую промышленность.
Молочная кислота (E270) в основном используется в качестве средства, регулирующего уровень pH в производстве напитков, а также в качестве консерванта в пищевой промышленности.
Молочная кислота (E270) включена в список общепризнанных безопасных (GRAS) Управления по контролю за продуктами и лекарствами США в качестве пищевого ингредиента, а также признана безопасной Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов.
Допустимая суточная доза молочной кислоты (E270) была определена Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам как «неограниченная» и поддерживается Научным комитетом по пищевым продуктам.
В последние десятилетия потребление молочной кислоты (Е270) благодаря ее новым применениям росло довольно быстро – на 19 % в год.
Этому росту способствует непищевое использование молочной кислоты (Е270) для производства полимеров.
Биоразлагаемая полимолочная кислота считается экологически чистой альтернативой другим пластикам из нефти.

Молочная кислота (E270) используется в различных областях, включая системы доставки лекарств, медицинские устройства, волокна и упаковочные материалы.
Молочную кислоту (Е270) можно получить путем химического синтеза или ферментации углеводов.
Химический путь имеет различные проблемы, включая токсичное сырье, низкую степень конверсии и особенно невозможность получения оптически чистого изомера.
Таким образом, примерно 90 % молочной кислоты (Е270) во всем мире производится биотехнологическими процессами, а именно ферментацией с использованием возобновляемых ресурсов, которая является относительно быстрой, экономичной и способна избирательно поставлять один или два стереоизомера молочной кислоты.
Сирообразная жидкость от бесцветного до желтого цвета без запаха.
Разъедает металлы и ткани.
Используется для производства кисломолочных продуктов, в качестве пищевого консерванта и для производства химикатов.
Молочная кислота (Е270) – органическая кислота.
Молочная кислота (E270) имеет молекулярную формулу CH3CH(OH)COOH.
Молочная кислота (Е270) в твердом состоянии имеет белый цвет и смешивается с водой.
В растворенном состоянии молочная кислота (Е270) образует бесцветный раствор.
Производство включает как искусственный синтез, так и природные источники.
Молочная кислота (Е270) представляет собой альфа-гидроксикислоту (АНА) из-за наличия гидроксильной группы, соседней с карбоксильной группой.
Молочная кислота (Е270) используется в качестве синтетического промежуточного продукта во многих отраслях органического синтеза и в различных биохимических отраслях.
Сопряженное основание молочной кислоты (Е270) называется лактатом (или лактат-анионом).
Название производной ацильной группы – лактоил.
В растворе молочная кислота (E270) может ионизироваться за счет потери протона с образованием лактат-иона CH3CH(OH)CO-2.
По сравнению с уксусной кислотой рКа молочной кислоты (E270) на 1 единицу меньше, а это означает, что молочная кислота (E270) в десять раз более кислая, чем уксусная кислота.
Эта более высокая кислотность является следствием внутримолекулярных водородных связей между α-гидроксилом и карбоксилатной группой.
Молочная кислота (Е270) хиральна и состоит из двух энантиомеров.
Один из них известен как L-молочная кислота, (S)-молочная кислота или (+)-молочная кислота, а другой, зеркальное отражение молочной кислоты (E270), представляет собой d-молочную кислоту, (R)-молочную кислоту. , или (-)-молочная кислота.
Смесь этих двух веществ в равных количествах называется dl-молочной кислотой или рацемической молочной кислотой.
Молочная кислота (Е270) гигроскопична.
dl-молочная кислота смешивается с водой и этанолом при температуре выше ее точки плавления, которая составляет от 16 до 18 ° C (от 61 до 64 ° F).
d-молочная кислота и l-молочная кислота имеют более высокую температуру плавления.
Молочная кислота (Е270), вырабатываемая при ферментации молока, часто бывает рацемической, хотя некоторые виды бактерий производят исключительно d-молочную кислоту.

С другой стороны, молочная кислота (Е270), вырабатываемая в результате анаэробного дыхания в мышцах животных, имеет (l) энантиомер и иногда называется «саркомолочной» кислотой, от греческого sarx, что означает «плоть».
У животных L-лактат постоянно вырабатывается из пирувата с помощью фермента лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в процессе ферментации во время нормального обмена веществ и физических упражнений.
Концентрация молочной кислоты (Е270) не увеличивается до тех пор, пока скорость продукции лактата не превысит скорость выведения лактата, что определяется рядом факторов, в том числе переносчиками монокарбоксилатов, концентрацией и изоформой ЛДГ, а также окислительной способностью тканей.
Концентрация лактата в крови обычно составляет 1–2 мМ в покое, но может повышаться до более 20 мМ во время интенсивной нагрузки и до 25 мМ после нее.
В дополнение к другим биологическим функциям, L-молочная кислота является основным эндогенным агонистом рецептора 1 гидроксикарбоновой кислоты (HCA1), который представляет собой Gi/o-связанный рецептор, связанный с G-белком (GPCR).
В промышленности молочнокислое брожение (Е270) осуществляется молочнокислыми бактериями, которые превращают простые углеводы, такие как глюкоза, сахароза или галактоза, в молочную кислоту.
Эти бактерии также могут расти во рту; кислота, которую они производят, ответственна за разрушение зубов, известное как кариес.
В медицине лактат является одним из основных компонентов лактатного раствора Рингера и раствора Гартмана.
Эти внутривенные жидкости состоят из катионов натрия и калия, а также анионов лактата и хлорида в растворе с дистиллированной водой, как правило, в концентрациях, изотонических человеческой крови.
Молочная кислота (Е270) чаще всего используется для восполнения жидкости после кровопотери из-за травмы, хирургического вмешательства или ожогов.
Молочная кислота (Е270), также известная как молочная кислота, содержится в основном в кисломолочных продуктах, таких как йогурт, кефир, кумыс, ласси и некоторые твороги.
Казеин в кислом молоке коагулируется (свертывается) молочной кислотой (Е270).
Молочная кислота (Е270) также отвечает за кислый вкус хлеба на закваске.
Молочная кислота (E270) используется в пивоварении для снижения pH и увеличения консистенции пива.
Молочная кислота (Е270) также используется в различных напитках и коктейлях для придания кислого вкуса.

Молочная кислота (E270) Химические свойства
Температура плавления: 18°C.
Точка кипения: 122 °C/15 мм рт. ст. (лит.)
Альфа: -0,05 º (c= чистая 25 ºC)
Плотность: 1,209 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 0,62 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: 19 мм рт.ст. (@ 20°C)
ФЕМА: 2611 | МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА
Показатель преломления: n20/D 1,4262
Фп: >230 °F
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость: смешивается с водой и этанолом (96 процентов).
Форма: сироп
Пка: 3,08 (при 100 ℃)
Цвет: от бесцветного до желтого
Удельный вес: 1,209
рН: 3,51 (1 мМ раствор); 2,96 (10 мМ раствор); 2,44 (100 мМ раствор);
Запах: на уровне 100,00 %. без запаха
Тип запаха: без запаха
Растворимость в воде: РАСТВОРИМЫЙ
Мерк: 14,5336
Номер JECFA: 930
РН: 1209341
Диэлектрическая проницаемость: 22,0 (16 ℃)
Стабильность: Стабильная. Горючий. Несовместим с сильными окислителями.
InChIKey: JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: -0,72
Ссылка на базу данных CAS: 50-21-5 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: пропановая кислота, 2-гидрокси-(50-21-5).
Система регистрации веществ EPA: молочная кислота (E270) (50-21-5)

Химические свойства
Молочная кислота (Е270) не имеет запаха.
Молочная кислота (Е270) состоит из смеси молочной кислоты (C3H6O3) и лактата молочной кислоты (C6H10O5).
Коммерческий продукт представляет собой рацемическую форму.
Молочная кислота (Е270) обычно доступна в виде растворов, содержащих от 50 до 90% молочной кислоты.
Молочная кислота (E270), CH3CHOHCOOH, также известная как 2-гидроксипропановая кислота, представляет собой гигроскопичную жидкость, существующую в трех изометрических формах.
Молочная кислота (Е270) содержится в крови и тканях животных как продукт метаболизма глюкозы и гликогена.
Молочную кислоту (Е270) получают путем ферментации сахарозы (рафинирование кукурузы). Рацемическая смесь присутствует в пищевых продуктах, приготовленных путем бактериальной ферментации или приготовленных синтетически.
Молочная кислота (Е270) растворима в воде, спирте и эфире.

Молочная кислота (Е270) используется в качестве растворителя, в кондитерском производстве и в медицине.
Молочная кислота (Е270) состоит из смеси 2-гидроксипропионовой кислоты, продуктов ее конденсации, таких как лактоилмолочная кислота и другие полимолочные кислоты, и воды.
Молочная кислота (Е270) обычно находится в форме рацемата (RS)-молочной кислоты, но в некоторых случаях преобладает (S)-(+)-изомер.
Молочная кислота (Е270) представляет собой вязкую, гигроскопичную, нелетучую жидкость практически без запаха, бесцветную или слегка желтоватого цвета.
Бесцветная или желтоватая сиропообразная жидкость почти без запаха, состоящая из смеси молочной кислоты (E270) (C3H6O3) и лактата молочной кислоты (C6H10O5).
Молочная кислота (Е270) получают путем молочнокислого брожения сахаров или получают синтетическим путем.
Коммерческий продукт представляет собой рацемическую форму.
Молочная кислота (Е270) обычно доступна в виде растворов, содержащих эквивалент от 50% до 90% молочной кислоты.
Молочная кислота (Е270) гигроскопична, и при концентрировании при кипячении кислота конденсируется с образованием лактата молочной кислоты, 2-(лактоилокси)пропановой кислоты, которая при разбавлении и нагревании гидролизуется до молочной кислоты.
Молочная кислота (Е270) смешивается с водой и спиртом.

Использование
Молочная кислота (E270) — многоцелевой ингредиент, используемый в качестве консерванта, отшелушивающего средства, увлажняющего крема, а также для придания кислотности рецептуре.
В организме молочная кислота (Е270) содержится в крови и мышечной ткани как продукт метаболизма глюкозы и гликогена.
Молочная кислота (Е270) также является компонентом естественного увлажняющего фактора кожи.
Молочная кислота (Е270) лучше усваивает воду, чем глицерин.
Исследования указывают на способность увеличивать водоудерживающую способность рогового слоя.
Они также показывают, что гибкость рогового слоя тесно связана с абсорбцией молочной кислоты; то есть, чем больше количество поглощенной молочной кислоты (Е270), тем более податливым является роговой слой.
Исследователи сообщают, что постоянное использование препаратов, содержащих молочную кислоту в концентрациях от 5 до 12 процентов, обеспечивает легкое или умеренное улучшение состояния мелких морщин и делает кожу более мягкой и гладкой.
Отшелушивающие свойства молочной кислоты (E270) помогают удалить излишки пигмента с поверхности кожи, а также улучшить текстуру и ощущение кожи.
Молочная кислота (E270) — это альфа-гидроксикислота, содержащаяся в кислом молоке и других менее известных источниках, таких как пиво, соленые огурцы и продукты, приготовленные в процессе бактериальной ферментации.

Молочная кислота (Е270) оказывает едкое действие при нанесении на кожу в виде высококонцентрированных растворов.
Молочная кислота — это подкислитель, который представляет собой натуральную органическую кислоту, присутствующую в молоке, мясе и пиве, но обычно связанную с молоком.
Молочная кислота (Е270) представляет собой сиропообразную жидкость, доступную в виде 50- и 88-процентных водных растворов, смешиваемую с водой и спиртом.
Молочная кислота (Е270) термостабильна, нелетучая и имеет мягкий вкус молочной кислоты.
Молочная кислота (E270) действует как ароматизатор, консервант и регулятор кислотности в пищевых продуктах.
Молочная кислота (Е270) используется в испанских оливках для предотвращения порчи и придания вкуса, в сухом яичном порошке для улучшения диспергирования и взбивания, в сырных пастах и в смесях заправок для салатов.
Молочная кислота (Е270) оказала хорошее угнетающее действие на роговую обманку, пироксен и биотит при флотации минералов гематита и ильменита.
Молочная кислота (E270) используется в некоторых жидких чистящих средствах в качестве средства для удаления накипи для удаления отложений жесткой воды, таких как карбонат кальция, образующих лактат, лактат кальция.
Благодаря высокой кислотности молочной кислоты (Е270) такие отложения удаляются очень быстро, особенно при использовании кипящей воды, например, в чайниках.
Молочная кислота (Е270) используется в некоторых антибактериальных мылах и средствах для мытья посуды в качестве заменителя триклозана.
Молочная кислота (E270) исторически использовалась для удаления чернил с официальных документов, которые необходимо было изменить во время подделки.

Методы производства
Молочная кислота (Е270) получается путем ферментации углеводов, таких как глюкоза, сахароза и лактоза, с помощью Bacillus acidilacti или родственных микроорганизмов.
В промышленных масштабах в качестве источника углеводов используют сыворотку, кукурузный крахмал, картофель или патоку.
Молочную кислоту (Е270) можно также получить синтетическим путем реакции ацетальдегида с окисью углерода при 130–200°С под высоким давлением или гидролизом гексоз гидроксидом натрия.
Молочная кислота (Е270), полученная путем ферментации сахаров, обладает левовращающими свойствами; молочная кислота, полученная синтетическим путем, является рацемической.
Однако молочная кислота (Е270), полученная путем ферментации, становится правовращающей при разбавлении водой вследствие гидролиза лактата (R)-молочной кислоты до (S)-молочной кислоты.

Синонимы
молочная кислота
2-гидроксипропановая кислота
DL-молочная кислота
50-21-5
2-гидроксипропионовая кислота
Молочная кислота
лактат
Тонсильосан
Рацемическая молочная кислота
Обычная молочная кислота
Этилиденмолочная кислота
Лактоваган
Молочная кислота
26100-51-6
Мильксёр
Молочная кислота, дл-
Киселина млечна
Молочная кислота
DL-Milchsaeure
Молочная кислота USP
(+/-)-Молочная кислота
Пропановая кислота, 2-гидрокси-
Этилиденмилхсауре
598-82-3
1-гидроксиэтанкарбоновая кислота
альфа-гидроксипропионовая кислота
Молочная кислота (натуральная)
(RS)-2-гидроксипропионсер
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям № 2611
Милхзаур
Киселина 2-гидроксипропанова
Люрекс
Пропионовая кислота, 2-гидрокси-
Пурак FCC 80
Пурак FCC 88
Чхонгин Самрахан
Номер FEMA 2611
ССРИС 2951
ХДБ 800
Чонин Хэухван
Чхонин Хэджангван
СИ-83
2-гидроксипропионовая кислота
(+-)-2-гидроксипропановая кислота
Биолак
НСК 367919
Молочная кислота, техническая марка
Хим-Каст
альфа-гидроксипропановая кислота
АИ3-03130
ХИПУРЕ 88
DL- молочная кислота
ЭИНЭКС 200-018-0
ЭИНЭКС 209-954-4
Химический код пестицидов EPA 128929
Молочная кислота, буферизованная
НСК-367919
УНИИ-3B8D35Y7S4
2-гидрокси-2-метилуксусная кислота
БРН 5238667
ИНС №270
DTXSID7023192
(+/-)-2-гидроксипропановая кислота
ЧЕБИ:78320
ИНС-270
3Б8Д35И7С4
Е 270
MFCD00004520
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (+-)
Альфа-Гидроксипропановая кислота
Альфа-Гидроксипропионовая кислота
DTXCID003192
Е-270
ЭК 200-018-0
NCGC00090972-01
2-гидроксипропионовая кислота
(R)-2-Гидроксипропионовая кислота;HD-Lac-OH
C01432
Мильхзауре [немецкий]
Молочная кислота [ЯНВАРЬ]
Киселина млечна [Чешский]
Пропановая кислота, гидрокси-
КАС-50-21-5
2 гидроксипропановая кислота
2 гидроксипропионовая кислота
Киселина 2-гидроксипропанова [Чешский]
Молочная кислота [USP: ЯНВАРЬ]
лактазол
1-гидроксиэтан 1-карбоновая кислота
молочно-кислое
DL-Milchsaure
(2RS)-2-гидроксипропановая кислота
Лактат (ТН)
4b5w
Пропановая кислота, (+-)
DL-молочная кислота, рацемическая
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (II)
(.+/-.)-Молочная кислота
Молочная кислота (7CI,8CI)
Молочная кислота (JP17/USP)
Молочная кислота, 85%, FCC
Молочная кислота, рацемическая, USP
NCIOpen2_000884
(+-)-МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА
DL-МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА [MI]
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА [ВОЗ-IP]
(RS)-2-гидроксипропановая кислота
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, DL-(II)
МОЛОЧНОЕ КИСЛОЕ [HPUS]
1-гидроксиэтанкарбоновая кислота
33Х04ХА5АТ
DL-молочная кислота (90 процентов)
CHEMBL1200559
Молочная кислота, натуральная, >=85%
БДБМ23233
L-молочная кислота или dl-молочная кислота
Молочная кислота, 85 процентов, FCC
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, DL- [II]
DL-молочная кислота, ~90% (Т)
DL-молочная кислота, AR, >=88%
DL-молочная кислота, LR, >=88%
DL- МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА [ВОЗ-DD]
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (МОНОГРАФИЯ EP)
Молочная кислота, 10-процентный раствор
HY-B2227
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (МОНОГРАФИЯ USP)
Пропановая кислота, 2-гидрокси- (9CI)
Tox21_111049
Tox21_202455
Tox21_303616
НСК367919
АКОС000118855
АКОС017278364
Tox21_111049_1
ACIDUM LACTICUM [ВОЗ-IP ЛАТИНСКИЙ]
AM87208
ДБ04398
SB44647
SB44652
Пропановая кислота,2-гидрокси-,(.+/-.)-
2-гидроксипропионовая кислота, DL-молочная кислота
NCGC00090972-02
NCGC00090972-03
NCGC00257515-01
NCGC00260004-01
26811-96-1
Молочная кислота, 85 процентов, реагент, ACS
CS-0021601
FT-0624390
FT-0625477
FT-0627927
FT-0696525
FT-0774042
L0226
ЭН300-19542
Молочная кислота соответствует спецификациям испытаний USP.
D00111
F71201
А877374
DL-Молочная кислота, SAJ первый сорт, 85,0-92,0%
Q161249
DL-молочная кислота, специальный сорт JIS, 85,0-92,0%
Ф2191-0200
Z104474158
BC10F553-5D5D-4388-BB74-378ED4E24908
Молочная кислота, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
Молочная кислота, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный эталонный материал
DL-молочная кислота 90%, синтетическая, соответствует аналитическим спецификациям Ph. Eur.
152-36-3
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА)
ОПИСАНИЕ:
Молочная кислота (молочная кислота) – органическая кислота.
Молочная кислота (молочная кислота) имеет молекулярную формулу CH3CH(OH)COOH.
Молочная кислота (молочная кислота) в твердом состоянии имеет белый цвет и смешивается с водой.


Номер CAS: 50-21-5
Номер ЕС: 200-018-0

В растворенном состоянии молочная кислота (молочная кислота) образует бесцветный раствор.
Производство включает как искусственный синтез, так и природные источники.
Молочная кислота (молочная кислота) является альфа-гидроксикислотой (АНА) благодаря наличию гидроксильной группы, соседней с карбоксильной группой.
Молочная кислота (молочная кислота) используется в качестве полупродукта синтеза во многих отраслях органического синтеза и в различных биохимических отраслях.
Сопряженное основание молочной кислоты (молочной кислоты) называется лактатом (или лактат-анионом).
Название производной ацильной группы – лактоил.









В растворе он может ионизироваться за счет потери протона с образованием лактат-иона CH.
3CH(OH)CO-
2. По сравнению с уксусной кислотой ее рКа на 1 единицу меньше, то есть молочная кислота в десять раз более кислая, чем уксусная. Эта более высокая кислотность является следствием внутримолекулярных водородных связей между α-гидроксилом и карбоксилатной группой.

Молочная кислота хиральна и состоит из двух энантиомеров. Одна из них известна как L-молочная кислота, (S)-молочная кислота или (+)-молочная кислота, а другая, ее зеркальное отражение, представляет собой d-молочную кислоту, (R)-молочную кислоту или (-)-. молочная кислота. Смесь этих двух веществ в равных количествах называется dl-молочной кислотой или рацемической молочной кислотой. Молочная кислота гигроскопична. dl-молочная кислота смешивается с водой и этанолом при температуре выше точки плавления, которая составляет от 16 до 18 ° C (от 61 до 64 ° F). d-молочная кислота и l-молочная кислота имеют более высокую температуру плавления. Молочная кислота, вырабатываемая при брожении молока, часто является рацемической, хотя некоторые виды бактерий производят исключительно d-молочную кислоту. С другой стороны, молочная кислота, вырабатываемая при анаэробном дыхании в мышцах животных, имеет (l) энантиомер и иногда называется «саркомолочной» кислотой, от греческого sarx, что означает «плоть».

У животных L-лактат постоянно вырабатывается из пирувата с помощью фермента лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в процессе ферментации во время нормального метаболизма и физических упражнений.[6] Его концентрация не увеличивается до тех пор, пока скорость продукции лактата не превысит скорость удаления лактата, что определяется рядом факторов, в том числе переносчиками монокарбоксилатов, концентрацией и изоформой ЛДГ, а также окислительной способностью тканей.[6] Концентрация лактата в крови обычно составляет 1–2 мМ в состоянии покоя, но может повышаться до более 20 мМ во время интенсивной нагрузки и до 25 мМ после нее.[7][8] В дополнение к другим биологическим функциям, L-молочная кислота является основным эндогенным агонистом рецептора 1 гидроксикарбоновой кислоты (HCA1), который представляет собой Gi/o-связанный с G-белком рецептор (GPCR).[9][10]

В промышленности молочнокислое брожение осуществляется молочнокислыми бактериями, которые превращают простые углеводы, такие как глюкоза, сахароза или галактоза, в молочную кислоту. Эти бактерии также могут расти во рту; кислота, которую они производят, ответственна за разрушение зубов, известное как кариес.[11][12][13][14] В медицине лактат является одним из основных компонентов лактатного раствора Рингера и раствора Гартмана. Эти внутривенные жидкости состоят из катионов натрия и калия, а также анионов лактата и хлорида в растворе с дистиллированной водой, как правило, в концентрациях, изотонических человеческой крови. Чаще всего его используют для жидкостной реанимации после кровопотери из-за травмы, хирургического вмешательства или ожогов.

История
Шведский химик Карл Вильгельм Шееле был первым, кто выделил молочную кислоту в 1780 году из кислого молока.[15] Название отражает лакто-комбинированную форму, происходящую от латинского слова lac, что означает «молоко». В 1808 году Йонс Якоб Берцелиус обнаружил, что молочная кислота (на самом деле L-лактат) также вырабатывается в мышцах во время нагрузки.[16] Его структура была основана Йоханнесом Вислиценусом в 1873 году.

В 1856 году Луи Пастер открыл роль лактобактерий в синтезе молочной кислоты. Этот путь был коммерчески использован немецкой аптекой Boehringer Ingelheim в 1895 году.

В 2006 году мировое производство молочной кислоты достигло 275 000 тонн со среднегодовым ростом на 10%.[17]

Производство
Молочная кислота производится в промышленности путем бактериальной ферментации углеводов или путем химического синтеза из ацетальдегида. По состоянию на 2009 год молочная кислота производилась преимущественно (70–90%)[19] путем ферментации. Производство рацемической молочной кислоты, состоящей из смеси d- и l-стереоизомеров в соотношении 1:1 или смесей с содержанием l-молочной кислоты до 99,9%, возможно путем микробной ферментации. Производство d-молочной кислоты путем ферментации в промышленных масштабах возможно, но гораздо сложнее.

Ферментативное производство
Кисломолочные продукты получают промышленным путем сквашиванием молока или сыворотки лактобактериями: Lactobacillus acidophilus, Lacticaseibacillus casei (Lactobacillus casei), Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (Lactobacillus bulgaricus), Lactobacillus helveticus, Lactococcus Lactis, Bacillus amyloliquefaciens и Streptococcus salivarius subsp. термофильный (Streptococcus thermophilus).

В качестве исходного материала для промышленного производства молочной кислоты подойдет практически любой источник углеводов, содержащий C.
5 (пентозный сахар) и C
Можно использовать 6 (гексозный сахар). Часто используются чистая сахароза, глюкоза из крахмала, сахар-сырец и свекольный сок.[20] Бактерии, продуцирующие молочную кислоту, можно разделить на два класса: гомоферментативные бактерии, такие как Lactobacillus Casei и Lactococcus Lactis, производящие два моля лактата из одного моля глюкозы, и гетероферментативные виды, производящие один моль лактата из одного моля глюкозы, а также углекислый газ и углекислый газ. уксусная кислота/этанол.[21]

Химическое производство
Рацемическую молочную кислоту синтезируют в промышленности путем реакции ацетальдегида с цианистым водородом и гидролиза образующегося лактонитрила. При гидролизе соляной кислотой в качестве побочного продукта образуется хлорид аммония; Японская компания Musashino — один из последних крупных производителей молочной кислоты на этом пути.[22] Синтез как рацемических, так и энантиочистых молочных кислот возможен также из других исходных материалов (винилацетат, глицерин и т. д.) путем применения каталитических методов.[23]

Биология
Молекулярная биология
L-молочная кислота является основным эндогенным агонистом рецептора 1 гидроксикарбоновой кислоты (HCA1), Gi/o-сопряженного рецептора, связанного с G-белком (GPCR).[9][10]

Физические упражнения и лактат
Смотрите также: N-лактоилфенилаланин
Во время силовых упражнений, таких как спринт, когда потребность в энергии высока, глюкоза расщепляется и окисляется до пирувата, а затем из пирувата вырабатывается лактат быстрее, чем организм может его переработать, что приводит к повышению концентрации лактата. Производство лактата полезно для регенерации НАД+ (пируват восстанавливается до лактата, а НАДН окисляется до НАД+), который расходуется на окисление глицеральдегид-3-фосфата при производстве пирувата из глюкозы, и это обеспечивает поддержание производства энергии и упражнения можно продолжать. Во время интенсивных физических упражнений дыхательная цепь не может справиться с количеством ионов водорода, которые соединяются с образованием НАДН, и не может достаточно быстро регенерировать НАД+.

Полученный лактат можно использовать двумя способами:

Окисление обратно в пируват хорошо насыщенными кислородом мышечными клетками, клетками сердца и клетками мозга.
Затем пируват напрямую используется для поддержания цикла Кребса.
Преобразование в глюкозу посредством глюконеогенеза в печени и высвобождение обратно в кровообращение; см. цикл Кори [24]
Если концентрация глюкозы в крови высока, глюкоза может использоваться для создания запасов гликогена в печени.
Однако лактат постоянно образуется в состоянии покоя и во время тренировок любой интенсивности. Лактат служит метаболическим топливом, которое вырабатывается и окислительно утилизируется в мышцах в состоянии покоя и тренировки. Некоторыми причинами этого являются метаболизм в эритроцитах, лишенных митохондрий, а также ограничения, возникающие из-за активности ферментов, возникающих в мышечных волокнах с высокой гликолитической способностью.[24] Лактацидоз – физиологическое состояние, характеризующееся накоплением лактата (особенно L-лактата) с образованием в тканях чрезмерно низкого рН – форма метаболического ацидоза.

Лактацидоз во время тренировки может возникнуть из-за H+ при гидролизе АТФ (ATP4- + H2O → ADP3- + HPO2-
4 + H+), и что восстановление пирувата до лактата (пируват- + НАДН + Н+ → лактат- + НАД+) фактически потребляет H+.[25] Причинные факторы увеличения [H+] возникают в результате производства лактата- из нейтральной молекулы, увеличивающего [H+] для поддержания электронейтральности.[26] Противоположная точка зрения состоит в том, что лактат- образуется из пирувата-, имеющего тот же заряд. Именно производство пирувата- из нейтральной глюкозы генерирует H+:

C6H12O6 + 2 НАД+ + 2 АДФ3- + 2 НРО2-
4 →2 СН
3КОКО-
2 + 2 H+ + 2 НАДН + 2 АТФ4− + 2 H2O
Последующее производство лактата поглощает эти протоны:
2 СН
3КОКО-
2 + 2 Н+ + 2 НАДН →2 СН
3CH(OH)CO-
2 + 2 НАД+
Общий:
C6H12O6 + 2 НАД+ + 2 АДФ3- + 2 НРО2-
4 →2 СН
3КОКО-
2 + 2 H+ + 2 НАДН + 2 АТФ4− + 2 H2O
→ 2 СН
3CH(OH)CO-
2 + 2 НАД+ + 2 АТФ4- + 2 Н2О
Хотя реакция глюкоза → 2 лактат- + 2 H+ высвобождает два H+, если рассматривать ее отдельно, H+ поглощаются при производстве АТФ. С другой стороны, поглощенная кислотность высвобождается при последующем гидролизе АТФ: АТФ4- + Н2О → АДФ3- + НРО2-.
4 + Н+. Таким образом, если учесть использование АТФ, общая реакция будет

C6H12O6 → 2 СН
3КОКО-
2 + 2 Ч+
Образование CO2 при дыхании также вызывает увеличение [H+].

Источник энергии нервной ткани
Хотя обычно считается, что глюкоза является основным источником энергии для живых тканей, есть несколько сообщений, которые указывают на то, что именно лактат, а не глюкоза, преимущественно метаболизируется нейронами в мозге нескольких видов млекопитающих (наиболее примечательными из них являются мыши). , крысы и люди).[27][28][необходим неосновной источник] Согласно гипотезе лактат-челнока, глиальные клетки ответственны за преобразование глюкозы в лактат и за снабжение нейронов лактатом.[29][ 30] Из-за такой локальной метаболической активности глиальных клеток внеклеточная жидкость, непосредственно окружающая нейроны, сильно отличается по составу от крови или спинномозговой жидкости, будучи значительно богаче лактатом, как было обнаружено в исследованиях на микродиализе.[27]

Метаболизм развития мозга
Некоторые данные свидетельствуют о том, что лактат важен на ранних стадиях развития для метаболизма мозга у субъектов в пренатальном и раннем послеродовом периоде, при этом лактат на этих стадиях имеет более высокие концентрации в жидкостях организма и используется мозгом преимущественно, чем глюкоза. Была также выдвинута гипотеза, что лактат может оказывать сильное действие на ГАМКергические сети в развивающемся мозге, делая их более ингибирующими, чем предполагалось ранее,[31] действуя либо за счет лучшей поддержки метаболитов,[27] либо за счет изменения базовых внутриклеточных уровней pH. ,[32][33] или оба.[34]

Исследования срезов головного мозга мышей показывают, что β-гидроксибутират, лактат и пируват действуют как субстраты окислительной энергии, вызывая увеличение фазы окисления НАД(Ф)Н, что глюкозы недостаточно в качестве энергоносителя во время интенсивной синаптической активности и, наконец, , что лактат может быть эффективным энергетическим субстратом, способным поддерживать и усиливать аэробный энергетический метаболизм мозга in vitro.[35] Исследование «предоставляет новые данные о двухфазной флуоресценции NAD(P)H, важном физиологическом ответе на нервную активацию, который был воспроизведен во многих исследованиях и который, как полагают, возникает преимущественно из-за вызванных активностью изменений концентрации в клеточных пулах NADH». [36]

Лактат также может служить важным источником энергии для других органов, включая сердце и печень. Во время физической активности до 60% скорости обмена энергии сердечной мышцы происходит за счет окисления лактата.[15]

Анализ крови

Референтные диапазоны для анализов крови, сравнивающие содержание лактата (показано фиолетовым цветом в центре справа) с другими компонентами в крови человека.
Анализы крови на лактат проводятся для определения состояния кислотно-щелочного гомеостаза в организме. Забор крови для этой цели часто бывает артериальным (даже если это сложнее, чем венепункция), поскольку уровень лактата существенно различается между артериальным и венозным, и артериальный уровень более репрезентативен для этой цели.

Эталонные диапазоны
Нижний предел Верхний пределЕдиница измерения
Венозная 4,5[37]19,8[37]мг/дл
0,5[38] 2,2[38]ммоль/л
Артериальная 4,5[37]14,4[37]мг/дл
0,5[38] 1,6[38]ммоль/л
Во время родов уровень лактата у плода можно определить количественно с помощью анализа крови на коже головы плода.

Использование
Полимерный предшественник
Основная статья: полимолочная кислота
Две молекулы молочной кислоты могут быть дегидратированы до лактона лактида. В присутствии катализаторов лактид полимеризуется с образованием атактического или синдиотактического полилактид�� (PLA), которые представляют собой биоразлагаемые полиэфиры. PLA — это пример пластика, который не производится в результате нефтехимии.

Фармацевтическое и косметическое применение
Молочная кислота также используется в фармацевтической технологии для производства водорастворимых лактатов из нерастворимых в противном случае активных ингредиентов. Он находит дальнейшее применение в препаратах местного применения и косметике для регулирования кислотности, а также благодаря своим дезинфицирующим и кератолитическим свойствам.

Бактерии, содержащие молочную кислоту, показали многообещающую эффективность в снижении оксалурии благодаря своим свойствам удаления накипи с соединений кальция.[39]

Продукты питания
Ферментированные продукты
Молочная кислота содержится преимущественно в кисломолочных продуктах, таких как кумыс, лабан, простокваша, кефир и некоторые твороги. Казеин в кисломолочном продукте коагулируется (свертывается) молочной кислотой. Молочная кислота также отвечает за кислый вкус хлеба на закваске.

В списках информации о пищевой ценности молочная кислота может быть включена в термин «углевод» (или «углевод в зависимости от разницы»), поскольку сюда часто входит все, кроме воды, белка, жира, золы и этанола.[40] В этом случае при расчете пищевой энергии можно использовать стандартные 4 килокалории (17 кДж) на грамм, которые часто используются для всех углеводов. Но в некоторых случаях при расчетах не учитывается молочная кислота.[41] Энергетическая плотность молочной кислоты составляет 362 килокалории (1510 кДж) на 100 г.[42]

Некоторые виды пива (кислое пиво) намеренно содержат молочную кислоту, одним из таких сортов является бельгийский ламбик. Чаще всего он вырабатывается естественным путем различными штаммами бактерий. Эти бактерии ферментируют сахар в кислоты, в отличие от дрожжей, которые ферментируют сахар в этанол. После охлаждения сусла дрожжи и бактерии «попадают» в открытые ферментеры. Пивовары более распространенных сортов пива должны следить за тем, чтобы такие бактерии не попадали в ферментер. Другие кислые сорта пива включают Berliner Weisse, Flanders Red и американский дикий эль.

В виноделии часто используется бактериальный процесс, естественный или контролируемый, для преобразования присутствующей в природе яблочной кислоты в молочную кислоту, для уменьшения остроты и по другим причинам, связанным с вкусом. Яблочно-молочное брожение осуществляется молочнокислыми бактериями.

Хотя молочная кислота обычно не содержится в значительных количествах во фруктах, она является основной органической кислотой в плодах акебии и составляет 2,12% сока.[45]

Отдельно добавлено
В качестве пищевой добавки он одобрен для использования в ЕС[46], США[47], Австралии и Новой Зеландии;[48] он внесен в список под номером INS 270 или под номером E E270. Молочная кислота используется в качестве пищевого консерванта, отвердителя и ароматизатора. Он входит в состав обработанных пищевых продуктов и используется в качестве обеззараживающего средства при переработке мяса.[50] Молочная кислота производится в промышленных масштабах путем ферментации углеводов, таких как глюкоза, сахароза или лактоза, или путем химического синтеза. Источниками углеводов являются кукуруза, свекла и тростниковый сахар.


Химические и физические свойства молочной кислоты (молочной кислоты):
Химическая формула C3H6O3
Молярная масса 90,078 г•моль−1
Температура плавления 18 ° C (64 ° F; 291 К)
Точка кипения 122 ° C (252 ° F; 395 К) при 15 мм рт. ст.
Растворимость в воде Смешивается[2]
Кислотность (pKa) 3,86,[3] 15,1[4]
Термохимия
Стандартная энтальпия
горение (ΔcH ⦵ 298) 1361,9 кДж/моль, 325,5 ккал/моль, 15,1 кДж/г, 3,61 ккал/г




МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА (МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА)

Молочная кислота (молочная кислота), также известная как молочная кислота, представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C3H6O3.
Молочная кислота (молочная кислота) классифицируется как альфа-гидроксикислота (AHA) из-за ее структуры, содержащей гидроксильную группу, соседнюю с группой карбоновой кислоты.
Молочная кислота (молочная кислота) существует в двух оптических изомерах: L-молочная кислота (молочная кислота) и D-молочная кислота (молочная кислота).

Номер CAS: 50-21-5
Номер ЕС: 200-018-0

Лактат, 2-гидроксипропановая кислота, 2-гидроксипропионовая кислота, альфа-гидроксипропионовая кислота, 2-гидроксипропаноат, альфа-гидроксипропаноат, этилиденмолочная кислота (молочная кислота), гидроксиуксусная кислота, саркомолочная кислота (молочная кислота), 2-гидроксипропандиовая кислота, альфа- Гидроксипропандиовая кислота, 2-гидроксипропандиоат



ПРИЛОЖЕНИЯ


Молочная кислота (молочная кислота) широко используется в пищевой промышленности и производстве напитков в качестве подкислителя, ароматизатора и консерванта.
Молочная кислота (молочная кислота) обычно добавляется в молочные продукты, такие как йогурт и сыр, для улучшения вкуса и кислотности.
Молочная кислота (молочная кислота) служит ключевым ингредиентом при производстве хлеба на закваске, придавая ему характерный острый вкус.
В фармацевтической промышленности молочная кислота (молочная кислота) используется в качестве вспомогательного вещества в лекарственных препаратах и в качестве регулятора pH в препаратах для местного применения.

Молочная кислота (молочная кислота) используется в косметических продуктах, включая кремы для кожи, лосьоны и пилинги, из-за ее отшелушивающих и увлажняющих свойств.
Молочная кислота (молочная кислота) используется в текстильной промышленности в процессах крашения и отделки, действуя как протрава для улучшения стойкости цвета.

В сельскохозяйственном секторе молочная кислота (молочная кислота) используется в качестве консерванта сельскохозяйственных культур и кондиционера почвы для улучшения поглощения питательных веществ и структуры почвы.
Молочнокислое (молочнокислое) брожение используется при производстве ферментированных продуктов и напитков, таких как кимчи, квашеная капуста и чайный гриб.

Молочная кислота (молочная кислота) добавляется в корм для животных в качестве стимулятора роста и для улучшения усвояемости скота.
Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых пластмасс и полимеров в качестве предшественника в реакциях полимеризации.
В медицинской сфере молочная кислота (молочная кислота) используется в качестве диагностического маркера таких состояний, как молочнокислый (молочная кислота)оз и сепсис.

Молочная кислота (молочная кислота) служит хелатирующим агентом в составах для очистки и удаления накипи из металла, помогая удалить минеральные отложения.
Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых растворителей и чистящих средств для промышленного и бытового применения.

Молочная кислота (молочная кислота) добавляется в средства личной гигиены, включая шампуни, кондиционеры и мыло, из-за ее антимикробных и pH-балансирующих свойств.
Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых полимеров для использования в сельскохозяйственной мульче и упаковочных материалах.

Молочная кислота (молочная кислота) служит ингибитором коррозии в смазочно-охлаждающих жидкостях и охлаждающей воде, предотвращая образование ржавчины и окалины.
Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве сложных эфиров молочной кислоты, которые используются в качестве пластификаторов, растворителей и поверхностно-активных веществ в различных областях.
В пивоваренной промышленности молочнокислые (молочнокислые) бактерии используются для производства кислого пива, придавая конечному продукту терпкость и сложность.

Молочная кислота (молочная кислота) добавляется в моющие и чистящие средства в качестве регулятора pH и для повышения их эффективности против жира и пятен.
Молочная кислота (молочная кислота) используется в текстильной промышленности в процессах крашения и отделки, улучшая сохранение цвета и мягкость ткани.
В бумажной и целлюлозной промышленности молочная кислота (молочная кислота) используется в качестве вспомогательного средства для варки целлюлозы для улучшения склеивания волокон и прочности бумаги.

Молочная кислота (молочная кислота) служит субстратом ферментации при производстве биотоплива, такого как этанол и бутанол, из возобновляемого сырья.
Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых полимеров для использования в медицинских имплантатах и системах доставки лекарств.

Молочная кислота (молочная кислота) добавляется в системы очистки сточных вод для улучшения биологического удаления питательных веществ и уменьшения выбросов запахов.
Молочная кислота (Молочная кислота) служит ароматизатором и регулятором кислотности при производстве кондитерских изделий, напитков и обработанных пищевых продуктов.

Молочная кислота (молочная кислота) используется в кожевенной промышленности в качестве дубильного вещества для смягчения и сохранения шкур.
Молочная кислота (молочная кислота) служит регулятором pH и буферным агентом в косметических рецептурах, обеспечивая стабильность продукта и совместимость с кожей.
Молочная кислота (молочная кислота) добавляется в бытовые чистящие средства, такие как чистящие и дезинфицирующие средства для ванных комнат, из-за ее антимикробных свойств.

Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых полимеров для использования в процессах 3D-печати и аддитивного производства.
Молочная кислота (молочная кислота) служит сырьем для синтеза лактида, предшественника полимолочной кислоты (молочной кислоты) (PLA), биоразлагаемого пластика.
В ферментационной промышленности молочнокислые (молочнокислые) бактерии используются для производства пробиотических добавок и ферментированных оздоровительных напитков.

Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых пленок и покрытий для упаковки пищевых продуктов.
Молочная кислота (молочная кислота) используется в составе пищевых добавок и продуктов спортивного питания из-за ее потенциальной пользы для здоровья.

Молочная кислота (Молочная кислота) служит ингибитором коррозии в процессах отделки металлов, защищая металлические поверхности от окисления и ржавчины.
Молочная кислота (молочная кислота) добавляется в продукты садоводства, такие как удобрения для почвы и стимуляторы роста растений, для повышения урожайности и здоровья почвы.
В текстильной промышленности молочная кислота (молочная кислота) используется в качестве помощника при окрашивании для улучшения поглощения цвета и проникновения волокон.

Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве полимеров на основе лактата для использования в биомедицинских приложениях, таких как тканевая инженерия и доставка лекарств.
Молочная кислота (Молочная кислота) служит усилителем вкуса и консервантом при брожении овощей и маринованных продуктов.

Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых моющих средств и мыла как для бытовой, так и для промышленной уборки.
Молочная кислота (молочная кислота) добавляется в средства по уходу за домашними животными, такие как шампуни и спреи для ухода, из-за ее увлажняющих и кондиционирующих свойств.

Молочная кислота (молочная кислота) служит восстановителем при синтезе фармацевтических промежуточных продуктов и продуктов тонкой химии.
Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых смазочных материалов и гидравлических жидкостей для экологически чистых применений.

Молочная кислота (молочная кислота) используется при производстве биоразлагаемых пластиков для одноразовых предметов общественного питания, таких как посуда и упаковка.
Молочная кислота (молочная кислота) служит регулятором pH в системах очистки воды для контроля уровня кислотности и щелочности.

Молочная кислота (молочная кислота) добавляется в средства по уходу за кожей, такие как маски для лица и сыворотки, из-за ее отшелушивающего и осветляющего действия на кожу.
Молочная кислота (Молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых клеев и герметиков для строительства и деревообработки.

Молочная кислота (молочная кислота) служит субстратом ферментации при производстве органических кислот, таких как уксусная кислота и пропионовая кислота, посредством микробной ферментации.
Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых моющих и чистящих средств для промышленного и институционального использования.
Молочная кислота (молочная кислота) служит стабилизатором и регулятором pH при приготовлении напитков, включая фруктовые соки, спортивные напитки и ароматизированную воду.
Молочная кислота (молочная кислота) используется при консервировании сельскохозяйственных культур и свежих продуктов для продления срока хранения и поддержания качества.

Молочная кислота (Молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых красок и покрытий для архитектурного и промышленного применения.
Молочная кислота (молочная кислота) служит естественным консервантом и усилителем вкуса при ферментации кимчи, квашеной капусты и других ферментированных овощей.
Молочная кислота (молочная кислота) добавляется в косметические составы, такие как маски для лица и сыворотки, из-за ее осветляющих и омолаживающих свойств кожи.

Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых полимеров для использования в 3D-печати и аддитивном производстве.
Молочная кислота (молочная кислота) служит субстратом ферментации для производства химических веществ биологического происхождения, таких как акриловая кислота и янтарная кислота.

Молочная кислота (Молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых моющих средств и жидкостей для мытья посуды бытового и коммерческого использования.
Молочная кислота (молочная кислота) добавляется в корм для животных в качестве пищевой добавки для улучшения пищеварения и усвоения питательных веществ у домашнего скота.

Молочная кислота (молочная кислота) служит регулятором pH и усилителем вкуса при приготовлении безалкогольных напитков, таких как фруктовые соки и безалкогольные напитки.
Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых полимеров для использования в медицинских имплантатах и хирургических шовных материалах.

Молочная кислота (Молочная кислота) используется при производстве биоразлагаемой мульчи и почвенных кондиционеров для органического земледелия и садоводства.
Молочная кислота (молочная кислота) служит хелатирующим агентом в составе средств для очистки металлов и средств для удаления накипи для промышленного применения.

Молочная кислота (молочная кислота) добавляется в средства по уходу за кожей, такие как отшелушивающие скрабы и тоники, из-за ее мягких, но эффективных отшелушивающих свойств.
Молочная кислота (Молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых растворителей и чистящих средств промышленного и бытового назначения.

Молочная кислота (молочная кислота) служит субстратом ферментации для производства биотоплива, такого как этанол и бутанол, из возобновляемого сырья.
Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых пластмасс для использования в упаковочных материалах и одноразовых изделиях.

Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых удобрений и кондиционеров почвы для устойчивого ведения сельского хозяйства.
Молочная кислота (молочная кислота) служит регулятором pH в составе продуктов личной гигиены, таких как шампуни и средства для мытья тела.

Молочная кислота (Молочная кислота) добавляется в молочные продукты, такие как сметана и творог, для улучшения вкуса и продления срока хранения.
Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых смазочных материалов и гидравлических жидкостей для экологически чистых применений.

Молочная кислота (молочная кислота) служит субстратом ферментации для производства полимеров биологического происхождения, таких как полигидроксиалканоаты (PHA), для использования в биопластиках.
Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых моющих и чистящих средств для институционального и промышленного использования.

Молочная кислота (молочная кислота) служит регулятором pH и усилителем вкуса при приготовлении ферментированных напитков, таких как чайный гриб и кефир.
Молочная кислота (молочная кислота) добавляется в средства по уходу за домашними животными, такие как салфетки для ухода и зубные жевательные конфеты, из-за ее антимикробных свойств.

Молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых клеев и герметиков для строительства и упаковки.
Молочная кислота (молочная кислота) служит субстратом ферментации при производстве органических кислот, таких как лимонная кислота и яблочная кислота, посредством микробной ферментации.



ОПИСАНИЕ


Молочная кислота (молочная кислота), также известная как молочная кислота, представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C3H6O3.
Молочная кислота (моло��ная кислота) классифицируется как альфа-гидроксикислота (AHA) из-за ее структуры, содержащей гидроксильную группу, соседнюю с группой карбоновой кислоты.
Молочная кислота (молочная кислота) существует в двух оптических изомерах: L-молочная кислота (молочная кислота) и D-молочная кислота (молочная кислота).
Форма L-молочной кислоты является наиболее распространенной и содержится в различных природных источниках, включая кислое молоко, йогурт и ферментированные продукты.

Молочная кислота (молочная кислота) вырабатывается в результате ферментации углеводов, главным образом в мышцах во время интенсивных физических упражнений, когда доступ кислорода ограничен (анаэробный метаболизм).
Молочная кислота (молочная кислота) также вырабатывается бактериями, такими как виды Lactobacillus, во время ферментации сахаров в пищевых продуктах, что приводит к характерному кислому вкусу кисломолочных продуктов.

Молочная кислота (молочная кислота) имеет несколько промышленных применений, в том числе ее использование в качестве пищевой добавки (E270) для регулирования кислотности, улучшения вкуса и консервации.
Молочная кислота (молочная кислота) также используется в фармацевтической и косметической промышленности благодаря своим отшелушивающим и увлажняющим свойствам.
Кроме того, молочная кислота (молочная кислота) используется в производстве биоразлагаемых полимеров, в качестве предшественника при синтезе сложных эфиров лактата для пластификаторов, а также в текстильной промышленности для процессов крашения и отделки.

В организме Молочная кислота (Молочная кислота) играет решающую роль в различных метаболических процессах.
Молочная кислота (Молочная кислота) служит источником энергии при анаэробном метаболизме, помогает регулировать pH-баланс в тканях, способствует глюконеогенезу (синтезу глюкозы) в печени.
Однако накопление молочной кислоты (молочной кислоты) сверх способности организма ее метаболизировать может привести к состоянию, известному как лактокислота (молочная кислота), которое связано с такими симптомами, как мышечная слабость, усталость и метаболический ацидоз.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: C3H6O3.
Молекулярный вес: около 90,08 г/моль.
Внешний вид: Прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая жидкость или белое кристаллическое вещество.
Запах: слегка кислый или кисловатый.
Вкус: Кислый или кислый вкус
Плотность: 1,206 г/см³ (жидкая), 1,213 г/см³ (твердая).
Точка плавления: примерно 16–18°C (61–64°F).
Точка кипения: примерно 122–130°C (252–266°F) при 760 мм рт.ст.
Растворимость в воде: смешивается с водой, образует прозрачный раствор.
Растворимость в других растворителях: растворим в этаноле, метаноле и других полярных растворителях.
pH: примерно 2,4 (для 1% водного раствора)
Кислотность: Слабая кислота со значением pKa около 3,86 для группы карбоновой кислоты.
Индекс преломления: 1,422 (20°C)
Вязкость: Жидкость низкой вязкости.
Гигроскопичность: Гигроскопичен, впитывает влагу из воздуха.
Температура вспышки: Неприменимо (негорючий).
Горючесть: Негорючий
Температура самовоспламенения: Не применимо
Давление пара: незначительное
Коэффициент разделения (Log P): -0,39
Поверхностное натяжение: примерно 59 мН/м (при 25°C).
Плотность пара: тяжелее воздуха.
Понижение точки замерзания: снижает температуру замерзания воды из-за ее присутствия в водных растворах.
Повышение точки кипения: повышает температуру кипения воды в водных растворах.
Диэлектрическая проницаемость: примерно 69,8 (при 20°C).
Акцептор водородной связи: Да, из-за наличия гидроксильной группы.
Донор водородной связи: Да, из-за присутствия карбоновой кислоты и гидроксильных групп.
Оптическое вращение: примерно -0,5° (для L-молочной кислоты (молочной кислоты))
Магнитная восприимчивость: Диамагнитная
Теплопроводность: примерно 0,5 Вт/м·К (при 25°C)
Теплоемкость: примерно 155 Дж/моль·К (при 25°C).
Молярная рефракция: примерно 18,9 см^3/моль.
Теплота парообразования: примерно 43,1 кДж/моль (при температуре кипения).
Теплота плавления: примерно 11,3 кДж/моль (при температуре плавления).
Удельная теплоемкость: примерно 2,42 Дж/г·К (для твердого тела), 2,29 Дж/г·К (для жидкости)
Коэффициент диэлектрических потерь: примерно 0,011 (при 25°C).
Коэффициент вязкостных потерь: примерно 0,0008 (при 25°C).
Поверхностная энергия: примерно 42,2 мДж/м^2.
Флуоресценция: Слабая флуоресценция в ультрафиолетовой области.
Поглощение УФ-излучения: поглощает УФ-излучение с пиковым поглощением около 210 нм.
Радиоактивность: Не радиоактивный
Опасная полимеризация: Не подвергается опасной полимеризации.
Биоразлагаемость: Биоразлагаем в аэробных и анаэробных условиях.
Токсичность: Низкая острая токсичность, но концентрированные растворы могут вызывать раздражение кожи, глаз и слизистых оболочек.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Перейдите на свежий воздух:
При вдыхании паров молочной кислоты (молочной кислоты) немедленно переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.

Обеспечьте дыхание:
Проверьте дыхательные пути, дыхание и кровообращение человека.
Если дыхание затруднено, обеспечьте открытые дыхательные пути и при необходимости выполните искусственное дыхание.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если такие симптомы, как затрудненное дыхание, кашель или расстройство дыхания, сохраняются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Обеспечить кислород:
Если это возможно и обучено этому, дайте пострадавшему кислород, пока он ожидает медицинской помощи.

Сохраняйте спокойствие и уверенность:
Сохраняйте спокойствие пострадавшего и успокаивайте его во время ожидания медицинской помощи.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду:
При попадании молочной кислоты (молочной кислоты) на кожу немедленно снимите загрязненную одежду.

Тщательно промойте кожу:
Промойте пораженный участок водой с мылом в течение не менее 15 минут, тщательно промыв, чтобы удалить любые следы молочной кислоты (молочной кислоты).

Используйте мягкое мыло:
Используйте мягкое мыло или моющее средство, чтобы аккуратно очистить кожу, избегая агрессивных химикатов, которые могут усилить раздражение.

Нанесите увлажняющий крем:
После мытья нанесите на пораженный участок успокаивающий увлажняющий или смягчающий крем, чтобы успокоить и увлажнить кожу.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение кожи сохраняется или усиливается, обратитесь за медицинской помощью или к врачу для дальнейшего обследования и лечения.


Зрительный контакт:

Промывка водой:
Немедленно промойте глаза теплой водой в течение как минимум 15 минут, держа веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.

Снимите контактные линзы:
Если вы носите контактные линзы, снимите их как можно скорее, чтобы облегчить промывание глаз.

Обратитесь за медицинской помощью:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или к окулисту, если после промывания раздражение, боль или покраснение не исчезнут.


Проглатывание:

Не вызывает рвоту:
Не вызывайте рвоту при проглатывании молочной кислоты (молочной кислоты), так как это может привести к дальнейшим осложнениям.

Не пейте воду:
Воздержитесь от давать что-либо перорально пострадавшему, если это не указано медицинским персоналом.

Обратиться за медицинской помощью:
Немедленно обратитесь в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью для получения дальнейших указаний и лечения.

Предоставить информацию:
Предоставьте медицинскому персоналу подробную информацию о проглоченном количестве, времени проглатывания и любых симптомах, которые испытывает пострадавший.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с молочной кислотой (молочной кислотой) надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая химически стойкие перчатки, защитные очки или защитную маску, а также защитную одежду (например, длинные рукава и брюки), чтобы свести к минимуму контакт с кожей и глазами.

Вентиляция:
Используйте местную вытяжную вентиляцию или работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы предотвратить накопление паров или дыма.
Избегайте вдыхания паров и туманов молочной кислоты (молочной кислоты).

Избегать контакта:
Избегайте контакта кожи с молочной кислотой (молочной кислотой).
В случае попадания на кожу немедленно промойте пораженные участки водой с мылом.
Снимите загрязненную одежду и постирайте ее перед повторным использованием.

Защита глаз:
Наденьте защитные очки или защитную маску, чтобы защитить глаза от возможных брызг или тумана молочной кислоты (молочной кислоты).
В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза водой в течение как минимум 15 минут и обратитесь к врачу, если раздражение не исчезнет.

Погрузочно-разгрузочно�� оборудование:
Используйте оборудование, изготовленное из совместимых материалов, таких как нержавеющая сталь, стекло или пластик, для работы и транспортировки молочной кислоты (молочной кислоты).
Избегайте использования химически активных металлов, таких как алюминий или медь.

Предотвращение разливов:
Обращайтесь с контейнерами с молочной кислотой (молочной кислотой) осторожно, чтобы не допустить разливов или утечек.
Используйте соответствующие меры локализации, такие как вторичные лотки или комплекты для сбора разливов, в местах, где могут произойти разливы.

Не смешивай:
Избегайте смешивания молочной кислоты (молочной кислоты) с несовместимыми веществами, такими как сильные основания, окислители или химически активные металлы, поскольку это может привести к опасным химическим реакциям или выбросам токсичных газов.

Маркировка:
Четко промаркируйте контейнеры с молочной кислотой (молочной кислотой) с указанием названия продукта, символов опасности, инструкций по обращению и условий хранения, чтобы обеспечить правильную идентификацию и безопасное обращение.

Избегайте проглатывания:
Не глотайте молочную кислоту (молочную кислоту). Храните продукты питания, напитки и табачные изделия вдали от мест, где обрабатывают или хранят молочную кислоту (молочную кислоту).

Обучение:
Обеспечить обучение персонала, работающего с молочной кислотой (молочной кислотой), процедурам безопасного обращения, протоколам реагирования на чрезвычайные ситуации и использованию средств индивидуальной защиты.

Хранилище:

Выбор контейнера:
Храните молочную кислоту (молочную кислоту) в плотно закрытых контейнерах, изготовленных из совместимых материалов, таких как полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), полипропилен (ПП) или стекло, чтобы предотвратить попадание влаги и загрязнение.

Контроль температуры:
Храните молочную кислоту (молочную кислоту) в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Поддерживайте температуру хранения в пределах от 15°C до 25°C (от 59°F до 77°F).

Избегайте замораживания:
Защищайте молочную кислоту (молочную кислоту) от отрицательных температур, так как замораживание может привести к кристаллизации или затвердеванию раствора. В случае заморозки дайте раствору полностью оттаять перед использованием.

Разделение:
Храните молочную кислоту (молочную кислоту) отдельно от несовместимых веществ, включая сильные окислители, основания и химически активные металлы, чтобы предотвратить химические реакции или опасности.

Стабильность:
Растворы молочной кислоты (молочной кислоты) могут со временем медленно окисляться, особенно в присутствии воздуха или света. Храните контейнеры плотно закрытыми, чтобы свести к минимуму воздействие воздуха и разложение.

Меры предосторожности при обращении:
Обращайтесь с контейнерами осторожно, чтобы не допустить их повреждения или утечки. Храните контейнеры на полках или стеллажах с достаточной опорой и расстоянием, чтобы предотвратить опрокидывание или падение.

Меры безопасности:
Примите меры безопасности, такие как запирание складских помещений или ограничение доступа, чтобы предотвратить несанкционированное обращение или подделку молочной кислоты (молочной кислоты).

Аварийного реагирования:
Имейте под рукой соответствующие материалы для локализации разливов и очистки на случай разливов или утечек.
Обучите персонал правильным процедурам реагирования на разливы и протоколам действий в чрезвычайных ситуациях.
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 80%
Молочная кислота 80% — это альфа-гидроксикислота, получаемая из молока.
В результате относительно большей молекулярной массы кератолитическое действие Lactic Acid 80% мягче, чем у гликолевой кислоты, что предотвращает раздражение кожи.


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


Молочная кислота 80%, также известная как молочная кислота, представляет собой химическое соединение, которое играет роль в нескольких биохимических процессах.
Молочная кислота 80% — это альфа-гидроксикислота, получаемая из молока.
В результате относительно большей молекулярной массы кератолитическое действие Lactic Acid 80% мягче, чем у гликолевой кислоты, что предотвращает раздражение кожи.


Молочная кислота 80% представляет собой жидкий раствор в воде чистотой около 80%.
Молочная кислота 80% — это AHA.
Молочной кислоты 80% достаточно добавить несколько капель в 100 мл шампуня, чтобы отрегулировать pH.


Даже в качестве увлажняющей добавки Молочную кислоту 80% не следует применять более 0,5%.
Перед использованием разбавьте молочную кислоту на 80%.
Как и все кислоты, 80%-ная молочная кислота важна для того, чтобы ваша кожа привыкла к их использованию.


Молочная кислота 80% — это компонент против морщин и пигментации, доступный как в безрецептурных, так и в профессиональных средствах по уходу за кожей.
Молочная кислота 80% получают из молока и принадлежит к классу антивозрастных соединений альфа-гидроксикислот (AHA).
Гликолевая кислота и лимонная кислота являются еще двумя примерами AHA.


Молочная кислота 80% является сильной альфа-гидроксикислотой и, следовательно, обладает отличными отшелушивающими свойствами, хотя они слабее, но уступают гликолевой кислоте.
Продукты AHA должны быть самостоятельным лечебным продуктом и не входить в состав другого продукта.


Хотя AHA могут быть включены в другие продукты, могут возникнуть определенные несовместимости, плюс AHA (из-за pH, необходимого для максимальной эффективности) могут не позволять другим продуктам (например, очищающим маскам) работать должным образом, и наоборот.
Молочная кислота 80% также является широко используемым органическим подкислителем, вероятно, потому, что она классифицируется как слабая кислота.


Как и во всех производственных процессах, мы рекомендуем провести лабораторные испытания для определения соответствующих количеств.
Молочная кислота 80% представляет собой жидкий раствор в воде чистотой около 80%.
Молочная кислота 80% — это органическая кислота, которая применяется в производстве пива, а также в косметической, фармацевтической, пищевой и химической промышленности.


Молочная кислота 80% поставляется в виде энантиомеров R (D-) и S (L +), которые можно производить индивидуально до практически идеальной оптической чистоты.
Это означает, что молочная кислота 80% отлично подходит для производства других продуктов, требующих определенной стереохимии.
Молочная кислота 80% представляет собой жидкий раствор в воде чистотой около 80%.


Молочная кислота 80% является сильной альфа-гидроксикислотой и, следовательно, обладает отличными отшелушивающими свойствами, хотя они слабее, но уступают гликолевой кислоте.
Продукты AHA должны быть самостоятельным лечебным продуктом и не входить в состав другого продукта.


Хотя AHA могут быть включены в другие продукты, могут возникнуть определенные несовместимости, плюс AHA (из-за pH, необходимого для максимальной эффективности) могут не позволять другим продуктам (например, очищающим маскам) работать должным образом, и наоборот.
Молочная кислота 80% также является широко используемым органическим подкислителем, вероятно, потому, что она классифицируется как слабая кислота.


Как и во всех производственных процессах, мы рекомендуем провести лабораторные испытания для определения соответствующих количеств.
Обычно 80% молочную кислоту титруют разбавленным раствором молочной кислоты (10 или 20% в воде) до достижения желаемого pH.
Молочная кислота 80% предпочтительнее в качестве подкислителя, поскольку она оказывает меньшее дестабилизирующее воздействие на эмульсии, чем лимонная кислота.


Молочная кислота 80% — это немолочная версия, которая является частью семейства кислот, называемых альфа-гидроксикислотами (AHA).
Молочная кислота 80% производится из натурального кукурузного крахмала с помощью передовой технологии биоферментации и очистки.
Молочная кислота 80% представляет собой жидкость от желтоватого до бесцветного цвета со слегка кислым запахом и вкусом.


Молочная кислота 80% — это встречающаяся в природе альфа-гидроксикислота (или AHA), получаемая путем ферментации сахаров.
Молочная кислота 80% — это альфа-гидроксикислота, наиболее часто используемая в продуктах для пилинга.
Молочная кислота 80%, также известная как молочная кислота, представляет собой органическое соединение с химической формулой C3H6O3.


В жидком состоянии молочная кислота 80% бесцветна.
Молочная кислота 80% является одной из альфа-гидроксикислот (AHA).
Эти кислоты встречаются в природе во фруктах, сахарном тростнике и молоке.


Молочная кислота 80% повышает кислотность сусла и улучшает как затирание, так и брожение.
Точная дозировка зависит от щелочности используемой воды, добавленных солей и солода, использованного в рецепте.
Молочная кислота 80% рекомендуется проводить измерение pH затора перед добавлением продукта.


Если pH выходит за пределы диапазона 5,3–5,8, постепенно добавляйте (0,10–0,15 мл/л) 80%-ную молочную кислоту, перемешайте и повторите измерение.
Молочная кислота 80% от компании Jungbunzlauer представляет собой органическую кислоту, естественным образом встречающуюся в организме человека и в ферментированных продуктах.
Молочная кислота 80% — натуральный консервант и регулятор pH.


Молочная кислота 80% — это органическая кислота, имеющая широкое промышленное применение.
Спецификация пищевой безопасности молочной кислоты на 80% делает ее особенно полезной для производства продуктов питания и напитков, а также фармацевтических и косметических продуктов.
Молочная кислота 80% — универсальная органическая кислота.


Молочная кислота 80% представляет собой альфа-гидроксикислоту (AHA) и может использоваться для ускорения шелушения и обновления клеток.
Молочная кислота 80% также является увлажняющим компонентом.
Молочная кислота 80% принадлежит к группе альфа-гидроксикислот (AHA), которые обладают отшелушивающими, увлажняющими и омолаживающими свойствами.


В природе 80% молочной кислоты содержится в кислом молоке, йогуртах, кислых ржаных супах и силосе.
Молочная кислота 80% присутствует в двух оптических формах L и D, из которых только L-молочная кислота является биологически активной и является естественным элементом кожи и волос.
Молочная кислота 80% является одним из основных компонентов NMF – природного увлажняющего фактора, который отвечает за правильное увлажнение эпидермиса.


Молочная кислота 80% очень деликатно стабилизирует процесс отшелушивания эпидермиса.
Молочная кислота 80% представляет собой альфа-гидроксикислоту, обладающую как отшелушивающими, так и увлажняющими свойствами.
Молочная кислота 80% вырабатывается в организме естественным путем (это вещество, вызывающее покалывание во время тренировки), а также содержится в йогурте и молоке.


Молочная кислота 80% помогает стимулировать выработку коллагена и укреплять кожу, что приводит к уменьшению количества тонких линий и морщин.
Гидроксикислоты отшелушивают верхний слой кожи, помогая разгладить и выровнять цвет лица, не засоряют поры, осветляют кожу и даже уменьшают темные пятна и обесцвечивание.


Молочная кислота 80% — универсальная органическая кислота.
Молочная кислота 80% растворима в воде и этаноле.
Включение дополнительной 80% молочной кислоты перед сычужным ферментированием устраняет этот недостаток и повышает выход творога.


Молочная кислота 80% выпускается во флаконах-капельницах емкостью 4 жидких унции, чтобы обеспечить точную дозировку молока и добиться стабильных результатов при производстве сыра.
На производстве обычно добавляют Молочную кислоту 80%, чтобы pH молока был 5,0.
Казеин в ферментированном молоке коагулируется (свертывается) 80%-ной молочной кислотой, и он также отвечает за кислый вкус хлеба на закваске.


Молочная кислота 80% представляет собой жидкость от бесцветного до желтого или коричневого цвета.
Храните молочную кислоту 80% в плотно закрытой таре.
Храните молочную кислоту 80% в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от несовместимых веществ.


Молочную кислоту 80% также можно использовать для незначительной корректировки уровня pH в пивоварении, а более высокие уровни можно использовать для сквашивания пива.
Молочная кислота 80% снижает уровень щелочности пивоваренного раствора, стимулируя максимальную активность ферментов в сусле и обеспечивая оптимальный уровень pH на протяжении всего процесса пивоварения.


Молочная кислота 80% повышает выход экстракта и способность к ферментации.
Молочная кислота 80% подходит для пива, в котором не требуются другие анионы, например, для лагеров.
Молочная кислота 80% улучшает прозрачность и стабильность готового продукта.


Молочная кислота 80% — это готовая к употреблению кислота, используемая для снижения щелочности пивоваренных напитков.
Молочная кислота 80% является пищевой и производится путем ферментации натурального (свекловичного или тростникового) сахара.
Молочная кислота 80% – продукт природного происхождения, полученный путем ферментации глюкозы.


Молочная кислота 80% используется в косметических композициях для регулирования pH и имеет хорошее воздействие на кожу и волосы.
Молочная кислота 80% улучшает увлажнение кожи, удаляет омертвевшие клетки и пленки волос (перхоть), оказывает кератолитическое действие, волосы блестят.
Молочная кислота 80% отвечает за резкий запах, который появляется во рту при употреблении в пищу говядины сухого вызревания.


Молочная кислота 80% производится в виде натуральной L-молочной кислоты путем ферментации углеводов, таких как сахар или крахмал.
Химическая формула 80% молочной кислоты — C3H6O3.
Органическая кислота, молочная кислота 80%, используется для снижения щелочности без добавления ионов сульфата и хлорида.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80%:
Во многих пищевых продуктах обычно используется молочная кислота 80% либо в качестве регулятора pH, либо в качестве консерванта, либо в качестве ароматизатора.
Молочная кислота 80% используется в качестве регулятора кислотности.
Молочная кислота 80% эффективна для предотвращения порчи овощей.


Молочная кислота 80% используется как отличный подкислитель для многих молочных продуктов.
Молочная кислота 80% используется для усиления пикантного вкуса.
В фармацевтической технологии молочная кислота 80% используется в качестве исходного материала для других веществ.


Молочная кислота 80% используется как ценный компонент биоматериалов.
Молочная кислота 80% используется в качестве природного антибактериального средства при дезинфекции продуктов.
Молочная кислота 80% используется в промышленных процессах.


Молочная кислота 80% используется в качестве добавки в кормах для животных.
Молочная кислота 80% обладает свойствами, способствующими укреплению здоровья.
Молочная кислота 80% используется в качестве увлажнителя в некоторых косметических средствах.


Молочная кислота 80% используется в качестве протравы, химического вещества, которое помогает тканям впитывать красители в текстиле.
Молочная кислота 80% также используется при дублении кожи.
Молочная кислота 80% используется при производстве лаков и чернил.


Молочная кислота 80% является основным строительным блоком полимолочной кислоты (PLA).
PLA — это биоразлагаемый полимер, который можно использовать для производства возобновляемых и компостируемых пластмасс.
Молочная кислота 80% используется для регулирования pH затора или промывной воды.


Молочная кислота 80% используется в лагерах типа Пильзнер для снижения щелочности.
Молочная кислота 80% используется для снижения щелочности без добавления ионов сульфата и хлорида.
Молочная кислота 80% также может использоваться для незначительных корректировок пивоварения.


PH можно использовать на более высоких уровнях для сквашивания пива.
Молочная кислота 80% оказывает хорошее увлажняющее действие на кожу и может использоваться в сыворотках, гелях, тониках, кремах и лосьонах на водной основе.
Молочная кислота 80% поможет коже выглядеть свежее и моложе.


Молочная кислота 80% особенно полезна в ночных кремах и антивозрастных продуктах.
Когда молочная кислота 80% используется в более высоких концентрациях, она может оказывать отшелушивающее действие.
Молочная кислота 80% улучшит внешний вид кожи и поможет удалить поверхностный мусор и омертвевшие клетки кожи.


Уход за волосами: 80%-ная молочная кислота, используемая в маске для волос, очистит перегруженную кожу головы, например, после того, как была снята прядь, находившаяся в течение нескольких месяцев.
Никогда не наносите 80% молочную кислоту непосредственно на кожу.


Лучшая молочная кислота 80% добавляется на 3 этапе (остывания) при приготовлении кремов и лосьонов.
Имейте в виду, что 80%-ная молочная кислота может сделать кремы и лосьоны более жидкими или нестабильными, поэтому вам нужно начинать с очень сильного и стабильного крема или лосьона.
В качестве регулятора pH можно использовать молочную кислоту 80% для понижения значения pH (более кислого) при использовании консерванта K, который правильно действует только в узком диапазоне pH.


Часто 80% молочную кислоту получают из молока, о��нако наша изготовлена из кукурузы или кукурузы и не содержит ГМО.
Молочная кислота 80% продается в концентрации 80%, то есть молочная кислота 80% с 20% воды в виде водного раствора.
Согласно базе данных косметических ингредиентов (CosIng), 80%-ная молочная кислота выполняет следующие функции: буферизация, увлажнение, кондиционирование кожи.


Уход за кожей: В зависимости от концентрации используемого разведения, молочную кислоту 80% можно использовать в качестве регулятора pH, увлажняющего крема или для пилинга кожи.
В более низких процентных количествах молочная кислота 80% снижает трансэпидермальную потерю воды (TEWL), поддерживая барьерную функцию кожи.
Молочная кислота 80% при нанесении расщепляет связи между кератиноцитами внешнего слоя, тем самым сокращая их и приводя к постепенной регенерации.


В результате происходит мягкое, но эффективное отшелушивание рогового слоя и одновременная регенерация клеток.
Молочная кислота 80% стимулирует выработку коллагена и гликозаминогликанов, входящих в состав межклеточного материала.
Еще одним преимуществом 80% молочной кислоты является то, что она естественным образом увлажняет кожу; Это действие приводит к увеличению образования керамидов, тем самым усиливая функцию кератинового барьера.


Сочетание мягкого пилинга, регенерации и увлажнения, которое обеспечивает Lactic Acid 80%, делает его идеальным пилингом для чувствительной и обезвоженной кожи, а также хорошим выбором для кожи, которая впервые подвергается химическому пилингу.
Молочная кислота 80% в сочетании с pH приводит к целенаправленным действиям и показаниям.


Молочная кислота 80% применяется для регулирования pH косметических продуктов, таких как шампуни и гели для душа, кремы и лосьоны.
Как видно из названия, молочная кислота 80% снижает pH продукта.
В дополнение к регуляции pH 80% молочная кислота обладает отличным увлажняющим действием.


Исключением является применение химических пилингов.
Молочная кислота 80% широко используется в различных пищевых, промышленных и производственных процессах.
Молочную кислоту 80% можно использовать для регулирования pH затора или промывной воды.


Молочная кислота 80% может иметь цвет от прозрачного до бледно-желтого.
Молочная кислота 80% используется с помощью pH-метра или тест-полосок для контроля pH.
Молочную кислоту 80% также можно использовать в готовом пиве или вине для придания кислотности.


Молочная кислота 80% используется для лечения сухой, грубой и шелушащейся кожи.
Молочная кислота 80% также может использоваться при других заболеваниях по назначению врача.
Обычно 80% молочную кислоту титруют разбавленным раствором молочной кислоты (10 или 20% в воде) до достижения желаемого pH.


Предпочтителен в качестве подкислителя, поскольку 80%-ная молочная кислота оказывает меньшее дестабилизирующее воздействие на эмульсии, чем лимонная кислота.
Молочная кислота 80% используется для лечения сухой, грубой и шелушащейся кожи.
Молочная кислота 80% также может использоваться при других заболеваниях по назначению врача.


Молочная кислота 80% — одна из популярных пищевых добавок и ингредиентов в большинстве стран.
Обычно молочная кислота 80% используется в качестве консерванта и антиоксиданта.
Молочная кислота 80% также используется в качестве присадки к топливу, химического промежуточного продукта, регулятора кислотности и дезинфицирующего средства.


Молочная кислота 80% также используется в растворах для диализа, что приводит к более низкой частоте побочных эффектов по сравнению с ацетатом натрия, который также можно использовать.
Молочная кислота 80% часто используется в косметической промышленности из-за стимулирования выработки коллагена, помогая укрепить кожу, предотвращая появление морщин и провисание.


Молочная кислота 80% также может вызывать микропилинг, который помогает уменьшить различные шрамы и пигментные пятна.
Это отличное решение для людей с чувствительной или сухой кожей, на которую отшелушивающие средства не действуют.
Молочная кислота 80% используется для лечения сухой, грубой и шелушащейся кожи.


Молочная кислота 80% также может использоваться при других заболеваниях по назначению врача.
Перед использованием разбавьте молочную кислоту на 80%.
Как и все кислоты, 80%-ная молочная кислота важна для того, чтобы ваша кожа привыкла к их использованию.


У тех, чья кожа не привыкла к кислотам, может возникнуть легкое жжение и покраснение.
Если это произойдет, использование молочной кислоты на 80% сократится.
Молочная кислота 80% содержит альфа-гидроксикислоту (AHA), которая может повысить чувствительность вашей кожи к солнцу и, в частности, вероятность солнечных ожогов.


Молочная кислота 80% используйте солнцезащитный крем, носите защитную одежду и ограничьте пребывание на солнце во время использования этого продукта и в течение недели после него.
Молочная кислота 80% снижает уровень щелочности пивоваренного раствора, стимулируя максимальную активность ферментов в сусле, обеспечивая оптимальный уровень pH на протяжении всего процесса пивоварения.


Молочная кислота 80% повышает выход экстракта и способность к ферментации.
Молочная кислота 80% подходит для пива, в котором не требуются другие анионы, например, для лагеров.
Молочная кислота 80% улучшает прозрачность и стабильность готового продукта.


Молочная кислота в концентрации 80% для химического отшелушивания, подходит для всех типов кожи.
Молочная кислота 80% обеспечивает регенерацию клеток, увлажнение и уменьшение морщин на коже.
Типичный уровень использования 80% молочной кислоты составляет от 1 до 20% в пилингах, кремах, лосьонах, масках, очищающих средствах.


Из-за кислотности молочной кислоты 80% конечный продукт необходимо проверить на безопасный уровень pH.
Оптимальный диапазон pH 80% молочной кислоты составляет 3,5-5,0.
Некоторые безрецептурные продукты после добавления 80% молочной кислоты расслаиваются из-за низкого pH и их необходимо стабилизировать.


В секторе личной гигиены молочная кислота 80% действует как подкислитель с увлажняющими, отшелушивающими и антибактериальными свойствами.
При местном применении 80% молочная кислота помогает удалить омертвевшие клетки кожи, способствуя обновлению кожи, улучшению ее текстуры и тонуса, а также действует как увлажнитель.


Молочная кислота 80% часто используется в качестве более мягкой альтернативы гликолевой кислоте в косметических рецептурах, а также может использоваться для снижения pH во время производства.
Молочная кислота 80% производится путем ферментации сиропа глюкозы из кукурузы с использованием бактериального штамма.
Молочная кислота 80% представляет собой кислоту, и ее никогда не следует использовать в неразбавленном виде.


Молочная кислота 80% классифицируется как передовой ингредиент для ухода за кожей, и ее не следует использовать, если вы не разбираетесь в использовании и применении молочной кислоты.
Молочная кислота 80% используется для лечения прыщей и пилинга кожи, в пчеловодстве, в производстве продуктов питания, для продления срока хранения мяса, рыбы и птицы, в регуляторах кислотности в напитках, в молочных продуктах, в выпечке, в моющих средствах, в добавках к корму для животных и в общей промышленности. .


Молочная кислота 80% широко используется в пищевой промышленности в качестве подкислителя, а также для консервирования и ароматизации.
Молочная кислота 80% очень полезна для омоложения кожи, способствуя отшелушиванию старых поверхностных клеток кожи.
Молочная кислота 80% может уменьшить появление тонких линий, неравномерной пигментации, возрастных пятен и уменьшить расширенные поры.


Молочная кислота 80% часто используется в кремах и лосьонах в более низкой концентрации для более мягкого кислотного пилинга.
Молочная кислота 80% используется в косметике и биолифтинге, поскольку придает коже эластичность, разглаживает морщины, осветляет пигментные пятна и сужает поры.
Молочная кислота 80% также используется в кондиционерах и шампунях, поскольку она активирует волосяные луковицы, ускоряя рост волос.


Молочная кислота 80% оказывает увлажняющее действие благодаря своему свойству связывать воду в верхних слоях эпидермиса.
При использовании в правильной концентрации (до 5,0%) Молочная кислота 80% разрыхляет межклеточный цемент.
Регулярное использование косметики с Молочной кислотой 80% омолаживает эпидермис и разглаживает морщины за счет постепенного отшелушивания ороговевших клеток ороговевшего слоя.


Более быстрое отшелушивание клеток приводит к росту новых.
Препараты с 80% молочной кислотой помогают при лечении прыщей.
При точечном использовании масок с молочной кислотой 80% (7,0-15,0%) можно попробовать убрать солнечные, угри и стареющие пятна.


После использования препаратов с молочной кислотой 80% следует защищать кожу от солнечных лу��ей.
Без слоев ороговевших клеток «молодой» эпидермис значительно лучше впитывает питательную косметику.
Поэтому тоники, скрабы и маски с молочной кислотой 80% относятся к базовой косметике по уходу за жирной, смешанной, акне и зрелой кожей.


Косметику с молочной кислотой 80% следует использовать с особой осторожностью при сухой коже.
Молочная кислота 80% регулирует регенерацию клеток кожи, улучшает ее структуру и цвет.
Молочная кислота 80% усиливает действие других косметических препаратов.


Молочная кислота 80% улучшает увлажнение кожи, кожа становится более мягкой и эластичной.
Молочная кислота 80% влияет на выработку коллагена кожи, увеличивая толщину и укрепляя дерму.
Молочная кислота 80% повышает уровень гликозаминогликанов — соединений, которые впитывают воду, как губка, и обеспечивают увлажнение более глубоких слоев кожи.


Молочная кислота 80% разглаживает мелкие поверхностные морщины, повышает эластичность и упругость кожи; это антивозрастной ингредиент; помогает в случае обесцвечивания и небольших шрамов от прыщей.
Молочная кислота 80% очищает поры и проявляет антибактериальные свойства, следовательно, предотвращает образование проблемных мест, таких как экземы и черные точки всех видов; помогает при лечении прыщей.


Молочная кислота 80% также рекомендуется для ухода за телом и кожей головы, поскольку помогает при сухости кожи, а также при шелушении и ороговении кожи.
Молочная кислота 80% используется в производстве пива на протяжении десятилетий, придавая этому популярному напитку уникальную терпкость.
Благодаря 80%-ной концентрации молочной кислоты 80% этот специально разработанный раствор позволяет легко контролировать уровень терпкости вашего продукта.


Независимо от того, используете ли вы молочную кислоту для корректировки вкуса пива или для других нужд производства продуктов питания, Lactic Acid 80% является идеальным выбором для создания готового продукта, который соответствует всем стандартам качества и радует потребителей.
Молочная кислота 80% может использоваться для регулирования pH многих составов и может использоваться в качестве более мягкой альтернативы гликолевой кислоте.


В качестве увлажнителей можно использовать молочную кислоту 80% и ее соль, лактат натрия.
Молочная кислота 80% используется для ухода за кожей, регулирования pH, увлажнения, осветления кожи, шелушения, отшелушивания.
Молочная кислота 80% используется для ухода за волосами, регулирования pH, увлажнения.


Молочная кислота 80% используется в мыловарении для регулирования pH, повышения твердости брусков и продуктов твердого формата (особенно если предварительно нейтрализовать щелочью).
Молочная кислота 80% используется для ухода за кожей. Регулировка pH, увлажнение, осветление кожи, шелушение, отшелушивание.
Молочная кислота 80% используется. Уход за волосами. Регулировка pH, влажность.


Используется молочная кислота 80%. Регулировка pH при производстве мыла, повышение твердости брусков и продуктов твердого формата (особенно, если они предварительно нейтрализованы щелочью).
Молочная кислота 80% используется для производства серийной продукции или широко используется в пищевой, винтажной, алкогольной, лекарственной, полимеризационной, текстильной, кожевенной, табачной, кормовой, пластмассовой химической промышленности, пестицидах, полимерных растворах и других отраслях промышленности.


Молочная кислота 80% также используется в качестве подкислителя.
Молочная кислота 80% является пищевой и используется для производства нескольких видов сыров.
Молочная кислота 80% особенно полезна, когда в качестве исходных материалов используются ультрапастеризованное, ультрапастеризованное или сухое молоко, поскольку термическая обработка, используемая при производстве такого молока, дезактивирует лактозу и не позволяет сырной культуре полностью превратить ее в Молочная кислота 80%.


Молочная кислота 80% является важным ингредиентом Рикотты Импастата, Моцареллы, Кесо Бланко и других фирменных сыров и может использоваться при производстве кисломолочных продуктов, таких как кумыс, лабан, кефир, а также некоторых творогов.
Молочная кислота 80% представляет собой альфа-гидроксикислоту (AHA) и может использоваться для ускорения шелушения и обновления клеток.


Молочная кислота 80% может использоваться для регулирования pH многих составов и может использоваться в качестве более мягкой альтернативы гликолевой кислоте.
В качестве увлажнителей можно использовать молочную кислоту 80% и ее соль, лактат натрия.
Молочная кислота 80% используется в продуктах для лица, а также в лосьонах и увлажняющих кремах для тела, но никогда не наносится непосредственно на кожу.


Молочную кислоту 80% легко использовать в жидкой форме.
Молочная кислота 80% хорошо сочетается с гиалуроновой кислотой и витаминами А, В и С.
Молочную кислоту 80% также можно использовать в качестве регулятора pH: молочная кислота снижает pH.


Молочная кислота 80% обладает противомикробным действием и является основой для консервирования путем ферментации многих пищевых продуктов.
Молочная кислота 80% служит консервантом, регулятором pH и ароматизатором.
Молочная кислота 80% в основном содержится в кисломолочных продуктах, таких как: кумыс, лебан, йогурт, кефир и некоторые твороги.


Казеин в кислом молоке коагулируется (свертывается) 80% молочной кислотой.
Молочная кислота 80% вырабатывается естественным путем в результате лакто-ферментации пищевых продуктов.
Некоторыми примерами этих типов продуктов являются кимчи, квашеная капуста, кислое пиво, цукемоно, суан-кай, атсара и йогурт.


Молочная кислота 80% используется непосредственно в качестве подкислителя.
В маринованных овощах используется 80%-ная молочная кислота: молочная кислота эффективна для предотвращения порчи оливок, корнишонов, жемчужного лука и других овощей, консервированных в рассоле.


В кондитерских изделиях используется 80%-ная молочная кислота: например, в карамели, фруктовые жевательные резинки с 80%-ной молочной кислотой приводят к получению мягкого кислого вкуса, улучшению качества и увеличению срока хранения.


- В пивоварении используется молочная кислота 80%:
Молочная кислота 80% призвана снизить pH и добавить немного терпкости.
Естественно добавляйте в небольших количествах, иначе 80% молочная кислота станет совсем кислой.


-При изготовлении сыра и взбитом масле используется 80% молочной кислоты:
В частности, рикотта и взбитое масло в сочетании с ГДЛ.
Рикотта Импастата, Моцарелла и Кесо Бланко.


-Интересное непищевое применение молочной кислоты 80%:
Молочная кислота 80% является основным строительным материалом для биоразлагаемых пластиков из полимолочной кислоты (PLA).
PLA — это биоразлагаемый полимер, который можно использовать для производства возобновляемых и компостируемых пластмасс.
Молочная кислота 80% также используется в косметической промышленности для лечения прыщей.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 80%:
Молочная кислота 80% — это натуральный консервант, который содержится в некоторых продуктах, включая маринованные овощи, йогурт и выпечку.
Молочная кислота 80% — дешевый и минимально обработанный продукт.
Культуры Lactobacillus и Streptococcus производят 80% молочной кислоты посредством ферментации.
Бактерии расщепляют сахар для извлечения энергии и производят 80% молочную кислоту в качестве побочного продукта.
Молочная кислота 80% помогает регулировать уровень pH и предотвращает рост микроорганизмов, продлевая срок хранения.



СВОЙСТВА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80%:
Свойства молочной кислоты 80%
- Кератолитик отшелушивает кожу, удаляя омертвевшие клетки кожи и кожи головы.
- Стимулирует синтез коллагена и эластина, способствуя обновлению клеток.
- Молочная кислота 80% улучшает текстуру кожи и внешний вид pH.
- Активирует эмульгатор-кондиционер, используемый при производстве составов по уходу за волосами.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛОЧНУЮ КИСЛОТУ 80% В КОСМЕТИКЕ:
- Молочная кислота 80% – продукт, который нельзя наносить на чистую кожу.
- Молочная кислота 80% может быть включена в качестве ингредиента в косметические композиции, содержащие подкислители и воду: сыворотки, гели, тоники, маски, лосьоны, кремы, шампуни, очищающие средства и т. д.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80%:
*Осветляет тусклый цвет лица.
*Увлажнитель и более упругая кожа
* Эксфолиант
*Улучшает тон и текстуру кожи.
*Подходит для веганов
*Без ГМО



ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80%:
Молочная кислота 80% используется для лечения гиперпигментации, пигментных пятен и других состояний, которые способствуют тусклому и неровному цвету лица.
Молочная кислота 80% также улучшает тон кожи и сужает поры.

Молочная кислота 80% способствует обновлению и обновлению клеток — процессам, в ходе которых ваша кож�� теряет старые клетки и заменяет их новыми.
Молочная кислота 80% очень хорошо подходит для чувствительной кожи из-за ее более мягкого действия по сравнению с другими альфа-гидроксикислотами.

Молочная кислота 80% также является ключевым компонентом продаваемых без рецепта лосьонов и кремов для «куриной кожи», то есть прыщей на тыльной стороне рук.
Молочная кислота 80% помогает растворить закупорку клеток кожи, которые образуются вокруг волосяного фолликула, сглаживая неровности.
Молочная кислота 80% обычно встречается в средствах местного применения при экземе, псориазе и розацеа.



КАК РАБОТАЕТ МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 80%:
Молочная кислота 80% удаляет верхний слой клеток кожи, который обычно состоит из омертвевших клеток кожи.
Молочная кислота 80% также увеличивает естественную способность кожи удерживать влагу, придавая ей увлажненный вид.



КОНЦЕНТРАЦИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80%:
Молочную кислоту 80% рекомендуется использовать в концентрации 1–5%.
Молочная кислота 80% растворима в воде, спирте и глицерине, но нерастворима в масле.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛОЧНУЮ КИСЛОТУ 80%:
Подготовьте масляную и водную фазы вашего состава отдельно.
Нагрейте масляную и водную фазы, используя пароварку.
Добавьте молочную кислоту 80% в водную фазу, сопровождая постоянным перемешиванием.
Смешайте обе фазы вместе, используя мини-миксер или большую кисть для смешивания.



ФУНКЦИЯ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80%:
В пищевых продуктах, помимо питательной функции для нормального роста, молочная кислота 80% улучшает вкус и аромат, улучшает качество пищевых продуктов и напитков, таких как кондитерские изделия, торты, сухое молоко, йогурт и т. д. в качестве укрепляющего агента, буферного агента и регулятора муки.
Молочная кислота 80% повышает эффективность антиоксидантов, предотвращает обесцвечивание фруктов и овощей.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80%:
Молочная кислота 80% снижает уровень щелочности пивоваренного раствора, стимулируя максимальную активность ферментов в сусле, обеспечивая оптимальный уровень pH на протяжении всего процесса пивоварения.
Молочная кислота 80% улучшает выход экстракта и сбраживаемость.
Молочная кислота 80% подходит для пива, в котором не требуются другие анионы, например, для пильзенских лагеров.
Молочную кислоту 80% также можно использовать для снижения pH конечного сусла или продуктов.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80%:
Молочная кислота 80% хорошо работает в сочетании с витаминами А, В и С.
Обязательно проверяйте конечный уровень pH не ниже 3,5 при объединении нескольких кислых ингредиентов вместе.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80%:
КАС: 50-21-5
МФ: C3H6O3
МВт: 90,08
ЕИНЭКС: 200-018-0
Файл родинки: 50-21-5.mol
Химические свойства молочной кислоты
Температура плавления: 18°C.
альфа: -0,05 º (c = чистая 25 ºC)
Точка кипения: 122 °C/15 мм рт. ст. (лит.)
плотность: 1,209 г/мл при 25 °C (лит.)
плотность пара: 0,62 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 19 мм рт.ст. (@ 20°C)
ФЕМА: 2611 | МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА
показатель преломления: n20/D 1,4262

Фп: >230 °F
температура хранения: 2-8°C
растворимость: смешивается с водой и этанолом (96 процентов).
форма: сироп
рка: 3,08 (при 100 ℃ )
Удельный вес: 1,209
цвет: от бесцветного до желтого
Растворимость в воде: РАСТВОРИМЫЙ
Мерк: 145 336
Номер JECFA: 930
РН: 1209341
Стабильность: Стабильная.
Физическое состояние: вязкий
Цвет: бесцветный

запах: без запаха
Точка плавления/точка замерзания:
Температура плавления: 18 °C при 1,013 гПа.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 122 °C при 18,66–19,99 гПа.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: 113 °C – в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: 400 °C при 1011,4–1018,9 гПа.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: 100 г/л при 20 °C – растворим.

Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
log Pow: примерно -0,54 при 25 °C - Биоаккумуляции не ожидается.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: 1,25 г/см3 при 15 °C.
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности:
Поверхностное натяжение 70,7 мН/м при 1 г/л при 20 °C.
Формула: H₃CCH(OH)COOH
ММ: 90,08 г/моль
Температура кипения: 122 °C (20 гПа)
Плотность: 1,11…1,21 г/см³ (20 °С)
Температура хранения: Окружающая среда
Номер леев: MFCD00004520
Номер CAS: 50-21-5
ЕИНЭКС: 200-018-0



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80%:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Немедленно вызвать офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80%:
-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 МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80%:
-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 МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80%:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки
*Защита тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра ABEK
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80%:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80%:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны.
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
α-гидроксипропионовая кислота, 2-гидроксипропановая кислота
2-гидроксипропионовая кислота, 2-гидроксипропионовая кислота
DL-молочная кислота
DL-молочная кислота
2-гидроксипропионовая кислота
молочная кислота
Молочная кислота 80% Pdr с силикагелем
Молочная кислота 80%
Унилак LA80
Тисулак
эспиритин
HiPure 90
l-лактачи
Молочная L-Milchsàure





МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 80% (E270)
Химическая формула молочной кислоты 80% (E270) — C3H6O3.
Молочная кислота 80% (E270) производится в виде натуральной L-молочной кислоты путем ферментации углеводов, таких как сахар или крахмал.


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



α-гидроксипропионовая кислота, 2-гидроксипропионовая кислота, DL-молочная кислота, DL-молочная кислота, 2-гидроксипропионовая кислота, молочная кислота, молочная кислота 80% Pdr с силикагелем, молочная кислота 80%, Unilac LA80, тисулак, эспиритин, HiPure 90, l-lacticaci Lactic L-Milchsàure, α-гидроксипропановая кислота, молочная кислота, 2-гидроксипропановая кислота, DL-молочная кислота, 50-21-5, 2-гидроксипропионовая кислота,



Молочная кислота 80% (Е270) представляет собой жидкость от бесцветного до желтого или коричневого цвета.
Храните Молочную кислоту 80% (Е270) в плотно закрытой таре.
Храните Молочную кислоту 80% (Е270) в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от несовместимых веществ.


Молочная кислота 80% (E270) также может использоваться для незначительной корректировки pH пивоварения, а более высокие уровни могут использоваться для сквашивания пива.
Молочная кислота 80% (E270) снижает уровень щелочности пивоваренного раствора, стимулируя максимальную активность ферментов в сусле и обеспечивая оптимальный уровень pH на протяжении всего процесса пивоварения.


Молочная кислота 80% (E270) повышает выход экстракта и способность к ферментации.
Молочная кислота 80% (Е270) подходит для пива, в котором не требуются другие анионы, например, для лагеров.
Молочная кислота 80% (E270) улучшает прозрачность и стабильность готового продукта.


Молочная кислота 80% (Е270) — готовая к употреблению кислота, используемая для снижения щелочности пивоваренных напитков.
Молочная кислота 80% (E270) является пищевой и производится путем ферментации натурального (свекловичного или тростникового) сахара.
Молочная кислота 80% (Е270) – продукт природного происхождения, получаемый путем ферментации глюкозы.


Молочная кислота 80% (Е270) используется в косметических композициях для регулирования pH и обладает хорошим сродством к коже и волосам.
Молочная кислота 80% (Е270) улучшает увлажнение кожи, удаляет омертвевшие клетки и пленки волос (перхоть), оказывает кератолитическое действие, волосы блестят.
Молочная кислота 80% (Е270) отвечает за резкий запах, который появляется во рту при употреблении говядины сухого вызревания.


Молочная кислота 80% (E270) производится в виде натуральной L-молочной кислоты путем ферментации углеводов, таких как сахар или крахмал.
Химическая формула молочной кислоты 80% (E270) — C3H6O3.
Органическая кислота Lactic Acid 80% (E270) используется для снижения щелочности без добавления ионов сульфата и хлорида.


Молочная кислота 80% (E270) помогает стимулировать выработку коллагена и укреплять кожу, что приводит к уменьшению количества тонких линий и морщин.
Гидроксикислоты отшелушивают верхний слой кожи, помогая разгладить и выровнять цвет лица, не засоряют поры, осветляют кожу и даже уменьшают темные пятна и обесцвечивание.


Молочная кислота 80% (Е270) – универсальная органическая кислота.
Молочная кислота 80% (Е270) растворима в воде и этаноле.
Включение дополнительной 80% молочной кислоты (Е270) перед сычужным ферментированием устраняет этот недостаток и повышает выход творога.


Молочная кислота 80% (E270) выпускается во флаконах-капельницах емкостью 4 жидких унции, что позволяет обеспечить точную дозировку молока и добиться стабильных результатов при производстве сыра.
На производстве обычно добавляют Молочную кислоту 80% (Е270) так, чтобы pH молока был 5,0.
Казеин в кислом молоке коагулируется (свертывается) 80% молочной кислотой (Е270), и он также отвечает за кислый вкус хлеба на закваске.


Если pH выходит за пределы диапазона 5,3–5,8, постепенно добавляйте (0,10–0,15 мл/л) 80%-ную молочную кислоту (Е270), перемешайте и повторите измерение.
Молочная кислота 80% (E270) от Jungbunzlauer представляет собой органическую кислоту, естественным образом встречающуюся в организме человека и в ферментированных продуктах.
Молочная кислота 80% (Е270) — натуральный консервант и регулятор pH.


Молочная кислота 80% (E270) — органическая кислота, имеющая широкое промышленное применение.
Спецификация пищевой безопасности молочной кислоты на 80% делает ее особенно полезной для производства продуктов питания и напитков, а также фармацевтических и косметических продуктов.
Молочная кислота 80% (Е270) – универсальная органическая кислота.


В жидком состоянии Молочная кислота 80% (Е270) бесцветна.
Молочная кислота 80% (E270) является одной из альфа-гидроксикислот (AHA).
Эти кислоты встречаются в природе во фруктах, сахарном тростнике и молоке.


Молочная кислота 80% (Е270) повышает кислотность сусла и улучшает как затирание, так и брожение.
Точная дозировка зависит от щелочности используемой воды, добавленных солей и солода, использованного в рецепте.
Молочная кислота 80% (Е270) рекомендуется проводить измерение pH затора перед добавлением продукта.


Молочная кислота 80% (E270) — это немолочная версия, которая входит в семейство кислот, называемых альфа-гидроксикислотами (AHA).
Молочная кислота 80% (Е270) производится из натурального кукурузного крахмала с помощью передовой технологии биоферментации и очистки.
Молочная кислота 80% (Е270) представляет собой жидкость от желтоватого до бесцветного цвета со слегка кислым запахом и вкусом.


Молочная кислота 80% (E270) — это встречающаяся в природе альфа-гидроксикислота (или AHA), получаемая путем ферментации сахаров.
Молочная кислота 80% (E270) — это альфа-гидроксикислота, наиболее часто используемая в продуктах для пилинга.
Молочная кислота 80% (Е270), также известная как молочная кислота, представляет собой органическое соединение с химической формулой C3H6O3.


Молочная кислота 80% (E270) является сильной альфа-гидроксикислотой и, следовательно, обладает превосходными отшелушивающими свойствами, хотя они слабее гликолевой кислоты, но уступают ей только.
Продукты AHA должны быть самостоятельным лечебным продуктом и не входить в состав другого продукта.


Хотя AHA могут быть включены в другие продукты, могут возникнуть определенные несовместимости, плюс AHA (из-за pH, необходимого для максимальной эффективности) могут не позволять другим продуктам (например, очищающим маскам) работать должным образом, и наоборот.
Молочная кислота 80% (Е270) также является широко используемым органическим подкислителем, вероятно, потому, что она классифицируется как слабая кислота.


Хотя AHA могут быть включены в другие продукты, могут возникнуть определенные несовместимости, плюс AHA (из-за pH, необходимого для максимальной эффективности) могут не позволять другим продуктам (например, очищающим маскам) работать должным образом, и наоборот.
Молочная кислота 80% (Е270) также является широко используемым органическим подкислителем, вероятно, потому, что она классифицируется как слабая кислота.


Как и во всех производственных процессах, мы рекомендуем провести лабораторные испытания для определения соответствующих количеств.
Молочная кислота 80% (Е270) представляет собой жидкий раствор в воде чистотой около 80%.
Молочная кислота 80% (E270) — органическая кислота, используемая в производстве пива, а также в косметической, фармацевтической, пищевой и химической промышленности.


Молочная кислота 80% (E270) — компонент против морщин и пигментации, доступный как в безрецептурных, так и в профессиональных средствах по уходу за кожей.
Молочная кислота 80% (E270) получают из молока и относится к классу антивозрастных соединений альфа-гидроксикислот (AHA).
Гликолевая кислота и лимонная кислота являются еще двумя примерами AHA.


Молочная кислота 80% (Е270) представляет собой жидкий раствор в воде чистотой около 80%.
Молочная кислота 80% (E270) представляет собой AHA.
Молочной кислоты 80% (Е270) достаточно добавить несколько капель в 100 мл шампуня, чтобы отрегулировать pH.


Даже в качестве увлажняющей добавки Молочную кислоту 80% (Е270) не следует применять более 0,5 % .
Перед применением разбавьте молочную кислоту 80% (E270).
Как и все кислоты, 80% молочная кислота (E270) важна для того, чтобы ваша кожа привыкла к их использованию.


Молочная кислота 80% (E270), также известная как молочная кислота, представляет собой химическое соединение, которое играет роль в нескольких биохимических процессах.
Молочная кислота 80% (E270) представляет собой альфа-гидроксикислоту, получаемую из молока.
Благодаря относительно большей молекулярной массе кератолитическое действие молочной кислоты 80% (Е270) мягче, чем у гликолевой кислоты, что предотвращает раздражение кожи.


Молочная кислота 80% (E270) представляет собой альфа-гидроксикислоту, получаемую из молока.
Благодаря относительно большей молекулярной массе кератолитическое действие молочной кислоты 80% (Е270) мягче, чем у гликолевой кислоты, что предотвращает раздражение кожи.


Молочная кислота 80% (E270) является сильной альфа-гидроксикислотой и, следовательно, обладает превосходными отшелушивающими свойствами, хотя они слабее гликолевой кислоты, но уступают ей только.
Продукты AHA должны быть самостоятельным лечебным продуктом и не входить в состав другого продукта.


Молочная кислота 80% (E270) выпускается в виде R (D-) и S (L+) энантиомеров, которые можно производить индивидуально до практически идеальной оптической чистоты.
Это означает, что молочная кислота 80% (E270) отлично подходит для производства других продуктов, требующих определенной стереохимии.
Молочная кислота 80% (Е270) представляет собой жидкий раствор в воде чистотой около 80%.


Как и во всех производственных процессах, мы рекомендуем провести лабораторные испытания для определения соответствующих количеств.
Обычно молочную кислоту 80% (E270) титруют разбавленным раствором молочной кислоты (10 или 20% в воде) до достижения желаемого pH.
Молочная кислота 80% (Е270) предпочтительнее в качестве подкислителя , поскольку она оказывает меньшее дестабилизирующее воздействие на эмульсии, чем лимонная кислота.


Молочная кислота 80% (E270) представляет собой альфа-гидроксикислоту (AHA) и может использоваться для ускорения шелушения и обновления клеток.
Молочная кислота 80% (Е270) также является увлажняющим компонентом.
Молочная кислота 80% (E270) принадлежит к группе альфа-гидроксикислот (AHA), обладающих отшелушивающими, увлажняющими и омолаживающими свойствами.


В природе молочная кислота 80% (Е270) содержится в кислом молоке, йогуртах, кислых ржаных супах и силосе.
Молочная кислота 80% (Е270) представлена в двух оптических формах L и D, из которых только L-молочная кислота биологически активна и является естественным компонентом кожи и волос.
Молочная кислота 80% (Е270) является одним из основных компонентов NMF – природного увлажняющего фактора, отвечающего за правильное увлажнение эпидермиса.


Молочная кислота 80% (Е270 ) очень деликатно стабилизирует процесс отшелушивания эпидермиса.
Молочная кислота 80% (E270) представляет собой альфа-гидроксикислоту, обладающую как отшелушивающими, так и увлажняющими свойствами.
Молочная кислота 80% (E270) вырабатывается в организме естественным путем (это вещество, вызывающее покалывание во время тренировки), а также содержится в йогурте и молоке.


Молочная кислота 80% (Е270) очень хорошо растворяется в воде.
Молочная кислота 80% (Е270) натуральная.
Молочная кислота 80% (Е270) одобрена в качестве пищевой добавки Е270.


Молочная кислота 80% (Е270) — органическая кислота, используемая в промышленных целях.
Молочная кислота 80% (Е270) представляет собой гидроксикарбоновую кислоту, поэтому содержит как карбоксильную, так и гидроксильную группу.
Молочная кислота 80% (E270) поэтому также называется 2-гидроксипропионовой кислотой, но в соответствии с рекомендациями номенклатуры IUPAC следует использовать название 2-гидроксипропионовая кислота.


Соли и эфиры молочной кислоты 80% (Е270) называются лактатами.
Концентрированный раствор молочной кислоты 80% (E270) обычно представляет собой смесь лактата молочной кислоты и молочной кислоты.
Молочная кислота 80% (Е270) представляет собой сиропообразную жидкость от бесцветного до желтого цвета без запаха.


Молочная кислота 80% (E270) производится из натурального кукурузного крахмала с помощью передовой технологии биоферментации и очистки.
Молочная кислота 80% (Е270) представляет собой жидкость от желтоватого до бесцветного цвета со слабым кисловатым запахом и вкусом.
Молочная кислота представляет собой сиропообразную жидкость от бесцветного до желтого цвета без запаха.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80% (E270):
Казеин в кислом молоке коагулируется (свертывается) молочной кислотой 80% (Е270).
Молочная кислота 80% (Е270) вырабатывается естественным путем в результате лакто-ферментации пищевых продуктов.
Некоторыми примерами этих типов продуктов являются кимчи, квашеная капуста, кислое пиво, цукемоно, суан- кай , атсара и йогурт.


Молочная кислота 80% (Е270) используется непосредственно в качестве подкислителя.
В маринованных овощах используется молочная кислота 80% (E270): Молочная кислота эффективна для предотвращения порчи оливок, корнишонов, жемчужного лука и других овощей, консервированных в рассоле.


Молочная кислота 80% (Е270) является незаменимым ингредиентом Рикотты Импастата, Моцареллы, Кесо Бланко и других фирменных сыров и может использоваться при производстве кисломолочных продуктов, таких как кумыс, лабан, кефир, а также некоторых творогов.
Молочная кислота 80% (E270) представляет собой альфа-гидроксикислоту (AHA) и может использоваться для ускорения шелушения и обновления клеток.


Молочная кислота 80% (E270) может использоваться для регулирования pH многих составов и может использоваться в качестве более мягкой альтернативы гликолевой кислоте.
В качестве увлажнителей можно использовать молочную кислоту 80% (Е270) и ее соль лактат натрия.
Молочная кислота 80% (E270) используется в продуктах для лица, а также в лосьонах и увлажняющих кремах для тела, но никогда не наносится непосредственно на кожу.


Молочная кислота 80% (Е270) также используется в качестве подкислителя.
Молочная кислота 80% (Е270) пищевая и используется для производства нескольких видов сыров.
Молочная кислота 80% (E270) особенно полезна, когда в качестве исходных материалов используется ультрапастеризованное, ультрапастеризованное или сухое молоко, поскольку термическая обработка, используемая при производстве этого молока, дезактивирует лактозу и предотвращает превращение сырной культуры в он полностью превращается в молочную кислоту 80% (E270).


Молочная кислота 80% (Е270) удобна в использовании в жидкой форме.
Молочная кислота 80% (Е270) хорошо сочетается с гиалуроновой кислотой и витаминами А, В и С.
Молочная кислота 80% (Е270) также может использоваться в качестве регулятора pH: молочная кислота снижает pH.


Используется молочная кислота 80% (E270). Регулировка pH при производстве мыла, повышение твердости брусков и продуктов твердого формата (особенно, если они предварительно нейтрализованы щелочью).
Молочная кислота 80% (E270) используется для производства серийной продукции или широко используется в пищевой, винтажной, алкогольной, фармацевтической, полимеризационной, текстильной, кожевенной, табачной, кормовой, пластмассовой химической промышленности, пестицидах, полимерных растворах и других отраслях промышленности.


Молочная кислота 80% (Е270) также рекомендуется для ухода за телом и кожей головы, поскольку помогает при сухости кожи, а также при шелушении и ороговении кожи.
Молочная кислота 80% (Е270) десятилетиями используется при производстве пива, придавая этому популярному напитку уникальную терпкость.
Благодаря 80-процентной концентрации 80-процентной молочной кислоты (E270) этот специально разработанный раствор позволяет легко контролировать уровень терпкости вашего продукта.


Независимо от того, используете ли вы молочную кислоту для корректировки вкуса пива или для других нужд производства продуктов питания, молочная кислота 80% (E270) является идеальным выбором для создания готового продукта, который соответствует всем стандартам качества и радует потребителей.
Молочная кислота 80% (E270) может использоваться для регулирования pH многих составов и может использоваться в качестве более мягкой альтернативы гликолевой кислоте.


В качестве увлажнителей можно использовать молочную кислоту 80% (Е270) и ее соль лактат натрия.
Молочная кислота 80% (E270) используется для ухода за кожей, регулирования pH, увлажнения, осветления кожи, шелушения, отшелушивания .
Молочная кислота 80% (E270) используется для ухода за волосами, регулирования pH, увлажнения.


Молочная кислота 80% (Е270) обладает противомикробным действием и является основой для консервирования путем ферментации многих пищевых продуктов.
Молочная кислота 80% (Е270) служит консервантом, регулятором pH и ароматизатором.
Молочная кислота 80% (Е270) в основном содержится в кисломолочных продуктах, таких как: кумыс, лебан, простокваша, кефир и некоторые твороги.


Более быстрое отшелушивание клеток приводит к росту новых.
Препараты с молочной кислотой 80% (Е270) помогают при лечении прыщей.
При использовании масок с молочной кислотой 80% (Е270) точечно (7,0-15,0%) можно попробовать удалить солнечные, прыщи и стареющие пятна.


После использования препаратов с молочной кислотой 80% (Е270) следует защищать кожу от солнечных лучей.
Без слоев ороговевших клеток «молодой» эпидермис значительно лучше впитывает питательную косметику.
Поэтому тоники, скрабы и маски с Молочной кислотой 80% (Е270) относятся к базовой косметике по уходу за жирной, смешанной, акне и зрелой кожей.


Косметику с молочной кислотой 80% (Е270) следует использовать с особой осторожностью при сухой коже.
Молочная кислота 80% (Е270) регулирует регенерацию клеток кожи, улучшает ее структуру и цвет.
Молочная кислота 80% (Е270) усиливает действие других косметических препаратов.


Молочная кислота 80% (Е270) улучшает увлажнение кожи, кожа становится более мягкой и эластичной.
Молочная кислота 80% (E270) влияет на выработку коллагена кожи, увеличивая толщину и укрепляя дерму.
Молочная кислота 80% (Е270) повышает уровень гликозаминогликанов — соединений, которые впитывают воду, как губка, и обеспечивают увлажнение более глубоких слоев кожи.


Молочная кислота 80% (E270) классифицируется как передовой ингредиент для ухода за кожей, и ее не следует использовать, если вы не разбираетесь в использовании и применении молочной кислоты.
Молочная кислота 80% (E270) используется для лечения прыщей и пилингов кожи, в пчеловодстве, в производстве продуктов питания, для продления срока хранения мяса , рыбы и птицы, в регуляторе кислотности в напитках, в молочных продуктах, в выпечке, в моющих средствах, в пищевых добавках для животных. и общая промышленность.


Молочная кислота 80% (Е270) широко используется в качестве подкислителя в пищевой промышленности, а также для консервирования и ароматизации.
Молочная кислота 80% (E270) очень полезна для омоложения кожи, стимулируя отшелушивание старых поверхностных клеток кожи.
Молочная кислота 80% (E270) может уменьшить появление тонких линий, неравномерной пигментации, возрастных пятен и уменьшить расширенные поры.


Молочная кислота 80% (E270) часто используется в кремах и лосьонах в более низкой концентрации для более мягкого кислотного пилинга.
Молочная кислота 80% (Е270) используется в косметологии и биолифтинге, поскольку придает коже эластичность, разглаживает морщины, осветляет пигментные пятна и сужает поры.
Молочная кислота 80% (Е270) также используется в кондиционерах и шампунях, поскольку она активирует волосяные луковицы, ускоряя рост волос.


Сочетание мягкого пилинга, регенерации и увлажнения, которое обеспечивает Молочная кислота 80% (E270), делает ее идеальным пилингом для чувствительной и обезвоженной кожи, а также хорошим выбором для кожи, которая впервые подвергается химическому пилингу.
Молочная кислота 80% (E270) в сочетании с pH приводит к целенаправленному действию и показаниям.


Молочная кислота 80% (Е270) применяется для регулирования pH косметических продуктов, таких как шампуни и гели для душа, кремы и лосьоны.
Как видно из названия, молочная кислота 80% (Е270) снижает pH продукта.
Помимо регулирования pH, молочная кислота 80% (E270) обладает отличным увлажняющим действием.


Исключением является применение химических пилингов.
Молочная кислота 80% (Е270) широко используется в различных пищевых, промышленных и производственных процессах.
Молочная кислота 80% (Е270) может использоваться для регулирования pH затора или промывной воды.


Молочная кислота 80% (Е270) может иметь цвет от прозрачного до бледно-желтого.
Молочная кислота 80% (Е270) используется с помощью pH-метра или тест-полосок для контроля pH.
Молочная кислота 80% (E270) также может использоваться в готовом пиве или вине для придания кислотности.


Молочная кислота 80% (E270) используется для лечения сухой, грубой и шелушащейся кожи.
Молочная кислота 80% (E270) также может использоваться при других заболеваниях по назначению врача.
Обычно молочную кислоту 80% (E270) титруют разбавленным раствором молочной кислоты (10 или 20% в воде) до достижения желаемого pH.


Предпочтителен в качестве подкислителя , поскольку 80%-ная молочная кислота (Е270) оказывает меньшее дестабилизирующее воздействие на эмульсии, чем лимонная кислота.
Молочная кислота 80% (E270) используется для лечения сухой, грубой и шелушащейся кожи.
Молочная кислота 80% (E270) также может использоваться при других заболеваниях по назначению врача.


Молочная кислота 80% (Е270) – одна из популярных пищевых добавок и ингредиентов в большинстве стран.
Обычно молочная кислота 80% (Е270) используется в качестве консерванта и антиоксиданта.
Молочная кислота 80% (E270) также используется в качестве присадки к топливу, химического промежуточного продукта, регулятора кислотности и дезинфицирующего средства.


Молочная кислота 80% (E270) также используется в растворах для диализа, что приводит к более низкой частоте побочных эффектов по сравнению с ацетатом натрия, который также можно использовать.
Молочная кислота 80% (E270) часто используется в косметической промышленности из-за стимулирования выработки коллагена, помогая укрепить кожу, предотвращая появление морщин и провисание.


Молочная кислота 80% (Е270) используется в качестве добавки в кормах для животных.
Молочная кислота 80% (E270) обладает оздоровительными свойствами.
Молочная кислота 80% (E270) используется в качестве увлажнителя в некоторых косметических средствах.


Молочная кислота 80% (E270) используется в качестве протравы, химического вещества, которое помогает тканям впитывать красители в текстиле.
Молочная кислота 80% (Е270) также используется при дублении кожи.
Молочная кислота 80% (Е270) используется при производстве лаков и чернил.


Молочная кислота 80% (E270) является основным строительным блоком полимолочной кислоты (PLA).
PLA — это биоразлагаемый полимер, который можно использовать для производства возобновляемых и компостируемых пластмасс.
Молочная кислота 80% (Е270) используется для регулирования pH затора или промывной воды.


Молочная кислота 80% (E270) используется в лагерах типа Пильзнер для снижения щелочности.
Молочная кислота 80% (Е270) используется для снижения щелочности без добавления ионов сульфата и хлорида.
Молочная кислота 80% (Е270) также может использоваться для незначительных корректировок пивоварения.


Молочная кислота 80% (Е270) также может вызывать микропилинг, который помогает уменьшить различные шрамы и пигментные пятна.
Это отличное решение для людей с чувствительной или сухой кожей, на которую отшелушивающие средства не действуют.
Молочная кислота 80% (E270) используется для лечения сухой, грубой и шелушащейся кожи.


Молочная кислота 80% (E270) также может использоваться при других заболеваниях по назначению врача.
Перед применением разбавьте молочную кислоту 80% (E270).
Как и все кислоты, 80% молочная кислота (E270) важна для того, чтобы ваша кожа привыкла к их использованию.


У тех, чья кожа не привыкла к кислотам, может возникнуть легкое жжение и покраснение.
Если это произойдет, сократите использование молочной кислоты 80% (E270).
Молочная кислота 80% (E270) содержит альфа-гидроксикислоту (AHA), которая может повысить чувствительность вашей кожи к солнцу и, в частности, возможность солнечных ожогов.


Молочная кислота 80% (E270) используйте в качестве солнцезащитного крема, носите защитную одежду и ограничьте пребывание на солнце во время использования этого продукта и в течение недели после него.
Молочная кислота 80% (E270) снижает уровень щелочности пивоваренного раствора, стимулируя максимальную активность ферментов в сусле, обеспечивая оптимальный уровень pH на протяжении всего процесса пивоварения.


Молочная кислота 80% (E270) повышает выход экстракта и способность к ферментации.
Молочная кислота 80% (E270) подходит для пива, в котором не требуются другие анионы, например, для лагеров.
Молочная кислота 80% (Е270) улучшает прозрачность и стабильность готового продукта.


Молочная кислота в концентрации 80% для химического отшелушивания, подходит для всех типов кожи.
Молочная кислота 80% (E270) обеспечивает регенерацию клеток, увлажнение и уменьшение морщин на коже.
Типичный уровень использования молочной кислоты 80% (E270) составляет от 1 до 20% в пилингах, кремах, лосьонах, масках, очищающих средствах.


Из-за кислотности молочной кислоты 80% (E270) конечный продукт необходимо проверить на безопасный уровень pH.
Оптимальный диапазон pH молочной кислоты 80% (Е270) составляет 3,5-5,0.
Некоторые безрецептурные продукты после добавления 80% молочной кислоты (E270) расслаиваются из-за низкого pH и требуют стабилизации.


Во многих пищевых продуктах обычно используется молочная кислота 80% (E270) либо в качестве регулятора pH, либо в качестве консерванта, либо в качестве ароматизатора.
Молочная кислота 80% (Е270) используется в качестве регулятора кислотности.
Молочная кислота 80% (Е270) эффективно предотвращает порчу овощей.


Молочная кислота 80% (Е270) используется как отличный подкислитель для многих молочных продуктов.
Молочная кислота 80% (Е270) используется для усиления пикантного вкуса.
В фармацевтической технологии Молочная кислота 80% (Е270) используется в качестве исходного материала для других веществ.


Молочная кислота 80% (Е270) используется как ценный компонент биоматериалов.
Молочная кислота 80% (Е270) используется в качестве природного антибактериального средства при дезинфекции продуктов.
Молочная кислота 80% (Е270) используется в промышленных процессах.


PH можно использовать на более высоких уровнях для сквашивания пива.
Молочная кислота 80% (Е270) оказывает хорошее увлажняющее действие на кожу и может использоваться в сыворотках, гелях, тониках, кремах и лосьонах на водной основе.
Молочная кислота 80% (Е270) помогает коже выглядеть свежее и моложе.


Молочная кислота 80% (E270) особенно полезна в ночных кремах и антивозрастных продуктах.
При использовании молочной кислоты 80% (E270) в более высоких концентрациях она может оказывать отшелушивающее действие.
Молочная кислота 80% (E270) улучшит внешний вид кожи и поможет удалить поверхностный мусор и омертвевшие клетки кожи.


Уход за волосами: 80%-ная молочная кислота (E270), используемая в маске для волос, очищает перегруженную кожу головы, например, после снятия прядей, находившихся на ней в течение нескольких месяцев.
Никогда не наносите молочную к��слоту 80% (E270) непосредственно на кожу.


Бест Молочная Кислота 80% (Е270) добавляется на 3 этапе (остывания) при приготовлении кремов и лосьонов.
Имейте в виду, что молочная кислота 80% (E270) может сделать кремы и лосьоны более жидкими или нестабильными, поэтому вам нужно начинать с очень сильного и стабильного крема или лосьона.
В качестве регулятора pH можно использовать молочную кислоту 80% (E270) для понижения показателя pH (более кислого) при использовании консерванта K, который правильно действует только в узком диапазоне pH.


Часто молочную кислоту 80% (E270) получают из молока, однако наша кислота изготовлена из кукурузы или кукурузы и не содержит ГМО.
Молочная кислота 80% (E270) продается в концентрации 80%, т.е. молочная кислота 80% (E270) с 20% воды в виде водного раствора.
Согласно базе данных косметических ингредиентов (CosIng), 80%-ная молочная кислота (E270) выполняет следующие функции: буферизация, увлажнение, кондиционирование кожи.


Молочная кислота 80% (E270) часто используется в качестве более мягкой альтернативы гликолевой кислоте в косметических рецептурах, а также может использоваться для снижения pH во время производства.
Молочная кислота 80% (Е270) производится путем ферментации сиропа глюкозы из кукурузы с использованием бактериального штамма.
Молочная кислота 80% (E270) представляет собой кислоту, и ее никогда не следует использовать в неразбавленном виде.


При использовании в правильной концентрации (до 5,0%) Молочная кислота 80% (Е270) разрыхляет межклеточный цемент.
Регулярное использование косметики с Молочной кислотой 80% (Е270) омолаживает эпидермис и разглаживает морщины за счет постепенного отшелушивания омертвевших клеток рогового слоя.


Молочная кислота 80% (Е270) разглаживает мелкие поверхностные морщины, повышает эластичность и упругость кожи; это антивозрастной ингредиент; помогает в случае обесцвечивания и небольших шрамов от прыщей.
Молочная кислота 80% (Е270) очищает поры и проявляет антибактериальные свойства, а значит, предотвращает образование проблемных мест – всевозможных экзем и черных точек; помогает при лечении прыщей.


Молочная кислота 80% (Е270) используется в мыловарении для регулирования pH, повышения твердости брусков и продуктов твердого формата (особенно если они предварительно нейтрализованы щелочью).
Молочная кислота 80% (E270) используется для ухода за кожей. Регулировка pH, увлажнение, осветление кожи, шелушение, отшелушивание .
Молочная кислота 80% (E270) используется для ухода за волосами. Регулировка pH, влажность.


Уход за кожей: В зависимости от концентрации используемого разведения Молочную кислоту 80% (E270) можно использовать в качестве регулятора pH, увлажняющего крема или для пилинга кожи.
В более низких процентных количествах молочная кислота 80% (E270) снижает трансэпидермальную потерю воды (TEWL), поддерживая барьерную функцию кожи.
Молочная кислота 80% (Е270) при нанесении расщепляет связи между кератиноцитами внешнего слоя, тем самым сокращая их и приводя к постепенной регенерации.


В результате происходит мягкое, но эффективное отшелушивание рогового слоя и одновременная регенерация клеток.
Молочная кислота 80% (Е270) стимулирует выработку коллагена и гликозаминогликанов, входящих в состав межклеточного материала.
Еще одним преимуществом молочной кислоты 80% (E270) является то, что она естественным образом увлажняет кожу; это действие приводит к увеличению образования церамидов, тем самым улучшая функцию кератинового барьера.


В секторе средств личной гигиены молочная кислота 80% (E270) действует как подкислитель с увлажняющими, отшелушивающими и антибактериальными свойствами.
При местном применении молочная кислота 80% (E270) помогает удалить омертвевшие клетки кожи, способствуя обновлению кожи, улучшению ее текстуры и тонуса, а также действует как увлажнитель.


Использование молочной кислоты 80% (Е270) в кондитерских изделиях: например, карамели, фруктовые жевательные резинки с молочной кислотой 80% (Е270) приводит к получению мягкого кислого вкуса, улучшению качества и увеличению срока хранения.
Молочная кислота 80% (Е270) обладает увлажняющим действием благодаря своему свойству связывать воду в верхних слоях эпидермиса.


Молочная кислота 80% (Е270) используется при производстве кисломолочных продуктов, в качестве пищевого консерванта и при производстве химикатов.
Молочная кислота 80% (Е270) используется в качестве растворителя и подкислителя при производстве пищевых продуктов, лекарств и красителей.
Молочная кислота 80% (Е270) также используется в качестве протравы при печати на шерстяных изделиях, флюса для пайки, средства для удаления волос и катализатора для фенольных смол.


Молочная кислота 80% (E270) также используется при дублении кожи, кислотной обработке нефтяных скважин и в качестве регулятора роста растений.
Молочная кислота 80% (E270) применяется в нефтедобыче и нефтепереработке, пайке, сельском хозяйстве (пестициды ), дублении и обработке кожи, выделке и крашении меха, текстиле (печать, крашение или отделка).


Наиболее быстро растущим применением 80% молочной кислоты (E270) является ее использование в качестве мономера для производства полимолочной кислоты или полилактида (PLA).
Применения PLA включают контейнеры для пищевой промышленности и производства напитков, пленки и жесткие контейнеры для упаковки, а также посуду для обслуживания (чашки, тарелки, посуда).


Полимер PLA также можно формовать в волокна и использовать в одежде, волокнистом наполнителе (подушки, одеяла), коврах и нетканых материалах, таких как салфетки.
Кислота молочная 80% (Е270) применяется в красильных ваннах, как протрава при печати шерстяных изделий, растворитель для нерастворимых в воде красителей (индулина спирторастворимого, нигрозина, спиртовой синьки).


Молочная кислота 80% (Е270) используется для снижения содержания хроматов при протравливании шерсти.
Молочная кислота 80% (Е270) используется при производстве сыров, кондитерских изделий.
Молочная кислота 80% (Е270) используется в составе детских молочных смесей; подкислитель в напитках; для подкисления сусла в пивоварении.


Молочная кислота 80% (Е270) используется при приготовлении инъекций лактата натрия. Ингредиент косметики.
Молочная кислота 80% (Е270) используется в составе сперматоцидных желе.
Молочная кислота 80% (Е270) используется для удаления Clostridium Butyricum при производстве дрожжей; удаление волос, пухлость и декальцинирование шкур.


Молочная кислота 80% (Е270) используется в качестве растворителя формиата целлюлозы.
Молочная кислота 80% (Е270) используется в качестве флюса для мягких припоев.
Молочная кислота 80% (Е270) используется при производстве лактатов, которые используются в пищевых продуктах, в медицине и в качестве растворителей.


Молочная кислота 80% (Е270) используется как пластификатор, катализатор при литье фенолальдегидных смол.
Молочная кислота 80% (Е270) может использоваться в качестве подкислителя, ароматизатора и регулятора pH в напитках, мясе, заквасках, салатах и заправках, кондитерских изделиях и маринованных овощах.


Молочная кислота 80% (Е270) используется в пищевой и технической промышленности.
Жидкая молочная кислота 80% (E270) в виде смеси левовращающей и правовращающей молочной кислоты в соотношении 1:1 очень часто используется для регулирования кислотности в хлебобулочных и кондитерских изделиях или напитках, а также для консервирования.


Аналогичным образом, молочная кислота 80% (Е270) используется при лактоферментации и используется для консервирования силоса при производстве кормов.
В технических применениях молочная кислота 80% (E270) обеспечивает поддержку благодаря своему биоцидному эффекту и поэтому является компонентом дезинфицирующих растворов и других чистящих средств.


Кроме того, молочная кислота 80% (E270) используется для бережной декальцинации.
Молочная кислота 80% (Е270) пищевая и используется для производства нескольких видов сыров.
Молочная кислота 80% (E270) особенно полезна, когда в качестве исходных материалов используется ультрапастеризованное, ультрапастеризованное или сухое молоко, поскольку термическая обработка, используемая при производстве такого молока, дезактивирует лактозу и предотвращает превращение сырной культуры в он полностью превращается в молочную кислоту 80% (E270).


Включение дополнительной 80% молочной кислоты (Е270) перед сычужным ферментированием устраняет этот недостаток и повышает выход творога.
Молочная кислота 80% (Е270) является незаменимым ингредиентом Рикотты Импастата, Моцареллы, Кесо Бланко и других фирменных сыров и может использоваться при производстве кисломолочных продуктов, таких как кумыс, лабан, кефир, а также некоторых творогов.


При производстве обычно добавляют молочную кислоту 80% (Е270 ) , чтобы pH молока достигал около 5,0.
Казеин в кислом молоке коагулируется (свертывается) 80% молочной кислотой (Е270), и он также отвечает за кислый вкус хлеба на закваске.
Молочная кислота 80% (Е270) в основном используется для регулирования pH косметических средств и добавляется при производстве шампуней для усиления блеска волос.


Молочная кислота 80% (Е270) используется для регулирования pH косметических продуктов.
При изготовлении шампуней добавляется Молочная кислота 80% (Е270) для придания волосам блеска.
Молочная кислота 80% (E270), часто используемая в качестве пищевой или кормовой добавки, может улучшить вкус пищи и продлить срок ее хранения.


Молочная кислота 80% (Е270) широко используется в консервной, хлебной, мукомольной, кондитерской, кормовой и других отраслях промышленности в качестве улучшителя пищевого вкуса.
Молочная кислота 80% (Е270) особенно подходит для регулирования кислотности различных твердых и порошкообразных продуктов.
Превосходная функция регулирования pH и антибактериальная способность молочной кислоты 80% (E270) могут эффективно подавлять рост микроорганизмов и продлевать срок хранения пищевых продуктов.


В фармацевтической технологии используется Молочная кислота 80% (Е270) для преобразования водонерастворимых лекарственных веществ в соли молочной кислоты (лактаты); они более растворимы в воде (пример: ципрофлоксацин).
В косметике молочная кислота 80% (Е270) используется в кремах для кожи и других продуктах для лечения прыщей.


Молочная кислота 80% (Е270) используется при производстве кисломолочных продуктов, в качестве пищевого консерванта и при производстве химикатов.
Молочная кислота 80% (E270) играет роль метаболита Daphnia magna и метаболита водорослей.
Молочная кислота 80% (Е270) функционально связана с пропионовой кислотой.


Молочная кислота 80% (Е270) представляет собой кислоту, сопряженную с лактатом.
Нормальный промежуточный продукт ферментации (окисления, метаболизма) сахара.
Концентрированная форма используется внутрь для предотвращения желудочно-кишечной ферментации.


Лактат натрия представляет собой натриевую соль 80% молочной кислоты (Е270) и имеет мягкий соленый вкус.
Его получают путем ферментации источника сахара, такого как кукуруза или свекла, а затем путем нейтрализации полученной 80% молочной кислоты (E270) с получением соединения формулы NaC3H5O3.
Молочная кислота 80% (Е270) была одним из активных ингредиентов Phexxi, негормонального противозачаточного средства.


-Использование молочной кислоты 80% (E270):
Ряд продуктов питания производятся непосредственно путем ферментации молочной кислоты 80% (E270).
В основном это кисломолочные продукты, такие как простокваша, йогурт, кефир и пахта.
Их получают путем заражения пастеризованного молока заквасочными культурами молочнокислых 80% бактерий (Е270).

Другие продукты включают лакто-ферментированные овощи, такие как квашеная капуста, свекла в некоторых сортах борща или кимчи, а также закваска и продукты на закваске.
Силос, свежий корм, полученный путем ферментации, также основан на ферментации с 80% молочной кислотой (E270).
Молочная кислота 80% (Е270) в качестве пищевой добавки имеет обозначение Е 270.

Молочная кислота 80% (E270) используется по-разному в качестве регулятора кислотности в пищевой промышленности и производстве предметов роскоши, например, в хлебобулочных изделиях, кондитерских изделиях и иногда в лимонадах.
Изменяя значение pH в пище до pH около 4, пища сохраняется, поскольку в значительной степени исключается колонизация другими микроорганизмами.
Для обогащения кальция также можно добавлять в виде солей лактат кальция или глюконат лактата кальция. Молочная кислота 80% (E270).


-Материалы применения молочной кислоты 80% (E270):
Молочная кислота 80% (E270) представляет собой мономер полилактидов или полимолочной кислоты (PLA), которые различными способами используются в качестве биоразлагаемых пластиков и пластиков на биологической основе.
Молочная кислота 80% (Е270) обладает антибактериальным действием, поэтому ее добавляют в жидкое мыло, чистящие и моющие средства.

Они оптимально проявляют свой дезинфицирующий эффект при значении pH от 3 до 4.
Молочная кислота 80% (Е270) использовалась и также используется в качестве противозачаточного средства.
Молочная кислота 80% (Е270) используется в качестве средства для удаления накипи на кожевенных заводах при удалении накипи из шкур.

Молочная кислота 80% (Е270) также используется с этой целью в текстильной промышленности и полиграфических предприятиях.
Некоторые чистящие таблетки для кофемашин, автоматов по производству безалкогольных напитков и аналогичных приборов содержат 80% молочную кислоту (E270) в качестве средства для удаления накипи.
Пчеловоды используют молочную кислоту 80% (E270) для обработки пчел от клеща Варроа, гарантируя, что обработанные ульи или соты не содержат расплода.
Арахнологи используют молочную кислоту 80% (Е270) для освещения подготовленной эпигинии самок пауков или других хитиновых структур и растворения остатков тканей.


- В пивоварении используется молочная кислота 80% (E270):
Молочная кислота 80% (Е270) снижает pH и добавляет немного терпкости.
Естественно добавляйте в небольших количествах, иначе молочная кислота 80% (Е270) станет совсем кислой.


-При изготовлении сыра и взбитом масле используется 80% молочная кислота (E270):
В частности, рикотта и взбитое масло в сочетании с ГДЛ.
Рикотта Импастата, Моцарелла и Кесо Бланко.


-Интересное непищевое применение молочной кислоты 80% (E270):
Молочная кислота 80% (E270) является основным строительным материалом для биоразлагаемых пластиков на основе полимолочной кислоты (PLA).
PLA — это биоразлагаемый полимер, который можно использовать для производства возобновляемых и компостируемых пластмасс.
Молочная кислота 80% (E270) также используется в косметической промышленности для лечения прыщей.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80% (Е270):
*Молочная кислота 80% (E270) очень полезна для омоложения кожи, стимулируя отшелушивание старых поверхностных клеток кожи.
*Молочная кислота 80% (E270) может уменьшить появление тонких линий, неравномерной пигментации, возрастных пятен и уменьшить расширенные поры.
*Молочная кислота 80% (E270) — хороший выбор для тех, кто впервые делает пилинг, или для людей с чувствительной кожей.
*Молочная кислота 80% (E270) часто используется в кремах и лосьонах в более низкой концентрации для более мягкого кислотного пилинга.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 80% (Е270):
Молочная кислота 80% (Е270) — это натуральный консервант, который содержится в некоторых продуктах, включая маринованные овощи, йогурт и выпечку.
Молочная кислота 80% (Е270) – дешевый и минимально обработанный продукт.
Культуры Lactobacillus и Streptococcus производят 80% молочную кислоту (E270) путем ферментации.
Бактерии расщепляют сахар для извлечения энергии и производят 80% молочную кислоту (E270) в качестве побочного продукта.
Молочная кислота 80% (E270) помогает регулировать уровень pH и предотвращает рост микроорганизмов, продлевая срок хранения.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛОЧНУЮ КИСЛОТУ 80% (Е270) В КОСМЕТИКЕ:
- Молочная кислота 80% (Е270) – продукт, который нельзя наносить на чистую кожу.
- Молочная кислота 80% (Е270) может включаться в качестве ингредиента в косметические композиции, содержащие подкислители и воду: сыворотки, гели, тоники, маски, лосьоны, кремы, шампуни, очищающие средства и т. д.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80% (E270):
Молочная кислота 80% (Е270) используется для лечения гиперпигментации, пигментных пятен и других состояний, которые способствуют тусклому и неровному цвету лица.
Молочная кислота 80% (E270) также улучшает тон кожи и сужает поры.

Молочная кислота 80% (E270) способствует обновлению и обновлению клеток — процессам, в ходе которых ваша кожа теряет старые клетки и заменяет их новыми.
Молочная кислота 80% (E270) очень хорошо подходит для чувствительной кожи из-за ее более мягкого действия по сравнению с другими альфа-гидроксикислотами.

Молочная кислота 80% (E270) также является ключевым компонентом продаваемых без рецепта лосьонов и кремов для «куриной кожи», то есть прыщей на тыльной стороне рук.
Молочная кислота 80% (E270) способствует растворению закупорок клеток кожи, которые образуются вокруг волосяного фолликула, сглаживая неровности.
Молочная кислота 80% (E270) обычно встречается в средствах местного применения при экземе, псориазе и розацеа.



СВОЙСТВА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80% (Е270):
Свойства молочной кислоты 80% (Е270)
- Кератолитик отшелушивает кожу, удаляя омертвевшие клетки кожи и кожи головы.
- Стимулирует синтез коллагена и эластина, способствуя обновлению клеток.
- Молочная кислота 80% (E270) улучшает текстуру кожи и внешний вид pH.
- Активирует эмульгатор-кондиционер, используемый при производстве составов по уходу за волосами.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80% (Е270):
*Осветляет тусклый цвет лица.
*Увлажнитель и более упругая кожа
* Эксфолиант
*Улучшает тон и текстуру кожи.
*Подходит для веганов
*Без ГМО



ФУНКЦИЯ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80% (Е270):
В пищевых продуктах, помимо питательной функции для нормального роста, молочная кислота 80% (E270) улучшает вкус и аромат, улучшает качество пищевых продуктов и напитков, таких как кондитерские изделия, торты, сухое молоко, йогурт и т. д., в качестве укрепляющего агента, буферного агента и регулятор муки.
Молочная кислота 80% (Е270) повышает эффективность антиоксидантов, предотвращает обесцвечивание фруктов и овощей.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80% (Е270):
Молочная кислота 80% (E270) снижает уровень щелочности пивоваренного раствора, стимулируя максимальную активность ферментов в сусле, обеспечивая оптимальный уровень pH на протяжении всего процесса пивоварения.
Молочная кислота 80% (E270) улучшает выход экстракта и ферментируемость.
Молочная кислота 80% (Е270) подходит для пива, в котором не требуются другие анионы, например, для пилснер-лагеров.
Молочная кислота 80% (E270) также может использоваться для снижения pH конечного сусла или продуктов.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СМЕСИ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80% (E270):
Молочная кислота 80% (Е270) хорошо работает в сочетании с витаминами А, В и С.
Обязательно проверяйте конечный уровень pH не ниже 3,5 при объединении нескольких кислых ингредиентов вместе.



КАК РАБОТАЕТ МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 80% (E270):
Молочная кислота 80% (E270) удаляет верхний слой клеток кожи, который обычно состоит из омертвевших клеток кожи.
Молочная кислота 80% (E270) также увеличивает естественную способность кожи удерживать влагу, придавая ей увлажненный вид.



КОНЦЕНТРАЦИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80% (Е270):
Молочную кислоту 80% (Е270) рекомендуется использовать в концентрации 1–5%.
Молочная кислота 80% (Е270) растворима в воде, спирте и глицерине, но нерастворима в масле.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛОЧНУЮ КИСЛОТУ 80% (E270):
Подготовьте масляную и водную фазы вашего состава отдельно.
Нагрейте масляную и водную фазы, используя пароварку.
Добавьте к водной фазе Молочную кислоту 80% (Е270), сопровождая постоянным перемешиванием.
Смешайте обе фазы вместе с помощью мини-миксера или большой кисточки для смешивания.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80% (Е270):
Запах: без запаха
Точка плавления/точка замерзания:
Температура плавления: 18 °C при 1,013 гПа.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 122 °C при 18,66–19,99 гПа.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: 113 °C – в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: 400 °С при 1,011,4 – 1,018,9 гПа.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH : Нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: 100 г/л при 20 °C – растворим.

Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
log Pow: около -0,54 при 25 °C - Биоаккумуляции не ожидается.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: 1,25 г/см3 при 15 °C.
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности:
Поверхностное натяжение 70,7 мН/м при 1 г/л при 20 °C.
Формула: H₃CCH( OH)COOH
ММ: 90,08 г/моль
Температура кипения: 122 °C (20 гПа)
Плотность: 1,11…1,21 г/см³ (20 °С)
Температура хранения: Окружающая среда
Номер леев: MFCD00004520
Номер CAS: 50-21-5
ЕИНЭКС: 200-018-0

КАС: 50-21-5
МФ: C3H6O3
МВт: 90,08
ЕИНЭКС: 200-018-0
Мол Файл: 50-21-5.mol
Химические свойства молочной кислоты
Температура плавления: 18°C.
альфа : -0,05 º (c= чистая 25 ºC)
Точка кипения: 122 °C/15 мм рт. ст. (лит.)
плотность : 1,209 г/мл при 25 °C (лит.)
пара : 0,62 (по сравнению с воздухом)
пара : 19 мм рт.ст. (@ 20°C)
ФЕМА: 2611 | МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА
преломления : n20/D 1,4262

Фп: >230 °F
хранения : 2-8°C
растворимость : смешивается с водой и этанолом (96 процентов).
форма : сироп
рка : 3,08 (при 100 ℃ )
Удельный вес: 1,209
цвет : от бесцветного до желтого
Растворимость в воде: РАСТВОРИМЫЙ
Мерк: 145 336
Номер JECFA: 930
РН: 1209341
Стабильность: Стабильная.
Физическое состояние: вязкий
Цвет: бесцветный



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80% (Е270):
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Немедленно вызвать офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80% (E270):
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, связывайте и откачивайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Собрать материалом, впитывающим жидкость.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80% (Е270):
-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 МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80% (E270):
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки
*Защита тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра ABEK
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80% (E270):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ 80% (Е270):
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура ).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны.
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны


МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА ПИЩЕВАЯ
Молочная кислота пищевого качества представляет собой органическую кислоту.
Молочная кислота пищевого качества имеет молекулярную формулу CH3CHHOOH.


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



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



Пищевая молочная кислота — это натуральный консервант, который часто встречается в таких продуктах, как йогурт, выпечка и маринованные овощи.
Помимо продления срока хранения продуктов, пищевая добавка с молочной кислотой может улучшить ваше здоровье, укрепив иммунную систему.
Пищевая молочная кислота — это органическая кислота, которая образуется, когда определенные продукты проходят процесс ферментации.


Пищевая молочная кислота часто содержится в маринованных продуктах, ферментированных соевых продуктах, салями, йогурте и многом другом.
Производители продуктов питания добавляют пищевую молочную кислоту в упакованные пищевые продукты, такие как хлеб, десерты, оливки и джемы, чтобы продлить срок их хранения.
Пищевая молочная кислота является хорошим консервантом, поскольку она может убивать и подавлять бактерии в пище.


Пищевая молочная кислота также помогает предотвратить изменение цвета и действует как желирующий агент и отвердитель.
Пищевая молочная кислота также используется в фармацевтической технологии для производства водорастворимых лактатов из нерастворимых в противном случае активных ингредиентов.
Пищевая молочная кислота находит дальнейшее применение в препаратах местного применения и косметике для регулирования кислотности, а также благода��я своим дезинфицирующим и кератолитическим свойствам.


Пищевая молочная кислота — это органическая кислота, естественным образом присутствующая в организме человека и в ферментированных продуктах.
Коммерческое производство молочной кислоты обычно осуществляется путем ферментации.
Молочная кислота пищевого качества представляет собой органическую кислоту.


Молочная кислота пищевого качества имеет молекулярную формулу CH3CHHOOH.
В твердом состоянии пищевая молочная кислота имеет белый цвет и смешивается с водой.
В растворенном состоянии пищевая молочная кислота образует бесцветный раствор.


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


В промышленности пищевую молочную кислоту производят путем бактериальной ферментации углеводов; Кисломолочные продукты получают промышленным путем путем сквашивания молока или сыворотки бактериями Lactobacillus.
Молочная кислота пищевая представляет собой бесцветную или желтоватую жидкость с характерным запахом кислого молока.


Молочная кислота пищевого качества представляет собой органическую кислоту, участвующую в различных биохимических процессах.
Пищевая молочная кислота также используется в качестве ароматизатора.
Пищевая молочная кислота может использоваться в качестве подкислителя, ароматизатора и регулятора pH в напитках, пиве, фруктовом вине, мясе, закваске, салатах, заправках, кондитерских изделиях (таких как леденцы вкрутую, фруктовые жевательные резинки) и маринованных овощах.


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


Казеин в кислом молоке коагулируется (свертывается) пищевой молочной кислотой.
Пищевая молочная кислота также отвечает за кислый вкус хлеба на закваске.
Пищевая молочная кислота получается в результате ферментации растительных сахаров.


Пищевая молочная кислота идеально подходит для использования в рецептах веганского сыра.
Пищевая молочная кислота придает хлебу на закваске естественный кисловатый вкус.
Пищевая молочная кислота является одной из популярных пищевых добавок и ингредиентов в большинстве стран.


Пищевая молочная кислота — это органическая кислота, которая естественным образом содержится в организме человека и в ферментированных продуктах.
Ферментация происходит, когда природные бактерии питаются сахаром и крахмалом пищи, производя пищевую молочную кислоту.
Пищевая молочная кислота помогает стабилизировать кислотность, поддерживать уровень pH и предотвращать микробное загрязнение.


Увеличьте срок хранения ваших молочных продуктов, ферментированных консервов, мясных продуктов, напитков, продуктов на основе яиц и детского питания с помощью молочной кислоты Food Grade.
Пищевая молочная кислота не только действует как консервант, но также улучшает вкус и аромат ваших творений.


Пищевая молочная кислота — это органическая кислота, естественным образом присутствующая в организме человека и в ферментированных продуктах.
Коммерческое производство пищевой молочной кислоты обычно осуществляется путем традиционной ферментации натуральных углеводов.
Стандарт пищевой молочной кислоты производится из натурального кукурузного крахмала с помощью передовой технологии биоферментации и очистки.


Молочная кислота пищевого качества представляет собой жидкость от желтоватого до бесцветного цвета со слабым кислым запахом и вкусом.
Молочная кислота пищевого качества представляет собой органическое соединение с формулой CH3CH(OH)CO2H.
В результате этого процесса образуются витамины группы B, полезные ферменты и многое другое.


Форма L(+) предпочтительна из-за лучшего обмена веществ и натуральных углеводов.
Пищевая молочная кислота — универсальный ингредиент, используемый в пищевой промышленности в качестве регулятора кислотности и подкислителя.
В твердом состоянии пищевая молочная кислота имеет белый цвет и растворима в воде.


В жидком состоянии пищевая молочная кислота прозрачна.
Пищевая молочная кислота производится как естественным, так и синтетическим путем.
В качестве пищевой добавки Lactic Acid Food Grade одобрена для использования в ЕС, США, Австралии и Новой Зеландии; он указан под номером INS 270 или под номером E E270.


Молочная кислота пищевого качества производится в промышленных масштабах путем ферментации углеводов, таких как глюкоза, сахароза или лактоза, или путем химического синтеза.
Источниками углеводов пищевой молочной кислоты являются кукуруза, свекла и тростниковый сахар.
Молочная кислота пищевого качества представляет собой альфа-гидроксикислоту, обладающую как отшелушивающими, так и увлажняющими свойствами.


Пищевая молочная кислота естественным образом вырабатывается в организме (это вещество, от которого у вас «колет» во время тренировки), а также содержится в йогурте и молоке.
Существует еще один метод производства — химический синтез из ацетальдегида.
Это делается путем реакции ацетальдегида с цианистым водородом и гидролиза образующегося лактонитрила.


Пищевая молочная кислота может использоваться в фармацевтических продуктах, поскольку она производит водорастворимые лактаты из нерастворимых в противном случае ингредиентов.
В пищевой промышленности молочная кислота пищевая содержится преимущественно в кисломолочных продуктах, к ним относятся кумыс, лабан, простокваша, кефир, некоторые твороги.
Пищевая молочная кислота также отвечает за кислый вкус хлеба на закваске.


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


Пищевая молочная кислота обладает сильным антисептическим и сохраняющим свежесть действием.
Что касается приправы, уникальный кисловатый вкус пищевой молочной кислоты может улучшить вкус пищи.
Добавление определенного количества пищевой молочной кислоты в салаты, такие как салат, соевый соус и уксус, может сохранить стабильность и безопасность микроорганизмов в продукте, одновременно делая вкус более мягким.


Натуральная пищевая молочная кислота является естественным ингредиентом молочных продуктов.
Молочная кислота пищевого качества имеет вкус молочных продуктов и обладает хорошим антимикробным действием.
Молочная кислота пищевого качества широко используется при смешивании йогурта, сыра, мороженого и других продуктов питания и стала популярной молочной закваской.


Порошок молочной кислоты пищевого качества представляет собой кондиционер прямого закисления для производства хлеба, приготовленного на пару.
Молочная кислота Food Grade представляет собой натуральную ферментированную кислоту, поэтому она может сделать хлеб уникальным.
Молочная кислота пищевого качества – натуральный регулятор кислого вкуса.


Пищевая молочная кислота — это органическая кислота, которая естественным образом встречается в различных продуктах в процессе ферментации.
Пищеварительный тракт легко расщепляет пищевую молочную кислоту, поскольку она естественным образом присутствует в организме.
Пищевая молочная кислота известна своим пикантным вкусом и почти бесцветным внешним видом, что позволяет использовать ее в различных пищевых продуктах.


Пищевая молочная кислота обычно производится путем ферментации натуральных углеводов.
Пищевая молочная кислота доступна в концентрации 80% и одобрена как натуральный ингредиент.
В секторе средств личной гигиены пищевая молочная кислота действует как подкислитель с увлажняющими, отшелушивающими и антибактериальными свойствами.


Культуры лактобактерий и стрептококков производят пищевую молочную кислоту посредством ферментации.
Бактерии расщепляют сахар, извлекая энергию и производя пищевую молочную кислоту в качестве побочного продукта.
Пищевая молочная кислота помогает регулировать уровень pH и предотвращает рост микроорганизмов, продлевая срок хранения.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ПИЩЕВОЙ:
Пищевая молочная кислота является предшественником гликолевой кислоты, еще одной альфа-гидроксикислоты, используемой в продуктах по уходу за кожей.
В косметических рецептурах пищевую молочную кислоту часто включают в антивозрастные продукты из-за ее отшелушивающих свойств и способности улучшать текстуру кожи.


Пищевая молочная кислота — это натуральный консервант, который содержится в некоторых продуктах питания, включая маринованные овощи, йогурт и выпечку.
Пищевая молочная кислота — это дешевый и минимально обработанный консервант, сертифицированный надежным источником.
Пищевая молочная кислота является натуральным консервантом и обычно используется для консервации молочных продуктов, таких как сыр, йогурт и сметана, а также консервированных фруктов и овощей.


Пищевая молочная кислота может использоваться для придания терпкого или кислого вкуса продуктам питания и напиткам, а также для придания уникального вкуса крафтовому пиву.
Пищевая молочная кислота используется в качестве ароматизатора и консерванта в плавленых сырах, заправках для салатов, соленьях и газированных напитках.
Пищевая молочная кислота также используется в качестве сырья или катализатора во многих химических процессах.


Пищевая молочная кислота широко используется в качестве подкислителей и консервантов в пищевой промышленности и производстве напитков.
Молочная кислота пищевого качества — это органическая кислота, которая используется в качестве консерванта в пищевых продуктах и в качестве добавки в напитках.
Слегка кисловатый вкус натуральной молочной кислоты пищевого качества также улучшает вкус хлебобулочных изделий, конфет и кулинарных блюд.


Вы можете использовать пищевую молочную кислоту для приготовления пищи, добавляя ее в маринады, заправки и соусы.
Полностью натуральная пищевая молочная кислота помогает сбалансировать уровень pH и кислотность.
Используйте нашу пищевую молочную кислоту пищевого качества в рецептах, содержащих разрыхлители, такие как дрожжи и пищевая сода.


Натуральная пищевая молочная кислота в сочетании с разрыхлителями помогает выпечке своевременно подняться.
Пищевая молочная кислота для выпечки помогает улучшить текстуру десертов и хлеба.
В вегетарианских блюдах используется пищевая молочная кислота для придания острого и слегка кисловатого вкуса, который придают рецептам молочные продукты.


Пищевая молочная кислота используется в различных кулинарных и хлебобулочных изделиях, удовлетворяющих самые разнообразные вкусы.
При использовании пищевой молочной кислоты в кулинарии и выпечке начните с небольшого количества, а затем при необходимости добавьте еще.
Жидкая формула пищевой молочной кислоты имеет высокую концентрацию, и ее небольшого количества достаточно.


Молочная кислота пищевого качества также используется в средствах по уходу за кожей, поскольку она содержит самые нежные альфа-гидроксикислоты, полезные для кожи благодаря своим увлажняющим и отшелушивающим свойствам.
Пищевая молочная кислота также используется в широком спектре пищевых продуктов, таких как хлебобулочные изделия, напитки, мясные продукты, кондитерские изделия, молочные продукты, салаты, заправки, готовые блюда и т. д.


Пищевая молочная кислота в пищевых продуктах обычно служит либо регулятором pH, либо консервантом.
Пищевая молочная кислота производится из натурального кукурузного крахмала с помощью передовой технологии биоферментации и очистки.
Молочная кислота пищевого качества представляет собой жидкость от желтоватого до бесцветного цвета со слабым кислым запахом и вкусом.


Молочная кислота пищевого качества представляет собой карбоновую кислоту, широко используемую в качестве регулятора кислотности в продуктах питания и напитках.
Пищевая молочная кислота способна сохранять и ароматизировать; однако это не единственная его особенность.
В пищевой промышленности молочная кислота пищевого качества используется в качестве консерванта, регулятора кислотности, усилителя вкуса и имеет номер INS 270 или номер E E270.


Пищевая молочная кислота используется в качестве пищевого консерванта, отвердителя и ароматизатора.
Пищевая молочная кислота входит в состав обработанных пищевых продуктов и используется при переработке мяса в качестве тендерайзера и усилителя вкуса.
Пищевая молочная кислота используется для выпечки и выпечки хлеба, тортов, печенья и других хлебобулочных изделий.


Пищевая молочная кислота может улучшить качество продуктов питания и сохрани��ь цвет, продлить срок хранения.
Поскольку пищевая молочная кислота является частью естественного увлажняющего фактора кожи, она широко используется в качестве увлажняющего крема для многих продуктов по уходу за кожей.
Пищевая молочная кислота обладает сильным антисептическим и сохраняющим свежесть действием.


Пищевая молочная кислота может использоваться при производстве фруктовых вин, напитков, мяса, продуктов питания, выпечки, маринования и консервирования овощей (оливки, огурцы, жемчужный лук), пищевой промышленности, хранения фруктов, с регулировкой pH, бактериостатический, длительный срок хранения, приправа. , сохранение цвета и качество продукции.
Благодаря легкой кислотности пищевой молочной кислоты ее также можно использовать в качестве предпочтительного кислого агента для деликатных безалкогольных напитков и соков.


При варке пива добавление необходимого количества пищевой молочной кислоты может регулировать значение pH, способствуя осахариванию, облегчая дрожжевое брожение, улучшая качество пива, улучшая вкус пива и продлевая срок хранения.
Пищевая молочная кислота используется для регулирования pH в ликерах, саке и фруктовых винах, чтобы предотвратить рост бактерий, повысить кислотность и освежить вкус.


Пищевая молочная кислота используется в различных отраслях промышленности, таких как продукты питания, напитки, средства личной гигиены и уборка.
Пищевая молочная кислота имеет сертификат халяль и кошерность.
Пищевое применение: пищевая молочная кислота используется в напитках, мясе, кондитерских изделиях, кормах и кормах для домашних животных.


Пищевая молочная кислота используется в широком спектре применений и отраслей, включая, помимо прочего, продукты питания, напитки, средства личной гигиены и уборку.
В пищевой промышленности молочная кислота пищевого качества служит в основном в качестве мягкого регулятора кислотности, консерванта и ароматизатора.
Пищевая молочная кислота сертифицирована как Халяль и Кошер.


Для технических применений пищевую молочную кислоту используют в первую очередь из-за ее кислотной части и антибактериальных свойств.
Пищевая молочная кислота может добавляться в выпечку, такую как хлеб, кексы и торты, а также в другие пищевые продукты, такие как йогурт и сыр, поскольку она действует как натуральный консервант.


Пищевая молочная кислота помогает продлить срок хранения многих продуктов питания, предотвращая рост бактерий.
Между тем, благодаря хорошей способности бактериостаза и сохранению свежести, пищевую кислоту с молочной кислотой можно использовать для продления срока годности продукта.
Пищевая молочная кислота широко используется в конфетах, консервах, хлебе и других твердых продуктах.


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


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


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


Поскольку пищевая молочная кислота представляет собой порошкообразный продукт, она особенно подходит для регулирования кислотности и кислинки различных видов твердой пищи.
Пищевая молочная кислота также может использоваться в качестве ароматизатора.
Пищевая молочная кислота может помочь стимулировать выработку коллагена и укрепить кожу, что приводит к уменьшению количества тонких линий и морщин.


Гидроксикислоты отшелушивают верхний слой кожи, помогая разгладить и выровнять цвет лица, не засоряют поры, осветляют кожу и даже уменьшают темные пятна и обесцвечивание.
Некоторые виды пива (кислое пиво) намеренно содержат добавленную пищевую молочную кислоту, одним из таких сортов является бельгийский ламбик.


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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



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



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



ПОЧЕМУ МОЛОЧНУЮ КИСЛОТУ ПИЩЕВУЮ ДОБАВЛЯЮТ В ПИЩЕВЫЕ?
Основная причина, по которой производители продуктов питания добавляют пищевую молочную кислоту в пищу, связана с ее антимикробными свойствами и способностью продлевать срок хранения.
Пищевая молочная кислота также улучшает вкус.

Кроме того, производители продуктов питания используют пищевую молочную кислоту в продуктах питания, поскольку она:
*натуральная добавка
*растворитель
*вулканизирующий агент
*желирующий агент
*перевозчик еды
*ингибитор обесцвечивания
FDA одобряет использование пищевой молочной кислоты в большинстве пищевых продуктов. Однако это не относится к детским смесям или продуктам питания.



МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА ПИЩЕВАЯ ВЕГАНСКАЯ?
Группа ресурсов для вегетарианцев заявляет, что производители продуктов питания, как правило, используют свекловичный сахар или кукурузный крахмал при выращивании пищевой продукции с молочной кислотой, что означает, что она веганская.
Веганские продукты, содержащие пищевую молочную кислоту, включают:

*маринованные овощи
*ферментированные соевые продукты
*хлопья
*бобовые



В КАКИХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ?
Некоторые распространенные продукты, содержащие высокие уровни пищевой молочной кислоты и бактерий, производящих ее, включают:
*маринованные овощи
*квашеная капуста
*кимчи
*йогурт
*кефир
*копченая рыба
Бактерии, производящие пищевую молочную кислоту, например, Lactobacillus, являются разновидностью пробиотиков.



ПОЛЕЗНА ПИЩЕВАЯ МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА?
Пищевая молочная кислота и бактерии, которые ее производят, могут принести некоторую пользу для здоровья, например:
*защита от инфекции
*поддержка иммунной системы
*увеличение усвоения витаминов и минералов
*антиоксидантный эффект

Исследователи обнаружили, что бактерии, производящие пищевую молочную кислоту, могут принести ряд преимуществ для здоровья.
Например, они могут:
*предотвратить рак толстой кишки
*облегчает непереносимость лактозы
*облегчает диарею
*избавиться от язвенной болезни
*стимулируют иммунную систему

Краткое содержание:
Молочная кислота Food Grade — это природный консервант, который производители добавляют в некоторые пищевые продукты.
Такие продукты, как маринованные овощи и йогурт, содержат пищевую молочную кислоту.

Пищевая молочная кислота и бактерии, которые ее производят, могут иметь многочисленные преимущества для здоровья.
Например, они могут укрепить иммунную систему и помочь защитить организм от некоторых видов рака.

Бактерии, производящие пищевую молочную кислоту, являются разновидностью пробиотиков.
Пробиотики имеют ряд преимуществ для здоровья, включая улучшение здоровья кишечника.



ПОЛЕЗНА ПИЩЕВАЯ МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА?
Да, пищевая молочная кислота полезна, даже если она представлена в виде пищевого консерванта.

Хотя многие пищевые консерванты вредны для здоровья, пищевые консерванты на основе молочной кислоты помогут защитить вас от заболеваний.
Молочная кислота Food Grade контролирует pH или кислотность и щелочность, чтобы предотвратить порчу продуктов.

Пищевая молочная кислота также улучшает вкус вашей еды.
Контролируя кислотность, Lactic Acid Food Grade балансирует вкус таких продуктов, как оливки, сыр, рыбные консервы, десерты и газированные напитки.

Что еще более важно, пищевая молочная кислота может повысить качество вашей пищи.
Хотя пищевая молочная кислота, добавляемая в десерты, рыбные консервы и газированные напитки, не очень полезна для здоровья, ее естественное производство в ферментированных продуктах, таких как кимчи и йогурт, дает ряд преимуществ для здоровья за счет:

*Укрепление иммунной системы
* Помогает организму усваивать минералы и витамины.
*Придание вашей пище антиоксидантного эффекта
* Защищает вас от вагинальных и мочевых инфекций.
*Некоторые штаммы молочнокислых пищевых бактерий, обнаруженные в пищевых продуктах, являются пробиотиками, например, принадлежащие к роду Lactobacillus.

Это означает, что многие продукты с высоким содержанием пищевой молочной кислоты обладают пробиотическими свойствами и могут улучшить здоровье кишечника.
Пищевая молочная кислота также может защитить вас от запоров и других желудочно-кишечных проблем.



МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА ПИЩЕВАЯ ВЕГАНСКАЯ?
Как правило, пищевая молочная кислота является веганской, поскольку она изготовлена или получена из злаков, бобовых или ферментированных овощей.
Основным исключением является пищевая молочная кислота, содержащаяся в ферментированных мясных и молочных продуктах, которые не являются веганскими.

Но некоторые производители продуктов питания, возможно, использовали источники животного происхождения для производства пищевой молочной кислоты, произведенной человеком.
Единственный способ узнать наверняка — напрямую обратиться к производителю.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА ПИЩЕВАЯ?
Пищевая молочная кислота производится путем ферментации — процесса, в котором дрожжи, плесень, грибы или бактерии расщепляют углеводы, такие как сахар и крахмал, на спирт, газ и кислоты.
В результате ферментации получаются пищевые продукты с высоким содержанием пищевой молочной кислоты.

*Ферментация может происходить естественным путем.
Например, йогурт и закваска бродят сами по себе.
Но в большинстве случаев производители продуктов питания используют закваску, чтобы начать процесс ферментации.

Производитель предпринимает следующие шаги для создания ферментированных продуктов:
*Выбирает контейнер для ограничения воздействия кислорода.
*Добавляет в контейнер рассол воды и соли перед его запечатыванием.
* Добавляет продукты, которые необходимо ферментировать, например капусту или огурец.
*По мере того, как бактерии расщепляют сахар в пище, образуются углекислый газ и пищевая молочная кислота.

Тем временем в процессе удаляется кислород, и пища становится более кислой.
Это способствует росту большего количества молочнокислых пищевых бактерий и подавляет рост других микроорганизмов.

Процесс ферментации может занять от нескольких дней до месяцев.
Затем производитель продуктов питания выносит ферментированные продукты и хранит их в прохладном месте, чтобы они не испортились.



КАКИЕ ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ?
Некоторые виды продуктов имеют высокое содержание пищевой молочной кислоты.
Как правило, любая пища, произведенная в процессе ферментации, полна молочнокислых пищевых бактерий и других полезных бактерий.
К ним относятся, помимо прочего:

*Хлеб и пиво
* Соевые продукты, такие как тофу и соевое молоко.
*Сыр
*Маринованные овощи, такие как кимчи и квашеная капуста.
*Маринованное мясо, например салями.
*Бобовые, такие как фасоль и горох.

Чтобы получить максимальную пользу от этих продуктов, не готовьте их на сильном огне.
Это может убить полезные бактерии.
Вместо этого попробуйте добавлять их в качестве начинки или приправы к приготовленной пище.

Ферментированные продукты очень вкусны и разнообразны по текстуре и вкусу.
Они станут отличным дополнением к любому блюду.



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

Температура кипения: 122 °С.
Температура плавления: 16,8 °С.
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: 100 г/л при 20 °C – растворим.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
log Pow: около -0,54 при 25 °C - Биоаккумуляции не ожидается.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: 1,25 г/см3 при 15 °C
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.

Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности:
Поверхностное натяжение 70,7 мН/м при 1 г/л при 20 °C.
Формула: H₃CCH(OH)COOH
ММ: 90,08 г/моль
Температура кипения: 122 °C (20 гПа)
Плотность: 1,11…1,21 г/см³ (20 °С)
Температура хранения: Окружающая среда
Номер леев: MFCD00004520
Номер CAS: 50-21-5
ЕИНЭКС: 200-018-0
КАС: 50-21-5
МФ: C3H6O3
МВт: 90,08
ЕИНЭКС: 200-018-0

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

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

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



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



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ПИЩЕВОЙ:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и 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 МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ПИЩЕВОЙ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПИЩЕВОЙ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки
*Защита тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра ABEK
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



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



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


МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА ПИЩЕВАЯ

Молочная кислота (пищевая) — это органическая кислота, которая естественным образом встречается в различных пищевых продуктах и обычно используется в качестве консерванта, ароматизатора и подкислителя в пищевой промышленности и производстве напитков.
Пищевая молочная кислота известна своим кислым вкусом и содержится в ферментированных продуктах, таких как йогурт, квашеная капуста и соленые огурцы.

Номер CAS: 50-21-5
Номер ЕС: 200-018-0

Синонимы: молочная кислота, молочная кислота, 2-гидроксипропионовая кислота, α-гидроксипропионовая кислота, лактат, 2-гидроксипропионовая кислота, 2-гидроксипропаноат, 2-гидроксипропионат, этилиденмолочная кислота, молочная кислота, 2-гидрокси-1-пропанкарбоновая кислота, L-молочная кислота, (S)-молочная кислота, DL-молочная кислота, (±)-молочная кислота, лактобациллиновая кислота, 2-гидроксипропановая кислота, (R)-, ацезол, рацемическая молочная кислота, D-(-)-молочная кислота кислота, Молочная кислота, (R)-, E270, Молочная кислота, L-, α-Гидроксипропионовая кислота, (R)-, Корилагин, Молочная кислота, (S)-, Молочная кислота, (R)-, Корилагиновая кислота, Гидроксипропионовая кислота кислота, (R)-, D-(-)-Молочная кислота, L-Молочная кислота, (S)-, Молочная кислота, (S)-, α-Гидроксипропановая кислота, (S)-, Молочная кислота, (S) -, L-, Молочная кислота, (R)-, 2-Гидроксипропановая кислота, Молочная кислота, (R)-, 2-Гидроксипропановая кислота, (R)-, DL-Молочная кислота, Молочная кислота, DL-, Молочная кислота, (±)-, DL-2-Гидроксипропановая кислота, Молочная кислота, (±)-, 2-Гидроксипропановая кислота, DL-, L-Молочная кислота, Молочная кислота, L-, Молочная кислота, (S)-, D-( -)-Молочная кислота, (S)-Молочная кислота, Молочная кислота, (S)-, L-, (S)-Молочная кислота, Лактат, DL-, Молочная кислота, L-(+)-, Молочная кислота, ( R)-, Гидроксипропионовая кислота, (S)-, Молочная кислота, D-(-)-, Молочная кислота, D-(-)-, 2-Гидроксипропионовая кислота, D-(-)-, Молочная кислота, (S) -, 2-Гидроксипропановая кислота, Молочная кислота, (S)-, D-(-)-Молочная кислота, 2-Гидроксипропановая кислота, Молочная кислота, D-(-)-, Молочная кислота, (S)-, DL-Молочная кислота кислота, 2-гидроксипропановая кислота, DL-молочная кислота, молочная кислота, DL



ПРИЛОЖЕНИЯ


Пищевая молочная кислота широко используется в пищевой промышленности и производстве напитков в качестве подкислителя и усилителя вкуса.
Пищевая молочная кислота обычно содержится в молочных продуктах, таких как йогурт, сыр и сметана, что придает им терпкий вкус.

Пищевая молочная кислота используется при ферментации овощей, таких как квашеная капуста и соленые огурцы, что способствует сохранению и развитию вкуса.
В хлебопекарной промышленности молочную кислоту добавляют в тесто для улучшения текстуры и продления срока хранения.

Пищевая молочная кислота используется в качестве регулятора pH и консерванта в различных обработанных пищевых продуктах, включая мясо, соусы и заправки.
Пищевая молочная кислота используется в производстве напитков, таких как пиво, сидр и безалкогольные напитки, из-за ее кислого вкуса.

В фармацевтической промышленности молочная кислота используется в качестве вспомогательного вещества в лекарственных препаратах, особенно в растворах для перорального применения и внутривенных жидкостях.
Пищевая молочная кислота используется в производстве косметики и средств личной гигиены в качестве отшелушивающего и увлажняющего средства.
Пищевая молочная кислота добавляется в средства по уходу за кожей, такие как кремы, лосьоны и пилинги, чтобы способствовать обновлению и увлажнению кожи.

В сельском хозяйстве молочную кислоту добавляют в корм для животных для улучшения пищеварения и улучшения усвоения питательных веществ скотом.
Пищевая молочная кислота используется в производстве биоразлагаемых пластмасс, таких как полимолочная кислота (PLA), которую получают из возобновляемых ресурсов.
Пищевая молочная кислота используется в текстильной промышленности для процессов крашения и отделки тканей, действуя как регулятор pH и фиксатор цвета.

Пищевая молочная кислота используется в промышленности по производству чистящих средств и моющих средств благодаря своим антимикробным и удаляющим накипь свойствам.
Пищевая молочная кислота добавляется в бытовые чистящие средства, такие как средства для чистки ванной комнаты и средства для мытья посуды, для эффективного удаления пятен.
В медицине молочная кислота используется в качестве компонента раневых повязок и лекарств местного действия из-за ее антимикробных свойств.

Пищевая молочная кислота используется в производстве биоразлагаемых полимеров для медицинских имплантатов и систем доставки лекарств.
Пищевая молочная кислота используется в синтезе полимеров на основе лактата, используемых в тканевой инженерии и регенеративной медицине.

Пищевая молочная кислота используется при производстве биоразлагаемых упаковочных материалов, снижая воздействие упаковочных отходов на окружающую среду.
Пищевая молочная кислота используется в производстве биоразлагаемых растворителей и смазочных материалов в качестве экологически чистой альтернативы продуктам на основе нефти.

Пищевая молочная кислота используется в производстве биоразлагаемых моющих средств и поверхностно-активных веществ для использования в бытовых и промышленных чистящих средствах.
Пищевая молочная кислота используется в кожевенной промышленности для процессов дубления и отделки кожи, повышая качество и долговечность изделий из кожи.
Пищевая молочная кислота используется в производстве клеев и герметиков из-за ее клеящих свойств и влагостойкости.
Пищевая молочная кислота используется в полиграфической и бумажной промышленности для проклейки бумаги и нанесения покрытия, улучшая качество печати и долговечность.

Пищевая молочная кислота добавляется в средства личной гигиены, такие как зубная паста и жидкость для полоскания рта, из-за ее терпкого вкуса и антибактериальных свойств.
Пищевая молочная кислота находит применение в широком спектре отраслей промышленности, от продуктов питания и напитков до фармацевтических препаратов, косметики и т. д., благодаря своим разнообразным функциональным свойствам и экологичности.

Пищевая молочная кислота используется в производстве биоразлагаемых пластиков для упаковочных материалов, что снижает загрязнение пластиком и воздействие на окружающую среду.
Пищевая молочная кислота используется в текстильной промышленности в процессах крашения и отделки для улучшения стойкости цвета и мягкости ткани.
Пищевая молочная кислота добавляется в средства по уходу за кожей, такие как сыворотки и маски, для отшелушивания омертвевших клеток кожи и придания сияющего цвета лица.

В автомобильной промышленности молочная кислота используется при производстве биоразлагаемых смазочных материалов и растворов антифризов.
Пищевая молочная кислота используется в производстве пищевых добавок и продуктов спортивного питания для поддержки восстановления мышц и выносливости.

Пищевая молочная кислота используется при ферментации пробиотических добавок и кисломолочных продуктов из-за ее благотворного воздействия на здоровье кишечника.
Пищевая молочная кислота добавляется в средства по уходу за домашними животными, такие как шампуни и спреи для ухода за животными, из-за ее кондиционирующих свойств кожи.
Пищевая молочная кислота используется в производстве биотоплива, такого как этанол и биодизель, в качестве субстрата для ферментации.

В строительной отрасли молочная кислота используется при производстве экологически чистых добавок и герметиков для бетона.
Пищевая молочная кислота используется в фармацевтической промышленности в качестве хелатирующего агента в комплексообразовании ионов металлов и в системах доставки лекарств.

Молочная кислота используется в производстве биоразлагаемых моющих средств для бытовой и промышленной уборки.
Пищевая молочная кислота используется при очистке промышленных сточных вод из-за ее способности нейтрализовать pH и удалять тяжелые металлы.
Пищевая молочная кислота используется при консервировании свежих продуктов и морепродуктов для продления срока годности и поддержания качества.

Пищевая молочная кислота добавляется в косметические составы, такие как средства по уходу за волосами и дезодоранты, из-за ее антимикробных и нейтрализующих запах свойств.
Пищевая молочная кислота используется в производстве биоразлагаемых чернил и покрытий для печати и упаковки.
Пищевая молочная кислота используется в производстве экологически чистых пестицидов и гербицидов для борьбы с сельскохозяйственными вредителями.

Пищевая молочная кислота добавляется в корм для животных в качестве кормовой добавки для улучшения пищеварения и усвоения питательных веществ у домашнего скота.
Пищевая молочная кислота используется в производстве биоразлагаемых чистящих салфеток и дезинфицирующих средств для бытового и промышленного использования.

Пищевая молочная кислота используется в производстве биоразлагаемых полимеров для 3D-печати и аддитивного производства.
Пищевая молочная кислота добавляется в средства по уходу за полостью рта, такие как жидкости для полоскания рта и зубные пасты, из-за ее терпкого вкуса и антимикробных свойств.
Пищевая молочная кислота используется в производстве биоразлагаемых пленок и упаковочных материалов для пищевой и фармацевтической промышленности.

Пищевая молочная кислота используется в производстве биоразлагаемых моющих и обезжиривающих средств для автомобильной и промышленной чистки.
Пищевая молочная кислота используется в производстве биоразлагаемых удобрений и почвенных кондиционеров для устойчивого сельского хозяйства.
Пищевая молочная кислота добавляется в ферментационные среды для производства биофармацевтических препаратов и химикатов на биологической основе.



ОПИСАНИЕ


Молочная кислота (пищевая) — это органическая кислота, которая естественным образом встречается в различных пищевых продуктах и обычно используется в качестве консерванта, ароматизатора и подкислителя в пищевой промышленности и производстве напитков.
Пищевая молочная кислота известна своим кислым вкусом и содержится в ферментированных продуктах, таких как йогурт, квашеная капуста и соленые огурцы.

Пищевая молочная кислота представляет собой вязкую жидкость от бесцветной до слегка желтоватой окраски.
Пищевая молочная кислота имеет мягкий характерный запах и кислый вкус.
Пищевая молочная кислота естественным образом присутствует в различных ферментированных продуктах, таких как йогурт, сыр и квашеная ��апуста.

Пищевая молочная кислота играет решающую роль в процессе ферментации, придавая пикантный вкус ферментированным продуктам.
Химическая формула молочной кислоты C3H6O3, ее молекулярная масса 90,08 г/моль.
Пищевая молочная кислота классифицируется как слабая органическая кислота из-за ее относительно низкой кислотности.

Пищевая молочная кислота растворима в воде и смешивается с этанолом, ацетоном и глицерином.
Молочная кислота обычно используется в качестве пищевой добавки в виде ее натриевых или кальциевых солей (лактатов).

В организме молочная кислота вырабатывается в ходе анаэробного метаболизма, особенно во время напряженных физических упражнений.
Пищевая молочная кислота служит важным источником энергии для мышц и тканей в периоды высокой активности.

Пищевая молочная кислота биоразлагаема и экологически безопасна, что делает ее пригодной для различных применений.
Пищевая молочная кислота используется в качестве регулятора pH, подкислителя и консерванта в пищевой промышленности и производстве напитков.

Пищевая молочная кислота влияет на текстуру, вкус и срок хранения многих пищевых продуктов.
В косметике и средствах личной гигиены молочная кислота используется как отшелушивающее и увлажняющее средство.
Пищевая молочная кислота способствует обновлению кожи и улучшению ее увлажнения.

Пищевая молочная кислота также используется в фармацевтической промышленности в качестве вспомогательного вещества в лекарственных препаратах.
Пищевая молочная кислота может быть найдена в лекарствах для местного применения, растворах для перорального применения и внутривенных жидкостях.
Пищевая молочная кислота обладает противомикробными свойствами, что делает ее эффективной в подавлении роста бактерий и грибков.
В сельском хозяйстве молочная кислота используется в качестве кормовой добавки для улучшения пищеварения и улучшения здоровья животных.

Пищевая молочная кислота также используется в чистящих и моющих средствах из-за ее антинакипных и антибактериальных свойств.
Пищевая молочная кислота производится промышленным путем путем ферментации или химического синтеза.
Пищевая молочная кислота является важным сырьем для производства полимолочной кислоты (PLA), биоразлагаемого полимера.

Пищевая молочная кислота признана Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) общепризнанной безопасной (GRAS).
Пищевая молочная кислота имеет широкий спектр применения в различных отраслях промышленности, включая пищевую, фармацевтическую, косметическую и сельское хозяйство.
Пищевая молочная кислота представляет собой универсальное соединение с разнообразным применением и полезными свойствами во многих сферах применения.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: прозрачная или слегка желтоватая вязкая жидкость.
Запах: Слабый, характерный запах.
Вкус: Кислый
Плотность: 1,21 г/см³ при 20°C.
Температура плавления: 16,8°C (затвердевает ниже этой температуры).
Точка кипения: 122°C при 15 мм рт.ст. (разлагается при более высоких температурах)
Растворимость в воде: смешивается во всех пропорциях.
Растворимость в других растворителях: растворим в этаноле, ацетоне и глицерине.
pH: Обычно около 2,0–3,0 для 1% водного раствора.
Гигроскопичность: проявляет некоторые гигроскопические свойства, поглощая влагу из воздуха.
Индекс преломления: 1,37
Вязкость: относительно высокая вязкость жидкости.


Химические свойства:

Химическая формула: C3H6O3.
Молекулярный вес: 90,08 г/моль
Функциональные группы: гидроксильная группа (-OH), карбоксильная группа (-COOH).
Сила кислоты: Слабая органическая кислота со значением pKa примерно 3,86.
Гидрофильность: Высокая гидрофильность благодаря наличию гидроксильных и карбоксильных групп.
Хиральность: существует в виде энантиомеров L-молочной кислоты и D-молочной кислоты, причем L-молочная кислота является естественной формой.
Оптическая активность: проявляет оптическую активность благодаря своей хиральной природе.
Изомеризация: при определенных условиях может подвергаться изомеризации между L- и D-формами.
Разложение: Разлагается при повышенных температурах с образованием углекислого газа и воды.
Полимеризация: Может подвергаться полимеризации с образованием полимолочной кислоты (PLA) при соответствующих условиях.
Реакционная способность: участвует в реакциях этерификации, переэтерификации и конденсации.
Гидролиз: подвергается гидролизу в водных растворах с образованием ионов лактата и протонов.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Перейдите на свежий воздух:
Немедленно вынесите пострадавшего из загрязненной зоны на свежий воздух.

Оцените дыхание:
Проверьте дыхание человека. Если дыхание затруднено или отсутствует, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Обеспечить кислород:
Если дыхание затруднено, обеспечьте кислород, если он доступен и обучен этому.

Согрейтесь и отдохните:
Держите пострадавшего в тепле и покое до прибытия медицинской помощи.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду:
Быстро и аккуратно снимите загрязненную одежду, украшения или обувь.

Промывка водой:
Тщательно промойте пораженный участок теплой водой в течение не менее 15 минут, гарантируя полное удаление химического вещества.

Используйте мягкое мыло:
Промойте пораженный участок водой с мягким мылом, чтобы удалить остатки химикатов.

Обратитесь за медицинской помощью:
При появлении раздражения, покраснения или других симптомов немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Нанесите смягчающее средство:
После полоскания нанесите на пораженный участок успокаивающее смягчающее или увлажняющее средство, чтобы успокоить раздражение и ускорить заживление.

Следите за симптомами:
Следите за пораженным участком на предмет каких-либо признаков образования волдырей, отека или длительного раздражения и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Немедленно промойте глаза:
Немедленно промойте пораженный глаз(а) слегка проточной теплой водой в течение как минимум 15 минут, держа веки открытыми.

Снимите контактные линзы:
Если они есть и их легко снять, снимите контактные линзы после первоначального промывания.

Продолжить промывку:
Продолжайте промывать глаза водой, тщательно промывая глаза и веки.

Обратитесь за медицинской помощью:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если симптомы кажутся незначительными или раздражение не проходит после полоскания.

Не трите глаза:
Не трите и не давите на глаза, так как это может усугубить раздражение или травму.

Защитите глаз:
Накройте пораженный глаз чистой стерильной повязкой или повязкой, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение или травму.


Проглатывание:

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

НЕ давайте ничего через рот:
Не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.

Полоскание рта:
Если человек находится в сознании и может глотать, прополоскайте ему рот водой и предложите ему медленно пить воду.

Обратитесь за медицинской помощью:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр для получения дальнейших указаний.

Следите за симптомами:
Следите за появлением у человека таких симптомов, как тошнота, рвота, боль в животе, затрудненное глотание или другие признаки проглатывания.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с молочной кислотой надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки, химически стойкие перчатки, лабораторный халат или защитную одежду.
Перед использованием убедитесь, что все средства индивидуальной защиты правильно установлены и находятся в хорошем состоянии.

Избегать контакта:
Избегайте контакта кожи и глаз с молочной кислотой. В случае контакта соблюдайте меры первой помощи, указанные в паспорте безопасности (SDS) или на этикетке химического вещества.

Использование в хорошо вентилируемых помещениях:
Работайте с молочной кислотой в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы предотвратить накопление паров или дыма. Если возможно, используйте местную вытяжную вентиляцию.

Предотвращение разливов и утечек:
Примите меры предосторожности для предотвращения разливов и утечек во время обращения и транспортировки молочной кислоты. Используйте меры по локализации разливов, такие как вторичные лотки или комплекты для сбора разливов.

Избегайте смешивания с несовместимыми веществами:
Не смешивайте молочную кислоту с сильными окислителями, сильными основаниями или другими несовместимыми веществами. С��исок несовместимых материалов можно найти в паспорте безопасности.

Используйте подходящее оборудование:
Используйте подходящее оборудование, такое как химически стойкие насосы, шланги и контейнеры для работы с молочной кислотой и ее перекачки.

Маркировка:
Убедитесь, что контейнеры с молочной кислотой правильно маркированы соответствующим названием продукта, концентрацией, предупреждениями об опасности и инструкциями по обращению.


Хранилище:

Хранить в прохладном, сухом месте:
Храните емкости с молочной кислотой в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.
Поддерживайте температуру хранения в рекомендуемом диапазоне, указанном в паспорте безопасности или на химической этикетке.

Избегайте экстремальных температур:
Избегайте воздействия экстремальных температур.
Не допускайте замерзания молочной кислоты, так как она может затвердеть при низких температурах.

Держите контейнеры плотно закрытыми:
Держите контейнеры с молочной кислотой плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и испарение химического вещества.

Отдельно от несовместимых веществ:
Храните молочную кислоту вдали от несовместимых веществ, таких как сильные окислители, сильные основания и химически активные металлы.

Храните вдали от продуктов питания и кормов:
Не храните молочную кислоту рядом с пищевыми продуктами, кормами или местами приготовления пищи, чтобы предотвратить случайное загрязнение.

Храните вдали от реактивных материалов:
Храните контейнеры с молочной кислотой вдали от химически активных материалов, горючих материалов и источников возгорания, чтобы предотвратить опасность пожара или взрыва.

Проверьте на наличие утечек и повреждений:
Регулярно проверяйте контейнеры на наличие признаков утечек, повреждений или порчи. Немедленно заменяйте поврежденные контейнеры, чтобы предотвратить разливы или несчастные случаи.

Соблюдайте местные правила:
Соблюдайте местные правила и рекомендации по хранению молочной кислоты, включая любые особые требования к опасным химическим веществам в вашем регионе.
МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА ПИЩЕВАЯ
Молочная кислота пищевая представляет собой бесцветную или желтоватую жидкость с характерным запахом кислого молока.
Молочная кислота пищевого качества представляет собой органическую кислоту, участвующую в различных биохимических процессах.


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



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



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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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



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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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



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



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



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

Температура кипения: 122 °С.
Температура плавления: 16,8 °С.
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: 100 г/л при 20 °C – растворим.
Коэффициент распределения: н- октанол /вода:
log Pow: около -0,54 при 25 °C - Биоаккумуляции не ожидается.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: 1,25 г/см3 при 15 °C.
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.

Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности:
Поверхностное натяжение 70,7 мН /м при 1 г/л при 20 °C
Формула: H₃CCH( OH)COOH
ММ: 90,08 г/ моль
Температура кипения : 122 °C (20 гПа )
Плотность: 1,11…1,21 г/см³ (20 °С)
Температура хранения: Окружающая среда
Номер леев: MFCD00004520
Номер CAS: 50-21-5
ЕИНЭКС: 200-018-0
КАС: 50-21-5
МФ: C3H6O3
МВт: 90,08
ЕИНЭКС: 200-018-0

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

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

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



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



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ПИЩЕВОЙ:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и 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 МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ПИЩЕВОЙ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПИЩЕВОЙ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки
*Защита тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра ABEK
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



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



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


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


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



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



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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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



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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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

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


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

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


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

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


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


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

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


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

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


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


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


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


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



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



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



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



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



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



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

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



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



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



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



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

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

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

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



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МОНО ПЕНТАЭРИТРИТА:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
При попадании в глаза: промыть большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
При плохом самочувствии обратитесь к врачу.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ МОНО ПЕНТАЭРИТРИТА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите его сухим.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженное место



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



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОНО ПЕНТАЭРИТРИТА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
безопасные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P1
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



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



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

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

КАС №: 7784–30–7
Номер ЕС: 232-056-9

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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



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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ МОНОАЛЮМИНИЙ ФОСФАТА:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйти из опасной зоны:

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

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

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

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

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры по случайному выбросу:
Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

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

Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

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

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

Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Класс хранения (TRGS 510): 8A: Горючие, коррозионно-опасные материалы

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с ПДК на рабочем месте.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие инженерные средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

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

Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Перчатки должны быть проверены перед использованием.
Используйте подходящую перчатку
метод удаления (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать контакта с кожей с этим продуктом.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с применимыми законами и передовой лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Заставка контакта
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует рассматривать как предложение одобрения для какого-либо конкретного сценария использования.

Защита тела:
Полный костюм, защищающий от химических веществ. Тип средств защиты необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Там, где оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевые респираторы с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва средств технического контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте полнолицевой респиратор с подачей воздуха.
Используйте респираторы и компоненты, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия окружающей среды
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

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

Утилизация отходов:
Методы обработки отходов:
Продукт:
Предложите излишки и неперерабатываемые решения лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы утилизировать этот материал.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.



СИНОНИМЫ СЛОВА МОНОАЛЮМИНИЙ ФОСФАТ:
Условия входа в MeSH:
монофосфат алюминия
фосфат алюминия
фосфат алюминия (3:1)
фосфат алюминия (3:2)
дигидрат фосфата алюминия
Фосфалюгель

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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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



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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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

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

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


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

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

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



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



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



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

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



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



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



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



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

Молекулярный вес: 118,17 г/моль
XLogP3: 0,8
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся облигаций: 5
Точная масса: 118,099379685 г/моль.
Моноизотопная масса: 118,099379685 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 29,5 Å ²
Количество тяжелых атомов: 8
Официальное обвинение: 0
Сложность: 37,5
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1

Соединение канонизировано: Да
Номер CAS: 111-76-2
Индексный номер ЕС: 603-014-00-0
Номер ЕС: 203-905-0
Формула Хилла: C₆H₁₄O₂
Химическая формула: C₄H₉OCH₂CH₂OH.
Молярная масса: 118,18 g/mol
Код ТН ВЭД: 2909 43 00
Плотность: 0,90 г/см3 (20 °C)
Предел взрываемости: 1,1–10,6 % (В)
Температура вспышки: 67 °С.
Точка плавления: -75 °С.
Значение pH: 7 (H₂O, 20 °C) (в виде водного раствора)
Давление пара: 0,8 гПа (20 °C)
Кинематическая вязкость: 3,642 мм2/с (20 °C)
Растворимость: 900 г/л растворимый
Плотность: 0,90 г/см3 (20 °C)
Предел взрываемости: 1,1–10,6 % (В)

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

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

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

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

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

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



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МОНОБУТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Лицам, оказывающим первую помощь, необходимо защитить себя.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
Немедленно вызвать врача.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Проконсультируйтесь с врачом.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Немедленно позвоните врачу.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ МОНОБУТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Собирать осторожно с материалом, впитывающим жидкость.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ С МОНОБУТИЛОВЫМ ЭФИРОМ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Углекислый газ (CO2)
Мыло
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Удалить контейнер из опасной зоны и охладить водой.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОНОБУТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: бутилкаучук
Минимальная толщина слоя: 0,7 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,4 мм.
Время прорыва: 120 мин.
*Защита тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр A (согласно DIN 3181)
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МОНОБУТИЛОВОГО ЭФИРА ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ:
-Меры безопасного обращения.
*Советы по безопасному обращению
Работа под капотом.
*Советы по защите от пожара и взрыва.
Примите меры предосторожности против статического разряда.
*Гигиенические меры
Немедленно смените загрязненную одежду.
Применяйте профилактическую защиту кожи.
Вымойте руки и лицо после работы с веществом.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости.
*Условия хранения
Не используйте контейнеры из легкого металла.
Защищен от света.
Плотно закрыто.
Хранить в хорошо проветриваемом месте.
Храните взаперти или в месте, доступном только квалифицированным или уполномоченным лицам.
Рекомендуемая температура хранения указана на этикетке продукта.



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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ПРИЛОЖЕНИЯ


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ОПИСАНИЕ


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

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

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

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

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

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

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

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

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



ХАРАКТЕРИСТИКИ


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



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

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


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Тщательно промойте пораженный участок водой с мылом в течение не менее 15 минут.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение, покраснение или другие побочные реакции не исчезнут.


Зрительный контакт:

В случае попадания в глаза осторожно промойте глаза водой в течение не менее 15 минут, приподняв верхние и нижние веки.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте информацию о действующем химическом веществе.


Проглатывание:

При проглатывании оксида монобутилолова не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским работником.
Прополощите рот водой, если человек в сознании.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте информацию о проглоченном химическом веществе.


Общие меры первой помощи:

При оказании первой помощи убедитесь, что ее оказывает обученный персонал.
Имейте в наличии паспорт безопасности (SDS) или соответствующую информацию о продукте для медицинских работников.
Следите за жизненно важными показателями и при необходимости оказывайте поддерживающую помощь.


Примечание:

Никогда не оказывайте первую помощь, если вы не обучены и не имеете средств, позволяющих делать это безопасно.
Не оставляйте пострадавшего без присмотра.
Оказывая помощь, будьте осторожны с возможностью вторичного заражения.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Носите подходящую защитную одежду, включая перчатки и защитные очки или защитную маску.
Используйте средства защиты органов дыхания при работе с оксидом монобутилолова в условиях, в которых может образовываться пыль или пары.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие частиц или паров, находящихся в воздухе.
Рассмотрите возможность использования местной вытяжной вентиляции для контроля концентрации в воздухе.

Избегание контакта:
Избегайте контакта с кожей и вдыхания пыли или паров.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с веществом.

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

Хранилище:
Храните оксид монобутилолова в прохладном, сухом месте, вдали от несовместимых материалов.
Храните контейнеры плотно закрытыми, чтобы предотвратить впитывание влаги и загрязнение.

Отделение от несовместимого:
Храните вдали от сильных кислот, сильных оснований и других несовместимых материалов.
Примите меры предосторожности, чтобы избежать контакта с восстановителями и сильными окислителями.

Меры предосторожности при обращении:
Используйте подходящее оборудование для работы, например, совки или лопаты, чтобы свести к минимуму образование пыли.
Внедрите процедуры обращения с порошком, чтобы свести к минимуму выброс переносимой по воздуху пыли.

Чрезвычайные меры:
Обеспечьте доступ к аварийному оборудованию, включая станции для промывания глаз и душевые кабины, в зоне обработки.
Обеспечить обучение персонала процедурам реагирования на чрезвычайные ситуации.


Хранилище:

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

Контроль влажности:
Беречь от влаги, чтобы предотвратить комкование и разложение вещества.
Рассмотрите возможность использования осушителей или влагопоглощающих материалов в местах хранения.

Материал контейнера:
Используйте контейнеры, изготовленные из материалов, совместимых с оксидом монобутилолова, таких как полиэтилен или стекло.
Убедитесь, что контейнеры имеют правильную маркировку с информацией об опасности.

Маркировка:
Четко маркируйте контейнеры с соответствующей информацией об опасностях и инструкциями по обращению.
Укажите дату получения и другую соответствующую информацию на контейнерах для хранения.

Сегрегация:
Хранить вдали от несовместимых веществ, в том числе сильных окислителей и восстановителей.
Примите меры по сегрегации для предотвращения перекрестного загрязнения.

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

Меры безопасности:
Храните оксид монобутилолова в безопасном месте, чтобы предотвратить несанкционированный доступ и потенциальное неправильное использование.

Регулярный осмотр:
Регулярно проверяйте места хранения на наличие признаков повреждений, утечек или других проблем.
Соблюдайте рекомендованные производителем сроки годности и срок годности.

Обучение:
Обучите персонал правильным процедурам обращения и хранения, включая меры реагирования на чрезвычайные ситуации.
Ведите записи тренировок и обновлений.
МОНОКАЛИЕВЫЙ ФОСФАТ
ФОСФАТ МОНОКАЛИЯ = MKP = ФОСФАТ КАЛИЯ ДИВОДОРОДНЫЙ


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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



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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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



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



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



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



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

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

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

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

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

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

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

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



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



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



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

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

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

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



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

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



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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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



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



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

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

Точная масса: 135,93277702
Масса моноизотопа: 135,93277702
Площадь топологической полярной поверхности: 80,6 Å ²
Количество тяжелых атомов: 6
Официальное обвинение: 0
Сложность: 61,9
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 2

Соединение канонизировано: Да
Молекулярный вес: 136,1
Внешний вид: белый мелкий порошок
Диапазон рН (1% вес./об.): 4,0 – 5,0
Анализ % (минимум): 97,00
Содержание P2O5 % (минимум): 51,00
Содержание «К» % (минимум): 27,00
Железо в виде содержания «Fe» %: 0,02
Содержание хлорида в виде «Cl», %: 0,2
Содержание сульфата в виде «SO4», %: 0,03

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

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



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



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Бери насухо.
Утилизируйте правильно.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
-Дальнейшая информация:
Не допускать загрязнения поверхностных вод или системы грунтовых вод водой для пожаротушения.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОНОКАЛИЕВОГО ФОСФАТА:
-Параметры управления:
*Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте защитные очки.
*Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



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



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



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

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


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


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

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


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


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

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



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


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

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

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


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

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


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

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





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




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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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



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


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



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



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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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



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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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

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


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


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

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

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

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


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

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

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



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



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



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



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

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



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



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



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



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

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



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



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

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



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

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

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



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

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


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



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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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


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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

*Кальций: укрепляет костную ткань и скелет.

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

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



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



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



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



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

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

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

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



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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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



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



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



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

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

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



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

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

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



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
*При проглатывании:
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



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



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Защита тела:
Непроницаемая одежда
*Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.



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


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


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



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



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


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


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


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


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


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


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


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



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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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



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



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



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



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

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



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



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



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

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

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

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

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



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТ МОНОГИДРАТ:
Формула: H4CaO8P2 • H2O.
Молекулярная масса: 252,07 г/моль.
CAS-номер. : 10031-30-8
EC-номер. : 231-837-1
Физическое состояние кристаллическое
Белый цвет
Запах: Нет данных
Точка плавления/точка замерзания: данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют

Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде Нет данных
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: Нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: Нет данных.
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Молекулярный вес : 252,06
Точная масса : 251,91100.
Номер ЕС : 231-837-1
Код HS : 31031090

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

Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 327,8051782 г/моль.
Моноизотопная масса: 327,8051782 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 174 Å ²
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 0
Сложность: 36,8
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 6
Соединение канонизировано: Да
Номер CB: CB3228788
Молекулярная формула: Ca3H2O9P2
Молекулярный вес: 328,19
Номер леев:MFCD02684244

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



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



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



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Применяйте меры тушения, соответствующие местным обстоятельствам и
окружающая среда.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допуска��те попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P2.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МОНОГИДРАТА ФОСФАТА МОНОКАЛЬЦИЯ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
гигроскопичен



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


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


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



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



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


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


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


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


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


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


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


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


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


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



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


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


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


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


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


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


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


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


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


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

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

Изменение количества разрыхляющей кислоты по отношению к пищевой соде может повысить pH (уменьшить количество кислоты) или понизить pH (увеличить количество кислоты) готового продукта.
Он используется только в фосфатной муке и в самоподнимающейся муке с бикарбонатом натрия.


-Использование моногидрата монокальцийфосфата в качестве разрыхлителя:
Моногидрат монокальцийфосфата используется в пищевой промышленности в качестве разрыхлителя, т. е. для поднятия хлебобулочных изделий.
Поскольку моногидрат монокальцийфосфата является кислым, в сочетании с ингредиентом карбоната щелочного металла, обычно бикарбонатом натрия (пищевой содой) или бикарбонатом калия, моногидрат монокальцийфосфата реагирует с образованием углекислого газа и соли.

Внешнее давление углекислого газа вызывает возрастающий эффект.
При соединении в готовый разрыхлитель кислотные и щелочные ингредиенты включены в правильных пропорциях так, что они точно нейтрализуют друг друга и существенно не влияют на общий pH продукта.

AMCP и моногидрат монокальцийфосфата обладают быстрым действием и выделяют большую часть углекислого газа в течение нескольких минут после смешивания.
Моногидрат монокальцийфосфата широко используется в смесях для блинов.
В разрыхлителях двойного действия моногидрат монокальцийфосфата часто сочетают с кислым пирофосфатом натрия медленного действия (SAPP).


-Монокальцийфосфат моногидрат более растворим в воде, чем апатит.
Почва состоит из частиц разного размера.
Ил, составляющая почвы, состоит из частиц размером между глиной и песком.

Согласно международной системе размеров частиц, размер частиц ила составляет от 2 до 50 мкм в диаметре.
Моногидрат монокальцийфосфата подразделяется на мелкий ил (от 2 до 20 мкм) и крупный ил (от 20 до 50 мкм).
Процент частиц ила в конкретной почве учитывается при определении текстуры почвы.


-Использование моногидрата монокальцийфосфата в удобрениях:
Суперфосфатные удобрения производятся путем обработки «фосфатной руды» кислотами («подкисление»).
С помощью фосфорной кислоты фторапатит превращают в Ca(H2PO4)2:

Ca5(PO4)3F + 7 H3PO4 → 5 Ca(H2PO4)2 + HF
Это твердое вещество называется тройным суперфосфатом.
Ежегодно производится несколько миллионов тонн для использования в качестве удобрений.

С помощью серной кислоты фторапатит превращают в смесь Ca(H2PO4)2 и CaSO4.
Это твердое вещество называется одинарным суперфосфатом.
Остаточный HF обычно реагирует с силикатными минералами, смешанными с фосфатными рудами, с образованием гексафторокремниевой кислоты (H2SiF6).

Большая часть гексафторкремниевой кислоты преобразуется во фторид алюминия и криолит для переработки алюминия.
Эти материалы играют центральную роль в переработке алюминиевой руды в металлический алюминий.
При использовании серной кислоты моногидрат монокальцийфосфата содержит фосфогипс (CaSO4•2H2O) и называется одиночным суперфосфатом.


-Основные применения моногидрата монокальцийфосфата:
Сырье для садоводческой отрасли,
Сырье для пищевой промышленности,

Сырье для производства бытовой химии,
Сырье для производства удобрений,
Кормовое сырье



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
Белый кристаллический порошок или чешуйчатые кристаллы.
Удельный вес: 2,220.
Моногидрат монокальцийфосфата может терять кристаллическую воду при нагревании до 109 ℃ .

Моногидрат монокальцийфосфата растворим в соляной и азотной кислотах, слабо растворим в воде (1,8%, 30 ℃ ).
Обычно моногидрат монокальцийфосфата содержит свободную фосфорную кислоту и обладает гигроскопичностью.
Водный раствор моногидрата монокальцийфосфата является кислым.



ФУНКЦИЯ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
Монокальцийфосфат моногидрат представляет собой разрыхляющую кислоту с нейтрализующим числом 80.
Моногидрат монокальцийфосфата реагирует с бикарбонатом натрия и выделяет углекислый газ в присутствии воды.
Моногидрат монокальцийфосфата является предпочтительной разрыхляющей кислотой, поскольку он не содержит натрия и не имеет послевкусия.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
Моногидрат монокальцийфосфата получают путем реакции фосфорной кислоты и соединения кальция, такого как гидроксид кальция, карбонат ка��ьция или более основной фосфат кальция.
Моногидрат монокальцийфосфата часто существует в форме моногидрата.



СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
В методе костной муки желтый фосфор сначала плавится в жидкость в резервуаре с расплавленным фосфором и через сопло направляется в башню гидратации горения.
В то же время сжатый воздух используется для распыления фосфора, его окисления и сжигания с образованием пятиокиси фосфора.

Циркулируйте фосфорную кислоту при температуре 30-40 ℃ вдоль верхней части башни, чтобы охладить газообразный пятиокись фосфора, и в то же время вступайте в реакцию с водой для синтеза фосфорной кислоты.

Прокаленный и измельченный костный порошок смешивают с CaO:P2O5=1, и после его созревания его грубо измельчают, сушат и измельчают с получением моногидрата монокальцийфосфата.

СаHPO4?
2H2O+H3PO4→Ca(H2PO4)2?H2O+H2O
Если приготовленный материал выщелачивают водой, выщелачивающий раствор фильтруют, выпаривают, охлаждают, кристаллизуют и сушат с получением чистого моногидрата монокальцийфосфата.

Метод гидроксида кальция реагирует 2 моль фосфорной кислоты с 1 моль гидроксида кальция с получением моногидрата монокальцийфосфата при контроле Ph3.2.

Фильтруют, выпаривают, охлаждают и кристаллизуют, центрифугируют, тщательно промывают ацетоном и сушат на воздухе с получением продукта моногидрата монокальцийфосфата.
Это Ca(OH)2+2H3PO4→Ca(H2PO4)2?H2O+H2O.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТ МОНОГИДРАТ:
Формула: H4CaO8P2 • H2O.
Молекулярная масса: 252,07 г/моль.
CAS-номер. : 10031-30-8
EC-номер. : 231-837-1
Формула: H4CaO8P2 • H2O.
Молекулярная масса: 252,07 г/моль.
CAS-номер. : 10031-30-8
EC-номер. : 231-837-1
Физическое состояние кристаллическое
Белый цвет
Запах: Нет данных
Точка плавления/точка замерзания: данные отсутствуют.

Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
Воспламеняемость (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Нет данных.
pH: данные отсутствуют
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде Нет данных
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Давление пара: данные отсутствуют.

Плотность: Нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: Нет данных.
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Молекулярный вес : 252,06
Точная масса : 251,91100.
Номер ЕС : 231-837-1
Код HS : 31031090
Характеристики

ПСА : 162
XLogP3 : -1,04510
Внешний вид : белый порошок
Плотность : 2,220 ^ 1 ^ 6
Точка плавления : 100°C
Точка кипения : 203°C.
Температура вспышки : 203°C
Растворимость в воде : умеренно растворимая H2O; растворимая разбавленная HCl, HNO3, уксусная кислота
Давление пара : 1,41 мм рт.ст. при 25°C.
InChI: InChI=1S/Ca.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2
InChIKey: InChIKey=SNEQGKNGRFIHGW-UHFFFAOYSA-N

УЛЫБКИ: P(=O)(O)(O)O.[Ca].O
Канонические УЛЫБКИ: [Ca].O=P(O)(O)OO
Молекулярный вес: 328,19 г/моль
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 9
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 327,8051782 г/моль.
Моноизотопная масса: 327,8051782 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 174 Å ²
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 0

Сложность: 36,8
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 6
Соединение канонизировано: Да
Номер CB: CB3228788
Молекулярная формула: Ca3H2O9P2
Молекулярный вес: 328,19
Номер леев:MFCD02684244

Химическое название: одноосновный моногидрат фосфата кальция.
Номер CAS: 10031-30-8
Категория: прочие соединения
Синонимы: гидрат дигидрофосфата кальция;
Молекулярная форма: CaH6O9P2.
Внешний вид: Белый кристаллический порошок.
Мол. Вес: 252,06
Хранение: Холодильник при температуре 2–8°C.
Приложения: нет данных
БТМ: нет данных
Плотность: 2,220^1^6
Точка кипения: 203°С.

Молекулярная формула: CaH6O9P2.
Молекулярный вес: 252,06800
Температура вспышки: 203°C
Точная масса: 251,91100.
ПСА: 190.03000
Давление пара: 1,41 мм рт.ст. при 25°C.
Молекулярный вес: 252,06,
Точная масса: 251.91100,
Номер ЕС: 231-837-1,
Код ТН ВЭД: 31031090,
ПСА: 162,
XLogP3: -1,04510,

Внешний вид: белый порошок,
Плотность: 2,220^1^6,
Точка плавления: 100°C,
Точка кипения: 203°С,
Температура вспышки: 203°C,
Растворимость в воде: умеренно растворимая H2O;
растворимая разбавленная HCl, HNO3, уксусная кислота,
Давление пара: 1,41 мм рт.ст. при 25°C,
Химическая структура:
InChI: InChI=1S/Ca.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2
InChIKey: InChIKey=SNEQGKNGRFIHGW-UHFFFAOYSA-N
УЛЫБКИ: P(=O)(O)(O)O.[Ca].O
Канонические УЛЫБКИ: [Ca].O=P(O)(O)OO



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После проглатывания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ МОНОГИДРАТА ФОСФАТА МОНОКАЛЬЦИЯ:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде. Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.


МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Применяйте меры тушения, соответствующие местным обстоятельствам и
окружающая среда.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.


КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P2.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МОНОГИДРАТА ФОСФАТА МОНОКАЛЬЦИЯ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
гигроскопичен



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МОНОКАЛЬЦИЯ ФОСФАТА МОНОГИДРАТА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации


МОНОЛАУРАТ ГЛИЦЕРИНА (GML)
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой моноэфир жирных кислот широкого спектра, убивающий бактерии, грибки и вирусы в оболочке.
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой органическое соединение, которое относится к классу моноглицеридов, а именно к сложному эфиру моноглицеридов.
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой моноглицерид жирных к��слот, который в изобилии содержится в кокосовом масле, пальмовом масле и грудном молоке.

Номер CAS: 27215-38-9
Молекулярная формула: C15H30O4
Молекулярный вес: 274,4
Номер EINECS: 248-337-4

Монолаурат глицерина (GML) состоит из глицерина (также известного как глицерин) и лауриновой кислоты.
Монолаурат глицерина (GML) — это насыщенная жирная кислота, обычно содержащаяся в кокосовом масле и пальмоядровом масле.
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой 1-моноглицерид с додеканоилом (лауроил) в качестве ацильной группы.

Монолаурат глицерина (GML) (сокращенно GML; также называемый монолаурином, глицерил лауратом и 1-лауроил-глицерином) представляет собой моноглицерид.
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой моноэфир, образованный из глицерина и лауриновой кислоты.
Монолаурат глицерина (GML) - это химическая формула C15H30O4.

Монолаурат глицерина (GML) содержится в кокосовом масле и может быть похож на другие моноглицериды, обнаруженные в грудном молоке человека.
Монолаурат глицерина (GML) может попадать в кокосовое масло, и организм человека превращает его в монолаурин.
Кроме того, кокосовое масло, кокосовые сливки, тертый кокос и другие продукты являются источниками лауриновой кислоты и, следовательно, монолаурина.

Монолаурат глицерина (GML) — это натуральная жирная кислота, широко используемая в продуктах питания, косметике и гомеопатических добавках.
Монолаурат глицерина (GML) является мощным противомикробным агентом, который нацелен на ряд бактерий, грибков и вирусов в оболочке, но отдельные результаты показывают, что монолаурат глицерина (GML) также обладает иммуномодулирующими функциями.
Монолаурат глицерина (GML) — это натуральная жирная кислота, которая обычно используется в продуктах питания, косметике и гомеопатических добавках.

Монолаурат глицерина (GML) считается эффективным антибактериальным препаратом, который убивает различные бактерии, грибки и вирусы в оболочке.
Это предложение представляет собой натуральную молекулу жирных кислот и антибактериальное средство, которое действует как ингредиент нескольких товаров, включая дезодоранты, лосьоны и косметику.
Монолаурат глицерина (GML) GML является высокоэффективным пищевым консервантом и эмульгатором.

Указанный продукт также широко доступен в качестве гомеопатической добавки.
Монолаурат глицерина (GML) — это поверхностно-активное вещество природного происхождения, которое может быть использовано в качестве добавки к тампонам и раневым повязкам для снижения частоты некоторых заболеваний, опосредованных бактериальными токсинами.
Продаваемый эмульгатор монолаурата глицерина (GML) является универсальным ингредиентом, который имеет множество применений в пищевой промышленности.

Монолаурат глицерина (GML) может использоваться в качестве эмульгатора, противомикробного средства, усилителя текстуры, усилителя вкуса и ингредиента с чистой этикеткой и содержится в широком спектре продуктов, включая хлебобулочные изделия, молочные продукты и напитки.
Универсальность монолаурата глицерина (GML) делает его идеальным ингредиентом для многих различных типов пищевых продуктов, а его природные свойства делают его безопасным и здоровым выбором.
Монолаурат глицерина (GML) в настоящее время является передовым консервантом пищевых эмульгаторов, естественным образом содержится в грудном молоке и признан во всем мире прекрасным пищевым эмульгатором.

Монолаурат глицерина (ГМЛ) является безопасным, эффективным антибактериальным средством широкого спектра действия.
Монолаурат глицерина (GML) составляет ЛД50> 10 г/кг, является нетоксичной пищевой добавкой.
В апреле 2005 года Министерство здравоохранения Китая одобрило, что GML можно использовать во всех видах пищевых продуктов, и без ограничения дозировки, его можно добавлять в соответствии с фактическими потребностями.

Самым большим преимуществом монолаурата глицерина (GML) является то, что он «не консерванты, а больше, чем консервант».
Монолаурат глицерина (GML) обладает бактериостатическим эффектом, который не изменяется при изменении значения рН, при условии, что значение рН находится в пределах 4 ~ 8.
Монолаурат глицерина (GML) обладает широким антибактериальным спектром, он обладает сильным взаимодействием с распространенными бактериями, грибами, дрожжами в продуктах питания, а также может подавлять различные вирусы и простейшие.

Монолаурат глицерина (ГМЛ) является противомикробным средством, обладающим мощной активностью в отношении грамположительных бактерий.
В этом исследовании изучается антибактериальная активность GML в сравнении с лауриновой кислотой, в бульонных культурах по сравнению с биопленочными культурами, а также в отношении широкого спектра грамположительных, грамотрицательных и неграм-окрашивающих бактерий.
Монолаурат глицерина (GML) 90% min является передовым пищевым эмульгатором, консервантом в настоящее время, существует в грудном молоке естественным образом.

Монолаурат глицерина (GML) признан во всем мире мелким пищевым эмульгатором.
Монолаурат глицерина (ГМЛ) является безопасным, эффективным антибактериальным средством широкого спектра действия.
В апреле 2005 года Министерство здравоохранения Китая одобрило, что GML можно использовать во всех видах пищевых продуктов, и без ограничения дозировки, его можно добавлять в соответствии с фактическими потребностями.

Монолаурат глицерина (GML) (GB15612-95 (GML-90)) представляет собой гранулы или порошок молочно-белого цвета.
Монолаурат глицерина (GML) имеет содержание моноглицеридов 90-95%.
Монолаурат глицерина (GML) можно использовать для предотвращения старения теста, обеспечения стабильности пенообразования и улучшения текстуры, стабильности и вкуса.

Монолаурат глицерина (GML) можно использовать в хлебе, мучных изделиях, арахисовом масле и напитках.
Монолаурат глицерина (GML) Лаурат глицерина E471 (GML) Номер CAS: 142-18-7 является не только отличным эмульгатором, но и безопасным и эффективным антибактериальным средством с широким спектром действия, а также не ограничен значением pH.
В состоянии нейтральной или слабощелочной среды он все еще обладает хорошим антибактериальным эффектом.

Монолаурат глицерина (GML) – это соединение, которое в последние годы привлекло к себе значительное внимание.
По мере того, как все больше и больше людей придерживаются безглютеновой диеты, растет беспокойство о том, является ли GML безглютеновым или нет.
В этой статье мы углубимся в мир монолаурата глицерина (GML) и глютена, изучив химический состав монолаурата глицерина (GML), его распространенное использование, концепцию безглютеновой продукции и связь между GML и глютеном.

Монолаурат глицерина (GML), также известный как моноглицерид додекановой кислоты, представляет собой эфирофильное неионогенное поверхностно-активное вещество, которое естественным образом содержится в грудном молоке, кокосовом масле и американском сильвестрисе.
Пищевой эмульгатор имеет значение ГЛБ 5,2 и является безопасным, эффективным бактериостатическим средством широкого спектра действия с двойной функцией эмульгирования и антисептика.
Монолаурат глицерина (GML) используется в качестве поверхностно-активного вещества, консерванта и эмульгатора в пищевых продуктах, кроме того, его можно использовать в косметике и лекарствах.

Результаты исследования направлены на оптимизацию синтеза монолаурата глицерина (ГМЛ) из глицерина и лауриновой кислоты. Он состоял из двух этапов: деалюминирования катализатора цеолита Y и оптимизации синтеза GML.
Монолаурат глицерина (GML), представляет собой глицерил лаурат или 1-лауроил-глицерин, является моноглицеридом.
Монолаурат глицерина (GML) сокращенно называют GML.

Монолаурат глицерина (GML) представляет собой моноэфир, полученный из глицерина и лауриновой кислоты.
Монолаурат глицерина (GML) также широко известен как монолаурин.
Химическая формула монолаурата глицерина (GML) C15H30O4.

Монолаурат глицерина (GML) - это натуральная жирная кислота, которая имеет широкий спектр применения в продуктах питания, косметике, средствах личной гигиены и гомеопатических добавках.
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой противомикробное средство широкого спектра действия, которое обладает эффективной реакцией против грамположительных бактерий и нацелено на различные бактерии, грибки и вирусы в оболочке.
Монолаурат глицерина (GML) - это тип липофильного неионогенного поверхностно-активного вещества, которое естественным образом содержится в грудном молоке и пальметте, разновидности пальмы.

Монолаурат глицерина (GML) хорошо известен как хороший пищевой эмульгатор, а также безопасное и эффективное антибактериальное средство.
Монолаурат глицерина (GML) имеет молекулу глицерина, присоединенную к одной молекуле лауриновой кислоты через сложное эфирное соединение.
Монолаурат глицерина (GML) обычно представляет собой твердое вещество или воскообразное вещество от белого до светло-желтоватого цвета.

Монолаурат глицерина (GML) растворим в жирах и маслах, но имеет ограниченную растворимость в воде.
Монолаурат глицерина (GML) известен своими антимикробными свойствами. Он проявляет ингибирующее действие в отношении различных микроорганизмов, включая бактерии, вирусы и грибки.
Это делает его полезным в тех случаях, когда необходимо контролировать микробное загрязнение.

Монолаурат глицерина (GML) обычно используется в качестве эмульгатора и стабилизатора в пищевой и косметической промышленности.
Монолаурат глицерина (GML) помогает улучшить текстуру и срок годности некоторых продуктов, предотвращая разделение водной и масляной фаз.
Благодаря своим антимикробным свойствам монолаурат глицерина (GML) используется при консервировании пищевых продуктов для подавления роста бактерий и продления срока годности некоторых пищевых продуктов, особенно тех, которые склонны к микробной порче.

Монолаурат глицерина (GML) содержится в различных средствах личной гигиены, таких как кремы, лосьоны и косметика, где он служит эмульгатором и стабилизирующим агентом.
Монолаурат глицерина (GML) был изучен на предмет его потенциального применения в медицине.
Монолаурат глицерина (ГМЛ) показал многообещающие результаты в подавлении роста некоторых патогенных бактерий и вирусов, что делает его предметом интереса при разработке противомикробных средств.

Монолаурат глицерина (GML) доступен в виде пищевой добавки и иногда продается из-за его потенциальной пользы для здоровья, включая поддержку иммунной системы.
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой моноэфир жирных кислот широкого спектра, убивающий бактерии, грибки и вирусы в оболочке.
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой сложный эфир 1-моноглицерида и додеканоата.

Температура плавления: 50 °C
температура хранения: −20°C
LogP: 4.029 (приблизительно)
НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ: Y98611C087

Монолаурат глицерина (ГМЛ) является разновидностью антибиотика широкого спектра, который является безопасным, эффективным и широко распространенным.
Монолаурат глицерина (GML) может подавлять некоторые виды вирусов и многие бактерии и биоплазму.
Монолаурат глицерина (GML) лучше, чем пентадиенкарбоновая кислота, бензолкарбоновая кислота и сложный эфир P-гидроксибензойной кислоты.

Монолаурат глицерина (GML) нерастворим в воде и обладает эмульгирующими и смазывающими свойствами.
Широко используется в пищевой, косметической, текстильной, кожевенной и других отраслях промышленности.
Противовирусный механизм монолаурата глицерина (GML) заключается в том, что лауриновая кислота может вызвать утечку белка вирусной мембраны, монолаурат может быть вставлен в мембрану вируса, что приводит к снижению или потере репликации.

О монолаурате глицерина (ГМЛ) принято говорить, что моноглицерид разрушает мембранную структуру вируса и подавляет его способность к репликации, то есть оставляет вирус в полумертвом состоянии покоя, в котором нереплицирующийся вирус действует как антиген и стимулирует выработку соответствующих антител у животных.
Несколько исследований показали, что ГМЛ ≥ в 200 раз эффективнее в бактерицидной активности или некоторых химических реакциях, чем лауриновая кислота.

Некоторые отчеты и результаты исследования показали, что монолаурат глицерина (ГМЛ) также обладает иммуномодулирующими функциями.
Несколько подробных исследований пролили свет на удивительное исследование, которое показывает, что широко используемый антимикробный агент монолаурат глицерина (GML) также изменяет липидную динамику Т-клеток человека, что приводит к нарушению их сигнализации и функции.
Монолаурат глицерина (GML) является химическим веществом, обладающим мощными антимикробными свойствами, и поэтому имеет широкий спектр применения в фармацевтическом или медицинском секторах для медицинских и стерилизующих целей.

Наряду с этим, монолаурат глицерина (GML) является хорошо известным пищевым эмульгатором, что свидетельствует о спросе на продукт со стороны пищевой или диетической промышленности.
В последние годы монолаурат глицерина (GML) также широко используется для производства ряда косметических средств и средств по уходу за красотой благодаря своим антибактериальным, противогрибковым и т. д. свойствам.
Монолаурат глицерина (GML) — это удивительное соединение, которое естественным образом встречается в кокосах и грудном молоке.

Монолаурат глицерина (GML) представляет собой моноэфир лауриновой кислоты и глицерина, что придает ему уникальные свойства и делает его очень универсальным в различных отраслях промышленности.
Монолаурат глицерина (GML) состоит из молекулы глицерина, этерифицированной одной молекулой лауриновой кислоты.
Это означает, что GML состоит из одного монолаурата глицерина (GML) и одной молекулы лауриновой кислоты, связанных вместе.

Эта уникальная молекулярная структура придает монолаурату глицерина (GML) его отличительные свойства и делает его отличным эмульгатором и консервантом.
Монолаурат глицерина (GML) используется в качестве эмульгатора, он помогает смешивать ингредиенты на масляной и водной основе, создавая гладкую и стабильную смесь.
Это свойство высоко ценится в пищевой и косметической промышленности, где монолаурат глицерина (GML) широко используется для улучшения текстуры и стабильности различных продуктов.

Антимикробные свойства монолаурата глицерина (GML) делают его эффективным консервантом.
Монолаурат глицерина (GML) обладает способностью подавлять рост некоторых бактерий и грибков, что делает его идеальным выбором для продления срока годности пищевых и косметических продуктов.
Монолаурат глицерина (GML) взаимодействует с липидами, а его антимикробные свойства объясняются его способностью разрушать липидные бислои мембран микробных клеток.

Это нарушение может привести к подавлению роста микробов.
Монолаурат глицерина (GML) действует как стабилизирующий агент в некоторых пищевых продуктах, предотвращая разделение масляной и водной фаз.
Это свойство особенно полезно в эмульгированных продуктах, таких как заправки для салатов и майонез.

Монолаурат глицерина (GML) естественным образом содержится в кокосовом масле и пальмоядровом масле.
Монолаурат глицерина (GML), полученный из этих источников, иногда предпочтительнее для продуктов, продаваемых как натуральные или органические.
Монолаурат глицерина (ГМЛ) может обладать противовирусными свойствами, что делает его предметом интереса при разработке вмешательств против определенных вирусов.

Монолаурат глицерина (ГМЛ) был изучен в контексте вирусных инфекций, в том числе вызванных оболочечными вирусами.
В некоторых исследованиях изучалось противовоспалительное действие монолаурата глицерина (ГМЛ).
Монолаурат глицерина (GML) может модулировать иммунные реакции и воспалительные процессы, что делает его потенциально актуальным при состояниях, связанных с воспалением.

Монолаурат глицерина (GML) используется в качестве консерванта в некоторых пищевых продуктах, помогая подавлять рост микроорганизмов, вызывающих порчу, и продлевая срок годности продукта.
Благодаря своим эмульгирующим и стабилизирующим свойствам монолаурат глицерина (GML) используется в средствах по уходу за кожей. Он может способствовать общей текстуре и стабильности кремов и лосьонов.
Монолаурат глицерина (GML) может быть совместим с другими пищевыми добавками, такими как антиоксиданты и консерванты, повышая его эффективность при консервировании пищевых продуктов.

В некоторых исследованиях изучался потенциал монолаурата глицерина (GML) в модуляции иммунной системы, что делает его областью интереса в иммунологических исследованиях.
Нормативный статус монолаурата глицерина (GML) варьируется в зависимости от региона, и производителям важно соблюдать местные правила и стандарты безопасности при использовании монолаурата глицерина (GML) в продуктах питания, косметике или других продуктах.
Монолаурат глицерина (GML) продемонстрировал противогрибковые свойства в некоторых исследованиях.

Это делает его актуальным для подавления роста некоторых грибков, расширяя его потенциальное применение на продукты, где грибковое загрязнение вызывает беспокойство.
Монолаурат глицерина (GML) иногда добавляют в корм для животных в качестве противомикробного агента, помогающего контролировать рост микробов и улучшать гигиену корма.
Монолаурат глицерина (GML) эффективен в стабилизации эмульсий типа «вода в масле», свойство, которое находит применение в различных пищевых и косметических составах.

В некоторых случаях монолаурат глицерина (ГМЛ) может проявлять синергетический эффект в сочетании с другими противомикробными препаратами.
Это может повысить его общую эффективность в подавлении роста микробов.
Некоторые исследования показывают, что монолаурат глицерина (GML) может влиять на образование биопленки, что следует учитывать в средах, где микробные биопленки могут привести к загрязнению или порче продукта.

Монолаурат глицерина (GML) обычно считается биоразлагаемым, что способствует его экологичности по сравнению с некоторыми синтетическими добавками.
Поверхностно-активные свойства монолаурата глицерина (GML) делают его пригодным для использования в определенных составах моющих средств, способствуя эмульгированию и стабилизации.
В дополнение к использованию в косметике, монолаурат глицерина (GML) может быть найден в составах для местного применения из-за его потенциального антимикробного и противовоспалительного действия на кожу.

Монолаурат глицерина (GML) был исследован в технологиях инкапсуляции, где его можно использовать для инкапсуляции и доставки биологически активных соединений контролируемым образом.
Монолаурат глицерина (GML) эффективен против широкого спектра микроорганизмов, важно знать, что некоторые микроорганизмы могут со временем развить резистентность, что подчеркивает важность ответственного и разумного использования.
В некоторых исследованиях изучалось влияние монолаурата глицерина (GML) на здоровье кишечника.

Монолаурат глицерина (ГМЛ) может влиять на микробиоту кишечника и потенциально способствовать поддержанию сбалансированной микробной среды.
Текущие исследования изучают терапевтический потенциал монолаурата глицерина (ГМЛ) при различных заболеваниях, включая его противомикробные, противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства.

Использует:
Монолаурат глицерина (GML) представляет собой моноглицеридный эмульгатор, получаемый путем этерификации глицерина и лауриновой кислоты.
Монолаурат глицерина (GML) имеет температуру плавления 56 °C, максимальное йодное число 0,5 и значение омыления 200–206.
В высокоочищенном виде проявляет антимикробные свойства в отношении микроорганизмов за исключением грамотрицательных организмов.

Монолаурат глицерина (GML) эффективен против грамотрицательных организмов, если в его состав входят bha или edta.
Монолаурат глицерина (GML) используется в хлебобулочных изделиях, взбитых начинках, глазури, глазурях и сырных изделиях.
Монолаурат глицерина (GML) чаще всего используется в качестве поверхностно-активного вещества в косметике, например, дезодорантах.

В качестве пищевой добавки монолаурат глицерина (GML) также используется в качестве эмульгатора или консерванта.
Монолаурат глицерина (GML) также продается как пищевая добавка.
Монолаурат глицерина (ГМЛ) содержится в грудном молоке, обладая способностью противостоять перегибу патогенных микробов, широко применяется в сухом молоке, рисовой муке и т. д.

Монолаурат глицерина (GML) исследуется при разработке медицинских продуктов и продуктов для здоровья из-за его потенциальных антимикробных свойств.
Монолаурат глицерина (GML) может найти применение в средствах по уходу за ранами и других медицинских составах.
Монолаурат глицерина (GML) был изучен на предмет его влияния на образование биопленки.

Монолаурат глицерина (GML) может служить антибиопленочным агентом, который важен для предотвращения образования бактериальных биопленок в различных условиях.
Некоторые исследования показывают, что GML проявляет противовоспалительное действие.
Это свойство может быть актуально в составах, направленных на борьбу с воспалительными состояниями.

Антимикробные свойства монолаурата глицерина (GML) делают его потенциальным ингредиентом средств по уходу за полостью рта, таких как зубная паста и жидкость для полоскания рта, из-за его роли в подавлении роста бактерий полости рта.
Монолаурат глицерина (GML) исследуется для его биомедицинского применения, включая его использование в биоматериалах и покрытиях для предотвращения микробного загрязнения и образования биопленки на медицинских устройствах.

В упаковочные материалы для пищевых продуктов может быть включен монолаурат глицерина (GML) для обеспечения антимикробной защиты, помогая предотвратить рост микроорганизмов, вызывающих порчу, и повысить безопасность упакованных пищевых продуктов.
Монолаурат глицерина (GML) в качестве пищевой добавки может рассматриваться из-за его потенциальной роли в поддержке иммунной системы и общего состояния здоровья.
Монолаурат глицерина (GML) иногда включают в составы, предназначенные для управления питанием.

В нефтяной и газовой промышленности монолаурат глицерина (GML) может быть исследован из-за его антимикробных свойств для контроля роста микробов в различных процессах и оборудовании.
Свойства монолаурата глицерина (GML) могут быть использованы в антикоррозионных составах для ингибирования коррозии, вызванной микробами, в определенных промышленных условиях.
Монолаурат глицерина (GML) используется в производстве напитков для предотвращения микробного загрязнения и увеличения срока годности напитков, таких как соки и спортивные напитки.

Монолаурат глицерина (GML) может быть включен в продукты по уходу за домашними животными, такие как шампуни и средства для ухода, благодаря своим эмульгирующим и стабилизирующим свойствам.
В сельском хозяйстве монолаурат глицерина (GML) может быть изучен на предмет его потенциальной роли в защите растений, контролируя рост микробов в определенных сельскохозяйственных составах.
Биоразлагаемая природа монолаурата глицерина (ГМЛ) может быть рассмотрена в усилиях по восстановлению окружающей среды, где он потенциально может способствовать управлению микробными популяциями в загрязненной окружающей среде.

Механизм действия монолаурата глицерина (GML) заключается в том, что лауриновая кислота может вызвать утечку белка вирусной мембраны, монолаурат может быть вставлен в мембрану вируса, что приводит к снижению или потере репликации.
О монолаурате глицерина (ГМЛ) принято говорить, что моноглицерид разрушает мембранную структуру вируса и подавляет его способность к репликации, то есть оставляет вирус в полумертвом состоянии покоя, в котором нереплицирующийся вирус действует как антиген и стимулирует выработку соответствующих антител у животных.
Монолаурат глицерина (GML) широко используется в хлебобулочных изделиях, выполняя функцию повышения качества производства риса и муки.

Монолаурат глицерина (GML) в форме капсул в качестве пищевой добавки.
Монолаурат глицерина (GML) продается как пищевая добавка и как ингредиент некоторых продуктов питания.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США классифицирует его как общепризнанный безопасный.

Монолаурат глицерина (GML) используется в качестве эмульгатора в санитарно-гигиенических продуктах и других продуктах, таких как хлеб, пирожные, хлеб и лунный пирог.
Монолаурат глицерина (GML) используется в мясных продуктах, молочных продуктах, пряных продуктах, фруктах и овощах для увеличения времени хранения.
Монолаурат глицерина (GML) 90% используется для улучшения текстуры и однородности хлебобулочных изделий, таких как торты, хлеб и пирожные.

Монолаурат глицерина (GML) часто используется для повышения стабильности молочных продуктов, таких как сыр, сливки и мороженое.
Монолаурат глицерина (GML) играет значительную роль в пищевой промышленности, где он широко используется в качестве пищевой добавки и консерванта.
Помимо применения в пищевой промышленности, монолаурат глицерина (GML) также используется в производстве косметики и средств личной гигиены.

Монолаурат глицерина (GML) можно найти в таких продуктах, как лосьоны, кремы и мыло, где он действует как эмульгатор, помогая смешивать различные ингредиенты вместе и создавать стабильные составы.
Монолаурат глицерина (GML) находит свое применение даже в кормах для животных. Его антимикробные свойства делают его ценной добавкой в кормление животных, помогая защитить животных от вредных бактерий и грибков, которые могут повлиять на их здоровье и самочувствие.
Монолаурат глицерина (GML) используется в качестве эмульгатора для создания однородности и предотвращения расслоения продукта.

Монолаурат глицерина (GML) используется для улучшения текстуры и вкуса закусок, таких как печенье, крекеры и конфеты.
Монолаурат глицерина (GML) используется в спортивных напитках и протеиновых коктейлях для предотвращения расслоения и улучшения ощущения во рту.
Монолаурат глицерина (GML) используется в заправках для салатов, майонезе и соусах для улучшения эмульгирования и текстуры.

Монолаурат глицерина (GML) используется в качестве противомикробного агента в пищевых продуктах для подавления роста микроорганизмов, вызывающих порчу, продлевая срок годности таких продуктов, как хлебобулочные изделия, молочные продукты и напитки.
Монолаурат глицерина (GML) действует как эмульгатор и стабилизатор в пищевых продуктах, особенно в продуктах, где масло и вода должны быть объединены и поддерживаться в стабильном состоянии, таких как заправки для салатов и ��айонез.
Монолаурат глицерина (GML) используется в косметике и средствах личной гигиены в качестве эмульгатора для смешивания ингредиентов на водной и масляной основе, повышая стабильность и текстуру продукта.

Монолаурат глицерина (GML) помогает стабилизировать составы, предотвращая разделение компонентов и сохраняя целостность продукта.
Монолаурат глицерина (GML) добавляется в корм для животных в качестве противомикробного агента для контроля роста микробов и улучшения гигиены корма, способствуя здоровью животных.
Монолаурат глицерина (GML) исследуется для использования в фармацевтических препаратах и системах доставки лекарств, особенно в технологиях инкапсуляции, где он может инкапсулировать и высвобождать биологически активные соединения.

Монолаурат глицерина (GML) может быть обнаружен в составах для местного применения, таких как кремы и лосьоны, из-за его потенциального антимикробного и противовоспалительного действия на кожу.
Поверхностно-активные свойства монолаурата глицерина (GML) делают его пригодным для использования в определенных составах моющих средств, способствуя эмульгированию и стабилизации.
Монолаурат глицерина (GML) доступен в виде пищевой добавки, продаваемой из-за его потенциальной пользы для здоровья, включая поддержку иммунной системы.

Потенциальное терапевтическое применение монолаурата глицерина (GML), включая его антимикробные, противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства.
Монолаурат глицерина (GML) может быть исследован на предмет его антимикробных свойств в процессах очистки воды для контроля бактериального загрязнения.
Монолаурат глицерина (GML) обычно считается биоразлагаемым, что способствует его использованию в составах, где важны экологические соображения.

Монолаурат глицерина (GML) используется в технологиях инкапсуляции, где он может быть использован для инкапсуляции и доставки биологически активных соединений в системах с контролируемым высвобождением.
Текущие исследования изучают влияние монолаурата глицерина (GML) на здоровье кишечника, влияя на микробиоту кишечника и потенциально предлагая преимущества в поддержании сбалансированной микробной среды.
Монолаурат глицерина (GML) был изучен на предмет его потенциальных противовирусных свойств.

Исследования показывают, что монолаурат глицерина (GML) может оказывать ингибирующее действие на определенные вирусы, что делает его предметом интереса в противовирусных препаратах.
Монолаурат глицерина (GML) используется в качестве пищевой добавки в различных пищевых продуктах.
Монолаурат глицерина (GML) может выполнять несколько функций, включая эмульгирование, стабилизацию и в качестве антимикробного агента для консервирования пищевых продуктов.

Монолаурат глицерина (GML) может быть включен в рецептуру функциональных пищевых продуктов, где его потенциальная польза для здоровья, такая как противомикробные и противовоспалительные свойства, может способствовать общей функциональности продукта.
Благодаря своим антимикробным свойствам монолаурат глицерина (GML) может найти применение в освежителях воздуха и дезодорантах для подавления роста бактерий, вызывающих неприятный запах.
Монолаурат глицерина (GML) исследуется на предмет его потенциального использования в биомедицинских покрытиях для предотвращения микробного загрязнения поверхностей медицинских устройств и имплантатов.

В нефтегазовой промышленности монолаурат глицерина (GML) может быть изучен на предмет его способности контролировать рост микроорганизмов в нефтепромысловых процессах, трубопроводах и оборудовании.
Монолаурат глицерина (GML) изучается на предмет его потенциального использования в птицеводстве для контроля бактериального загрязнения и улучшения гигиены при кормлении и переработке птицы.
Монолаурат глицерина (GML) может рассматриваться в пластмассовой промышленности из-за его потенциальных антимикробных свойств, способствующих разработке антимикробных пластмасс в различных областях применения.

Антимикробные свойства монолаурата глицерина (ГМЛ) могут быть изучены в пестицидных составах для повышения их эффективности и контроля популяций микробов в сельскохозяйственных условиях.
В промышленных применениях, таких как металлообработка, монолаурат глицерина (GML) может рассматриваться в качестве потенциального использования в смазочно-охлаждающих жидкостях для обработки металлов для подавления роста микроорганизмов и предотвращения их разложения.
Монолаурат глицерина (GML) может использоваться в текстильной промышленности в качестве противомикробного агента, способствуя разработке текстиля с повышенной устойчивостью к росту микробов и запахам.

Монолаурат глицерина (GML) может быть включен в составы средств против акне в средствах по уходу за кожей из-за его антимикробных свойств, потенциально помогая в борьбе с бактериями, вызывающими акне.
Эмульгирующие свойства монолаурата глицерина (GML) делают его пригодным для использования в покрытиях на водной основе, способствуя стабильности и производительности при различных применениях покрытий.
Стабильность и антимикробные свойства монолаурата глицерина (GML) могут быть исследованы в теплоносителях, способствуя предотвращению микробного загрязнения в промышленных теплообменных системах.

Профиль безопасности:
Монолаурат глицерина (GML) может вызывать раздражение кожи и глаз, особенно в чистом виде или в высоких концентрациях.
Следует избегать прямого контакта с кожей или глазами и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и защитные очки.
Вдыхание пыли или паров монолаурата глицерина (GML) может привести к раздражению дыхательных путей.

В зонах, где обрабатывается ГМЛ, важна достаточная вентиляция, чтобы свести к минимуму риск ингаляционного воздействия.
Монолаурат глицерина (GML), как правило, считается безопасным для потребления в регулируемых количествах, прием больших количеств может привести к желудочно-кишечному дискомфорту.
Следует избегать приема внутрь, а продукты, содержащие монолаурат глицерина (GML), следует использовать в соответствии с рекомендуемыми рекомендациями.

У некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на монолаурат глицерина (GML), и воздействие может привести к аллергическим реакциям.
При использовании продуктов, содержащих монолаурат глицерина (GML), важно знать о любых известных аллергиях или чувствительности при использовании продуктов, содержащих монолаурат глицерина (GML).

Воздействие на окружающую среду:
Монолаурат глицерина (GML) считается биоразлагаемым, но большие разливы или неправильная утилизация могут иметь экологические последствия.
Монолаурат глицерина (GML) важен для соблюдения надлежащих процедур утилизации отходов в соответствии с местными правилами.
Монолаурат глицерина (GML) может выделять продукты, которые могут быть вредными.

Синонимы:
Монолаурин
2,3-дигидроксипропилдодеканоат
142-18-7
1-монолаурин
Глицерил монолаурат
Лаурицидин
ГЛИЦЕРИЛ ЛАУРАТ
1-Глицерил лаурат
Глицерин 1-лаурат
27215-38-9
1-Монолауроил-рак-глицерин
1-монододеканоилглицерин
Монолаурат глицерина (GML)
Лаурин, 1-моно
Глицерин 1-монолаурат
Глицерин 1-монолаурат
1-моноглицерид лауриновой кислоты
Додекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир
2,3-дигидроксипропиллаурат
Глицерилмонододеканоат
1-лауроил-рак-глицерин
DL-альфа-лаурин
Глицериды, C12-18
.альфа.-монолаурин
67701-26-2
3-додеканоилокси-1,2-пропандиол
(+-)-Глицерил1-монододеканоат
Альфа-моноглицерид додекановой кислоты
глицерил-1-лаурат
Монолаурат глицерина
(+-) - 2,3 - дигидроксипропилдодеканоат
Додекановая кислота, моноэфир с 1,2,3-пропантриолом
Глицерин .альфа.-монолаурат
WR963Y5QYW
40738-26-9
DTXSID5041275
ЧЕБИ:75543
Лауриновая кислота .альфа.-моноглицерид
1-монолаурин; 1-лауроил-рак-глицерин
Лауриновая кислота, моноэфир с глицерином
Додекановая кислота .альфа.-моноглицерид
NSC698570
НСК-698570
NCGC00164528-01
альфа-монолаурин
1-монолауроилглицерин
DTXCID3021275
Глюцерол альфа-монолаурат
Монолауроилглицерин
КАС-142-18-7
Лауриновая кислота альфа-моноглицерид
C15H30O4
ИНЭКС 205-526-6
УНИИ-WR963Y5QYW
Лаурицидин Р
Цитрол ГМЛ
RAC-1 монолаурин
МГ 12:0
Ходаг ГМЛ
Глицерокс L 8
Лаурицидин 802
Лаурицидин 812
1-додеканоилглицерин
ИНЭКС 266-944-2
Grindtek ML 90
Димодан МЛ 90
Имвитор 312
Сансофт 750
Сансофт 757
Мономулы 90L12
RAC-1-лауроилглицерин
Альдо МЛД-К-ФГ
Глицерин 1-додеканоат
Тегин Л 90
RAC-1-додеканоилглицерин
АИ3-03482
ПДД 16-001-00
RAC-1-монолауроилглицерин
Глицерин альфа-монолаурат
Стихотворение М 300
КЭ 205-526-6
КЭ 266-944-2
Монолаурат глицерина (GML) (VAN)
Глицерин .альфа.-додеканоат
SCHEMBL16042
MLS004773952
2,3-дигидроксипропиллаурат #
CHEMBL510533
ЧЕБИ:75539
ГЛИЦЕРИН 1-МОНОДОДЕКАНОАТ
1-лауроил-рак-глицерин, >=99%
УНИИ-Y98611C087
1,2,3-пропантриол-1-додеканоат
МАГ 12:0
НС�� 4837
RAC-2,3-дигидроксипропилдодеканоат
ИНЭКС 248-337-4
Tox21_112159
Tox21_300759
MFCD00037815
(.+/-.) -Глицерил-1-монододеканоат
AKOS016005827
Додекановая кислота, 3-дигидроксипропиловый эфир
NCGC00164528-02
NCGC00164528-03
NCGC00164528-04
NCGC00254663-01
5-ТРИФТОРМЕТИЛ-2-ПИРИМИДИНАМИН
АС-60593
NCI60_035284
SMR001254002
(+/-)-ГЛИЦЕРИЛ1-МОНОДОДЕКАНОАТ
(.+/-.) -2,3-дигидроксипропилдодеканоат
ГИ-121620
ФТ-0625428
ФТ-0626744
ФТ-0774814
Г0081
М 300
Y98611C087
(+/-) - 2,3 - ДИГИДРОКСИПРОПИЛДОДЕКАНОАТ
Н10813
Л-1475
A885218
Q2113676

МОНОЛАУРИН
Монолаурин — это химическое вещество, получаемое из лауриновой кислоты, которая содержится в кокосовом молоке и грудном молоке.
Монолаурин известен своими антимикробными свойствами, а монолаурин создается путем глицеролиза, процесса, который удаляет молекулу глицерина из лауриновой кислоты.
Монолаурин представляет собой 1-моноглицерид с додеканоилом (лауроил) в качестве ацильной группы.

Номер CAS: 142-18-7
Молекулярная формула: C15H30O4
Молекулярный вес: 274,4
Номер EINECS: 205-526-6

Монолаурин — это соединение, полученное из лауриновой кислоты, среднецепочечной жирной кислоты, содержащейся в кокосовом масле и грудном молоке.
Монолаурин представляет собой сложный эфир 1-моноглицерида и додеканоата.
Монолаурин (сокращенно GML; также называемый монолауратом глицерина, глицерил лауратом и 1-лауроил-глицерином) представляет собой моноглицерид.

Монолаурин – это химическая формула C15H30O4.
Монолаурин — это химическое вещество, полученное из лауриновой кислоты, которая содержится в кокосовом масле и грудном молоке.
Монолаурин используется при простуде, гриппе, опоясывающем лишае и других инфекциях, но нет убедительных научных доказательств в поддержку его использования.

Монолаурин - это химическое вещество, полученное из лауриновой кислоты и глицерина, и является побочным продуктом кокосового жира.
В течение последних двух десятилетий ученые-исследователи изучали возможные применения монолаурина в медицине, санитарии и консервировании пищевых продуктов.
Устойчивость к антибиотикам стала проблемой мирового масштаба.

Большинство распространенных внутрибольничных инфекций и инфекций пищевого происхождения стали устойчивыми к воздействию традиционных антибиотиков, и люди умирают от заболеваний, которые ранее поддавались лечению.
Монолаурин получают из лауриновой кислоты, среднецепочечной насыщенной жирной кислоты, содержащейся в кокосовом масле.
Монолаурин обладает противомикробными, противовирусными и антибактериальными свойствами.

Монолаурин является очень безопасным питательным способом борьбы с инфекциями, которые могут возникнуть в сезон простуды / гриппа.
Монолаурин также дает нашему организму отличный импульс, который помогает нам одержать верх над долгосрочными инфекциями, такими как вирус Эпштейна-Барр.
Монолаурин — это пищевая добавка, полученная из лауриновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в кокосовом масле.

Монолаурин используется для поддержания иммунитета и может помочь уменьшить воспаление.
Монолаурин получают из лауриновой кислоты и глицерина и являются побочным продуктом кокосового жира.
Монолаурин также естественным образом содержится в грудном молоке.

Монолаурин – это органическое соединение, получаемое из лауриновой кислоты.
Монолаурин – это химическая формула C15H30O4.
Другие названия монолаурина включают монолаурат глицерина, глицерил лаурат или 1-лауроил-глицерин.

В природе Монолаурин является предшественником монолаурина, который является еще более мощным противомикробным средством, чем лауриновая кислота.
Исследования показали, что монолаурин лечит инфекции Candida albicans, а также контролирует провоспалительную реакцию организма на грибок.
Некоторые виды стригущего лишая и паразит Giardia lamblia также могут быть инактивированы или уничтожены монолаурином.

Монолаурин представляет собой моноэфир, образованный из глицерина и насыщенной жирной кислоты лауриновой кислоты.
Монолаурин также обычно называют химическим названием монолаурат глицерина (GML).
Как лауриновая кислота, так и моноэфирный монолаурин содержатся в кокосовом масле, грудном молоке и пальмоядровом масле.

Монолаурин может превращать лауриновую кислоту в монолаурин с помощью активности фермента, но насколько происходит этот процесс превращения, до сих пор довольно неизвестно.
Монолаурин - это чистый sn-1 монолаурин (монолаурат глицерина), натуральный среднецепочечный жир растительного происхождения, полученный из лауриновой кислоты.
Тот же монолаурин, который содержится в материнском молоке, сереное и горькой дыне, содержится как в иммунной системе, так и в пищеварительном тракте.

Монолаурин представляет собой инкапсулированную формулу монолаурина (монолаурата глицерина), формы лауриновой кислоты, которая является преобладающей жирной кислотой в кокосовом и пальмоядровом маслах, а также присутствует в грудном молоке человека.
Монолаурин также содержит витамин С для дополнительной пользы для иммунитета.
Монолаурин входит в состав кокосового масла.

Монолаурин усиливает их иммунный ответ, делая их более устойчивыми к бактериальным, вирусным и грибковым инфекциям.
Монолаурин — это натуральный жир, присутствующий как в кокосовом масле, так и в грудном молоке.
Монолаурин - это пищевая добавка, полученная из лауриновой кислоты - среднецепочечного жирного едкого вещества, присутствующего в кокосовом и пальмовом масле.

Существующие исследования изучают потенциал монолаурина проявлять противовирусные, антибактериальные и противогрибковые свойства в контролируемых лабораторных исследованиях.
В приведенном ниже обзоре литературы рассматриваются некоторые из этих исследований, их результаты и потенциальное влияние на поддержание здоровой иммунной системы.
Монолаурин содержится в кокосовом масле и может быть похож на другие моноглицериды, содержащиеся в грудном молоке человека.

Монолаурин может попадать в организм с кокосовым маслом, и организм человека превращает его в монолаурин.
Кроме того, кокосовое масло, кокосовые сливки, тертый кокос и другие продукты являются источниками монолаурина и, следовательно, монолаурина.
Монолаурин и его эфиры (например, монолаурин) хорошо известны своей антимикробной активностью.

Однако уровень антимикробной активности (жирных кислот и их сложных эфиров) различается в зависимости от переменных факторов, таких как длина цепи жирных кислот, насыщение и функциональные группы.
Среди многих других иммуноподдерживающих соединений грудное молоко человека содержит как лауриновую кислоту, так и монолаурин.
Давно известно, что грудное вскармливание очень полезно для младенцев благодаря противомикробным и противовоспалительным действиям.

В исследовании 2019 года, опубликованном в Scientific Reports, ученые обнаружили, что грудное молоко человека содержит высокий уровень монолаурина.
Они также обнаружили, что грудное молоко подавляет рост патогенов, обладает противовоспалительной активностью и что и то, и другое частично зависит от монолаурина.
Монолаурин считается одним из самых мощных противомикробных агентов среди жирных кислот и их сложных эфиров и, по оценкам, примерно в 200 раз эффективнее лауриновой кислоты.

Считается, что монолаурин действует как противомикробное средство, в основном, разрушая липидные бислои.
Монолаурин продемонстрировал широкую ингибирующую активность в отношении ряда распространенных оболочечных вирусов, но не в отношении безоболочечных вирусов.
Поскольку вирусные оболочки состоят из липидных бислоев, это добавляет дополнительный вес его вероятному механизму действия, поскольку он в основном разрушает липидный бислой.

В отличие от многих обычных противовирусных средств, монолаурин не связан с индуцированной резистентностью, безопасен и хорошо переносится.
Кроме того, монолаурин продемонстрировал антибактериальную активность в отношении многих грамположительных бактерий, но не полностью в отношении грамотрицательных бактерий.
Монолаурин также, по-видимому, повышает эффективность других антибактериальных агентов in vitro4 и продемонстрировал эффективность против нескольких бактериальных биопленок.

Монолаурин также известный как монолаурат глицерина или глицерил лаурат, используется в косметике и в качестве пищевой добавки.
Монолаурин показал антибактериальное и противовирусное действие при исследовании в пробирках и чашках для культивирования, что называется тестированием in vitro.
В настоящее время исследователи изучают его полезность в клинических условиях.

В этой статье рассматриваются потенциальные преимущества и побочные эффекты монолаурина.
Монолаурин — это натуральная среднецепочечная жирная кислота растительного происхождения, полученная из лауриновой кислоты.
Монолаурин — это тот же монолаурин, который содержится в материнском молоке и поддерживает иммунную систему и здоровье пищеварительной системы.

Монолаурин полностью натурален и не содержит каких-либо потенциальных лекарственных взаимодействий или аллергенов кокоса.
Рекомендуется принимать для долгосрочной поддержки, а также для общего состояния здоровья и хорошего самочувствия.
Монолаурин безопасен для детей и домашних животных.

Монолаурин является антимикробным средством, которое защищает иммунную систему от ряда инфекционных агентов.
Монолаурин представляет собой эфирное глицеридное производное лауриновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в грудном молоке и некоторых растительных маслах.
Эта жирная кислота веками использовалась в качестве бактерицидного средства.

Монолаурин был первоначально открыт, когда микробиологи изучали грудное молоко человека, чтобы определить противовирусные вещества, которые защищают младенцев от микробных инфекций.
Было показано, что монолаурин защищает новорожденных, чья иммунная система недостаточно развита, от респираторно-синцитиального вируса (РСВ) и других вирусов дыхательных путей (1,2).
Было обнаружено, что монолаурин обладает даже большей вирусной активностью, чем лауриновая кислота.

В качестве пищевой добавки монолаурин показал впечатляющие результаты в качестве противовирусного и антибактериального средства.
Монолаурин, также известный как глицерил монолаурат, глицерил лаурат или 1-лауроил-глицерин, представляет собой моноглицерид (одна молекула глицерина, присоединенная к жирной кислоте).
Кокосовое масло на 48% состоит из монолаурина, который ценится за его использование в пищевой промышленности и производстве пищевых добавок.

Монолаурин превращается в монолаурин в организме.
Некоторые ученые считают, что монолаурин может быть многообещающим противомикробным средством.
Продолжающиеся исследования изучают его антибактериальные и противовирусные эффекты и безопасность.

Монолаурин – это органическое вещество, которое образуется при взаимодействии глицерина и лауриновой кислоты.
Наибольшее количество этого вещества содержится в кокосовом масле; Он почти наполовину состоит из монолаурина.
Монолаурин также содержится в грудном молоке (7%).

Было высказано предположение, что монолаурин защищает новорожденных детей от инфекционных заболеваний.
Монолаурин известен своими противомикробными и противовирусными свойствами.
Монолаурин был изучен на предмет его способности бороться с различными бактериями, вирусами и грибками.

Считается, что механизм действия заключается в разрушении липидных мембран микроорганизмов, тем самым влияя на их структуру и функцию.
Монолаурин и, следовательно, монолаурин естественным образом присутствует в кокосовом масле, пальмоядровом масле и грудном молоке.
Кокосовое масло часто выделяют за содержание монолаурина, и некоторые люди используют добавки монолаурина в качестве концентрированной формы этого соединения.

Хотя исследования продолжаются, некоторые исследования показывают, что монолаурин может иметь потенциальную пользу для здоровья, особенно с точки зрения его противомикробного и противовирусного действия.
Монолаурин был изучен на предмет его потенциала в лечении таких состояний, как некоторые бактериальные инфекции и вирусные заболевания.
Монолаурин доступен в форме добавок, часто продаваемых как натуральная добавка для поддержки иммунитета.

Монолаурин выпускается в капсулах, порошках или жидкостях.
Важно отметить, что эффективность и безопасность добавок монолаурина может варьироваться, и люди должны проконсультироваться с медицинскими работниками перед их использованием.
Помимо кокосового масла, лауриновая кислота содержится в меньших количествах в различных продуктах питания, включая пальмоядровое масло, молочные продукты и некоторые виды мяса.

Тем не менее, кокосовое масло считается одним из самых богатых пищевых источников монолаурина.
Несмотря на то, что существуют некоторые исследования, подтверждающие антимикробные свойства монолаурина, необходимы дополнительные исследования, чтобы окончательно установить его эффективность в различных областях применения в медицине.
Считается, что монолаурин оказывает свое антимикробное действие, разрушая липидный бислой мембраны микробной клетки.

Это вмешательство в структуру мембраны может привести к распаду микробной клетки, потенциально подавляя ее способность к репликации и вызывая ее гибель.
Монолаурин был изучен на предмет его потенциальной противовирусной активности против ряда вирусов, включая некоторые типы гриппа, вирусы простого герпеса (ВПГ) и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Тем не менее, важно отметить, что исследования Монолаурина продолжаются, и необходимы дополнительные доказательства, чтобы установить его эффективность в лечении вирусных инфекций.

В то время как кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которую организм может превращать в монолаурин, концентрация монолаурина в кокосовом масле относительно низкая.
Некоторые люди предпочитают принимать добавки с монолаурином, чтобы получить более концентрированную форму этого соединения.
Монолаурин был изучен на предмет его потенциала в качестве добавки в корм для животных для укрепления здоровья животных и предотвращения инфекций.

Монолаурин обладает антимикробными свойствами, которые могут способствовать борьбе с бактериальными проблемами в животноводстве.
Некоторые исследования показывают, что монолаурин может обладать противовоспалительными свойствами.
Это может иметь последствия для состояний, связанных с воспалением, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы понять степень этих эффектов.

Несмотря на то, что монолаурин показал многообещающие результаты в различных областях, включая противомикробное действие, важно подходить к его использованию с осторожностью, особенно при хронических или серьезных заболеваниях.
Профессиональная медицинская консультация имеет решающее значение перед использованием монолаурина в качестве основного или дополнительного лечения.
Монолаурин представляет собой моноэфир, образованный из глицерина и лауриновой кислоты.

Температура плавления: 63 °C
Температура кипения: 186 °C / 1 мм рт.ст.
Плотность: 0,9764 (приблизительная оценка)
Показатель преломления: 1.4350 (оценка)
температура хранения: -20°C
растворимость: Практически не растворяется в воде
Форма: от порошка до кристалла
pka: 13.16±0.20(прогноз)
цвет: от белого до почти белого
Растворимость в воде: 6 мг/л
BRN: 1726740
LogP: 4.029 (приблизительно)
Ссылка на базу данных CAS: 142-18-7 (Ссылка на базу данных CAS)
Оценка еды EWG: 1-3

Монолаурин используется для лечения простуды, гриппа, опоясывающего лишая, герпеса, кандидоза, стригущего лишая и синдрома хронической усталости.
Несмотря на то, что механизмы действия монолаурина в качестве противовирусного средства неизвестны, считается, что он работает, связываясь с липидно-белковой оболочкой вируса, тем самым предотвращая его прикрепление и проникновение в клетки хозяина.
Другими словами, монолаурин предотвращает инфекцию и репликацию, разрушая вирусную оболочку.

Антибактериальные свойства монолаурина четко установлены в научных исследованиях.
Некоторые исследования показали, что монолаурин имеет преимущества для здоровья, такие как эффективность в уничтожении устойчивых к антибиотикам инфекций, таких как стафилокк.
Монолаурины - специально экстрагированная и очищенная гуминовая кислота с монолаурином, экстрактом листьев оливы и фрагментами клеточной стенки Lactobacillus rhamnosus.

Монолаурины – органические компоненты почвы, торфа, бурого угля, сланцев и озерных отложений, образующиеся из разложившегося растительного материала.
Они представляют собой сложные длинноцепочечные молекулы с молекулярной массой от 5 000 до 50 000 дальтон.
Монолаурины являются наиболее распространенным источником неживого органического материала, встречающегося в природе.

Монолаурин производится из лауриновой кислоты, насыщенной жирной кислоты, которая составляет примерно 50% жирных кислот, содержащихся в кокосовом масле.
Монолаурин составляет 6% от содержания жирных кислот в грудном молоке человека и 3% от содержания в коровьем и козьем молоке.
Монолаурин - это простое природное соединение с замечательным потенциалом, которое можно принимать в форме пищевой добавки.

Обладая значительной антимикробной активностью против широкого спектра вирусных и бактериальных патогенов, но без негативных эффектов, монолаурин является ценным дополнением к вашему набору инструментов для укрепления иммунитета в любое время года.
Монолаурин разрушает вирусы, покрытые липидной оболочкой, такие как герпес, цитомегаловирус, грипп, а также различные патогенные бактерии и простейшие.
Монолаурин продемонстрировал антибактериальную активность в отношении различных видов бактерий.

Некоторые исследования показывают, что монолаурин может быть эффективен против таких бактерий, как Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae, среди прочих.
Монолаурин был исследован на предмет его способности разрушать биопленки.
Биопленки представляют собой сообщества микроорганизмов, которые прилипают к поверхностям и могут быть более устойчивыми к антибиотикам.

Способность монолаурина разрушать биопленки может иметь последствия для некоторых инфекций.
В некоторых исследованиях изучался потенциал монолаурина в лечении респираторных инфекций, в том числе вызванных определенными бактериями и вирусами.
Тем не менее, для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные клинические исследования.

В некоторых исследованиях было показано, что монолаурин работает синергетически с некоторыми антибиотиками, усиливая их противомикробные эффекты.
Это говорит о потенциальной роли в комбинированной терапии бактериальных инфекций.
Монолаурин был исследован на предмет его влияния на здоровье желудочно-кишечного тракта.

Исследования на животных моделях показали потенциальную пользу в модуляции микробного баланса кишечника, но необходимы дополнительные исследования, чтобы определить его влияние на людей.
Монолаурин работает, связываясь с липидно-белковой оболочкой вируса, тем самым предотвращая его прикрепление и проникновение в клетки хозяина, что делает невозможным заражение и репликацию.
Другие исследования показывают, что монолаурин разрушает вирусную оболочку, убивая вирус.

Некоторые исследования показывают, что монолаурин может обладать противогрибковыми свойствами и может быть эффективен против видов Candida, которые являются типами дрожжей, которые могут вызывать инфекции.
Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить его эффективность в лечении грибковых инфекций.
В дополнение к пероральным добавкам, монолаурин иногда включают в продукты для местного применения, такие как кремы или мази.

Эти составы могут использоваться при таких состояниях, как кожные инфекции, или как часть процедур по уходу за кожей, хотя исследования эффективности местного применения монолаурина ограничены.
Монолаурин иногда используется в комбинации с другими противомикробными агентами для создания синергетического эффекта.
Идея заключается в том, что сочетание различных соединений с антимикробными свойствами может повысить их общую эффективность против более широкого спектра микроорганизмов.

Монолаурин естественным образом присутствует в небольших количествах в грудном молоке человека.
Считается, что монолаурин способствует иммунной защите младенца, обеспечивая защиту от различных микробных угроз.
Некоторые добавки монолаурина выпускаются в липосомальных составах.

Липосомы — это крошечные везикулы, которые могут инкапсулировать и доставлять вещества.
Считается, что липосомальный монолаурин улучшает всасывание, потенциально увеличивая его биодоступность.
Благодаря своим антимикробным свойствам монолаурин был изучен на предмет его потенциала в лечении акне.

Некоторые составы могут включать монолаурин в составе продуктов, предназначенных для людей с кожей, склонной к акне.
Несмотря на то, что продолжаются исследования потенциальной пользы монолаурина для здоровья, в нашем понимании все еще есть пробелы, и необходимы более строгие клинические испытания, чтобы окончательно установить его эффективность, безопасность и надлежащее использование.

Монолаурин избегают солнечных лучей, дождя.
Хранить в неповрежденной упаковке в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте.
Температура хранения должна быть ниже 28 °C , чтобы свести к минимуму агломерацию (естественную тенденцию).

Монолаурин от Ecological Formulas обеспечивает ваш организм сильной дозой лауриновой кислоты в форме монолаурина, которую ваш организм легко усваивает.
Эта добавка предназначена для того, чтобы помочь вам стать здоровым и защитить вас от дальнейших инфекций.
Монолаурин может быть полезен при лечении простуды, гриппа и других респираторных инфекций.

Монолаурин может помочь организму бороться с легкими дрожжевыми инфекциями.
Монолаурин может помочь в борьбе с кишечными инфекциями.
Монолаурин может помочь уменьшить рецидив герпеса.

Монолаурин – источник полезных жиров, поддерживающих здоровье сердечно-сосудистой системы.
Монолаурин — это форма лауриновой кислоты, которая легче усваивается организмом
Монолаурин обладает противовирусными, противогрибковыми и антибактериальными свойствами и может помочь поддержать иммунную систему.

Монолаурин может снижать количество провоспалительных цитокинов и способствовать борьбе с инфекцией лейкоцитов.
Монолаурин может помочь вам стать здоровым и защитить вас от дальнейших инфекций.
Монолаурин - это пищевая добавка, полученная из кокосового масла, которая связана с различными преимуществами для здоровья.

Было доказано, что монолаурин обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что делает его отличным выбором для укрепления иммунной системы.
Также было обнаружено, что монолаурин уменьшает воспаление, что может помочь при таких состояниях, как артрит и астма.
Кроме того, было показано, что монолаурин помогает снизить уровень холестерина, что может помочь улучшить здоровье сердца.

Наконец, монолаурин связан с улучшением пищеварения, поскольку он помогает расщеплять жиры и белки в пищеварительном тракте.
Монолаурин — это пищевая добавка, полученная из лауриновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в кокосовом масле.
Считается, что монолаурин обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Хотя он, как правило, считается безопасным, существуют некоторые потенциальные риски, связанные с приемом монолаурина.
К ним относятся повышенный риск кровотечений, аллергическая реакция и повышенный риск образования камней в почках.
Кроме того, монолаурин может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, такими как препараты, разжижающие кровь, и вызывать расстройство желудка или диарею.

Монолаурин важно проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать какие-либо пищевые добавки.
Монолаурин — это пищевая добавка, которая регулируется по-разному в разных странах мира.
Монолаурин регулируется Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в качестве пищевой добавки.

В Европейском Союзе монолаурин регулируется Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA) как пищевая добавка.
В Канаде монолаурин регулируется Министерством здравоохранения Канады как натуральный продукт для здоровья.
В Австралии монолаурин регулируется в качестве комплементарного лекарственного средства Управлением терапевтических товаров (TGA).

В Индии монолаурин регулируется Управлением по безопасности и стандартам пищевых продуктов Индии (FSSAI) в качестве пищевой добавки.
Монолаурин получают из лауриновой кислоты, которая естественным образом содержится в кокосовом масле и грудном молоке
Монолаурин был исследован на предмет его способности инактивировать определенные вирусы, бактерии, дрожжи и другие микробы in vitro (в лаборатории) и in vivo (в организме)

Монолаурин можно принимать в качестве пищевой добавки в различных формах, и он был классифицирован FDA как «общепризнанный безопасный» (GRAS).
Существуют различные соображения о том, когда и как принимать монолаурин, которые включают в себя вводный период, чтобы потенциально избежать «реакции Герксгеймера», а также постоянную поддерживающую дозу.

Использует:
Монолаурин является соэмульгатором для эмульсий типа «масло в воде».
Монолаурин также является супержирным агентом, который способствует всасыванию и обладает бактериостатическим действием.
Монолаурин используется в качестве противомикробного агента в различных формулах и микроэмульсиях, а также в качестве агента, снижающего воздействие метана на жвачных животных.

Монолаурин часто продается как пищевая добавка для поддержки иммунитета.
Некоторые люди используют его как часть своей оздоровительной программы для потенциального повышения иммунной функции, но доказательства, подтверждающие его эффективность в этом отношении, ограничены.
Монолаурин, как правило, считается безопасным для большинства людей при использовании в рекомендуемых дозах.

Однако, как и любая добавка, монолаурин может вызывать побочные эффекты у некоторых людей.
При приеме монолаурина важно соблюдать рекомендации по дозировке и проконсультироваться с врачом.
Несмотря на то, что некоторые исследования показали многообещающие результаты в отношении антимикробных свойств монолаурина, важно признать, что исследования в этой области все еще развиваются, и не все результаты являются окончательными.

Поскольку моноларин, содержащийся в сыром латексе, обладает способностью противостоять перегибу патогенных микробов, широко применяется в детском сухом молоке, рисовой муке и т. Д.
Монолаурин широко используется в хлебобулочных изделиях, выполняя функцию повышения качества производства риса и муки.
Монолаурин является разновидностью антибиотика широкого спектра действия, который является безопасным, эффективным и широко распространенным.

Монолаурин может подавлять некоторые виды вирусов и многие бактерии и биоплазму.
Монолаурин используется в качестве эмульгатора в санитарно-гигиенических продуктах и других продуктах, таких как хлеб, пирожные, хлеб и лунный пирог.
Монолаурин используется в мясных продуктах, молочных продуктах и фруктах и овощах для увеличения времени хранения.

Монолаурин чаще всего используется в качестве поверхностно-активного вещества в косметике, например, дезодорантах.
В качестве пищевой добавки монолаурин также используется в качестве эмульгатора или консерванта.
Монолаурин также продается как пищевая добавка.

Монолаурин используется в качестве пищевой добавки, эмульгатора и консерванта в мороженом, маргарине, спагетти и других обработанных пищевых продуктах.
Монолаурин обычно используется в дезодорантах, косметике, моющих средствах и инсектицидах, а также в качестве дезинфицирующего средства для оборудования на производстве.

Монолаурин в форме капсул в качестве биологически активной добавки
Монолаурин продается как пищевая добавка и как ингредиент некоторых продуктов питания.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США классифицирует его как общепризнанный безопасный.

Монолаурин — это пищевая добавка, которая используется для поддержания иммунитета, пищеварения и кожи.
Монолаурин также используется для борьбы с вирусами, бактериями и другими болезнетворными микроорганизмами.
Монолаурин – это биологически активная добавка, которая используется в пищевой промышленности в качестве противомикробного средства.

Монолаурин используется для подавления роста бактерий, грибков и вирусов, а также может использоваться для продления срока годности пищевых продуктов.
Монолаурин также используется в качестве эмульгатора и стабилизатора в пищевых продуктах и может использоваться для улучшения текстуры и вкуса пищи.
Монолаурин известен своими противомикробными свойствами, которые могут включать антибактериальное, противовирусное и противогрибковое действие.

Монолаурин был изучен на предмет его способности бороться с различными микроорганизмами, включая бактерии, вирусы и некоторые грибки.
Некоторые исследования показывают, что монолаурин может быть эффективен против определенных вирусов, включая вирусы простого герпеса (ВПГ), вирусы гриппа и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить его клиническую значимость в лечении вирусных инфекций.

Монолаурин продемонстрировал антибактериальную активность в отношении ряда бактерий, включая золотистый стафилококк и Streptococcus pneumoniae.
Монолаурин может быть исследован для потенциального использования в борьбе с бактериальными инфекциями.
Исследования показывают, что монолаурин может проявлять противогрибковые свойства, что делает его предметом интереса в контексте грибковых инфекций.

Некоторые люди используют добавки монолаурина как часть своего оздоровительного режима для поддержки иммунитета.
Монолаурин обладает антимикробными свойствами и способностью модулировать иммунный ответ, что делает его областью интереса для тех, кто ищет натуральные иммуностимулирующие добавки.
Монолаурин был исследован на предмет его потенциальных преимуществ в уходе за кожей.

Некоторые составы, такие как кремы или мази, могут включать монолаурин из-за его антимикробных свойств и потенциального применения при лечении кожных заболеваний.
Монолаурин был изучен на предмет его способности разрушать биопленки.
Биопленки представляют собой защитные слои, образованные микроорганизмами, и их разрушение может иметь последствия для профилактики или лечения некоторых инфекций.

Исследования на животных показывают, что монолаурин может влиять на микробный баланс кишечника, что указывает на потенциальную пользу для здоровья желудочно-кишечного тракта.
Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять его влияние на людей.
В некоторых исследованиях изучался потенциал монолаурина в лечении респираторных инфекций, в том числе вызванных бактериями и вирусами.

Тем не менее, необходимы дополнительные клинические исследования, чтобы определить его эффективность в этом конкретном контексте.
Монолаурин изучался в комбинации с некоторыми антибиотиками, и есть данные, свидетельствующие о том, что он может работать синергетически с этими препаратами.
Это может иметь значение для комбинированной терапии при лечении бактериальных инфекций.

Монолаурин был исследован на предмет его потенциального использования в ветеринарии, в частности, для профилактики инфекций у домашнего скота.
Монолаурин можно добавлять в корм для животных в качестве добавки для улучшения общего состояния здоровья и благополучия.
Некоторые исследования показывают, что монолаурин может обладать противовоспалительными свойствами.

Это может иметь отношение к состояниям, связанным с воспалением, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы понять степень этих эффектов.
В некоторых исследованиях изучался потенциал монолаурина в борьбе с заболеваниями, переносимыми клещами.
Монолаурин был изучен на предмет его антимикробного действия против патогенов, передаваемых клещами, хотя необходимы дальнейшие исследования для определения его эффективности.

В то время как монолаурин в первую очередь известен своими антимикробными эффектами, некоторые исследования показывают, что он также может обладать антиоксидантными свойствами.
Антиоксиданты играют роль в нейтрализации свободных радикалов и могут способствовать общему здоровью клеток.
В ограниченном количестве исследований изучались потенциальные нейропротекторные эффекты монолаурина.

Некоторые исследования показывают, что монолаурин может играть защитную роль при неврологических состояниях, хотя необходимы дополнительные исследования в этой области.
В предварительных исследованиях изучались потенциальные противораковые свойства монолаурина.
Монолаурин изучался на предмет его воздействия на раковые клетки в лабораторных условиях, но необходимы дальнейшие исследования, включая клинические испытания, чтобы понять его потенциальную роль в профилактике или лечении рака.

Монолаурин и его производные, включая монолаурин, были изучены на предмет их антимикробных свойств в контексте консервирования пищевых продуктов.
Их можно рассматривать как натуральную альтернативу синтетическим консервантам.
В некоторых исследованиях изучалось потенциальное использование монолаурина в качестве репеллента от насекомых.

Монолаурин может применяться в составах, предназначенных для отпугивания определенных насекомых, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы установить его эффективность.
Хотя исследования ограничены, некоторые исследования показывают, что монолаурин может иметь потенциальную пользу для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Монолаурин может влиять на липидный обмен, но необходимы дополнительные исследования, чтобы понять механизмы и клиническое значение.

Монолаурин был исследован на предмет его потенциальной пользы при лечении кожных заболеваний, таких как экзема и дерматит.
Монолаурин может быть включен в составы, предназначенные для успокоения и увлажнения кожи, хотя необходимы дополнительные исследования в этой области.
Монолаурин был исследован для потенциального применения в стоматологической помощи.

Монолаурин используется в средствах гигиены полости рта для борьбы с бактериями, связанными с проблемами со здоровьем полости рта.
Антимикробные свойства монолаурина могут сделать его кандидатом на включение в составы, предназначенные для поддержки заживления ран и предотвращения инфекции в порезах и ссадинах.
Тем не менее, в этом конкретном случае необходимы дополнительные исследования.

Некоторые добавки монолаурина выпускаются в липосомальных составах, которые, как считается, улучшают усвоение.
Эти составы могут быть изучены на предмет их потенциальных преимуществ в более эффективной доставке монолаурина в ткани-мишени.

Монолаурин является компонентом среднецепочечных триглицеридов (СЦТ), и некоторые люди могут предпочесть потреблять масло МСТ в качестве источника лауриновой кислоты и, следовательно, монолаурина.
Масло монолаурина известно своими быстрыми впитываемыми и энергетическими свойствами.

Профиль безопасности:
У некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на определенные компоненты добавок, включая монолаурин.
Монолаурин рекомендуется проводить патч-тест или начинать с более низкой дозы, чтобы контролировать любые побочные реакции.
Высокие дозы монолаурина, особенно в начале приема добавок, могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как тошнота, диарея или спазмы желудка у некоторых людей.

Начиная с более низкой дозы и постепенно увеличивая ее, вы можете помочь свести к минимуму эти эффекты.
Добавки монолаурина могут взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами.
Монолаурин потенциально может усиливать действие антикоагулянтов.

Монолаурин имеет решающее значение для информирования вашего медицинского сотрудника о любых добавках, которые вы принимаете, чтобы избежать потенциальных взаимодействий.
Информация о безопасности добавок монолаурина во время беременности и грудного вскармливания ограничена.
Беременным или кормящим женщинам следует проконсультироваться со своим лечащим врачом перед использованием добавок монолаурина.

Пищевые добавки, в том числе монолаурин, не регулируются так же, как фармацевтические препараты.
Качество, чистота и эффективность добавок могут варьироваться в зависимости от бренда.
Рекомендуется выбирать бренды с хорошей репутацией и обсуждать использование добавок с медицинским работником.

Синонимы:
Монолаурин
2,3-дигидроксипропилдодеканоат
142-18-7
1-монолаурин
Глицерил монолаурат
Лаурицидин
ГЛИЦЕРИЛ ЛАУРАТ
1-Глицерил лаурат
Глицерин 1-лаурат
27215-38-9
1-Монолауроил-рак-глицерин
1-монододеканоилглицерин
Монолаурат глицерина
Лаурин, 1-моно
Глицерин 1-монолаурат
Глицерин 1-монолаурат
1-моноглицерид лауриновой кислоты
Додекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир
2,3-дигидроксипропиллаурат
Глицерилмонододеканоат
1-лауроил-рак-глицерин
DL-альфа-лаурин
Глицериды, C12-18
.альфа.-монолаурин
67701-26-2
3-додеканоилокси-1,2-пропандиол
(+-)-Глицерил1-монододеканоат
Альфа-моноглицерид додекановой кислоты
глицерил-1-лаурат
Монолаурат глицерина
(+-) - 2,3 - дигидроксипропилдодеканоат
Додекановая кислота, моноэфир с 1,2,3-пропантриолом
Глицерин .альфа.-монолаурат
WR963Y5QYW
40738-26-9
DTXSID5041275
ЧЕБИ:75543
Лауриновая кислота .альфа.-моноглицерид
1-монолаурин; 1-лауроил-рак-глицерин
Лауриновая кислота, моноэфир с глицерином
Додекановая кислота .альфа.-моноглицерид
NSC698570
НСК-698570
NCGC00164528-01
альфа-монолаурин
1-монолауроилглицерин
DTXCID3021275
Глюцерол альфа-монолаурат
Монолауроилглицерин
КАС-142-18-7
Лауриновая кислота альфа-моноглицерид
C15H30O4
ИНЭКС 205-526-6
УНИИ-WR963Y5QYW
Лаурицидин Р
Цитрол ГМЛ
RAC-1 монолаурин
МГ 12:0
Ходаг ГМЛ
Глицерокс L 8
Лаурицидин 802
Лаурицидин 812
1-додеканоилглицерин
ИНЭКС 266-944-2
Grindtek ML 90
Димодан МЛ 90
Имвитор 312
Сансофт 750
Сансофт 757
Мономулы 90L12
RAC-1-лауроилглицерин
Альдо МЛД-К-ФГ
Глицерин 1-додеканоат
Тегин Л 90
RAC-1-додеканоилглицерин
АИ3-03482
ПДД 16-001-00
RAC-1-монолауроилглицерин
Глицерин альфа-монолаурат
Стихотворение М 300
КЭ 205-526-6
КЭ 266-944-2
Монолаурат глицерина (VAN)
Глицерин .альфа.-додеканоат
SCHEMBL16042
MLS004773952
2,3-дигидроксипропиллаурат #
CHEMBL510533
ЧЕБИ:75539
ГЛИЦЕРИН 1-МОНОДОДЕКАНОАТ
1-лауроил-рак-глицерин, >=99%
УНИИ-Y98611C087
1,2,3-пропантриол-1-додеканоат
МАГ 12:0
НСК 4837
RAC-2,3-дигидроксипропилдодеканоат
ИНЭКС 248-337-4
Tox21_112159
Tox21_300759
MFCD00037815
(.+/-.) -Глицерил-1-монододеканоат
AKOS016005827
Додекановая кислота, 3-дигидроксипропиловый эфир
NCGC00164528-02
NCGC00164528-03
NCGC00164528-04
NCGC00254663-01
5-ТРИФТОРМЕТИЛ-2-ПИРИМИДИНАМИН
АС-60593
NCI60_035284
SMR001254002
(+/-)-ГЛИЦЕРИЛ1-МОНОДОДЕКАНОАТ
(.+/-.) -2,3-дигидроксипропилдодеканоат
ГИ-121620
ФТ-0625428
ФТ-0626744
ФТ-0774814
Г0081
М 300
Y98611C087
(+/-) - 2,3 - ДИГИДРОКСИПРОПИЛДОДЕКАНОАТ
Н10813
Л-1475
A885218
Q2113676
МОНОМЕР 2-АКРИЛАМИДО-2-МЕТИЛПРОПАНСУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты был торговой маркой Lubrizol Corporation.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты представляет собой реакционноспособный гидрофильный акриловый мономер сульфоновой кислоты, используемый для изменения химических свойств широкого спектра анионных полимеров.
В 1970-х годах были поданы первые патенты на использование мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты для производства акрилового волокна.

КАС: 15214-89-8
МФ: C7H13NO4S
МВт: 207,25
ЕИНЭКС: 239-268-0

Синонимы
1-пропансульфоновая кислота,2-метил-2-[(1-оксо-2-пропенил)амино]-;2-акриламидо-2-метил-1-пропан;2-акриламидо-2-метилпропансульфонат;1-пропансульфоновая кислота, 2 -метил-2-[(1-оксо-2-пропен-1-ил)амино]-;2-АКРИЛАМИД-2-МЕТИЛПРОПАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА;2-АКРИЛАМИДО-2-МЕТИЛ-1-ПРОПАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА;2-АКРИЛАМИДО-2 -МЕТИЛПРОПАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА;2-АКРИЛАМИДО-2-МЕТИЛПРОПАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА

Сегодня имеется более нескольких тысяч патентов и публикаций, посвященных использованию мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты во многих областях, включая очистку воды, нефтяные месторождения, строительную химию, гидрогели для медицинского применения, средства личной гигиены, эмульсионные покрытия, клеи и т. д. и модификаторы реологии.
Lubrizol прекратила производство мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты в 2017 году из-за того, что производство подражателей в Китае и Индии привело к снижению прибыльности этого продукта.

Химические свойства мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты
Температура плавления: 195 °C (разл.) (лит.)
Плотность: 1,45
Давление пара: <0,0000004 гПа (25 °C)
Показатель преломления: 1,6370 (оценка)
Фп: 160 °С
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость: > 500 г/л растворимый
рка: 1,67±0,50 (прогнозируется)
Форма: раствор
Белый цвет
Растворимость в воде: 1500 г/л (20 ºC)
Чувствительный: гигроскопичный
РН: 1946464
Стабильность: Светочувствительный
InChIKey: HNKOEEKIRDEWRG-UHFFFAOYSA-N
LogP: -3,7 при 20 ℃ и pH 1–7.
Поверхностное натяжение: 70,5 мН/м при 1 г/л и 20 ℃.
Константа диссоциации: 2,4 при 20 ℃.
Ссылка на базу данных CAS: 15214-89-8 (ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты (15214-89-8)

Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты представляет собой акриловый мономер сульфоновой кислоты.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты является реакционноспособным и гидрофильным.
Сульфонатная группа придает мономеру 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты высокую степень гидрофильности и анионный характер в широком диапазоне pH.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты легко поглощает воду и придает полимерам улучшенные водопоглощающие и транспортные характеристики.

Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты изменяет химические свойства широкого спектра анионных полимеров.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты хорошо растворим в воде и диметилформамиде (ДМФ) и демонстрирует ограниченную растворимость в большинстве полярных органических растворителей.

Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты представляет собой белые кристаллы.
Температура плавления 195°С (разложение).
Растворим в воде, раствор кислый.
Растворим в диметилформамиде, частично растворим в метаноле, этаноле, нерастворим в ацетоне. Немного кисловатый.

Приложение
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты является важным мономером.
Сополимеры или гомополимеры мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты с разной молекулярной массой могут широко использоваться в текстиле, бурении нефтяных скважин, водоподготовке, производстве бумаги, окраске, нанесении покрытий, косметике, электронике и т. д. благодаря своей уникальной формульной структуре, содержащей группа сульфоновой кислоты и ненасыщенный р��дикал, демонстрируя тем самым превосходные свойства во многих аспектах.

Использование:
1. Применение в области очистки воды.
Катионная стабильность полимеров, содержащих мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты, очень полезна для процессов очистки воды.
Такие полимеры с низкой молекулярной массой могут ингибировать накипь кальция, магния и кремнезема в градирнях и котлах, а также помогают контролировать коррозию за счет диспергирования оксида железа.
Когда используются высокомолекулярные полимеры, они могут осаждать твердые вещества при очистке промышленных сточных вод.

2. Применение на нефтяных месторождениях.
Полимеры, используемые в нефтяных месторождениях, должны работать в агрессивных средах и требуют термической и гидролитической стабильности, а также устойчивости к ионам металлов, содержащим жесткую воду.
Например, при бурении, где присутствуют высокая соленость, высокая температура и высокое давление, мономерные сополимеры 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты могут ингибировать водоотдачу и использоваться в условиях нефтяных месторождений в качестве ингибиторов отложений, понизителей трения и воды. -контроля полимеров и при полимерном заводнении.

3. Строительные приложения.
Суперпластификаторы с мономером 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты используются для снижения содержания воды в рецептурах бетонов.
К преимуществам этих добавок относятся повышение прочности, удобоукладываемости и долговечности цементных смесей.
Кроме того, редиспергируемый полимерный порошок при введении в цементные смеси мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты контролирует содержание воздушных пор и предотвращает агломерацию порошков в процессе распылительной сушки при производстве и хранении порошков.

Составы покрытий с полимерами, содержащими мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты, предотвращают образование ионов кальция в виде извести на бетонной поверхности и улучшают внешний вид и долговечность покрытия.

4. Аппликации медицинского гидрогеля.
Высокая водопоглощающая и набухающая способность при введении в гидрогель мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты являются ключом к медицинскому применению.
Кроме того, гидрогель с мономером 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты показал равномерную проводимость, низкий электрический импеданс, прочность сцепления, соответствующую адгезию к коже, биосовместимость и возможность многократного использования и использовался для электродов электрокардиографа (ЭКГ), электрода для дефибрилляции. , электрохирургические заземляющие подушечки и электроды для ионтофоретической доставки лекарств.

Кроме того, полимеры, полученные из мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты, используются в качестве абсорбирующего гидрогеля и компонента, повышающего клейкость раневых повязок.
Наконец, мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты используется из-за его высокой водопоглощающей и удерживающей способности в качестве мономера в суперабсорбенте, например. г. для детских подгузников.

5. Средства личной гигиены.
Сильные полярные и гидрофильные свойства, присущие высокомолекулярному гомополимеру мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты, используются в качестве очень эффективной смазки для ухода за кожей.

6. Покрытие и клей.
Сульфоновая кислотная группа мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты придает мономерам ионный характер в широком диапазоне pH.
Анионные заряды мономера 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты, закрепленные на частицах полимера, повышают химическую и сдвиговую стабильность полимерной эмульсии и уменьшают выщелачивание поверхностно-активных веществ из лакокрасочной пленки.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты улучшает термические и механические свойства клея и увеличивает прочность клея, чувствительного к давлению.

7. Моющие средства.
Улучшает моющие свойства поверхностно-активных веществ за счет связывания многовалентных катионов и уменьшения прилипания грязи.

2-акриламидо-2-метил-1-пропансульфоновая кислота (AMPS) имеет в молекуле полимеризуемую винильную группу и группу гидрофильной сульфоновой кислоты, которую можно использовать с акрилонитрилом, акриламидом и другими водорастворимыми мономерами, стиролом, винилхлоридом и сополимеризация других водонерастворимых мономеров.
Вводят в полимеры группы гидрофильных сульфокислот, чтобы придать волокнам, пленкам и т. д. гигроскопическую водопроницаемость и проводимость.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты можно использовать в бумажной промышленности и очистке сточных вод.
Используется в качестве модификатора краски, модификатора волокна и медицинского полимера.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты может быть гомополимеризован или сополимеризован.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфокислоты имеет среднюю теплоту полимеризации 22 ккал/куламид в воде и может быть использован в качестве полимеризационной среды.
Обычно в качестве инициаторов используют водорастворимый персульфат аммония и перекись водорода.
Обычно используемыми мономерами 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты являются акрилонитрил.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты представляет собой реакционноспособный гидрофильный акриловый мономер сульфоновой кислоты, используемый для изменения химических свойств широкого спектра анионных полимеров.
Мономер 2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты можно использовать во многих областях, включая очистку воды, нефтяные месторождения, строительную химию, гидрогели, средства личной гигиены, эмульсионные покрытия, клеи и модификаторы реологии.
МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ГИДРОХИНОНА
Монометиловый эфир гидрохинона, 99%, является распространенным активным ингредиентом в препаратах местного применения, используемых при депигментации кожи.
Монометиловый эфир гидрохинона представляет собой химическое вещество, органическое соединение и синтетическое производное гидрохинона.
Монометиловый эфир гидрохинона коммерчески производится путем гидроксилирования анизола или свободнорадикальной реакции между п-бензохиноном и метанолом.

КАС: 150-76-5
ПФ: C7H8O2
МВт: 124,14
ЭИНЭКС: 205-769-8

Синонимы
Eastman HQMME;эфирмонометилжидкий гидрохинон;Hqmme;метиловый эфир гидрохинона;метиловый эфир гидрохинона;лейкобазал;лейкодин b;лейкодинеб;4-метоксифенол;мехинол;150-76-5;4-гидроксианизол;п-гидроксианизол;п-метоксифенол;фенол, 4- метокси-;ГИДРОХИНОН МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР;Лейкобазал;MEHQ;Лейкодин B;Мехинол;P-Гваякол;Ново-Дермохинон;Метиловый эфир гидрохинона;HQMME;п-Гидроксиметоксибензол;пара-метоксифенол;1-Гидрокси-4-метоксибензол;Монометиловый эфир гидрохинона; ПМФ (антиоксидант)
;Фенол, п-метокси-;USAF AN-7;4-Метоксифенол;Мехиноло;Мехинолум;Монометиловый эфир гидрохинона;NSC 4960;CCRIS 5531;BMS 181158;BMS-181158;DTXSID4020828;HSDB 4258;UNII-6HT8U7K3AM; NSC-4960;EINECS 205-769-8;6HT8U7K3AM;MFCD00002332;AI3-00841;NSC4960;DTXCID60828;КОМПОНЕНТ СОЛЯЖА МЕХИНОЛ;CHEBI:69441;EC 205-769-8;Мехинол (МНН);КОМПОНЕНТ МЕХИНОЛА СОЛЯЖА; NCGC00091390- 02;МЕХИНОЛ [МНН];МЕХИНОЛ (MART.);МЕХИНОЛ [MART.];Мехиноло [DCIT];Мехинол [МНН-латиница];CAS-150-76-5;Мехинол [USAN:INN:DCF];4метоксифенол; параметоксифенол;п-метоксифенол;п-метоксифенол;п-метоксифенол;4-метоксифенол; Eastman HQMME;парагидроксианизол;4-(метокси)фенол;4HA;4KS;пара-гидроксианизол;4-(метилокси)фенол ;HQME;метиловый эфир гидрохинона;МЕХИНОЛ [HSDB];МЕХИНОЛ [США];Мехинол (USAN/INN);Мехинол, INN, USAN;МЕХИНОЛ [VANDF];ФЕНОЛ,4-МЕТОКСИ;метиловый эфир гидроксихинона;монометиловый эфир гидрохинона;CHEMBL544;МЕХИНОЛ [ВОЗ-ДД];NCIMech_000709

Мехинол, монометиловый эфир гидрохинона или 4-метоксифенол представляет собой органическое соединение с формулой CH3OC6H4OH.
Монометиловый эфир гидрохинона представляет собой фенол с метоксигруппой в пара-положении.
Бесцветное твердое вещество монометиловый эфир гидрохинона используется в дерматологии и органической химии.
Мехинол, монометиловый эфир гидрохинона или 4-метоксифенол представляет собой органическое соединение с формулой CH3OC6H4OH.
Монометиловый эфир гидрохинона представляет собой фенол с метоксигруппой в пара-положении.
Бесцветное твердое вещество монометиловый эфир гидрохинона используется в дерматологии и органической химии.
Монометиловый эфир гидрохинона используется в качестве ингибитора полимеризации при производстве акриловых кислот, в основном используемых в производстве акриловых волокон, красок и чернил, клеев и супера��сорбирующих полимеров.
Монометиловый эфир гидрохинона также используется в производстве метакрила, других акрилатов, мономера винилацетата (ВАМ), мономера стирола и ненасыщенных полиэфиров и т. д.

Химические свойства монометилового эфира гидрохинона
Температура плавления: 56 °С.
Точка кипения: 243 °C (лит.)
Плотность: 1,55 г/см3
Плотность пара: 4,3 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: <0,01 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: 1,5286 (оценка)
Фп: >230 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость: Растворим в ацетоне, этилацетате, этаноле, эфире, бензоле и четыреххлористом углероде.
Форма: Жидкость
ПКА: 10,21 (при 25 ℃)
Цвет: прозрачный, от бесцветного до бледно-желтого.
Запах: при 1,00?%?дипропиленгликоле. фенольный
PH: 5,1 (30 г/л, H2O, 20 ℃)
Порог запаха: 0,0027ppm
Растворимость в воде: 40 г/л (25 ºC)
РН: 507924
Пределы воздействия ACGIH: TWA 5 мг/м3
NIOSH: TWA 5 мг/м3
Стабильность: Стабильная. Горючий. Несовместим с галогенами, окислителями.
InChIKey: NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
LogP: 1,3 при 20 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 150-76-5 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Монометиловый эфир гидрохинона (150-76-5)
Система регистрации веществ EPA: Монометиловый эфир гидрохинона (150-76-5)

Использование
Монометиловый эфир гидрохинона является активным ингредиентом и используется в дерматологии.
Монометиловый эфир гидрохинона используется в качестве фармацевтического препарата при депигментации кожи.
Монометиловый эфир гидрохинона используется в качестве ингибиторов полимеризации.
Например, при радикальной полимеризации акрилатов и мономеров стирола.
Монометиловый эфир гидрохинона также используется в качестве промежуточного продукта при получении агрохимикатов, жидких кристаллов.
Монометиловый эфир гидрохинона действует как стабилизатор в составе чернил, тонеров и клеев.
Монометиловый эфир гидрохинона в основном используется в качестве добавки в текстильной и кожевенной промышленности.
МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР ПОЛИ (ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ)
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) представляет собой линкер ПЭГ, содержащий гидроксильную группу.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля обеспечивает дальнейшую дериватизацию или замену другими реакционноспособными функциональными группами.
Прокладка монометилового эфира поли (этиленгликоля) увеличивает растворимость в водных средах.

Номер CAS: 9004-74-4
Молекулярная формула: C5H12O3
Молекулярный вес: 120,14698
Номер EINECS: 618-394-3

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) представляет собой макромер полиэтиленгликоля (ПЭГ) с реакционноспособным концом цепи, состоящим из метилового эфира.
Этерификация концов монометилового эфира поли (этиленгликоля) может быть предпринята в основных условиях путем взаимодействия с алкилгалогенидами.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может подвергаться поперечному сшиванию с образованием гидрогелей; Полимеризация может быть инициирована окислительно-восстановительной реакцией или свободнорадикальным инициатором.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля), также известный как монометиловый эфир ПЭГ, представляет собой тип производного полиэтиленгликоля (ПЭГ).
Монометиловые эфиры полиэтиленгликоля представляют собой полимеры, которые широко используются в различных отраслях промышленности благодаря своей растворимости, стабильности и способности изменять физические свойства веществ.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) специфически относится к молекулам ПЭГ с одной метильной (CH3) группой, присоединенной к одному концу полимерной цепи.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно использовать в качестве порообразующего агента для приготовления полисульфоновых мембран с повышенной гидрофильностью.
Дендримеры полиамидоамина (PAMAM), привитые метиловым эфиром поли (этиленгликоля), могут использоваться в качестве систем носителей лекарств для противоопухолевых препаратов.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) является основным материалом для производства поликарбоксилатного восстановителя с высоким содержанием воды.

Поли (этиленгликоль) монометиловый эфир эффективный цемент Хорошая растворимость в воде, смачиваемость, смазывающая способность, физиологически инертные свойства, раздражительность.
Поли (этиленгликоль) монометиловый эфир со средними свойствами широко используется в косметической и фармацевтической промышленности.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) представляет собой серию метилзамещенных поли(этилен) гликолей, которые с некоторым успехом использовались при кристаллизации ряда гидрофобных белков.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) целлозольв представляет собой органическое соединение с используемой формулой C3H8O2.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с запахом, похожим на эфир.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) относится к классу растворителей, известных как эфиры гликоля, известных своей способностью растворять различные вещества.

Различные типы химических соединений смешиваются с водой и другими растворителями.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может образовываться путем нуклеофильной атаки метанола на протонированный оксид этилена с последующим протоном.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля используется в качестве растворителя для различных целей, таких как лаки, краски и смолы.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) также используется в качестве добавки в растворы для размораживания самолетов.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля широко используется для синтеза комплекса Васька и родственных соединений.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля токсичен для костного мозга и яичек.

Те, кто подвергается воздействию высоких уровней, подвержены риску развития гранулоцитопении, макроцитарной анемии, олигоспермии и азооспермии.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) превращается в метоксиуксусную кислоту (метоксиуксусную кислоту) спиртдегидрогеназой.
Поли (этиленгликоль), монометиловый эфир, этанол и ацетат оказывают защитное действие.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может входить в цикл Кребса, где присутствует полиэтиленгликоль.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля представляет собой группу растворителей на основе эфиров алкилэтиленгликоля или пропиленгликоля, обычно используемых в красках и чистящих средствах.
Как правило, низкомолекулярные эфиры имеют более высокую температуру кипения с благоприятными растворяющими свойствами.

Обычно монометиловый эфир поли (этиленгликоля) встречается как: фармацевтические, солнцезащитные кремы, косметика, чернила, краски и краски на водной основе, монометиловый эфир полиэтиленгликоля используется в обезжиривателях, чистящих средствах, аэрозольных красках и клеях.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) имеет различную молекулярную массу, что относится к размеру полимерной цепи.
Различные молекулярные массы монометилового эфира поли (этиленгликоля) могут иметь несколько разные свойства и области применения.

Выбранная удельная молекулярная масса может влиять на такие факторы, как растворимость, вязкость и совместимость с другими веществами.
В дополнение к фармацевтическим применениям, упомянутым ранее, монометиловый эфир поли (этиленгликоля) и другие производные ПЭГ используются в медицинских и медицинских учреждениях:
Некоторые производные монометилового эфира поли (этиленгликоля) используются в методах медицинской визуализации, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ), для повышения контраста и улучшения визуализации определенных тканей.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля), процесс присоединения молекул ПЭГ к лекарственным средствам или носителям лекарств, может изменять фармакокинетику лекарств, увеличивая время их циркуляции в организме и потенциально снижая иммуногенность.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может иметь различные производные, например, модифицированные различными функциональными группами или длинами цепей.
Эти производные могут проявлять специфические свойства, подходящие для конкретных применений.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется для улучшения растворимости плохо растворимых в воде лекарств, повышения их биодоступности и эффективности.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) включается в системы доставки лекарств для изменения профиля высвобождения лекарств, обеспеч��вая контролируемую и устойчивую доставку лекарств.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) Монометиловый эфир обеспечивает увлажнение и гладкость кожи, что делает его популярным ингредиентом лосьонов, кремов и увлажняющих кремов.

Монометиловый эфир полиэтиленгликоля используется в качестве эмульгатора в косметических составах, помогая смешивать ингредиенты на водной и масляной основе.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) иногда используется для функционализации наночастиц и улучшения их биосовместимости и стабильности.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) также может помочь наночастицам уклоняться от иммунной системы, что делает их более подходящими для медицинских применений, таких как адресная доставка лекарств.

Монометиловый эфир полиэтиленгликоля играет роль в разработке биоматериалов для тканевой инженерии, заживления ран и регенеративной медицины.
Их растворимость в воде, нереакционноспособная природа и способность изменять свойства поверхности делают их ценными в этих контекстах.
Продолжаются исследования по разработке биоразлагаемых и экологически чистых альтернатив некоторым производным монометилового эфира поли (этиленгликоля), устраняя опасения по поводу стойкости и накопления в окружающей среде.

Регулирующие органы, такие как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), контролируют безопасность и одобрение производных монометилового эфира полиэтиленгликоля, используемых в фармацевтике и других областях.
Эти агентства оценивают такие факторы, как токсичность, стабильность и потенциальные аллергические реакции.

Температура плавления: 60-64 °C
Температура кипения: >200 °C / 760 мм рт.ст.
Плотность: 1,094 г / мл при 25 ° C
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 0,05 мм рт.ст. (20 °C)
Показатель преломления: n20 / D 1,459
Температура вспышки: 268 °C
температура хранения: -20°C
растворимость: H2O: 50 мг/мл при 25 °C, прозрачный, бесцветный
Форма: полутвердая
Удельный вес: 1,094
Цвет: от белого до бледно-желтого
PH: 5,5-7,0 (25 ° C, 50 мг / мл в H2O)
Растворимость в воде: слегка смешивается с водой.
λmax:260 нм Amax:0.06
L:280 нм Amax:0.03
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, сильными основаниями.
InChIKey: XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
LogP: -0.800 (оценка)

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно использовать в качестве промежуточных продуктов, подвергающихся дальнейшим химическим реакциям.
Определены основные физико-химические свойства монометилового эфира полиэтиленгликоля в широком диапазоне температур.
Изучено влияние введения тормозных жидкостей на основные показатели качества боратов монометилового эфира полиэтиленгликоля.

Достижения в области электроники и наук о жизни вызвали интерес к системам «лаборатория на кристалле», в которых используются комплементарные металлы.
Полимерные щетки на основе монометилового эфира поли (этиленгликоля) используются в качестве биоинтерфейсных покрытий для повышения их актуальности в биосенсоризме.
Используя стратегию «прививки», инициированную поверхностью, пленки монометилового эфира поли (этиленгликоля) были надежно выращены на каждой поверхности.

Эти пленки монометилового эфира поли (этиленгликоля) также были изучены для определения потенциального воздействия на окружающую среду.
Электронные устройства, предоставляющие информацию об относительной проницаемости и площади неисправности монометилового эфира полиэтиленгликоля, доступны как в сухой, так и в водной форме.
Было показано, что добавление покрытий монометилового эфира полиэтиленгликоля значительно снижает неспецифические уровни.

Монометиловый эфир полиэтиленгликоля представляет собой разновидность производного полиэтиленгликоля.
Основная структура монометилового эфира полиэтиленгликоля состоит из повторяющихся звеньев этиленгликоля.
В случае монометилового эфира поли (этиленгликоля) одна метиловая (CH3) группа присоединена к одному концу цепи полиэтиленгликоля.

Эта модификация придает монометиловому эфиру ПЭГ его специфические свойства.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) обладает несколькими важными свойствами, которые делают его полезным в различных приложениях:
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) хорошо растворим в воде.

Это свойство делает его полезным для приготовления водных растворов и продуктов.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) является неионогенным, то есть он не несет чистого электрического заряда.
Это свойство способствует его совместимости с широким спектром веществ.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) обладает смягчающими свойствами, что делает его полезным для смягчения и увлажнения кожи.
Эта характеристика полезна в косметических средствах и средствах личной гигиены.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля химически стабилен и не вступает в реакцию с другими веществами.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) доступен в различных вариантах в зависимости от его молекулярной массы, которая может варьироваться от низкой до высокой.
Выбор варианта зависит от конкретного применения и желаемых свойств, таких как вязкость, растворимость и совместимость с другими ингредиентами.
Наличие цепи полиэтиленгликоля в монометиловом эфире полиэтиленгликоля придает соединению гидрофильные (водопритягивающие) свойства.

Эта гидрофильная природа может влиять на его взаимодействие с водой, другими молекулами и поверхностями.
Добавление метильной группы на одном конце обеспечивает степень гидрофобного (водоотталкивающего) характера.
Этот баланс между гидрофильностью и гидрофобностью позволяет монометиловому эфиру поли (этиленгликоля) играть различные роли в различных составах.

Монометиловый эфир полиэтиленгликоля используется в сочетании с другими ингредиентами для достижения определенных эксплуатационных характеристик.
Смешивание его с другими поверхностно-активными веществами, эмульгаторами или полимерами может помочь оптимизировать стабильность, вязкость, текстуру и другие свойства конечного продукта.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в лекарственных препаратах для преодоления таких проблем, как плохая растворимость, нестабильность и быстрый вывод из организма.

Модифицируя молекулы лекарств монометиловым эфиром поли (этиленгликоля), их терапевтические эффекты могут быть продлены, снижая частоту введения и улучшая комплаентность пациентов.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля является ключевой стратегией для улучшения свойств наночастиц и улучшения времени их циркуляции в кровотоке.
Наночастицы монометилового эфира полиэтиленгликоля могут улучшить доставку лекарств к тканям-мишеням и уменьшить неспецифические взаимодействия с компонентами крови, тем самым повышая их эффективность и безопасность.

Одной из причин, по которой широко используется ПЭГ и его производные, такие как монометиловый эфир полиэтиленгликоля, является их биосовместимость и инертность.
Как правило, они не вызывают сильных иммунных реакций и не вызывают токсичности.
Это делает их пригодными для различных медицинских и фармацевтических применений.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) сам по себе относительно стабилен и нереакционноспособен, воздействие производных ПЭГ на окружающую среду может варьироваться.
Некоторые производные монометилового эфира поли (этиленгликоля) считаются биоразлагаемыми, в то время как другие могут сохраняться в окружающей среде в течение более длительных периодов времени.
Исследователи и производители изучают экологически чистые альтернативы и учитывают такие факторы, как биоразложение и возможное распад на безвредные компоненты.

Продолжаются исследования в области полимеров и материаловедения, в том числе монометилового эфира полиэтиленгликоля.
Ученые постоянно изучают новые способы модификации этих соединений для конкретных применений, улучшения их биоразлагаемости и повышения их производительности в различных отраслях промышленности.

Использует
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) был использован в исследовании для оценки синтеза нового класса термочувствительных мицеллярных циклотрифосфазенов.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) также использовался в исследовании для изучения синтеза нового амфифильного поли (органофосфатена) путем ступенчатого нуклеофильного замещения.
Поли (этиленгликоль) монометиловый эфир со средней молекулярной массой 350.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в различных приложениях, таких как мицеллы для доставки лекарств, а также в модификациях терапевтических белков для улучшения их фармакокинетики.
Мягкие поверхностно-активные свойства монометилового эфира поли (этиленгликоля) используютс�� в шампунях, средствах для мытья тела и очищающих средствах.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно найти в средствах по уходу за волосами из-за его кондиционирующего и антистатического эффекта.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в качестве растворителя или разбавителя в составах клеев.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) добавляют в покрытия для улучшения текучести, выравнивания и текстуры.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется для стабилизации растворов и дисперсий в лабораторных условиях.

Монометиловый эфир полиэтиленгликоля применяется при функционализации и модификации наночастиц, особенно в области медицины и материаловедения.
Некоторые производные ПЭГ, включая монометиловый эфир поли (этиленгликоля), используются в качестве контрастных веществ в методах медицинской визуализации, таких как МРТ.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля используется при разработке биоматериалов для тканевой инженерии и доставки лекарств.

Производные монометилового эфира поли (этиленгликоля) одобрены в качестве пищевых добавок, стабилизаторов и текстурирующих агентов в некоторых продуктах питания и напитках.
Производные монометилового эфира поли (этиленгликоля) исследуются на предмет их потенциального использования при очистке сточных вод из-за их способности адсорбировать загрязняющие вещества и улучшать монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может повышать растворимость плохо растворимых в воде лекарств, облегчая их приготовление в лекарства.

Производные монометилового эфира поли (этиленгликоля) часто используются в системах доставки лекарств для улучшения профиля высвобождения лекарств и повышения их биодоступности.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля можно найти в мазях, кремах и лосьонах из-за его способности улучшать текстуру и растекаемость этих продуктов.
В косметической промышленности и производстве средств личной гигиены монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется из-за его смягчающих и солюбилизирующих свойств:

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может помочь стабилизировать эмульсии масло-в-воде, которые часто используются в кремах, лосьонах и других косметических продуктах.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может действовать как мягкое поверхностно-активное вещество в очищающих продуктах, таких как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно использовать в продуктах по уходу за кожей для увлажнения и улучшения текстуры продукта.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в различных промышленных применениях из-за его растворимости и нереакционноспособной природы:
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля можно использовать в качестве растворителя или разбавителя в адгезивных составах.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля может способствовать улучшению свойств покрытий, таких как улучшение текучести и выравнивания.

В лабораторных условиях монометиловый эфир полиэтиленгликоля можно использовать в качестве компонента в различных растворах или в качестве стабилизирующего агента.
Наночастицы монометилового эфира поли (этиленгликоля) используются для адресной доставки лекарств, усиливая накопление лекарств в определенных тканях при минимизации побочных эффектов.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в процессах окрашивания и отделки текстиля для улучшения проникновения красителя и улучшения свойств ткани.

Монометиловый эфир полиэтиленгликоля и другие производные ПЭГ используются в качестве стабилизаторов и вспомогательных веществ в широком спектре продуктов:
Производные монометилового эфира поли (этиленгликоля) одобрены для использования в качестве пищевых добавок и стабилизаторов в некоторых продуктах питания и напитках.
Производные монометилового эфира поли (этиленгликоля) могут служить эмульгаторами, загустителями и стабилизаторами в косметике, средствах по уходу за кожей и туалетных принадлежностях.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно использовать в составах пестицидов для улучшения дисперсии активных ингредиентов и повышения их эффективности.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно добавлять в составы красок для повышения стабильности пигментов, улучшения текучести краски и уменьшения дефектов.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может присутствовать в бытовых чистящих и дезинфицирующих средствах, помогая растворять активные ингредиенты и улучшая эффективность очистки.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в некоторых продуктах личной гигиены, таких как мыло и дезинфицирующие средства для рук, из-за его эмульгирующих и очищающих свойств.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно использовать в промышленных обезжиривающих составах из-за его способности растворять масла и смазки.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в процессах окрашивания текстиля и печати для улучшения дисперсии красителя и поглощения цвета.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может помочь в обработке кожи, облегчая впитывание красителей и отделочных веществ.
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля можно использовать в производстве упаковочных материалов для пищевых продуктов, помогая улучшить их свойства, такие как гибкость и влагостойкость.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля), исследовательские лаборатории, монометиловый эфир ПЭГ может использоваться в качестве компонента реагентов для различных экспериментов и исследований.

При разработке вакцин производные ПЭГ используются в качестве адъювантов и вспомогательных средств для усиления иммунных реакций и повышения стабильности вакцины.
Производные монометилового эфира поли (этиленгликоля) могут использоваться в буровых растворах в нефтегазовой промышленности для контроля реологических свойств и повышения стабильности жидкости.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно использовать в составах бумажных покрытий для улучшения пригодности для печати, поглощения чернил и гладкости поверхности.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) можно использовать в качестве добавок в составы цемента и строительных растворов для улучшения удобоукладываемости и удержания воды.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может быть включен в жидкости для металлообработки для улучшения смазывающих и охлаждающих свойств в процессе обработки.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в качестве солюбилизатора для повышения растворимости плохо растворимых в воде лекарств.
Поли (этиленгликоль) монометиловый эфир включен в системы доставки лекарств для улучшения профилей высвобождения лекарств.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) содержится в продуктах по уходу за кожей, таких как лосьоны и кремы, благодаря своим смягчающим свойствам.

Монометиловый эфир полиэтиленгликоля используется в качестве ингредиента в шампунях, средствах для мытья тела и других очищающих средствах из-за его мягких поверхностно-активных свойств.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) входит в состав косметики для улучшения текстуры и стабильности продукта.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в клеях в качестве растворителя или разбавителя.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) добавляют в покрытия для улучшения текучести и выравнивающих свойств.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) используется в различных лабораторных применениях в качестве компонента растворов или в качестве стабилизирующего агента.

Соображения безопасности:
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля обычно считается безопасным при использовании в рекомендуемых концентрациях и рекомендациях.
Однако, как и в случае с любым химическим веществом, следует соблюдать меры предосторожности.
У некоторых людей может возникнуть сенсибилизация или раздражение кожи, поэтому рекомендуется проводить патч-тестирование, особенно в косметических средствах и средствах личной гигиены.

Монометиловый эфир поли (этиленгликоля), особенно в его концентрированной форме, может вызывать раздражение кожи у некоторых людей.
Реакции сенсибилизации, при которых кожа становится гиперчувствительной при повторном воздействии, могут возникать у восприимчивых людей.
Монометиловый эфир поли (этиленгликоля) может вызывать раздражение глаз при прямом контакте.

При попадании в глаза рекомендуется тщательное промывание водой.
Вдыхание паров, тумана или аэрозольных форм монометилового эфира полиэтиленгликоля должно быть сведено к минимуму, особенно в замкнутых пространствах без надлежащей вентиляции
У некоторых людей может быть аллергия на монометиловый эфир полиэтиленгликоля, что может привести к различным побочным реакциям при воздействии.

Обычно считается, что монометиловый эфир поли (этиленгликоля) обладает низкой токсичностью, его присутствие в окружающей среде потенциально может способствовать загрязнению, особенно при неправильном управлении.
Биоразлагаемость варьируется между производными монометилового эфира поли (этиленгликоля), а производные с более высокой молекулярной массой могут быть менее биоразлагаемыми.

Синонимы
(С2-Н4-О)мульт-С-Н4-О
9004-74-4
Carbowax Sentry Метоксиполиэтиленгликоль
Аддукт окиси этилена монометилового эфира диэтиленгликоля
Гликоли, монометиловый эфир
.MPEG
Метоксиполиэтиленгликоль
Монометоксиполиэтиленгликоль
ПЭГ-6 МЕТИЛОВЫЙ ЭФИР
Поли (метиловый эфир этиленгликоля)
Поли (окси-1, 2-этандиил), а-метил-?-гидрокси-
Поли (окси-1,2-этандиил), .альфа.-метил-.омега.-гидрокси-
Поли (окси-1,2-этандиил), ?-метил-?-гидрокси-
Поли (окси-1,2-этандиил), альфа-метил-омега-гидрокси
Метиловый эфир полиэтиленгликоля
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля
Монометиловый эфир полиэтиленгликоля [NF]
Полиэтиленгликоль, монометиловый эфир
UNII-6AXS45P1QU
UNII-89ES36762B
УНИИ-ENK4Y6S66X
УНИИ-H0S96329MO
СОЮЗ-P3R1BUP13I
СОЮЗ-UQE3488NAI
ЕС-WXH089JZ5E
МОНОМУЛЫ 60-35 С
МОНОМУЛЫ 60-35 С - это синтетическое соединение, которое широко применяется в различных областях, включая продукты питания, лекарства и косметику.
MONOMULS 60-35 C также широко применяется в фармацевтической промышленности, где его можно найти в некоторых вакцинах, витаминах и добавках.
MONOMULS 60-35 C представляет собой сложный эфир полиэтилена сорбита с расчетной молекулярной массой 1310 дальтон, предполагая 20 единиц окиси этилена, сорбит и 1 олеиновую кислоту в качестве основной жирной кислоты.

Номер CAS: 9005-65-6
Молекулярная формула: C24H44O6
Молекулярный вес: 428,600006103516
Номер EINECS: 500-019-9

9005-65-6, 2-[2-[3,4-бис(2-гидроксиэтокси)оксолан-2-ил]-2-(2-гидроксиэтокси)этокси]этилоктадек-9-еноат, DTXSID10864155, HDTIFOGXOGLRCB-UHFFFAOYSA-N, MFCD00082107, 2-{2-[3,4-бис(2-гидроксиэтокси)тетрагидро-2-фуранил]-2-(2-гидроксиэтокси)этокси}этил9-октадеценоат

МОНОМУЛЫ 60-35 С являются эффективным вспомогательным веществом для стабилизации водных составов лекарственных препаратов для парентерального введения и улучшения консистенции гелевых капсул, тем самым заставляя таблетки диспергироваться в желудке.
Кроме того, он обычно служит поверхностно-активным веществом и солюбилизатором в производстве мыла и косметики, что эффективно помогает растворять ингредиенты и придавать продуктам более кремовый и привлекательный вид.
В лаборатории его иногда используют для теста для определения фенотипа штамма или изолята, например, микобактерий.

MONOMULS 60-35 C - это особый тип неионогенного поверхностно-активного вещества. Он обычно используется в различных отраслях промышленности, включая средства личной гигиены, косметику и товары для дома.
Неионогенные поверхностно-активные вещества, такие как MONOMULS 60-35 C, характеризуются своей способностью снижать поверхностное натяжение между двумя веществами без ионизации в воде.
В пищевом производстве он обычно используется в качестве пеногасителя в процессе брожения некоторых вин и в качестве эмульгатора в мороженом или «пудингах» для сохранения кремовой текстуры без расслоения.

MONOMULS 60-35 Cs представляют собой серию неионогенных поверхностно-активных веществ, полученных из сложных эфиров сорбитана.
Они растворимы или диспергируемы в воде, но сильно различаются по растворимости в органах и маслах.
MONOMULS 60-35 C широко используется в биохимических приложениях, в том числе: для солюбилизации белков, выделения ядер из клеток в культуре,5 выращивания туберкулезных бацилл,6 а также эмульгирующих и диспергирующих веществ в лекарственных и пищевых продуктах.

MONOMULS 60-35 C обладает незначительной антибактериальной активностью или не проявляет ее вовсе1, за исключением того, что было показано, что он оказывает неблагоприятное влияние на антибактериальный эффект метилпарабенов и родственных соединений.
Сообщалось, что полисорбаты несовместимы со щелочами, солями тяжелых металлов, фенолами и дубильной кислотой. Они могут снижать активность многих консервантов.
MONOMULS 60-35 C, коммерчески известный как Полисорбат-80, представляет собой вязкую, водорастворимую жидкость от желтого до янтарного цвета, полученную из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.

МОНОМУЛЬС 60-35 С структурно близок к (полиэтиленовым) гликолям и используется как в инъекциях (0,8-8,0%), так и в пероральной суспензии (0,375% масс.).
Ряд противоопухолевых препаратов может быть разработан с помощью MONOMULS 60-35 C.
Типичными примерами являются этопозид и второстепенные арены циклопропилпирролоиндола, связывающие бороздки, такие как карзелезин.

MONOMULS 60-35 C представляет собой синтетическое поверхностно-активное вещество, состоящее из сложных эфиров жирных кислот полиоксиэтиленсорбитана.
MONOMULS 60-35 C обычно выпускается в виде химически разнообразной смеси различных сложных эфиров жирных кислот, при этом олеиновая кислота составляет ?>?58% смеси.
Однако основным компонентом MONOMULS 60-35 C является моноолеат полиоксиэтилен-20-сорбитана, который структурно близок к полиэтиленгликолям.

MONOMULS 60-35 C имеет молекулярную массу 1309,7 Да и плотность 1,064 г/мл.
MONOMULS 60-35 C представляет собой глицерилолеат, который используется в качестве неионогенного эмульгатора и соэмульгатора для производства косметических и фармацевтических эмульсий типа «вода в масле».
MONOMULS 60-35 C представляет собой почти белую пасту со слабым характерным запахом, содержанием моноглицеридов мин. 90%, коэффициентом омыления 150-160 и йодном числом 60-75.

MONOMULS 60-35 C - это неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, часто используемый в фармацевтике, пищевых продуктах и косметике.
Это синтетическое соединение представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цвета.
МОНОМУЛЫ 60-35 С получают из полиэтоксилированного сорбитана и олеиновой кислоты.

Гидрофильными группами в этом соединении являются полиэфиры, также известные как полиоксиэтиленовые группы, которые представляют собой полимеры окиси этилена.
В номенклатуре полисорбатов числовое обозначение после полисорбата относится к липофильной группе, в данном случае к олеиновой кислоте (подробнее см. полисорбат).
MONOMULS 60-35 C - неионогенное моющее и поверхностно-активное вещество, классифицируемое как сложный эфир сорбитана и олеиновой кислоты.

MONOMULS 60-35 C - это универсальное соединение, обычно используемое в различных биологических приложениях, включая лизис клеток, выделение ядер и фракционирование клеток.
Кроме того, MONOMULS 60-35 C находит применение для стабилизации белков и облегчения исследований белковых мембран.
Эффективность МОНОМУЛЬС 60-35 С обусловлена его принадлежностью к группе полисорбатов, характеризующихся сочетанием эфиров сорбита и сорбитана олеиновой кислоты с цепями полиэтиленгликоля.

Эти структурные особенности способствуют эмульгирующим способностям Tween® 80 и широкому спектру применения.
MONOMULS 60-35 C обычно состоит из этоксилированных жирных спиртов.
Это означает, что он получен из жирных спиртов (которые могут быть получены из натуральных масел или синтезированы), а затем химически модифицирован путем добавления единиц окиси этилена к молекуле.

Конкретный используемый жирный спирт и количество добавляемых единиц окиси этилена могут варьироваться, что приводит к различным свойствам и областям применения.
MONOMULS 60-35 C обычно представляет собой жидкость при комнатной температуре. Его внешний вид, цвет и запах могут зависеть от конкретной рецептуры и любых дополнительных ингредиентов или добавок, включенных производителем.
Как неионогированное поверхностно-активное вещество, MONOMULS® 60-35 C проявляет поверхностно-активные свойства, такие как эмульгирование, смачивание, диспергирование и солюбилизация.

Эти свойства делают его полезным в составах, где необходимо смешивать вещества, которые в противном случае разделяли бы или отталкивали друг друга, такие как масло и вода.
MONOMULS 60-35 C используется в различных продуктах и отраслях промышленности. В средствах личной гигиены и косметике его можно найти в таких составах, как шампуни, кондиционеры, гели для душа, очищающие средства для лица и кремы.
MONOMULS 60-35 C помогает создавать стабильные эмульсии, улучшать растекаемость продуктов и улучшать общее органолептическое восприятие.

Кроме того, MONOMULS 60-35 C можно использовать в бытовых чистящих средствах, стиральных порошках и промышленных применениях, где требуются эффективные свойства очистки и смачивания поверхностей.
Как и любой химический ин��редиент, используемый в потребительских товарах, MONOMULS 60-35 C должен соответствовать нормативным стандартам и рекомендациям, установленным соответствующими органами в разных странах или регионах.
Производители, как правило, следят за тем, чтобы их продукция соответствовала этим требованиям, прежде чем она будет использована в составах, предназначенных для продажи потребителям.

MONOMULS 60-35 C широко используется в биохимических приложениях, в том числе: солюбилизация белков, выделение ядер из клеток в культуре, выращивание туберкулезных бацилл, эмульгирование и диспергирование веществ в лекарственных и пищевых продуктах.
МОНОМУЛЫ 60-35 С обладают незначительной антибактериальной активностью или вообще не проявляют ее.
Было показано, что МОНОМУЛЫ 60-35 С оказывают неблагоприятное влияние на антибактериальное действие метилпарабенов и родственных соединений.

MONOMULS 60-35 C представляют собой серию неионогенных поверхностно-активных веществ, полученных из сложных эфиров сорбитана.
Они растворимы или диспергируемы в воде, но сильно различаются по растворимости в органах и маслах.
MONOMULS 60-35 C используется в качестве эмульгаторов типа «масло в воде» в фармацевтике, косметике, чистящих составах и т.д.

MONOMULS 60-35 C рекомендован Европейской фармакопеей в качестве поверхностно-активной добавки для солюбилизации сильно смачиваемых реагентов (1 г/л).
MONOMULS 60-35 C представляет собой неионогенную вязкую жидкость, часто используемую в качестве поверхностно-активного вещества для диспергирования гидрофобных частиц в водных растворах и в качестве неионогенного моющего средства для селективной экстракции белка и выделения ядер из клеточных линий млекопитающих.
Биосовместимые поверхностно-активные вещества MONOMULS 60-35 C и Tween 20 часто используются для размещения полиэтиленовых микросфер во взвешенном состоянии.

MONOMULS 60-35 C представляет собой сложный эфир полиэтиленсорбита, также известный как моноолеат сорбитана ПЭГ (80), моноолеат полиоксиэтиленорбитана.
MONOMULS 60-35 C широко используется в биохимических приложениях, в том числе: солюбилизация белков, выделение ядер из клеток в культуре, выращивание туберкулезных бацилл, а также эмульгирующие и диспергирующие вещества в лекарственных и пищевых продуктах.
MONOMULS 60-35 C обладает незначительной антибактериальной активностью или вообще не проявляет ее, за исключением того, что было показано, что он оказывает неблагоприятное влияние на антибактериальный эффект метилпарабена и родственных соединений.

Сообщалось, что MONOMULS 60-35 C несовместим со щелочами, солями тяжелых металлов, фенолами и дубильной кислотой.
Они могут снижать активность многих консервантов.
MONOMULS 60-35 C представляет собой эфир полиоксиэтиленсорбита, часто используемый член семейства полисорбатов.

Они используются в качестве эмульгаторов для приготовления стабильных эмульсий типа «масло в воде».
MONOMULS 60-35 C был использован при предварительной экстракции мембран для удаления периферических белков (используется в концентрации 2% для экстракции мембраносвязанных белков).
MONOMULS 60-35 C был использован в качестве блокатора для мембранных иммунологических анализов в типичной концентрации 0,05%.

МОНОМУЛЫ 60-35 С можно использовать для лизиса клеток млекопитающих в концентрации от 0,05 до 0,5%.
MONOMULS 60-35 C - это неионогенное поверхностно-активное вещество и эмульгатор, часто используемый в фармацевтике, пищевых продуктах и косметике.
Это синтетическое соединение представляет собой вязкую водорастворимую жидкость желтого цвета.

В дополнение к своим эмульгирующим и солюбилизирующим свойствам, MONOMULS 60-35 C также может помочь стабилизировать пену в таких составах, как шампуни, гели для душа и мыло для рук.
MONOMULS 60-35 C помогает создать плотную и стабильную структуру пены, усиливая очищающие и сенсорные ощущения для пользователя.
MONOMULS 60-35 C может влиять на реологические свойства составов, влияя на их вязкость, текучесть и текстуру.

Взаимодействуя с другими ингредиентами, MONOMULS 60-35 C может помочь контролировать густоту и растекаемость продуктов, что приводит к желаемым характеристикам применения.
Производители MONOMULS 60-35 C, как правило, обеспечивают соблюдение нормативных требований и стандартов, применимых к производству косметики, средств личной гигиены и товаров для дома.
Это включает в себя соблюдение оценок безопасности, правил маркировки ингредиентов и ограничений на определенные вещества.

Температура плавления: -25 °C
Температура кипения: >100°C
Плотность: 1,08 г/мл при 20 °C
давление пара: <1 мм рт.ст. (20 °C)
FEMA: 2917 | МОНОМУЛЫ 60-35 С
показатель преломления: n20/D 1,473
Температура вспышки: >230 °F
температура хранения: -20°C
растворимость: ДМСО (растворимый), метанол (небольшой)
Форма: вязкая жидкость
Удельный вес: 1.080 (25/4°C)
Цвет: Янтарь
Диапазон рН: 6
Запах: слабоалкогольный
рН: 5-7 (50 г/л, H2O, 20°C)
Тип запаха: алкогольный
Растворимость в воде: 5-10 г/100 мл при 23 ºC
Мерк: 14,7582
Гидрофильный-липофильный баланс (ГЛБ): 10
LogP: 4.392 (приблизительно)

MONOMULS 60-35 C и Tween 80 являются биосовместимыми поверхностно-активными веществами, используемыми в пищевой, биотехнической и фармацевтической промышленности.
Однако, несмотря на схожее использование, между этими двумя типами анимации есть различия.
MONOMULS 60-35 C, или Полисорбат 20, является популярным выбором для биохимических применений.

С гидрофобным додекановым хвостом он прикреплялся к 20 повторяющимся единицам полиэтиленгликоля и распределялся по четырем различным цепям.
Как неионогенное поверхностно-активное вещество, полисорбат 20 имеет молекулярную массу 1225 дальтон, предполагая, что в качестве основной жирной кислоты используется 20 единиц окиси этилена, один сорбит и одна лауриновая кислота.
Субъединицы окиси этилена отвечают за гидрофильную природу поверхностно-активного вещества, в то время как углеводородные цепи обеспечивают гидрофобную среду.

Полимеры окиси этилена прикрепляются к основному кольцу, которое образовано сорбитом.
MONOMULS 60-35 C является неионогенным моющим средством для солюбилизации мембранных белков при выделении мембранно-белковых комплексов и выпускается со сверхнизкими концентрациями загрязняющих пероксидов, альдегидов, солей и карбонильных соединений.
MONOMULS 60-35 C также представляет собой эфир полиэтиленсорбита, также известный как MONOMULS 60-35 C или моноолеат полиоксиэтиленсорбитана.

MONOMULS 60-35 C имеет молекулярную массу 1,31 кДа и хорошо работает в качестве стабилизатора и эмульгатора, прежде всего в косметике, фармацевтике и пищевых продуктах.
MONOMULS 60-35 C выходит за рамки стандартных требований к полисорбату и представляет собой версию MONOMULS 60-35 C с низким содержанием влаги и перекиси, предназначенную для парентерального применения и применений, где стабильность API представляет собой проблему.

Дополнительный класс высокой чистоты с более высоким содержанием влаги, чем стандартный сорт, доступен по запросу.
МОНОМУЛЬС 60-35 С имеет специфическое значение ГЛБ, которое определяет его сродство к водной и масляной фазам в рецептурах.
Значение ГЛБ влияет на его эмульгирующие свойства и помогает разработчикам рецептур выбрать подходящее поверхностно-активное вещество для желаемого типа эмульсии (например, масло в воде или вода в масле).

MONOMULS 60-35 C эффективен при создании стабильных эмульсий за счет снижения межфазного натяжения между несмешивающимися фазами.
MONOMULS 60-35 C помогает формировать мелкие капли одной фазы, диспергированные в другой, что приводит к получению продуктов с гладкой текстурой, улучшенной стабильностью и равномерным распределением ингредиентов.
Помимо эмульгирования, MONOMULS® 60-35 C может растворять гидрофобные (маслорастворимые) соединения в водных (на водной основе) системах.

Это свойство особенно полезно в составах, где MONOMULS 60-35 C необходимы для включения маслорастворимых активных веществ или ароматизаторов в продукты на водной основе без разделения фаз.
MONOMULS 60-35 C совместим с широким спектром ингредиентов косметических средств и средств личной гигиены, включая другие поверхностно-активные вещества, загустители, смягчающие средства и активные соединения.
MONOMULS 60-35 C - это универсальность, позволяющая разработчикам рецептур адаптировать рецептуры в соответствии с конкретными эксплуатационными и органолептическими требованиями.

MONOMULS 60-35 C способствует долговременной стабильности составов, предотвращая разделение фаз, сливки или коалесценцию дисперсных фаз.
Присутствие MONOMULS 60-35 C помогает сохранить целостность продукта во время хранения и использования, обеспечивая постоянную производительность и внешний вид с течением времени.
Неионогенные поверхностно-активные вещества, такие как MONOMULS 60-35 C, обычно считаются более мягкими, чем их анионные или катионные аналоги, что делает их пригодными для использования в продуктах, предназначенных для чувствительной кожи или деликатных применений.

Они обладают низким раздражающим потенциалом и хорошо переносятся большинством типов кожи.
MONOMULS 60-35 C является биоразлагаемым в аэробных условиях, что означает, что он может со временем разрушаться микроорганизмами в окружающей среде.
Эта характеристика способствует его экологичности и снижает потенциальное воздействие на экосистемы при правильной утилизации.

Производство MONOMULS 60-35 C обычно включает этоксилирование жирных спиртов с последующей очисткой и составлением рецептуры в желаемую концентрацию или смесь.
Производители могут предложить различные марки или варианты MONOMULS 60-35 C в соответствии с конкретными требованиями заказчика или потребностями применения.
Разработчики рецептур обладают гибкостью при включении MONOMULS 60-35 C в различные типы составов, включая кремы, лосьоны, гели, сыворотки и очищающие средства.

MONOMULS 60-35 C совместим с различными ингредиентами, что позволяет создавать индивидуальные рецептуры, адаптированные к конкретным целям продукта и предпочтениям потребителей.
MONOMULS 60-35 C можно использовать отдельно или в сочетании с другими поверхностно-активными веществами, загустителями и функциональными ингредиентами для оптимизации эффективности составов.
MONOMULS 60-35 C обладает многофункциональными свойствами, позволяющими разработчикам рецептур достичь желаемых характеристик продукта, таких как стабильность, качество пены, ощущение кожи и органолептическая привлекательность.

Продукты, в состав которых входят MONOMULS 60-35 C, могут предложить потребителям различные преимущества, включая эффективные очищающие, увлажняющие и кондиционирующие свойства для кожи и волос.
MONOMULS 60-35 C - это мягкий характер и способность улучшать эстетику продукта, способствующие положительному пользовательскому опыту и удовлетворенности потребителей.
MONOMULS 60-35 C коммерчески доступен у поставщиков по всему миру, что делает его доступным для разработчиков рецептур и производителей в разных регионах.

Такая доступность по всему миру обеспечивает стабильное качество и доступность ингредиента для использования в различных областях применения.
Поставщики MONOMULS 60-35 C, как правило, предоставляют техническую поддержку и помощь разработчикам рецептур, предлагая рекомендации по составлению продуктов, тестированию на совместимость, оптимизации производительности и соблюдению нормативных требований.
Такая поддержка помогает обеспечить успешную разработку продукта и вывод его на рынок.

Использует
MONOMULS 60-35 C - этоксилированное неионогенное поверхностно-активное вещество общего назначения среднего уровня ГЛБ, предназначенное для использования в текстильных химикатах (эмульгатор, смазка), бытовых продуктах и косметических составах (эмульгатор, модификатор вязкости).
МОНОМУЛЬС 60-35 С используется в качестве антистата для ПВХ и в качестве антифога для ПП, ПЭ, ПВХ, ПС.
МОНОМУЛЫ 60-35 С применяют в качестве эмульгатора (мороженое, взбитый топпинг), а также в качестве солюбилизирующего и диспергирующего агента в соленьях и специальных витаминно-минеральных препаратах.

MONOMULS 60-35 C - это торговое название детергента, которое может быть полезно для идентификации микобактерий, обладающих липазой, расщепляющей соединение на олеиновую кислоту и полиоксиэтилированный сорбитол.
МОНОМУЛЬС 60-35 С используется в качестве добавки к клеточным культуральным средам.
MONOMULS 60-35 C обладает многочисленными эффектами, например, увеличивает частоту трансформации Brevibacterium lactofermentum или усиливает секрецию кислоты и щелочной фосфатазы Neurospora crassa.

MONOMULS 60-35 C используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах, хотя исследования показывают, что он может «глубоко влиять на кишечную микробиоту, способствуя воспалению кишечника и связанным с ним заболеваниям».
Например, в мороженое добавляют полисорбат в концентрации до 0,5% (v/v), чтобы сделать мороженое более гладким и легким в обращении, а также повысить его устойчивость к таянию.
Добавление этого вещества предотвращает полное покрытие молочными белками капель жира.

Это позволяет им соединяться в цепи и сетки, которые удерживают воздух в смеси и обеспечивают более твердую текстуру, которая сохраняет свою форму при таянии мороженого.
MONOMULS 60-35 C также используется в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и косметике (включая глазные капли) или солюбилизатора, например, в ополаскивателе для полости рта.
Косметический сорт MONOMULS 60-35 C может содержать больше примесей, чем пищевой.

MONOMULS 60-35 C - это поверхностно-активное вещество и солюбилизатор, используемое в различных пероральных и местных фармацевтических продуктах.
МОНОМУЛЬС 60-35 С является вспомогательным веществом, которое используется для стабилизации водных составов лекарственных препаратов для парентерального введения, а также используется в качестве эмульгатора при изготовлении антиаритмического амиодарона.
MONOMULS 60-35 C также используется в качестве вспомогательного вещества в некоторых европейских и канадских вакцинах против гриппа.

Вакцины против гриппа содержат 2,5 мкг MONOMULS 60-35 C на дозу.
MONOMULS 60-35 C содержится во многих вакцинах, используемых в США, в том числе в вакцине Janssen против COVID-19.
МОНОМУЛЫ 60-35 С применяют при культивировании микобактерий туберкулеза в бульоне Миддлбрук 7Н9.

МОНОМУЛЫ 60-35 С также используются в качестве эмульгатора в эстрогенрегулирующем препарате Эстрасорб. [13]
МОНОМУЛЫ 60-35 С также используются в грануляции для стабилизации лекарственных средств и вспомогательных веществ при связывании ИФА.
MONOMULS 60-35 C часто используется в средствах личной гигиены, таких как:

MONOMULS 60-35 C помогает эмульгировать масла и воду, обеспечивая эффективное очищение и кондиционирование волос.
MONOMULS 60-35 C способствует образованию стабильной пены и способствует диспергированию очищающих средств.
MONOMULS 60-35 C помогает удалить грязь, жир и макияж, оставляя кожу чистой и свежей.

MONOMULS 60-35 C действует как эмульгатор, помогая смешивать водную и масляную фазы для создания стабильных эмульсий для увлажняющих составов.
MONOMULS 60-35 C также используется в различных косметических продуктах, в том числе:
MONOMULS 60-35 C помогает создавать эмульсии, которые обеспечивают увлажнение и поддерживают барьерную функцию кожи.

MONOMULS 60-35 C помогает равномерно распределить УФ-фильтры по всему составу, обеспечивая равномерную защиту от солнца.
MONOMULS 60-35 C помогает добиться гладкой текстуры и равномерного покрытия.
MONOMULS 60-35 C служит эмульгатором для включения активных ингредиентов и повышения стабильности продукта.

MONOMULS 60-35 C используется в бытовых чистящих средствах, таких как:
MONOMULS 60-35 C способствует диспергированию и удалению грязи, жира и пятен с различных поверхностей.
MONOMULS 60-35 C помогает эмульгировать жиры и масла для эффективного мытья посуды.

MONOMULS 60-35 C способствует удалению загрязнений и пятен с тканей, способствуя диспергированию и взвешиванию загрязнений в промывочной воде.
MONOMULS 60-35 C служит эмульгатором и смазкой в составах металлообработки для операций механической обработки и резания.
MONOMULS 60-35 C способствует диспергированию пигментов и добавок, способствуя стабильности и однородности составов красок.

MONOMULS 60-35 C помогает улучшить смачивающие и растекающиеся свойства клеевых составов, улучшая адгезионные свойства.
MONOMULS 60-35 C особенно эффективен для стабилизации эмульсий типа «масло в воде» (М/В) и «вода в масле» (В/О).
Это свойство ценно в рецептуре кремов, лосьонов и эмульсий, где оно помогает предотвратить разделение фаз и сохранить желаемую консистенцию и внешний вид продукта.

Помимо шампуней и кондиционеров, MONOMULS 60-35 C используется в различных средствах по уходу за волосами, таких как гели для укладки, маски для волос и средства для ухода за волосами.
MONOMULS 60-35 C помогает равномерно распределить кондиционирующие вещества по поверхности волос, улучшая послушность, блеск и общее здоровье волос.
MONOMULS 60-35 C часто включается в составы средств по уходу за детьми, таких как детские шампуни, гели для душа и лосьоны.

MONOMULS 60-35 C обладает мягким и нежным характером, что делает его подходящим для чувствительной кожи, а его эмульгирующие свойства обеспечивают нежную, но эффективную очистку и увлажнение нежной детской кожи.
MONOMULS 60-35 C используется в фармацевтических и дерматологических составах, таких как мази, кремы и средства для местного применения.
MONOMULS 60-35 C помогает образовывать стабильные эмульсии, которые облегчают доставку активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в кожу, обеспечивая терапевтические эффекты, обеспечивая при этом хорошую растекаемость и впитываемость.

В солнцезащитных кремах и солнцезащитных средствах MONOMULS 60-35 C помогает равномерно диспергировать УФ-фильтры и пигменты по всему составу.
Это обеспечивает равномерное покрытие и эффективную защиту от вредного ультрафиолетового излучения, а его эмульгирующие свойства помогают создавать легкие и косметически элегантные составы солнцезащитных кремов.
MONOMULS 60-35 C используется в сост��вах шампуней, кондиционеров и средств для ухода за домашними животными.

MONOMULS 60-35 C обладает эмульгирующими и кондиционирующими свойствами, которые помогают очистить и увлажнить шерсть домашних животных, улучшая послушность и блеск.
MONOMULS 60-35 C также вносит свой вклад в общее сенсорное восприятие продуктов по уходу за домашними животными.
MONOMULS 60-35 C находит применение в промышленных чистящих растворах и обезжиривателях, используемых в коммерческих учреждениях, таких как рестораны, гостиницы и производственные предприятия.

MONOMULS 60-35 C обладает способностью эмульгировать масла и смазки, помогает удалять стойкие пятна и остатки с поверхностей, оборудования и машин.
MONOMULS 60-35 C можно использовать в сельскохозяйственных составах, таких как средства защиты растений, адъюванты и внекорневые опрыскивания.
MONOMULS 60-35 C обладает эмульгирующими свойствами, которые помогают диспергировать активные ингредиенты и улучшают охват и эффективность сельскохозяйственных обработок на сельскохозяйственных культурах и растениях.

MONOMULS 60-35 C может быть включен в составы для обработки текстиля, включая кондиционеры для белья, текстильные отделки и вспомогательные красители.
MONOMULS 60-35 C помогает равномерно распределить красители, улучшить мягкость ткани и повысить общую эффективность обработки текстиля.
В бумажной промышленности MONOMULS 60-35 C используется в качестве смачивателя, эмульгатора и диспергатора в бумажных покрытиях, проклеивающих агентах и переработке целлюлозы.

MONOMULS 60-35 C облегчает диспергирование пигментов и добавок, повышает прочность бумаги, улучшает печатные свойства и впитывание краски.
MONOMULS 60-35 C находит применение в смазочно-охлаждающих жидкостях для металлообработки, таких как смазочно-охлаждающие жидкости для шлифования и антикоррозийные средства.
MONOMULS 60-35 C служит в качестве эмульгатора и смазки, помогая повысить стойкость инструмента, уменьшить трение и тепловыделение, а также улучшить качество поверхности при обработке металла.

MONOMULS 60-35 C используется в производстве полимерных эмульсий для покрытий, клеев и герметиков.
MONOMULS 60-35 C помогает эмульгировать полимерные смолы с образованием стабильных дисперсий, что позволяет производить покрытия и клеи на водной основе с отличными пленкообразующими свойствами и адгезией.
В строительной отрасли MONOMULS 60-35 C может использоваться в составах для строительных материалов, таких как краски, герметики и герметики.

MONOMULS 60-35 C обладает эмульгирующими и диспергирующими свойствами, которые помогают обеспечить равномерное распределение добавок и пигментов, улучшая эксплуатационные характеристики и долговечность строительных изделий.
MONOMULS 60-35 C может быть включен в составы нефтепромысловых химикатов, используемых при бурении, добыче и операциях по повышению нефтеотдачи пластов (МУН).
MONOMULS 60-35 C помогает в эмульгировании и стабилизации водонефтяных смесей, контроле вязкости, предотвращении образования накипи и коррозии в нефтепромысловом оборудовании и трубопроводах.

MONOMULS 60-35 C может использоваться в качестве диспергатора и эмульгатора в составах для очистки сточных вод, флокулянтов и обезвоживателей осадка.
MONOMULS 60-35 C способствует диспергированию и удалению загрязняющих веществ, повышая эффективность процессов очистки воды.
MONOMULS 60-35 C используется в рецептуре пен для пожаротушения, применяемых для пожаротушения.

MONOMULS 60-35 C способствует стабилизации структуры пены, усилению расширения и укрывистости пены, повышению противопожарной эффективности огнетушащих веществ на основе пены.
МОНОМУЛЫ 60-35 С могут входить в состав агрохимикатов, таких как гербициды, пестициды и удобрения.
MONOMULS 60-35 C помогает в диспергировании и доставке активных ингредиентов, повышая эффективность и производительность агрохимических составов в средствах защиты растений и сельском хозяйстве.

Профиль безопасности:
Хотя известно, что MONOMULS 60-35 C не является сильным раздражителем глаз, прямой контакт с глазами может вызвать легкое раздражение, покраснение или дискомфорт.
МОНОМУЛЫ 60-35 С Рекомендуется избегать попадания в глаза и тщательно промывать глаза водой при воздействии.
У некоторых людей может наблюдаться легкое раздражение или сенсибилизация кожи при длительном или многократном контакте с концентрированными растворами MONOMULS 60-35 C.

MONOMULS 60-35 C рекомендуется надевать защитные перчатки и одежду при работе с неразбавленными растворами поверхностно-активных веществ, чтобы свести к минимуму контакт с кожей.
Как и многие поверхностно-активные вещества, MONOMULS 60-35 C может оказывать неблагоприятное воздействие на водные экосистемы при попадании в окружающую среду в значительных количествах.
МОНОМУЛЫ 60-35 С необходимы для соблюдения надлежащих методов утилизации и предотвращения загрязнения водных путей.

МОНОМУЛЫ 90 Л
Monomuls 90-L также дает нашему организму отличный импульс, который помогает нам одержать верх над долгосрочными инфекциями, такими как вирус Эпштейна-Барр.
Мономулы 90-Л - это химическая формула C15H30O4.
Monomuls 90-L - это химическое вещество, изготовленное из лауриновой кислоты, которая содержится в кокосовом масле и грудном молоке человека.

Номер CAS: 142-18-7
Молекулярная формула: C15H30O4
Молекулярный вес: 274,4
Номер EINECS: 205-526-6

Мономулы 90-L - это очень безопасный питательный способ борьбы с инфекциями, которые могут возникнуть в сезон простуды / гриппа.
Большинство распространенных внутрибольничных инфекций и инфекций пищевого происхождения стали устойчивыми к воздействию традиционных антибиотиков, и люди умирают от заболеваний, которые ранее поддавались лечению.
Monomuls 90-L получают из лауриновой кислоты, среднецепочечной насыщенной жирной кислоты, содержащейся в кокосовом масле.

Мономулы 90-Л обладают противомикробными, противовирусными и антибактериальными свойствами.
В природе Monomuls 90-L является предшественником Monomuls 90-L, который является еще более мощным противомикробным средством, чем лауриновая кислота.
Исследования показали, что мономулы 90-L лечат инфекции Candida albicans, а также контролируют провоспалительную реакцию организма на грибок.

Некоторые виды стригущего лишая и паразит Giardia lamblia также могут быть инактивированы или уничтожены Monomuls 90-L.
Monomuls 90-L представляет собой моноэфир, образованный из глицерина и насыщенной жирной кислоты лауриновой кислоты.
Мономулы 90-L также обычно называют химическим названием монолаурат глицерина (GML).

Как лауриновая кислота, так и моноэфир Monomuls 90-L содержатся в кокосовом масле, грудном молоке и пальмоядровом масле.
Мономулы 90-L могут превращать лауриновую кислоту в мономулы 90-L с помощью активности ферментов, но насколько происходит этот процесс превращения, до сих пор довольно неизвестно.
Monomuls 90-L - это чистый sn-1 Monomuls 90-L (монолаурат глицерина), натуральный среднецепочечный жир растительного происхождения, полученный из лауриновой кислоты.

Те же мономулы 90-L, полученные из материнского молока, серенои и горькой дыни, усваиваются как иммунной системой, так и пищеварительным трактом.
Monomuls 90-L - это пищевая добавка, полученная из лауриновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в кокосовом масле.
Мономулы 90-L используются при простуде, гриппе (гриппе), опоясывающем лишае (опоясывающем герпесе) и других инфекциях, но нет убедительных научных доказательств в поддержку его использования.

Monomuls 90-L - это химическое вещество, полученное из лауриновой кислоты и глицерина, и является побочным продуктом кокосового жира.
В течение последних двух десятилетий ученые-исследователи изучали возможное применение Monomuls 90-L в медицине, санитарии и консервировании пищевых продуктов.
Устойчивость к антибиотикам стала проблемой мирового масштаба.

Мономулы 90-L - это химическое вещество, изготовленное из лауриновой кислоты, которая содержится в кокосовом молоке и грудном молоке.
Monomuls 90-L - это соединение, полученное из лауриновой кислоты, среднецепочечной жирной кислоты, содержащейся в кокосовом масле и грудном молоке.
Мономулы 90-L используются для поддержания иммунитета и могут помочь уменьшить воспаление.

Мономулы 90-L получают из лауриновой кислоты и глицерина, а также являются побочным продуктом кокосового жира.
Мономулы 90-L также встречаются в естественных условиях в грудном молоке.
Monomuls 90-L представляет собой органическое соединение, изготовленное из лауриновой кислоты.

Мономулы 90-Л - это химическая формула C15H30O4.
Другие названия Monomuls 90-L включают монолаурат глицерина, глицерил лаурат или 1-��ауроил-глицерин.
Monomuls 90-L представляет собой сложный эфир 1-моноглицерида и додеканоата.

Мономулы 90-L (сокращенно GML; также называемые монолауратом глицерина, глицерил лауратом и 1-лауроил-глицерином) представляют собой моноглицерид.
Monomuls 90-L известен своими антимикробными свойствами, а Monomuls 90-L создается путем глицеролиза, процесса, который удаляет молекулу глицерина из лауриновой кислоты.
Monomuls 90-L представляет собой капсулированную формулу Monomuls 90-L (монолаурат глицерина), форму лауриновой кислоты, которая является преобладающей жирной кислотой в кокосовом и пальмоядровом маслах, а также присутствует
в грудном молоке человека.

Monomuls 90-L также содержит витамин С для дополнительной пользы для иммунитета.
Мономулы 90-L являются компонентом кокосового масла.
Мономулы 90-L повышают их иммунный ответ, делая их более устойчивыми к бактериальным, вирусным и грибковым инфекциям.

Monomuls 90-L — это натуральный жир, присутствующий как в кокосовом масле, так и в грудном молоке.
Monomuls 90-L - это пищевая добавка, полученная из лауриновой кислоты - среднецепочечного жирного едкого масла, присутствующего в кокосовом и пальмовом масле.
Существующие исследования изучают потенциал Monomuls 90-L проявлять противовирусные, антибактериальные и противогрибковые свойства в контролируемых лабораторных исследованиях.

В приведенном ниже обзоре литературы рассматриваются некоторые из этих исследований, их результаты и потенциальное влияние на поддержание здоровой иммунной системы.
Monomuls 90-L, также известный как монолаурат глицерина или глицерил лаурат, используется в косметике и в качестве пищевой добавки.
Мономулы 90-L показали антибактериальное и противовирусное действие при исследовании в пробирках и чашках для культивирования, что называется тестированием in vitro.

В настоящее время исследователи изучают его полезность в клинических условиях.
В этой статье рассматриваются потенциальные преимущества и побочные эффекты Monomuls 90-L.
Monomuls 90-L - это натуральная среднецепочечная жирная кислота растительного происхождения, полученная из лауриновой кислоты.

Monomuls 90-L - это тот же Monomuls 90-L, который содержится в материнском молоке и поддерживает иммунную систему и здоровье пищеварительной системы.
Monomuls 90-L полностью натуральный и не содержит каких-либо потенциальных лекарственных взаимодействий или кокосовых аллергенов.
Рекомендуется принимать для долгосрочной поддержки, а также для общего состояния здоровья и хорошего самочувствия.

Мономулы 90-Л безопасны для детей и домашних животных.
Monomuls 90-L является антимикробным средством, которое защищает иммунную систему от целого ряда инфекционных агентов.
Monomuls 90-L представляет собой эфирное глицеридное производное лауриновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в грудном молоке и некоторых растительных маслах.

Эта жирная кислота веками использовалась в качестве бактерицидного средства.
Мономулы 90-L были первоначально открыты, когда микробиологи изучали грудное молоко человека, чтобы определить противовирусные вещества, которые защищают младенцев от микробных инфекций.
Было показано, что мономулы 90-L защищают новорожденных, чья иммунная система недостаточно развита, от респираторно-синцитиального вируса (РСВ) и других вирусов дыхательных путей (1,2).

Было обнаружено, что мономулы 90-L обладают даже большей вирусной активностью, чем лауриновая кислота.
В качестве пищевой добавки Monomuls 90-L показал впечатляющие результаты в качестве противовирусного и антибактериального средства.
Мономули 90-L, также известные как глицерил монолаурат, глицерил лаурат или 1-лауроил-глицерин, представляют собой моноглицерид (одна молекула глицерина, присоединенная к жирной кислоте).

Кокосовое масло на 48% состоит из мономулов 90-L, которое ценится за его использование в пищевой промышленности и производстве пищевых добавок.
Мономулы 90-L преобразуются в мономулы 90-L в организме.
Некоторые ученые считают, что Monomuls 90-L может быть многообещающим противомикробным средством.

Продолжающиеся исследования изучают его антибактериальные и противовирусные эффекты и безопасность.
Мономулы 90-Л – это органическое вещество, которое образуется при взаимодействии глицерина и лауриновой кислоты.
Наибольшее количество этого вещества содержится в кокосовом масле; он почти наполовину состоит из Monomuls 90-L.

Мономулы 90-Л также содержатся в грудном молоке (7%).
Было высказано предположение, что Monomuls 90-L - это то, что защищает новорожденных детей от инфекционных заболеваний.
Мономулы 90-Л известны своими противомикробными и противовирусными свойствами.

Мономулы 90-L были изучены на предмет их способности бороться с различными бактериями, вирусами и грибками.
Считается, что механизм действия заключается в разрушении липидных мембран микроорганизмов, тем самым влияя на их структуру и функцию.
Мономулы 90-L и, следовательно, Monomuls 90-L естественным образом присутствуют в кокосовом масле, пальмоядровом масле и грудном молоке.

Кокосовое масло часто выделяют за содержание Monomuls 90-L, и некоторые люди используют добавки Monomuls 90-L в качестве концентрированной формы этого соединения.
Хотя исследования продолжаются, некоторые исследования показывают, что Monomuls 90-L может иметь потенциальную пользу для здоровья, особенно с точки зрения его противомикробного и противовирусного действия.
Monomuls 90-L был изучен на предмет его потенциала в лечении таких состояний, как некоторые бактериальные инфекции и вирусные заболевания.

Monomuls 90-L выпускается в форме добавки, часто продаваемой как натуральная добавка для поддержки иммунитета.
Мономулы 90-L выпускаются в капсулах, порошках или жидкостях.
Важно отметить, что эффективность и безопасность добавок Monomuls 90-L может варьироваться, и люди должны проконсультироваться с медицинскими работниками перед их использованием.

Помимо кокосового масла, лауриновая кислота содержится в меньших количествах в различных продуктах питания, включая пальмоядровое масло, молочные продукты и некоторые виды мяса.
Тем не менее, кокосовое масло считается одним из самых богатых пищевых источников Monomuls 90-L.
Несмотря на то, что существуют некоторые исследования, подтверждающие антимикробные свойства Monomuls 90-L, необходимы дополнительные исследования, чтобы окончательно установить его эффективность в различных областях применения в медицине.

Считается, что мономулы 90-L проявляют антимикробное действие, разрушая липидный бислой мембраны микробных клеток.
Это вмешательство в структуру мембраны может привести к распаду микробной клетки, потенциально подавляя ее способность к репликации и вызывая ее гибель.
Мономулы 90-L были изучены на предмет их потенциальной противовирусной активности против ряда вирусов, включая некоторые типы гриппа, вирусы простого герпеса (ВПГ) и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Тем не менее, важно отметить, что исследования Monomuls 90-L продолжаются, и необходимы дополнительные доказательства, чтобы установить его эффективность в лечении вирусных инфекций.
В то время как кокосовое масло содержит лауриновую кислоту, которую организм может преобразовать в мономулы 90-L, концентрация мономула 90-л в кокосовом масле относительно низкая.
Некоторые люди предпочитают принимать добавки Monomuls 90-L, чтобы получить более концентрированную форму этого соединения.

Мономулы 90-L были изучены на предмет их потенциала в качестве добавки в корм для животных для укрепления здоровья животных и предотвращения инфекций.
Мономулы 90-L обладают антимикробными свойствами, которые могут способствовать борьбе с бактериальными проблемами в животноводстве.
Некоторые исследования показывают, что Monomuls 90-L может обладать противовоспалительными свойствами.

Это может иметь последствия для состояний, связанных с воспалением, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы понять степень этих эффектов.
Несмотря на то, что Monomuls 90-L показал многообещающие результаты в различных областях, включая противомикробное действие, важно подходить к его использованию с осторожностью, особенно при хронических или серьезных заболеваниях.
Профессиональная консультация врача имеет решающее значение перед использованием Monomuls 90-L в качестве основного или дополнительного лечения.

Мономулы 90-L представляют собой моноэфир, образованный из глицерина и лауриновой кислоты.
Мономулы 90-L содержатся в кокосовом масле и могут быть похожи на другие моноглицериды, содержащиеся в грудном молоке человека.
Мономулы 90-L можно принимать внутрь с кокосовым маслом, и организм человека превращает их в Мономулы 90-L.

Кроме того, кокосовое масло, кокосовые сливки, тертый кокос и другие продукты являются источниками Monomuls 90-L и, следовательно, Monomuls 90-L.
Мономулы 90-L и их эфиры (например, Monomuls 90-L) хорошо известны своей антимикробной активностью.
Однако уровень антимикробной активности (жирных кислот и их сложных эфиров) различается в зависимости от переменных факторов, таких как длина цепи жирных кислот, насыщение и функциональные группы.

Среди многих других иммуноподдерживающих соединений грудное молоко человека содержит как лауриновую кислоту, так и мономулы 90-L.
Давно известно, что грудное вскармливание очень полезно для младенцев благодаря противомикробным и противовоспалительным действиям.
В исследовании 2019 года, опубликованном в Scientific Reports, ученые обнаружили, что грудное молоко человека содержит высокий уровень мономулы 90-L.

Они также обнаружили, что грудное молоко человека подавляет рост патогенов, обладает противовоспалительной активностью и что и то, и другое частично зависит от мономулы 90-L.
Monomuls 90-L считается одним из самых мощных антимикробных агентов среди жирных кислот и их сложных эфиров и, по оценкам, примерно в 200 раз эффективнее, чем лауриновая кислота.
Считается, что мономулы 90-L работают как противомикробное средство, в основном разрушая липидные бислои.

Мономулы 90-L продемонстрировали широкую ингибирующую активность в отношении ряда распространенных оболочечных вирусов, но не в отношении безоболочечных вирусов.
Поскольку вирусные оболочки состоят из липидных бислоев, это добавляет дополнительный вес его вероятному механизму действия, поскольку он в основном разрушает липидный бислой.
В отличие от многих обычных противовирусных средств, Мономулы 90-Л не связаны с индуцированной резистентностью, безопасны и хорошо переносятся.

Кроме того, Monomuls 90-L продемонстрировал антибактериальную активность в отношении многих грамположительных бактерий, но не полностью в отношении грамотрицательных бактерий.
Мономулы 90-L используются для лечения простуды, гриппа, опоясывающего лишая, герпеса, кандидоза, стригущего лишая и синдрома хронической усталости.
Несмотря на то, что механизмы действия Monomuls 90-L в качестве противовирусного средства неизвестны, считается, что он работает, связываясь с липидно-белковой оболочкой вируса, тем самым предотвращая его прикрепление и проникновение в клетки хозяина.

Другими словами, Monomuls 90-L предотвращает инфекцию и репликацию, разрушая вирусную оболочку.
Monomuls 90-L, по-видимому, также повышает эффективность других антибактериальных агентов in vitro4 и продемонстрировал эффективность против нескольких бактериальных биопленок.
Monomuls 90-L представляет собой 1-моноглицерид с додеканоилом (лауроил) в качестве ацильной группы.

Температура плавления: 63 °C
Температура кипения: 186 °C / 1 мм рт.ст.
Плотность: 0,9764 (приблизительная оценка)
Показатель преломления: 1.4350 (оценка)
температура хранения: -20°C
растворимость: Практически не растворяется в воде
Форма: от порошка до кристалла
pka: 13.16±0.20(прогноз)
цвет: от белого до почти белого

Monomuls 90-Ls - специально экстрагированная и очищенная гуминовая кислота с мономулами 90-L, экстрактом листьев оливы и фрагментами клеточной стенки Lactobacillus rhamnosus.
Способность Monomuls 90-L разрушать биопленки может иметь последствия для некоторых инфекций.
В некоторых исследованиях изучался потенциал Monomuls 90-L в борьбе с респираторными инфекциями, в том числе вызванными определенными бактериями и вирусами.

Тем не менее, для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные клинические исследования.
В некоторых исследованиях было показано, что Monomuls 90-L работает синергетически с некоторыми антибиотиками, усиливая их антимикробные эффекты.
Это говорит о потенциальной роли в комбинированной терапии бактериальных инфекций.

Мономулы 90-L были исследованы на предмет их влияния на здоровье желудочно-кишечного тракта.
Исследования на животных моделях показали потенциальную пользу в модуляции микробного баланса кишечника, но необходимы дополнительные исследования, чтобы определить его влияние на людей.
Мономулы 90-L работают, связываясь с липидно-белковой оболочкой вируса, тем самым предотвращая его прикрепление и проникновение в клетки хозяина, что делает невозможным заражение и репликацию.

Другие исследования показывают, что Monomuls 90-L разрушает вирусную оболочку, убивая вирус.
Некоторые исследования показывают, что Monomuls 90-L может обладать противогрибковыми свойствами и может быть эффективен против видов Candida, которые являются типами дрожжей, которые могут вызывать инфекции.
Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить его эффективность в лечении грибковых инфекций.

В дополнение к пероральным добавкам, Monomuls 90-L иногда включают в состав продуктов для местного применения, таких как кремы или мази.
Эти составы могут использоваться при таких состояниях, как кожные инфекции, или как часть процедур по уходу за кожей, хотя исследования эффективности местных мономул 90-L ограничены.
Мономулы 90-Л иногда используют в сочетании с другими противомикробными средствами для создания синергетического эффекта.

Идея заключается в том, что сочетание различных соединений с антимикробными свойствами может повысить их общую эффективность против более широкого спектра микроорганизмов.
Мономулы 90-L естественным образом присутствуют в небольших количествах в грудном молоке человека.
Считается, что мономулы 90-L способствуют иммунной защите младенца, обеспечивая защиту от различных микробных угроз.

Некоторые добавки Monomuls 90-L выпускаются в липосомальных составах.
Мономулы 90-Ls представляют собой органические компоненты почвы, торфа, бурого угля, сланцев и озерных отложений, образующиеся из разложившегося растительного материала.
Они представляют собой сложные длинноцепочечные молекулы с молекулярной массой от 5 000 до 50 000 дальтон.

Благодаря своим антимикробным свойствам Monomuls 90-L был изучен на предмет его потенциала в лечении акне.
Некоторые составы могут включать Monomuls 90-L в состав продуктов, предназначенных для людей с кожей, склонной к акне.
Несмотря на то, что продолжаются исследования потенциальной пользы Monomuls 90-L для здоровья, в нашем понимании все еще есть пробелы, и необходимы более строгие клинические испытания, чтобы установить его
эффективность, безопасность и надлежащее использование.

Мономулы 90-л избегают солнечных лучей, дождя.
Хранить в неповрежденной упаковке в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте.
Температура хранения должна быть ниже 28 °C , чтобы свести к минимуму агломерацию (естественную тенденцию).

Monomuls 90-L от Ecological Formulas обеспечивает ваш организм сильной дозой лауриновой кислоты в форме мономулы 90-L', которую ваш организм легко усваивает.
Эта добавка предназначена для того, чтобы помочь вам стать здоровым и защитить вас от дальнейших инфекций.
Мономулы 90-л могут быть полезны при лечении простуды, гриппа и других респираторных инфекций.

Мономулы 90-л могут помочь организму бороться с легкими дрожжевыми инфекциями.
Мономулы 90-Л могут помочь в борьбе с кишечными инфекциями.

Мономулы 90-л могут помочь уменьшить рецидив герпеса.
Мономулы 90-литровый источник полезных жиров, поддерживающих здоровье сердечно-сосудистой системы.
Мономулы 90-L - это форма лауриновой кислоты, которая легче усваивается организмом

Мономулы 90-L обладают противовирусными, противогрибковыми и антибактериальными свойствами и могут помочь поддержать иммунную систему.
Мономулы 90-L могут снижать количество провоспалительных цитокинов и способствовать борьбе с инфекцией лейкоцитов.
Мономулы 90-L могут помочь вам стать здоровыми и защитить вас от дальнейших инфекций.

Monomuls 90-L — это пищевая добавка, полученная из кокосового масла, которая имеет множество преимуществ для здоровья.
Было доказано, что мономулы 90-L обладают противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что делает их отличным выбором для укрепления иммунной системы.
Также было обнаружено, что мономулы 90-L уменьшают воспаление, что может помочь при таких состояниях, как артрит и астма.

Кроме того, было показано, что Monomuls 90-L помогает снизить уровень холестерина, что может помочь улучшить здоровье сердца.
Наконец, Monomuls 90-L связан с улучшением пищеварения, поскольку он помогает расщеплять жиры и белки в пищеварительном тракте.
Monomuls 90-L - это пищевая добавка, полученная из лауриновой кислоты, жирной кислоты, содержащейся в кокосовом масле.

Считается, что мономулы 90-L обладают противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами.
Несмотря на то, что он обычно считается безопасным, существуют некоторые потенциальные риски, связанные с приемом Monomuls 90-L.
К ним относятся повышенный риск кровотечений, аллергическая реакция и повышенный риск образования камней в почках.

Кроме того, Monomuls 90-L может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, такими как препараты, разжижающие кровь, и вызывать расстройство желудка или диарею.
Мономулы 90-L важно проконсультироваться с врачом перед приемом любой пищевой добавки.
Monomuls 90-L — это пищевая добавка, которая регулируется по-разному в разных странах мира.

Monomuls 90-L регулируется Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) как пищевая добавка.
В Европейском Союзе Monomuls 90-L регулируется Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов (EFSA) как пищевая добавка.
В Канаде Monomuls 90-L регулируется Министерством здравоохранения Канады как натуральный продукт для здоровья.

В Австралии Monomuls 90-L регулируется Управлением по терапевтическим товарам (TGA) в качестве комплементарного лекарственного средства.
В Индии Monomuls 90-L регулируется как пищевая добавка Управлением по безопасности пищевых продуктов и стандартам Индии (FSSAI).
Мономулы 90-L получают из лауриновой кислоты, которая естественным образом содержится в кокосовом масле и грудном молоке

Мономулы 90-L были исследованы на предмет их способности инактивировать определенные вирусы, бактерии, дрожжи и другие микробы in vitro (в лаборатории) и in vivo (в организме)
Monomuls 90-L можно принимать в качестве пищевой добавки в различных формах и он был классифицирован FDA как «общепризнанный безопасный» (GRAS).
Существуют различные соображения о том, когда и как принимать Monomuls 90-L, которые включают в себя вводный период, чтобы потенциально избежать «реакции Герксгеймера», а также постоянную поддерживающую дозу.

Мономулы 90-Ls являются наиболее распространенным источником неживого органического материала, встречающегося в природе.
Monomuls 90-L изготовлен из лауриновой кислоты, насыщенной жирной кислоты, которая составляет примерно 50% жирных кислот, содержащихся в кокосовом масле.
Мономулы 90-L составляют 6% жирных кислот, содержащихся в грудном молоке человека, и 3% жирных кислот, содержащихся в коровьем и козьем молоке.

Monomuls 90-L - это простое натуральное соединение с замечательным потенциалом, которое можно принимать в виде пищевой добавки.
Обладая значительной антимикробной активностью против широкого спектра вирусных и бактериальных патогенов, но без негативных эффектов, Monomuls 90-L является ценным дополнением к вашему набору инструментов для укрепления иммунитета в любое время года.
Мономулы 90-L уничтожают вирусы, покрытые липидной оболочкой, такие как герпес, цитомегаловирус, грипп, а также различные патогенные бактерии и простейшие.

Мономулы 90-Л продемонстрировали антибактериальную активность в отношении различных видов бактерий.

Некоторые исследования показывают, что Monomuls 90-L может быть эффективен против таких бактерий, как Staphylococcus aureus и Streptococcus pneumoniae, среди прочих.
Мономулы 90-L были исследованы на предмет их способности разрушать биопленки.
Биопленки представляют собой сообщества микроорганизмов, которые прилипают к поверхностям и могут быть более устойчивыми к антибиотикам.

Использует:
Мономулы 90-Л используются для подавления роста бактерий, грибков и вирусов, а также могут использоваться для продления срока годности пищевых продуктов.
Мономулы 90-л в форме капсул в качестве биологически активной добавки к пище
Мономулы 90-Л продаются как пищевая добавка и как ингредиент некоторых продуктов питания.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США классифицирует его как общепризнанный безопасный.
Monomuls 90-L — это пищевая добавка, которая используется для поддержания иммунитета, пищеварения и кожи.
Мономулы 90-L также используются для борьбы с вирусами, бактериями и другими болезнетворными микроорганизмами.

Мономулы 90-Л – это биологически активная добавка, которая используется в пищевой промышленности в качестве противомикробного средства.
Monomuls 90-L также используется в качестве эмульгатора и стабилизатора в пищевых продуктах, и может быть использован для улучшения текстуры и вкуса пищи.
Мономулы 90-L были изучены на предмет их способности бороться с различными микроорганизмами, включая бактерии, вирусы и некоторые грибки.

Некоторые исследования показывают, что Monomuls 90-L может быть эффективен против некоторых вирусов, включая вирусы простого герпеса (ВПГ), вирусы гриппа и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить его клиническую значимость в лечении вирусных инфекций.
Monomuls 90-L продемонстрировал антибактериальную активность в отношении ряда бактерий, включая золотистый стафилококк и Streptococcus pneumoniae.

Мономулы 90-L могут быть исследованы для потенциального использования в борьбе с бактериальными инфекциями.
Исследования показывают, что Monomuls 90-L может проявлять противогрибковые свойства, что делает его предметом интереса в контексте грибковых инфекций.
Некоторые люди используют добавки Monomuls 90-L как часть своего оздоровительного режима для поддержки иммунитета.

Monomuls 90-L обладает антимикробными свойствами и способностью модулировать иммунный ответ, что делает его областью интереса для тех, кто ищет натуральные иммуностимулирующие добавки.
Мономулы 90-L были исследованы на предмет их потенциальных преимуществ в уходе за кожей.
Некоторые составы, такие как кремы или мази, могут включать Monomuls 90-L из-за его антимикробных свойств и потенциального применения при лечении кожных заболеваний.

Мономулы 90-L были изучены на предмет их способности разрушать биопленки.
Биопленки представляют собой защитные слои, образованные микроорганизмами, и их разрушение может иметь последствия для профилактики или лечения некоторых инфекций.
Исследования на животных показывают, что Monomuls 90-L может влиять на микробный баланс кишечника, что указывает на потенциальную пользу для здоровья желудочно-кишечного тракта.

Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять его влияние на людей.
В некоторых исследованиях изучался потенциал Monomuls 90-L в лечении респираторных инфекций, в том числе вызванных бактериями и вирусами.
Мономулы 90-L известны своими антимикробными свойствами, которые могут включать антибактериальное, противовирусное и противогрибковое действие.

Monomuls 90-L - это соэмульгатор для эмульсий типа «масло в воде».
Мономулы 90-Л также являются супержирообразователем, который способствует всасыванию и обладает бактериостатическим действием.
Мономулы 90-Л используются в качестве противомикробного средства в различных формулах и микроэмульсиях, а также в качестве средства для снижения выбросов метана у жвачных животных.

Monomuls 90-L часто продается как пищевая добавка для поддержки иммунитета.
Некоторые люди используют его как часть своей оздоровительной программы для потенциального повышения иммунной функции, но доказательства, подтверждающие его эффективность в этом отношении, ограничены.

Мономулы 90-L обычно считаются безопасными для большинства людей при использовании в рекомендуемых дозах.
Однако, как и любая добавка, Monomuls 90-L может вызывать побочные эффекты у некоторых людей.
Мономулы 90-L важно соблюдать рекомендуемые рекомендации по дозировке и проконсультироваться с врачом.

Несмотря на то, что некоторые исследования показали многообещающие результаты в отношении антимикробных свойств Monomuls 90-L, важно признать, что исследования в этой области все еще развиваются, и не все результаты являются окончательными.
Поскольку Monomuls 90-L существует в виде сырого латекса, обладающего способностью противостоять перегибу патогенных микробов, широко применяется в детском сухом молоке, рисовой муке и т. Д.
Мономулы 90-Л широко используются в хлебобулочных изделиях, выполняя функцию повышения качества производства риса и муки.

Мономулы 90-Л – это антибиотик широкого спектра действия, который безопасен, эффективен и широко распространен.
Мономулы 90-Л способны подавлять некоторые виды вирусов и многие бактерии и биоплазму.
Мономулы 90-L используются в качестве эмульгатора в санитарно-гигиенических продуктах и других продуктах, таких как хлеб, торты, струйный хлеб и лунный жмых.

Мономулы 90-L были изучены в комбинации с некоторыми антибиотиками, и есть данные, свидетельствующие о том, что он может работать синергетически с этими препаратами.
Это может иметь значение для комбинированной терапии при лечении бактериальных инфекций.
Мономулы 90-L были исследованы на предмет их потенциального использования в ветеринарии, в частности, для профилактики инфекций у домашнего скота.

Monomuls 90-L можно добавлять в корм для животных в качестве добавки для улучшения общего состояния здоровья и хорошего самочувствия.
Некоторые исследования показывают, что Monomuls 90-L может обладать противовоспалительными свойствами.
Это может иметь отношение к состояниям, связанным с воспалением, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы понять степень этих эффектов.

В некоторых исследованиях изучался потенциал Monomuls 90-L в борьбе с заболеваниями, переносимыми клещами.
Мономулы 90-L были изучены на предмет их антимикробного действия против патогенов, передаваемых клещами, хотя необходимы дальнейшие исследования для определения его эфф��ктивности.
В то время как Monomuls 90-L в первую очередь известен своими антимикробными свойствами, некоторые исследования показывают, что он также может обладать антиоксидантными свойствами.

Антиоксиданты играют роль в нейтрализации свободных радикалов и могут способствовать общему здоровью клеток.
В ограниченных исследованиях изучались потенциальные нейропротекторные эффекты Monomuls 90-L.
Некоторые исследования показывают, что Monomuls 90-L может играть защитную роль при неврологических состояниях, хотя необходимы дополнительные исследования в этой области.

В предварительных исследованиях изучались потенциальные противораковые свойства Monomuls 90-L.
Мономулы 90-L были изучены на предмет их воздействия на раковые клетки в лабораторных условиях, но необходимы дальнейшие исследования, включая клинические испытания, чтобы понять его потенциальную роль в профилактике или лечении рака.
Мономулы 90-л используются в мясных, молочных продуктах и фруктах и овощах для увеличения срока хранения.

Мономулы 90-L чаще всего используются в качестве поверхностно-активного вещества в косметике, например, дезодорантах.
В качестве пищевой добавки Мономульс 90-Л также используется в качестве эмульгатора или консерванта.
Monomuls 90-L также продается как пищевая добавка.

Monomuls 90-L используется в качестве пищевой добавки, эмульгатора, а также в качестве консерванта в мороженом, маргарине, спагетти и других обработанных пищевых продуктах.
Мономулы 90-L и их производные, включая Monomuls 90-L, были исследованы на предмет их антимикробных свойств в контексте консервирования пищевых продуктов.
Их можно рассматривать как натуральную альтернативу синтетическим консервантам.

В некоторых исследованиях изучалось потенциальное использование Monomuls 90-L в качестве репеллента от насекомых.
Monomuls 90-L может применяться в составах, предназначенных для отпугивания определенных насекомых, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы установить его эффективность.
Хотя исследования ограничены, некоторые исследования показывают, что мономулы 90-L могут иметь потенциальную пользу для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Мономулы 90-L могут влиять на липидный обмен, но необходимы дополнительные исследования, чтобы понять механизмы и клиническое значение.
Мономулы 90-L были исследованы на предмет их потенциальной пользы при лечении кожных заболеваний, таких как экзема и дерматит.
Мономулы 90-L могут быть включены в составы, предназначенные для успокоения и увлажнения кожи, хотя необходимы дополнительные исследования в этой области.

Monomuls 90-L был исследован для потенциального применения в стоматологической помощи.
Monomuls 90-L используется в средствах гигиены полости рта для борьбы с бактериями, связанными с проблемами со здоровьем полости рта.
Антимикробные свойства Monomuls 90-L могут сделать его кандидатом на включение в составы, предназначенные для поддержки заживления ран и предотвращения инфекции в порезах и ссадинах.

Тем не менее, в этом конкретном случае необходимы дополнительные исследования.
Некоторые добавки Monomuls 90-L выпускаются в липосомальных составах, которые, как считается, улучшают усвоение.
Эти составы могут быть изучены на предмет их потенциальных преимуществ в более эффективной доставке Monomuls 90-L к целевым тканям.

Monomuls 90-L является компонентом среднецепочечных триглицеридов (MCT), и некоторые люди могут выбрать потребление масла MCT в качестве источника лауриновой кислоты и, следовательно, Monomuls 90-L.
Масло Monomuls 90-L известно своими быстрыми впитывающимися и энергетическими свойствами.

Мономулы 90-L обычно используются в дезодорантах, косметике, моющих средствах и инсектицидах, а также в качестве дезинфицирующего средства для оборудования на производстве.
некоторые люди принимают Мономулы 90-Л в качестве пищевой добавки.

Профиль безопасности:
Мономулы 90-L крайне важны для информирования вашего медицинского сотрудника о любых добавках, которые вы принимаете, чтобы избежать потенциальных взаимодействий.
Начиная с более низкой дозы и постепенно увеличивая ее, вы можете помочь свести к минимуму эти эффекты.
Добавки Monomuls 90-L могут взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами.

Мономулы 90-L потенциально могут усиливать действие антикоагулянтов.
Информация о безопасности добавок Monomuls 90-L во время беременности и грудного вскармливания ограничена.
Мономулы 90-L рекомендуется проводить патч-тест или начинать с более низкой дозы, чтобы контролировать любые побочные реакции.

Высокие дозы Monomuls 90-L, особенно в начале приема добавок, могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как тошнота, диарея или спазмы желудка у некоторых людей.
Беременным или кормящим женщинам следует проконсультироваться со своим врачом перед использованием добавок Monomuls 90-L.
Рекомендуется выбирать бренды с хорошей репутацией и обсуждать использование добавок с медицинским работником.

Биологически активные добавки, в том числе добавки Monomuls 90-L, не регулируются так же, как фармацевтические препараты.
Качество, чистота и эффективность добавок могут варьироваться в зависимости от бренда.
У некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на определенные компоненты добавок, включая Monomuls 90-L.

Синонимы
90-литровые моноульсы
2,3-дигидроксипропилдодеканоат
142-18-7
1-Мономулы 90-л
Глицерил монолаурат
Лаурицидин
ГЛИЦЕРИЛ ЛАУРАТ
1-Глицерил лаурат
Глицерин 1-лаурат
27215-38-9
1-Монолауроил-рак-глицерин
1-монододеканоилглицерин
Монолаурат глицерина
Лаурин, 1-моно
Глицерин 1-монолаурат
Глицерин 1-монолаурат
1-моноглицерид лауриновой кислоты
Додекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир
2,3-дигидроксипропиллаурат
Глицерилмонододеканоат
1-лауроил-рак-глицерин
DL-альфа-лаурин
Глицериды, C12-18
.alpha.-Мономулы 90-л
67701-26-2
3-додеканоилокси-1,2-пропандиол
(+-)-Глицерил1-монододеканоат
Альфа-моноглицерид додекановой кислоты
глицерил-1-лаурат
Монолаурат глицерина
(+-) - 2,3 - дигидроксипропилдодеканоат
Додекановая кислота, моноэфир с 1,2,3-пропантриолом
Глицерин .альфа.-монолаурат
WR963Y5QYW
40738-26-9
DTXSID5041275
ЧЕБИ:75543
Лауриновая кислота .альфа.-моноглицерид
1-мономули 90-L;1-лауроил-рак-глицерин
Лауриновая кислота, моноэфир с глицерином
Додекановая кислота .альфа.-моноглицерид
NSC698570
НСК-698570
NCGC00164528-01
альфа-Мономулы 90-Л
1-монолауроилглицерин
DTXCID3021275
Глюцерол альфа-монолаурат
Монолауроилглицерин
КАС-142-18-7
Лауриновая кислота альфа-моноглицерид
C15H30O4
ИНЭКС 205-526-6
УНИИ-WR963Y5QYW
Лаурицидин Р
Цитрол ГМЛ
rac-1-Мономулы 90-л
МГ 12:0
Ходаг ГМЛ
Глицерокс L 8
Лаурицидин 802
Лаурицидин 812
1-додеканоилглицерин
ИНЭКС 266-944-2
Grindtek ML 90
Димодан МЛ 90
Имвитор 312
Сансофт 750
Сансофт 757
Мономулы 90L12
RAC-1-лауроилглицерин
Альдо МЛД-К-ФГ
Глицерин 1-додеканоат
Тегин Л 90
RAC-1-додеканоилглицерин
АИ3-03482
ПДД 16-001-00
RAC-1-монолауроилглицерин
Глицерин альфа-монолаурат
Стихотворение М 300
КЭ 205-526-6
КЭ 266-944-2
Монолаурат глицерина (VAN)
Глицерин .альфа.-додеканоат
SCHEMBL16042
MLS004773952
2,3-дигидроксипропиллаурат #
CHEMBL510533
ЧЕБИ:75539
ГЛИЦЕРИН 1-МОНОДОДЕКАНОАТ
1-лауроил-рак-глицерин, >=99%
УНИИ-Y98611C087
1,2,3-пропантриол-1-додеканоат
МАГ 12:0
НСК 4837
RAC-2,3-дигидроксипропилдодеканоат
ИНЭКС 248-337-4
Tox21_112159
Tox21_300759
MFCD00037815
(.+/-.) -Глицерил-1-монододеканоат
AKOS016005827
Додекановая кислота, 3-дигидроксипропиловый эфир
NCGC00164528-02
NCGC00164528-03
NCGC00164528-04
NCGC00254663-01
5-ТРИФТОРМЕТИЛ-2-ПИРИМИДИНАМИН
АС-60593
NCI60_035284
SMR001254002
(+/-)-ГЛИЦЕРИЛ1-МОНОДОДЕКАНОАТ
(.+/-.) -2,3-дигидроксипропилдодеканоат
ГИ-121620
ФТ-0625428
ФТ-0626744
ФТ-0774814
Г0081
М 300
Y98611C087
(+/-) - 2,3 - ДИГИДРОКСИПРОПИЛДОДЕКАНОАТ
Н10813
Л-1475
A885218
Q2113676
МОНОНАТРИЙ N-ЛАУРОИЛ-L-ГЛУТАМАТ
ОПИСАНИЕ:
N-лауроил-l-глутамат натрия является противоастматическим средством.
Мононатрия n-лауроил-l-глутамат представляет собой натриевую соль амида лауриновой кислоты глутаминовой кислоты.
Использование и применение лауроилглутамата натрия включают: антистатик, поверхностно-активное вещество, эмульгатор, моющее средство, смягчающее средство для косметики; бактериостат

Номер КАС: 29923-31-7
Номер ЕС: 249-958-3
Молекулярный вес: 351,41
Эмпирическая формула (обозначения Хилла): C17H30NNaO5.

ДЕТАЛИ МЕТОДА СИНТЕЗА МОНОНАТРИЯ N-ЛАУРОИЛ-L-ГЛУТАМАТА:
Дизайн пути синтеза:
Путь синтеза N-лауроил-L-глутаминовой кислоты включает амидирование L-глутаминовой кислоты лауроил��лоридом в присутствии основания.

Исходные материалы:
L-глутаминовая кислота, лауроилхлорид, основание (например, триэтиламин или гидроксид натрия), растворитель (например, дихлорметан или хлороформ)

Реакция:
Растворите L-глутаминовую кислоту в растворителе.
Добавьте основу в раствор
Добавить по каплям лауроилхлорид к раствору при перемешивании.
Нагревать раствор до кипения в течение нескольких часов.
Дайте раствору остыть и отфильтруйте осадок.
Промыть осадок растворителем
Высушите изделие под вакуумом








ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА N-ЛАУРОИЛ-L-ГЛУТАМАТА МОНОНАТРИЯ:
Температура кипения 543,6ºC при 760 мм рт.ст.
Внешний вид Белый или почти белый порошок или кристаллический порошок без запаха
Растворимость Очень хорошо растворим в N,N-диметилформамиде, Растворим в метаноле, Умеренно растворим в ледяной уксусной кислоте, Очень мало растворим в хлороформе, Практически нерастворим в воде.
СРП: 106.53000
XLogP3: 2.39770
Точка кипения: 543,6ºC при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки: 282,6ºC
Молекулярная формула C17H30NO5.Na
Молярная масса 351,42
Плотность 1,277 [при 20 ℃ ]
Растворимость в воде 1,11 г/л при 20 ℃
Давление пара 5 Па при 20 ℃
рКа 3,78 [при 20 ℃ ]
Условия хранения Комнатная температура
Срок годности >3 года при правильном хранении
Растворимость Растворим в ДМСО
Хранение В сухом, темном месте при температуре от 0 до 4°C в течение короткого времени (от дней до недель) или при температуре от -20°C в течение длительного времени (от месяцев до лет).
кипения : 543,6°C при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки: 282,6°С
Плотность : 1,277 [при 20 ℃ ]
Пар Давление : 5 Па при 20 ℃
ПКА: 3,78 [при 20 ℃ ]
Вода Растворимость : 1,11 г/л при 20 ℃
на базу данных CAS : натрий лауроил глутамат (справочник по базе данных CAS )
по химии NIST : натрий лауроил глутамат (29923-31-7)
Вещество EPA Реестр Система : натрий лауроил глутамат (29923-31-7)

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ МОНОНАТРИЯ N-ЛАУРОИЛ-L-ГЛУТАМАТА:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйти из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Проконсультируйтесь с врачом.
При попадании на кожу:
Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.

При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
Продолжайте промывать глаза во время транспортировки в больницу.

При проглатывании:
Не вызывает рвоту.
Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры по случайному выбросу:
Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.
Эвакуируйте персонал в безопасные зоны.

Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Впитать инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

Обращение и хранение:
Меры предосторожности для безопасного обращения:
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Класс хранения (TRGS 510): 8A: Горючие, коррозионно-опасные материалы

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с ПДК на рабочем месте.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие инженерные средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Средства индивидуальной защиты:
Защита глаз/лица:
Плотно прилегающие защитные очки.
Маска для лица (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Перчатки должны быть проверены перед использованием.
Используйте подходящую перчатку
метод удаления (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать контакта с кожей с этим продуктом.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с применимыми законами и передовой лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Заставка контакта
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует рассматривать как предложение одобрения для какого-либо конкретного сценария использования.

Защита тела:
Полный костюм, защищающий от химических веществ. Тип средств защиты необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Там, где оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевые респираторы с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва средств технического контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте полнолицевой респиратор с подачей воздуха.
Используйте респираторы и компоненты, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия окружающей среды
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

Стабильность и химическая активность:
Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
Несовместимые материалы:
Сильные окислители:
Опасные продукты разложения:
Опасные продукты разложения, образующиеся в условиях пожара.
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород.

Утилизация отходов:
Методы обработки отходов:
Продукт:
Предложите излишки и неперерабатываемые решения лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы утилизировать этот материал.
Загрязненная упаковка:
Утилизировать как неиспользованный продукт








СИНОНИМЫ МОНОНАТРИЯ N-ЛАУРОИЛ-L-ГЛУТАМАТА:
Мононатриевая соль N-(1-оксододецил)-L-глутаминовой кислоты
Мононатриевая соль N-лауроил-L-глутаминовой кислоты
N-додеканоилглутамат натрия
Лауроилглутамат натрия
ацилглутамат ls-11
Лауроилглутамат натрия
НАТРИЯ ЛАУРОИЛ ГЛУТАМАТ
N-додеканоил-L-глутаминовая кислота
НАТРИЯ-N-ЛАУРОИЛ-L-ГЛУТАМАТ
n-лауроил-l-глутамат натрия
(N-(1-ОКСОДОДЕКИЛ)1-L-ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА
мононатриевая соль н-лауроил-1-глутаминовой кислоты
водород N-(1-оксододецил)-L-глутамат натрия
L-глутаминовая кислота, N-(1-оксо-додецил)-, натриевая соль
мононатриевая соль н-(1-оксододецил)-1-глутаминовой кислоты
L-глутаминовая кислота, N-(1-оксо-додецил)-, натриевая соль
(2S)-4-карбокси-2-(додеканоиламино)бутаноат натрия
L-глутаминовая кислота, N-(1-оксододецил)-мононатриевая соль
n-лауроил-глутаминовая кислота l-глутаминовая кислота мононатриевая соль
1-[(5-оксиданидил-5-оксиданилиденнорвалил)окси]-1-оксододекан натрия




МОНОНАТРИЯ ЛАКТАТ
Лактат натрия — это натриевая соль молочной кислоты, природной органической кислоты, которая присутствует во многих продуктах, таких как йогурт, сыр, хлеб на закваске и маринованные овощи.
Лактат натрия получают нейтрализацией молочной кислоты гидроксидом натрия.

Номер КАС: 312-85-6
Номер ЕС: 206-104-4



ПРИЛОЖЕНИЯ


Лактат натрия используется в качестве консерванта в пищевых продуктах, таких как мясо, птица и морепродукты.
Лактат натрия используется в производстве косметики в качестве увлажнителя и увлажнителя.

Лактат натрия используется в качестве ароматизатора и регулятора pH в производстве напитков.
Лактат натрия используется в качестве добавки к кормам для животных для улучшения их пищеварения и роста.

Лактат натрия широко используется в пищевой промышленности в качестве консерванта и ароматизатора.
Лактат натрия также используется в качестве увлажнителя в косметических средствах и средствах личной гигиены.

Лактат натрия часто добавляют в продукты из мяса и птицы, чтобы продлить срок их хранения и улучшить текстуру.
В фармацевтической промышленности лактат натрия используется в качестве наполнителя в пероральных и местных препаратах.
Лактат натрия также можно использовать в качестве хелатирующего агента в процессах удаления ионов металлов.

Лактат натрия используется в качестве увлажнителя в косметической промышленности для удержания влаги в коже.
В пищевой промышленности лактат натрия используется в качестве консерванта для продления срока годности различных продуктов.

Лактат натрия используется в качестве противомикробного агента в продуктах из мяса и птицы для предотвращения роста бактерий.
Лактат натрия используется в производстве колбасных оболочек для улучшения текстуры и увеличения срока хранения.

Лактат натрия используется в качестве усилителя вкуса в различных пищевых продуктах, включая заправки для салатов и соусы.
Лактат натрия используется в молочной промышленности в качестве технологической добавки для предотвращения порчи и увеличения срока годности.

Лактат натрия используется в хлебопекарной промышленности в качестве кондиционера для теста для улучшения текстуры и увеличения срока хранения.
Лактат натрия используется в фармацевтической промышленности в качестве буферного агента в различных лекарствах.
Лактат натрия используется в качестве увлажнителя в продуктах личной гигиены, таких как лосьоны и кремы.

Лактат натрия используется в производстве кормов для домашних животных для улучшения текстуры и увеличения срока годности.
Лактат натрия используется в качестве увлажнителя в табачных изделиях для предотвращения высыхания и улучшения вкуса.

Лактат натрия используется в качестве ингредиента спортивных напитков для восполнения электролитов, потерянных во время физической активности.
Лактат натрия используется в качестве хелатирующего агента в чистящих средствах для удаления минеральных отложений.

Лактат натрия используется в производстве биоразлагаемых пластиков для улучшения их свойств.
Лактат натрия используется в качестве растворителя в производстве различных химических веществ.
Лактат натрия используется в производстве кормов для животных для улучшения текстуры и продления срока годности.

Лактат натрия используется в производстве бумаги и картона для повышения прочности и долговечности.
Лактат натрия используется в качестве ароматизатора в табачных изделиях для улучшения вкуса.

Лактат натрия используется в производстве искусственных слез для улучшения вязкости и увеличения времени контакта.
Лактат натрия используется в производстве кожгалантереи для улучшения гибкости и мягкости.

Лактат натрия используется в качестве увлажнителя в пищевой промышленности для предотвращения высыхания и улучшения вкусовых качеств.
Лактат натрия используется в производстве клеев для улучшения липкости и адгезии.

Лактат натрия используется в производстве моющих средств для повышения эффективности очистки.
Лактат натрия используется в качестве увлажняющего агента в средствах по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры.
Лактат натрия используется в качестве регулятора pH в различных продуктах личной гигиены, таких как очищающие средства для лица и тоники.

Лактат натрия используется в качестве консерванта в продуктах из мяса, птицы и морепродуктов.
Лактат натрия обычно используется в заправках для салатов и соусах в качестве усилителя вкуса.

Лактат натрия добавляют в выпечку, чтобы улучшить ее текстуру и продлить срок хранения.
Лактат натрия используется в качестве увлажнителя в косметике и средствах личной гигиены для удержания влаги.
Лактат натрия используется при производстве тофу и других соевых продуктов.

Лактат натрия используется в производстве кисломолочных продуктов, таких как йогурт и сметана.
Лактат натрия используется в качестве регулятора pH и буферного агента в различных продуктах питания и напитках.

Лактат натрия добавляют в корма для домашних животных в качестве усилителя вкуса и консерванта.
Лактат натрия используется в производстве фармацевтических препаратов и изделий медицинского назначения.

Лактат натрия используется в производстве моющих и чистящих средств в качестве регулятора pH.
Лактат натрия используется в производстве кормов для животных для повышения пищевой ценности корма.
Лактат натрия используется в качестве увлажняющего средства и кондиционера для кожи в средствах по уходу за кожей.

Лактат натрия добавляют в спортивные напитки и другие напитки, чтобы восполнить потерю электролитов во время тренировки.
Лактат натрия используется в производстве синтетических волокон и текстиля.

Лактат натрия добавляют в консервированные фрукты и овощи в качестве консерванта.
Лактат натрия используется в производстве промышленных клеев и герметиков.

Лактат натрия используется в качестве хелатирующего агента при производстве продуктов на основе металлов, таких как краски и покрытия.
Лактат натрия используется в производстве кожи и других шкур животных.
Лактат натрия добавляют в стоматологические продукты, такие как жидкость для полоскания рта и зубная паста, в качестве ароматизатора.

Лактат натрия используется в производстве биотоплива и других возобновляемых источников энергии.
Лактат натрия добавляют в корма для животных для улучшения усвояемости и общего состояния здоровья скота.
Лактат натрия используется в производстве лубрикантов и других средств интимной гигиены.

Лактат натрия используется в качестве ароматизатора в алкогольных напитках, таких как пиво и вино.
Лактат натрия используется в производстве бумаги и других продуктов на основе целлюлозы.
Лактат натрия добавляют в обработанные пищевые продукты, такие как консервированные супы и тушеные блюда, в качестве консерванта и усилителя вкуса.

Лактат натрия обычно используется в пищевой промышленности в качестве консерванта для продуктов из мяса и птицы.
Лактат натрия также используется в качестве усилителя вкуса в различных продуктах, таких как выпечка и переработанное мясо.

В фармацевтической промышленности лактат натрия используется в качестве регулятора pH и буферного агента в различных лекарствах.
Лактат натрия используется в производстве косметики и средств личной гигиены в качестве увлажняющего и смягчающего средства.

Лактат натрия используется в производстве кормов для домашних животных, чтобы улучшить вкус и продлить срок годности.
Лактат натрия используется в качестве пластификатора и смазки в производстве пластмассовых и резиновых изделий.

Лактат натрия используется в производстве биотоплива для улучшения процесса ферментации.
Лактат натрия применяют в качестве влагоудерживающего агента при производстве садоводческой и сельскохозяйственной продукции.
Лактат натрия используют при производстве комбикормов для улучшения усвояемости и вкусовых качеств корма.

Лактат натрия используется в качестве ингредиента в чистящих и дезинфицирующих средствах из-за его антимикробных свойств.
Лактат натрия используется в производстве моющих и поверхностно-активных веществ для повышения их эффективности.

Лактат натрия используется в текстильной промышленности в качестве красильного и полиграфического вспомогательного средства.
Лактат натрия используется в качестве увлажнителя и консерванта в табачной промышленности.
Лактат натрия используется в качестве регулятора вязкости при производстве красок и покрытий.

Лактат натрия используется в производстве чернил и тонеров для принтеров и копировальных аппаратов.
Лактат натрия используется в качестве связующего и клея при производстве керамики и огнеупорных материалов.

Лактат натрия используется в бумажной и целлюлозной промышленности для повышения прочности бумаги и уменьшения смазывания чернил.
Лактат натрия используется в качестве хелатирующего агента при производстве гальванических растворов.

Лактат натрия используется в качестве антиобледенителя для самолетов и взлетно-посадочных полос.
Лактат натрия используется в качестве средства для удаления накипи при очистке промышленного оборудования.

Лактат натрия используется в производстве кожи и кожаных изделий для повышения мягкости и долговечности.
Лактат натрия используется как компонент в производстве некоторых видов клеев и герметиков.
Лактат натрия применяют в производстве резиновых изделий для повышения их эластичности и прочности.

Лактат натрия используется в производстве печатных форм для полиграфической промышленности.
Лактат натрия используется в производстве некоторых типов аккумуляторов и электронных устройств.


Лактат натрия имеет различные применения в различных областях, в том числе:

В пищевой промышленности в качестве пищевого консерванта и ароматизатора.
В качестве регулятора pH и буферного агента в косметической промышленности.
В производстве кормов для домашних животных, как ароматизатор и источник энергии.
В производстве кормов для животных, как источник энергии и стимулятор роста.
В фармацевтической промышленности в качестве наполнителя и солюбилизатора активных ингредиентов.
В качестве увлажняющего агента в средствах личной гигиены, таких как лосьоны и кремы.
В качестве увлажнителя в косметической промышленности и средствах личной гигиены для удержания влаги.
В производстве моющих и чистящих средств, в качестве хелатирующего агента и регулятора рН.
В производстве текстиля в качестве вспомогательного красителя и фиксатора цвета.
При производстве кожи в качестве дубильного вещества и регулятора pH.
В производстве бумаги в качестве проклеивающего агента и агента, повышающего влагопрочность.
В качестве буферного агента в производстве антисептических растворов и дезинфицирующих средств.
В ферментационной промышленности в качестве источника питательных веществ для бактериальных культур.
В качестве источника энергии и электролитов в спортивных напитках и пищевых добавках.
В производстве полимерных смол, как сшивающий агент.
Как средство против обледенения дорог и тротуаров.
В производстве клеев и герметиков, как пластификатор и модификатор реологических свойств.
В качестве коагулянта в производстве латексных и резиновых изделий.
В качестве консерванта в садоводстве для продления срока годности свежих продуктов.
В производстве химикатов для обработки воды, в качестве ингибитора коррозии и стабилизатора.
При производстве нефтяных буровых растворов в качестве регулятора pH и стабилизатора глины.
В производстве жидкостей для металлообработки, в качестве регулятора pH и смазки.
В качестве сырья для производства других химических веществ, таких как пропиленгликоль.
В качестве усилителя вкуса и регулятора pH при производстве вина и пива.
В производстве биодизеля, как катализатор и эмульгатор.



ОПИСАНИЕ


Лактат натрия — это натриевая соль молочной кислоты, природной органической кислоты, которая присутствует во многих продуктах, таких как йогурт, сыр, хлеб на закваске и маринованные овощи.
Лактат натрия получают нейтрализацией молочной кислоты гидроксидом натрия.

Лактат натрия представляет собой белый или бесцветный кристаллический порошок или прозрачную бесцветную жидкость, хорошо растворимую в воде.
Лактат натрия имеет слегка солоноватый и кисловатый вкус и используется в качестве пищевой добавки для улучшения вкуса, сохранения свежести и продления срока годности.

Лактат натрия также имеет несколько непищевых применений, таких как косметика, средства личной гигиены и фармацевтика.
Лактат натрия в целом признан безопасным (GRAS) Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и одобрен для использования в пищевых продуктах во многих странах мира.

Лактат натрия — это натриевая соль молочной кислоты, которая является природной органической кислотой.
Лактат натрия имеет химическую формулу C3H5NaO3 и молекулярную массу 112,06 г/моль.

Лактат натрия представляет собой порошок или жидкость от белого до почти белого цвета со слегка сладковатым вкусом.
Лактат натрия растворим в воде и слабо растворим в спирте.
Лактат натрия имеет запах без запаха или слегка сладковатый.

Лактат натрия — пищевая добавка, используемая в качестве консерванта, ароматизатора и регулятора кислотности.
Лактат натрия обычно используется в продуктах из мяса и птицы для продления срока годности и улучшения вкуса и текстуры.

Лактат натрия также используется в выпечке, молочных продуктах и напитках для улучшения вкуса и предотвращения порчи.
Лактат натрия также используется в косметике и средствах личной гигиены в качестве увлажнителя.

Лактат натрия помогает привлекать и удерживать влагу в коже, волосах и ногтях.
Лактат натрия используется в медицинской промышленности в качестве компонента внутривенных (IV) жидкостей и растворов для диализа.
Лактат натрия также используется в производстве биоразлагаемых пластмасс.

Лактат натрия — более безопасная альтернатива обычным пластикам, поскольку он распадается на нетоксичные соединения.
Лактат натрия обладает антимикробными свойствами и эффективен против широкого спектра бактерий, грибков и вирусов.

Было показано, что лактат натрия обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут иметь потенциальную пользу для здоровья.
Лактат натрия может помочь снизить риск хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердца.

Лактат натрия имеет низкую токсичность и считается безопасным для употребления регулирующими органами.
Лактат натрия также используется в текстильной промышленности в качестве красящего и отделочного средства.

Лактат натрия улучшает стойкость цвета и повышает мягкость и долговечность тканей.
Лактат натрия является биоразлагаемым и экологически чистым.

Лактат натрия не способствует загрязнению или вреду для дикой природы.
Лактат натрия имеет широкий спектр применения в пищевой, косметической, медицинской и промышленной областях.
Лактат натрия — универсальное химическое вещество со многими полезными свойствами.

Лактат натрия доступен по цене и легко доступен на рынке.
Лактат натрия — отличный выбор для производителей, которые ищут безопасный, эффективный и экологичный ингредиент для своей продукции.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: C3H5NaO3
Молекулярная масса: 112,06 г/моль
Внешний вид: прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая жидкость или порошок.
Запах: без запаха или со слабым характерным запахом
Растворимость: растворим в воде, слабо растворим в этаноле, нерастворим в эфире и хлороформе.
Плотность: 1,33 г/см3 (20°С)
Температура плавления: 72-73 °С
Температура кипения: 121-122 °C (10 мм рт.ст.)
Значение pH: 6,0-7,5 (1% раствор в воде)
Вязкость: 4-5 мПа.с (20 °C)
Показатель преломления: 1,421–1,423 (20 °C)
Теплота сгорания: -3,29 МДж/кг
Температура вспышки: 114 ° C (238 ° F) (закрытый тигель)
Температура самовоспламенения: 400 ° C (752 ° F)
Воспламеняемость: Не воспламеняется
Взрывоопасные свойства: Не взрывоопасен
Окислительные свойства: Не окисляет
Гигроскопичность: гигроскопичен
Стабильность: стабилен при нормальных условиях использования и хранения.
Опасные продукты разложения: двуокись углерода, окись углерода, окись натрия, лактат.
Давление пара: 3,4 Па (20 °C)
Коэффициент распределения октанол/вода (log Kow): -1,73
Растворимость в воде: 800 г/л (20 °C)
Чистота: ≥98% (жидкость), ≥99% (порошок)



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вот некоторые меры первой помощи при лактате натрия:


Зрительный контакт:

Немедленно промойте пораженный глаз (глаза) большим количеством воды.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.


Контакт с кожей:

Тщательно промойте пораженный участок водой с мылом.
Снимите загрязненную одежду и обувь.
Если возникает раздражение кожи, обратитесь за медицинской помощью.


Вдыхание:

Немедленно перенесите пострадавшего на свежий воздух.
Если дыхание становится затрудненным, обратитесь за медицинской помощью.


Проглатывание:

Тщательно прополоскать рот водой.
Не вызывает рвоту.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Примечание. Важно всегда обращаться к паспорту безопасности (SDS) и следовать рекомендуемым мерам первой помощи, предоставленным производителем или поставщиком.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Конечно, вот некоторая информация об обращении и хранении лактата натрия:


Умение обращаться:

Носите соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки, очки и лабораторный халат.
Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой.
Тщательно мойте после обработки.
Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Не вдыхайте пыль или пар.


Хранилище:

Хранить в плотно закрытой таре.
Хранить вдали от несовместимых веществ, таких как сильные окислители.
Беречь от тепла и прямых солнечных лучей.
Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Хранить в специально отведенном месте для опасных материалов.
Хранить в недоступном для детей и посторонних лиц месте.



СИНОНИМЫ


лактат натрия моногидрат
2-гидроксипропаноат натрия
Натриевая соль молочной кислоты
Е325
Мононатриевая соль молочной кислоты
2-гидроксипропаноат натрия
Альфа-гидроксипропионат натрия
(S)-лактат натрия
лактат натрия
Нейтральный лактат натрия
Раствор лактата натрия
Моногидрат 2-гидроксипропионата натрия
Молочная кислота, натриевая соль, моногидрат
Раствор моногидрата лактата натрия
Натриевая соль 2-гидроксипропановой кислоты
Мононатрия (S)-2-гидроксипропаноат
Моногидрат лактата натрия, USP
L-лактат натрия
Нейтрализующий агент лактат натрия
гидрат лактата натрия
2-гидроксипропановая кислота, мононатриевая соль
Моногидрат лактата натрия, FCC
гидрат L-лактата натрия
Нейтрализующая натриевая соль молочной кислоты
Натриевая соль молочной кислоты моногидрат
2-гидроксипропаноат натрия
лактат натрия моногидрат
Натриевая соль молочной кислоты
2-гидроксипропаноат натрия
Альфа-гидроксипропионат натрия
DL-лактат натрия
Е325
Налактон
DL-2-гидроксипропаноат натрия
2-гидроксипропановая кислота, натриевая соль
Молочная кислота, мононатриевая соль, моногидрат
Sodilactas monohydratus
лактат натрия
лактато моносодико
Monosodio dell'acido lattico
мононатрия лактат
Мононатриумлактат-моногидрат
Natrii lactas monohydricus
Натриумлактат, моногидрат
Моногидрат DL-лактата натрия
гидрат лактата натрия
Моногидрат лактата натрия (JP17)
Натрий, лактат моногидрат (8CI)
Молочная кислота, натриевая соль, моногидрат
УНИИ-YP7309Y3ZM
МОНОНАТРИЯ ФОСФАТ
Монофосфат натрия, также известный как одноосновный фосфат натрия и дигидрофосфат натрия, представляет собой неорганическое соединение натрия с анионом дигидрофосфата (H2PO4-).
Один из многих фосфатов натрия, мононатрийфосфат является распространенным промышленным химикатом.
Соль существует в безводной форме, а также в моно- и дигидратах.

КАС: 7558-80-7
МФ: H3O4P.Na
МВт: 119,977
ЭИНЭКС: 231-449-2

Монофосфат натрия представляет собой фосфат натрия.
Монофосфат натрия представляет собой белый порошок пищевого качества, который стабилизирует и корректирует pH некоторых молочных продуктов.
Монофосфат натрия также регулирует уровень pH и служит буфером для зубной пасты.
Монофосфат натрия представляет собой белый порошок, который соответствует спецификациям действующего Кодекса пищевых химикатов для одноосновного фосфата натрия.
Монофосфат натрия используется в качестве подкислителя, буферного агента, эмульгатора и модификатора белка.

Монофосфат натрия можно использовать в качестве гелеобразователя благодаря его подкисляющим свойствам.
Монофосфат натрия также ускоряет гелеобразование в заварном пудинге и смесях для чизкейков без выпечки.
Подкисляющее действие мононатрийфосфата можно использовать для придания терпкости напиткам без колы.
Монофосфат натрия — это солевое слабительное, действие которого, как полагают, приводит к увеличению жидкости в тонком кишечнике.
Монофосфат натрия обычно вызывает дефекацию через 30 минут-6 часов.
Монофосфат натрия используется в качестве буферного агента для широкого спектра продуктов.
Монофосфат натрия также используется для контроля pH в системах очистки воды.

Химические свойства мононатрийфосфата
Точка плавления: <0°C
Точка кипения: 100°С.
Плотность: 1,40 г/мл при 20 °C.
Давление пара: 0 Па при 20 ℃
Температура хранения: комнатная температура
Растворимость H2O: 5 М, прозрачный, бесцветный.
Форма: порошок
Белый цвет
PH: 4,0–4,5 (25 ℃, 50 г/л в воде)
pka: (1) 2,15, (2) 6,82, (3) 12,38 (при 25 ℃)
Запах: при 100,00?%. без запаха
Растворимость в воде: Растворим в воде. Нерастворим в спирте, эфире и хлороформе.
λмакс: λ: 260 нм Aмакс: ≤0,025
λ: 280 нм Aмакс: ≤0,02
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 14,8660
БРН: 3903772
Стабильность:: Стабильный. Несовместим с тяжелыми металлами, сильными кислотами.
InChIKey: AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
LogP: -2,148 (оценка)
Ссылка на базу данных CAS: 7558-80-7 (ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: мононатрийфосфат (7558-80-7)

В USP 32 указано, что мононатрийфосфат содержит одну или две молекулы гидратной воды или является безводным.
Гидратированные формы мононатрийфосфата представляют собой бесцветные или белые, слегка расплывающиеся кристаллы без запаха.
Безводная форма представляет собой белый кристаллический порошок или гранулы.
Белые, слегка расплывчатые кристаллы или гранулы.

Физические свойства
Безводная соль: белый кристаллический порошок; слегка гигроскопичен; образует кислый пирофосфат натрия Na2H2P2O7 при нагревании выше 225°C и метафосфат натрия (NaPO3)n при температуре примерно от 350 до 400°C; очень растворим в воде, водный раствор кислый.
Моногидрат: белые ромбические кристаллы или гранулы; плотность 2,04 г/см3; теряет кристаллизационную воду при 100°C; очень растворим в воде, pH 1% раствора 4,5; нерастворим в спирте.
Дигидрат: крупные прозрачные кристаллы; орторомбическая бисфеноидальная структура; плотность 1,915 г/см3; разлагается при 60°С; очень растворим в воде; нерастворим в спирте.

Использование
Монофосфат натрия используется в качестве секвестранта, эмульгатора, протравы при окрашивании, реагента и буфера в пищевых продуктах и аналитической химии.
Монофосфат натрия применялся как антипирен и для утяжеления шелка при дублении.
Фосфат натрия применяется при производстве эмалей, керамики, моющих средств, котельных составов, при пайке и пайке вместо буры.

Мононатрийфосфат применяют:
в качестве реагента для трансфекции вируса и имплантации волокон мышам
в фосфатном буфере для иммуноцитохимии и для определения активности индивидуальной каталазы с помощью PAGE (электрофореза в полиакриламидном геле)
в качестве буфера для циклического анализа
в автоматизированном методе выделения ДНК
в качестве химического вещества в растворе искусственной спинномозговой жидкости (ACSF) для приготовления стволо-спинного мозга крыс.

Фосфаты часто используются в пищевых продуктах и при очистке воды.
pH таких составов обычно регулируют с помощью смесей различных фосфатов натрия, таких как эта соль.
Эквивалентное значение хлорида натрия, или E-значение, составляет 0,49.
Монофосфат натрия растворим в 4,5 частях воды.

Фармацевтическое применение
Монофосфат натрия используется в широком спектре фармацевтических составов в качестве буферного агента и изолирующего агента.
В терапевтических целях мононатрийфосфат используется в качестве мягкого солевого слабительного и при лечении гипофосфатемии.
Монофосфат натрия также используется в пищевых продуктах, например, в разрыхлителях, а также в качестве сухого подкислителя и секвестранта.

Пищевая добавка
Монофосфат натрия добавляют в корм для животных, зубную пасту и сгущенное молоко.
Монофосфат натрия используется в качестве загустителя и эмульгатора.

Обнаружение магния
Монофосфат натрия используется для обнаружения присутствия ионов магния в солях.
Образование белого осадка при добавлении хлорида аммония, гидроксида аммония и мононатрийфосфата к водному или разбавленному раствору HCl соли указывает на присутствие ионов магния.

Производство и реакции
Соль получают частичной нейтрализацией фосфорной кислоты.
рКа мононатрийфосфата составляет 6,8-7,2 (в зависимости от физико-химических характеристик при определении рКа).

Нагревание этой соли выше 169 ° C дает соответствующий пирофосфат натрия кислоты:

2 NaH2PO4 → Na2H2P2O7 + H2O
При нагревании при 550 °C образуется безводный триметафосфат натрия:

3NaH2PO4 → Na3P3O9 + 3 H2O

Синонимы
Мононатрийфосфат
7558-80-7
НАТРИЯ ДИГИДРОФОСФАТ
Фосфат натрия одноосновный
Дигидронортофосфат натрия
Кислый фосфат натрия
Фосфат натрия одноосновный
Первичный фосфат натрия
Дигидроортофосфат натрия
Монофосфат натрия
Монофосфат натрия, безводный
Фосфат натрия одноосновный безводный
Одноосновный фосфат натрия
Кислый фосфат натрия
Ортофосфат натрия
дигидрофосфат натрия
Дигидроортофосфат натрия
Моносорб XP-4
Дигидрофосфат мононатрия
Дигидрофосфат натрия, безводный
Первичный фосфат натрия
Фосфорная кислота, мононатриевая соль
Фосфат натрия (Na(H2PO4))
дигидрофосфат натрия; дигидрофосфат
Бифосфат натрия безводный
Гидрофосфат мононатрия
Бифосфат натрия, безводный
Фосфат натрия (NaH2PO4)
Ортофосфат натрия первичный
Дигидромонофосфат натрия
Ортофосфат натрия одноосновный
ХДБ 738
NaH2PO4
ЭИНЭКС 231-449-2
Фосфат натрия одноосновный
УНИИ-Х7И04ХПУУ
Х7И04ХПУУ
89140-32-9
Дигидрофосфат натрия (1:2:1)
Одноосновный фосфат натрия (NaH2PO4)
Дигидрофосфат натрия (NaH2PO4)
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ БЕЗВОДНЫЙ
ИНС № 339(I)
ЧЕБИ:37585
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ БЕЗВОДНЫЙ
Дигидромонофосфат натрия
ИНС-339(И)
MFCD00003527
Фосфат натрия одноосновный (безводный)
Фосфат натрия одноосновный (безводный)
Е-339(И)
фосфорная кислота, мононатриевая соль, безводный
ЭК 231-449-2
MSP
MFCD00146206
Кликолон
Дигидрофосфат натрия-16O4
Фосфат натрия одноосновный, безводный
дигидрофосфат натрия
дигидрофосфат натрия
дигидрофосфат натрия
дигидрофосфат натрия
дигидрофосфат натрия
дигидрофосфат натрия
H2O4P.Na
H3O4P.Na
дигидрофосфат натрия
фосфат натрия одноосновный
UNII-SE337SVY37
H3-O4-П.На
ИНКП-100
SE337SVY37
DTXSID7035222
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Фосфат натрия одноосновный (USP)
Безводный одноосновный фосфат натрия
Натриевая соль фосфорной кислоты (1:1)
Дигидрофосфат натрия (гранулированный)
Фосфорная кислота, натриевая соль (1:?)
Фосфорная кислота, натриевая соль (1:1)
АКОС024433265
АТ32901
ДБ09449
ЛС-2421
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ [HSDB]
Фосфат натрия одноосновный, AR, >=98%
Фосфат натрия одноосновный, LR, >=97%
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ [MI]
Е339
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ [VANDF]
FT-0698935
Фосфат натрия одноосновный, для ВЭЖХ, 99%
Д04400
Фосфат натрия одноосновный, BioXtra, >=99,0%
Q415877
Фосфат натрия одноосновный, USP, 98,0-103,0%
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ БЕЗВОДНЫЙ [II]
2-Метил-3-(пиридин-4-илметил)хиназолин-4(3H)-он
Фосфат натрия одноосновный, ReagentPlus(R), >=99,0%
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНОЙ (БЕЗВОДНЫЙ) [WHO-DD]
Фосфат натрия одноосновный, содержание микроэлементов 99,999%.
Натрия фосфорнокислый одноосновный, Vetec(TM) ч.д., 99%
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ БЕЗВОДНЫЙ [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНЫЙ БЕЗВОДНЫЙ [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
Натрия фосфорнокислый одноосновный, SAJ первый сорт, 98,0-101,0%
Натрия фосфорнокислый одноосновный марки САЯ специальный, 99,0-101,0%
Фосфат натрия одноосновный, чистый в год, безводный, >=99,0% (Т)
Фосфат натрия одноосновный, соответствует требованиям испытаний USP, безводный
Фосфат натрия одноосновный, безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), >=99,0%
Фосфат натрия одноосновный, Биореагент, для молекулярной биологии, безводный, >=98%
Одноосновный фосфат натрия, сертифицирован по биотехнологическим характеристикам, протестирован на клеточной культуре.
Одноосновный фосфат натрия для молекулярной биологии, подходит для клеточных культур, культур клеток насекомых и культур клеток растений.
Одноосновный фосфат натрия, сертифицирован BioPerformance, подходит для культуры клеток, подходит для культуры клеток насекомых, подходит для культуры клеток растений, >=99,0% (титрование)
МОНОНАТРИЯ ФОСФАТА ДИГИДРАТ
Дигидрат мононатрия фосфата также известен как мононатрийфосфат или дигидрат дигидрофосфата натрия.
Мононатрия фосфат дигидрат представляет собой белый кристаллический порошок.
Дигидрат фосфата натрия хорошо растворим в воде.


НОМЕР КАС: 13472-35-0

НОМЕР ЕС: 603-853-2

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: H6NaO6P

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА: 156,01 г/моль

НАИМЕНОВАНИЕ ИЮПАК: натрий, дигидрофосфат, дигидрат.



Форма дигидрата указывает на то, что он содержит две молекулы воды на молекулу одноосновного фосфата натрия.
Мононатрия фосфат дигидрат — реагент с очень высокой буферной способностью.

Дигидрат фосфата натрия широко используется в молекулярной биологии, биохимии и хроматографии.
Мононатрия фосфат дигидрат очень гигроскопичен и растворим в воде.

Дигидрат фосфата натрия используется при приготовлении биологических буферов.
Дигидрат фосфата натрия используется во многих областях, включая очистку антител.

Дигидрат фосфата натрия обычно используется в различных целях, в том числе в качестве пищевой добавки, рН-буфера и лабораторного реагента.
В пищевой промышленности дигидрат фосфата натрия используется в качестве секвестранта, эмульгатора и подкислителя, улучшая текстуру, вкус и сохраняя пищевые продукты.

В качестве pH-буфера дигидрат фосфата натрия помогает поддерживать стабильный уровень pH в различных растворах, что делает его ценным в лабораторных и промышленных условиях.
В дополнение к применению дигидрата мононатрия фосфата в пищевой и лабораторной отраслях, дигидрат одноосновного фосфата натрия также используется в фармацевтической промышленности.
Дигидрат фосфата натрия можно найти в некоторых лекарствах в качестве вспомогательного вещества, помогающего в разработке и стабилизации лекарств.

Дигидрат фосфата натрия важно соблюдать осторожность при обращении с дигидратом одноосновного фосфата натрия и соблюдать надлежащие меры предосторожности, так как он может вызвать раздражение кожи, глаз и дыхательной системы.
При работе с дигидратом фосфата натрия рекомендуется носить соответствующее защитное снаряжение.

В целом дигидрат фосфата натрия представляет собой универсальное химическое соединение, которое находит применение в нескольких отраслях промышленности.
Дигидрат фосфата натрия играет роль в производстве продуктов питания, регулировании pH и фармацевтических препаратах.

Дигидрат мононатрия фосфата также известен как одноосновный фосфат натрия и дигидрофосфат натрия.
Дигидрат мононатрия фосфата представляет собой неорганическое соединение натрия с анионом дигидрофосфата (H2PO4-).

Один из многих фосфатов натрия, дигидрат мононатрия фосфата является обычным промышленным химическим веществом.
Соль существует в безводной форме, а также в моно- и дигидратах.

Производство и реакции:
Соль получают частичной нейтрализацией фосфорной кислоты.
РКа монофосфата натрия составляет 6,8-7,2 (в зависимости от физико-химических характеристик при определении рКа).

Нагревание этой соли выше 169 ° C дает соответствующий пирофосфат натрия:
2 NaH2PO4 → Na2H2P2O7 + H2O

При нагревании до 550 °C получается безводный триметафосфат натрия:
3NaH2PO4 → Na3P3O9 + 3H2O

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Фосфаты часто используются в пищевых продуктах и для очистки воды.
рН таких составов обычно регулируют смесями различных фосфатов натрия, таких как эта соль.
Эквивалентное значение хлорида натрия, или E-Value, составляет 0,49. Растворяется в 4,5 частях воды.

Пищевая добавка:
Дигидрат фосфата натрия добавляют в корма для животных, зубную пасту и сгущенное молоко.
Дигидрат фосфата натрия используется в качестве загустителя и эмульгатора.

Обнаружение магния:
Дигидрат фосфата натрия используется для обнаружения присутствия ионов магния в солях.
Образование белого осадка при добавлении хлорида аммония, гидроксида аммония и монофосфата натрия к водному или разбавленному раствору соли HCl указывает на присутствие ионов магния.

Дигидрат фосфата натрия — это солевое слабительное, которое, как полагают, действует за счет увеличения количества жидкости в тонком кишечнике.
Дигидрат фосфата натрия растворим в воде.
Дигидрат фосфата натрия нерастворим в спирте, эфире и хлороформе.

Мононатрия фосфат дигидрат является подкислителем, буфером и секвестрантом.
Мононатрия фосфат дигидрат слабокислый, с рН 4,5.

Мононатрия фосфат дигидрат очень хорошо растворим в воде, с растворимостью 87 г/100 мл воды при 25°C.
Дигидрат фосфата натрия используется в качестве подкислителя в шипучих порошках и слабительных средствах.

Дигидрат фосфата натрия также используется в рецептурах сухих смесей для безалкогольных напитков, в сырах и газированных напитках.
Дигидрат фосфата мононатрия также называют дигидроортофосфатом натрия; фосфат натрия, одноосновный; бифосфат натрия; кислый фосфат натрия; и монофосфат натрия.


ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Молекулярный вес: 156,01 г/моль

-Точная масса: 155,97996919 г/моль

-Моноизотопная масса: 155,97996919 г/моль

-Площадь топологической полярной поверхности: 82,6 Ų

-Физическое описание: гигроскопичное твердое вещество от бесцветного до белого цвета

-Плотность: 1,40 г/мл при 20°C

-Точка плавления: <0°C

-Точка Болинга: 100°C

-Давление пара: 0 Па

-Растворимость в воде: растворим в воде


Мононатрия фосфат дигидрат является обычным фармацевтическим химическим веществом, имеющим вид белого кристалла.
Один из многих фосфатов натрия, дигидрат мононатрия фосфата представляет собой неорганическое соединение натрия с анионом дигидрофосфата (H_2 PO_4^-).

Название IUPAC дигидрата фосфата натрия - дигидрофосфат натрия.
Обычно соль существует в трех формах: безводная, моногидратная и дигидратная.


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Количество доноров водородной связи: 4

- Количество акцепторов водородной связи: 6

-Количество вращающихся связей: 0

-Количество тяжелых атомов: 8

-Формальное обвинение: 0

-Сложность: 61,9

-Количество атомов изотопов: 0

-Определенное количество стереоцентров атома: 0

-Неопределенное количество стереоцентров атома: 0

-Определенное количество стереоцентров связи: 0

-Неопределенное количество стереоцентров связи: 0

-Ковалентно-связанное количество единиц: 4

-Соединение канонизировано: Да

- Химические классы: металлы -> фосфаты, соли металлов.


Дигидрат фосфата натрия используется в качестве пищевой добавки в кормах для животных, сгущенном молоке и зубной пасте.
Дигидрат фосфата натрия также используется в качестве эмульгатора и загустителя.

Присутствие иона магния можно обнаружить с помощью этой соли.
Моногидратная форма дигидрата мононатрия фосфата представляет собой реагент с большой буферной способностью.
Это неорганическое соединение натрия находит широкое применение в области биохимии, молекулярной биологии и хроматографии.

Дигидрат фосфата натрия имеет различные альтернативные названия, такие как:
-Моногидрат дигидрофосфата натрия

-Моногидрат одноосновного фосфата натрия

- гидрат дигидрофосфата натрия

-Фосфорная кислота, мононатриевая соль, моногидрат


Мононатрия фосфат дигидрат очень гигроскопичен.
Мононатрия фосфат дигидрат является водорастворимым соединением.

Дигидрат фосфата натрия — реагент с большой буферной способностью.
Дигидрат фосфата натрия используется для очистки антител.

Дигидрат фосфата натрия также используется в производстве кожаных и текстильных изделий.
Мононатрия фосфат дигидрат имеет кристаллическую форму.

Мононатрия фосфат дигидрат — реагент с очень высокой буферной способностью.
Дигидрат фосфата натрия широко используется в молекулярной биологии, биохимии и хроматографии.

Дигидрат фосфата натрия используется при приготовлении биологических буферов.
Дигидрат фосфата натрия используется во многих областях, включая очистку антител.

Дигидрат фосфата натрия можно найти в некоторых лекарствах в качестве вспомогательного вещества, помогающего в разработке и стабилизации лекарств.
Дигидрат мононатрия фосфата представляет собой неорганическое соединение натрия с анионом дигидрофосфата (H2PO4-).

Дигидрат фосфата натрия добавляют в корма для животных, зубную пасту и сгущенное молоко.
Дигидрат фосфата натрия используется в качестве загустителя и эмульгатора.
Дигидрат фосфата натрия нерастворим в спирте.

Дигидрат фосфата натрия используется в качестве подкислителя.
Дигидрат фосфата мононатрия также используется в рецептурах сухих смесей безалкогольных напитков в газированных напитках.


СИНОНИМЫ:

13472-35-0
Дигидрат дигидрофосфата натрия
Одноосновный дигидрат фосфата натрия
Дигидрат мононатрия фосфата
Фосфорная кислота, мононатриевая соль, дигидрат
Фосфат натрия, одноосновный, дигидрат
Дигидрат фосфата натрия
дигидрат дигидрофосфата натрия
Дигидрат дигидрофосфата натрия
натрия; дигидрофосфат; дигидрат
Дигидрат фосфата натрия (NaH2PO4)
УНИИ-5QWK665956
5QWK665956
MFCD00149209
H2O4P.Na.2H2O
дигидрат монофосфата натрия
Натрийфосфатмоноосновный дигидрат
дигидратмоноосновного фосфата натрия
H2-O4-P.Na.2H2-O
DTXSID90158903
дигидрофосфат-дигидрат натрия
дигидрат дигидрофосфата натрия
дигидрат дигидрофосфата натрия
АКОС028109516
Дигидрат мононатриевой соли фосфорной кислоты
НАТРИЯ ФОСФАТА ОДНООСНОВНОГО ДИГИДРАТ
ЛС-145530
FT-0645121
НАТРИЯ ОДНООСНОВНЫЙ ФОСФАТ, ДИГИДРАТ
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНОЙ (ДИГИДРАТ)
МОНОНАТРИЙ ДИВОДОРОД ФОСФАТ, ДИГИДРАТ
НАТРИЯ ФОСФАТ, ОДНООСНОВНЫЙ, ДИГИДРАТ
НАТРИЯ ФОСФАТ, ОДНООСНОВНЫЙ, ДИГИДРАТ
Q27262757
НАТРИЯ ФОСФАТ ОДНООСНОВНОЙ (ДИГИДРАТ)
НАТРИЯ ДИВОДОРОД ФОСФАТ ДИГИДРАТ
Одноосновный дигидрат фосфата натрия
МСП
моносорбхп-4
кисло-натрийфосфат
мононатрия фосфат
Монофосфат натрия
НАТРИЯ ДИГИДРОФОСФАТ
МОНОНАТРИЙФОСФАТ(ОПАСНАЯ
НАТРИЙМОНООСНОВНОЙФОСФАТ
НАТРИЙДИВОДОРОДФОСФАТ
Фосфат натрия одноосновный
Фосфат натрия, одноосновный
мононатрийгидрофосфат
Дигидрофосфат натрия
фосфатмоноосновныйнатрий
МОНОНАТРИЙ ФОСФАТ БЕЗВОДНЫЙ
Ангидрид фосфата натрия
Дигидрат фосфата натрия
Дигидромонофосфат натрия
дигидрогенортофосфат натрия
НАТРИЯ ДИВОДОРОДФОСФАТ-16O4
НАТРИЯ СОЛЬСОФОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА
мононатрийдигидрогенортофосфат
мононатрийфосфат (натрийдигидроген
дигидрофосфат натрия безводный
МОНОБАЗОВЫЙНАТРИЯ ФОСФАТ, БЕЗВОДНЫЙ, USP
Дигидрофосфат натрия, безводный
монофосфат натрия (дигидрофосфат натрия)

МОНОПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ
Монопропиленгликоль – специфическое сырье, используемое производителями экологически чистой косметической продукции.
Монопропиленгликоль представляет собой синтетическое соединение химической группы под названием 1,2 гликоль.
Монопропиленгликоль представляет собой прозрачную, слегка вязкую, бесцветную жидкость без запаха, растворимую в воде.

Номер CAS: 5343-92-0
Номер ЕС: 226-285-3
Молекулярная формула (монопропиленгликоль): C5H12O2.
Молекулярный вес: 104,15 г/моль

Синонимы: 1,2-пентандиол, пентан-1,2-диол, 1,2-дигидроксипентан, 5343-92-0, пилэтиленгликоль, гликоль, гликоль, Green Protector, 1,2-дигидроксипентан, MFCD00010736, 1,a2- aПентандиол, EINECS 226-285-3, BRN 1719151, AI3-03317, NSC 513, 108340-61-0, ACMC-20mbh5, ACMC-1AXDB, EC 226-285-3, 1,2-пентандиол, 96%, SCHEMBL62155 , 3-01-00-02191 (Справочник Beilstein), 1,2-пентандиол, (2R)-, NSC513, WCVRQHFDJLLWFE-UHFFFAOYSA-, DTXSID10863522, NSC-513, AKOS009156977, AS-40006, SY032914, 22, FT-0606477, FT-0690841, P1178, 3-(2-НИТРО-ФЕНИЛ)-ИЗОКСАЗОЛ-5-ИЛАМИН, 98484-EP2372017A1, A829586, Q3374899

Монопропиленгликоль — это синтетическое соединение, принадлежащее к химической группе под названием 1,2-гликоль.
Монопропиленгликоль представляет собой прозрачную жидкость, слегка вязкую, бесцветную, без запаха, растворимую как в воде, так и в масле.

Монопропиленгликоль естественным образом получают из сахарного тростника.
Монопропиленгликоль используется во многих косметических продуктах.
Монопропиленгликоль также называют 1,2-дигидроксипентаном, 1,2-пентандиолом и пентан-1,2-диолом.

Монопропиленгликоль представляет собой природный многоатомный спирт и поэтому обладает способностью связывать воду.
Это свойство можно использовать для увлажнения кожи.

Кожа становится лучше увлажненной, выглядит значительно ярче и чувствует себя лучше.
В то же время монопропиленгликоль естественным образом помогает подавлять рост микроорганизмов на коже и поэтому может использоваться в качестве альтернативного консерванта.

Монопропиленгликоль растворим в воде, действует как экстрагент и растворитель, биоразлагаем, может использоваться в диапазоне pH 3-10, бесцветен и не имеет запаха.
Монопропиленгликоль производится из натурального жома сахарного тростника и поэтому идеально подходит для натуральной косметики.

Монопропиленгликоль – специфическое сырье, используемое производителями экологически чистой косметической продукции.
Важнейшей особенностью этого консерванта является то, что монопропиленгликоль получают из сельскохозяйственных продуктов. Например, кукуруза и сахарный тростник.
Монопропиленгликоль также обычно называют пентиленгликолем.

Монопропиленгликоль представляет собой синтетическое соединение химической группы под названием 1,2 гликоль.
К 1-му и 2-му углероду присоединены две спиртовые группы.

Монопропиленгликоль представляет собой прозрачную, слегка вязкую, бесцветную жидкость без запаха, растворимую в воде.
Монопропиленгликоль также получают естественным путем из сахарного тростника.
Монопропиленгликоль также жирорастворим и используется во многих косметических продуктах.

Монопропиленгликоль — это природный диол, полученный из остатков жмыха сахарного тростника, но на рынке также доступен дешевый синтетический аналог.
Этот многофункциональный ингредиент представляет собой бесцветную, слегка вязкую жидкость без запаха, служащую увлажняющим средством, солюбилизатором, консервантом, стабилизатором эмульсии и т. д.

Монопропиленгликоль является хорошо известным увлажняющим средством благодаря увлажняющим свойствам молекулы, доказанным научными исследованиями in vivo.
Кроме того, монопропиленгликоль является отличным солюбилизатором, поскольку монопропиленгликоль помогает растворять многие сложные ингредиенты, включая ароматизаторы.
Монопропиленгликоль также может повысить прозрачность полупрозрачных составов, таких как водные гели и тонеры.

Монопропиленгликоль защищает продукты от вредных бактерий и продлевает срок хранения, взаимодействуя со многими консервантами, повышая их эффективность и тем самым помогая снизить их дозу.
Кроме того, пентан-1,2-диол стабилизирует составы, особенно эмульсии масло в воде (в качестве соэмульгатора со значением ГЛБ 8,4), что помогает уменьшить размер частиц эмульсий, обеспечивая тем самым меньшую коалесценцию и лучшую стабильность. .

Этот диол повышает биодоступность других ингредиентов (доказано исследованием ex-vivo), повышая активность как липофильных, так и гидрофильных активных веществ.
Кроме того, монопропиленгликоль улучшает распределение пигментов, делает эмульсии более белыми и блестящими, способствует проникновению в кожу и повышает эффективность охлаждающих агентов.

Монопропиленгликоль, включенный в средства по уходу за солнцем, повышает водостойкость и полную безопасность формулы, используемой даже в продуктах с SPF 50+.
Монопропиленгликоль также может контролировать вязкость и текстуру конечного продукта.
В средствах по уходу за кожей, волосами и декоративной косметике концентрация монопропиленгликоля может достигать 5%.

Монопропиленгликоль используется в рецептурах в качестве стабилизатора эмульсии, растворителя и противомикробного средства широкого спектра действия.
Монопропиленгликоль также помогает увлажнять кожу и придает ей легкий и элегантный вид.

Монопропиленгликоль сделает кожу мягкой и гладкой.
Монопропиленгликоль может помочь растворить и стабилизировать липофильные ингредиенты в водных растворах.

Монопропиленгликоль проявляет противомикробную активность широкого спектра против дрожжей, плесени и бактерий.
Монопропиленгликоль нарушает целостность мембран микробных клеток – механизм действия, на который вряд ли повлияет резистентность.

Поскольку монопропиленгликоль является неионогенным ингредиентом, его антимикробное действие в значительной степени не зависит от pH.
Монопропиленгликоль может действовать как самостоятельное антимикробное защитное средство.

Кроме того, монопропиленгликоль можно легко комбинировать с другими классическими или неклассическими противомикробными средствами, чтобы усилить их сохранность.
Монопропиленгликоль — синтетический низкомолекулярный растворитель и кондиционер для кожи.

Монопропиленгликоль обычно используется в качестве средства для ухода за кожей благодаря способности монопропиленгликоля (1,2-пентандиола) помогать коже притягивать и удерживать влагу.
Таким образом, монопропиленгликоль попадает в категорию ингредиентов для ухода за кожей, называемых увлажнителями.

Монопропиленгликоль — синтетический увлажнитель, используемый в косметике и косметических продуктах, а также вторично используемый в качестве растворителя и консерванта.
Монопропиленгликоль растворим как в воде, так и в масле, монопропиленгликоль может связывать влагу, а монопропиленгликоль может обладать противомикробными свойствами.

Монопропиленгликоль также обладает некоторыми антимикробными свойствами, что может сделать монопропиленгликоль ценным дополнением к продуктам, чувствительным к загрязнению микроорганизмами.
Монопропиленгликоль используется в качестве растворителя в химических веществах, производимых для смягчения и разглаживания кожи в косметической промышленности.

Монопропиленгликоль используется в солнцезащитных кремах.
Монопропиленгликоль – увлажнитель кожи.

Монопропиленгликоль сохраняет влагу в коже, способствует сохранению эластичности и влажности кожи.
Этиленгликоль оказывает противомикробное действие.
Полиэтиленгликоль Липид и растворенные липофильные активные вещества можно использовать в кремах и лосьонах, улучшающих проникновение.

Этиленгликоль Гидрогенизированный фосфотидилхолин представляет собой основу высокой вязкости, состоящую из защищенных липидов и глицерина.
Монопропиленгликоль представляет собой противомикробный эмульгатор химического производства.

Пентиленгликоль включен в Фармацевтический кодекс Германии с 2009 года.
Однако монопропиленгликоль одобрен не только в Германии, но и в качестве активного косметического ингредиента во всем мире.

Монопропиленгликоль изначально изготавливается на основе незрелого сока сахарной свеклы, тогда как стандартным является синтетическое производство.
Монопропиленгликоль используется в дневных и ночных кремах.

Монопропиленгликоль представляет собой комплексную систему для косметических продуктов и средств личной гигиены, не содержащих эфиров парабенов.
Монопропиленгликоль — многофункциональный агент, обладающий превосходной эффективностью в качестве биостатического и фунгистатического агента.
Монопропиленгликоль может уменьшить раздражение и чувствительность и обладает противомикробным действием широкого спектра действия.

Монопропиленгликоль — это ингредиент, который естественным образом содержится в некоторых растениях (например, в сахарной свекле и початках кукурузы), но чаще всего его получают в лаборатории при использовании в косметике.
Монопропиленгликоль является увлажнителем, то есть он хорошо связывается с водой, что делает монопропиленгликоль хорошим увлажняющим агентом и растворителем, способствующим проникновению других ингредиентов.
Монопропиленгликоль также помогает улучшить текстуру средств по уходу за кожей и обладает мягкими консервирующими свойствами при использовании в количествах от 1 до 5%.

Были некоторые сообщения о том, что монопропиленгликоль (наряду с другими гликолями) является сенсибилизатором кожи; однако, как и в случае со многими ингредиентами, ключевым моментом является количество и способ его использования.

Монопропиленгликоль — это химическое соединение, обычно используемое в косметической промышленности и индустрии личной гигиены в качестве ингредиента средств по уходу за кожей и косметических продуктов.
Монопропиленгликоль также известен по химической формуле C5H12O2.
Монопропиленгликоль — это тип гликоля, который представляет собой класс органических соединений, содержащих несколько гидроксильных (ОН) групп.

Монопропиленгликоль оказался многофункциональным в составе средств по уходу за кожей и косметических средствах, предлагая целый ряд преимуществ.
Благодаря своим увлажняющим свойствам монопропиленгликоль служит эффективным увлажняющим средством, помогая поддерживать уровень влажности кожи, что особенно полезно для людей с сухой или обезвоженной кожей.

Действуя как растворитель, монопропиленгликоль обеспечивает постоянную и однородную текстуру продуктов за счет растворения других ингредиентов.
Антимикробные свойства монопропиленгликоля способствуют его роли консерванта, предотвращая рост бактерий и грибков и продлевая срок службы монопропиленгликоля.

Признанный за мягкий и нераздражающий характер монопропиленгликоля, монопропиленгликоль считается подходящим для чувствительной кожи.
Кроме того, монопропиленгликоль облегчает проникновение активных ингредиентов, усиливая эффективность средств по уходу за кожей.
В целом, монопропиленгликоль — универсальный ингредиент, позволяющий решать различные аспекты ухода за кожей: от увлажнения и консервации до совместимости с различными типами кожи.

Монопропиленгликоль обычно считается безопасным для использования в косметике и средствах по уходу за кожей при условии его использования в соответствии с правилами и рекомендациями.
Однако, как и в случае с любым ингредиентом, индивидуальные реакции или чувствительность могут различаться, поэтому важно проверить список ингредиентов монопропиленгликоля и провести пластырь-тест, если у вас чувствительная кожа или аллергия.

Применение монопропиленгликоля:
Монопропиленгликоль используется в качестве стабилизатора эмульсии, увлажнителя, растворителя и противомикробного средства широкого спектра действия.
Монопропиленгликоль улучшает текстуру продукта.

Монопропиленгликоль обладает всеми характеристиками растворителя.
Монопропиленгликоль нереакционноспособен и может растворять многие другие соединения.

Известно также, что монопропиленгликоль обладает противомикробными свойствами.

Монопропиленгликоль имеет двойное преимущество:
Монопропиленгликоль защищает кожу от вредных бактерий, которые в противном случае могли бы вызвать неприятный запах тела и проблемы с прыщами на коже.
Во-вторых, монопропиленгликоль защищает продукт от роста микробов, поэтому монопропиленгликоль может проявлять такое же качество во время использования и срока хранения.

Уход за кожей:
Благодаря двум группам -ОН монопропиленгликоль имеет естественную тенденцию притягивать воду.
Монопропиленгликоль также удерживает воду, что особенно полезно для сухой кожи.

Монопропиленгликоль используется в качестве увлажнителя и средства для ухода за кожей из-за способности монопропиленгликоля удерживать влагу.
Монопропиленгликоль используется в увлажняющих кремах, детских солнцезащитных кремах, кремах вокруг глаз, антиперспирантах/дезодорантах, сыворотках и эссенциях, кремах для рук, антивозрастных средствах, увлажняющих кремах/процедурах для лица, средствах для защиты от загара, масле/соли/замачивании для ванн, масле для тела, средствах для укрепления тела. лосьон, обработка кутикулы, гель для душа/очищающее средство, масло для загара, рекреационный солнцезащитный крем.

Уход за волосами:
Монопропиленгликоль используется в различных продуктах по уходу за волосами, таких как средства для ухода за волосами/сыворотка, лак для волос, средство для укладки волос, шампунь, средство для распутывания волос, средство для ухода за бородой, крем для бритья, масло для бороды, кондиционер, краска и отбеливатель для волос, гель/лосьон для укладки, маска, закрепляющий порошок/спрей

Декоративная косметика:
Монопропиленгликоль используется в таких косметических средствах, как губная помада, консилер, тени для век, тональный крем, СС-крем, румяна, бальзам для губ, пудра для лица, бронзатор/хайлайтер, блеск для губ, BB-крем, праймер под макияж, подводка для бровей, подводка для губ, подводка для глаз. средство для губ, бальзам для губ, средство для снятия макияжа

Область применения монопропиленгликоля:
Монопропиленгликоль используется в качестве растворителя в химических веществах, производимых в косметической промышленности, для смягчения и разглаживания кожи.
Монопропиленгликоль в этой области применения оказывает смягчающее и разглаживающее действие.

Монопропиленгликоль используется вместе со стероидными гормонами при производстве дерматологических препаратов.
В этих приложениях в качестве растворителей также используются 1,3-бутиленгликоль и монопентиленгликоль.

Это связано с тем, что 1,3-бутиленгликоль и монопентиленгликоль не обладают полностью токсичным действием.
Монопропиленгликоль используется путем сочетания противовоспалительного гидрокортизона с пентиленгликолем для снятия незначительного раздражения кожи, временного зуда и воспаления.

Монопропиленгликоль используется в производстве лекарств от аллергии.
Монопропиленгликоль обладает противомикробными свойствами, поскольку монопропиленгликоль представляет собой двухатомный спирт.

Монопропиленгликоль помогает предотвратить появление нежелательных микроорганизмов благодаря антимикробному эффекту монопропиленгликоля.
Монопропиленгликоль предпочтителен при производстве качественных косметических продуктов, поскольку аллергические эффекты монопропиленгликоля очень низкие.

Монопропиленгликоль используется в производстве средств ежедневного ухода за кожей благодаря увлажняющему действию монопропиленгликоля на кожу.
Удерживая воду на коже, монопропиленгликоль делает кожу более яркой, гладкой и упругой.

Монопропиленгликоль используется в качестве растворителя в химических веществах, производимых для смягчения и разглаживания кожи в косметической промышленности.
Монопропиленгликоль в этой области применения оказывает смягчающее и разглаживающее действие.

Монопропиленгликоль используется вместе со стероидными гормонами при производстве дерматологических препаратов.
В этих приложениях в качестве растворителей также используются монопропиленгликоль и монопентиленгликоль.

Это связано с тем, что монопропиленгликоль и монопентиленгликоль не обладают таким токсическим действием.
Монопропиленгликоль используется для облегчения незначительного раздражения кожи, временного зуда и воспаления путем сочетания противовоспалительного гидрокортизона с пилениленгликолем.

Монопропиленгликоль используется в производстве лекарств от аллергии.
Монопропиленгликоль обладает противомикробными свойствами, поскольку представляет собой двухатомный спирт.
Благодаря антимикробному действию монопропиленгликоля, монопропиленгликоль помогает предотвратить появление нежелательных микроорганизмов.

Монопропиленгликоль предпочтителен при производстве качественной косметической продукции, поскольку монопропиленгликоль обладает очень низким аллергическим действием.
Монопропиленгликоль используется в производстве средств ежедневного ухода за кожей благодаря его увлажняющему действию на кожу.
Удерживая воду на коже, монопропиленгликоль делает кожу более живой, гладкой и наполненной.

Применение монопропиленгликоля:
Монопропиленгликоль имеет широкий спектр применения.
Промежуточное соединение находит применение в исходном продукте для химического синтеза, чернилах и покрытиях, пластификаторах и растворителях, промышленных химикатах.

Монопропиленгликоль используется в качестве пластификатора в целлюлозных продуктах и клеях.
Монопропиленгликоль используется в качестве присадки к тормозной жидкости.

Монопропиленгликоль реагирует с 3,4-дигидро-2Н-пираном с образованием 5-тетрагидропиран-2-илоксипентан-1-ола.
Монопропиленгликоль также используется для приготовления полиэфиров для эмульгаторов и промежуточных смол.

Монопропиленгликоль используется в чернилах, тонере и красителях.
Помимо этого, монопропиленгликоль используется в составах тормозных жидкостей.

Монопропиленгликоль используется для производства материалов из полиэфира или полиуретана, для производства мономеров, для производства полиэфирных полиолов, поликарбонатдиолов и акриловых мономеров, для производства дельта-валеролактона и для молекул, которые действуют как реактивные разбавители, для производства галогенированные вещества и для производства клеев, шпаклевок и герметиков, чистящих и вспомогательных средств.
Монопропиленгликоль используется в процессах производства водорода, перекиси водорода, пербората натрия и пероксиуксусной кислоты, а также в качестве промежуточного продукта для фармацевтических продуктов.
Монопропиленгликоль используется в качестве ингредиента для производства полимерных загустителей, пластификаторов для поливинилхлорида, проклеивающих веществ, поверхностно-активных веществ, для крахмалов и химически модифицированного крахмала, для применения в бумажной, текстильной и пищевой промышленности, для средств личной гигиены, таких как шампуни, кремы, и для красок.

Преимущества монопропиленгликоля:
Монопропиленгликоль естественным образом имеет тенденцию притягивать воду, поскольку монопропиленгликоль имеет две группы -ОН.
Монопропиленгликоль также удерживает воду, что особенно полезно для сухой кожи.

Монопропиленгликоль используется в качестве увлажнителя из-за его способности удерживать влагу.
Монопропиленгликоль обладает всеми свойствами растворителя.

Монопропиленгликоль инертен и может растворять многие другие соединения.
Как упоминалось ранее, благодаря способности монопропиленгликоля естественным образом удерживать влагу в коже, монопропиленгликоль также питает кожу и волосы.

Известно также, что монопропиленгликоль обладает противомикробными свойствами.
Монопропиленгликоль дает двойное преимущество: монопропиленгликоль защищает кожу от вредных бактерий, которые в противном случае могут вызвать неприятный запах тела и проблемы с прыщами на коже.

Во-вторых, монопропиленгликоль защищает продукт от роста микробов, поэтому монопропиленгликоль может сохранять одинаковое качество на протяжении всего срока использования и срока годности.
Монопропиленгликоль используется в рецептурах кремов, лосьонов, увлажняющих, очищающих средств и других средств по уходу за кожей.

Монопропиленгликоль имеет ряд преимуществ при использовании в средствах по уходу за кожей и косметических продуктах:

Увлажнение:
Монопропиленгликоль помогает увлажнять кожу, удерживая влагу, что делает моно��ропиленгликоль полезным для людей с сухой или обезвоженной кожей.

Растворитель:
Монопропиленгликоль служит растворителем различных косметических ингредиентов, обеспечивая однородную текстуру и консистенцию продукта.

Сохранение:
Монопропиленгликоль обладает противомикробными свойствами, которые помогают предотвратить рост вредных микроорганизмов, таких как бактерии и грибки, в косметических продуктах, продлевая срок их хранения.

Безопасный для кожи:
Монопропиленгликоль известен своим мягким действием и не вызывает раздражений, что делает монопропиленгликоль подходящим для чувствительной кожи и снижает риск раздражения кожи или аллергических реакций.

Улучшенное проникновение ингредиентов:
Монопропиленгликоль может улучшить впитывание других активных ингредиентов в кожу, повышая эффективность средств по уходу за кожей.

Производство монопропиленгликоля:
Монопропиленгликоль получают синтетическим путем из кукурузы и сахарного тростника.

Происхождение монопропиленгликоля:
Монопропиленгликоль основан на побочных продуктах производственных процессов, основанных на остатках сахарного тростника и кукурузных веретенах.
Однако монопропиленгликоль производится в лаборатории, поскольку его потребление относительно велико.

Эффект монопропиленгликоля в составе:
противомикробный
Стабилизация эмульсии
Увлажняющий крем
Растворитель

Физические и химические свойства монопропиленгликоля:
Монопропиленгликоль представляет собой физически бесцветную, не содержащую масел жидкость.
Плотность монопропиленгликоля составляет 0,994 г/моль.

Температура плавления монопропиленгликоля составляет -18 °C.
Монопропиленгликоль — стабильное химическое вещество.

Монопропиленгликоль следует хранить при комнатной температуре.
Монопропиленгликоль растворим в воде.

Профиль безопасности монопропиленгликоля:
Монопропиленгликоль не имеет никаких доказательств того, что он опасен для здоровья, токсичен или канцерогенен.
Было обнаружено, что монопропиленгликоль вызывает легкое раздражение глаз и кожи у тех типов кожи, которые уже чувствительны или склонны к раздражению.

Влияние монопропиленгликоля на здоровье:
Монопропиленгликоль – полусинтетический компонент.
Исходное сырье имеет природное происхождение, но преобразуется в форму, отличную от исходного состояния, с помощью различных процессов в лабораторных условиях.
Это сырье, полученное без использования источников животного происхождения (прополис, мед, пчелиный воск, ланолин, коллаген, экстракт улитки, молоко и др.).

Монопропиленгликоль – это критерий, который следует учитывать тем, кто хочет употреблять веганские продукты.
Исследования пришли к выводу, что на каждом типе кожи можно наблюдать разные эффекты.

По этой причине эффект аллергии/раздражения может варьироваться от человека к человеку.
Однако монопропиленгликоль может вызывать такие реакции, как жжение, покалывание, зуд, покраснение, раздражение, шелушение и отек кожи, особенно у людей с чувствительным типом кожи.

Идентификаторы монопропиленгликоля:
Номер CAS: 5343-92-0
Химическое название/ИЮПАК: 2-гептаноилоксипентилгептаноат.
EINECS/ELINCS №: 226-285-3
ПОКРЫТИЕ REF №: 58983

Молекулярная формула (монопропиленгликоль): C5H12O2.
Молекулярный вес: 104,15 г/моль
Химическое название: 1,2-пентандиол.
Номер CAS: 5343-92-0

Номер химической реферативной службы (CAS): 57-55-6
Номер Европейского реестра существующих коммерческих химических веществ (EINECS): 200-338-0.
Химическая формула: C3H8O2.
PubChem CID: 1030
Идентификатор ChemSpider: 995

Свойства монопропиленгликоля:
форма: раствор
мол. масса: Mr ~1500
упаковка: упаковка 10 × 4 мл.
производитель/торговое название: Рош
Отгрузка: мокрый лед
температура хранения: 2-8°C
Строка SMILES: C(CO)O
ИнЧИ: 1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Ключ InChI: LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N

Физическое состояние: Монопропиленгликоль представляет собой прозрачную бесцветную жидкость без запаха при комнатной температуре.
Растворимость: Монопропиленгликоль смешивается с водой и многими органическими растворителями, что делает его универсальным для использования в рецептурах.
Точка кипения: Точка кипения монопропиленгликоля составляет около 188°C (370°F).
Плотность: Плотность монопропиленгликоля составляет примерно 1,036 г/см³ при 20°C.
Вязкость: Монопропиленгликоль имеет относительно низкую вязкость, что позволяет легко обращаться с ним и добавлять его в различные продукты.
Гигроскопичность: Монопропиленгликоль гигроскопичен, то есть может поглощать влагу из воздуха.
Химическая стабильность: Монопропиленгликоль стабилен при нормальных условиях, но может реагировать с сильными окислителями.
Воспламеняемость: Хотя монопропиленгликоль и не является легковоспламеняющимся, он горюч, и с ним следует обращаться с соответствующими мерами предосторожности.
Вкус и запах: Монопропиленгликоль имеет слегка сладкий вкус и не имеет запаха, что делает его пригодным для использования в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.

Другие названия монопропиленгликоля:

Названия ИЮПАК:
1,5-пентандиол
1,5-пентандиол
Пентаметиленгликоль
пентан,-1,5-диол
Пентан-1,5-диол
пентан-1,5-диол
Пентан-1,5-диол
пентан-1,5-диол
Пентандиол
МОНОПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ ПИЩЕВЫЙ
ОПИСАНИЕ:

Пищевой монопропиленгликоль (MPG) представляет собой добавку под кодом E1520, которая используется в пищевой промышленности в низких дозах в качестве эмульгатора, особенно для приготовления блюд, соусов или приправ.
Пищевой монопропиленгликоль также используется в качестве растворителя при приготовлении некоторых ароматизаторов.
Еще одним недавним применением является его использование в производстве жидкости для электронных сигарет, а также льдогенераторов.

КАС 57-55-6

Качество этого пищевого монопропиленгликоля соответствует критериям чистоты USP/EP (Фармакопея США/Европейская фармакопея).
Пищевой монопропиленгликоль в технической версии также является компонентом многих продуктов, таких как:
жидкие моющие средства
теплоноситель (промышленные и коммерческие системы отопления и охлаждения, тепловые насосы и т. д.).
Монопропиленгликоль Food Grade будет использоваться в антифризах на предприятиях пищевой промышленности в целях ограничения рисков (HACCP).
гидравлические жидкости
смазочные материалы
растворитель органических соединений



Пищевой монопропиленгликоль также известен как MPG или монопропиленгликоль.
Пищевой монопропиленгликоль идеально подходит для различных пищевых продуктов, цветочной воды, жидкостей для электронных сигарет, средств для волос, мыла и средств по уходу за кожей.
Монопропиленгликоль пищевой также может способствовать склеиванию масел и смесей, чтобы они идеально сочетались в пищевых продуктах.

Пропиленгликоль — это бесцветная жидкость, которую добавляют в продукты питания, увлажняющие кремы, лосьоны, соли для ванн и любые другие составы для дополнительного увлажнения.
Монопропиленгликоль пищевой также добавляется в средства по уходу за кожей и волосами, а также при изготовлении мыла в качестве смазки и консерванта.

Монопропиленгликоль пищевой имеет чистоту 99,9% (настолько чистую, насколько это возможно).
Монопропиленгликоль пищевого качества поставляется в контейнере с защитой от несанкционированного доступа.
Пищевой монопропиленгликоль подходит для веганов, вегетарианцев, не содержит ГМО. Без глютена, необлученный, кошерный, халяльный.

Монопропиленгликоль Food Grade — фармацевтический пищевой сорт высшего качества USP/EP.
Монопропиленгликоль пищевой Может использоваться в различных пищевых целях.
Пищевой монопропиленгликоль идеально подходит для использования в волосах, мыле, средствах по уходу за кожей и жидкости для электронных сигарет.

Монопропиленгликоль пищевой Помогает связывать масла и другие смеси.
Пищевой монопропиленгликоль подходит для веганов, не содержит ГМО. Без глютена, необлученный. Кошерное, Халяльное
Условия хранения: Хранить в сухом, прохладном месте, не под прямыми солнечными лучами. Использовать в течение 6 месяцев после открытия.



Монопропиленгликоль Food Grade — это фармацевтический пищевой сорт высшего качества USP/EP.
Пищевой монопропиленгликоль также известен как MPG или монопропиленгликоль.
Пищевой монопропиленгликоль идеально подходит для различных пищевых продуктов, цветочной воды, жидкостей для электронных сигарет, средств для волос, мыла и средств по уходу за кожей.

Монопропиленгликоль пищевой также может способствовать склеиванию масел и смесей, чтобы они идеально сочетались в пищевых продуктах.
Пищевой монопропиленгликоль — бесцветная жидкость, которую добавляют в пищевые продукты, увлажняющие кремы, лосьоны, соли для ванн и любые другие составы для дополнительного увлажнения.

Монопропиленгликоль пищевой также добавляется в средства по уходу за кожей и волосами, а также при изготовлении мыла в качестве смазки и консерванта.
Пищевой монопропиленгликоль имеет чистоту 99,9% (настолько чистый, насколько это возможно).
Монопропиленгликоль пищевого качества поставляется в контейнере с защитой от несанкционированного доступа.
Пищевой монопропиленгликоль подходит для веганов, вегетарианцев, не содержит ГМО. Без глютена, необлученный, кошерный, халяльный.


Монопропиленгликоль (MPG) служит растворителем, связывает и стабилизирует нерастворимые жидкости, снижает температуру замерзания воды, повышает температуру кипения и обеспечивает исключительную стабильность при высоких температурах вспышки и кипения.

Монопропиленгликоль пищевой химически нейтрален, т.е. пищевой монопропиленгликоль. обычно не вступает в реакцию с другими веществами.
Монопропиленгликоль пищевой используется в качестве увлажнителя в пищевых продуктах и косметике для поддержания уровня влажности в продуктах.

К ним могут относиться зефир, кокосовая стружка, шампунь и детские салфетки, а также многие другие продукты.
Пищевой монопропиленгликоль используется в качестве антифриза по разным причинам, в том числе в качестве присадки к охлаждающей жидкости двигателя, бытовых водопроводов и систем пищевой промышленности.

Потому что пищевой монопропиленгликоль не токсичен, пищевой монопропиленгликоль. безопасно использовать в пищевой промышленности, где может произойти случайное проглатывание.
Это дает MPG огромное преимущество перед другими антифризами.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ ПИЩЕВОГО СОСТАВА

Монопропиленгликоль пищевой может быть незаменимым компонентом в различных отраслях промышленности, что обусловлено его относительно низкой токсичностью.
В частности, монопропиленгликоль используется для производства ненасыщенных полиэфирных смол, изготовления ванн, небольших лодок, резервуаров для химикатов/воды и труб.
Другие области применения включают краски и покрытия, противообледенительные средства для самолетов, антифризы, охлаждающие жидкости, моющие средства и гидравлические жидкости.



Степень MPG Фармакопеи США (USP) имеет минимальную чистоту 99,8%.
Монопропиленгликоль пищевой представляет собой бесцветную вязкую жидкость без запаха.
Монопропиленгликоль пищевой обладает высокой гигроскопичностью и смешивается во всех отношениях с водой, спиртами, эфирами, кетонами и аминами.

Монопропиленгликоль пищевой имеет ограниченную смешиваемость с галогенированными углеводородами и не смешивается с алифатическими углеводородами.
Класс USP: пищевой монопропиленгликоль используется при производстве продуктов питания, напитков и косметических средств/средств личной гигиены.
Фармацевтическая промышленность будет использовать его в качестве вспомогательного вещества (неактивного ингредиента или носителя в фармацевтическом продукте).

Использование в антифризе охлаждающей жидкости:
Компания Fluid Science предлагает безопасный для пищевых продуктов антифриз на основе MPG с 50/50 деионизированной водой и смесью MPG.
Его также можно заказать в индивидуальном соотношении гликоля и воды.
Производители воздушных тепловых насосов рекомендуют использовать гликолевый антифриз, чтобы предотвратить его замерзание в зимние месяцы.

Это предотвратит любые повреждения, вызванные замерзанием и расширением воды внутри пластины теплообменника, что может привести к утечкам и поломке теплового насоса.
Поскольку эта вода используется в домах/зданиях и вступает в контакт с людьми, безопасный для пищевых продуктов гликоль, такой как монопропиленгликоль, идеально подходит для использования в этом вопросе.
Мы поставляем монопропиленгликоль (MPG) отдельно или в составе нашей собственной смеси антифриза с охлаждающей жидкостью «сверхчистого класса».



ПРИМЕНЕНИЕ МОНОПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ ПИЩЕВОГО СОСТАВА:
Пищевой монопропиленгликоль используется в сельскохозяйственной промышленности в качестве пропитки для скота.
Пищевой монопропиленгликоль используется в качестве ингредиента в растительных лекарственных средствах и гомеопатических препаратах.
Монопропиленгликоль пищевого качества является носителем в ароматическом масле.


Монопропиленгликоль пищевого качества — эмульгирующий агент в ангостуре и апельсиновых биттерах.
Пищевой монопропиленгликоль входит в состав массажных масел, дезинфицирующих средств для рук, антибактериальных лосьонов и солевых растворов.
Пищевой монопропиленгликоль используется в качестве основы для некоторых антифризов.


Монопропиленгликоль Food Grade является прямой пищевой добавкой.
Пищевой монопропиленгликоль является увлажнителем и стабилизатором во фруктах, овощах и хлебобулочных изделиях (кроме Европы).

Пищевой класс монопропиленгликоля предназначен для непрямого контакта с пищевыми продуктами.
Монопропиленгликоль Food Grade — низкотемпературный жидкий теплоноситель, используемый в пивоваренной, молочной промышленности, производстве мороженого, а также в хранилищах пищевых продуктов.



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОНОПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ ПИЩЕВОГО:
Цвет/Внешний вид прозрачная бесцветная жидкость
Почувствуйте легкий запах
Плотность 1,035
Качество еды
№ CAS 57-55-6
Другие SH 29053200


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОГО МОНОПРОПИЛЕНА ГЛИКОЛЯ
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Проконсультируйтесь с врачом.
При попадании на кожу:
Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.

При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
Продолжайте промывать глаза во время транспортировки в больницу.

При проглатывании:
Не вызывает рвоту.
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры при случайном высвобождении:
Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.
Эвакуируйте персонал в безопасные места.

Экологические меры предосторожности:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Промочить инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

Обращение и хранение:
Меры предосторожности для безопасного обращения:
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.
Класс хранения (TRGS 510): 8А: Горючие, коррозионно-активные опасные материалы.

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с предельно допустимыми значениями профессионального воздействия.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие технические средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Средства индивидуальной защиты:
Защита глаз/лица:
Плотно прилегающие защитные очки.
Лицевой щиток (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, протестированные и одобренные в соответствии с соо��ветствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Перчатки необходимо проверять перед использованием.
Используйте подходящие перчатки
технику снятия (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать попадания продукта на кожу.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с действующим законодательством и надлежащей лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Всплеск контакта
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует истолковывать как разрешение на какой-либо конкретный сценарий использования.

Защита тела:
Полный костюм защиты от химикатов. Тип защитного средства необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва для инженерных средств контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте респиратор, закрывающий все лицо.
Используйте респираторы и их компоненты, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия на окружающую среду
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

Стабильность и химическая активность:
Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
Несовместимые материалы:
Сильные окислители:
Опасные продукты разложения:
Опасные продукты разложения образуются в условиях пожара.
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород.

Утилизация отходов:
Методы переработки отходов:
Продукт:
Предложите решения для излишков и неперерабатываемых отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.


МОНОСТЕАРАТ ГЛИЦЕРИЛА
Глицерил моностеарат существует в виде белой или кремовой, твердой воскообразной массы или жирного порошка, хлопьев или шариков.
Моностеарат глицерина, также известный как моностеарин, представляет собой смесь переменных пропорций моностеарата глицерила (C21H42O4) и глицериловых эфиров жирных кислот, присутствующих в коммерческой стеариновой кислоте.
Глицерилмоностеарат получают глицеролизом определенных жиров или масел, полученных из пищевых источников, или этерификацией глицерином стеариновой кислоты, полученной из пищевых источников.

Номер CAS: 31566-31-1
Молекулярная формула: C21H42O4
Молекулярный вес: 358,56
Номер EINECS: 250-705-4

Глицерилмоностеарат (GMS) представляет собой смесь моноацилгцеринов, в основном моностероилглицерина, вместе с количеством ди- и триацилглицеринов.
Глицерилмоностеарат (обычно сокращенно GMS) представляет собой липоидный материал, состоящий из смеси различных пропорций моноацилгцеринов, в основном моностероилглицерина, вместе с количествами ди- и триацилглицерина.
Хотя названия глицерилмоностеарат и моно- и диглицериды используются для нескольких сложных эфиров длинноцепочечных жирных кислот.

Глицерилмоностеарат воскообразный на ощупь и имеет легкий, мягкий жирный запах и вкус USP описывает моностеарат глицерила как состоящий не менее чем на 90% из моноглицеридов, главным образом моностеарата глицерила и глицерилмонопальмитата.
Моностеарат глицерина, широко известный как GMS, представляет собой моноглицерид, обычно используемый в качестве эмульгатора в пищевых продуктах.
Глицерил моностеарат представляет собой белый хлопьевидный порошок без запаха и сладкого вкуса, который гигроскопичен.

Глицерилмоностеарат представляет собой сложный эфир глицерина стеариновой кислоты.
Глицерил моностеарат также используется в качестве гидратационного порошка в формулах упражнений.
Моностеарат глицерина, также известный как GMS или моностеарат глицерина, представляет собой органическое соединение, обычно используемое в качестве эмульгатора в различных отраслях промышленности, включая пищевую, косметическую и фармацевтическую.

Глицерил моностеарат представляет собой сложный эфир глицерина стеариновой кислоты, что означает, что он состоит из молекул глицерина и стеариновой кислоты.
Глицерилмоностеарат обычно встречается в виде белого слоеного порошка без запаха и сладкого вкуса, который гигроскопичен, что означает, что он поглощает влагу из окружающей среды.
Моностеарат глицерила нерастворим в воде, но растворим в органических растворителях, таких как эфир, бензол и этанол.

В то время как названия глицерилмоностеарат и моно- и диглицериды используются для различных сложных эфиров длинноцепочечных жирных кислот, сложные эфиры делятся на две различные степени:
40-55 процентов моноглицеридов PhEur 6.0 описывает глицерилмоностеарат 40-55 как смесь моноацилглицеринов, в основном моностеароилглицерина, вместе с количествами ди- и триацилглицеринов.
Моностеарат глицерила содержит 40–55% моноацилглицеринов, 30–45% диацилглицеринов и 5–15% триацилглицеринов.
Этот класс PhEur соответствует моно- и диглицеридам USP-NF, которые имеют аналогичные характеристики (не менее 40% моноглицеридов).

90 процентов моноглицеридов USP32–NF27 описывает моностеарат глицерина как состоящий не менее чем на 90% из моноглицеридов насыщенных жирных кислот, главным образом моностеарата глицерила (C21H42O4) и глицерилмонопальмитата (C19H38O4).
Коммерческие продукты представляют собой смеси различных пропорций глицерилмоностеарата и глицерилмонопальмитата.
Моностеарат глицерила представляет собой твердое вещество от белого до кремового цвета в виде шариков, хлопьев или порошка.

Глицерилмоностеарат воскообразный на ощупь и имеет легкий жирный запах и вкус.
Глицерилмоностеарат представляет собой сложный эфир глицерина, полученный из жирной кислоты, полученной из соевого масла.
Моностеарат глицерила находит применение как в пищевой, так и в косметической технике.

Моностеарат глицерина существует в виде трех стереоизомеров, энантиомерной пары моностеарата 1-глицерина и моностеарата 2-глицерина.
Как правило, они встречаются в виде смеси, так как многие из их свойств схожи.
Моностеарат глицерина, широко известный как GMS, представляет собой органическую молекулу, используемую в качестве эмульгатора.

Глицерил моностеарат представляет собой белый хлопьевидный порошок без запаха и сладкого вкуса, который гигроскопичен.
Моностеарат глицерина представляет собой сложный эфир глицерина стеариновой кислоты. Он естественным образом встречается в организме как побочный продукт расщепления жиров, а также содержится в жирной пище.
Моностеарат глицерила представляет собой пищевую добавку, используемую в качестве загустителя, эмульгатора, антислеживающего и консерванта; эмульгатор для масел, восков и растворителей; защитное покрытие для гигроскопичных порошков; отвердитель и контрольный разделительный агент в фармацевтических препаратах; и смоляная смазка. Он также используется в косметике и средствах по уходу за волосами.

Моностеарат глицерина, C21H42O4, также известный как моностеарин, представляет собой смесь различных пропорций моностеарата глицерина, монопальмитата глицерила и глицериловых эфиров жирных кислот, присутствующих в коммерческой стеариновой кислоте.
Глицерил моностеарат можно использовать в качестве эмульгатора.
Моностеарат глицерила также естественным образом встречается в организме в виде метаболита жира и присутствует в продуктах с высоким содержанием жира.

Моностеарат глицерила используется в качестве защитного покрытия для гигроскопичных порошков, а также в качестве отвердителя и контрольного разделительного агента.
Органический сертифицированный глицерилмоностеарат, сокращенно GMS, представляет собой тв��рдое воскообразное вещество с белым внешним видом и минимальным запахом или без него.
Глицерилмоностеарат получают путем дистилляции органического льняного масла холодного отжима или подсолнечного масла с получением двух частей: органического глицерина и органических жирных кислот.

Часть побочного продукта жирных кислот фракционируют с образованием насыщенных жирных кислот, которые вступают в реакцию с органическим глицерином с образованием органического моностеарата глицерина.
Моностеарат глицерина пользуется наибольшим спросом из-за его эмульгирующих свойств, способности связывать воду и масло вместе в состав, который естественным образом разделяется. Эмульгаторы являются неотъемлемой частью разработки и рецептуры продуктов, используемых в косметическом производстве и производстве средств личной гигиены, в производстве продуктов питания и напитков, а также в широком спектре промышленных применений.

Моностеарат глицерила является распространенной пищевой добавкой для загущения консистенции комбинации ингредиентов, предотвращения слеживания или действия в качестве дополнительного консерванта.
Природные смягчающие свойства глицерилмоностеаратов делают его пригодным для множества местных средств по уходу за кожей.

Температура плавления: 78-81 °C
Температура кипения: 410,96 °C (приблизительная оценка)
Плотность: 0.9700
Показатель преломления: 1,4400 (оценка)
температура хранения: запечатанный в сухом виде, хранить в морозильной камере, при температуре ниже -20 °C
Растворимость: растворим в горячем этаноле, эфире, хлороформе, горячем ацетоне, минеральном масле и фиксированных маслах. Практически нерастворим в воде, но может быть диспергирован в воде с помощью небольшого количества мыла или другого поверхностно-активного вещества.
Форма: Порошок
Цвет: чисто-белый или кремовый, воскообразное твердое вещество
Запах: слабый запах
Растворимость в воде: растворим в горячих органических растворителях. Растворим в горячей воде. Слабо растворим в этаноле. Нерастворим в алифатических растворителях.

Самоэмульгирующиеся марки моностеарата глицерила несовместимы с кислотными веществами.
Моностеарат глицерина естественным образом встречается в организме как продукт расщепления жиров липазой поджелудочной железы.
Глицерил моностеарат присутствует в очень низких концентрациях в некоторых маслах семян.

Моностеарат глицерила представляет собой самоэмульгирующийся воск.
Моностеарат глицерила содержится в десятках средств личной гигиены, включая увлажняющие кремы, крем для глаз, солнцезащитный крем, макияж и кремы для рук.
Direct Chems содержит глицерилмоностеарат SE, который является самоэмульгирующимся в форме жемчуга и может использоваться в качестве усилителя вязкости, добавляя смягчающие свойства, что делает кожу более мягкой и эластичной.

Одной из основных функций глицерилмоностеарата является его роль в качестве эмульгатора.
Моностеарат глицерила помогает стабилизировать и смешивать два или более несмешивающихся вещества, таких как масло и вода, в однородную смесь.
Это свойство особенно полезно в пищевой промышленности для создания гладких и стабильных эмульсий, таких как заправки для салатов, майонез и соусы.

Моностеарат глицерина может изменять текстуру различных пищевых продуктов.
Например, в мороженом моностеарат глицерила помогает предотвратить образование кристаллов льда и улучшает гладкость и кремообразность конечного продукта.
Глицерил моностеарат также помогает стабилизировать взбитые начинки и улучшает вкусовые ощущения некоторых продуктов.

Глицерилмоностеарат, также известный как глицерилстеарат, представляет собой органическое соединение, относящееся к классу сложных эфиров, известных как глицериды жирных кислот.
Глицерил моностеарат получают из стеариновой кислоты, насыщенной жирной кислоты, и глицерина, тригидроксиспирта.

Моностеарат глицерила обычно используется в пищевой и косметической промышленности в качестве эмульгатора, стабилизатора и загустителя.
В пищевых продуктах он помогает смешивать ингредиенты, которые в противном случае разделились бы, такие как масло и вода.
Моностеарат глицерила можно найти в различных продуктах питания, таких как мороженое, выпечка, маргарин и соусы.

В косметической промышленности моностеарат глицерила используется в кремах, лосьонах и других продуктах по уходу за кожей в качестве эмульгатора для объединения ингредиентов на масляной и водной основе, что обеспечивает гладкую текстуру и предотвращает расслоение.
Моностеарат глицерила также действует как загуститель, улучшая консистенцию и стабильность продуктов.

Глицерилмоностеарат обычно считается безопасным для потребления и местного применения, хотя у некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на него.
Как и в случае с любым ингредиентом, глицерил моностеарат важно соблюдать правильную дозировку и рекомендации по использованию, предоставленные производителями.
Если у вас есть конкретные опасения или вопросы по поводу его использования, лучше проконсультироваться с медицинским работником или связаться с соответствующими регулирующими органами для получения дополнительной информации.

Моностеарат глицерила предотвращает слипание или слипание порошков и гранулированных веществ.
Уменьшая поглощение влаги и сохраняя сыпучесть порошкообразных ингредиентов, он помогает продлить срок годности пищевых продуктов.
Глицерилмоностеарат может действовать как разделительный агент.

Глицерил моностеарат используется в производстве таблеток и капсул для облегчения контролируемого высвобождения активных ингредиентов, обеспечивая надлежащее всасывание и терапевтические эффекты.
Глицерилмоностеарат широко используется в косметике и средствах личной гигиены.
Моностеарат глицерила может действовать как смягчающее средство, придавая увлажняющие свойства лосьонам, кремам и мазям.

Моностеарат глицерила помогает стабилизировать эмульсии масло-в-воде и способствует общей стабильности и текстуре косметических составов.
Моностеарат глицерила имеет химическую формулу C21H42O4.
Глицерил моностеарат состоит из молекулы глицерина, этерифицированной одной молекулой стеариновой кислоты.

Глицерил моностеарат обладает гидрофильными (водолюбивыми) и липофильными (жиролюбивыми) свойствами, что делает его эффективным эмульгатором.
Он может образовывать стабильные эмульсии, уменьшая поверхностное натяжение между водной и масляной фазами, позволяя им равномерно смешиваться.
Помимо эмульгирующих свойств, моностеарат глицерила действует как стабилизатор, предотвращая разделение ингредиентов в пищевых и косметических составах.

Моностеарат глицерила также способствует текстуре и ощущению во рту продуктов, обеспечивая гладкую и кремообразную консистенцию.
Моностеарат глицерила может быть получен как из животных, так и из растительных источников.
Источники животного происхождения обычно включают реакцию стеариновой кислоты с животными жирами, в то время как растительные источники включают реакцию с растительными маслами, такими как пальмовое масло или соевое масло.

Глицерилмоностеарат считается безопасным для использования в пищевых продуктах и косметике регулирующими органами, такими как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA).
Моностеарат глицерила был присвоен статус «Общепризнанный безопасный» (GRAS) в Соединенных Штатах.

Другие применения: Помимо использования в пищевых продуктах и косметике, моностеарат глицерила также используется в фармацевтике в качестве связующего, солюбилизатора и смазки в составах таблеток и капсул.
Глицерилмоностеарат обычно признается регулирующими органами безопасным (GRAS) при использовании в соответствии с утвержденными уровнями.
Тем не менее, люди с определенной аллергией или чувствительностью могут испытывать побочные реакции, поэтому всегда рекомендуется проверять этикетки продуктов и при необходимости консультироваться с медицинскими работниками.

При местном применении входящий в его состав глицерин делает глицерил моностеарат SE быстро проникающим смягчающим средством, которое помогает создать защитный барьер на поверхности кожи.
Глицерил моностеарат помогает сохранить гидратацию и замедлить потерю влаги.
Эта пониженная скорость испарения воды помогает смазывать, кондиционировать, смягчать и разглаживать кожу.

Защитные свойства моностеарата глицерила распространяются на его антиоксидантные свойства, которые помогают защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами.
Моностеарат глицерина получают промышленным способом путем взаимодействия триглицеридов с глицерином.
Моностеарат глицерила естеств��нным образом встречается в организме как побочный продукт расщепления жира и содержится в небольших количествах в некоторых маслах семян.

Моностеарат глицерина, широко известный как GMS, представляет собой сложный эфир глицерина стеариновой кислоты.
Глицерилмоностеарат обычно используется в качестве эмульгатора в пищевых продуктах.
При добавлении в натуральные составы моностеарат глицерила оказывает стабилизирующее действие на конечный продукт, что означает, что он помогает другим ингредиентам в составе продолжать эффективно функционировать, чтобы продолжать проявлять свои полезные свойства.

Глицерил моностеарат помогает сбалансировать значение рН продукта и, таким образом, предотвращает чрезмерно кислый или щелочной продукт.
Моностеарат глицерила помогает увеличить срок годности, предотвращает замерзание продуктов или образование корочек на их поверхности, а также помогает уменьшить жирность некоторых масел, которые могут быть добавлены в косметические составы.

В составах на масляной основе загущающие свойства моностеарата глицерила помогают снизить потребность в соэмульгаторах, а в эмульсиях с большими водными фазами моностеарат глицерила может помочь в образовании жидкокристаллических фаз, а также кристаллических гелевых фаз.
В качестве глушителя он делает прозрачные или полупрозрачные препараты непрозрачными, тем самым защищая их от проникновения видимого света или повышая их устойчивость к проникновению.

Моностеарат глицерила также помогает усилить или сбалансировать внешний вид пигментов и улучшить плотность конечного продукта, придавая ему роскошно гладкую и кремовую текстуру.
Глицерил моностеарат также действует как быстро проникающее смягчающее средство, которое помогает сохранить увлажнение, смазывать, кондиционировать и смягчать кожу.
Они замедляют потерю влаги, поэтому идеально подходят при добавлении в натуральные составы.

Моностеарат глицерила позволяет другим ингредиентам в рецептуре продолжать эффективно функционировать, чтобы превзойти их полезные свойства, продлевая срок годности, предотвращая замерзание продуктов и образование корок на поверхности.
Одним из важных факторов является то, что моностеарат глицерила позволяет добавлять масла в продукты, но уменьшает жирность, поэтому конечный продукт имеет гладкую кремовую текстуру.

Моностеарат глицерила играет решающую роль в улучшении текстуры, стабильности и внешнего вида различных продуктов в различных отраслях промышленности.
Моностеарат глицерина является эффективным эмульгатором, помогающим сочетать ингредиенты на водной и масляной основе.
Его получают путем взаимодействия глицерина со стеариновой кислотой, которую получают из животных и растительных жиров и масел.

При производстве глицерилмоностеарата избыток стеариновой кислоты реагирует с глицерином, а затем избыток стеариновой кислоты дополнительно реагирует с гидроксидом калия и/или натрия с образованием продукта, содержащего моностеарат глицерина вместе со стеаратом калия и/или стеаратом натрия.
Глицерил моностеарат известен своими питательными свойствами, так как он глубоко восстанавливает влагу в коже.

Глицерил моностеарат также обладает увлажняющим действием и способствует эмульгированию.
Химическая формула моностеарата глицерила - C21H42O4, а его название ИЮПАК - 2,3-дигидроксипропилоктадеканоат.
Моностеарат глицерила растворим в горячем спирте, хлороформе, бензоле и сероуглероде, но нерастворим в воде, петролейном эфире, эфире и холодном этаноле.

При работе с моностеаратом глицерила следует использовать надлежащие средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и средства защиты глаз.
Глицерил моностеарат следует хранить в герметичной таре при температуре -20 °C.

Использует
Моностеарат глицерина является эмульгатором, который помогает образовывать нейтральные стабильные эмульсии.
Моностеарат глицерила также является растворителем, увлажнителем и регулятором консистенции в составах «вода в масле» и «масло в воде».
Моностеарат глицерила можно использовать в качестве смазки для кожи, и он придает коже приятное ощущение.

Моностеарат глицерила представляет собой смесь моно-, ди- и триглицеридов пальмитиновой и стеариновой кислот и производится из глицерина и стеариновых жирных кислот.
Полученный для косметического использования из пальмоядрового или соевого масла, он также содержится в организме человека.
Глицерил моностеарат очень мягкий с низким профилем раздражения кожи; Однако существует небольшой риск раздражения, если продукты содержат некачественный глицерил стеарат.

Коммерческий материал, используемый в пищевых продуктах, производится промышленным способом с помощью моностеарата глицерина, который представляет собой реакцию между триглицеридами (из растительных или животных жиров) и глицерином.
Глицерил моностеарат также используется в качестве эмульгатора для масел, восков и растворителей, защитного покрытия для гигроскопичных порошков, отвердителя и агента с контролируемым разделением в фармацевтических препаратах, а также смазки в косметике и средствах по уходу за волосами.

Глицерил моностеарат представляет собой самоэмульгирующееся неионогенное поверхностно-активное вещество, используемое в качестве смазки в кондитерских изделиях, в качестве разделительного агента и в качестве смягчителя теста.
Глицерилмоностеарат используется в качестве эмульгатора с низким ГЛБ в продуктах личной гигиены, где необходимы продукты не животного происхождения.

Моностеарат глицерила представляет собой пищевую добавку, используемую в качестве загустителя, эмульгатора, антислеживающего и консервирующего агента; эмульгатор для масел, восков и растворителей; защитное покрытие для гигроскопичных порошков; отвердитель и контрольный разделительный агент в фармацевтических препаратах; и смоляная смазка.
Глицерил моностеарат также используется в косметике и средствах по уходу за волосами.

В пищевой промышленности глицерилмоностеарат используется в качестве пищевой добавки с несколькими функциями.
Моностеарат глицерила действует как загуститель, эмульгатор, антислеживающий агент и консервант.
Моностеарат глицерила помогает улучшить физические и реологические свойства теста и теста, что приводит к повышению качества тортов и хлеба.

Моностеарат глицерила также усиливает аэрацию теста и жидкого теста, способствуя текстуре таких продуктов, как бисквиты и блины.
Глицерилмоностеарат широко используется в пищевой промышленности в качестве эмульгатора, стабилизатора и загустителя.
Это помогает смешивать ингредиенты, предотвращать расслоение и улучшать текстуру.

Моностеарат глицерила помогает улучшить текстуру, стабильность и срок годности хлеба, тортов, печенья и пирожных.
Он способствует образованию стабильной эмульсии, предотвращая образование кристаллов льда и улучшая гладкость мороженого.
Глицерил моностеарат помогает стабилизировать и эмульгировать жировые и водные компоненты, обеспечивая однородный продукт.

Моностеарат глицерила помогает создавать стабильную эмульсию в заправках для салатов, майонезе и соусах, предотвращая разделение масла и воды.
Глицерилмоностеарат широко используется в косметике и средствах личной гигиены благодаря своим эмульгирующим, стабилизирующим и загущающим свойствам.
Его можно найти в различных продуктах, в том числе:

Моностеарат глицерила помогает сочетать ингредиенты на масляной и водной основе, создавая гладкую текстуру и предотвращая расслоение.
Глицерил моностеарат способствует кремообразной консистенции и помогает удерживать влагу в коже.
Он способствует образованию стабильных эмульсий и обеспечивает гладкую текстуру шампуней, кондиционеров и средств для укладки.

В фармацевтических препаратах моностеарат глицерила используется в качестве связующего, солюбилизатора и смазки в таблетках и капсулах.
Глицерил моностеарат помогает улучшить когезию и сжимаемость порошкообразных ингредиентов в таблетках, повышает растворимость лекарственного средства и снижает трение при производстве таблеток.

Глицерилмоностеарат обычно используется в производстве молочных продуктов, таких как сливки, взбитые сливки, мороженое и имитационные кремы.
Моностеарат глицерила также используется в фруктовых / овощных спредах, джемах, желе и мармеладе.
Моностеарат глицерила используется в косметике и средствах по уходу за волосами, выступая в качестве эмульгатора, смягчающего средства и поверхностно-активного вещества в различных составах.

В фармацевтике глицерилмоностеарат можно использовать в качестве отвердителя, контрольного разделительного агента и защитного покрытия для гигроскопичных порошков.
Он также содержится в некоторых пластмассах, используемых для упаковки пищевых прод��ктов, и может использоваться в качестве эмульгатора при переработке ПВХ и других полимеров.
Моностеарат глицерина используется в качестве эмульгатора, смоляной смазки, глушителя, смягчающего средства, средства для тела в различных косметических составах для ухода за кожей и волосами.

Глицерил моностеарат также используется в качестве загустителя, антислеживающего и консерванта.
Моностеарат глицерила также полезен для предотвращения высыхания мороженого или его слишком сладкого.
Кроме того, он используется в качестве пенообразователя для сушки папайи на пенопластовом коврике.

Глицерил моностеарат также используется в качестве античерствого агента в хлебе.
Глицерил моностеарат в основном используется в хлебобулочных изделиях для придания «тела» пище.
Моностеарат глицерила в некоторой степени отвечает за придание мороженому и взбитым сливкам гладкой текстуры.

Глицерилмоностеарат иногда используется в качестве античерствящего агента в хлебе.
Моностеарат глицерила используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, смазочные материалы и смазки, клеи и герметики, полироли и воски, удобрения и продукты для покрытий.

Другие выбросы моностеарата глицерила в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений (например, жидкости / моющие средства для машинной стирки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использования на открытом воздухе, использования внутри помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электронагреватели на масляной основе) и использования на открытом воздухе в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозных жидкостях).

Глицерил моностеарат используется в фармацевтических препаратах, помимо таблеток и капсул.
Его можно найти в различных лекарствах и медицинских изделиях в разных формах, включая кремы, мази и суппозитории.
Моностеарат глицерила служит эмульгатором, стабилизатором и регулятором консистенции, обеспечивая равномерное распределение и стабильность активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) и других компонентов.

Глицерилмоностеарат также используется в качестве пищевой добавки в определенных продуктах для придания специфических характеристик. Вот некоторые примеры:
Глицерил моностеарат помогает предотвратить жировое поседение, которое представляет собой миграцию какао-масла на поверхность шоколада, что приводит к обесцвечиванию или тусклому внешнему виду.
Взбитая начинка: помогает стабилизировать структуру пены, обеспечивая легкую и пушистую текстуру.

Глицерил моностеарат помогает эмульгировать и стабилизировать жировые и водные компоненты, создавая кремовую текстуру и предотвращая расслоение.
Моностеарат глицерина также находит применение в различных промышленных процессах.
Моностеарат глицерила используется в качестве смазки, разделительного агента и антистатика в таких отраслях, как производство пластмасс, резины и текстиля.

Моностеарат глицерила может помочь улучшить текучесть материалов и предотвратить адгезию или прилипание во время производственных процессов.
Моностеарат глицерила можно найти в некоторых пищевых добавках, особенно в форме порошков или капсул.
Моностеарат глицерила используется в качестве эмульгатора и стабилизатора для улучшения диспергируемости и смешиваемости порошкообразных добавок.

Глицерил моностеарат помогает предотвратить комкование и обеспечивает равномерное распределение активных ингредиентов.
Моностеарат глицерина обычно используется в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий для улучшения их текстуры, срока годности и общего качества.
Он помогает в кондиционировании теста, эмульгировании жиров и стабилизации пузырьков воздуха во время выпечки.

Глицерилмоностеарат также используется в некоторых кондитерских покрытиях, начинках и глазури для обеспечения гладкой текстуры и предотвращения отделения масла.
Глицерил моностеарат можно использовать в производстве молочных продуктов для улучшения их текстуры и стабильности.
Его часто добавляют в такие продукты, как йогурт, сыр и сливки, чтобы улучшить их гладкость, предотвратить синерезис (отделение жидкости) и обеспечить кремообразное ощущение во рту.

Моностеарат глицерила используется в производстве кормов для домашних животных, особенно в производстве сухих гранул.
Моностеарат глицерила помогает улучшить процесс экструзии, связать ингредиенты вместе и сохранить структурную целостность гранул.

В промышленности моностеарат глицерила используется в качестве смазки и антистатика.
Его можно найти в смазочных материалах для машин, процессов металлообработки и другого промышленного оборудования.
Его смазывающие свойства помогают уменьшить трение, износ и тепловыделение.

Моностеарат глицерина иногда включают в корма для животных и ветеринарные препараты.
Он может служить вспомогательным средством для гранулирования, улучшая связывание и долговечность гранул корма для животных.
Глицерил моностеарат может быть использован в некоторых ветеринарных препаратах для перорального или местного применения.

Глицерил моностеарат также можно использовать в качестве добавки в пластик, где GMS работает как антистатик и антизапотевающий агент.
Глицерилмоностеарат распространен в упаковке пищевых продуктов.
Моностеарат глицерина используется в качестве эмульгатора, смоляной смазки, глушителя, смягчающего средства, средства для тела в различных косметических составах для ухода за кожей и волосами.

Глицерил моностеарат также используется в качестве загустителя, антислеживающего и консерванта.
Моностеарат глицерила также полезен для предотвращения высыхания мороженого или его слишком сладкого.
Глицерил моностеарат также используется в качестве пенообразователя для сушки папайи на пенопластовом мате. Он также используется в качестве средства против черствения в хлебе.

Методы производства
Глицерилмоностеарат получают реакцией глицерина с триглицеридами животного или растительного происхождения с образованием смеси моноглицеридов и диглицеридов.
Моностеарат глицерила может дополнительно реагировать с образованием 90% моноглицерида.
Другой процесс включает реакцию глицерина со стеароилхлоридом.

Исходные материалы не являются чистым моностеаратом глицерина, и поэтому продукты, полученные в результате процессов, содержат смесь сложных эфиров, включая пальмитат и олеат. Следовательно, моностеарат глицерила и, следовательно, физические свойства моностеарата глицерила могут значительно различаться в зависимости от производителя.

Применение в фармацевтике
Многие разновидности моностеарата глицерила используются в качестве неионогенных эмульгаторов, стабилизаторов, смягчающих средств и пластификаторов в различных пищевых, фармацевтических и косметических целях.
Глицерил моностеарат действует как эффективный стабилизатор, то есть как взаимный растворитель для полярных и неполярных соединений, которые могут образовывать эмульсии вода-в-масле или масло-в-воде.

Эти свойства также делают его полезным в качестве диспергирующего агента для пигментов в маслах или твердых веществ в жирах или в качестве растворителя для фосфолипидов, таких как лецитин.
Глицерилмоностеарат также использовался в новой технологии грануляции горячим расплавом для производства гранул и таблеток.

Моностеарат глицерила является смазкой для производства таблеток и может использоваться для формирования матриц с замедленным высвобождением для твердых лекарственных форм.
Применение с замедленным высвобождением включает в себя составление гранул для таблеток или суппозиториев и приготовление ветеринарного болюса.

Глицерил моностеарат также использовался в качестве матричного ингредиента для биоразлагаемой, имплантируемой лекарственной формы с контролируемым высвобождением.
При использовании моностеарата глицерила в составе следует учитывать возможность образования полиморфов.
Аформа диспергируемая и пенистая, используется в качестве эмульгатора или консерванта.

Более плотная, более стабильная b-форма подходит для восковых матриц.
Моностеарат глицерила использовался для маскировки вкуса кларитромицина в педиатрическом составе.

Хранение
При хранении при высоких температурах глицерилмоностеарат увеличивается в кислотном числе при старении из-за омыления сложного эфира следовыми количествами воды.
Глицерил моностеарат следует хранить в плотно закрытой таре в прохладном, сухом и защищенном от света месте.

Раздражение кожи и глаз
Неразбавленный или концентрированный моностеа��ат глицерила может вызвать раздражение кожи и глаз у некоторых людей.
Следует избегать прямого контакта с кожей или глазами, а при работе с концентрированными формами следует использовать соответствующие защитные меры, такие как перчатки и защитные очки.

Аллергические реакции
У некоторых людей может быть аллергия или чувствительность к глицерилмоностеарату.
Если известно, что у человека есть аллергические реакции на моностеарат глицерила или он испытывал побочные эффекты в прошлом, рекомендуется проконсультироваться с врачом или аллергологом перед использованием продуктов, содержащих моностеарат глицерина.

Ингаляция
Следует избегать вдыхания порошкообразных форм или аэрозольного моностеарата глицерина, так как это может вызвать раздражение дыхательных путей.
Глицерил моностеарат важен для обработки и использования вещества в хорошо проветриваемых помещениях.

Воздействие на окружающую среду
Хотя моностеарат глицерила является биоразлагаемым, чрезмерная или неправильная утилизация больших количеств может оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду.
Глицерилмоностеарат рекомендуется соблюдать местные правила безопасной утилизации глицерилмоностеарата и связанных с ним веществ.

Синонимы
Глицерилмоностеарат
123-94-4
моностеарин
31566-31-1
глицерин моноостеарат
Глицерил стеарат
Тегин
1-стеароил-рац-глицерин
1-МОНОСТЕАРИН
Глицерин 1-моностеарат
Стеарин, 1-моно-
Стеариновая кислота 1-моноглицерид
2,3-дигидроксипропилоктадеканоат
Глицерин 1-моностеарат
1-глицерилстеарат
Глицерин 1-стеарат
Сандин ЕС
1-моностеароилглицерин
Октадекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир
Альдо МСД
Альдо МСЛГ
Глицерил-1-моностеарат
Стеароилглицерин
Глицерин 1-стеарат
альфа-моностеарин
Тегин 55Г
Эмерест 2407
Альдо 33
Альдо 75
Глицерин моностеарат
Арласель 165
3-стеароилокси-1,2-пропандиол
Церасинт СД
Стеарин, моно-
α-моностеарин
Моноглицерилстеарат
Глицерин альфа-моностеарат
Цефатин
Дермаджин
Монелгин
Седетин
Адмуль
Орбон
Цитомульган М
2,3-дигидроксипропилстеарат
Дрюмулс В
Церасинт С
Дрюмулс ТП
Тегин 515
Церасинт SE
Церасинт ВМ
Циклохим ГМС
Друмулсе А.А.
Протахем ГМС
Витконол МС
Витконол МСТ
FEMA № 2527
Глицерилстеараты
Моностеарат (глицерид)
Unimate GMS
Глицерил монооктадеканоат
Оджин М
Эмкол Калифорния
Эмколь МСК
Ходаг ГМС
Оджин GRB
Оджин МАВ
Альдо М.С.
Альдо HMS
Армостат 801
Кеско 40
Стеариновый моноглицерид
Абракол С.Л.Г.
Арласель 161
Арласель 169
Имвитор 191
Имвитор 900К
НСК 3875
Атмул 67
Атмул 84
Старфол ГМС 450
Старфол ГМС 600
Старфол ГМС 900
Церасинт 1000-Д
Эмерест 2401
Альдо-28
Альдо-72
Атмос 150
Атмул 124
Эстол 603
Оджин 515
Тегин 503
Грокор 5500
Грокор 6000
Глицерин стеарат, чистый
Альфа-моноглицерид стеариновой кислоты
Кремофор гмск
Глицерил-1-октадеканоат
Церасинт-сд
Самые длинные гмс
Кутина гмс
Липо ГМС 410
Липо ГМС 450
Липо ГМС 600
глицерин стеарат
1-МОНОСТАИРОЙЛ-рац-ГЛИЦЕРИН
Никкол мгс-а
Глицерил монопальмитостеарат
ВВС США КЕ-7
1-октадеканоил-рац-глицерин
ЭМУЛЬ Ч.7
ИНЭКС 204-664-4
ИНЭКС 245-121-1
УНИИ-230OU9XXE4
Селинхоль - А
Стеариновая кислота, моноэфир с глицерином
Глицерин α-моностеарат
Моностеары глицерола
Миваплекс 600
Глицерин моностеарат, очищенный
Имвитор 491
Сорбон мг-100
22610-63-5
Цитрол гмс 0400
УНИИ-258491E1RZ
NSC3875
α-моноглицерид стеариновой кислоты
(1)-2,3-дигидроксипропилстеарат
МОНОСТЕАРИН (L)
C21H42O4
НБК-3875
1-монооктадеканоилглицерин
ЭИНЭКС 250-705-4
1,2,3-пропантриола монооктадеканоат
Октадекановая кислота, сложный эфир с 1,2,3-пропантриолом
глицерил 1-стеарат
ТЕГИН 90
1-О-октадеканоил-2н-глицерин
АИ3-00966
МГ(18:0/0:0/0:0)[рац]
230OU9XXE4
DTXSID7029160
Глицерилмоностеарат [JAN:NF]
ЧЕБИ:75555
ЕС 250-705-4
глицерилмоностеарат 40-50
Октадекановая кислота, моноэфир с 1,2,3-пропантриолом
258491E1RZ
1-стеароил-рац-глицерин (90 процентов)
83138-62-9
85666-92-8
NCGC00164529-01
(+/-)-2,3-ДИГИДРОКСИПРОПИЛОКТАДЕКАНОАТ
DTXCID909160
Октадекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир, (A+/-)-
MFCD00036186
КАС-123-94-4
rac-глицерин-1-стеарат
ИНЭКС 238-880-5
1-монооктадеканоил-рац-глицерин
Селинхол-А
МГ 18:0
(+/-)-2,3-дигидроксипропилоктадеканоат; 1-глицерилстеарат; 1-монооктадеканоилглицерин; 1-моностеарин
Истман 600
1-О-стеароилглицерин
1-октадеканоилглицерин
Глицерин моностеарат
rac-октадеканоилглицерин
глицерин 1-октадеканоат
rac-глицерилмоностеарат
Глицерин α-стерат
rac-1-моностеароилглицерин
DSSTox_CID_9160
Дур-Эм 117
Моноглицериды, c16-18
(+-)-1-стеароилглицерин
SCHEMBL4488
(+-)-глицерилмоностеарат
Гелеол моно и диглицериды
DSSTox_RID_78757
DSSTox_GSID_29304
Глицеринмоностеарат (GMS)
(+-)-1-моностеароилглицерин
(+-)-1-октадеканоилглицерин
Глицериды, C16-18 моно-
Глицерин моностеарат 40-55
ГЛИЦЕРИЛОВЫЙ СТЕАРАТ (II)
КЕМБЛ255696
2,3-дигидроксипропилстеарат #
DTXSID7027968
ЧЕБИ:75557
1-стеароил-рац-глицерин (90%)
глицерилмоностеарат (II)
Глицерилмоностеарат (JP17/NF)
1-стеароил-рац-глицерин, >=99%
МАГ 18:0
(+-)-2,3-дигидроксипропилстеарат
ИНЭКС 293-208-8
Токс21_112160
Токс21_202573
Токс21_301104
LMGL01010003
rac-2,3-дигидроксипропилоктадеканоат
АКОС015901589
СТЕАРАТ, 2,3-ДИГИДРОКСИПРОПИЛ
Токс21_112160_1
ДБ11250
(+-)-2,3-дигидроксипропилоктадеканоат
NCGC00164529-02
NCGC00164529-03
NCGC00164529-04
NCGC00255004-01
NCGC00260122-01
Октадекановая кислота, 3-дигидроксипропиловый эфир
1,2,3-пропантриол 1-октадеканоиловый эфир
БС-50505
СТЕАРАТ, 2,3-ДИГИДРОКСИПРОП-1-ИЛ
C18-H36-O2.(C3H8-O3)x-
КАС-11099-07-3
ЛС-164168
FT-0626740
FT-0626748
FT-0674656
G0085
Октадекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир
C18-H36-O2.x-(C3-H8-O3)x-
D01947
ЕС 293-208-8
F71433
С-7950
500-265-7 (№ НЛП)
А890632
А903419
СР-01000944874
Моноэфир октадекановой кислоты с 1,2,3-пропантриолом
Октадекановая кислота, моноэфир с 1,2,3-пропантриолом
Q-201168
Q5572563
СР-01000944874-1
W-110285
глицерилмоностеарат; (Октадекановая кислота, моноэфир с 1,2,3-пропантриолом)
()-2,3-дигидроксипропилоктадеканоат; 1-глицерилстеарат; 1-монооктадеканоилглицерин; 1-моностеарин
342394-34-7
37349-34-1
8029-22-9
Октадекановая кислота, моноэфир с 3,3'-((2-гидрокси-1,3-пропандиил)бис(окси))бис(1,2-пропандиол-
МОНОСТЕАРАТ ГЛИЦЕРИНА (ГМС)
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой гигроскопичный порошок белого цвета без запаха и сладкого вкуса.
Моностеарат глицерина, широко известный как GMS, представляет собой моноглицерид, обычно используемый в качестве эмульгатора и загустителя.
Моностеарат глицерина (GMS) получают из глицерина (глицерина) и стеариновой кислоты, насыщенной жирной кислоты.

Номер CAS: 123-94-4
Молекулярная формула: C21H42O4
Молекулярный вес: 358,56
Номер EINECS: 204-664-4

Моностеарат глицерина (GMS), также называемый монстеарином или глицерилстеаратом, представляет собой твердую воскообразную массу, порошок или хлопьевидный ингредиент, который, как правило, имеет белый цвет.
Моностеарат глицерина (GMS) получают из растительных масел.
Моностеарат глицерина (GMS)e часто используется в качестве эмульгатора.

Моностеарат глицерина (GMS) содержится в десятках средств личной гигиены, таких как увлажняющие кремы, кремы для глаз, солнцезащитные кремы, макияж, крем для рук и другие продукты.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется в пищевых продуктах в качестве загустителя.
Моностеарат глицерина (GMS), также известный как глицерил моностеарат или моно- и диглицериды жирных кислот (E471 при использовании в качестве пищевой добавки), представляет собой химическое соединение, обычно используемое в различных отраслях промышленности, включая пищевую промышленность и косметику.

Моностеарат глицерина (GMS) выглядит как белое или слегка желтоватое восковое твердое вещество или порошок при комнатной температуре.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой длинноцепочечную молекулу, обычно встречающуюся в организме как побочный продукт расщепления жиров.

Моностеарат глицерина (GMS) является одной из панелей метаболических биомаркеров сыворотки крови для выявления и диагностики рака, особенно рака яичников.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется при разработке средств доставки лекарств, таких как наночастицы и микроэмульсии.
Моностеарат глицерина (GMS) также может использоваться в качестве эмульгирующего агента, что позволяет получать суспензию фармацевтических препаратов в биоразлагаемой форме.

Моностеарат глицерина (GMS) является эффективным эмульгатором, используемым в хлебопекарной промышленности, доступным в виде мелких шариков, хлопьев или порошков.
Помимо эмульгирования, GMS является загустителем и стабилизатором.
Моностеарат глицерина (GMS), широко известный как GMS, представляет собой моноглицерид, обычно используемый в качестве эмульгатора в пищевых продуктах.

Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой гигроскопичный порошок белого цвета без запаха и сладкого вкуса.
Химически это эфир глицерина стеариновой кислоты.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется в качестве увлажняющего порошка в формулах упражнений.

Моностеарат глицерина (GMS) существует в виде трех стереоизомеров: энантиомерной пары моностеарата 1-глицерина и моностеарата 2-глицерина.
Как правило, они встречаются в виде смеси, так как многие из их свойств похожи.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой сложный эфир жирных кислот, используемый в продуктах питания, косметике и косметических продуктах (для волос и кожи) для различных целей, в том числе: загуститель, эмульгатор, антиприлипательный агент, диспергирующий агент, растворитель, смазочный агент и разбавитель духов.

Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой сложный эфир глицерина; Глицерилмоностеарат специфически встречается в природе в организме и жирной пище и образуется при расщеплении жиров в организме.
При местном применении компонент моностеарата глицерина (GMS) делает глицерилстеарат быстро проникающим смягчающим средством, которое помогает создать защитный барьер на поверхности кожи.
Это помогает сохранить влагу и замедлить потерю влаги.

Эта сниженная скорость испарения воды помогает смазывать, кондиционировать, смягчать и разглаживать кожу.
Защитные свойства моностеарата глицерина (GMS) распространяются на его антиоксидантные свойства, которые помогают защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами.
При добавлении в натуральные составы моностеарат глицерина (GMS) оказывает стабилизирующее действие на конечный продукт, что означает, что он помогает другим ингредиентам в рецептуре продолжать эффективно функционировать, проявляя свои полезные свойства.

Таким образом, он помогает сбалансировать значение pH продукта и, таким образом, предотвращает его чрезмерное кисление или щелочь.
Моностеарат глицерина (GMS) также помогает увеличить срок годности, предотвращает замерзание продуктов или образование корки на их поверхности, а также помогает уменьшить жирную природу некоторых масел, которые могут добавляться в косметические составы.
В составах на масляной основе загущающие свойства моностеарата глицерина (GMS) помогают снизить потребность в соэмульгаторах, а в эмульсиях с большими водными фазами глицерилстеарат может помочь в разработке жидкокристаллических фаз, а также кристаллических гелевых фаз.

В качестве замутнителя моностеарат глицерина (GMS) делает прозрачные или полупрозрачные препараты непрозрачными, тем самым защищая их от проникновения видимого света или повышая их устойчивость к проникновению.
Это также помогает улучшить или сбалансировать внешний вид пигментов и улучшить плотность конечного продукта, придавая ему роскошную гладкую и кремовую текстуру.
Коммерческое сырье, используемое в пищевых продуктах, производится промышленным способом путем реакции глицеролиза между триглицеридами (из растительных или животных жиров) и глицерином.

Моностеарат глицерина (GMS) естественным образом встречается в организме как продукт расщепления жиров панкреатической липазой.
Моностеарат глицерина (GMS) присутствует в очень низких концентрациях в некоторых маслах семян.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой неионогенный эфир глицерина и стеариновой кислоты.

Моностеарат глицерина (GMS) растворим в этаноле при температуре 122 ° F (50 ° C), но не смешивается с водой.
Моностеарат глицерина (GMS) часто состоит из смеси моно-, ди- и триэфиров жирных кислот, содержащихся в пищевых маслах и жирах.
Они могут содержать небольшое количество свободных жирных кислот и глицерина.

Моностеарат глицерина (GMS) производится либо путем нагревания масел/жиров с избытком глицерина, либо путем прямой этерификации глицерина (животного или растительного происхождения) стеариновой кислотой.
Доля образующегося моноэфира зависит от доли глицерина и диапазона температур реакции 86-140 ° F (60-80 ° C).
Дальнейшая очистка осуществляется методом высоковакуумной дистилляции.

Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой самоэмульгирующийся воск. Он содержится в десятках средств личной гигиены, включая увлажняющие кремы, кремы для глаз, солнцезащитные кремы, средства для макияжа и рук.
Direct Chems содержит моностеарат глицерина (GMS) SE, который является самоэмульгирующимся в форме жемчуга и может использоваться в качестве усилителя вязкости, добавляя смягчающие свойства, которые делают кожу более мягкой и эластичной.
Моностеарат глицерина (GMS), широко известный как GMS, представляет собой моноглицерид, обычно используемый в качестве эмульгатора в пищевых продуктах.

Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой гигроскопичный порошок белого цвета без запаха и сладкого вкуса.
Химически моностеарат глицерина (GMS) представляет собой глицериновый эфир стеариновой кислоты.
Моностеарат глицерина (GMS) существует в виде трех стереоизомеров: энантиомерной пары моностеарата 1-глицерина и моностеарата 2-глицерина.

Как правило, они встречаются в виде смеси, так как многие из их свойств похожи.
Коммерческое сырье, используемое в пищевых продуктах, производится промышленным способом путем реакции глицеролиза между триглицеридами (из растительных или животных жиров) и глицерином.
Моностеарат глицерина (GMS) естественным образом встречается в организме как продукт расщепления жиров панкреатической липазой.

Моностеарат глицерина (GMS) присутствует в очень низких концентрациях в некоторых маслах семян.
Моностеарат глицерина (GMS) — пищевая добавка, используемая в качестве загустителя, эмульгирующего, антислеживающего и консервирующего агента; эмульгатор для масел, восков и растворителей; a
защитное покрытие для гигроскопичных порошков; отвердитель и контрольный разделитель в фармацевтике; и смоляная смазка.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется в косметике и средствах по уходу за волосами.

Моностеарат глицерина (GMS) широко используется в приготовлениях к выпечке для придания пище «тела».
Моностеарат глицерина (GMS) в некоторой степени отвечает за придание мороженому и взбитым сливкам гладкой текстуры.
Моностеарат глицерина (GMS) иногда используется в качестве антикоррозийного агента в хлебе.

Моностеарат глицерина (GMS) также может быть использован в качестве добавки в пластик, где GMS работает как антистатический и антизапотевающий агент.
Моностеарат глицерина (GMS) также действует как быстро проникающее смягчающее средство, которое помогает удерживать влагу, смазывать, кондиционировать и смягчать кожу.
Они замедляют потерю влаги, поэтому идеально подходят для добавления в натуральные составы.

Присутствие моностеарата глицерина (GMS) позволяет другим ингредиентам в рецептуре продолжать эффективно функционировать, чтобы превзойти их полезные свойства, продлевая срок годности, предотвращая замерзание продуктов и образование корочки на поверхности.
Одним из важных факторов является то, что моностеарат глицерина (GMS) позволяет добавлять масла в продукты, но уменьшает жирность, поэтому конечный продукт имеет гладкую, кремообразную текстуру.
Моностеарат глицерина (GMS), широко известный как GMS, представляет собой органическую молекулу, используемую в качестве эмульгатора.

Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой гигроскопичный порошок белого цвета без запаха и сладкого вкуса.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой сложный эфир глицерина стеариновой кислоты.
Моностеарат глицерина (GMS) естественным образом встречается в организме как побочный продукт расщепления жиров, а также содержится в жирной пище.

Моностеарат глицерина (GMS) — пищевая добавка, используемая в качестве загустителя, эмульгирующего, антислеживающего и консервирующего агента; эмульгатор для масел, восков и растворителей; защитное покрытие для гигроскопичных порошков; отвердитель и контрольный разделитель в фармацевтике; и смоляная смазка.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется в косметике и средствах по уходу за волосами.
Моностеарат глицерина (GMS) часто используется в качестве эмульгатора, помогая сочетать ингредиенты, которые обычно плохо смешиваются, такие как масло и вода.

Моностеарат глицерина (GMS) используется в таких продуктах, как заправки для салатов, майонез и сливочные соусы, чтобы предотвратить расслоение и улучшить текстуру.
В хлебобулочных изделиях, таких как хлеб, торты и пирожные, моностеарат глицерина (GMS) может улучшить текстуру, структуру мякиша и удержание влаги.
Моностеарат глицерина (GMS) помогает создать более мягкую и нежную текстуру в этих продуктах.

Моностеарат глицерина (GMS) может стабилизировать пену и взбитые продукты, увеличивая объем и стабильность таких продуктов, как взбитые сливки, безе и мороженое.
Моностеарат глицерина (GMS) можно использовать для предотвращения образования кристаллов льда в мороженом и замороженных десертах, что приводит к более гладкой и кремовой текстуре.
Моностеарат глицерина (GMS) можно использовать в продуктах с пониженным содержанием жира или с низким содержанием жира, чтобы имитировать некоторую текстуру и ощущение во рту, теряемые при уменьшении жира.

Моностеарат глицерина (GMS) может улучшить качество смесей для тортов, помогая равномерно распределить ингредиенты и улучшить общую текстуру.
Моностеарат глицерина (GMS) можно использовать для стабилизации и эмульгирования ароматических масел в напитках, помогая создать однородный вкус.
Моностеарат глицерина (GMS) можно использовать в некоторых конфетах и кондитерских изделиях для улучшения текстуры, предотвращения кристаллизации и обеспечения более гладкого ощущения во рту.

Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой белую или желтовато-белую твердую воскообразную массу или маслянистый порошок или хлопья; без запаха или слабый, приятный, жирный запах.
Моностеарат глицерина (GMS) следует хранить в плотно закрытой таре, защищенной от света.
Моностеарат глицерина (GMS) может содержать подходящий антиоксидант.

Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой смесь моно-, ди- и триглицеридов стеариновой и пальмитиновой кислот.
Моностеарат глицерина (GMS) содержит не менее эквивалента 35,0% моноглицеридов, пересчитанных на C20H40O4, и не более эквивалента 6,0% свободного глицерина.
Сложные эфиры жирных кислот, такие как моностеарат глицерина (GMS) и, в частности, «высокомолекулярные GMS», содержащие более 95% моноэфира; GMS соответствует большинству правил, касающихся контакта с пищевыми продуктами.

Моностеарат глицерина (GMS) - это высококачественный и высокоэффективный пищевой эмульгатор, который обладает функциями эмульгирования, диспергирования, стабилизации, вспенивания, пеногасения и омоложения крахмала.
Моностеарат глицерина (GMS) широко используется в производстве мороженого, арахисового масла, геля для тортов, хлеба и пирожных.
Моностеарат глицерина (GMS), обычно называемый GMS, представляет собой белые хлопья без запаха со сладким вкусовым профилем.

Моностеарат глицерина (GMS) производится путем соединения глицерина и стеариновой кислоты и имеет минимум 40% содержание моноглицеридов.
Основное применение моностеарата глицерина (GMS) заключается в том, чтобы действовать в качестве эмульгатора в таких продуктах, как хлеб, торты, печенье, маргарин, шортенинг, арахисовое масло, а также в широком спектре других потребительских товаров, которые требуют общего улучшения объема, текстуры и консистенции.
Моностеарат глицерина (GMS) часто добавляют в рецептуры продуктов питания и напитков для загущения состава рецепта, а также для предотвращения высыхания продукта.

Помимо производства продуктов питания и напитков, моностеарат глицерина (GMS) находит применение в промышленности.
Моностеарат глицерина (GMS) является международно признанным нетоксичным, безвредным и безопасным пищевым ингредиентом, используемым в различных отраслях пищевой промышленности.
Кроме того, моностеарат глицерина (GMS) имеет более широкий спектр применения в пластмассовой промышленности, в основном используется в качестве разделительных агентов для пресс-форм, пластификаторов, антистатических добавок, антиусадочных агентов для изделий из пенопласта и внутренних смазочных материалов в сложных стабилизаторах солей свинца.

При производстве труб и профилей из ПВХ в качестве внутренней смазки вместо стеариновой кислоты используется моностеарат глицерина (GMS), который снижает поверхностные осадки изделий из ПВХ и действует как пластификатор.
В последние годы моностеарат глицерина (GMS) хорошо используется в производстве труб и профилей из ПВХ.

Температура плавления: 78-81 °C
Температура кипения: 476,9±25,0 °C (прогнозируется)
Плотность: 0,9678 г/см3
FEMA: 2527 | ГЛИЦЕРИЛМОНОСТЕАРАТ
температура хранения: -20°C
растворимость: хлороформ (незначительно)
Форма: Твердая
pka: 13.16±0.20(прогноз)
Цвет: от белого до кремово-белого
Запах: при 100,00 %. мягкий жирный воскообразный
Тип запаха: жирный
Номер JECFA: 918
Мерк: 4489
БРН: 1728685
Гидрофильный-липофильный баланс (ГЛБ): 5,5
InChIKey: VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
Протокол: 7.23

Моностеарат глицерина (GMS) широко используется в качестве эмульгатора в пищевой промышленности.
Моностеарат глицерина (GMS) помогает смешивать ингредиенты, которые в противном случае разделились бы, такие как масло и вода.
Это свойство особенно ценно при производстве различных пищевых продуктов, включая мороженое, заправки для салатов и выпечку, где оно может улучшить текстуру и стабильность.

Моностеарат глицерина (GMS) может действовать как стабилизатор, помогая предотвратить кристаллизацию жиров и масел в некоторых продуктах.
Это особенно важно в замороженных десертах, таких как мороженое, где оно усиливает кремообразность и предотвращает образование кристаллов льда.
Моностеарат глицерина (GMS) также может действовать как загуститель в пищевых продуктах, придавая им желаемую текстуру или ощущение во рту.

Моностеарат глицерина (GMS) часто используется в тесте для тортов, пудингах и других десертах для улучшения консистенции.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в косметике и средствах личной гигиены, таких как кремы, лосьоны и косметика, в качестве эмульгатора, загустителя и увлажняющего агента.
Моностеарат глицерина (GMS) помогает создавать стабильные и кремообразные составы.

Моностеарат глицерина (GMS) может служить связующим агентом при производстве таблеток, помогая удерживать активные ингредиенты вместе и улучшая свойства распада таблеток.
Моностеарат глицерина (GMS) может использоваться в качестве технологической добавки при производстве пластмасс и резины, где он может действовать как смазка, разделительный агент и антистатический агент.
Моностеарат глицерина (GMS) можно использовать в качестве смягчающего агента для текстиля и тканей, улучшая их текстуру и ощущение.

Моностеарат глицерина (GMS) может быть включен в составы красок и покрытий для изменения их реологических свойств и улучшения их растекаемости.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в производстве свечей в качестве восковой добавки для улучшения времени горения и текстуры свечи.
Глицерилмоностеарат (GMS) представляет собой смесь моноацилгцеринов, в основном моностероилглицерина, вместе с большим количеством ди- и триацилглицеролов.

В Ph.Eur моностеарат глицерина (GMS) подразделяется на различные сорта, а именно тип I, II и III в зависимости от их жирнокислотного состава.
При подаче в качестве вспомогательного вещества моностеарат глицерина (GMS) представляет собой твердую воскообразную массу или жирный порошок, хлопья или гранулы.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в пастообразной форме, т.е. смешивается с водой и другими ингредиентами для улучшения стабильности геля.

Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой ненасыщенный моноглицерид и обеспечивает лучшую стабильность, чем другие ненасыщенные моноглицериды, такие как олеиновая кислота.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой однохвостый липидный моноглицерид, обычно используемый в качестве нетоксичной пищевой добавки.
В этом исследовании мы изучили моностеарат глицерина (GMS), в частности, его самоорганизующиеся свойства и последующее применение в доставке лекарств.

Результаты моделирования in silico, подтвержденные комплементарным малоугловым рассеянием нейтронов, продемонстрировали образование везикул; ассоциированные фазовые переходы анализировали с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии; Динамическое рассеяние света выявило изменения размеров частиц, которые происходили в переходной области.
Сферическую морфологию одноламеллярных везикул визуализировали с помощью просвечивающей электронной микроскопии.
Кроме того, гидрофильная и гидрофобная лекарственная нагрузка в везикулах GMS и их способность к поверхностной модификации для нацеливания на печень были предсказаны с помощью молекулярного моделирования и продемонстрированы экспериментально.

Также было исследовано влияние гепатотропных лигандов на стабильность нагруженных лекарственными препаратами везикул моностеарата глицерина (GMS) по отношению к холестерину; Предполагается, что полученное транспортное средство для доставки лекарств на базе GMS, свойства которого будут улучшены за счет декорирования поверхности, позволит обеспечить адресную доставку полезной нагрузки к гепатоцитам.
Моностеарат глицерина (GMS) — пищевая добавка, используемая в качестве загустителя, эмульгирующего, антислеживающего и консервирующего агента; эмульгатор для масел, восков и растворителей; защитное покрытие для гигроскопичных порошков; отвердитель и контрольный разделитель в фармацевтике; и смоляная смазка.

Моностеарат глицерина (GMS) также используется в косметике и средствах по уходу за волосами.
Моностеарат глицерина (GMS) Целью настоящего исследования было изучение спонтанного самосборного поведения стеариновой кислоты в присутствии ее моноглицерида и оценка ее потенциала для использования в качестве средства доставки лекарств.
Моностеарат глицерина (GMS) Интересная особенность этой системы заключается в самопроизвольном образовании пузырьков при гидратации расплавленной смеси стеариновой кислоты (SA) и глицерилмоностеарата (GMS) без использования какого-либо растворителя.

Спектр ЯМР 1H моностеарата глицерина (GMS) образца был лишен сигналов от протонов боковой цепи жирных кислот, что позволяет предположить, что при взаимодействии между SA и GMS он принимает ориентацию, при которой боковые цепи жирных кислот существуют в гидрофобных доменах, отделенных от гидрофильной головной группы.
Моностеарат глицерина (GMS) состоит из природных липидных ингредиентов, глицерина и стеариновой кислоты.
Ингредиент ароматизатора, кондиционирующий агент для кожи - смягчающее средство, поверхностно-активное вещество - эмульгирующий агент, смягчающее и эмульгирующее Моностеарат глицерина (GMS), C21H42O4, также известный как моностеарин, представляет собой смесь различных пропорций глицерилмоностеарата, глицерилмонопальмитата и глицериловых эфиров жирных кислот, присутствующих в коммерческой стеариновой кислоте.

Глицерилстеарат, также называемый моностеаратом глицерина (GMS), представляет собой жирную кислоту, полученную из растительного масла, соевого масла или пальмоядрового масла; Тем не менее, он также естественным образом встречается в организме человека.
Это воскоподобное вещество имеет белый или кремовый цвет и образуется, когда моностеарат глицерина (GMS) подвергается этерификации.
Традиционно он используется в рецептурах из-за его эмульгирующих свойств.

Моностеарат глицерина (GMS) также содержит стеарат натрия и/или стеарат калия.
Буква «SE» глицерилстеарата SE расшифровывается как «самоэмульгирующийся», поскольку это самоэмульгирующаяся форма моностеарата глицерина (GMS).
В то время как названия «моностеарат глицерина» (GMS) и моно- и диглицериды используются для различных сложных эфиров длинноцепочечных жирных кислот, сложные эфиры делятся на два различных класса.

40–55 процентов моноглицеридов PhEur 6.0 описывает моностеарат глицерина (GMS) 40–55 как смесь моноацилглицеринов, в основном моностеароилглицеринов, вместе с большим количеством ди- и триацилглицеринов.
Моностеарат глицерина (GMS) содержит 40–55% моноацилглицеролов, 30–45% диацилглицеролов и 5–15% триацилглицеролов.
Этот сорт PhEur соответствует моно- и диглицеридам USP-NF, которые имеют аналогичные характеристики (не менее 40% моноглицеридов).

90% моноглицеридов USP32-NF27 описывает моностеарат глицерина (GMS) как состоящий не менее чем на 90% из моноглицеридов насыщенных жирных кислот, главным образом глицерилмоностеарата (C21H42O4) и глицерилмонопальмитата (C19H38O4).
Коммерческие продукты представляют собой смеси моностеарата глицерина (GMS) и глицерила монопальмитата в различных пропорциях.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой воскообразное твердое вещество от белого до кремового цвета в виде шариков, хлопьев или порошка.

Моностеарат глицерина (GMS) воскообразный на ощупь и имеет легкий жирный запах и вкус.
Моностеарат глицерина (GMS) — это эмульгатор, который помогает образовывать нейтральные, стабильные эмульсии.
Моностеарат глицерина (GMS) также является растворителем, увлажнителем и регулятором консистенции в составах «вода в масле» и «масло в воде».

Кроме того, моностеарат глицерина (GMS) можно использовать в качестве смазки для кожи и придает коже приятное ощущение.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой смесь моно-, ди- и триглицеридов пальмитиновой и стеариновой кислот и производится из глицерина и стеариновой жирных кислот.
Полученный для косметического использования из пальмоядрового или соевого масла, он также содержится в организме человека.

Моностеарат глицерина (GMS) очень мягкий с низким профилем раздражения кожи; Однако существует небольшой риск раздражения, если продукты содержат глицерилстеарат низкого качества.
Моностеарат глицерина (GMS), также известный как моностеарин, представляет собой смесь различных пропорций глицерила моностеарата, глицерила монопальмитата и глицериловых эфиров жирных кислот, присутствующих в коммерческой стеариновой кислоте.
Моностеарат глицерина (GMS), полученный путем глицеролиза определенных жиров или масел, полученных из пищевых источников, или путем этерификации с помощью глицерина стеариновой кислоты, полученной из пищевых источников.

Моностеарат глицерина (GMS) и глицерил стеаратеjSE являются продуктами этерификации глицерина и стеариновой кислоты.
Моностеарат глицерина (GMS) содержит избыток стеариновой кислоты, реагирующей с гидроксидом калия с образованием самоэмульгирующегося продукта.
Как моностеарат глицерина (GMS), так и глицерилстеарат/SE представляют собой восковые твердые вещества от белого до кремового цвета.

Любой ингредиент может содержать примеси моно-, ди- и триглицеридов, а также примеси жирных кислот.
Моностеарат глицерина (GMS) и глицерилстеарат ISE широко используются в косметических составах в качестве смягчающих средств, вспомогательных эмульгаторов, вискозификаторов, стабилизаторов, основ и поверхностно-активных веществ.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в более чем 1200 косметических составах в концентрациях rO.1-50%; Glyceryl Stearate/SE используется в более чем 200 косметических продуктах в концентрациях z 0,1-50%.
Моностеарат глицерина (GMS) также широко используется в пищевых продуктах в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора и загустителя.

Моностеарат глицерина (GMS) является антисталянтом и кондиционером теста в хлебе, а также используется в фармацевтических основах.
Моностеарат глицерина (GMS) получил регулирующий статус ингредиента GRAS, непрямой пищевой добавки, прямой пищевой добавки и безрецептурного вещества.
В исследованиях острой пероральной токсичности на крысах моностеарат глицерина (GMS) и глицерилстеарат/SE были нетоксичными или умеренно токсичными.

В хронических исследованиях 15-25% моностеарата глицерина (GMS) в рационе крыс в течение трех последовательных поколений не имели побочных эффектов.
У крыс, которых кормили диетой, содержащей 25% моностеарата глицерина (GMS), в течение двух лет развились почечные кальцификаты.
Сообщалось, что моностеарат глицерина (GMS) и глицерилстеарат/SE в концентрациях до 100% оказывают легкое раздражающее или не раздражающее действие на кожу кроликов.

В тестах на субхроническую и хроническую кожную токсичность 4-5% моностеарат глицерина (GMS) был нетоксичен для кроликов, но вызывал умеренное раздражение (легкая или умеренная эритема, отек, атония, шелушение и/или трещины).
В семи исследованиях сенсибилизации морских свинок был сделан вывод о том, что ни моностеарат глицерина (GMS), ни глицерилстеарат/SE не способны индуцировать сенсибилизацию.
В исследованиях первичного раздражения глаз моностеарат глицерина (GMS) и глицерилстеарат/SE в концентрациях до 100% слегка раздражали или не вызывали раздражения при закапывании в глаза кроликов.

Моностеарат глицерина (GMS), скармливаемый мышам в дозах 50-100 мг/сут или 1,5% в рационе до их смерти, не индуцировал значительного образования опухолей головного мозга или желудка соответственно.
Пятипроцентный моностеарат глицерина (GMS) не способствовал канцерогенности ДМБА в коже мышей.
Однократные и повторные патч-тесты, используемые для оценки раздражения кожи человека и потенциала сенсибилизации моностеарата глицерина (GMS) и глицерилстеарата/SE, показали, что оба ингредиента не вызывают раздражения и раздражения.

Продукты, содержащие 2% моностеарата глицерина (GMS), были нефототоксичными и ионосексуальными.
Опыт работы показывает, что моностеарат глицерина (GMS) и глицерилстеарат/SE не раздражают кожу человека.
Глицерилмоностеарат (GMS), неионогенный амфифильный моноглицерид глицерина и стеариновой кислоты, широко используется в качестве эмульгатора в пищевой, косметической, фармацевтической и текстильной промышленности.

Моностеарат глицерина (GMS) существует в виде трех стереоизомеров: энантиомерной пары моностеарата 1-глицерина и моностеарата 2-глицерина.
Как правило, они встречаются в виде смеси, так как многие из их свойств похожи.
Коммерческое сырье, используемое в пищевых продуктах, производится промышленным способом путем реакции глицеролиза между триглицеридами (из растительных или животных жиров) и глицерином.

Использует
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой самоэмульгирующий стеарат глицерина.
Моностеарат глицерина (GMS) обеспечивает стабильную, однородную эмульсию типа «масло в воде».
Моностеарат глицерина (GMS) используется при разработке средств доставки лекарств, таких как наночастицы и микроэмульсии.

Моностеарат глицерина (GMS) — пищевая добавка, используемая в качестве загустителя, эмульгирующего, антислеживающего и консервирующего агента; эмульгатор для масел, восков и растворителей; защитное покрытие для гигроскопичных порошков; отвердитель и контрольный разделитель в фармацевтике; и смоляная смазка.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется в косметике и средствах по уходу за волосами.
В промышленности моностеарат глицерина (GMS) может использоваться в качестве эмульгатора.

Моностеарат глицерина (GMS) также естественным образом встречается в организме в виде метаболита жира и присутствует в продуктах с высоким содержанием жира.
Моностеарат глицерина (GMS) фармацевтические препараты, моностеарат глицерина используется в качестве защитного покрытия для гигроскопичных порошков, а также в качестве отвердителя и агена для контроля высвобождения.
Моностеарат глицерина (GMS) широко используется в пищевой промышленности в качестве эмульгатора для создания стабильных смесей ингредиентов, которые в противном случае разделились бы, таких как масло и вода.

Моностеарат глицерина (GMS) обычно встречается в заправках для салатов, соусах и майонезе.
В замороженных десертах, таких как мороженое, моностеарат глицерина (GMS) помогает предотвратить кристаллизацию жиров, улучшая текстуру и предотвращая образование кристаллов льда.
Моностеарат глицерина (GMS) может загущать пищевые продукты, обеспечивая желаемую текстуру в таких продуктах, как пудинги, заварные кремы и супы.

Моностеарат глицерина (GMS) используется в хлебобулочных изделиях, таких как хлеб, торты и печенье, для улучшения текстуры, удержания влаги и срока годности.
Моностеарат глицерина (GMS) добавляется в молочные продукты, такие как йогурт и сливки, для улучшения кремообразности и консистенции.
Моностеарат глицерина (GMS) можно найти в шоколаде и конфетах, чтобы предотвратить поседение жира и обеспечить гладкую текстуру.

Моностеарат глицерина (GMS), широко известный как GMS, представляет собой органическую молекулу, используемую в качестве эмульгатора.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой гигроскопичный хлопьевидный порошок без цвета, запаха и сладкого вкуса.
Моностеарат глицерина (GMS) представляет собой сложный эфир глицерина стеариновой кислоты.

Моностеарат глицерина (GMS) естественным образом встречается в организме как побочный продукт расщепления жиров, а также содержится в жирной пище.
Моностеарат глицерина (GMS) - пищевая добавка, используемая в качестве загущающего, эмульгирующего, антислеживающего и консервирующего агента, эмульгатора для масел, восков и растворителей,
защитное покрытие для гигроскопичных порошков, отвердитель и контрольный разделитель в фармацевтике, смазка на основе смолы.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется в косметике и средствах по уходу за волосами. ГМС широко используется в приготовлении выпечки для придания пище «тела».

Моностеарат глицерина (GMS) отвечает за придание мороженому и взбитым сливкам гладкой текстуры.
Таким образом, моностеарат глицерина (GMS) может использоваться во всех пластмассах, используемых для упаковки пищевых продуктов: полигликолевые эфиры жирных аминов (например, кокоамин + 2 EO), диэтаноламиды жирных кислот (например, диэтаноламид жирных кислот кокоса), полигликолевые эфиры жирных спиртов (могут использоваться в качестве внутренних антистатов и модификаторов вязкости в пластизолях из ПВХ или в качестве внешних антистатиков в составах для удаления плесени для зеленых шин)

Моностеарат глицерина (GMS) используется в качестве эмульгатора, смазки смолы, замутнителя, смягчающего, укрепляющего агента в различных косметических составах для ухода за кожей и волосами.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется в качестве загустителя, антислеживающего и консервирующего агента.
Моностеарат глицерина (GMS) также полезен для предотвращения высыхания или слишком сладкого мороженого.

Моностеарат глицерина (GMS) в дальнейшем используется в качестве пенообразователя для сушки папайи в пенном мате.
Моностеарат глицерина (GMS) также используется в качестве средства против черствения в хлебе.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в косметике и средствах личной гигиены, включая кремы, лосьоны и декоративную косметику, для создания стабильных эмульсий и улучшения консистенции продукта.

Моностеарат глицерина (GMS) используется как эмульгатор, так и стабилизатор в пищевой промышленности. Он коммерчески доступен в виде порошка или гранул.
Моностеарат глицерина (GMS) - это пищевая добавка с характерным запахом, белого или иногда бежевого цвета, известная в пищевой промышленности под пищевым кодом e 471.
Моностеарат глицерина (GMS) является высокоэффективным эмульгатором в эмульгировании водонефтяной фазы.

Моностеарат глицерина (GMS) также эффективен для продления стратификации и срока годности пищевых продуктов.
Моностеарат глицерина (GMS) особенно используется в хлебопекарно-хлебопекарной и кондитерской промышленности, в нефтяной промышленности.
Помимо пищевой промышленности, моностеарат глицерина (GMS) находит применение в косметической, моющей, пластмассовой и фармацевтической промышленности.

Моностеарат глицерина (GMS), который участвует в рецептурах мороженого, крахмалистых продуктов, молочных продуктов, жевательной резинки, шоколада и других пищевых продуктов.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в качестве смягчителя в текстильных изделиях и в качестве смазки в пластиковых изделиях.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в качестве эмульгатора в мороженом, GMS предотвращает образование крупных кристаллов льда и придает гладкую текстуру.

Моностеарат глицерина (GMS), обеспечивающий образование стабильных эмульсий, не разрушающихся при замораживании, увеличивает срок хранения, сохраняя мороженое твердым и сухим без затвердевания.
Моностеарат глицерина (GMS) для хлебобулочных изделий, таких как хлеб и торты; Он вызывает мягкую, влажную, хорошую структуру пор в продукте, придает изделиям белый блеск и объем, удерживает влагу, задерживает губчатую структуру и несвежесть, увеличивает срок хранения продукта.
При использовании моностеарата глицерина (GMS) количество яичного желтка, используемого в продуктах, уменьшается и, таким образом, снижается стоимость.

В шоколадных изделиях моностеарат глицерина (GMS) обеспечивает хорошую дисперсию масла даже при высоких температурах, снижает липкость и расслоение при производстве и хранении, улучшает текстуру и консистенцию, уменьшает кристаллизацию сахара, уменьшает потерю цветения и блеска, специфичного для продукта, предотвращает осаждение на зубе таких продуктов, как карамель и нуга, обеспечивает лучшую дисперсию и стабилизацию и действует как пластификатор в жевательных резинках.
В маргариновых продуктах, с другой стороны, он снижает напряжение между границами раздела масла и воды, что приводит к образованию устойчивых эмульсий.

При использовании с соевым лецитином растворимость моностеарата глицерина (GMS) увеличивается.
Моностеарат глицерина (GMS), который приводит к лучшему вкусу продукта и увеличивает его растекаемость, эмульгирует воду в маргарине и стабилизирует воду в масле.
Моностеарат глицерина (GMS) широко используется в косметике.
Моностеарат глицерина (GMS) является эмульгирующим и солюбилизирующим ингредиентом, диспергирующим агентом, смягчающим средством, стабилизатором формулы и агентом поверхностного действия.
Используемый в детских кремах, масках для лица, тональном креме и лосьонах для рук, он часто получают из гидрогенизированного соевого масла.

Моностеарат глицерина (GMS) практически не токсичен для G.
Моностеарат глицерина (GMS) получают реакцией глицерина с триглицеридами из животных или растительных источников с образованием смеси моноглицеридов и диглицеридов.
Диглицериды могут быть подвергнуты дальнейшей реакции с получением 90% моноглицеридов.

Другой процесс включает реакцию моностеарата глицерина (GMS) со стеароилхлоридом.
Исходные материалы не являются чистыми веществами, поэтому продукты, полученные в результате процессов, содержат смесь сложных эфиров, в том числе пальмитат и олеат.
Следовательно, состав и, следовательно, физические свойства моностеарата глицерина (GMS) могут значительно различаться в зависимости от производителя.

Множество разновидностей моностеарата глицерина (GMS) используются в качестве неионогенных эмульгаторов, стабилизаторов, смягчающих средств и пластификаторов в различных пищевых, фармацевтических и косметических целях.
Моностеарат глицерина (GMS) действует как эффективный стабилизатор, то есть как взаимный растворитель для полярных и неполярных соединений, которые могут образовывать эмульсии «вода в масле» или «масло в воде».
Моностеарат глицерина (GMS) обладает увлажняющими свойствами, что делает его подходящим для средств по уходу за кожей, бальзамов для губ и кондиционеров для волос.

Моностеарат глицерина (GMS) может загущать составы, обеспечивая роскошную и кремовую текстуру в таких продуктах, как лосьоны для тела и гели для душа.
В фармацевтических таблетках и капсулах моностеарат глицерина (GMS) служит связующим агентом, удерживающим активные ингредиенты вместе и улучшающим свойства распада таблеток.
В производстве пластмасс и резины моностеарат глицерина (GMS) действует как технологическая добавка, смазка и антистатический агент.

Моностеарат глицерина (GMS) используется в текстильной промышленности в качестве смягчающего агента для тканей, улучшая их текстуру и тактильные ощущения.
Моностеарат глицерина (GMS) может быть включен в составы красок и покрытий для изменения реологических свойств и улучшения растекаемости.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в производстве свечей в качестве восковой добавки для улучшения времени горения и текстуры свечей.

Моностеарат глицерина (GMS) используется в качестве связующего агента при производстве таблеток, помогая удерживать активные ингредиенты вместе и улучшать свойства распада таблеток.
Моностеарат глицерина (GMS) широко используется в приготовлениях к выпечке для придания пище «тела».
Моностеарат глицерина (GMS) в некоторой степени отвечает за придание мороженому и взбитым сливкам гладкой текстуры.

Моностеарат глицерина (GMS) иногда используется в качестве антикоррозийного агента в хлебе.
Моностеарат глицерина (GMS) также может использоваться в качестве добавки в пластик, где моностеарат глицерина (GMS) работает как антистатический и антизапотевающий агент.
Моностеарат глицерина (GMS) может использоваться в составах для покрытия таблеток для обеспечения гладкой и однородной оболочки фармацевтических таблеток, облегчая их проглатывание и улучшая их внешний вид.

Моностеарат глицерина (GMS) содержится в некоторых составах зубных паст в качестве загустителя и стабилизирующего агента для обеспечения желаемой текстуры и консистенции.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в производстве кормов для домашних животных в качестве эмульгатора и стабилизатора в различных кормах для домашних животных, включая влажные и сухие корма для домашних животных.
Моностеарат глицерина (GMS) может использоваться в бумажной промышленности в качестве добавки к бумажному покрытию для улучшения печатных свойств, уменьшения пыления и улучшения свойств поверхности бумаги.

Моностеарат глицерина (GMS) можно использовать в качестве агента скольжения для уменьшения трения между слоями пленки и улучшения характеристик обработки и обработки пленки.
Моностеарат глицерина (GMS) может быть добавлен в клеевые составы для улучшения их липкости и адгезионных свойств, что делает их более эффективными при склеивании различных материалов.
Моностеарат глицерина (GMS) может служить базовым материалом для суппозиториев в фармацевтической промышленности, помогая затвердевать и формировать суппозитории для ректального введения.

Моностеарат глицерина (GMS) может использоваться в качестве компонента смазочно-охлаждающих жидкостей для обеспечения смазывающих и охлаждающих свойств в процессах обработки.
Моностеарат глицерина (GMS) может использоваться в качестве компонента в смазочных материалах для снижения трения и износа машин.

Моностеарат глицерина (GMS) добавляется в составы кремов для обуви для усиления блеска и водостойкости кожаной обуви.
Моностеарат глицерина (GMS) используется в некоторых пиротехнических составах для контроля скорости горения фейерверков и получения специфических эффектов.

Профиль безопасности:
Концентрированный или длительный контакт с моностеаратом глицерина (GMS) может вызвать раздражение кожи и глаз у некоторых людей.
Моностеарат глицерина (GMS) рекомендуется носить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и защитные очки, при работе с моностеаратом глицерина (GMS) в концентрированной форме.

Порошок или пыль моностеарата глицерина (GMS) могут привести к раздражению дыхательных путей.
Достаточная вентиляция важна при работе с порошкообразными ГМС.
Хотя и редко, у некоторых людей может быть аллергия или чувствительность к моностеарату глицерина (GMS).

Аллергические реакции могут включать кожную сыпь или другие симптомы.
Моностеарат глицерина (GMS) сам по себе не горюч, но может выделять горючие газы (силоксаны) при воздействии высоких температур или открытого огня.

Поэтому хранить его следует вдали от источников тепла и открытого огня.
Чтобы свести к минимуму опасность, соблюдайте правила безопасного обращения, такие как ношение соответствующих СИЗ, избегание контакта с глазами и кожей и принятие мер по предотвращению вдыхания пыли или порошка во время погрузочно-разгрузочных работ.

Синонимы:
Глицерилмоностеарат
123-94-4
Моностеарин
МОНОСТЕАРАТ ГЛИЦЕРИНА
31566-31-1
Глицерилстеарат
Тегин
1-стеароил-рак-глицерин
1-МОНОСТЕАРИН
Глицерин 1-моностеарат
Стеарин, 1-моно-
Стеариновая кислота 1-моноглицерид
2,3-дигидроксипропилоктадеканоат
Глицерин 1-моностеарат
1-Глицерилстеарат
Глицерин 1-стеарат
Сандин ЕС
1-Моностеароилглицерин
Октадекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир
Альдо МСД
Альдо МСЛГ
Глицерил-1-моностеарат
Стеароилглицерин
Глицерин 1-стеарат
альфа-моностеарин
Тегин 55Г
Эмерест 2407
Альдо 33
Альдо 75
Арласель 165
3-стеароилокси-1,2-пропандиол
Церасинт СД
Стеарин, моно-
2,3-дигидроксипропилстеарат
.alpha.-Моностеарин
Моноглицерилстеарат
Глицерин альфа-моностеарат
Цефатин
Дермагин
Монелгин
Седетин
Адмул
Орбон
Цитомулган М
Drewmulse V
Церасинт С
Drewmulse TP
Я сделал 515
Церасинт СЭ
Cerasynt WM
Циклохим ГМС
Друмульсе А.А.
Протахем ГМС
Витконол МС
Витконол МСТ
FEMA No 2527
Глицерилстеараты
Моностеарат (глицерид)
Унимейт ГМС
Глицерилмонооктадеканоат
Огин М
Эмкол Калифорния
Эмкол МСК
Ходаг ГМС
Огин ГАМП
Огин МАВ
Альдо М.С.
Альдо ГМС
Армостат 801
Кеско 40
Стеариновый моноглицерид
Abracol S.L.G.
Арласель 161
Арласель 169
Имвитор 191
Имвитор 900К
НСК 3875
11099-07-3
Атмуль 67
Атмуль 84
Старфол ГМС 450
Старфол ГМС 600
Starfol GMS 900
Церасинт 1000-Д
Эмерест 2401
Альдо-28
Альдо-72
Атмос 150
Атмуль 124
Эстол 603
Огин 515
Тегин 503
Грокор 5500
Grocor 6000
Глицерин стеарат, чистый
Стеариновая кислота альфа-моноглицерид
Кремофор гмск
Глицерил-1-октадеканоат
Церасинт-сд
Лонзест гмс
Гмс Кутина
Lipo GMS 410
Липосакция GMS 450
Липосакция GMS 600
стеарат глицерина
1-МОНОСТЕАРОИЛ-РАК-ГЛИЦЕРИН
Никколь мгс-а
Глицерилмонопальмитостеарат
KE-7 ВВС США
1-октадеканоил-рак-глицерин
EMUL с.7
ИНЭКС 204-664-4
ИНЭКС 245-121-1
УНИИ-230ОУ9ХХЕ4
Стеариновая кислота, моноэфир с глицерином
Глицерин .альфа.-моностеарат
Глицероли моностеарас
Глицерин моностеарат очищенный
Имвитор 491
Сорбон мг-100
22610-63-5
Цитрол gms 0400
УНИИ-258491Э1РЗ
NSC3875
Стеариновая кислота .альфа.-моноглицерид
(1)-2,3-дигидроксипропилстеарат
МОНОСТЕАРИН (L)
C21H42O4
НСК-3875
1-монооктадеканоилглицерин
ИНЭКС 250-705-4
1,2,3-пропантриолмонооктадеканоат
Октадекановая кислота, сложный эфир с 1,2,3-пропантриолом
ГЛИЦЕРИЛ 1-СТЕАРАТ
1-О-октадеканоил-2N-глицерин
АИ3-00966
MG(18:0/0:0/0:0)[rac]
230ОУ9ХХЕ4
DTXSID7029160
ЧЕБИ:75555
КЭ 250-705-4
ГЛИЦЕРИЛМОНОСТЕАРАТ 40-50
Октадекановая кислота, моноэфир с 1,2,3-пропантриолом
258491E1RZ
1-стеароил-рак-глицерин (90%)
83138-62-9
NCGC00164529-01
(+/-)-2,3-ДИГИДРОКСИПРОПИЛОКТАДЕКАНОАТ
DTXCID909160
Октадекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир, (A+/-)-
MFCD00036186
Селинхол - А
КАС-123-94-4
ГМС
Миваплекс 600
rac-Глицерин 1-стеарат
1-монооктадеканоил-рак-глицерин
Селинхол-А
Глицерилмоностеарат [JAN:NF]
МГ 18:0
(+/-)-2,3-дигидроксипропилоктадеканоат; 1-глицерилстеарат; 1-монооктадеканоилглицерин; 1-моностеарин
Истмен 600
1-О-стеароилглицерин
1-октадеканоилглицерин
85666-92-8
RAC-октадеканоилглицерин
глицерин-1-октадеканоат
RAC-глицерилмоностеарат
Глицерин .альфа.-стерат
RAC-1-моностеароилглицерин
DSSTox_CID_9160
Моноглицериды, c16-18
(+-)-1-стеароилглицерин
SCHEMBL4488
(+-)-глицерилмоностеарат
Гелеол моно и диглицериды
DSSTox_RID_78757
DSSTox_GSID_29304
Моностеарат глицерина (GMS)
(+-)-1-моностеароилглицерин
(+-)-1-октадеканоилглицерин
Глицериды С16-18 моно-
Глицерин моностеарат 40-55
ГЛИЦЕРИЛСТЕАРАТ (II)
CHEMBL255696
2,3-дигидроксипропилстеарат #
DTXSID7027968
ЧЕБИ:75557
1-стеароил-рак-глицерин (90%)
ГЛИЦЕРИЛМОНОСТЕАРАТ (II)
Глицерилмоностеарат (JP17/NF)
1-стеароил-рак-глицерин, >=99%
МАГ 18:0
ИНЭКС 238-880-5
ИНЭКС 293-208-8
Tox21_112160
Tox21_202573
Tox21_301104
LMGL01010003
RAC-2,3-дигидроксипропилоктадеканоат
AKOS015901589
Tox21_112160_1
DB11250
(+-)-2,3-дигидроксипропилоктадеканоат
NCGC00164529-02
NCGC00164529-03
NCGC00164529-04
NCGC00255004-01
NCGC00260122-01
Октадекановая кислота, 3-дигидроксипропиловый эфир
1,2,3-пропантриол 1-октадеканоиловый эфир
БС-50505
КАС-11099-07-3
ФТ-0626740
ФТ-0626748
ФТ-0674656
Г0085
Октадекановая кислота, 2,3-дигидроксипропиловый эфир
Д01947
КЭ 293-208-8
Ф71433
С-7950
A890632
A903419
СР-01000944874
В-201168
Q5572563
СР-01000944874-1
В-110285
()-2,3-дигидроксипропилоктадеканоат; 1-глицерилстеарат; 1-монооктадеканоилглицерин; 1-моностеарин
342394-34-7
InChI=1/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H

МОНОСУЛЬФИД ТЕТРАМЕТИЛТИУРАМА (ТМТМ)

Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) обычно используется в резиновой промышленности в качестве ускорителя при вулканизации каучука.
Ускорители играют решающую роль в ускорении процесса вулканизации, который включает сшивание молекул каучука для улучшения прочности, эластичности и других свойств материала.
Имея регистрационный номер CAS 97-74-5, моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет ключевую роль в качестве ускорителя в резиновой промышленности, облегчая вулканизацию каучука для повышения его прочности, эластичности и общих характеристик.

Номер CAS: 97-74-5
Номер ЕС: 202-605-7



ПРИЛОЖЕНИЯ


Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) широко используется в производстве шин для усиления вулканизации резиновых смесей, улучшения общих характеристик и долговечности шин.
Его применение в конвейерных лентах обеспечивает ускоренную вулканизацию, что позволяет производить прочные и долговечные ленты, используемые в различных отраслях промышленности.
Ускорительные свойства моносульфида тетраметилтиурама (ТМТМ) используются при производстве резиновых уплотнений и прокладок, обеспечивая эффективную вулканизацию для эффективных герметизирующих применений.

Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет ключевую роль в рецептуре резиновых шлангов, способствуя быстрой вулканизации для достижения желаемых механических свойств и долговечности.
В автомобильной промышленности моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в производстве резиновых компонентов, таких как опоры двигателя, втулки и втулки, обеспечивая оптимальную вулканизацию для обеспечения производительности и долговечности.

Его применение в формованных резиновых изделиях, таких как уплотнительные кольца и прокладки, подчеркивает его универсальность в достижении равномерной вулканизации и повышении надежности продукта.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется в производстве резиновых листов и матов, обеспечивая ускоренную вулканизацию для создания прочных и эластичных материалов различного назначения.

Производство резиновой обуви выигрывает от использования ТМТМ, поскольку он способствует эффективной вулканизации, обеспечивая качество и долговечность обуви и ботинок.
Роль моносульфида тетраметилтиурама (TMTM) в производстве промышленных резиновых изделий, включая уплотнения, прокладки и шланги, демонстрирует его универсальность в удовлетворении разнообразных потребностей применения.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется в производстве прорезиненных тканей, способствуя быстрой вулканизации для получения материалов с повышенной прочностью и стойкостью.

Его использование при производстве прорезиненных покрытий и футеровок обеспечивает эффективную вулканизацию, в результате чего получаются покрытия с превосходной адгезией и долговечностью.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) способствует вулканизации резиновых смесей, используемых в строительной промышленности для таких применений, как уплотнения, прокладки и виброгасители.
Тетраметилтиураммоносульфид (ТМТМ) применяется при производстве прорезиненных перчаток, обеспечивая ускоренную вулканизацию для достижения необходимой прочности и гибкости.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в рецептурах резиновых клеев, обеспечивая быструю вулканизацию и прочные клеящие свойства в различных областях применения клеев.

Резиновые валики, используемые в печати, промышленном оборудовании и других областях применения, выигрывают от TMTM, поскольку он ускоряет вулканизацию для достижения оптимальной производительности.
При производстве прорезиненных кабелей и проводов используется технология ТМТМ, которая способствует эффективной вулканизации, обеспечивая долговечность и надежность электрических компонентов.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется при производстве виброизолирующих резиновых опор, способствуя ускоренной вулканизации и усилению амортизирующих свойств.

Его применение при производстве обрезиненных роликов для конвейерных систем обеспечивает эффективную вулканизацию, способствующую долговечности и надежности роликов.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет роль в рецептуре прорезиненных напольных покрытий, обеспечивая ускоренную вулканизацию для создания прочных и эластичных поверхностей.

В сельском хозяйстве ТМТМ применяется при производстве резиновых деталей для техники, обеспечивая ускоренную вулканизацию и повышенную износостойкость.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется в производстве прорезиненных автомобильных компонентов, включая опоры двигателя, втулки и прокладки, способствуя эффективной вулканизации.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) находит применение в составе прорезиненных компонентов спортивного инвентаря, таких как мячи и защитное снаряжение, обеспечивая ускоренную вулканизацию для достижения оптимальных характеристик.

Прорезиненные медицинские устройства, включая уплотнения, прокладки и трубки, выигрывают от роли TMTM в содействии эффективной вулканизации и обеспечении целостности продукта.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в производстве прорезиненных компонентов для аэрокосмической промышленности, способствуя ускоренной вулканизации для повышения производительности и надежности.

Его применение при производстве прорезиненных судовых компонентов, таких как уплотнения и прокладки, обеспечивает ускоренную вулканизацию, способствуя повышению долговечности судового оборудования.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется в производстве прорезиненных автомобильных ремней, обеспечивая ускоренную вулканизацию для повышения прочности на разрыв и износостойкости.

Прорезиненные компоненты бытовой техники, такие как уплотнения и прокладки, выигрывают от использования TMTM, обеспечивая эффективную вулканизацию для увеличения срока службы.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в производстве высокопроизводительных резиновых диафрагм, используемых в различных отраслях промышленности, где быстрая вулканизация обеспечивает точную функциональность.

При производстве прорезиненных валиков для печатных машин ТМТМ способствует ускоренной вулканизации, способствуя созданию прочных и точных печатных компонентов.
В прорезиненных компонентах медицинских устройств, таких как трубки и прокладки, используется TMTM для обеспечения быстрой вулканизации, что имеет решающее значение для поддержания стерильности и долговечности.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) находит применение в рецептурах прорезиненных компонентов для текстильной промышленности, включая конвейерные ленты и уплотнения, где ускоренная вулканизация жизненно важна для эффективности.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) способствует производству прорезиненных компонентов обуви, таких как подошвы и стельки, обеспечивая ускоренную вулканизацию для повышения комфорта и долговечности.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет важную роль в производстве прорезиненных спортивных покрытий, таких как легковые и спортивные площадки, где ускоренная вулканизация обеспечивает быструю установку и оптимальные характеристики.

Прорезиненные промышленные перчатки, используемые в химической и производственной среде, выигрывают от включения TMTM, обеспечивая ускоренную вулканизацию для улучшения защиты и гибкости.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется в рецептурах прорезиненных компонентов для горнодобывающей промышленности, способствуя ускоренной вулканизации для повышения износостойкости конвейерных лент и шлангов.
При производстве прорезиненных опор двигателя для тяжелой техники используется ТМТМ для ускоренной вулканизации, обеспечивающей надежную изоляцию и долговечность.

В аэрокосмической промышленности ТМТМ применяется для создания прорезинен��ых деталей уплотнений и прокладок, где ускоренная вулканизация имеет решающее значение для поддержания герметичности.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в рецептурах прорезиненных уплотнений для нефтегазовой отрасли, где ускоренная вулканизация повышает устойчивость уплотнений в суровых условиях.

При производстве прорезиненных компонентов для электронной промышленности, включая прокладки и изоляционные материалы, ТМТМ используется для ускоренной вулканизации и надежной работы.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в составе прорезиненных компонентов для сектора возобновляемой энергетики, таких как уплотнения и прокладки для солнечных панелей, обеспечивая ускоренную вулканизацию для увеличения срока службы.

Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет роль в производстве прорезиненных компонентов для пищевой промышленности, таких как конвейерные ленты и уплотнения, где ускоренная вулканизация обеспечивает гигиену и эффективность.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется в производстве прорезиненных компонентов для железнодорожной промышленности, способствуя ускоренной вулканизации и повышению долговечности железнодорожных подушек и уплотнений.

Прорезиненные компоненты для морского применения, включая шланги и прокладки, выигрывают от использования TMTM, обеспечивая ускоренную вулканизацию и повышенную устойчивость к соленой воде и условиям окружающей среды.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) находит применение в производстве прорезиненных компонентов для оборонной промышленности, способствуя ускоренной вулканизации прочных и надежных материалов.

В состав прорезиненных компонентов для строительной отрасли, таких как уплотнения и прокладки для тяжелого оборудования, входит TMTM для ускоренной вулканизации и повышения долговечности.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в производстве прорезиненных компонентов для вторичного рынка автомобилей, обеспечивая ускоренную вулканизацию для эффективного производства запасных частей.

В прорезиненных компонентах транспортных средств для отдыха, таких как уплотнения и прокладки, используется TMTM для ускоренной вулканизации для повышения производительности и долговечности.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в производстве прорезиненных компонентов для телекоммуникационной отрасли, таких как изоляция кабелей и прокладки, где ускоренная вулканизация обеспечивает надежное соединение.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) применяется при производстве прорезиненных компонентов для упаковочной промышленности, в том числе конвейерных лент и уплотнений, где ускоренная вулканизация обеспечивает эффективную и надежную работу.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) играет важную роль в разработке прорезиненных компонентов для фармацевтической промышленности, способствуя ускоренной вулканизации для производства стерильных и долговечных материалов.

Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) играет решающую роль в производстве прорезиненных автомобильных шлангов, обеспечивая ускоренную вулканизацию для повышения гибкости и устойчивости к различным жидкостям.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется в составе прорезиненных пневматических рессор для транспортных средств, способствуя ускоренной вулканизации и повышению несущей способности.

В электронной промышленности моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) применяется при производстве прорезиненных уплотнений для электронных корпусов, обеспечивая ускоренную вулканизацию для защиты окружающей среды.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) находит применение при производстве прорезиненных виброизоляционных опор для машин, где ускоренная вулканизация жизненно важна для эффективной виброизоляции.

При производстве прорезиненных элеваторных лент используется технология TMTM для ускоренной вулканизации, обеспечивающая долговечность и надежную работу в системах вертикальной транспортировки.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) используется в составе прорезиненных компонентов сельскохозяйственной техники, таких как ремни и уплотнения, способствуя ускоренной вулканизации и повышению надежности.

Прорезиненные компоненты надувных конструкций, включая уплотнения и прокладки, выигрывают от TMTM, обеспечивая ускоренную вулканизацию для быстрого развертывания и спуска воздуха.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) применяется при производстве прорезиненных валиков для процессов печати и ламинирования, способствуя ускоренной вулканизации и точному переносу материала.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) находит применение в составе прорезиненных компонентов горнодобывающего оборудования, таких как уплотнения и прокладки, обеспечивая ускоренную вулканизацию для увеличения срока службы.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в производстве прорезиненных конвейерных лент для погрузочно-разгрузочных работ, способствуя ускоренной вулканизации и повышению эффективности промышленных процессов.

Прорезиненные компоненты медицинского оборудования, включая трубки и уплотнения, содержат TMTM, чтобы обеспечить ускоренную вулканизацию в соответствии со стандартами медицинского уровня.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет роль в рецептуре прорезиненных компонентов поручней эскалаторов, способствуя ускоренной вулканизации, обеспечивая долговечность и безопасность пассажиров.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) применяется при производстве прорезиненных деталей водоочистных сооружений, таких как уплотнения и прокладки, обеспечивая ускоренную вулканизацию для надежности в суровых условиях.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в рецептуре прорезиненных компонентов для американских горок, способствуя ускоренной вулканизации и повышению устойчивости к динамическим силам.

При производстве прорезиненных компонентов подъемников, включая уплотнения и прокладки, используется технология TMTM для ускоренной вулканизации, позволяющая выдерживать сложные погодные условия.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) находит применение в составе прорезиненных компонентов оборудования для фитнеса, например, ремней для беговых дорожек, способствуя ускоренной вулканизации и повышению долговечности.

Прорезиненные компоненты судовых двигателей, включая шланги и прокладки, получают преимущества от TMTM, обеспечивая ускоренную вулканизацию и устойчивость к соленой воде и морской среде.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется при производстве прорезиненных компонентов промышленных насосов, способствуя ускоренной вулканизации и повышению надежности при работе с жидкостями.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет роль в производстве прорезиненных компонентов систем передачи мощности, таких как ремни и уплотнения, обеспечивая ускоренную вулканизацию для повышения эффективности.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) применяется в рецептуре прорезиненных компонентов для аттракционов в парках развлечений, способствуя ускоренной вулканизации для обеспечения безопасности и долговечности.

Прорезиненные компоненты салона самолета, такие как уплотнения и прокладки, содержат TMTM, чтобы обеспечить ускоренную вулканизацию в соответствии с авиационными стандартами.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) используется в производстве прорезиненных компонентов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, способствуя ускоренной вулканизации для эффективной герметизации и изоляции.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет роль в разработке прорезиненных компонентов для геотехнических применений, таких как уплотнения и прокладки для туннельных проектов.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) применяется при производстве прорезиненных компонентов подводных аппаратов, обеспечивая ускоренную вулканизацию и долговечность в сложных морских условиях.
Прорезиненные компоненты для систем возобновляемой энергии, такие как материалы для герметизации солнечных панелей, выигрывают от TMTM, обеспечивая ускоренную вулканизацию при длительном воздействии условий окружающей среды.



ОПИСАНИЕ


Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) обычно используется в резиновой промышленности в качестве ускорителя при вулканизации каучука.
Ускорители играют решающую роль в ускорении процесса вулканизации, который включает сшивание молекул каучука для улучшения прочности, эластичности и других свойств материала.

Имея регистрационный номер CAS 97-74-5, моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) играет ключевую роль в качестве ускорителя в резиновой промышленности, облегчая вулканизацию каучука для повышения его прочности, эластичности и общих характеристик.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM), узнаваемый по своей тетраметилтиурамовой основе, часто используется в сочетании с другими ускорителями для достижения оптимальных скоростей вулканизации и свойств, адаптированных к конкретным применениям каучука.

Молекулярный состав моносульфида тетраметилтиурама (TMTM) включает атомы серы, углерода и водорода, расположенные таким образом, что способствует эффективному сшиванию каучуковых полимеров во время вулканизации.
Моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) характеризуется формой порошка от белого до светло-желтого цвета, обычным физическим состоянием, в котором он используется в промышленных условиях для простоты обращения и включения в резиновые смеси.
Благодаря своей эффективности в качестве ускорителя моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) широко используется в производстве резиновых изделий, таких как шины, конвейерные ленты, уплотнения и различные формованные резиновые изделия.

Химическая структура ТМТМ обеспечивает эффективное взаимодействие с молекулами каучука, способствуя образованию прочных поперечных связей, улучшающих механические и термические свойства конечного резинового изделия.
Являясь членом семейства тиурамсульфидов, моносульфид тетраметилтиурама (TMTM) способствует оптимизации кинетики вулканизации, позволяя производителям достигать желаемого времени отверждения и свойств резиновых смесей.

Его номер ЕС 202-605-7 указывает на его признание в Европейском сообществе, еще раз подчеркивая его значение в промышленных процессах, регулируемых нормативными стандартами.
Присутствие моносульфида тетраметилтиурама (TMTM) в резиновой промышленности отмечено его способностью повышать стойкость к старению, износостойкость и общую долговечность материалов на основе каучука.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) в роли ускорителя ускоряет химическую реакцию между каучуковыми полимерами и серой во время вулканизации, приводя к образованию трехмерной сетчатой структуры.

Ускорительные характеристики TMTM делают его особенно ценным в тех случаях, когда желательна быстрая вулканизация, например, при производстве резиновых изделий, чувствительных ко времени.
Совместимость тетраметилтиураммоносульфида (TMTM) с различными каучуковыми полимерами, включая натуральный каучук и синтетические каучуки, такие как SBR и NBR, делает его универсальным выбором для разработчиков рецептур, которым нужны специальные резиновые смеси.
Производители часто полагаются на TMTM из-за его эффективности в обеспечении равномерной вулканизации, минимизации пригорания и обеспечении общего качества резиновых изделий.

Его стабильность при надлежащих условиях хранения позволяет использовать его в течение длительного времени без существенного ухудшения качества, что способствует его практичности в промышленном применении.
Моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) демонстрирует высокую температуру разложения, что обеспечивает широкий диапазон обработки во время процессов приготовления резиновой смеси и вулканизации.

Благодаря своей способности усиливать процесс вулканизации при относительно низких температурах, ТМТМ способствует энергоэффективной переработке резины, снижая производственные затраты.
Резиновые смеси, включающие ТМТМ, часто обладают улучшенными свойствами модуля упругости, прочности на разрыв и удлинения, что делает их ценным компонентом для достижения желаемых характеристик материала.
Реакционная способность моносульфида тетраметилтиурама (TMTM) с серосодержащими соединениями в каучуке способствует образованию прочных серных поперечных связей, в результате чего получаются резиновые изделия с превосходными механическими свойствами.

Как химическое вещество, имеющее промышленное значение, моносульфид тетраметилтиурама (ТМТМ) подвергается строгим мерам контроля качества, чтобы гарантировать согласованность и соблюдение установленных стандартов при производстве каучуков.
Его использование в резиновых изделиях, предназначенных для различных отраслей промышленности, включая автомобильную, строительную и промышленную, подчеркивает универсальность и значимость ТМТМ в современном производстве.

Обращение и хранение ТМТМ обычно соответствуют отраслевым рекомендациям и протоколам безопасности, подчеркивая важность правильного обращения для минимизации воздействия и обеспечения безопасности на рабочем месте.
Признание тетраметилтиураммоносульфида (ТМТМ) на мировых рынках и его устоявшаяся роль в процессах вулканизации каучука подчеркивают его статус ключевого компонента в производстве высококачественных резиновых изделий.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Молекулярный вес: около 208,38 г/моль.
Физическое состояние: порошок от белого до светло-желтого цвета.
Запах: Характерный запах
Температура плавления: примерно 104-105 °C.
Точка кипения: разлагается перед кипячением.
Плотность: Информация может отличаться; обычно указывается как объемная плотность (например, 0,45 г/см³)
Растворимость в воде: Нерастворим или слабо растворим.
Растворимость в органических растворителях: варьируется; обычно растворим в обычных органических растворителях.
Давление пара: Информация может отличаться.
Точка воспламенения: Информация может отличаться.
pH: Информация может быть неприменима.
Стабильность: Стабилен при нормальных условиях хранения.
Совместимость: Совместим с различными каучуковыми полимерами, включая натуральный каучук и синтетические каучуки.
Реакционная способность: Реагирует с каучуковыми полимерами во время вулканизации.
Токсичность: Информация может отличаться; воздействие следует свести к минимуму и соблюдать правила техники безопасности.
Воспламеняемость: Информация может отличаться.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Перейдите на свежий воздух:
При вдыхании немедленно вывести человека на свежий воздух.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение дыхательных путей или затрудненное дыхание не проходят, обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду:
Немедленно снимите загрязненную одежду, обувь и аксессуары.

Мытье кожи:
Промывайте пораженные участки большим количеством воды с мылом в течение как минимум 15 минут.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение, покраснение или другие симптомы сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Промыть глаза:
Промывайте глаза нежно проточной водой не менее 15 минут, держа веки открытыми.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение, покраснение или другие симптомы сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.


Проглатывание:

Не вызывает рвоту:
Не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.

Полоскание рта:
Тщательно прополоскать рот водой.

Обратитесь за медицинской помощью:
При проглатывании или появлении симптомов немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставить медицинскому персоналу всю необходимую информацию.


Дополнительные меры:

Снимите загрязненную одежду:
Если одежда загрязнена, немедленно снимите ее и тщательно промойте пораженный участок.

Мыть руки:
Всегда тщательно мойте руки после работы с ТМТМ или любыми химическими веществами, даже если были надеты перчатки.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и защитную одежду, чтобы предотвратить прямой контакт с кожей.


Экстренный контакт:

Аварийные службы:
В случае возникновения неотложной медицинской помощи обратитесь в местные службы экстренной помощи или в токсикологический центр.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая химически стойкие перчатки, защитные очки и защитную одежду, чтобы свести к минимуму контакт с кожей и защитить глаза.

Вентиляция:
Используйте ТМТМ в хорошо проветриваемых помещениях или под местной вытяжной вентиляцией, чтобы предотвратить накопление паров.

Избегание контакта:
Избегайте прямого контакта с веществом и не вдыхайте пары. Тщательно вымойте руки после работы.

Меры предосторожности при обращении:
Обращайтесь с TMTM осторожно и соблюдайте правила промышленной гигиены. Избегайте разливов, брызг и любого контакта с кожей или глазами.

Избегание несовместимых материалов:
Храните ТМТМ вдали от несовместимых материалов, включая сильные кислоты, основания и окислители.

Избегание источников тепла:
Храните и обращайтесь с ним вдали от источников тепла, открытого огня и источников возгорания, чтобы предотвратить опасность пожара.

Предотвращение загрязнения:
Предотвратите загрязнение вещества, используя специальное оборудование и инструменты для обращения.

Правильная дозировка:
Распределяйте TMTM осторожно, чтобы свести к минимуму образование пыли. Рассмотрите возможность использования закрытых систем и соответствующих мер по борьбе с пылью.

Маркировка:
Обеспечьте правильную маркировку контейнеров, включая информацию о веществе, связанных с ним опасностях и мерах предосторожности.


Хранилище:

Прохладное и сухое хранение:
Храните ТМТМ в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить разложение и сохранить стабильность.

Контроль температуры:
Хранить при температуре в пределах указанного производителем диапазона, чтобы предотвратить нежелательные реакции или изменения свойств.

Несовместимые материалы:
Отделите TMTM от несовместимых материалов.
Обеспечьте надлежащие условия хранения, чтобы избежать контакта с веществами, которые могут вступить в реакцию с ним или загрязнить его.

Вентиляция:
Обеспечьте хорошую вентиляцию складских помещений, чтобы предотвратить скопление паров.

Контейнеры:
Храните ТМТМ в одобренных контейнерах, изготовленных из совместимых материалов, таких как сталь или пластик, и храните их плотно закрытыми, когда они не используются.

Маркировка и документация:
Четко промаркируйте контейнеры для хранения с указанием названия вещества, опасностей и необходимой информации по безопасности.
Вести точную документацию условий хранения.

Обработка пакетов:
Обращайтесь с контейнерами осторожно, чтобы не допустить повреждений и утечек.
Регулярно проверяйте упаковки на наличие признаков повреждения или порчи.

Оборудование аварийного реагирования:
В зоне хранения должно быть под рукой соответствующее оборудование для реагирования на чрезвычайные ситуации, такое как комплекты для устранения разливов и огнетушители.



СИНОНИМЫ


Тирам
Тюрам
ТМТД
Бис(диметилтиокарбамил)сульфид
Диметилтиурама моносульфид
Тиопероксидикарбондиамид ([(H2N)C(S)]2S2), N,N-диметил-
Тиурам Э
Тиурам Д
Тиурам М
Тиурам Т
Вулкацит Л
Ускоритель ТМТМ
Тирам М
Родифакс 17
Роял Тирам
Тиурам А
Тиурам 20
Тиурам ДПТ
Тиурам ЭПМ
Тиурам Ф
Тиурам Дж.
Тюрам Ж
ТМТМ (моносульфид тетраметилтиурама)
Агрокс ТМТМ
Арасан 42С
Родифакс Т
Сульфенамид Ц
Тирам-Дисульфирам
Тиурам ЭПМ
Вулкацит ТМТМ
Ускоритель Ц
Агросан ТМТМ
Амодисульфирам
Арасан ТМТМ
Бензамида дисульфид
Дипентаметилентиурам тетрасульфид
Дитирам
Экагом Г.С.
Тирум (пестицид)
Тиурам 125
Тюрам МТС
Тиурам МТТ
Тиурам ТДС
Ванциде 51
Вулкацит Т
Зирам, но не смесь
Касвелл № 082Б
ТС
ТМТМ (цинковая соль)
ТМТМ-EG
Тиурама моносульфид
N,N'-диметилтиурам дисульфид
Тиурам Д
Тиурам EPT
Вулкацит Ц
Диметилтиокарбамат цинка
Диэтилдитиокарбаминовая кислота, дисульфид тетраметилтиурама
Тирам-дисульфид
Ускорение ТМТМ
Дитиофос ТС
Фармасель ТС
Фитурам
Родекс ТС
Септоцид ТС
Сумирубер ТМТМ
Тиокарбамилтирам
Тирам-Натрий
Тиурам ТС
ТМТД (дисульфид тетраметилтиурама)
Ванциде 89
ЗДМК-75
Агритирам
Кристекс ТМТМ
Экагом ТМТМ
Ситек ТМТМ
МОНОФЕНИЛГЛИКОЛЬ
Монофенилгликоль — это органическое химическое соединение, эфир гликоля, часто используемый в дерматологических продуктах, таких как кремы для кожи и солнцезащитные кремы.
Монофенилгликоль представляет собой бесцветную маслянистую жидкость.
Монофенилгликоль — бактерицидное средство (обычно используется в сочетании с четвертичными аммониевыми соединениями).

КАС: 122-99-6
МФ: C8H10O2
МВт: 138,16
ЭИНЭКС: 204-589-7

Монофенилгликоль используется во многих областях, таких как косметика, вакцины и фармацевтические препараты, в качестве консерванта.
Монофенилгликоль представляет собой ароматический эфир, представляющий собой фенол, замещенный по кислороду 2-гидроксиэтильной группой.
Монофенилгликоль играет роль противоинфекционного агента и депрессанта центральной нервной системы.
Монофенилгликоль представляет собой первичный спирт, эфир гликоля и ароматический эфир.
Монофенилгликоль функционально связан с фенолом.
Монофенилгликоль – органическое соединение.
Монофенилгликоль представляет собой простой эфир фенола с этиленгликолем с молекулярной формулой C 8 H 10 O 2 .
Монофенилгликоль — консервант, который используется в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.

Монофенилгликоль представляет собой эфир гликоля с фенольной гидроксильной группой, который, как было показано, обладает противомикробной активностью в отношении штаммов бактерий, устойчивых к антибиотикам.
Было обнаружено, что монофенилгликоль эффективен в концентрациях от 0,1% до 1% с оптимальной концентрацией 0,2%.
Монофенилгликоль можно использовать в качестве дезинфицирующего средства на очистных сооружениях, а также на откормочных площадках и в помещениях для содержания животных.
Монофенилгликоль также токсичен для клеток крови и может вызвать повреждение ядер клеток при использовании в более высоких концентрациях (>0,5%).
Уровни феноксиэтанола в окружающей среде обычно низкие (0,01 частей на миллиард).

Химические свойства монофенилгликоля
Температура плавления: 11-13 °С (лит.)
Температура кипения: 247 °C (лит.)
Плотность: 1,102 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 4,8 (по сравнению с воздухом)
Капорное давление: 0,01 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,539
ФЕМА: 4620 | 2-ФЕНОКСИЭТАНОЛ
Фп: >230 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость: растворим, прозрачный, от бесцветного до очень слабо желтого цвета.
рка: 14,36±0,10 (прогнозируется)
Форма: Жидкость
Цвет: Прозрачный бесцветный
Удельный вес: 1,109 (20/4 ℃)
Запах: Слабый ароматный запах
Диапазон pH: 7 при 10 г/л при 23 °C.
PH:7 (10г/л, H2O, 23℃)
Предел взрываемости: 1,4-9,0% (В)
Тип запаха: цветочный
Растворимость в воде: 30 г/л (20 ºC)
Мерк: 14,7257
РН: 1364011
InChIKey: QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
LogP: 1,2 при 23 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 122-99-6 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: монофенилгликоль (122-99-6)
Система регистрации веществ EPA: Монофенилгликоль (122-99-6)

Монофенилгликоль — бесцветная, слегка вязкая жидкость со слабым приятным запахом и жгучим вкусом.
Монофенилгликоль — проверенный консервант, который хорошо переносится кожей и имеет низкий риск аллергии.
Монофенилгликоль можно использовать в широком диапазоне pH.
Это означает, что другие консерванты могут потерять свою эффективность, если уровень pH продукта выходит за пределы правильного диапазона.
Монофенилгликоль не имеет неприятного запаха и не меняет цвет продукта, что может произойти при использовании натуральных противомикробных веществ.
При комнатной температуре феноксиэтанол представляет собой бесцветную вязкую жидкость со слегка ароматным запахом розы, мало растворимую в воде.
Функция давления пара получается из Антуана, соответствующего log 10 (P) = A−(B/(T+C)) (P в барах, T в К) с A = 5,13710, B = 2379,346 и C = −54,424 в Диапазон температур от 351 К до 518 К.

Использование
Монофенилгликоль — консервант широкого спектра действия, обладающий фунгицидными, бактерицидными, инсектицидными и бактерицидными свойствами.
Монофенилгликоль имеет относительно низкий сенсибилизирующий фактор в несмываемой косметике.
Монофенилгликоль можно использовать в концентрации от 0,5 до 2,0 процента и в сочетании с другими консервантами, такими как сорбиновая кислота или парабены.
Кроме того, монофенилгликоль используется в качестве растворителя средств после бритья, лосьонов для лица и волос, шампуней и кремов для кожи всех типов.
Монофенилгликоль можно получить из фенола.
Монофенилгликоль на уровне 1,0% действует как консервант в продуктах личной гигиены.

Монофенилгликоль — это консервант, используемый в потребительских и медицинских товарах, включая вакцины, чернила для ручек, ушные капли, шампуни, средства для очистки кожи, увлажняющие кремы, солнцезащитные средства и лекарства для местного применения.
Консервант «Монофенилгликоль» также содержит 2-феноксиэтанол в сочетании с метилдибромглутаронитрилом.
Монофенилгликоль широко используется в косметике из-за его антибактериальных и противогрибковых свойств.
Монофенилгликоль все чаще используется в вакцинах в качестве заменителя тиомерсала, а также является компонентом чернил для ручек и, реже, ушных капель.
О реакциях на феноксиэтанол сообщалось редко.
Сообщалось о трех случаях CoU, вызванных феноксиэтанолом в косметике.
Монофенилгликоль используется как отдельно, так и в сочетании с другими консерванта��и, такими как монофенилгликоль и парабены, или в сочетании с четвертичными аммониевыми соединениями.
Возможность иммунологической IgE-опосредованной реакции не могла быть подтверждена, поскольку специфический IgE к 2-феноксиэтанолу был отрицательным.
Антимикробный консервант; также используется местно при лечении бактериальных инфекций.

Монофенилгликоль обладает бактерицидными и бактериостатическими свойствами.
Монофенилгликоль часто используется вместе с четвертичными аммониевыми соединениями.
Монофенилгликоль используется в качестве фиксатора духов; средство от насекомых; антисептик; растворитель для ацетата целлюлозы, красителей, чернил и смол; консервант для фармацевтических препаратов, косметики и смазочных материалов; анестетик в рыбоводстве; и в органическом синтезе.
Монофенилгликоль является альтернативой консервантам, выделяющим формальдегид.
В Японии и Европейском Союзе его концентрация в косметике ограничена 1%.

Фармацевтическое применение
Монофенилгликоль — противомикробный консервант, используемый в косметике и фармацевтических препаратах для местного применения в концентрации 0,5–1,0%; его также можно использовать в качестве консерванта и противомикробного средства для вакцин.
В терапевтических целях 2,2% раствор или 2,0% крем применяют в качестве дезинфицирующего средства при поверхностных ранах, ожогах и небольших инфекциях кожи и слизистых оболочек.
Монофенилгликоль имеет узкий спектр действия и поэтому часто используется в сочетании с другими консервантами.

Промышленное использование
Монофенилгликоль используется в качестве консерванта в косметических рецептурах в максимальной концентрации 1,0%.
Монофенилгликоль — консервант широкого спектра действия, обладающий превосходной активностью против широкого спектра грамотрицательных и грамположительных бактерий, дрожжей и плесени.
Монофенилгликоль также используется в качестве растворителя и из-за своих свойств растворителя используется во многих смесях и смесях с другими консервантами.
Монофенилгликоль не зарегистрирован в ЕС в качестве пищевой добавки.
Скогнамиглио и др. (ссылка 105) сообщили, что 2-феноксиэтанол является ароматическим ингредиентом, используемым во многих ароматических смесях (см. обсуждение).
Эфир монофенилгликоля, 2-феноксиэтилизобутират и 2-феноксиуксусная кислота, основной метаболит 2-феноксиэтанола, были упомянуты в публикации ВОЗ, в которой оценивалось 43 ароматизатора в пищевых продуктах (ВОЗ 2003, AR4), однако при потреблении оценивалось, что очень низкий в Европе (около 1 мкг/кг массы тела/день).

Монофенилгликоль обладает бактерицидным действием и используется в дерматологических продуктах, таких как: B. Крем для кожи, используемый в качестве консерванта, для которого немецкие косметические правила допускают концентрацию до 1%.
Монофенилгликоль используется в качестве замены азида натрия в биологических буферных растворах, поскольку он менее токсичен и не реагирует с медью или свинцом.
Монофенилгликоль используется в качестве наркотика для рыб, а это значит, что его можно использовать для успокоения, обезболивания или усыпления рыб, в зависимости от дозировки.
Монофенилгликоль также используется в качестве консерванта для вакцин в фармацевтической промышленности и содержится в большинстве детских салфеток и смазок.
Монофенилгликоль также используется в качестве растворителя в чернилах, пастах для шариковых ручек, пастах для печати и красках для штампов, в качестве фиксатора для духов и мыла, а также в производстве пластификаторов и освежителей воздуха.

Профиль реактивности
Монофенилгликоль может бурно реагировать с сильными окислителями.
Может выделять легковоспламеняющиеся и/или токсичные газы с щелочными металлами, нитридами и другими сильными восстановителями.
Может инициировать полимеризацию изоцианатов и эпоксидов.
Может вызвать умеренное раздражение глаз и умеренное повреждение роговицы.
Чрезмерное воздействие может вызвать раздражение кожи и гемолиз.

Контактные аллергены
Монофенилгликоль представляет собой ароматический эфир-спирт, используемый в основном в качестве консерванта, в основном с метилдибромглутаронитрилом (в Euxyl® K 400) или с парабенами.
Сенсибилизация к этой молекуле встречается очень редко.

Производство
Монофенилгликоль получают гидроксиэтилированием фенола (синтез Вильямсона), например, в присутствии гидроксидов щелочных металлов или боргидридов щелочных металлов.
Монофенилгликоль имеет долгую историю использования, его открытие приписывают немецкому химику Отто Шотту в начале 20 века.
С тех пор монофенилгликоль широко изучался и применялся в различных отраслях промышленности.

Синонимы
2-ФЕНОКСИЭТАНОЛ
Феноксиэтанол
122-99-6
Монофениловый эфир этиленгликоля
Фенилцеллозольв
Феноксетол
Этанол, 2-фенокси-
Фенокситол
Фениловый эфир этиленгликоля
Феноксетол
2-феноксиэтан-1-ол
Феноксиэтиловый спирт
1-гидрокси-2-феноксиэтан
Розовый эфир
Фенилмоногликолевой эфир
Аросоль
Дованол ЭП
2-феноксиэтиловый спирт
Монофениловый эфир гликоля
2-гидроксиэтилфениловый эфир
Фенилгликоль
Фенил-целлозольв
2-феноксиэтанол
Дованол ЭПХ
2-феноксиэтанол
Эмери 6705
Эмерессенс 1160
Фенилцелосольв
бета-гидроксиэтилфениловый эфир
ЕГМПЭ
НСК 1864 г.
Фенилцелосольв [Чешский]
MFCD00002857
ПТО-Г
β-Гидроксиэтилфениловый эфир
2-Феноксиэтанол [Чешский]
Фенил-целлозольв [Чешский]
Марлофен П
Пластиазан-41 [Русский]
НСК-1864
Пластиазан-41
Марлофен П 7
Спермицид 741
Тритонил 45
Этилан HB 4
Феноксиэтанол [NF]
.бета.-Феноксиэтанол
ХСДБ 5595
ЭИНЭКС 204-589-7
9004-78-8
UNII-HIE492ZZ3T
.бета.-Феноксиэтиловый спирт
БРН 1364011
2-феноксиэтил--d4 спирт
HIE492ZZ3T
АИ3-00752()С
CCRIS 9481
Этиленгликоль-монофениловый эфир
DTXSID9021976
НЕТ ФЕМА. 4620
ЧЕБИ:64275
НСК1864
ФР 214
Феноксиэтанол (NF)
NCGC00090731-01
NCGC00090731-05
(2-Гидроксиэтокси)бензол
ЕС 204-589-7
4-06-00-00571 (Справочник Beilstein)
DTXCID401976
Эрисепт
бета-феноксиэтанол
КАС-122-99-6
ПТО-С
фенилцеллосольв
Далпад А
Phnoxy-2 танол
Фенокси-Этанол
2-фенилоксиэтанол
Ньюпол ЭФП
2- феноксиэтанол
2-феноксиэтанол
?-Гидроксифенетол
2 - феноксиэтанол
2-(фенокси)этанол
бета-гидроксифенетол
Этанол, 2-фенокси-
2-фенокси-1-этанол
бета-феноксиэтиловый спирт
starbld0047047
ЭПЕ (Код КРИСа)
2-феноксиэтанол, 9CI
2-Феноксиэтанол, 99%
ЭТАНОЛ, 2-ФЕНОКСИ
WLN: Q2OR
ФЕНОКСИЭТАНОЛ [II]
СХЕМБЛ15708
2-феноксиэтанол, >=99%
ФЕНОКСИЭТАНОЛ [HSDB]
ФЕНОКСИЭТАНОЛ [INCI]
MLS002174254
монофениловый эфир этиленгликоля
Эуксил К 400 (соль/смесь)
2-ФЕНОКСИЭТАНОЛ [MI]
ФЕНОКСИЭТАНОЛ [МАРТ.]
ФЕНОКСИЭТАНОЛ [USP-RS]
ФЕНОКСИЭТАНОЛ [ВОЗ-ДД]
2-ФЕНОКСИЭТАНОЛ 500МЛ
CHEMBL1229846
ЭМИ9420
ФЕНОКСИЭТИЛОВЫЙ СПИРТ/АРОЗОЛ
(C2-H4-O)мульти-C6-H6-O
ХМС2268А20
НСК1864НСК 1864
HY-B1729
STR04582
Tox21_111002
Tox21_113532
Tox21_202111
Tox21_300842
ББЛ027410
ЭФИР, 2-ГИДРОКСИЭТИЛФЕНИЛ
ЛС-672
ФЕНОКСИЭТАНОЛ [МОНОГРАФИЯ EP]
СТК802556
2-феноксиэтанол, аналитический стандарт
Грибной Терминатор [ветеринарный] (Теннесси)
АКОС000118741
Tox21_111002_1
CS-O-02175
ДБ11304
NCGC00090731-02
NCGC00090731-03
NCGC00090731-04
NCGC00090731-06
NCGC00090731-07
NCGC00090731-08
NCGC00254745-01
NCGC00259660-01
56257-90-0
Монофениловый эфир этиленгликоля, >=90%
LS-72941
SMR000112131
ЭТАНОЛ, 2-ФЕНОКСИ MFC8 H10 O2
Феноксиэтанол, 2-; (Фенилцеллозольв)
CS-0013737
FT-0613280
P0115
П1953
ЭН300-19339
2-Феноксиэтанол, протестирован в соответствии с Ph.Eur.
D08359
500-013-6 (№ НЛП)
А805003
Q418038
СР-01000838345
J-510235
СР-01000838345-2
Ф1905-6997
Z104473570
Эфир монофениловый этиленгликоля, SAJ первый сорт, >=95,0%
Феноксиэтанол, эталонный стандарт Европейской Фармакопеи (EP)
Феноксиэтанол, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
ИнЧИ=1/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H
2-феноксиэтанол, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный эталонный материал
МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭФИР ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ (КАРБИТОЛ)

Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол), также известный под многими торговыми названиями, представляет собой органическое соединение с формулой CH3CH2OCH2CH2OCH2CH2OH.
Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол) представляет собой бесцветную жидкость.
Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол) является популярным растворителем для коммерческого применения.

КАС: 111-90-0
МФ: C6H14O3
МВт: 134,17
ЭИНЭКС: 203-919-7

Синонимы
2,2'-оксибис-этаномоноэтиловый эфир; -2-этоксиэтокси; 3,6-диокса-1-октанол; 3,6-диокса-1-октанол; 3,6-диоксаоктан-1-ол; 3-оксапентан-1, 5-диолэтиловый эфир;аэтилдиэтиленгликоль;карбитолцеллозольв;моноэтиловый эфир диэтиленгликоля;2-(2-этоксиэтокси)этанол;111-90-0;КАРБИТОЛ;транскутол;этоксидигликоль;2(2-этоксиэтокси)этанол;этоксидигликоль;этилкарбитол;диокситол ;Этилдигол;Карбитоловый растворитель;Транскутол П;Этанол, 2-(2-этоксиэтокси)-;Солволсол;Лосунгсмиттел апв;Дованол ДЭ;Этиленовый эфир диэтиленгликоля;Карбитолцеллозольв;Моноэтиловый эфир дигликоля;DEGMEE;Эктасольв DE;Этилдиэтиленгликоль; 3,6-Диокса-1-октанол;Дованол 17;Карбитол;2-(2-Этоксиэтокси)этанол;Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля;Моноэтиловый эфир этилендигликоля;Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля;3,6-Диокса-1-октанол;Этилдиэтиленгликоль ;HSDB 51;2-(этоксиэтокси)этанол;О-этилдигол;Этанол, 2,2'-оксибис-,моноэтиловый эфир;EINECS 203-919-7;UNII-A1A1I8X02B;NSC 408451;PM 1799;BRN 1736441;A1A1I8X02B; DTXSID2021941;CHEBI:40572;AI3-01740;3,6-Диоксаоктан-1-ол;NSC-408451;1-гидрокси-3,6-диоксаоктан;DTXCID501941;EC 203-919-7;MFCD00002872;Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля [ NF;Карбитол [Чешский];149818-01-9;2-(2-Этоксиэтокси)-этанол;Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (NF);Ацетамид, N-5-(1,2-дигидроксиэтил)-4-гидрокси-3 -пирролидинил-, моногидрохлорид, 3S-3.alpha.,4.beta;AE3;CAS-111-90-0;этилдиэтиленгликоль [немецкий];МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭФИР ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ (II);МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭФИР ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ [II];3, 6-Диокса-1-октанол [Чехия];МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭФИР ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ (USP-RS);МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭФИР ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ [USP-RS];МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭФИР ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ (EP MONOGRAPH);МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭФИР ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ [EP MONOGRAPH];Этилдигликоль ;Этилдигол;Диетоксол;Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля; 2-(2-этоксиэтокси)этанол; 2-(2-этоксиэтокси)этан-1-ол; Eastman DE; этилдиицинол; DEGEE; (этоксиэтокси)этанол; 2-(2-этоксиэтокси)этанол; ПЭГ-3ЭО; ​​3, 6-Диокса-1-октанол;КАРБИТОЛ РАСТВОРИТЕЛЬ;НИЗКИЙ;моноэтиловый эфир диэтиленгликоля;ЭТИЛДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ;2-(2'-этоксиэтокси)этанол;SCHEMBL16399;2-(бета-этоксиэтокси)этанол;моноэтиловый эфир диэтиленгликоля;WLN: Q2O2O2;2-(2 -этоксиэтокси)этанол;ди(этиленгликоль)этиловый эфир;2-(β-этоксиэтокси)этанол;2-(2-ЭТОКСИ)ЭТАНОЛ;CHEMBL1230841;диэтиленгликоль-моноэтиловый эфир;полиэтиленгликоль-3-этоксилат ;Tox21_200413;Tox21_300080;Этанол, 2'-оксибис-, моноэтиловый эфир;NSC408451;STL453580;AKOS009031390;1ST2599;ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭФИР;Эханол, 2,2'-оксибис-, моноэтиловый эфир;NCGC00247 898-01;NCGC00247898-02; NCGC00254003-01;NCGC00257967-01;Эфир ди(этиленгликоля), >=99%;Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, >=99%;CS-0015134;E0048;NS00004749
;МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭФИР ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ [MI];EN300-19319;1ST2599-1000;D08904;D7250;МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭФИР ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ [HSDB];A802441;МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭФИР ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ [WHO-DD];Q416399;J- 505606;Моноэтил диэтиленгликоля простой эфир, ReagentPlus(R), 99%;моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, первый сорт SAJ, >=98,0%;моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, раствор в метаноле, 1000 мг/мл;моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, Vetec(TM), чистота реагента, 99% ;Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)

Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол) получают этоксилированием этанола (CH3CH2OH).
Первичный спирт, представляющий собой этанол, замещенный 2-этоксиэтоксигруппой в положении 2.
Бесцветная, слегка вязкая жидкость со слабым приятным запахом.
Температура вспышки около 190°F.
Используется для производства мыла, красителей и других химикатов.

Химические свойства моноэтилового эфира диэтиленгликоля (карбитола).
Температура плавления: -80 °С.
Точка кипения: 202 °C (лит.)
Плотность: 0,999 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 4,63 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: 0,12 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,427(лит.)
Фп: 205 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость в воде: растворим
Форма: Жидкость
рка: 14,37±0,10 (прогнозируется)
Цвет: Прозрачный бесцветный
Запах: Слабо фруктовый; мягкий и характерный.
Предел взрываемости: 1,8-12,2% (В)
Растворимость в воде: смешивается
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 14,1800
РН: 1736441
Стабильность: Стабильная. Горючий. Обратите внимание на широкие пределы взрываемости.
Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, хлоридами кислот, ангидридами кислот. Гигроскопичен.
InChIKey: XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
LogP: -0,54 при 20 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 111-90-0 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол) (111-90-0)
Система регистрации веществ EPA: Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол) (111-90-0)

Профиль реактивности
Смешивание моноэтилового эфира диэтиленгликоля (карбитола) в равных молярных долях с любым из следующих веществ в закрытом контейнере приводило к повышению температуры и давления: хлорсульфоновой кислоты и олеума, NFPA 1991.

Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол) — бесцветная, стабильная, гигроскопичная жидкость со слабым приятным запахом.
Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол) полностью смешивается с водой, спиртами, эфирами, кетонами, ароматическими и алифатическими углеводородами, а также галогенированными углеводородами.
Благодаря тому факту, что моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол) содержит в молекуле эфирно-спирто-углеводородную группу, он способен растворять широкий спектр веществ, таких как масла, жиры, воски, красители, камфора и натуральные смолы, такие как копаловая смола, каури, мастика, канифоль, сандарак, шеллак, а также несколько видов синтетических смол.
Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол) используется в качестве растворителя в составах покрытий из синтетических смол и в лаках, где желательны растворители с высокой температурой кипения.

Использование
Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол) имеет низкую температуру застывания и низкую вязкость при низкой температуре, поэтому его используют в производстве тормозной жидкости.
Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол) используется в качестве усилителя текучести и блеска в лакокрасочной промышленности, при производстве печатных красок и в качестве очистителя в офсетной печати.
Также используется в текстиле в качестве растворителя красителей при печати и окраске волокон и тканей, в производстве и для консервации древесины.
Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол) подходит для использования в качестве растворителя при электропрядении полимеров.
Обычно используется в качестве растворителя для электроформования полимеров.

Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол) является растворителем красителей, нитроцеллюлозы, красок, чернил и смол.
Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол) является компонентом пропиток для древесины, для фиксации скручивания и кондиционирования пряжи и ткани, в текстильной печати, текстильного мыла, лаков, усилителей проникновения в косметике, сушки лаков и эмалей, а также тормозных жидкостей.
Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол) используется для определения степени омыления масел и в качестве нейтрального растворителя для смесей минерального масла-мыла и минерального масла-сульфатированного масла (образующих мелкие дисперсии в воде).
Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля (карбитол) также широко используется в качестве растворителя в ряде косметических средств и средств личной гигиены, включая крем для лица, дезодорант, косметику, краску для волос и средства для загара.
МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭФИР ТРИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C8H18O4.
Его систематическое название по ИЮПАК — «2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанол».
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля является членом семейства эфиров гликоля, которое включает различные органические соединения, используемые в широком спектре промышленных и коммерческих применений.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля обычно используется в качестве растворителя, связующего агента в красках и покрытиях, а также в производстве чистящих и обезжиривающих средств.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти под различными торговыми названиями, и он ценится за свою способность растворять различные вещества и улучшать характеристики различных составов.

Номер CAS: 112-50-5
Номер ЕС: 203-953-2



ПРИЛОЖЕНИЯ


Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля широко используется в качестве растворителя в лакокрасочной промышленности, помогая растворять и диспергировать пигменты и смолы.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля улучшает растекаемость и выравнивающие свойства красок, способствуя получению более гладкого и равномерного покрытия.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля содержится в красках и лаках на водной основе, где он служит коалесцирующим агентом для улучшения пленкообразования.
В чернильной промышленности он используется в качестве растворителя в рецептурах чернил для струйных принтеров и других применений.

Моно��тиловый эфир триэтиленгликоля способствует стабильности чернил, яркости цвета и качеству печати.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля является ключевым компонентом в рецептурах клеев, обеспечивающим подходящую вязкость и клеящие свойства.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе чистящих и обезжиривающих средств для удаления масел, жиров и загрязнений с различных поверхностей.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит обезжиривающим растворителем при промышленном обслуживании, очистке автомобилей и оборудования.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе отделочных материалов и покрытий для дерева, улучшая внешний вид и долговечность отделки.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в текстильной промышленности в качестве носителя красителя, обеспечивая равномерную и яркую окраску во время крашения и печати.
В строительном секторе его можно использовать в добавках к цементу и добавкам к бетону для улучшения удобоукладываемости.
Медленная скорость испарения моноэтилового эфира триэтиленгликоля выгодна для покрытий, требующих длительного рабочего времени.
При производстве клеев и герметиков он помогает поддерживать желаемую консистенцию и текучесть.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в производстве промышленных и бытовых чистящих средств, улучшая их очищающие свойства.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве коалесцирующего агента в рецептурах латексных красок, способствуя образованию пленки и долговечности краски.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля ценится в автомобильной промышленности за его вклад в качество и адгезию автомобильных покрытий.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит растворителем для приготовления буровых растворов для нефти и газа, помогая в буровых операциях.
В косметической промышленности и индустрии личной гигиены его можно использовать при производстве различных продуктов, таких как лосьоны, кремы и средства по уходу за волосами.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве связующего агента в составах пестицидов, повышая эффективность активных ингредиентов.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве растворителя-носителя в рецептурах специальных химикатов и агрохимических продуктов.
В электронной промышленности его можно использовать при производстве печатных плат и растворов для очистки электроники.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля является ингредиентом в производстве специальных покрытий для применения в аэрокосмической и морской среде.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля может служить растворителем-носителем для приготовления парфюмерных продуктов, освежителей воздуха и дезодорантов.
Универсальность и совместимость моноэтилового эфира триэтиленгликоля делают его ценным компонентом в широком спектре промышленных и коммерческих применений.
В полиграфической и упаковочной промышленности он используется в составе печатных красок, обеспечивая высокое качество печати на различных носителях.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в производстве бытовых и промышленных чистящих средств для улучшения их очищающих и обезжиривающих свойств.
В фармацевтической промышленности его можно использовать в качестве растворителя для некоторых лекарственных препаратов.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве коалесцирующего агента в латексных и водных красках, улучшая образование пленки и повышая ее долговечность.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в морилках и герметиках для древесины, где он улучшает защиту и внешний вид древесины.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе продуктов для автомобильной детализации, таких как полироли и воски.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля является ценным ингредиентом средств для удаления и предотвращения ржавчины, помогая растворять и предотвращать ржавчину.
При производстве средств по уходу за домашними животными моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно использовать в шампунях и кондиционерах для домашних животных.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит в электронной промышленности в качестве чистящего средства для удаления остатков флюса и загрязнений.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля содержится в буровых растворах и буровых растворах благодаря своим смазочным и охлаждающим свойствам в нефтегазовом секторе.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в смазочно-охлаждающих жидкостях для механической обработки и резки металлов, улучшая смазку.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно использовать в рецептурах гидравлических жидкостей, способствуя повышению их вязкости и стабильности.
В резиновой и шинной промышленности его можно использовать при производстве средств для пропитки шин и кондиционеров для резины.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит смачивающим и выравнивающим веществом при производстве напольных и бетонных покрытий.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве диспергатора в составах пестицидов и гербицидов, повышая их эффективность.

В полиграфической промышленности его используют в качестве растворителя для литографических красок и красок для трафаретной печати.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля входит в состав ингибиторов коррозии для защиты металлических поверхностей от ржавчины и коррозии.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно использовать в качестве компонента в средствах для отделки кожи, улучшая текстуру и внешний вид.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в производстве усилителей адгезии, используемых в склеивании.

В автомобильной промышленности моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в таких продуктах, как средства для чистки колес и средства для блеска шин.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе специальных покрытий для архитектурного и промышленного применения.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля входит в состав освежителей воздуха, спреев для помещений и средств для борьбы с запахом.
В целлюлозно-бумажной промышленности его используют в качестве пеногасителя для уменьшения пенообразования при производстве бумаги.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно использовать в рецептурах гидравлических тормозных жидкостей для улучшения их характеристик и стабильности.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется при создании специальных чернил для маркировки и кодирования.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля может служить выравнивающим веществом при производстве эпоксидных полов и герметиков для бетона, обеспечивая ровные и гладкие поверхности.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в рецептурах клеевых продуктов на водной основе, обеспечивая улучшенную прочность и липкость клея.
В полиграфической промышленности он используется при производстве красок для флексографской печати, улучшающих качество печати на различных носителях.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в производстве напольных покрытий на основе смол, что обеспечивает долговечность и простоту ухода.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется при создании средств защиты древесины для защиты деревянных конструкций и поверхностей от гниения и насекомых.

В сельском хозяйстве моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в средствах защиты растений, помогая диспергировать и повышать эффективность активных ингредиентов.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит связующим агентом в составах гербицидов и пестицидов, улучшая равномерное распределение активных компонентов.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве растворителя-носителя в рецептурах промышленных и институциональных чистящих средств.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в средствах для чистки стекол и поверхностей, улучшая их очищающие свойства и не оставляя разводов.
При производстве автомобильных тормозных жидкостей он повышает температуру кипения и смазывающие свойства жидкости.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в производстве специальных покрытий для медицинских приборов, обеспечивая биосовместимость и долговечность.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве смачивающего и выравнивающего агента в рецептурах архитектурных красок и покрытий для внутренних стен.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в гальванических растворах, который помогает при нанесении металлических покрытий на различные подложки.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве растворителя-носителя для преобразователей ржавчины, способствуя превращению ржавчины в стабильное соединение.
В агрохимической промышленности его можно использовать в рецептурах покрытий для семян и кондиционеров почвы.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве компонента пенетрантов и смазок для облегчения отделения ржавых или застрявших деталей.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит смачивающим агентом при производстве чернил для струйных принтеров для улучшения характеристик печати.

В промышленности по производству пластмасс и резины моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно использовать в качестве технологической добавки для улучшения процессов экструзии и формования пластмасс.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в промышленных дезинфицирующих и дезинфицирующих средствах, что способствует их чистящим и дезинфицирующим свойствам.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля является важным ингредиентом антиадгезионных смазок для различных видов формования.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в средствах для очистки топливной системы, что улучшает обслуживание и производительность топливной системы.

В нефтехимическом секторе он используется в рецептурах буровых растворов из-за его смазочных и охлаждающих свойств во время буровых работ.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве растворителя-носителя ароматизаторов и духов, усиливая их обонятельные свойства.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля содержится в промышленных средствах для удаления краски и помогает удалять краску и покрытия с поверхностей.
В строительной отрасли он используется в составах герметиков, повышая адгезию и гибкость.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в производстве специальных моющих средств для промышленной и институциональной уборки.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе красок для трафаретной печати, способствуя их адгезии и долговечности на различных основах.
В строительной отрасли его можно добавлять в добавки к бетону для улучшения удобоукладываемости и снижения потребности в воде.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит разбавителем при производстве эпоксидных смол и покрытий для улучшения текучести и самовыравнивающихся свойств.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве растворителя-носителя в рецептурах бытовых и промышленных освежителей и дезодораторов воздуха.
В литейном производстве его можно использовать в качестве разделительного состава для облегчения извлечения отливок из форм.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля содержится в нефтепромысловых химикатах, используемых при бурении, гидроразрыве пласта и операциях по добыче нефти.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе чистящих растворов для струйных принтеров для обслуживания печатающих головок и очистки системы подачи чернил.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в косметической промышленности в качестве компонента средств для снятия макияжа и очищающих средств для лица.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля может служить модификатором вязкости при производстве гелевых средств личной гигиены и косметических средств.

В сельскохозяйственном секторе моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в опрыскиваниях для листьев и средствах защиты растений для прилипания и диспергирования.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в рецептуре сельскохозяйственных вспомогательных средств для повышения эффективности пестицидов и гербицидов.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется при производстве средств для внешнего вида автомобилей, таких как средства для блеска шин и защитные средства для приборной панели.

В промышленности пластмасс моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно использовать в качестве пластификатора для улучшения гибкости и технологичности.
Используется в качестве выравнивающего агента при создании глянцевых покрытий с низким содержанием летучих органических соединений.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля содержится в жидкостях-теплоносителях, помогая эффективно передавать тепло в различных промышленных процессах.

В полиграфической и упаковочной промышленности его используют при производстве флексографских красок и лаков для печати.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно добавлять в составы промышленных чистящих средств для удаления тяжелых жиров и масел.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве растворителя при производстве декоративных и промышленных ламинатов.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля может служить противообледенительным и противообледенительным средством для поверхностей самолетов и взлетно-посадочных полос.
В деревообрабатывающей промышленности моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в рецептурах консервантов древесины для защиты от грибков и насекомых.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в промышленных смазочных материалах и жидкостях для металлообработки для улучшения операций резки и шлифования.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе ингибиторов коррозии для защиты металлических поверхностей в различных областях применения.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в жидкостях-теплоносителях для солнечных теплоэнергетических систем.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля может служить смачивающим агентом при производстве чернил для струйных принтеров для улучшения взаимодействия чернил с бумагой.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля входит в состав средств для очистки оптических линз, что способствует повышению эффективности очистки и противозапотеванию.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве растворителя в составе смазочных и смазочно-охлаждающих масел для металлообработки, улучшая процессы механической обработки.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в гидравлических и тормозных жидкостях благодаря его смазочным и повышающим вязкость свойствам.

В составе усилителей адгезии моноэтиловый эфир триэтиленгликоля способствует склеиванию различных материалов, включая металлы, пластмассы и резину.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит растворителем-носителем при производстве средств от насекомых и средств индивидуальной защиты от насекомых.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно использовать в антиадгезивах для формования формованных изделий и компонентов.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в рецептуре гальванических растворов для улучшения осаждения металлических покрытий на различные подложки.
В текстильной промышленности он используется в качестве смачивающего агента и носителя красителя для обеспечения равномерных и эффективных процессов крашения и печати.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля содержится в средствах против запотевания очков, защитных очков и защитных лицевых щитков.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля может служить выравнивающим веществом при составлении покрытий, отверждаемых УФ-излучением, обеспечивая гладкую и ровную поверхность.
В полупроводниковой и электронной промышленности моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется при производстве микроэлектроники и покрытий чипов.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля является важным компонентом средств для снятия краски, предназначенных для удаления старых покрытий и красок.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно добавлять в преобразователи ржавчины, чтобы облегчить преобразование ржавчины в стабильную и поддающуюся окраске поверхность.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе специальных чернил для маркировки и кодирования упаковочных материалов.
В стекольной и керамической промышленности он используется в качестве разбавителя и диспергатора керамических глазурей, а также в процессе производства стекла.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит коалесцирующим агентом в латексных герметиках и герметиках для улучшения адгезии и образования пленки.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в производстве ингибиторов ржавчины и средств защиты от ржавчины для долгосрочной защиты от коррозии.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в средствах для удаления герметиков и клеев, которые способствуют эффективному удалению клеев и герметиков с различных поверхностей.
В индустрии литья пластмасс он используется в качестве технологической добавки для улучшения экструзии и формования пластмассовых изделий.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит коалесцирующим агентом в архитектурных покрытиях с низким содержанием летучих органических соединений для снижения воздействия на окружающую среду.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в чернилах для струйных принтеров для фотопечати, улучшая качество изображения и яркость цвета.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в средствах для очистки и технического обслуживания для авиационной и аэрокосмической промышленности.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в производстве антикоррозионных покрытий для морского и морского применения.

В пищевой промышленности и производстве напитков моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве ингредиента пищевых смазок и антиадгезивов.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля может использоваться в жидкостях-теплоносителях для систем охлаждения в центрах обработки данных и промышленных объектах.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля содержится в ингибиторах плесени для предотвращения роста плесени и грибка на поверхностях во влажной среде.



ОПИСАНИЕ


Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C8H18O4.
Его систематическое название по ИЮПАК — «2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанол».
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля является членом семейства эфиров гликоля, которое включает различные органические соединения, используемые в широком спектре промышленных и коммерческих применений.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля обычно используется в качестве растворителя, связующего агента в красках и покрытиях, а также в производстве чистящих и обезжиривающих средств.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти под различными торговыми названиями, и он ценится за свою способность растворять различные вещества и улучшать характеристики различных составов.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля представляет собой органическое соединение с молекулярной формулой C8H18O4.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля является членом семейства эфиров гликоля и также известен под химической аббревиатурой «моноэтиловый эфир триэтиленгликоля».
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с относительно слабым запахом.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля — универсальный растворитель с отличными растворяющими свойствами, что делает его полезным в различных отраслях промышленности.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля характеризуется способностью растворять широкий спектр полярных и неполярных веществ.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля обычно используется в качестве растворителя в рецептурах красок, лаков и покрытий.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля ценится за его роль в улучшении текучести, дисперсии и стабильности пигментов и смол в рецептурах красок.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля известен своей низкой скоростью испарения, что позволяет увеличить время работы при нанесении покрытий.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля можно найти в красках и покрытиях на водной основе, поскольку он улучшает растекание и выравнивающие свойства составов.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля также используется в производстве чернил, где он способствует стабильности чернил и контролю вязкости.
В промышленности по очистке и обезжириванию моноэтиловый эфир триэтиленгликоля служит эффективным компонентом различных чистящих средств.

Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в качестве обезжиривающего растворителя для удаления масел, жиров и загрязнений с поверхностей.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля известен своей способностью эффективно диспергировать и растворять различные органические и неорганические материалы.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля широко используется в рецептурах клеев, обеспечивая клейким продуктам подходящую вязкость и клеящие свойства.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в производстве поверхностных покрытий, включая отделку древесины и промышленные покрытия.

Низкая летучесть моноэтилового эфира триэтиленгликоля и медленное испарение делают его ценным при создании долговечных покрытий.
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля используется в составе чернил для струйных принтеров, обеспечивая яркость цвета и качество печати.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Химическая формула: C8H18O4.
Молекулярный вес: примерно 194,23 г/моль.
Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость.
Запах: Относительно слабый запах
Температура плавления: примерно -65°C (-85°F).
Точка кипения: примерно 218°C (424°F).
Плотность: около 1,01 г/см³ при 20°C.
Растворимость: Хорошо растворим в воде и смешивается со многими органическими растворителями.
Давление пара: Низкое при комнатной температуре.
Температура вспышки: примерно 100°C (212°F) (в закрытом тигле).


Химические свойства:

Химическая структура: Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля представляет собой эфир гликоля, который содержит оксид этилена и этильные группы.
Гигроскопичность: Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля гигроскопичен, то есть может поглощать влагу из атмосферы.
Реакционная способность: Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля обычно стабилен и не обладает высокой реакционной способностью при нормальных условиях.
Воспламеняемость: Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля не является легковоспламеняющимся, но может представлять опасность пожара при воздействии открытого огня или источников воспламенения.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдох (Вдох):

При вдыхании переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Позвольте человеку отдохнуть и подышать в удобном положении.
Если затруднение дыхания сохраняется или если человек теряет сознание, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если человек не дышит и вы обучены этому, сделайте искусственное дыхание.
Обеспечьте пострадавшему тепло и комфорт во время ожидания медицинской помощи.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду и украшения.
Промойте пораженный участок кожи большим количеством проточной воды в течение не менее 15 минут.
Используйте мягкое мыло, чтобы аккуратно очистить кожу, если оно доступно.
При появлении раздражения кожи или сыпи обратитесь за медицинской помощью.
Накройте пораженный участок чистой сухой повязкой или одеждой, чтобы защитить его.


Зрительный контакт:

При попадании моноэтилового эфира триэтиленгликоля в глаза немедленно промойте пораженные глаза слегка проточной теплой водой в течение как минимум 15 минут.
Держите веки открытыми и следите за тем, чтобы вода текла по глазам и под веками.
Не применяйте силу, чтобы открыть веки, если они слиплись.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если пострадавший не сообщает о дискомфорте.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с моноэтиловым эфиром триэтиленгликоля надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая химически стойкие перчатки, защитные очки, лабораторный халат или защитную одежду.
Убедитесь, что средства индивидуальной защиты находятся в хорошем состоянии и обеспечивают адекватную защиту.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
При работе в закрытом помещении используйте местную вытяжную вентиляцию или, если необходимо, наденьте подходящий респиратор для контроля воздействия в воздухе.

Избегайте контакта с кожей:
Предотвратите контакт с кожей, надев соответствующие перчатки и убедившись, что они непроницаемы для химического вещества.
Не прикасайтесь к лицу, особенно к глазам, при работе с моноэтиловым эфиром триэтиленгликоля.

Защита глаз:
Надевайте защитные очки или щиток, закрывающий все лицо, чтобы защитить глаза от брызг, разливов или капель химиката, находящихся в воздухе.

Предотвратить вдыхание:
Избегайте вдыхания паров или тумана.
Если на рабочем месте отсутствует достаточная вентиляция, используйте респиратор, разрешенный для использования с органическими растворителями.

Не курить и пользоваться открытым огнем:
Моноэтиловый эфир триэтиленгликоля легко воспламеняется.
Не курите и не используйте открытый огонь в местах, где с ним обращаются.

Правильная маркировка:
Убедитесь, что на контейнерах правильно промаркированы название химического вещества и информация об опасности.
Используйте четкие и прочные этикетки.

Погрузочно-разгрузочное оборудование:
Используйте оборудование, изготовленное из материалов, совместимых с моноэтиловым эфиром триэтиленгликоля.
Перед использованием проверьте оборудование на предмет утечек и повреждений.

Реакция на разлив:
Иметь под рукой соответствующие меры реагирования на разливы и материалы.
В случае разлива следуйте установленным процедурам очистки разлива и используйте подходящие абсорбенты.

Мыть руки:
Тщательно мойте руки и открытые участки кожи после работы с моноэтиловым эфиром триэтиленгликоля, даже если были надеты перчатки.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с химикатом.


Хранилище:

Выбор контейнера:
Храните моноэтиловый эфир триэтиленгликоля в емкостях, изготовленных из материалов, химически совместимых с веществом.
Обычно используемые контейнеры включают стекло, полиэтилен высокой плотности (HDPE) или нержавеющую сталь.

Герметичные контейнеры:
Держите контейнеры плотно закрытыми, чтобы предотвратить испарение и свести к минимуму риск разлива.

Вентиляция:
Храните моноэтиловый эфир триэтиленгликоля в хорошо проветриваемом помещении или в шкафу для хранения химикатов.
Обеспечьте надлежащую вентиляцию для рассеивания любых скопившихся паров.

Температура:
Храните моноэтиловый эфир триэтиленгликоля в прохладном, сухом месте при температуре ниже точки кипения, чтобы предотвратить чрезмерное повышение давления в запечатанных контейнерах.

Несовместимые вещества:
Избегайте хранения моноэтилового эфира триэтиленгликоля рядом с сильными окислителями, сильными кислотами или материалами, которые могут вступать в реакцию с эфирами гликоля, что может привести к опасным реакциям.

Пожарная безопасность:
Во избежание возгорания храните моноэтиловый эфир триэтиленгликоля вдали от открытого огня, искр и источников тепла.

Отделение от продуктов питания и напитков:
Храните моноэтиловый эфир триэтиленгликоля вдали от мест, где хранятся продукты питания, напитки или посуда, чтобы предотвратить загрязнение.

Маркировка:
Четко промаркируйте контейнеры для хранения, указав название химического вещества и соответствующие предупреждения об опасности.
Место хранения должно быть четко обозначено как место хранения химикатов.

Вторичная оболочка:
Используйте меры вторичной локализации для предотвращения распространения разливов и защиты от загрязнения окружающей среды.

Оборудование аварийного реагирования:
Убедитесь, что оборудование для ликвидации разливов, такое как абсорбенты и комплекты для разливов, всегда доступно в зоне хранения.



СИНОНИМЫ


Этиловый эфир этиленгликоля
ТИГИ
3,6,9-Триоксадекан-1-ол, 2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)-
Этокситриэтиленгликоль
Триэтиловый эфир этиленгликоля
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанол
Этилтриэтиленгликоль
ТЭГМЕ
Этокситригликоль
Этиловый эфир тригликоля
Этиленгликоль, моноэтиловый эфир, три-
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанол
ТРЭГМЕ
3,6,9-Триоксадекан-1-ол, 2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)- (ИЮПАК)
Этилтриэтиленгликоль
Этиленгликоль, моноэтиловый эфир, три-
Этиловый эфир триэтиленгликоля
Этилтригликоль
Этокситригликоль
ТИГЕЕ 360
ТЕГЕ
3,6,9-Триоксадекан-1-ол, 2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)-
Этокситриэтиленгликоль
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанол
ТИГЕ 9
ТИГЕЕ 360
ТЕГЕ
3,6,9-Триоксадекан-1-ол, 2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)-
Этилтриэтиленгликоль
Этиленгликоль, моноэтиловый эфир, три-
Этиловый эфир триэтиленгликоля
Этилтригликоль
Этокситригликоль
ТИГЕ 9
3,6,9-Триоксадекан-1-ол, 2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)- (ИЮПАК)
Этиленгликоль, моноэтиловый эфир, три-
Этиловый эфир триэтиленгликоля
Этиловый эфир тригликоля
ТЭГМЕ 360
ТЕГЭЭ-9
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанол
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанол, этиловый эфир триэтиленгликоля
3,6,9-Триоксадекан-1-ол, 2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)-
Этилтриэтиленгликоль
Этиленгликоль, моноэтиловый эфир, три-
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанол
ТРЭГМЕ 360
Этиловый эфир триэтиленгликоля
Этилтригликоль
3,6,9-Триоксадекан-1-ол, 2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)-
ТЕГЕ 300
2-этокситриэтиленгликоль
Этиловый эфир тригликоля
Ацетат этилового эфира триэтиленгликоля
Монометиловый эфир триэтиленгликоля
Ацетат этилового эфира триэтиленгликоля
ТЭГМЕ
TEGEE 360 ацетат
Этокситригликоль ацетат
Ацетат этилового эфира тригликоля
Ацетат этилового эфира триэтиленгликоля
Этокситригликоль ацетат
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этилацетат
Этилтригликоля ацетат
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанолацетат
TEGEE 9 ацетат
TEGEE 360 ацетат
ТЭГМЕ ацетат
2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)этанолацетат
Этилтригликоля ацетат
Этокситригликоль ацетат
TEGEE 9 ацетат
Этиленгликоль, моноэтиловый эфир, триацетат
3,6,9-Триоксадекан-1-ол, 2-(2-(2-этоксиэтокси)этокси)-ацетат
Ацетат этилового эфира триэтиленгликоля
МОРСКАЯ СОЛЬ БАЛИ
Морская соль Бали - это чисто белые кристаллы, морская соль из моря Бали.
Морская соль Бали относится к соли, которую собирают из моря, окружающего индонезийский остров Бали.
Соленая вода из морской соли Бали собирается и направляется в мелкие пруды или соляные ванны.

Кас No: BCE3088

Балийская морская соль Основными минералами, присутствующими в морской соли Бали, являются хлорид натрия (NaCl), магний (Mg), кальций (Ca) и железо (Fe).
Натриевые и хлорные элементы хлорида натрия играют разнообразную и важную роль во многих физиологических процессах.

Магний стимулирует клеточную активность, которая оживляет организм и необходима для его питания.
Кальций является кофактором метаболизма жиров и белков и обеспечивает необходимый щелочной рН; в то время как железо дает нам энергию и помогает поддерживать общую здоровую кровь.

Морская соль Бали - это тип натуральной морской соли, которая производится путем испарения морской воды.
Морская соль Бали известна своим характерным вкусом и уникальным минеральным составом.
Когда вода испаряется под солнцем и ветром, начинают образовываться кристаллы соли. Затем соль тщательно собирают и подвергают минимальной обработке, гарантируя, что она сохранит свои естественные характеристики.

Вкус морской соли Бали часто описывается как мягкий и слегка сладковатый, с тонким оттенком рассола.
Она менее жесткая и более нежная по сравнению с поваренной солью.
Кристаллы соли могут различаться по размеру и форме, от тонкой до грубой текстуры.

Морская соль Бали обычно используется в качестве финишной соли, посыпаемой поверх блюд непосредственно перед подачей на стол, чтобы усилить вкус и добавить нотку текстуры.
Морскую соль Бали можно использовать в различных кулинарных целях, включая приправы к мясу на гриле, жареным овощам, салатам и десертам.
Его уникальный вкус и текстура делают его популярным выбором среди шеф-поваров и гурманов.

В дополнение к кулинарному применению, морская соль Бали иногда используется в натуральных продуктах по уходу за кожей, солях для ванн и спа-процедурах.
Считается, что он обладает полезными свойствами для отшелушивания, расслабления и омоложения.

Соль с Бали собирают на пляжах Индийского океана после муссонов, затем сушат в кокосовых стволах, которые создали эту крошечную хрустальную пирамиду.
Уникальная и экзотическая балийская морская соль получается полностью естественным путем в процессе солнечного испарения без каких-либо синтетических ингредиентов.

Морская соль Бали содержит множество минералов, которые естественным образом присутствуют в морской воде.
Эти минералы могут включать калий, магний, кальций и следовые количества других элементов.
Минеральный состав морской соли Бали может варьироваться в зависимости от конкретного места и методов сбора.

Морская соль Бали часто производится с использованием традиционных методов, которые передавались из поколения в поколение.
Соленая вода собирается и осторожно направляется в соляные ванны или пруды.
Процесс испарения, обычно сопровождаемый солнечным светом и ветром, позволяет воде постепенно испаряться, оставляя после себя кристаллы соли.

Сбор морской соли Бали часто производится вручную.
Опытные фермеры, выращивающие соль, тщательно собирают кристаллы соли, используя традиционные инструменты и методы.
Этот ручной процесс сбора помогает обеспечить качество и целостность соли.

Морская соль Бали, как правило, нерафинированная, что означает, что она подвергается минимальной обработке.
Он не подвергается тяжелым процессам рафинирования, которые удаляют примеси или добавки.
Это позволяет соли сохранять свой естественный вкус, текстуру и содержание минералов.

Морская соль Бали высоко ценится в кулинарии для гурманов и кустарей.
Его уникальный вкусовой профиль и текстура делают его популярным выбором среди шеф-поваров и гурманов, которые ценят высококачественные ингредиенты.
Его часто используют в качестве финишной соли для усиления вкуса и внешнего вида блюд.

Как и другие натуральные морские соли, морская соль Бали иногда ассоциируется с пользой для здоровья и хорошего самочувствия.
Считается, что он содержит микроэлементы, которые могут быть полезны для электролитного баланса, гидратации и общего самочувствия.
Тем не менее, важ��о отметить, что эти преимущества, как правило, связаны с минералами, естественным образом присутствующими в морской соли, и не должны заменять сбалансированную диету.

Морская соль Бали богата минералами и микроэлементами.
Это уникальное дополнение идеально подходит для концепций этнической красоты SPA, которые сосредоточены на духовных и культурных символах.
В балийских церемониях и ритуалах очищения соленая морская вода ассоциируется с мощными очищающими и освящающими свойствами.

Вкус морской соли Бали более соленый, отчасти из-за ее более крупных кристаллов и природных микроэлементов, которые добавляют землистые тона.
Морская соль Бали собирается с помощью процесса, называемого солнечным испарением.
Морская вода осторожно собирается из Балийского моря, а затем переливается в мелкие пруды или солончаки.

Соляные ванны спроектированы таким образом, что позволяют солнцу и ветру медленно испарять воду, оставляя после себя кристаллы соли.
Многие производители морской соли Бали придерживаются органических и устойчивых методов.
Они отдают приоритет использованию морской воды, свободной от загрязняющих веществ, и избегают использования химикатов или добавок в процессе производства.

Этот акцент на органических и устойчивых методах направлен на защиту окружающей среды и поддержание естественной целостности соли.
Морская соль Бали известна своим хорошо сбалансированным вкусом.
Балийская морская соль имеет мягкую соленость с тонкими сладкими и солеными нотками.

Морская соль Бали может иметь различную текстуру, от мелкой до крупной.
Более мелкие кристаллы часто используются для поваренной соли или в качестве завершающего штриха на деликатных блюдах, в то время как более крупные кристаллы идеально подходят для придания блюдам хрустящей текстуры и визуальной привлекательности.

Морская соль Бали универсальна и может использоваться в самых разных кулинарных целях.
Балийская морская соль обычно используется в качестве финишной соли, которой посыпают блюда непосредственно перед подачей на стол, добавляя последний штрих вкуса и текстуры.
Его также можно использовать во время приготовления пищи или выпечки, чтобы улучшить общий вкус рецептов.

Уникальный внешний вид морской соли Бали и связь с островом Бали делают ее популярным выбором для декоративных целей.
Его можно использовать для повышения визуальной привлекательности презентаций продуктов питания или включать в подарочные наборы и корзины для гурманов.
Морская соль Бали имеет культурное значение для острова Бали и часто ассоциируется с традиционными церемониями и ритуалами.

Морская соль Бали считается символом чистоты, равновесия и естественного изобилия окружающего моря.
Некоторые морские соли также имеют сложный вкус и интригующие цвета из-за следов глины или богатой железом почвы в них.
Тонкие вкусовые различия и острые укусы более крупных кристаллов соли могут на самом деле побудить потребителей посыпать их меньшим количеством соли.

Их картофель фри и первые блюда часто приводят к снижению общего содержания натрия.
Морская соль Бали - это чистая белая кристаллическая морская соль, полученная из моря Бали.
Основными минералами, содержащимися в морской соли Бали, являются хлорид натрия (NaCl), магний (Mg), кальций (Ca) и железо (Fe).

Натриевые и хлорные элементы хлорида натрия играют разнообразную и важную роль во многих физиологических процессах.
Магний стимулирует клеточную активность, что бодрит организм и необходимо для его питания.
Ветер и вода объединяются, образуя естественное единство, которое определяет уникальный кристаллический характер каждой крупинки соли.

Это меньшая зернистость, которая является результатом теплого утра и дождливого дня.
Работа начинается в туманные, ранние утренние часы, когда солнце еще зевает.
Образуется тонкая кора, которая берется налегке и вставляется в первый из ряда стволов кокосовых орехов, напоминающих древесное дерево.

Сгущенный рассол собирают и разливают в наружные лотки и дают испариться и прогреться на палящем солнце.
После того, как вода испарится, соль измельчается и измельчается без дальнейшей очистки.
Морская соль Бали выпаривается в закрытых контейнерах под тропическим солнцем, чтобы получить чрезвычайно чистую и уникальную белую соль.

Качественное производство морской соли на Бали требует времени и внимания к деталям.
Для производства каждой небольшой партии морской соли Бали требуется две недели ручной прокрутки и сортировки.
Высокий уровень природных минералов, таких как магний, кальций, железо, калий, цинк и йод, добавляет сложности.

На самом деле, нерафинированная морская соль, как говорят, содержит до 84 минералов и микроэлементов.
Балийская морская соль - это экзотический солевой экстракт, известный своим использованием в балийских ритуалах очищения.
Минерал может поддерживать концепции красоты и очищения.

Идеально подходит для использования в массаже и скрабах для тела, лосьонах для тела, гелях для душа и спортивном уходе.
Морская соль Бали действует как антиоксидант, отшелушивающее, защитное, увлажняющее и очищающее/детоксицирующее средство.
Морская соль Бали - это морская соль, полученная из моря Бали.

Морская соль Бали содержит смесь магния, калия, хлорида кальция и бромида.
Магний борется с задержкой жидкости и замедляет старение кожи.
Калий заряжает организм энергией и уравновешивает влажность кожи.

Использует
Морская соль Бали в основном используется в качестве приправы при приготовлении пищи и выпечке.
Его можно использовать для улучшения вкуса широкого спектра блюд, включая мясо, морепродукты, овощи, салаты, супы и соусы.
Он добавляет естественный соленый вкус и может помочь выявить ароматы других ингредиентов.

Балийская морская соль часто используется в качестве финишной соли, ее посыпают на блюда непосредственно перед подачей на стол, чтобы добавить последний штрих вкуса, текстуры и визуальной привлекательности.
Его грубая текстура и уникальный вкус делают его популярным выбором для украшения салатов, мяса на гриле, жареных овощей и десертов.

Морскую соль Бали можно добавлять в солевые растирания или использовать в качестве ключевого ингредиента в маринадах для мяса, птицы или морепродуктов.
Это помогает приправить и смягчить ингредиенты, добавляя аромат на протяжении всего процесса приготовления.

Морская соль Бали подходит для создания рассолов и растворов для маринования.
Его можно растворить в воде вместе с другими ингредиентами, чтобы сохранить и усилить вкус фруктов, овощей и даже некоторых видов сыра.

Балийская морская соль используется в методах приготовления соленой корки, когда пища покрывается слоем соли, а затем готовится.
Этот метод помогает удерживать влагу, придавать аромат и создавать уникальный внешний вид таких блюд, как цельная рыба, птица или овощи.
Помимо кулинарии, морская соль Бали также используется в солях для ванн и спа-процедурах.

Морскую соль Бали можно добавлять в воду для ванны для омолаживающего и терапевтического купания, обеспечивая расслабляющий эффект и потенциальную пользу для кожи.
Морскую соль Бали можно использовать в качестве базового ингредиента для создания домашних приправ и смесей специй.
Вы можете смешивать его с другими травами, специями или сушеными ингредиентами, чтобы настроить свои собственные уникальные вкусовые комбинации для приготовления на гриле, запекания или приправы блюд.

Балийская морская соль может быть включена в рецепты выпечки, такие как хлеб, печенье, торты и пирожные.
Он добавляет тонкий оттенок солености, который может улучшить общий вкусовой профиль и сбалансировать сладость выпечки.
Морская соль Бали часто используется при приготовлении соленых карамельных соусов, конфет или десертов.

Морская соль Бали обеспечивает восхитительный контраст со сладостью, создавая идеальный баланс вкусов.
Его также можно посыпать шоколадом, карамелью или мороженым, чтобы добавить нотку пикантной сложности.
Окаймление бокала коктейля с балийской морской солью может улучшить впечатления от питья.

Морская соль Бали добавляет пикантную нотку к первому глотку и придает декоративный штрих презентации.
Маргарита, Кровавая Мэри или другие пикантные коктейли могут выиграть от добавления соляного ободка.
Морская соль Бали иногда используется в натуральных косметических продуктах и средствах по уходу за кожей.

Морскую соль Бали можно добавлять в домашние скрабы, соли для ванн или полироли для тела для отшелушивания и детоксикации кожи.
Считается, что он помогает удалить омертвевшие клетки кожи, улучшает кровообращение и делает кожу гладкой и оживленной.

Из-за своего привлекательного внешнего вида и ассоциации с Бали, морская соль Бали иногда используется в декоративных целях в презентациях блюд, добавляя нотку элегантности блюдам. Его также можно упаковать и предложить как часть подарочных наборов для гурманов или подарков на кулинарную тематику.
Морская соль Бали может быть наполнена различными вкусами для создания уникальных кулинарных впечатлений.

Морская соль Бали может наполнить его травами, специями, цедрой цитрусовых или даже съедобными цветами.
Настоянную соль можно использовать в качестве завершающего штриха к блюдам для придания тонкого ароматного вкуса.
Морскую соль Бали можно комбинировать с другими специальными солями, такими как копченая соль, трюфельная соль или ароматизированная соль, для создания смесей соли для гурманов.

Морская соль Бали, как и любая другая соль, содержит натрий.
Чрезмерное потребление натрия может способствовать проблемам со здоровьем, таким как высокое кровяное давление или сердечно-сосудистые проблемы.
Важно потреблять соль в умеренных количествах и помнить об общем потреблении натрия из других источников в вашем рационе.

Хотя аллергия на соль встречается редко, у некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на определенные виды соли.
Если у вас есть аллергия на соль или чувствительность, рекомендуется избегать употребления или использования балийской морской соли и проконсультироваться с врачом о подходящих альтернативах.

Чувствительность и раздражение кожи
В косметических целях некоторые люди могут испытывать раздражение кожи или чувствительность к продуктам на основе соли.
Рекомендуется провести патч-тест перед использованием Балийской морской соли или средств по уходу за кожей с добавлением соли на большей площади кожи.
Прекратите использование при возникновении каких-либо побочных реакций и при необходимости обратитесь к дерматологу.

Воздействие на окружающую среду:
Несмотря на то, что неустойчивые методы сбора соли не представляют прямой опасности для людей, они могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду.
Приобретая морскую соль Бали, выгодно выбирать продукцию производителей, приверженных устойчивым и ответственным методам сбора урожая.

Synonmys
Балийская морская соль
Индонезийская морская соль
Островная морская соль
Тропическая морская соль
Кустарная морская соль
Морская соль для гурманов
Натуральная морская соль
Морская соль, собранная вручную
Морская соль, выпаренная на солнце
Морская соль местного производства
МОРФОЛАЙН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ
Морфолин технический представляет собой гетероциклическое органическое соединение с молекулярной формулой C4H9NO.
Морфолин технический состоит из шестичленного кольца, содержащего атомы азота и кислорода.
Морфолин технический представляет собой бесцветную аминоподобную жидкость с характерным аминоподобным запахом.

Номер CAS: 110-91-8
Молекулярная формула: C4H9NO
Молекулярный вес: 87,12
Номер EINECS: 203-815-1

Термин «технический сорт» обычно относится к продукту, который может не соответствовать высоким стандартам чистоты, требуемым для лабораторного или фармацевтического использования, но подходит для различных промышленных применений.
Благодаря своим химическим свойствам морфолин часто используется в различных промышленных процессах и применениях.
Морфолин технический сорт представляет собой бесцветную аминоподобную жидкость с характерным запахом.

Морфолин технический представляет собой органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода, один атом азота и один атом кислорода, лежащие друг напротив друга; Родительское соединение семейства морфолиновых.
Технический сорт морфолин относится к морфолину, который производится и используется в промышленных целях, как правило, в тех случаях, когда высокая чистота не является критическим требованием.
Морфолин технический представляет собой бесцветную, гигроскопичную жидкость, не содержащую взвешенных веществ.

Морфолин технический марки полностью смешивается с водой и почти всеми распространенными органическими растворителями, слабо растворим в алифатических углеводородах.
Морфолин технический обычно используется в качестве химического промежуточного продукта в ингибиторах коррозии для паровых котельных систем, но также используется в фармацевтических препаратах, текстиле, каучуках, катализаторах, пластификаторах, красителях, сельскохозяйственных и фотографических химикатах.
Морфолин технический сорт является насыщенным органическим гетеромоноциклическим родителем и входит в состав морфолинов.

Морфолин технический сорт представляет собой гетероциклическое органическое соединение с химической формулой C4H9NO.
Морфолин технический сорт представляет собой сопряженное основание морфолиния.
Морфолин технический сорт, также известный как оксид 1, 4-оксазепина и диэтиленимина, представляет собой разновидность бесцветной щелочной маслянистой жидкости.

Морфолин технический сорт пахнет аммиаком и обладает гигроскопичностью.
Морфолин технический сорт может испаряться с водяным паром и смешиваться с водой.
Морфолин технический сорт растворим в ацетоне, бензоле, эфире, пентане, метаноле, этаноле, четыреххлористом углероде, пропиленгликоле и других органических растворителях.

Пар морфолина технического качества может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом, а предел взрываемости составляет от 1,8% до 15,2% (объемная доля).
Морфолин технический сорт является вторичным амином, и в то же время он обладает свойством неорганической кислоты и органической кислоты, благодаря чему может образовывать соль и амид.
Морфолин технический содержит вторичные аминные группы и обладает всеми типичными реакционными характеристиками вторичных аминных групп.

Морфолин технический сорт может вступать в реакцию с неорганической кислотой с образованием соли, а также может реагировать с органической кислотой с образованием соли или амида.
Морфолин технический представляет собой циклический амин, состоящий из шестичленного кольца, содержащего атомы кислорода и азота.
Морфолин технический известен своими антикоррозионными свойствами, что делает его полезным в различных отраслях промышленности, таких как производство и транспортировка воды и пара.

Морфолин технический сорт помогает защитить металлические поверхности от коррозии.
Морфолин технический сорт иногда используется в составах водоподготовки для систем охлаждения и отопления для предотвращения коррозии и образования накипи.
Морфолин технический сорт может проводить реакции алкилирования, а также реакцию кетонов или реакцию Вильгеродта с окисью этилена.

Благодаря уникальным химическим свойствам технического сорта Morpholine он стал одним из важных нефтехимических продуктов с важным коммерческим применением.
Морфолин технический может применяться для производства ускорителей вулканизации резины, таких как NOBS, DTOS и MDS.
Морфолин технический также применяется для производства антикоррозийных средств, антикоррозийных средств, моющих средств, моющих средств, анальгетиков, местных анестетиков, седативных средств, стимуляторов дыхания и сосудов, поверхностно-активных веществ, оптических отбеливателей, консервантов для фруктов и вспомогательных средств для окрашивания текстиля.

Морфолин технический сорт также имеет широкий спектр применения в области резины, фармацевтики, пестицидов, красителей, покрытий и других отраслях промышленности.
В медицине он может быть использован в производстве морфолина технического сорта, вируса Линга, ибупрофена, кашлевого сусла, напроксена, дихлоранилина, фенилацетата натрия и других важных препаратов.
Двумя основными методами производства технического сорта Морфолина являются метод ДЭА (метод диэтаноламина) и метод ДЭА (метод диэтиленгликоля).

Примечательно, что новый полимерный мономер акриловый морфолин в последние годы получил бурное развитие.
Морфолин технический сорт может быть получен в результате реакции между акриловой кислотой и морфолином.
Морфолин технический сорт представляет собой своего рода водорастворимый мономер, и после полимеризации он все еще растворим в воде.

Таким образом, технический сорт Морфолин может быть применен для модификации водных полимеров.
Кроме того, акрил Морфолин технический марки широко используется в качестве реакционноспособного разбавителя для смол, отверждаемых УФ-излучени��м.
Он используется в процессах газоочистки для удаления кислых примесей, таких как сероводород, из промышленных газов.

Морфолин технический сорт используется в качестве катализатора при производстве резины и полимеров.
Морфолин технический сорт помогает контролировать молекулярную массу и структуру полимерных изделий.
В текстильной промышленности технический сорт Морфолин может использоваться в качестве растворителя в процессах крашения и в качестве стабилизатора для красителей.

Морфолин технический может добавляться в бензин и смазочные материалы для предотвращения коррозии в двигателях и топливных системах.
Морфолин технический представляет собой органическое химическое соединение, имеющее химическую формулу O(CH2CH2)2NH.
Этот гетероцикл включает в себя как аминовые, так и эфирные функциональные группы.

Из-за амина технический сорт Морфолин является основой; Его сопряженная кислота называется морфолинием.
Например, при обработке Морфолина технической соляной кислотой образуется хлористая соль морфолиния.
Морфолин технический представляет собой бесцветную жидкость со слабым, аммиачным или рыбным запахом.

Морфолин технический сорт приписывается Людвигу Кнорру, который ошибочно полагал, что он является частью структуры морфина.
Морфолин технический сорт представляет собой бесцветную водопоглощающую маслянистую жидкость с запахом аммиака.
Морфолин технический сорт растворим в воде и метаноле, этаноле, бензоле, ацетоне, эфире, этиленгликоле и других широко используемых растворителях.

Морфолин технический представляет собой жидкость от бесцветного до желтого цвета со слабым аммиачным или рыбным запахом.
Реакционная способность технического сорта Морфолин в основном обусловлена его вторичной аминной группой.
Морфолин технический легко подвергается органическим конденсациям, алкилированию и арилированию, в результате чего образуются различные N-замещенные морфолиновые соединения.

Эфиры относительно химически инертны, поэтому кислород имеет относительно небольшое значение, за исключением того, что он является членом гетероциклического кольца.
Морфолин технический марка, Реагент, ОКС применяется в качестве промышленного модификатора рН и ингибитора коррозии.
Морфолин технический также используется в качестве органического синтетического строительного блока и лабораторного растворителя.

В качестве реагента качества класса ACS, технические характеристики Morpholine являются стандартами де-факто для химических веществ, используемых во многих областях применения с высокой чистотой, и, как правило, обозначают химическое вещество самого высокого качества, доступное для лабораторного использования.
Производимые компанией Spectrum Chemical реагенты класса ACS соответствуют самым строгим нормативным стандартам качества и чистоты.
Морфолин технический представляет собой летучее органическое химическое соединение с химической формулой C4H9NO.

Морфолин технический сорт обладает свойствами двух функциональных групп, амина и эфира.
По сути, Морфолин технический сорт представляет собой химически стабильный аминоэфир. Из-за присутствия аминов морфолин представляет собой основание, конъюгированной кислотой которого является морфолиний.
В то время как марки более высокой чистоты используются в фармацевтике, морфолин технического класса может найти применение в определенных аспектах фармацевтического производства.

Морфолин технический сорт может использоваться в рецептуре клеев и герметиков для улучшения эксплуатационных характеристик и стабильности.
Морфолин технический марки широко используется в производстве многих химических веществ в качестве ингибитора коррозии, а также в моющих средствах.
Shanghai Chemex является одним из самых авторитетных поставщиков этого химического вещества в мире.

Морфолин технический сорт представляет собой бесцветную жидкость с рыбным запахом, которая имеет температуру вспышки 100 градусов по Фаренгейту и вызывает коррозию тканей, растворяется в воде и плотнее воды.
Морфолин технический сорт растворим в ацетоне, бензоле, эфире, пентане, метаноле, этаноле, четыреххлористом углероде, пропиленгликоле и других органических растворителях, а его пары тяжелее воздуха и могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.
Наиболее важным применением морфолина является в качестве промежуточного продукта при производстве ускорителей, используемых в резиновой промышленности.

Ускорители будут добавляться в резину перед производством для ускорения вулканизации.
Еще одно применение этого химического соединения – в медицине и фармацевтической промышленности.
Морфолин технический используется для производства различных местных анестетиков, седативных, анальгетиков, сосудистых и дыхательных стимуляторов.

Морфолин технический является чрезвычайно универсальным химическим веществом со многими важными областями применения.
Морфолин технический используется в качестве промежуточного продукта при производстве резиновых химикатов и оптических отбеливателей.
Морфолин технический также широко используется в качестве ингибитора коррозии в паровых котельных системах.

Морфолин технический часто используется в качестве растворителя в различных промышленных процессах, таких как добыча природного газа и очистка фармацевтических препаратов.
Морфолин технический используется в качестве ингибитора коррозии в системах паровых котлов и других системах охлаждения на водной основе для предотвращения коррозии металлических компонентов.
Морфолин технический сорт используется в производстве клеев и герметиков.

Морфолин технический используется в газовой промышленности для обессеривания, которое включает в себя удаление сероводорода и углекислого газа из потоков природного газа.
Морфолин технический сорт можно найти в некоторых составах красок и покрытий в качестве стабилизатора или регулятора pH.
Морфолин технический используется в резиновой промышленности в качестве промежуточного продукта для производства ускорителей и в качестве отвердителя.

Благодаря своей благоприятной термической стабильности и низкой температуре замерзания, технический сорт Morpholine используется в теплоносителях в различных промышленных процессах.
Морфолин технический используется в процессах очистки металлов, в частности, для удаления ржавчины и окалины с металлических поверхностей.
Морфолин технический используется в качестве строительного блока при синтезе некоторых фармацевтических препаратов и агрохимикатов.

Морфолин технический может использоваться в целлюлозно-бумажной промышленности в качестве добавки в процессе варки целлюлозы.
Морфолин технический используется в текстильной промышленности для процессов печати и крашения.
Благодаря своей способности ингибировать коррозию, в некоторых случаях в охлаждающие и антифризные жидкости добавляется технический сорт Morpholine.

В лабораториях Морфолин технический может быть использован в качестве реагента в химическом синтезе и анализе.
Производные морфолина технического класса иногда используются в биомедицинских исследованиях из-за их потенциальной фармакологической активности.
Морфолин технический сорт может функционировать в качестве пластификатора при производстве некоторых пластмасс.

Морфолин технический сорт служит промежуточным звеном в синтезе других химических веществ.
Морфолин технический может использоваться в производстве ускорителей каучука, оптических отбеливателей и некоторых фармацевтических препаратов.
Морфолин технический иногда используется в качестве регулятора pH в процессах очистки воды.

В некоторых процессах полимеризации Морфолин технический может использоваться в качестве катализатора или вспомогательного средства для управления реакцией полимеризации.
Морфолин технический используется в газоочистных системах для удаления из газовых потоков кислотных компонентов, таких как сероводород.
Морфолин технический сорт в основном применяется для защиты от коррозии железа, меди, цинка, свинца и других металлов.

Морфолин технический сорт остается на начальном этапе в Китае, но за пределами страны значительная часть морфолина используется в качестве своего рода антикоррозийного агента для газообразного металла для предотвращения коррозии металла, вызванной атмосферой, и он широко используется в области механических инструментов, автомобилей, медицинского оборудования и других.
Используемые ранее атмосферные ингибиторы ржавчины металлов, такие как дициклогексиламин нитрит и циклогексиламин, наносят вред человеческому организму и являются более токсичными для окружающей среды.
Морфолин технический сорт находит применение в текстильной промышленности в качестве катализатора для производства некоторых крас��телей и в качестве стабилизатора для эмульсий.

Температура плавления: -7--5 °C (лит.)
Температура кипения: 126,0-130,0 °C 129 °C (лит.)
Плотность: 0,996 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 3 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 31 мм рт.ст. (38 °C)
показатель преломления: n20/D 1.454 (лит.)
Температура вспышки: 96 °F
Температура хранения: Хранить при температуре не выше +30°C.
Растворимость: вода: смешивается
Форма: Жидкость
pka: 8,33 (при 25 °C)
цвет: APHA: ≤15
Удельный вес: 0,996
Запах: Характерный аминоподобный запах
PH: 11,2 (H2O) (неразбавленный)
предел взрывоопасности: 1,4-15,2% (V)
Растворимость в воде: MISCIBLE
Точка замерзания: -4,9°C
Чувствительность: Гигроскопичность
Диэлектрическая проницаемость: 7,3 (25 °C)
Протокол: -0,860

Морфолин технический сорт, растворенный в воде, нейтрализует кислоты в экзотермических реакциях с образованием солей и воды.
Морфолин технический подвергается большинству химических реакций, типичных для других вторичных аминов, хотя присутствие эфирного кислорода отнимает электронную плотность у азота, делая его менее нуклеофильным (и менее основным), чем структурно аналогичные вторичные амины, такие как пиперидин.
Морфолин технический сорт образует стабильный хлорамин.

Бесцветный жидкий химикат Морфолин технического класса широко применяется на водоочистных сооружениях.
Это гигроскопичное жидкое химическое вещество легко растворяется в воде и большинстве органических растворителей.
Но он не растворяется в щелочном жидком содержимом.

Этот технический сорт Морфолин имеет характерный запах, напоминающий запах аммиака.
Морфолин технический марки имеет широкую сферу применения.
Морфолин технический служит эффективным антиоксидантом, химическим промежуточным продуктом, глянцевым и восковым эмульгатором в различных отраслях промышленности.

Морфолин технический также служит фактором предотвращения полимеризации и консервантом для бумаги.
Этот жидкий технический сорт Морфолин доступен в чистом виде.
Морфолин технический – это химический промежуточный продукт, используемый в производстве фармацевтических препаратов, агрохимикатов и поверхностно-активных веществ.

Это чистое на 97% техническое соединение обычно используется в исследовательских целях.
С морфолином технического класса следует обращаться осторожно, так как он может вызвать раздражение кожи или повреждение глаз при контакте.
Может быть несовместим с изоцианатами, галогенированными органическими веществами, пероксидами, фенолами (кислыми), эпоксидами, ангидридами и галогенидами кислот.

Легковоспламеняющийся газообразный водород может образовываться в сочетании с сильными восстановителями, такими как гидриды.
Морфолин технический не вызывал увеличения опухолей у крыс, которые вдыхали от 10 до 150 ppm в течение 2 лет.
Опухоли не наблюдались у крыс, получавших 5000 ppm морфолина технического класса в течение 8 недель и наблюдавшихся в течение всей их жизни.

Морфолин технический сорт, скармливаемый одновременно с нитратом натрия, увеличивал количество гепатоцеллюлярных карцином и сарком печени и легких крыс и мышей, вероятно, опосредованных образованием N-нитрозоморфолина.
Морфолин технический используется в процессах очистки воды для контроля pH и предотвращения коррозии в системах водоснабжения.
Морфолин технический находит применение в гальванических процессах, где его можно использовать в качестве буферного агента.

Морфолин технический используется в производстве некоторых типов чернил в качестве стабилизатора и регулятора pH.
Морфолин технический сорт иногда используется в качестве присадки к бензину для повышения эффективности сгорания.
Производные морфолина технического класса используются в синтезе гербицидов и пестицидов.

Производные морфолина технического качества могут быть использованы в производстве фотохимикатов.
В некоторые виды консервации древесины может быть включен технический сорт Морфолин для защиты от гниения и насекомых.
Морфолин технический используется в производстве некоторых синтетических смол.

В нефтяной и газовой промышленности технический сорт Морфолин иногда используется в качестве поглотителя сероводорода.
Морфолин технический сорт может использоваться в кожевенной промышленности в качестве помощника при крашении.
Морфолин технический может быть задействован в процессах, связанных с десульфурацией бензина.

Морфолин технический может использоваться в качестве присадки в составах охлаждающих жидкостей для конкретных применений.
При хранении природного газа технический сорт Morpholine может использоваться для предотвращения коррозии в резервуарах и трубопроводах для хранения.
Производные морфолина технического качества могут использоваться в определенных процессах полимеризации для сшивания полимеров.

Морфолин технический используется в очистке охлаждающей воды для борьбы с коррозией и образованием накипи в системах охлаждения.
В косметической промышленности Морфолин технический сорт иногда используется в качестве увлажнителя для удержания влаги в определенных составах.
Производные морфолина технического класса были исследованы на предмет их противогрибковых свойств и могут найти применение в противогрибковых составах.

В противообледенительные жидкости можно добавлять технический морфолин для повышения их эффективности в предотвращении образования льда на поверхностях.
Производные морфолина технического качества могут быть использованы в производстве некоторых материалов для фотоэлектрических устройств.
Морфолин технический может добавляться в рецептуры бензина для снижения давления пара, что важно для контроля выбросов.

Морфолин технический используется в качестве отвердителя для эпоксидных смол, способствуя образованию прочного и долговечного материала.
Производные морфолина технического качества могут быть задействованы в синтезе некоторых удобрений.
Морфолин технический может быть использован в качестве добавки в моющие составы из-за его стабилизирующих и буферных свойств.

Производные морфолина технического класса могут использоваться в качестве усилителей октанового числа в рецептурах бензинов.
В полиграфической промышленности технический сорт Морфолин используется при приготовлении некоторых растворов и красок.
Компаунды на основе морфолина на основе технических сортов могут использоваться в покрытиях на водной основе для улучшения их эксплуатационных характеристик.

Морфолин технический сорт можно найти в некоторых табачных изделиях в качестве добавки.
Морфолин технический используется в составах антикоррозийных красок для защиты металлических поверхностей.

В металлообработке технический сорт Морфолин может использоваться в травильных растворах для удаления оксидов и окалины с металлических поверхностей.
Производные морфолина технического качества могут служить катализаторами в реакциях гидроформилирования при производстве альдегидов.

Способ производства:
Морфолин технический сорт может быть получен путем циклизации обезвоживания диэтаноламина, полученного из серной кислоты.
Добавьте диэтаноламин в реакционный котел с водой и капните серную кислоту при температуре 60 °C, затем, когда температура нагреется до 185-195 °C, инкубируйте ее в течение 30 минут.
Охладите его до температуры ниже 60°C и капните раствор гидроксида натрия до pH = 11.

Следующие проливы – охлаждение, фильтрация, фильтрация, дистилляция, сбор следующих фракций ниже 130°C.
Содержание спермина должно достигать более 99,5%. Метод прост в получении сырья, поэтому он стал основным методом получения морфолина в мире.
Морфолин технический также может быть получен в каталитической реакции между диоксаном и газообразным аммиаком.

Метод приготовления заключается в том, что мы можем получить морфолин в присутствии серной кислоты, дегидратации, циклизации, диэтаноламина, в присутствии серной кислоты; затем добавляют диэтаноламин в реакционный котел и добавляют H2SO4 при температуре ниже 6 °С, затем нагревают до 185-195 °С в течение 30 минут, охлаждают до 60 °С.

Капаем раствор NaOH до рН = 11, а последние два заваривания охлаждаем и фильтруем.
Морфолин технический сорт может быть собран из фракции ниже 130 °C.
Метод отличается простотой получения сырья, поэтому он является основным методом производства морфолина во всем мире.

Использует:
Морфолин технический марки используется для анализа реактивов и смол, воска, казеина, шеллака и различных растворителей растворителей.
Марки морфолина технические, применяемые в качестве ингибиторов коррозии, инсектицидов, антисептиков, промежуточных продуктов для химикатов переработки каучука; ингибиторы коррозии; воски и полироли; оптические отбеливатели.
Морфолин технический легко вступает в реакцию с жирными кислотами, образуя мыло, испо��ьзуемое в рецептурах самополирующихся восков и полиролей, а также в покрытиях для пищевой промышленности.

Морфолин технический и ТВ-этилморфолин используются в качестве катализаторов при изготовлении пенополиуретанов.
Производные морфолина технического качества используются в фармацевтической промышленности, в качестве бактерицидов, фунгицидов и гербицидов, а также в качестве разделителей масел.
Морфолин технический сорт используется в качестве химического эмульгатора в процессе вощения плодов.

Естественно, из плодов делают воск для защиты от насекомых и грибкового заражения, но он может быть потерян при очистке плодов.
Небольшое количество нового воска наносится взамен технического сорта Морфолин.
Морфолин технический используется в качестве эмульгатора и добавки растворимости для шеллака, который используется в качестве воска для покрытия фруктов.

Европейский Союз запретил использование морфолина в фруктовой оболочке.
Морфолин технический был использован в качестве эталона для идентификации анализируемого вещества в воде методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС).
Морфолин технический может быть использован в качестве эталона для определения аналита в безалкогольных напитках на фруктовой основе, в природных водах и овощах методом жидкостной хромато-масс-спектрометрии (ЖХ-МС) и в лекарственных препаратах методом ГХ-МС.

Морфолин технический марки широко используется в качестве нейтрализующего амина для предотвращения углекислотной коррозии в паровых котельных системах.
Морфолин технический сорт испаряется вместе с паром в системе, а когда пар становится жидким, он сжижается вместе с ним, тем самым защищая линии.
Пары морфолина технического класса могут предотвращать коррозию серебра и других металлов, а также затенять их поверхность кислотами, такими как диоксид серы и сероводород.

В сельскохозяйственной отрасли этот материал будет использоваться в качестве защиты и укрытия от насекомых и грибкового поражения плодов.
Производные морфолина технического качества используются в синтезе некоторых сельскохозяйственных химикатов, включая гербициды и пестициды.
Производные морфолина технического качества могут использоваться в качестве присадок к бензину для контроля детонации двигателя и улучшения характеристик топлива.

Производные морфолина технического класса действуют как катализаторы в реакциях гидроформилирования, процессе, используемом при производстве альдегидов.
Морфолин технический может входить в состав водных чистящих растворов благодаря своей растворимости в воде и способности функционировать как стабилизатор.
Морфолин технический сорт также может быть использован в качестве компонента в сельскохозяйственных фунгицидах и для удаления микроорганизмов.

Морфолин технический является одним из наиболее широко используемых химических соединений в различных отраслях промышленности.
Именно поэтому многие отрасли промышленности ищут высококачественный технический сорт Morpholine.
В научных исследованиях и промышленности технический сорт Морфолин используется в качестве растворителя для химических реакций из-за его низкой стоимости и высокой полярности.

Морфолин технический используется в производстве чернил в качестве стабилизатора и регулятора рН.
Морфолин технический марка, применяемый в гальванических процессах, где он служит буферным агентом.
Содержится в некоторых косметических составах благодаря своим увлажняющим свойствам, помогающим удерживать влагу.

Производные морфолина технического класса исследуются на предмет их противогрибковых свойств и потенциального применения в противогрибковых составах.
Морфолин технический используется в качестве добавки в моющих составах благодаря своим стабилизирующим и буферным свойствам.
Морфолин технический марки используется в полиграфической промышленности для приготовления растворов и красок.

Морфолин технический сорт, добавляемый в рецептуры бензинов для снижения давления паров и контроля выбросов.
Морфолин технический используется в качестве отвердителя эпоксидных смол, способствуя образованию твердых и долговечных материалов.
Производные морфолина технического качества могут быть использованы в производстве материалов для фотоэлектрических устройств.

Производные морфолина технического класса могут использоваться в качестве усилителей октанового числа в рецептурах бензинов.
Производные морфолина технического класса используются в биомедицинских исследованиях для потенциальной фармакологической активности.
Морфолин технический используется в производстве пенополиуретанов, где может служить стабилизатором и способствовать свойствам пены.

Морфолин технический используется в целлюлозно-бумажной промышленности в качестве добавки в процессе варки целлюлозы.
Производные морфолина технического качества могут использоваться в качестве смягчителей в текстильной промышленности.
Используется в процессах травления металлов для удаления оксидов и окалины с металлических поверхностей.

Другие производные используются в текстильной и полиграфической промышленности в качестве адъювантов, отбеливателей, стабилизаторов, искоренителей чернил и кондиционеров для бумаги.
Морфолин технический сорт, также известный как оксид диэтиленимида, представляет собой органическое химическое соединение, используемое в органическом синтезе.
Морфолин технический сорт может производить соль после реакции с неорганической кислотой, а также может производить соль или амид после реакции с органической кислотой.

Производные морфолина технического класса могут функционировать в качестве стабилизаторов окисления в рецептурах бензинов.
Морфолин технический используется в качестве вспомогательного агента в процессах текстильной печати.
Морфолин технический марки используется в электронной промышленности для различных применений, включая производство электронных химикатов.

Морфолин технический является распространенной добавкой в миллионных концентрациях для регулирования pH как в системах на ископаемом топливе, так и в паровых системах атомных электростанций.
Морфолин технический используется потому, что его летучесть примерно такая же, как у воды, поэтому после добавления в воду его концентрация распределяется довольно равномерно как в водной, так и в паровой фазах.
Морфолин технический сорт обладает свойствами, регулирующими pH, а затем распределяется по всей паровой установке для обеспечения защиты от коррозии.

Морфолин технический часто используется в сочетании с низкими концентрациями гидразина или аммиака для обеспечения комплексной химии обработки летучих веществ для защиты от коррозии паровых систем таких заводов.
Морфолин технический сорт разлагается достаточно медленно в отсутствие кислорода при высоких температурах и давлении в этих паровых системах.
Морфолин технический марка, как правило, считается добавкой и используется для различных целей.

Морфолин технический часто используется в качестве ингибитора коррозии в системах паровых котлов и систем водяного охлаждения для предотвращения коррозии металлических компонентов.
Морфолин технический используется в газовой промышленности для удаления кислых компонентов, таких как сероводород и углекислый газ, из потоков природного газа.
Морфолин технический служит растворителем в различных промышленных процессах, включая добычу природного газа и очистку фармацевтических препаратов.

Морфолин технический используется в качестве регулятора pH в процессах очистки воды и различных промышленных применениях.
Морфолин технический используется в производстве ускорителей каучука, отвердителей, а также в качестве компонента в некоторых процессах полимеризации.
Морфолин технический сорт также может быть алкилирован, и он также может вызвать реакцию кетонов или реакцию Вильгеродта с окисью этилена.

Морфолин технический сорт производится путем обезвоживания этаноламинов. В основном он используется в качестве ускорителя резины при производстве шин.
Этот процесс требует высокой температуры (300 ° F) и давления, что увеличивает опасность.
Морфолин технический также используется в качестве добавки к котловой воде, отбеливателя для моющих средств и ингибитора коррозии, при консервировании книжной бумаги, в восках и полиролях, а также в органическом синтезе.

Морфолин технический марка, используемый в качестве сырья для ускорителя каучука и флуоресцентного отбеливателя.
Морфолин технический является промежуточным продуктом фунгицида диметоморфа и флуморфолина и фосфорорганического инсектицида фосальфоса.
Морфолиновая техническая соль жирных кислот может быть использована в качестве покрывающего агента эпидермального покрытия фруктов или овощей, и она может ингибировать щелочное дыхание и предотвращать испарение воды и атрофию эпидермиса.

Производные морфолина технического качества могут быть задействованы в синтезе некоторых удобрений.
Морфолин технический может использоваться в качестве присадки в составах охлаждающих жидкостей для конкретных применений.
При хранении природного газа технический сорт Morpholine может использоваться для предотвращения коррозии в резервуарах и трубопроводах для хранения.

Производные морфолина технического качества могут использоваться в определенных процессах полимеризации для сшивания полимеров.
Морфолин технический сорт используется в кожевенной промышленности в качестве помощника при крашении.
Морфолин технический добавляется в охлаждающие и антифризные жидкости в некоторых областях применения из-за его способности препятствовать коррозии.

Морфолин технический может быть задействован в процессах, связанных с десульфурацией бензина.
Морфолин технический сорт является основным сырьем ускорителя НОБС.
Для анализа используются реактивы и смолы, воск, шеллак и другие растворители, используемые в производстве сульфата натрия.

Морфолин технический сорт в основном используется для производства ускорителя вулканизации резины, а также для поверхностно-активных веществ, текстильных вспомогательных веществ, фармацевтических препаратов, синтеза пестицидов.
Морфолин технический марки также используется в качестве катализатора для полимеризации бутадиена, ингибиторов коррозии, оптического отбеливателя, в качестве продукции используются красители, смолы, воск, ранний клей, казеин и другие растворители. В настоящее время общий объем производства морфолина в мире составляет 3-4 млн. т/год.
Также широко используются технические соли морфолина.

Используется в составах клеев и герметиков в таких отраслях, как строительство.
Морфолин технический используется в теплоносителях благодаря своей термической стабильности и низкой температуре замерзания.
Используется в процессах очистки металлов, в частности, для удаления ржавчины и окалины с металлических поверхностей.

Морфолин технический используется в текстильной промышленности для крашения и печати.
Морфолин технический марка, применяемый в процессах, связанных с десульфуризацией, газоочисткой, а также в качестве поглотителя сероводорода.

Морфолин технический используется в некоторых рецептурах лакокрасочных материалов в качестве стабилизатора и регулятора pH.
Встречается при изготовлении некоторых фотохимикатов.
Морфолин технический используется в очистке охлаждающей воды для борьбы с коррозией и образованием накипи.

Морфолин технический и его производные служат промежуточными продуктами при синтезе фармацевтических препаратов.
Входит в состав бензиновых составов для повышения эффективности сгорания и снижения давления пара.
Морфолин технический используется при консервации древесины для защиты от гниения и насекомых.

Морфолин технический добавляется в некоторые составы антифризов для предотвращения коррозии.
Морфолин технический используется в качестве увлажнителя в косметике для удержания влаги.
В противообледенительные жидкости добавляют морфолин технический для улучшения их эксплуатационных характеристик.

Производные морфолина технического качества могут быть задействованы в синтезе некоторых удобрений.
Морфолин технический сорт обычно используется для получения энаминов.
Морфолин технический сорт широко используется в органическом синтезе.

Например, Морфолин технический является строительным материалом при приготовлении антибиотика линезолида, противоопухолевого средства гефитиниба (Иресса) и анальгетика декстроморамид.
Морфолиновые технические соли, такие как морфолина гидрохлорид (10024-89-2), представляют собой органический синтез промежуточных продуктов.

Информация по технике безопасности:
Морфолин технический может вызывать раздражение кожи и глаз при прямом контакте.
Для минимизации риска воздействия на кожу и глаза важно использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и очки.
Пары морфолина технического класса могут вызывать раздражение дыхательных путей.

В помещениях, где обрабатывается компаунд, должна поддерживаться достаточная вентиляция, а в ситуациях с высокой концентрацией паров может потребоваться защита органов дыхания.
У некоторых людей может развиться сенсибилизация к морфолину после повторного воздействия, что приводит к аллергическим реакциям.
Меры предосторожности, такие как использование защитной одежды, могут помочь свести к минимуму риск сенсибилизации.

Морфолин технический сорт технический сорт классифицируется как вредный при проглатывании.
Проглатывание может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, и тяжесть этих последствий зависит от таких факторов, как количество проглоченного продукта и индивидуальная восприимчивость.

Воздействие на окружающую среду:
Морфолин технический сорт может иметь экологические последствия.
Морфолин технический имеет важное значение для предотвращения его попадания в окружающую среду, так как он может быть токсичен для водных организмов и оказывать неблагоприятное воздействие на экосистемы.

Морфолин технический сам по себе не является легковоспламеняющимся, его следует хранить вдали от источников возгорания.
Должны быть приняты меры пожарной безопасности, и пожарный персонал должен знать о свойствах химического вещества в случае пожара.

Синонимы:
МОРФОЛИН
110-91-8
1-окса-4-азациклогексан
Диэтиленоксид
Тетрагидро-1,4-оксазин
Диэтиленимидоксид
Диэтиленимидоксид
Диэтилена имидиоксид
Древамин
Тетрагидро-2Н-1,4-оксазин
Тетрагидро--оксазин
-Изоксазин, тетрагидро-
Морфолин
Тетрагидро-1,4-изоксазин
BASF 238
Касвелл No 584
2Н-1,4-оксазин, тетрагидро-
4Н-1,4-оксазин, тетрагидро-
138048-80-3
НСК 9376
Тетрагидро--изоксазин
ККРИС 2482
ХСБД 102
ИНЭКС 203-815-1
УНИИ-8Б2ЗК305О
Химический кодекс пестицидов Агентства по охране окружающей среды 054701
БРН 0102549
8Б2ЗК305О
DTXSID2025688
ЧЕБИ:34856
АИ3-01231
НСК-9376
MFCD00005972
К4Н9НО
Тетрагидро-4Н-1-4-оксазин
DTXCID305688
КЭ 203-815-1
4-27-00-00015 (Справочник Бейльштейна)
МОРФОЛАЙН (МАИР)
МОРФОЛИН [МАИР]
МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-D8
Тетрагидро-14-изо-ксазин
1,4-оксазинан
КАС-110-91-8
МОРФОЛИН, REAG
МОРФОЛИН, ПРАКТ
ООН2054
Морфлайн
Морфолин; Molsidomine Imp.E(EP); Примесь молсидомина Е
Линия морфо
морфолин-
6ЛР
Морфолин (BASF)
4Н-1, тетрагидро-
МОРФОЛИН [MI]
Морфолин [UN2054] [Легковоспламеняющаяся жидкость]
МОРФОЛИН [FCC]
ДИЭТИЛЕНОКСИД
МОРФОЛИН [HSDB]
МОРФОЛИН [INCI]
Морфолин на Раста Смола
WLN: T6M DOTJ
NCIMech_000154
Тетрагидро-1,4-изоксазин
NCIOpen2_007748
Oprea1_317540
Тетригидро-2Н-1,4-оксазин
Тетрагидро-4Н-1,4-оксазин
СТАВКА:ER0297
Морфолин, аналитический стандарт
CHEMBL276518
NSC9376
AMY22834
BCP24054
STR00194
Tox21_202450
Tox21_303240
ТЕТРАГИДРО-2Н-1,4-ОКСАЗИН
AKOS000118829
Морфолин, реагент ОКС, >=99,0%
Морфолин, РеагентПлюс(R), >=99%
DB13669
NA 2054
ООН-2054
Код пестицидов USEPA/OPP: 054701
NCGC00249227-01
NCGC00256942-01
NCGC00259999-01
Морфолин, p.a., реактив ACS, 99,0%
Морфолин [UN2054] [Легковоспламеняющаяся жидкость]
ФТ-0628993
М0465
ЭН300-18064
Морфолин, очищенный дистилляцией из стекла
Морфолин, очищенный перегонкой, >=99,5%
Q410243
Дж-522715
Ф2190-0339
InChI=1/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H
ScavengePore(TM) фенэтилморфолин, макропористый, 40-70 меш, степень мечения: 0,7-1,5 ммоль/г загрузки
Смола StratoSpheres(TM) PL-MPH, 50-100 меш, степень маркировки: 3,0-4,0 ммоль/г нагрузка, 1 % сшитая

МОРФОЛИН
Морфолин, также известный как 1,4-оксазепин и оксид диэтиленимина, представляет собой разновидность бесцветной щелочной маслянистой жидкости.
Морфолин пахнет аммиаком и обладает гигроскопичностью.
Морфолин мог испаряться с водяным паром и смешиваться с водой.

КАС: 110-91-8
ПФ: C4H9NO
МВт: 87,12
ЭИНЭКС: 203-815-1

Морфолин представляет собой органическое химическое соединение, имеющее химическую формулу O(CH2CH2)2NH.
Этот гетероцикл содержит как аминные, так и эфирные функциональные группы.
Из-за амина морфолин является основанием; Сопряженная с морфолином кислота называется морфолинием.
Например, обработка морфолина соляной кислотой дает соль хлорида морфолиния.
Морфолин — бесцветная жидкость со слабым запахом аммиака или рыбы.
Название морфолина приписывается Людвигу Кнорру, который ошибочно полагал, что он является частью структуры морфина.
Морфолин представляет собой бесцветную жидкость с рыбным запахом.
Температура вспышки 100 °F.
Разъедает ткани.
Менее плотен, чем вода, растворим в воде.
Пары тяжелее воздуха.
Используется для производства других химикатов, в качестве ингибитора коррозии и в моющих средствах.

Морфолин — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода, один атом азота и один атом кислорода, расположенные напротив друг друга; исходное соединение семейства морфолинов.
Морфолин является насыщенным органическим гетеромоноциклическим родителем и членом морфолинов.
Морфолин представляет собой сопряженное основание морфолиния.
Морфолин растворим в ацетоне, бензоле, эфире, пентане, метаноле, этаноле, четыреххлористом углероде, пропиленгликоле и других органических растворителях.
Пары морфолина могут образовывать взрывоопасную смесь с воздухом, предел взрываемости составляет от 1,8% до 15,2% (объемная доля).
Морфолин является вторичным амином и в то же время обладает свойствами неорганической кислоты и органической кислоты, поэтому может образовывать соли и амиды.
Морфолин содержит вторичные аминогруппы и обладает всеми типичными реакционными характеристиками вторичных аминогрупп.
Морфолин может реагировать с неорганической кислотой с образованием соли, а также может реагировать с органической кислотой с образованием соли или амида.

Морфолин может осуществлять реакции алкилирования, а также осуществлять кетоновую реакцию или реакцию Виллгеродта с оксидом этилена.
Благодаря уникальным химическим свойствам морфолина он стал одним из важных нефтехимических продуктов, имеющих важное коммерческое применение.
Морфолин можно применять для производства ускорителей вулканизации резины, таких как NOBS, DTOS и MDS.
Морфолин также применяется для производства антикоррозийных, антикоррозионных средств, моющих средств, моющих средств, анальгетиков, местных анестетиков, седативных средств, стимуляторов дыхания и сосудов, поверхностно-активных веществ, оптического отбеливателя, консервантов для фруктов и вспомогательных средств для окраски текстиля.
Морфолин также имеет широкий спектр применения в области резины, фармацевтики, пестицидов, красителей, покрытий и других отраслей промышленности.
В медицине Морфолин может применяться при производстве морфолин-гуанидина, вируса Лина, ибупрофена, кашля, напроксена, дихлоранилина, фенилацетата натрия и других важных лекарств.

Двумя основными методами производства морфолина являются метод DEA (метод диэтаноламина) и метод DEA (метод диэтиленгликоля).
Морфолин Примечательно, что в последние годы бурное развитие получил новый полимерный мономер акриловый морфолин.
Морфолин акриловой кислоты можно получить в результате реакции акриловой кислоты с морфолином.
Морфолин акриловой кислоты представляет собой своего рода водорастворимый мономер, и после полимеризации он остается водорастворимым.
Таким образом, морфолин можно применять для модификации водных полимеров.
Кроме того, акриловый морфолин широко используется в качестве реактивного разбавителя для смол, отверждаемых УФ-излучением.
С углублением прикладных исследований было разработано множество новых конкретных применений, и морфолин быстро становится полимерным мономером.

В качестве ингибитора коррозии металлов Морфолин в основном применяется для защиты от коррозии железа, меди, цинка, свинца и других металлов.
Морфолин все еще находится на начальной стадии в Китае, но за пределами страны значительная часть морфолина используется в качестве своего рода антикоррозийного агента для металлического газа, чтобы предотвратить коррозию металла, вызванную атмосферой, и он широко используется в области механические инструменты, автомобили, медицинское оборудование и другие.
Используемые ранее металлические ингибиторы атмосферной ржавчины, такие как нитрит дициклогексиламина и циклогексиламин, наносят вред человеческому организму и более токсичны для окружающей среды.
Вместо этого морфолин как ингибитор газожидкостной коррозии металлов обладает преимуществами низкой токсичности, поэтому на переднем плане процветает.

Морфолин — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода, один атом азота и один атом кислорода, расположенные напротив друг друга; исходное соединение семейства морфолинов.
Морфолин является насыщенным органическим гетеромоноциклическим родителем и членом морфолинов.
Морфолин представляет собой сопряженное основание морфолиния.
Водный раствор с рыбным запахом.
Разъедает ткани и умеренно токсичен при проглатывании и вдыхании.

Химические свойства морфолина
Температура плавления: -7--5 °C (лит.)
Температура кипения: 126,0-130,0°С 129°С (лит.)
Плотность: 0,996 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 3 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: 31 мм рт. ст. (38 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,454 (лит.)
Фп: 96 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость в воде: смешивается
Форма: Жидкость
ПКА: 8,33 (при 25 ℃)
Цвет: APHA: ≤15
Удельный вес: 0,996
Запах: Характерный аминоподобный запах.
PH: 11,2 (H2O) (неразбавленный)
Предел взрываемости: 1,4-15,2% (В)
Растворимость в воде: СМЕШИВАЕМЫЙ
Точка замерзания: -4,9 ℃
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 14,6277
РН: 102549
Пределы воздействия: TLV-TWA 20 ppm (~70 мг/м3) (ACGIH, MSHA и OSHA); кожа STEL 30 м.д. (ACGIH); IDLH 8000 частей на миллион.
Стабильность: Стабильная. Легковоспламеняющийся. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, хлоридами кислот, ангидридами кислот. Гигроскопичен.
InChIKey: YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: -0,860
Ссылка на базу данных CAS: 110-91-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Морфолин (110-91-8)
МАИР: 3 (Том 47, 71) 1999 г.
Система регистрации веществ EPA: Морфолин (110-91-8)

Морфолин представляет собой бесцветную водопоглощающую маслянистую жидкость с запахом аммиака.
Морфолин растворим в воде и метаноле, этаноле, бензоле, ацетоне, эфире, этиленгликоле и других широко используемых растворителях.
Морфолин — бесцветная жидкость со слабым аммиачным или рыбным запахом.
Порог запаха составляет 0,01 ppm.
Химическая активность морфолина объясняется вторичной аминной функцией молекулы; Легко происходят органические конденсации, алкилирование и арилирование с образованием самых разнообразных N-замещенных морфолиновых продуктов.
Эфиры относительно химически инертны, поэтому кислород не имеет относительно большого значения, за исключением того, что он является членом гетероциклического кольца.

Физические свойства
Бесцветная, подвижная, маслянистая, гигроскопичная, легковоспламеняющаяся жидкость со слабым запахом аммиака.
Экспериментально определенные пороговые концентрации запаха для обнаружения и распознавания составили 40 мкг/м3 (11 частей на миллиард) и 25 мкг/м3 (70 частей на миллиард) соответственно.
Образует взрывоопасные пары при температуре >35 °C.

Использование
(1) В медицине морфолин используется в качестве сырья для резинового ускорителя и флуоресцентного отбеливающего агента.
(2) Морфолин является промежуточным продуктом фунгицида диметоморфа и флуморфолина и фосфорорганического инсектицида фосальфоса.
(3) Морфолин в основном используется для производства ускорителей вулканизации резины, а также для поверхностно-активных веществ, вспомогательных средств для текстиля, фармацевтических препаратов, синтеза пестицидов.
(4) Морфолин также используется в качестве катализатора полимеризации бутадиена, ингибиторов коррозии, оптического отбеливателя, красителей, смол, воска, раннего клея, казеина и других растворителей.
В настоящее время общий объем производства морфолина в мире составляет 3-4 млн т/год.
(5) Также широко используются соли морфолина.
Соли морфолина, такие как гидрохлорид морфолина (10024-89-2), представляют собой промежуточные продукты органического синтеза.

Соль морфолиновой жирной кислоты можно использовать в качестве покрывающего агента для эпидермального покрытия фруктов или овощей, и она может ингибировать основное дыхание и предотвращать испарение эпидермисом воды и эпидермальную атрофию.
(6) Морфолин является основным сырьем ускорителя NOBS. для анализа реактивов и смол, воска, шеллака и других растворителей, используемых в производстве сульфата натрия.
Водяное стекло и ультрамарин.
Также используется при производстве стекла. Бумага. Моющее средство. Мыло. Краситель. Синтетическое волокно. Загар. Медицина и керамическая промышленность.
Реагенты для анализа, такие как определение азота, дегидратирующий агент.
(7) Морфолин используется для анализа реагентов и смол, воска, казеина, шеллака и различных растворителей-растворителей.
(8) Морфолин может образовывать соль после реакции с неорганической кислотой, а также может образовывать соль или амид после реакции с ��рганической кислотой.
Морфолин также может быть алкилирован, а также может возникнуть в результате кетоновой реакции или реакции Виллгеродта с оксидом этилена.

Промышленное использование
Общее промышленное потребление морфолина составляет 11 000 метрических тонн в год.
Наибольшее использование морфолина (33%) приходится на резиновую промышленность в качестве промежуточного продукта при производстве ускорителей замедленного действия для полимеризации каучука, в качестве стабилизаторов против эффектов теплового старения и в качестве ингибиторов поседения при вулканизации бутилкаучука.
Вторая большая часть (25%) производимого морфолина используется в качестве ингибитора для борьбы с углекислотной коррозией в линиях возврата конденсата паровых котлов.
Морфолин является промежуточным продуктом при производстве оптических отбеливателей, используемых в мыльной и моющей промышленности.

Морфолин легко реагирует с жирными кислотами, образуя мыла, используемые в составе самополирующихся восков и полиролей, а также в покрытиях для пищевой промышленности.
N-метилморфолин и ТВ-этилморфолин используются в качестве катализаторов при производстве пенополиуретанов.
Производные морфолина используются в фармацевтике в качестве бактерицидов, фунгицидов и гербицидов, а также в качестве разделителей масел.
Другие производные используются в текстильной и полиграфической промышленности в качестве вспомогательных средств, отбеливателей, стабилизаторов, средств для удаления чернил и кондиционеров для бумаги.

Метод производства
(1) Морфолин может быть получен циклизацией дегидратации диэтаноламина, полученного из серной кислоты.
Добавьте диэтаноламин в реакционный сосуд с водой и капните серную кислоту при температуре 60 ℃, затем, когда температура нагреется до 185-195 ℃, инкубируйте ее в течение 30 минут.
Охладите морфолин до температуры ниже 60 ℃ и доведите раствор гидроксида натрия до pH = 11.
Следующие этапы — охлаждение, фильтрация, фильтрационная перегонка, сбор следующих фракций с температурой ниже 130 ℃.
Предполагается, что содержание спермина достигнет более 99,5%.
Этот метод легко получить сырье, поэтому он стал основным методом производства морфолина в мире. Морфолин также можно получить в результате каталитической реакции диоксана и газообразного аммиака.

(2) Метод приготовления заключается в том, что мы можем получить морфолин в присутствии серной кислоты, дегидратации, циклизации, диэтаноламина.
В присутствии серной кислоты; затем в реакционный котел добавляют диэтаноламин и добавляют H2SO4 при температуре ниже 6°С, затем нагревают до 185-195°С в течение 30 мин, охлаждают до 60°С.
Прибавляют раствор NaOH до pH = 11, последние два заваривания охлаждают и фильтруют.
Морфолин можно было собрать из фракции ниже 130 °C.
Мы также можем получить морфолин в результате реакции диэтиленгликоля с аммиаком в присутствии катализатора и давления.
Этот метод легко получить сырье, поэтому это основной метод производства морфолина во всем мире.

Морфолин получают путем дегидратации этаноламинов.
Морфолин в основном используется в качестве ускорителя резины при производстве шин.
Этот процесс требует высокой температуры (300°F) и давления, что увеличивает опасность.
Морфолин также используется в качестве добавки для котловой воды, отбеливателя для моющих средств и ингибитора коррозии, для консервации книжной бумаги, в восках и полиролях, а также в органическом синтезе.
Растворитель для смол, восков, казеина, красителей; соединения морфолина, используемые в качестве ингибиторов коррозии, инсектицидов, антисептиков, промежуточных продуктов для химикатов переработки резины; ингибиторы коррозии; воски и полироли; оптические отбеливатели.
Ускоритель резины, растворитель, добавка к котловой воде, воски и полироли, оптический отбеливатель для моющих средств, ингибитор коррозии, консервация книжной бумаги, органические промежуточные продукты (катализатор, антиоксиданты, фармацевтические препараты, бактерициды и т. д.).

Профиль реактивности
Морфолин, растворенный в воде, нейтрализует кислоты в экзотермических реакциях с образованием солей и воды.
Может быть несовместим с изоцианатами, галогенсодержащими органическими веществами, пероксидами, фенолами (кислотными), эпоксидами, ангидридами и галогенангидридами.
Легковоспламеняющийся газообразный водород может образовываться в сочетании с сильными восстановителями, такими как гидриды.

Опасность для здоровья
Может вызвать токсические эффекты при вдыхании или проглатывании.
Контакт с веществом может вызвать серьезные ожоги кожи и глаз.
При пожаре образуются раздражающие, едкие и/или токсичные газы.
Пары могут вызвать головокружение или удушье.
Сточные воды от пожаротушения или разбавляющая вода могут вызвать загрязнение.
Морфолин оказывает чрезвычайно раздражающее действие, вызывая при контакте серьезные повреждения глаз, слизистых оболочек и кожи.
Раздражение глаз с преходящим отеком роговицы и временным затуманиванием зрения являются частыми симптомами чрезмерного воздействия паров на рабочем месте.

Морфолин легко впитывается через кожу; при вдыхании он вызывает раздражение носа, кашель, раздражение бронхов и отек легких при все более высоких концентрациях.
При приеме внутрь Морфолин вызывает кровотечение в желудочно-кишечном тракте с возможной диареей; При проглатывании или вдыхании достаточных количеств может возникнуть повреждение печени и почек.
Судя по имеющимся данным, морфолин сам по себе не является канцерогеном.
Морфолин раздражает глаза, кожу и слизистые оболочки.
Раздражающее действие на глаза и кожу кроликов было сильным.
У человека вдыхание его паров может вызвать нарушение зрения, раздражение носа и кашель.
Высокие концентрации могут вызвать респираторный дистресс.

Пожароопасность
Легковоспламеняющийся/горючий материал.
Может воспламениться от тепла, искр или пламени.
Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.
Пары могут попасть к источнику возгорания и вспыхнуть обратно.
Большинство паров тяжелее воздуха.
Они распространяются по земле и собираются в низких или закрытых местах (канализационные трубы, подвалы, резервуары).
Опасность взрыва паров в помещении, на открытом воздухе или в канализации.
Сток в канализацию может создать опасность пожара или взрыва.
Контейнеры могут взорваться при нагревании.
Многие жидкости легче воды.

Синонимы
МОРФОЛИН
110-91-8
1-Окса-4-азациклогексан
Диэтиленоксидид
Тетрагидро-1,4-оксазин
Диэтиленимид оксид
Диэтиленимид оксид
Диэтилимидоксид
Древамин
Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-п-оксазин
п-изоксазин, тетрагидро-
морфолин
Тетрагидро-1,4-изоксазин
БАСФ 238
Касвелл № 584
2H-1,4-Оксазин, тетрагидро-
4H-1,4-Оксазин тетрагидро-
138048-80-3
НСК 9376
Тетрагидро-п-изоксазин
ССРИС 2482
ХСДБ 102
ЭИНЭКС 203-815-1
UNII-8B2ZCK305O
Химический код пестицидов EPA 054701
БРН 0102549
8B2ZCK305O
DTXSID2025688
ЧЕБИ:34856
АИ3-01231
НСК-9376
MFCD00005972
ООН2054
C4H9NO
Тетрагидро-4H-1-4-оксазин
DTXCID305688
ЕС 203-815-1
4-27-00-00015 (Справочник Beilstein)
Морфолин [UN2054] [Горючая жидкость]
МОРФОЛИН (МАИР)
МОРФОЛИН [МАИР]
МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-Д8
тетрагидро-14-изоксазин
1,4-оксазинан
КАС-110-91-8
МОРФОЛИН,РЕАГ
МОРФОЛИН, ПРАКТИКА
морфлин
Морфолина
Морфолин; Молсидомин имп. Е (ЭП); Молсидомин Примесь E
морфо линия
морфолин-
6LR
МОРФОЛИН ТЕХ
4H-1, тетрагидро-
MPL (код CHRIS)
МОРФОЛИН [МИ]
МОРФОЛИН [FCC]
ДИЭТИЛЕНОКСИМИД
МОРФОЛИН [HSDB]
МОРФОЛИН [INCI]
тетрагидро-1,4-оксазин
Морфолин на смоле Раста
WLN: T6M DOTJ
NCIMech_000154
Тетрагидро-1,4-изоксазин
NCIOpen2_007748
Опря1_317540
Тетригидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-4H-1,4-оксазин
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:ER0297
Морфолин, аналитический стандарт
CHEMBL276518
НСК9376
ЭМИ22834
BCP24054
STR00194
ЭИНЭКС 263-172-8
Tox21_202450
Tox21_303240
NA2054
STL182843
ТЕТРАГИДРО-2H-1,4-ОКСАЗИН
АКОС000118829
Молсидомин имп. E (EP): Морфолин
Морфолин, реагент ACS, >=99,0%
Морфолин, ReagentPlus(R), >=99%
ДБ13669
2054 год
ООН 2054
Код пестицида USEPA/OPP: 054701
NCGC00249227-01
NCGC00256942-01
NCGC00259999-01
61791-40-0
Морфолин, шт., реагент АЦС, 99,0%
Морфолин [UN2054] [Горючая жидкость]
FT-0628993
М0465
ЭН300-18064
Морфолин очищенный перегонкой из стекла
Морфолин, очищенный повторной перегонкой, >=99,5%
Q410243
J-522715
F2190-0339
ИнЧИ=1/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H
Фенетилморфолин ScavengePore(TM), макропористый, 40-70 меш, степень маркировки: загрузка 0,7-1,5 ммоль/г.
Смола StratoSpheres(TM) PL-MPH, 50-100 меш, степень маркировки: загрузка 3,0-4,0 ммоль/г, сшитая 1 %
МОРФОЛИН
Морфолин представляет собой органическое химическое соединение
Химическая формула морфолина O(CH2CH2)2NH.
Морфолин представляет собой бесцветную жидкость с


НОМЕР КАС: 110-91-8

НОМЕР ЕС: 203-815-1

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: C4H9NO

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА: 87,12 г/моль

НАЗВАНИЕ ИЮПАК: морфолин


Морфолин имеет запах рыбы.
Температура вспышки морфолина составляет 100 ° F.

Морфолин вызывает коррозию тканей.
Морфолин менее плотный, чем вода

Морфолин растворим в воде.
Пары морфолина тяжелее воздуха

Морфолин используется для производства других химических веществ.
Морфолин используется в качестве ингибитора коррозии.
Морфолин можно использовать в моющих средствах.

Этот гетероцикл содержит как аминные, так и простые эфирные функциональные группы.
Из-за амина морфолин является основанием; его сопряженная кислота называется морфолинием.

Например, при обработке морфолина соляной кислотой образуется соль хлорида морфолиния.
Морфолин — бесцветная жидкость со слабым аммиачным или рыбным запахом.
Название морфолина приписывают Людвигу Кнорру, который ошибочно считал его частью структуры морфина.

Морфолин используется в моющих и чистящих средствах.
Морфолин используется в строительстве.

Морфолин используется для производства химикатов и готовых металлических изделий.
Морфолин представляет собой синтетическую органическую жидкость, используемую в основном в качестве промежуточного продукта при производстве резиновых химикатов и оптических отбеливателей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Промышленное применение:
Морфолин является распространенной добавкой в концентрациях частей на миллион для регулирования pH как в паровых системах, работающих на ископаемом топливе, так и в паровых системах атомных электростанций.
Морфолин используется, потому что его летучесть примерно такая же, как у воды, поэтому, когда он добавляется в воду, его концентрация становится довольно равномерно распределенной как в водной, так и в паровой фазах.
Затем свойства морфолина, регулирующие pH, распределяются по всей паровой установке, обеспечивая защиту от коррозии.
Морфолин часто используется в сочетании с низкими концентрациями гидразина или аммиака, чтобы обеспечить комплексную летучую химическую обработку для защиты от коррозии паровых систем таких установок. Морфолин достаточно медленно разлагается в отсутствие кислорода при высоких температурах и давлениях в этих паровых системах.

Органический синтез:
Морфолин подвергается большинству химических реакций, типичных для других вторичных аминов, хотя присутствие эфирного кислорода уменьшает электронную плотность азота, делая его менее нуклеофильным (и менее основным), чем структурно подобные вторичные амины, такие как пиперидин.
По этой причине морфолин образует стабильный хлорамин.

Морфолин обычно используется для получения енаминов.
Морфолин широко используется в органическом синтезе.

Морфолин представляет собой бесцветную гигроскопичную жидкость со специфическим запахом (пахнет аммиаком или рыбным запахом).
Морфолин полностью смешивается с водой, а также со многими органическими растворителями.

Морфолин представляет собой органическое химическое соединение.
Морфолин является основанием из-за амина.
Конъюгированная кислота морфолина называется морфолинием.

Например, морфолин является строительным блоком при получении антибиотика линезолида, противоракового средства гефитиниба (Иресса) и анальгетика декстроморамида.
В исследованиях и в промышленности низкая стоимость и полярность морфолина приводят к его широкому использованию в качестве растворителя для химических реакций.

Сельское хозяйство:
В качестве фруктового покрытия
Морфолин используется в качестве химического эмульгатора в процессе воскования фруктов.
Естественно, фрукты производят воск для защиты от насекомых и грибкового заражения, но он может быть потерян при очистке фруктов.
Вместо него наносится небольшое количество нового воска.
Морфолин используется в качестве эмульгатора и растворителя для шеллака, который используется в качестве воска для покрытия фруктов.

Как компонент фунгицидов
Производные морфолина, используемые в качестве сельскохозяйственных фунгицидов для злаков, известны как ингибиторы биосинтеза эргостерола.

*Аморолфин
* Фенпропиморф
* Тридеморф

Морфолин — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода и один атом азота и один атом кислорода, лежащие друг напротив друга; исходное соединение семейства морфолина.
Морфолин является насыщенным органическим гетеромоноциклическим родителем и членом морфолинов.
Морфолин представляет собой сопряженное основание морфолиния.


ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Молекулярный вес: 87,12 г/моль

-XLogP3: -0,9

-Точная масса: 87,068413911 г/моль

- Масса моноизотопа: 87,068413911 г/моль

-Площадь топологической полярной поверхности: 21,3 Ų

-Физическое описание: бесцветная жидкость с рыбным запахом.

-Цвет: Бесцветный

-Форма: жидкость

- Запах: слабый, аммиачный или рыбный запах

-Точка кипения: 128 ° С

-Точка плавления: -4,8 ° С

-Точка воспламенения: 38 °C

-Растворимость в воде: смешивается

-Плотность: 1,007

-Плотность пара: 3

-Давление пара: 10,1 мм рт.ст.

-Температура самовоспламенения: 310 °C

-Вязкость: 2,23 сП

-Поверхностное натяжение: 37,5 дин/см

-Потенциал ионизации: 8,88 эВ

-Показатель преломления: 1,4540


Морфолин используется в качестве добавки для регулирования pH в паровых системах атомных электростанций и ископаемом топливе.
Морфолин также используется для защиты от коррозии систем потока котловой воды на химических предприятиях.

Морфолин выглядит как бесцветная жидкость.
Морфолин имеет рыбный запах.


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Количество доноров водородной связи: 1

- Количество акцепторов водородной связи: 2

-Количество вращающихся связей: 0

-Количество тяжелых атомов: 6

-Формальное обвинение: 0

-Сложность: 34,5

-Количество атомов изотопов: 0

-Определенное количество стереоцентров атома: 0

-Неопределенное количество стереоцентров атома: 0

-Определенное количество стереоцентров связи: 0

-Неопределенное количество стереоцентров связи: 0

-Ковалентно-связанные Количество единиц: 1

-Соединение канонизировано: Да

-Химические классы: соединения азота -> морфолины


Морфолин используется для приготовления алюмооксидных катализаторов.
Их готовят в виде гелеобразователя для обработки углеводородов.

Морфолин обычно используется для синтеза енаминов.
Морфолин является важным ингредиентом для производства линезолида, антибиотика, используемого для лечения инфекций, вызванных грамположительными бактериями.

Температура вспышки морфолина составляет 100 ° F.
Морфолин вызывает коррозию тканей.

Морфолин менее плотный, чем вода
Морфолин растворим в воде

Морфолин также используется в гефитинибе, лекарстве от рака.
Морфолин также используется в обезболивающем декстроморамиде.
Соли морфолина, такие как гидрохлорид морфолина, используются для органического синтеза промежуточных продуктов.

Морфолин в виде химического эмульгатора используется для защиты плодов.
Это достигается с помощью процесса вощения, при котором на фрукты наносится слой воска.
Это покрытие защищает плоды от насекомых и грибковых поражений.
Морфолин широко используется в качестве промежуточного продукта в резиновой промышленности для производства ускорителей вулканизации каучука, таких как DTOS, MDS и NOBS.

Пары морфолина тяжелее воздуха
Морфолин используется для производства других химических веществ.

Морфолин используется в качестве ингибитора коррозии и моющих средств.
Морфолин — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода и один атом азота и один атом кислорода, лежащие друг напротив друга; исходное соединение семейства морфолина.

Морфолин является насыщенным органическим гетеромоноциклическим родителем и членом морфолинов.
Морфолин представляет собой сопряженное основание морфолиния.

Морфолин используется в следующих продуктах:
-клеи и герметики
-покрывные изделия
-чернила и тонеры
-незамерзающие продукты
-биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства для борьбы с вредителями)
-топливо
-фотохимикаты
- полироли и воски
-моющие и чистящие средства
-бумажные химикаты
-красители

Морфолин используется в качестве ингибитора коррозии для металлов, таких как медь, железо, свинец, цинк и другие металлы.
Морфолин широко используется в таких областях, как автомобил��, механические инструменты и медицинское оборудование.

Морфолин используется в производстве бумаги, стекла, мыла, моющих средств, красителей и синтетических волокон.
Морфолин используется для производства аналитических реагентов для определения азота.
Морфолин также находит применение в фармацевтической, кожевенной, текстильной, бытовой и керамической промышленности.

Морфолин представляет собой органическое соединение с аминными и эфирными группами, полученное дегидратацией диэтаноламина серной кислотой.
Морфолин можно адаптировать ко многим различным видам деятельности для многих важных приложений.

Морфолин можно использовать в качестве эмульгатора в производстве восков и полиролей.
Морфолин является очень хорошим регулятором pH, который очень эффективен для атомных электростанций.
Морфолин также можно использовать в качестве ингредиента фунгицидов и бактерицидов.


СИНОНИМЫ:

МОРФОЛИН
110-91-8
1-Окса-4-азациклогексан
Тетрагидро-1,4-оксазин
Оксимид диэтилена
Оксид диэтиленимида
Оксид диэтиленимида
Диэтиленимидоксид
Древамин
Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-п-оксазин
п-изоксазин, тетрагидро-
Тетрагидро-1,4-изоксазин
морфолин
БАСФ 238
2H-1,4-оксазин, тетрагидро-
4H-1,4-оксазин, тетрагидро-
138048-80-3
СНБ 9376
MFCD00005972
C4H9NO
Тетрагидро-4H-1-4-оксазин
НБК-9376
DTXCID305688
МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-Д8
КАС-110-91-8
КРИС 2482
ХСДБ 102
МОРФОЛИН, РЕАГ
Тетрагидро-п-изоксазин
МОРФОЛИН, ПРАКТИКА
ИНЭКС 203-815-1
морфий
УНИИ-8B2ZCK305O
линия морфо
морфолин-
АИ3-01231
6LR
4H-1, тетрагидро-
Морфолин на смоле Раста
WLN: T6M DOTJ
ЕС 203-815-1
NCIMech_000154
Тетрагидро-1,4-изоксазин
NCIOpen2_007748
Опря1_317540
Тетригидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-4H-1,4-оксазин
КЕМБЛ276518
АКОС000118829
ДБ13669
н/д 2054
ООН 2054
NCGC00249227-01
NCGC00256942-01
NCGC00259999-01
61791-40-0
Морфолин, ч. а., реагент АЦС, 99,0%
ДБ-030063
Морфолин
FT-0628993
M0465
EN300-18064
Q410243
J-522715
1-окса-4-азациклогексан; Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-Д8 (Д, 98%)
тетрагидро 1,4 оксазин
Тетрагидро-1,4-оксазин
Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
Тетраидро-1,4-оссазин
4H-1,4-оксазин, тетрагидро-
Диэтиленимидоксид
Оксимид диэтилена
Оксид диэтиленимида
оксид диэтиленимида
Древамин
Морфолин, очищенный перегонкой из стекла
Морфолин-d8
N-винилбензилморфолин-дивинилбензол сополимер
Тетрагидро-1,4-изоксазиТетрагидро-1,4-изоксазин
Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-4H-1,4-оксазин
Тетрагидро-4H-1-4-оксазин
Тетрагидро-P-изоксазин
Тетрагидро-п-оксазин
Тетригидро-2H-1,4-оксазин

МОРФОЛИН
Морфолин представляет собой органическое химическое соединение, имеющее химическую формулу O(CH2CH2)2NH.
Этот гетероцикл содержит как аминные, так и простые эфирные функциональные группы.
Из-за амина морфолин является основанием; его сопряженная кислота называется морфолинием.

Номер КАС: 110-91-8
Номер ЕС: 203-815-1
Молекулярный вес: 87,12 г/моль

Например, при обработке морфолина соляной кислотой образуется соль хлорида морфолиния.
Морфолин — бесцветная жидкость со слабым аммиачным или рыбным запахом.
Название морфолина приписывают Людвигу Кнорру, который ошибочно считал его частью структуры морфина.

Морфолин является важным строительным блоком для резиновых химикатов и находит множество применений в других отраслях промышленности.
Морфолин используется в качестве промежуточного продукта для очистки воды, производства фармацевтической и сельскохозяйственной продукции, а также оптических отбеливателей.


Морфолин представляет собой бесцветную жидкость с рыбным запахом.
Температура вспышки морфолина составляет 100 °F.
Морфолин вызывает коррозию тканей.

Морфолин менее плотный, чем вода, и растворим в воде.
Пары морфолина тяжелее воздуха.
Морфолин используется для производства других химических веществ, в качестве ингибитора коррозии и моющих средств.
Морфолин — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода и один атом азота и один атом кислорода, лежащие друг против друга; исходное соединение семейства морфолина.
Морфолин является насыщенным органическим гетеромоноциклическим родителем и членом морфолинов.
Морфолин представляет собой сопряженное основание морфолиния.

ПРОИЗВОДСТВО МОРФОЛИНА:
Морфолин часто получают в промышленных масштабах путем дегидратации диэтаноламина серной кислотой.
Основным процессом производства морфолина до начала 1970-х годов была дегидратация диэтаноламина, катализируемая кислотой.
Этот процесс в значительной степени был заменен процессом, основанным на реакции диэтиленгликоля с аммиаком при высоких температурах и давлениях с катализатором или без него.

Обычно диэтиленгликоль и аммиак объединяют в присутствии водорода и катализатора при температуре 150-400°С и давлении 3-4 МПа (30-400 атм).
Катализатор гидрирования может представлять собой любой из ряда металлов.
Из сырой реакционной смеси отгоняют избыток аммиака и фракционной перегонкой получают морфолин.

Производство морфолина в США в 1981 году оценивалось в пределах 1300 тонн, что примерно на 40% выше, чем производство десятью годами ранее.
Импорт в США мог составлять около 1100–160 тонн в год в конце 1970-х годов; в 1981 г. сообщалось, что они составляли около 700 тонн.
Около 1400 тонн в год экспортируется из США.

ПРИМЕНЕНИЕ МОРФОЛИНА:
Промышленное применение:
Морфолин является распространенной добавкой в концентрациях частей на миллион для регулирования pH как в паровых системах, работающих на ископаемом топливе, так и в паровых системах атомных электростанций.
Морфолин используется, потому что его летучесть примерно такая же, как у воды, поэтому, когда он добавляется в воду, его концентрация становится довольно равномерно распределенной как в водной, так и в паровой фазах.

Затем его свойства регулирования pH распределяются по всей паровой установке, обеспечивая защиту от коррозии.
Морфолин часто используется в сочетании с низкими концентрациями гидразина или аммиака, чтобы обеспечить комплексную летучую химическую обработку для защиты от коррозии паровых систем таких установок.
Морфолин достаточно медленно разлагается в отсутствие кислорода при высоких температурах и давлениях в этих паровых системах.

Органический синтез:
Морфолин подвергается большинству химических реакций, типичных для других вторичных аминов, хотя присутствие эфирного кислорода уменьшает электронную плотность азота, делая морфолин менее нуклеофильным (и менее основным), чем структурно подобные вторичные амины, такие как пиперидин.
По этой причине морфолин образует стабильный хлорамин.
Морфолин обычно используется для получения енаминов.

Морфолин широко используется в органическом синтезе.
Например, морфолин является строительным блоком при получении антибиотика линезолида, противоракового средства гефитиниба (Иресса) и анальгетика декстроморамида.
В исследованиях и в промышленности низкая стоимость и полярность морфолина приводят к его широкому использованию в качестве растворителя для химических реакций.

Сельское хозяйство:
В качестве фруктового покрытия:
Морфолин используется в качестве химического эмульгатора в процессе воскования фруктов.
Естественно, фрукты образуют воск для защиты от насекомых и грибкового заражения, но он может быть потерян при очистке фруктов.

Вместо морфолина наносится небольшое количество нового воска.
Морфолин используется в качестве эмульгатора и растворителя для шеллака, который используется в качестве воска для покрытия фруктов.
Европейский союз запретил использование морфолина для покрытия фруктов.

В составе фунгицидов:
Производные морфолина, используемые в качестве сельскохозяйственных фунгицидов для злаков, известны как ингибиторы биосинтеза эргостерола.
• Аморолфин
• Фенпропиморф
• Тридеморф

Морфолин обычно используется следующим образом: каучуковые химикаты, 40%; ингибиторы коррозии,
30%; воски и полироли, 5%; оптические отбеливатели, 5%; и прочее, 20%.

Резиновые химикаты:
Морфолин является важным промежуточным продуктом для химических веществ, используемых при переработке каучука, особенно при производстве ускорителей каучука замедленного действия, которые добавляют в процессе вулканизации, чтобы уменьшить возможность предварительной вулканизации на стадиях смешивания при изготовлении.
Производные морфолина соединения серы обеспечивают высокую скорость отверждения при вулканизации с пониженной тенденцией к переотверждению.
К ним относятся N,N-оксидиэтилендитиокрбамат морфолиния и 2-(N-морфолинотио)бензотиазол. Производные морфолина, такие как
N,N'-дитиодиморфолин и N,N'-тетратиодиморфолин также используются для стабилизации галогенированного бутилкаучука от эффектов теплового старения.
Защита от коррозии:
Морфолин используется для контроля коррозии в пароконденсатных системах.
Морфолин нейтрализует углекислый газ и другие агрессивные кислотные компоненты в паре и конденсате, способствует поддержанию надлежащего уровня pH во всей системе, имеет подходящее давление паров и растворимость в воде и стабилен при температурах до 288°C.

Морфолин и его соли с жирными кислотами из животных и растительных масел могут быть использованы в качестве ингибиторов коррозии стали или белой жести, контактирующей с пищевыми продуктами.
Морфолин используется в качестве ингибитора коррозии в газовой и трубопроводной промышленности.

Воск и полироли :
Морфолин легко вступает в реакцию с жирными кислотами, образуя эмульгаторы, которые используются в составе водостойких восков и полиролей для автомобилей, полов, кожи и мебели.
По мере того как пленка полировальной эмульсии постепенно высыхает, морфолин испаряется, образуя пленку, очень устойчивую к образованию водяных пятен и износу.

Примером полироли такого типа является состав карнаубского воска следующего состава (в весовых частях): карнаубский воск 11,2; олеиновая кислота 2,4; морфолин, 2,2; вода, 67,0. Типичный силиконовый автомобильный полироль имеет следующий состав (в весовых частях): силиконовая жидкость 4,0; олеиновая кислота 2,5; морфолин, 1,5; Растворитель Стоддарда (см. монографию о некоторых нефтяных растворителях, с. ), 19; керосин (дезодорированный) 2; вода, 57; абразив, 14.
Следующая рецептура является репрезентативной для полиролей для мебели, содержащих силикон (в весовых частях): силиконовая жидкость, 5,0; Нафта ВМ и П (см. монографию по некоторым нефтяным растворителям, стр. 43) (сильная вспышка), 30,0; олеиновая кислота 2,5; морфолин, 1,5; вода 60,6; водорастворимая смола, 0,4.

Оптические отбеливатели:
Морфолин является важным промежуточным продуктом в производстве оптических отбеливателей.
Диаминостильбеновый тризиновый отбеливатель с морфолином в качестве заместителя на одной из триазиновых установок используется в моющих средствах для домашнего стирки, поскольку он устойчив к хлорным отбеливателям.

Разнообразный:
Сообщается, что морфолин и его соли используются в качестве компонентов защитных покрытий, наносимых на фрукты и овощи.

Соединение использовалось для получения фармацевтических препаратов, включая такие разнообразные продукты, как анальгетики, местные анестетики, стимуляторы дыхания и кровообращения, спазмолитики и растворимые сульфаниламиды.
Производные морфолина широко используются в текстильной промышленности в качестве мягчителей для целлюлозных волокон, ингредиентов ванн для прядения вискозы, проклеивающих эмульгаторов, текстильных смазок, отбеливателей и красителей.
Косметические продукты, которые могут включать соединения на основе морфолина, включают кондиционеры для волос, дезодоранты, шампуни, жидкости для полоскания рта и косметические кремы.

Из морфолина получены стабилизаторы и антиоксиданты для смазочных масел, растворимые масла для резки в оливы и составы для удаления карбюратора.
Это соединение обладает высокой селективностью и растворяющей способностью в отношении ароматических соединений и может быть использовано для экономичного извлечения бензола, толуола и ксилола из нефтяного сырья.
Другие продукты, синтезированные из морфолина, включают ионообменные смолы, красители для электролитических чернил для записи и фотохимикаты.

ПРИМЕНЕНИЕ МОРФОЛИНА:
Морфолин можно использовать для получения производных, таких как 4-бензоилоксиморфолин и 1-морфолинопропан-1-он.
Морфолин также можно использовать для получения (S)-3,3'-бис-морфолинометил-5,5',6,6',7,7',8,8'-октагидро-1,1'-би. -2-нафтол, бифункциональный хиральный катализатор асимметричного синтеза.
В качестве основания морфолин можно использовать при получении 1,3-дизамещенных алленов из терминальных алкинов и альдегидов.

Морфолин можно использовать в качестве буферного компонента при разделении пептидов и патогенных липополисахаридов во время хроматографического концентрирования в режиме реального времени в сочетании с анализом капиллярного зонного электрофореза-масс-спектрометрии с электрораспылением (cPC-CZE-ES-MS) из изолятов колоний.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ О МОРФОЛИНЕ:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйти из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Проконсультируйтесь с врачом.
При попадании на кожу:
Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.

При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
Продолжайте промывать глаза во время транспортировки в больницу.

При проглатывании:
Не вызывает рвоту.
Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры по случайному выбросу:
Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.
Эвакуируйте персонал в безопасные зоны.

Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Впитать инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

Обращение и хранение:
Меры предосторожности для безопасного обращения:
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Класс хранения (TRGS 510): 8A: Горючие, коррозионно-опасные материалы

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с ПДК на рабочем месте.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие инженерные средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Средства индивидуальной защиты:
Защита глаз/лица:
Плотно прилегающие защитные очки.
Маска для лица (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Перчатки должны быть проверены перед использованием.
Используйте подходящую перчатку
метод удаления (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать контакта с кожей с этим продуктом.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с применимыми законами и передовой лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Заставка контакта
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует рассматривать как предложение одобрения для какого-либо конкретного сценария использования.

Защита тела:
Полный костюм, защищающий от химических веществ. Тип средств защиты необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Там, где оценка риска показывает, что воздухоочист��тельные респираторы уместны, используйте полнолицевые респираторы с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва средств технического контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте полнолицевой респиратор с подачей воздуха.
Используйте респираторы и компоненты, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия окружающей среды
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

Стабильность и химическая активность:
Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
Несовместимые материалы:
Сильные окислители:
Опасные продукты разложения:
Опасные продукты разложения, образующиеся в условиях пожара.
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород.

Утилизация отходов:
Методы обработки отходов:
Продукт:
Предложите излишки и неперерабатываемые решения лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы утилизировать этот материал.
Загрязненная упаковка:
Утилизировать как неиспользованный продукт

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОРФОЛИНА:
Химическая формула C4H9NO
Молярная масса 87,122 г•моль-1
Внешний вид Бесцветная жидкость
Запах Слабый аммиачный или рыбный[3]
Плотность 1,007 г/см3
Температура плавления -5 ° C (23 ° F, 268 K)
Температура кипения 129 ° C (264 ° F, 402 K)
Растворимость в воде смешивается
Давление паров 6 мм рт.ст. (20 °C)[3]
Кислотность (pKa) 8,36[4] (сопряженной кислоты)
Магнитная восприимчивость (χ) -55,0•10-6 см3/моль
Химическая формула: C4H9NO
Температура вспышки: 100°F
Нижний предел взрываемости (НПВ): 1,8 %
Верхний предел взрываемости (ВПВ): 10,8 %
Температура самовоспламенения: 590°F
Температура плавления: 23,2 ° F
Давление паров: 6,6 мм рт.ст. при 68°F
паров (относительно воздуха): 3
Удельный вес: 1 при 68°F
Точка кипения: 264°F при 760 мм рт.ст.
Молекулярный вес: 87,12
Растворимость в воде: Растворимый
Энергия/потенциал ионизации: 8,88 эВ
IDLH: 1400 частей на миллион; Из расчета 10% нижнего предела взрываемости.
Марка: реагент ACS
Уровень качества: 200
плотность пара: 3 (относительно воздуха)
давление газа:
31 мм рт.ст. ( 38 °C)
7 мм рт.ст. ( 20 °С)
Анализ: ≥99,0%
Форма: жидкость
температура самовоспламенения: 590 °F
экспл. предел: 10,8 %
цвет: АРНА: ≤15
показатель преломления: n20/D 1,454 (лит.)
Температура кипения 129 °C (1013 гПа)
Плотность 1000 г/см3 (20 °C)
Предел взрываемости 1,4 - 15,2 %(V)
Температура вспышки 32 °С
Температура воспламенения 275 °С
Температура плавления -7 - -5 °С
Значение pH 10,6 (5 г/л, H₂O, 20 °C) (неразбавленный)
Давление пара 9,33 гПа (20 °C)
Вязкость кинематическая 2,2 мм2/с (20 °C)
Молекулярная масса 87,12 г/моль
XLogP3 -0,9
Количество доноров водородной связи 1
Количество акцепторов водородной связи 2
Поворотный счетчик облигаций 0
Точная масса 87,068413911 г/моль
Масса моноизотопа 87,068413911 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности 21,3 Å ²
Число тяжелых атомов 6
Официальное обвинение 0
Сложность 34,5
Количество атомов изотопа 0
Определенное количество стереоцентров атома 0
Неопределенный счетчик стереоцентра атома 0
Определенное число стереоцентров связи 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи 0
Количество ковалентно-связанных единиц 1
Соединение канонизировано Да

ДРУГИЕ ИМЕНА:
Оксид диэтиленимида
1,4-оксазинан
Тетрагидро-1,4-оксазин
Диэтиленимидоксид
Оксимид диэтилена
Тетрагидро-п-оксазин


СИНОНИМЫ СЛОВА МОРФОЛИН:
102549 [Бейльштейн]
110-91-8 [РН]
203-815-1 [ЭИНЭКС]
8B2ZCK305O
MFCD00005972 [количество леев]
Морфолина [итал.]
Морфолина [португальский]
Морфолин [немецкий] [название ACD/IUPAC]
Морфолин [ACD/название индекса] [ACD/название IUPAC] [Wiki]
Морфолин [французский] [ACD/название индекса] [ACD/название IUPAC]
QD6475000
Тетрагидро-1,4-оксазин
УНИИ: 8B2ZCK305O
Морфолин [Русский]
モルホリン[японский]
吗啉[китайский]
吗啡啉[китайский]
(2H9) Морфолин [название ACD/IUPAC]
1,4-оксазинан
134071-14-0 [РН]
138048-80-3 [РН]
175591-17-0 [РН]
1-Окса-4-азациклогексан
203578-31-8 [РН]
2H-1,4-оксазин, тетрагидро-
4-27-00-00015 (Справочник Beilstein) [Beilstein]
4H-1,4-оксазин, тетрагидро-
Диэтиленимидоксид
Оксимид диэтилена
Оксид диэтиленимида
оксид диэтиленимида
Древамин
м
Морфолин, очищенный перегонкой из стекла
Морфолин-d8
N-винилбензилморфолин-дивинилбензол сополимер
Опря1_317540
п-изоксазин, тетрагидро-
СТ5213815
STR00194
T6M DOTJ [WLN]
Тетрагидро-1,4-изоксазин
Тетрагидро-1,4-изоксазин
Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-4H-1,4-оксазин
Тетрагидро-4H-1-4-оксазин
Тетрагидро-P-изоксазин
Тетрагидро-п-оксазин
Тетригидро-2H-1,4-оксазин
ООН 2054
УНИИ-8B2ZCK305O
WLN: T6M DOTJ
морфолин
морфолина гидрохлорид
морфолина гидройодид
фосфат морфолина
морфолинфосфат (3:1)
морфолина фосфонат (1:1)
морфолин сульфит (1:1)
МОРФОЛИН
110-91-8
1-Окса-4-азациклогексан
Тетрагидро-1,4-оксазин
Оксимид диэтилена
Оксид диэтиленимида
Оксид диэтиленимида
Диэтиленимидоксид
Древамин
Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-п-оксазин
п-изоксазин, тетрагидро-
Тетрагидро-1,4-изоксазин
морфолин
БАСФ 238
Касвелл № 584
2H-1,4-оксазин, тетрагидро-
4H-1,4-оксазин, тетрагидро-
138048-80-3
СНБ 9376
MFCD00005972
C4H9NO
Тетрагидро-4H-1-4-оксазин
8B2ZCK305O
DTXSID2025688
ЧЕБИ:34856
НБК-9376
DTXCID305688
МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-Д8
КАС-110-91-8
КРИС 2482
ХСДБ 102
МОРФОЛИН, РЕАГ
Тетрагидро-п-изоксазин
МОРФОЛИН, ПРАКТИКА
ИНЭКС 203-815-1
ООН2054
Химический код пестицида EPA 054701
БРН 0102549
морфий
УНИИ-8B2ZCK305O
линия морфо
морфолин-
АИ3-01231
6LR
4H-1, тетрагидро-
МОРФОЛИН [МИ]
Морфолин [UN2054] [легковоспламеняющаяся жидкость]
Морфолин реагент класса
МОРФОЛИН [FCC]
МОРФОЛИН [HSDB]
МОРФОЛИН [IARC]
МОРФОЛИН [INCI]
Морфолин на смоле Раста
WLN: T6M DOTJ
ЕС 203-815-1
NCIMech_000154
Тетрагидро-1,4-изоксазин
NCIOpen2_007748
Опря1_317540
Тетригидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-4H-1,4-оксазин
4-27-00-00015 (Справочник Beilstein)
СТАВКА:ER0297
Морфолин, аналитический стандарт
КЕМБЛ276518
NSC9376
Эми22834
BCP24054
STR00194
Токс21_202450
Токс21_303240
STL182843
АКОС000118829
Морфолин, реагент ACS, >=99,0%
Морфолин, ReagentPlus(R), >=99%
ДБ13669
н/д 2054
ООН 2054
NCGC00249227-01
NCGC00256942-01
NCGC00259999-01
61791-40-0
Морфолин, Па, реактив АЦС, 99,0%
ДБ-030063
Морфолин [UN2054] [легковоспламеняющаяся жидкость]
FT-0628993
M0465
EN300-18064
Морфолин, очищенный перегонкой из стекла
Морфолин, очищенный перегонкой, >=99,5%
Q410243
J-522715
1-окса-4-азациклогексан; Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
F2190-0339
Фенетилморфолин ScavengePore™, макропористый, 40-70 меш, степень маркировки: 0,7-1,5 ммоль/г загрузки
Смола StratoSpheres™ PL-MPH, 50-100 меш, степень маркировки: загрузка 3,0-4,0 ммоль/г, 1 % сшивки



МОРФОЛИН (1,4-ОКСАЗИНАН)
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода, один атом азота и один атом кислорода, лежащие друг напротив друга; Родительское соединение семейства морфолиновых.
Морфолин (1,4-оксазинан), также известный как диэтилениминоксид, представляет собой разновидность бесцветной щелочной маслянистой жидкости.
Морфолин (1,4-оксазинан) пахнет аммиаком и обладает гигроскопичностью.

Номер CAS: 110-91-8
Молекулярная формула: C4H9NO
Молекулярный вес: 87,12
Номер EINECS: 203-815-1

МОРФОЛИН, 110-91-8, 1-окса-4-азациклогексан, диэтиленоксимид, тетрагидро-1, 4-оксазин, оксид диэтиленимид, оксид диэтиленимида, диэтиленимидоксид, древамин, тетрагидро-2H-1,4-оксазин, тетрагидро--оксазин,-изоксазин, тетрагидро-, морфолин, тетрагидро-1,4-изоксазин, BASF 238, Касвелл No 584, 2H-1,4-оксазин, тетрагидро-, 4H-1,4-оксазин, тетрагидро-, 138048-80-3, NSC 9376, тетрагидро--изоксазин, CCRIS 2482, HSDB 102, EINECS 203-815-1, UNII-8B2ZCK305O, EPA Пестицид Химический Код 054701, BRN 0102549, 8B2ZCK305O, DTXSID2025688, CHEBI:34856, AI3-01231, NSC-9376, MFCD00005972, C4H9NO, Tetrahydro-4H-1-4-oxazine, DTXCID305688, EC 203-815-1, 4-27-00-00015 (справочник Beilstein), МОРФОЛИН (IARC), МОРФОЛИН [IARC], МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-D8, тетрагидро-14-изо-хазин, 1,4-оксазинан, CAS-110-91-8, МОРФОЛИН, REAG, МОРФОЛИН, PRACT, UN2054, морфлайн, морфолин; Molsidomine Imp. E (EP); Молсидомин Примесь Е, морфолиния, морфолин-6LR, морфолин (BASF), 4H-1, тетрагидро-, МОРФОЛИН [MI], Морфолин [UN2054] [Легковоспламеняющаяся жидкость], МОРФОЛИН [FCC], ДИЭТИЛЕНОКСИД, МОРФОЛИН [HSDB], МОРФОЛИН [INCI], Морфолин на раста-смоле, WLN: T6M DOTJ, NCIMech_000154, Тетрагидро-1, 4-изоксазин, NCIOpen2_007748, Oprea1_317540, Тетригидро-2Н-1,4-оксазин, Тетрагидро-4Н-1,4-Оксазин, BIDD:ER0297, Морфолин, аналитический стандарт, CHEMBL276518, NSC9376, AMY22834, BCP24054, STR00194, Tox21_202450, Tox21_303240, ТЕТРАГИДРО-2Н-1, 4-ОКСАЗИН, AKOS000118829, Морфолин, реагент ACS, >=99,0%, Морфолин, Реагент Плюс(R), >=99,0%, DB13669, NA 2054, UN 2054, USEPA/OPP Код пестицида: 054701, NCGC00249227-01, NCGC00256942-01, NCGC00259999-01, Морфолин,.а., реактив ACS, 99,0%, Морфолин [UN2054] [Легковоспламеняющаяся жидкость], FT-0628993, M0465, EN300-18064, Морфолин, очищенный перегонкой из стекла, Морфолин, очищенный перегонкой, >=99,5%, Q410243, J-522715, F2190-0339, InChI=1/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H, фенэтилморфолин ScavengePore(TM), макропористый, 40-70 меш, степень маркировки: 0,7-1,5 ммоль/г, смола StratoSpheres(TM) PL-MPH, 50-100 меш, степень маркировки: 3,0-4,0 ммоль/г, сшитый 1 %

Морфолин (1,4-оксазинан) может испаряться с водяным паром и смешиваться с водой.
Морфолин (1,4-оксазинан) растворим в ацетоне, бензоле, эфире, пентане, метаноле, этаноле, четыреххлористом углероде, пропиленгликоле и других органических растворителях.
Пары морфолина (1,4-оксазинана) могут образовывать взрывоопасную смесь с воздухом, а предел взрываемости составляет от 1,8% до 15,2% (объемная доля).

Морфолин (1,4-оксазинан) помогает защитить металлические поверхности от коррозии.
Морфолин (1,4-оксазинан) иногда используется в составах для очистки воды для систем охлаждения и отопления для предотвращения коррозии и образования накипи.
Кроме того, акрил Морфолин (1,4-оксазинан) широко используется в качестве реактивного разбавителя для УФ-отверждаемых смол.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в процессах газоочистки для удаления кислых примесей, таких как сероводород, из промышленных газов.
Морфолин (1,4-оксазинан) является вторичным амином, и в то же время он обладает свойством неорганической кислоты и органической кислоты, благодаря чему может образовывать соль и амид.
Морфолин (1,4-оксазинан) содержит вторичные аминные группы и обладает всеми типичными реакционными характеристиками вторичных аминных групп.

Морфолин (1,4-оксазинан) может реагировать с неорганической кислотой с образованием соли, а также может реагировать с органической кислотой с образованием соли или амида.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой циклический амин, состоящий из шестичленного кольца, содержащего атомы кислорода и азота.
Морфолин (1,4-оксазинан) известен своими антикоррозионными свойствами, что делает его полезным в различных отраслях промышленности, таких как производство и транспортировка воды и пара.

Морфолин (1,4-оксазинан) является насыщенным органическим гетеромоноциклическим родителем и входит в состав морфолинов.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой гетероциклическое органическое соединение с молекулярной формулой C4H9NO.
В морфолине (1,4-оксазинан) термин «технический сорт» обычно относится к продукту, который может не соответствовать высоким стандартам чистоты, требуемым для лабораторных или
Фармацевтическое использование, но подходит для различных промышленных применений.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве катализатора в производстве каучука и полимеров.
Морфолин (1,4-оксазинан) помогает контролировать молекулярную массу и структуру полимерных продуктов.
В текстильной промышленности Морфолин (1,4-оксазинан) может использоваться в качестве растворителя в процессах крашения и в качестве стабилизатора для красителей.

Морфолин (1,4-оксазинан) может добавляться в бензин и смазочные материалы для предотвращения коррозии в двигателях и топливных системах.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой органическое химическое соединение, имеющее химическую формулу O(CH2CH2)2NH.
Этот гетероцикл включает в себя как аминовые, так и эфирные функциональные группы.

Из-за амина Морфолин (1,4-оксазинан) является основой; Его сопряженная кислота называется морфолинием.
Например, при обработке Морфолина (1,4-оксазинана) соляной кислотой образуется хлористая соль морфолиния.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой бесцветную жидкость со слабым аммиачным или рыбным запахом.

Морфолин (1,4-оксазинан) приписывается Людвигу Кнорру, который ошибочно полагал, что он входит в структуру морфина.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой бесцветную водопоглощающую маслянистую жидкость с запахом аммиака.
Морфолин (1,4-оксазинан) растворим в воде и метаноле, этаноле, бензоле, ацетоне, эфире, этиленгликоле и других широко используемых растворителях.

Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой жидкость от бесцветного до желтого цвета со слабым аммиачным или рыбным запахом.
Реакционная способность морфолина (1,4-оксазинана) обусловлена главным образом его вторичной аминной группой.
Морфолин (1,4-оксазинан) легко подвергается органическим конденсациям, алкилированию и арилированию, в результате чего образуются различные N-замещенные морфолиновые соединения.

Эфиры относительно химически инертны, поэтому кислород имеет относительно небольшое значение, за исключением того, что он является членом гетероциклического кольца.
Морфолин (1,4-оксазинан), реагент, ОКС используется в качестве промышленного модификатора рН и ингибитора коррозии.
Морфолин (1,4-оксазинан) также используется в качестве органического синтетического строительного блока и лабораторного растворителя.

Как реагент качества класса ACS, морфолин (1,4-оксазинан) является химическим стандартом де-факто для химических веществ, используемых во многих областях применения высокой чистоты, и, как правило, обозначает химическое вещество самого высокого качества, доступное для лабораторного использования.
Производимые компанией Spectrum Chemical реагенты класса ACS соответствуют самым строгим нормативным стандартам качества и чистоты.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой летучее органическое химическое соединение с химической формулой C4H9NO.

Морфолин (1,4-оксазинан) обладает свойствами двух функциональных групп, амина и эфира.
По сути, морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой химически стабильный аминоэфир. Из-за присутствия аминов морфолин представляет собой основание, конъюгированной кислотой которого является морфолиний.
В то время как марки более высокой чистоты используются в фармацевтике, морфолин технического класса может найти применение в определенных аспектах фармацевтического производства.

Морфолин (1,4-оксазинан) может быть использован в рецептуре клеев и герметиков для улучшения эксплуатационных характеристик и стабильности.
Морфолин (1,4-оксазинан) широко используется в производстве многих химических веществ в качестве ингибитора коррозии, а также в моющих средствах.
Shanghai Chemex является одним из самых авторитетных поставщиков этого химического вещества в мире.

Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой бесцветную жидкость с рыбным запахом, которая имеет температуру вспышки 100 градусов по Фаренгейту и вызывает коррозию тканей, растворим в воде и плотнее воды.
Морфолин (1,4-оксазинан) растворим в ацетоне, бензоле, эфире, пентане, метаноле, этаноле, четыреххлористом углероде, пропиленгликоле и других органических растворителях, а его пары тяжелее воздуха и могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.
Наиболее важным применением морфолина является в качестве промежуточного продукта при производстве ускорителей, используемых в резиновой промышленности.

Ускорители будут добавляться в резину перед производством для ускорения вулканизации.
Еще одно применение этого химического соединения – в медицине и фармацевтической промышленности.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется для производства различных местных анестетиков, седативных средств, анальгетиков, сосудистых и дыхательных стимуляторов.

Морфолин (1,4-оксазинан) является чрезвычайно универсальным химическим веществом, имеющим множество важных применений.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве промежуточного продукта при производстве резиновых химикатов и оптических отбеливателей.
Морфолин (1,4-оксазинан) также широко используется в качестве ингибитора коррозии в паровых котельных системах.

Морфолин (1,4-оксазинан) часто используется в качестве растворителя в различных промышленных процессах, таких как добыча природного газа и очистка фармацевтических препаратов.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве ингибитора коррозии в системах паровых котлов и других системах охлаждения на водной основе для предотвращения коррозии металлических компонентов.
Таким образом, морфолин (1,4-оксазинан) может быть применен для модификации водных полимеров.

Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой гетероциклическое органическое соединение с химической формулой C4H9NO.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой сопряженное основание морфолиния.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в производстве клеев и герметиков.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в газовой промышленности для обессеривания, которое включает удаление сероводорода и углекислого газа из потоков природного газа.
Морфолин (1,4-оксазинан) можно найти в некоторых рецептурах красок и покрытий в качестве стабилизатора или регулятора pH.
Морфолин технического класса (1,4-оксазинан) относится к морфолину, который производится и используется в промышленных целях, как правило, в тех случаях, когда высокая чистота не является критическим требованием.

Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой бесцветную, гигроскопичную жидкость, не содержащую взвешенных веществ.
Морфолин (1,4-оксазинан) полностью смешивается с водой и почти всеми распространенными органическими растворителями, а также слабо растворим в алифатических углеводородах.
Морфолин (1,4-оксазинан) обычно используется в качестве химического промежуточного продукта в ингибиторах коррозии для паровых котельных систем, но также используется в фармацевтике.
текстиль, каучуки, катализаторы, пластификаторы, красители, а также сельскохозяйственные и фотографические химикаты.

Морфолин (1,4-оксазинан) может проводить реакции алкилирования, а также реакцию кетонов или реакцию Вильгеродта с окисью этилена.
Благодаря уникальным химическим свойствам морфолина (1,4-оксазинана) он стал одним из важных нефтехимических продуктов с важным коммерческим применением.
Морфолин (1,4-оксазинан) может применяться для производства ускорителей вулканизации резины, таких как NOBS, DTOS и MDS.

Морфолин (1,4-оксазинан) также применяется для производства антикоррозийных средств, антикоррозионных средств, моющих средств, моющих средств, анальгетиков, местных анестетиков, седативных средств, стимуляторов дыхания и сосудов, поверхностно-активных веществ, оптических отбеливателей, консервантов для фруктов и вспомогательных добавок для окрашивания текстиля.
Морфолин (1,4-оксазинан) также имеет широкий спектр применения в области резины, фармацевтики, пестицидов, красителей, покрытий и других отраслях промышленности.
В медицине он может быть использован в производстве морфолина (1,4-оксазинана), вируса Линга, ибупрофена, кашлевого сусла, напроксена, дихлоранилина, фенилацетата натрия и других важных препаратов.

Двумя основными методами производства морфолина (1,4-оксазинана) являются метод ДЭА (метод диэтаноламина) и метод ДЭА (метод диэтиленгликоля).
Морфолин (1,4-оксазинан) заслуживает внимания, что в последние годы бурное развитие получил новый полимерный мономер акриловый морфолин.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в резиновой промышленности в качестве промежуточного продукта для производства ускорителей и в качестве отвердителя.

Благодаря своей благоприятной термической стабильности и низкой температуре замерзания, морфолин (1,4-оксазинан) используется в теплоносителях в различных промышленных процессах.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в процессах очистки металлов, в частности, для удаления ржавчины и окалины с металлических поверхностей.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве строительного блока в синтезе некоторых фармацевтических препаратов и агрохимикатов.

Морфолин (1,4-оксазинан) может использоваться в целлюлозно-бумажной промышленности в качестве добавки в процессе варки целлюлозы.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в текстильной промышленности для печати и крашения.
Благодаря своей способности ингибировать коррозию, морфолин (1,4-оксазинан) добавляется в охлаждающие и антифризные жидкости в некоторых областях применения.

В лабораториях Морфолин (1,4-оксазинан) может быть использован в качестве реагента в химическом синтезе и анализе.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) иногда используются в биомедицинских исследованиях из-за их потенциальной фармакологической активности.
Морфолин (1,4-оксазинан) может функционировать как пластификатор при производстве некоторых пластмасс.

Морфолин (1,4-оксазинан) служит промежуточным продуктом в синтезе других химических веществ.
Морфолин (1,4-оксазинан) может быть использован в производстве ускорителей каучука, оптических отбеливателей и некоторых фармацевтических препаратов.
Морфолин (1,4-оксазинан) иногда используется в качестве регулятора рН в процессах очистки воды.

В некоторых процессах полимеризации морфолин (1,4-оксазинан) может использоваться в качестве катализатора или вспомогательного средства для контроля реакции полимеризации.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в системах очистки газов для удаления из газовых потоков кислотных компонентов, таких как сероводород.
Морфолин (1,4-оксазинан) в основном применяется для защиты от коррозии железа, меди, цинка, свинца и других металлов.

Морфолин (1,4-оксазинан) остается на начальной стадии в Китае, но за пределами страны значительная часть морфолина используется в качестве своего рода антикоррозийного агента для газообразного металла для предотвращения коррозии металла, вызванной атмосферой, и он широко используется в области механических инструментов, автомобилей, медицинского оборудования и других.
Используемые ранее атмосферные ингибиторы ржавчины металлов, такие как дициклогексиламин нитрит и циклогексиламин, наносят вред человеческому организму и являются более токсичными для окружающей среды.
Морфолин (1,4-оксазинан) находит применение в текстильной промышленности в качестве катализатора производства некоторых красителей и в качестве стабилизатора для эмульсий.

Морфолин (1,4-оксазинан) часто используется в ряде промышленных процессов и применений благодаря своим химическим свойствам.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой бесцветную аминоподобную жидкость с характерным запахом.
Морфолин (1,4-оксазинан) состоит из шестичленного кольца, содержащего атомы азота и кислорода.

Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой бесцветную аминоподобную жидкость с характерным аминоподобным запахом.
Морфолин (1,4-оксазинан) может быть получен в результате реакции между акриловой кислотой и морфолином.
Морфолин (1,4-оксазинан) представляет собой разновидность водорастворимого мономера и после полимеризации остается водорастворимым.

Температура плавления: -7--5 °C (лит.)
Температура кипения: 126,0-130,0 °C 129 °C (лит.)
Плотность: 0,996 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 3 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 31 мм рт.ст. (38 °C)
показатель преломления: n20/D 1.454 (лит.)
Температура вспышки: 96 °F
Температура хранения: Хранить при температуре не выше +30°C.
Растворимость: вода: смешивается
Форма: Жидкость
pka: 8,33 (при 25 °C)
цвет: APHA: ≤15
Удельный вес: 0,996
Запах: Характерный аминоподобный запах
PH: 11,2 (H2O) (неразбавленный)
предел взрывоопасности: 1,4-15,2% (V)
Растворимость в воде: MISCIBLE
Точка замерзания: -4,9°C
Чувствительность: Гигроскопичность
Диэлектрическая проницаемость: 7,3 (25 °C)
Протокол: -0,860

Морфолин (1,4-оксазинан) — химический промежуточный продукт, используемый в производстве фармацевтических препаратов, агрохимикатов и поверхностно-активных веществ.
Это чистое на 97% техническое соединение обычно используется в исследовательских целях.
С морфолином (1,4-оксазинан) следует обращаться осторожно, так как при контакте он может вызвать раздражение кожи или повреждение глаз.

Может быть несовместим с изоцианатами, галогенированными органическими веществами, пероксидами, фенолами (кислыми), эпоксидами, ангидридами и галогенидами кислот.
Легковоспламеняющийся газообразный водород может образовываться в сочетании с сильными восстановителями, такими как гидриды.
Морфолин (1,4-оксазинан) не вызывал увеличения опухолей у крыс, которые вдыхали от 10 до 150 ppm в течение 2 лет.

Опухоли не наблюдались у крыс, получавших морфолин (1,4-оксазинан) в дозе 5000 ppm в течение 8 недель и наблюдавшихся в течение всей их жизни.
Морфолин (1,4-оксазинан), скармливаемый одновременно с нитратом натрия, увеличивал количество гепатоцеллюлярных карцином и сарком печени и легких крыс и мышей, вероятно, опосредованное образованием N-нитрозоморфолина.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в процессах очистки воды для контроля рН и предотвращения коррозии в системах водоснабжения.

Морфолин (1,4-оксазинан) находит применение в гальванических процессах, где его можно использовать в качестве буферного агента.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в производстве некоторых типов чернил в качестве стабилизатора и регулятора pH.
Морфолин (1,4-оксазинан) иногда используется в качестве добавки к бензину для повышения эффективности сгорания.

Производные морфолина (1,4-оксазинана) используются в синтезе гербицидов и пестицидов.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут быть использованы в производстве фотохимикатов.
В нефтяной и газовой промышленности Морфолин (1,4-оксазинан) иногда используется в качестве поглотителя сероводорода.

Морфолин (1,4-оксазинан) может использоваться в кожевенной промышленности в качестве помощника при окрашивании.
Морфолин (1,4-оксазинан) может быть задействован в процессах, связанных с десульфуризацией бензина.
Морфолин (1,4-оксазинан) может использоваться в качестве присадки в рецептурах охлаждающих жидкостей для конкретных применений.

При хранении природного газа морфолин (1,4-оксазинан) может быть использован для предотвращения коррозии в резервуарах и трубопроводах для хранения.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут быть использованы в некоторых процессах полимеризации для сшивания полимеров.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в очистке охлаждающей воды для борьбы с коррозией и образованием накипи в системах охлаждения.

В косметической промышленности Морфолин (1,4-оксазинан) иногда используется в качестве увлажнителя для удержания влаги в определенных составах.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) были исследованы на предмет их противогрибковых свойств и могут найти применение в противогрибковых составах.
Морфолин (1,4-оксазинан) можно добавлять в противообледенительные жидкости для повышения их эффективности в предотвращении образования льда на поверхностях.

Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут быть использованы в производстве некоторых материалов для фотоэлектрических устройств.
Морфолин (1,4-оксазинан) можно добавлять в бензиновые составы для снижения давления пара, что важно для контроля выбросов.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве отвердителя для эпоксидных смол, способствуя образованию твердого и долговечного материала.

Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут участвовать в синтезе некоторых удобрений.
Морфолин (1,4-оксазинан) может быть использован в качестве добавки к моющим средствам из-за его стабилизирующих и буферных свойств.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут использоваться в качестве усилителей октанового числа в рецептурах бензинов.

В полиграфической промышленности Морфолин (1,4-оксазинан) используется при приготовлении некоторых растворов и красок.
Соединения на основе морфолина (1,4-оксазинана) могут использоваться в покрытиях на водной основе для улучшения их эксплуатационных характеристик.
Морфолин (1,4-оксазинан) можно найти в некоторых табачных изделиях в качестве добавки.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в составах антикоррозийных красок для защиты металлических поверхностей.
В металлообработке Морфолин (1,4-оксазинан) может быть использован в травильных растворах для удаления оксидов и окалины с металлических поверхностей.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут служить катализаторами в реакциях гидроформилирования при производстве альдегидов.

В некоторые методы консервации древесины может быть включен морфолин (1,4-оксазинан) для защиты от гниения и насекомых.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в производстве некоторых синтетических смол.
Морфолин (1,4-оксазинан), растворенный в воде, нейтрализует кислоты в экзотермических реакциях с образованием солей и воды.

Морфолин (1,4-оксазинан) претерпевает большинство химических реакций, типичных для других вторичных аминов, хотя присутствие эфирного кислорода отнимает электронную плотность у азота, делая его менее нуклеофильным (и менее основным), чем структурно аналогичные вторичные амины, такие как пиперидин.
Морфолин (1,4-оксазинан) образует стабильный хлорамин.
Бесцветный жидкий химикат морфолин (1,4-оксазинан) широко применяется на водоочистных сооружениях.

Это гигроскопичное жидкое химическое вещество легко растворяется в воде и большинстве органических растворителей.
Но он не растворяется в щелочном жидком содержимом.
Этот Морфолин (1,4-оксазинан) имеет характерный запах, напоминающий запах аммиака.

Морфолин (1,4-оксазинан) имеет широкую сферу применения.
Морфолин (1,4-оксазинан) служит эффективным антиоксидантом, химическим промежуточным продуктом, глянцем и восковым эмульгатором в различных отраслях промышленности.

Морфолин (1,4-оксазинан) также служит фактором предотвращения полимеризации и консервантом для бумаги.
Этот жидкий морфолин (1,4-оксазинан) доступен в чистом виде.

Способ производства морфолина (1,4-оксазинана):
Морфолин (1,4-оксазинан) может быть получен циклизацией дегидратации диэтаноламина, полученной из серной кислоты.
Добавьте диэтаноламин в реакционный котел с водой и капните серную кислоту при температуре 60 °C, затем, когда температура нагреется до 185-195 °C, инкубируйте ее в течение 30 минут.
Охладите его до температуры ниже 60°C и капните раствор гидроксида натрия до pH = 11.

Следующие проливы – охлаждение, фильтрация, фильтрация, дистилляция, сбор следующих фракций ниже 130°C.
Содержание спермина должно достигать более 99,5%. Метод прост в получении сырья, поэтому он стал основным методом получения морфолина в мире.
Морфолин (1,4-оксазинан) также может быть получен в каталитической реакции между диоксаном и газообразным аммиаком.

Метод приготовления заключается в том, что мы можем получить морфолин в присутствии серной кислоты, дегидратации, циклизации, диэтаноламина, в присутствии серной кислоты; затем добавляют диэтаноламин в реакционный котел и добавляют H2SO4 при температуре ниже 6 °С, затем нагревают до 185-195 °С в течение 30 минут, охлаждают до 60 °С.
Капаем раствор NaOH до рН = 11, а последние два заваривания охлаждаем и фильтруем.

Морфолин (1,4-оксазинан) может быть собран из фракции ниже 130 °C.
Метод отличается простотой получения сырья, поэтому он является основным методом производства морфолина во всем мире.

Использует:
Морфолин (1,4-оксазинан) также может быть алкилирован, и он также может вызвать кетоновую реакцию или реакцию Вильгеродта с окисью этилена.
Морфолин (1,4-оксазинан) также может быть использован в качестве компонента в сельскохозяйственных фунгицидах и удалении микроорганизмов.
Морфолин (1,4-оксазинан) является одним из наиболее широко используемых химических соединений в различных отраслях промышленности.

Именно поэтому многие отрасли промышленности ищут высококачественный Морфолин (1,4-Оксазинан).
В научных исследованиях и промышленности Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве растворителя для химических реакций из-за его низкой стоимости и высокой полярности.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в производстве чернил в качестве стабилизатора и регулятора pH.

Морфолин (1,4-оксазинан) применяется в гальванических процессах, где он служит буферным агентом.
Содержится в некоторых косметических составах благодаря своим увлажняющим свойствам, помогающим удерживать влагу.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется для анализа реактивов и смол, воска, казеина, шеллака и различных растворителей растворителей.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве ингибиторов коррозии, инсектицидов, антисептиков, промежуточных продуктов для химикатов для переработки резины; ингибиторы коррозии; воски и полироли; оптические отбеливатели.
Морфолин (1,4-оксазинан) легко реагирует с жирными кислотами, образуя мыло, используемое в рецептуре самополирующихся восков и полиролей и в покрытиях для пищевой промышленности.

Морфолин (1,4-оксазинан) и ТВ-этилморфолин используются в качестве катализаторов при изготовлении пенополиуретанов.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) используются в фармацевтической промышленности, в качестве бактерицидов, фунгицидов и гербицидов, а также в качестве разделительных агентов для масел.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве химического эмульгатора в процессе восковой обработки плодов.

Естественно, из плодов делают воск для защиты от насекомых и грибкового заражения, но он может быть потерян при очистке плодов.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в кожевенной промышленности в качестве помощника при крашении.
Морфолин (1,4-оксазинан) добавляется в охлаждающие и антифризные жидкости в некоторых областях применения из-за его способности ингибировать коррозию.

Морфолин (1,4-оксазинан) может быть задействован в процессах, связанных с десульфуризацией бензина.
Морфолин (1,4-оксазинан) является основным сырьем ускорителя НОБС.
Для анализа используются реактивы и смолы, воск, шеллак и другие растворители, используемые в производстве сульфата натрия.

Морфолин (1,4-оксазинан) в основном используется для производства ускорителя вулканизации резины, а также для поверхностно-активных веществ, текстильных вспомогательных веществ, фармацевтических препаратов, синтеза пестицидов.
Морфолин (1,4-оксазинан) также используется в качестве катализатора полимеризации бутадиена, ингибиторов коррозии, оптического отбеливателя, в качестве продукции используются красители, смолы, воск, ранний клей, казеин и другие растворители.
В настоящее время общий объем производства морфолина в мире составляет 3-4 млн. т/год.

Также широко используются соли морфолина (1,4-оксазинана).
Используется в составах клеев и герметиков в таких отраслях, как строительство.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в теплоносителях благодаря своей термической стабильности и низкой температуре замерзания.

Используется в процессах очистки металлов, в частности, для удаления ржавчины и окалины с металлических поверхностей.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в текстильной промышленности для крашения и печати.
Морфолин (1,4-оксазинан) применяется в процессах, связанных с десульфуризацией, очисткой газов, а также в качестве поглотителя сероводорода.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в некоторых рецептурах лакокрасочных материалов в качестве стабилизатора и регулятора pH.
Встречается при изготовлении некоторых фотохимикатов.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется при очистке охлаждающей воды для контроля коррозии и образования накипи.

Морфолин (1,4-оксазинан) и его производные служат промежуточными продуктами в синтезе фармацевтических препаратов.
Входит в состав бензиновых составов для повышения эффективности сгорания и снижения давления пара.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется при консервации древесины для защиты от гниения и насекомых.

Морфолин (1,4-оксазинан) добавляется в некоторые составы антифризов для ингибирования коррозии.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве увлажнителя в косметике для удержания влаги.
Морфолин (1,4-оксазинан) добавляют в противообледенительные жидкости для повышения их эффективности.

Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут участвовать в синтезе некоторых удобрений.
Морфолин (1,4-оксазинан) обычно используется для получения энаминов.
Морфолин (1,4-оксазинан) широко используется в органическом синтезе.

Например, Морфолин (1,4-Оксазинан) является строительным материалом в приготовлении антибиотика линезолида, противоопухолевого средства гефитиниба (Иресса) и анальгетика декстроморамида.
Соли морфолина (1,4-оксазинана), такие как морфолина гидрохлорид (10024-89-2), являются органическим синтезом промежуточных продуктов.
Небольшое количество нового воска применяется для замены Морфолина (1,4-Оксазинана).

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве эмульгатора и добавки растворимости для шеллака, который используется в качестве воска для покрытия фруктов.
Европейский Союз запретил использование морфолина в фруктовой оболочке.
Морфолин (1,4-оксазинан) был использован в качестве эталона для идентификации анализируемого вещества в воде методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС).

Морфолин (1,4-оксазинан) может быть использован в качестве эталона для определения аналита в безалкогольных напитках на фруктовой основе, в природных водах и овощах методом жидкостной хромато-масс-спектрометрии (ЖХ-МС) и в лекарственных препаратах методом ГХ-МС.
Морфолин (1,4-оксазинан) широко используется в качестве нейтрализующего амина для предотвращения углекислотной коррозии в паровых котельных системах.

Морфолин (1,4-оксазинан) испаряется вместе с паром в системе, а когда пар становится жидким, он разжижается вместе с ним, тем самым защищая линии.
Пары морфолина (1,4-оксазинана) могут предотвращать коррозию серебра и других металлов, а также затемнять их поверхность кислотами, такими как диоксид серы и сероводород.

Морфолин (1,4-оксазинан) получают путем обезвоживания этаноламинов. В основном он используется в качестве ускорителя резины при производстве шин.
Этот процесс требует высокой температуры (300 ° F) и давления, что увеличивает опасность.
Морфолин (1,4-оксазинан) также используется в качестве добавки к котловой воде, отбеливателя для моющих средств и ингибитора коррозии, при консервировании книжной бумаги, в восках и полиролях, а также в органическом синтезе.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве сырья для ускорителя каучука и флуоресцентного отбеливателя.
Морфолин (1,4-оксазинан) является промежуточным продуктом фунгицида диметоморфа и флуморфолина и фосфорорганического инсектицида фосфата фосальфоса.
Соль жирных кислот морфолина (1,4-оксазинана) может быть использована в качестве покрывающего агента эпидермального покрытия фруктов или овощей, и она может ингибировать щелочное дыхание и предотвращать испарение эпидермиса водой и атрофию эпидермиса.

Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут участвовать в синтезе некоторых удобрений.
Морфолин (1,4-оксазинан) может использоваться в качестве присадки в рецептурах охлаждающих жидкостей для конкретных применений.
При хранении природного газа морфолин (1,4-оксазинан) может быть использован для предотвращения коррозии в резервуарах и трубопроводах для хранения.

Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут быть использованы в некоторых процессах полимеризации для сшивания полимеров.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут использоваться в качестве присадок к бензину для контроля детонации двигателя и улучшения характеристик топлива.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) действуют как катализаторы в реакциях гидроформилирования, процессе, используемом при производстве альдегидов.

Морфолин (1,4-оксазинан) может входить в состав водных моющих растворов благодаря своей растворимости в воде и способности функционировать как стабилизатор.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) используются в синтезе некоторых сельскохозяйственных химикатов, включая гербициды и пестициды.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) исследуются на предмет их противогрибковых свойств и потенциального применения в противогрибковых составах.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве добавки в составах моющих средств из-за его стабилизирующих и буферных свойств.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в полиграфической промышленности для приготовления растворов и красок.
Морфолин (1,4-оксазинан) добавляют в рецептуры бензинов для снижения давления паров и контроля выбросов.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве отвердителя для эпоксидных смол, способствуя образованию твердых и прочных материалов.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут быть использованы в производстве материалов для фотоэлектрических устройств.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут использоваться в качестве усилителей октанового числа в рецептурах бензинов.

Производные морфолина (1,4-оксазинана) используются в биомедицинских исследованиях для потенциальной фармакологической активности.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в производстве пенополиуретанов, где он может служить стабилизатором и способствовать свойствам пены.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в целлюлозно-бумажной промышленности в качестве добавки в процессе варки целлюлозы.

Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут быть использованы в качестве смягчителей в текстильной промышленности.
Используется в процессах травления металлов для удаления оксидов и окалины с металлических поверхностей.
Другие производные используются в текстильной и полиграфической промышленности в качестве адъювантов, отбеливателей, стабилизаторов, искоренителей чернил и кондиционеров для бумаги.

Морфолин (1,4-оксазинан), также известный как оксид диэтиленимид, представляет собой органическое химическое соединение, используемое в органическом синтезе.
Морфолин (1,4-оксазинан) может образовывать соль после реакции с неорганической кислотой, а также может производить соль или амид после реакции с органической кислотой.
Производные морфолина (1,4-оксазинана) могут функционировать как стабилизаторы окисления в бензиновых составах.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве вспомогательного агента в процессах текстильной печати.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в электронной промышленности для различных применений, включая производство электронных химикатов.
Морфолин (1,4-оксазинан) является распространенной добавкой в концентрациях на миллион для регулирования pH как в системах на ископаемом топливе, так и в паровых системах атомных электростанций.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется потому, что его летучесть примерно такая же, как у воды, поэтому после добавления его в воду его концентрация распределяется довольно равномерно как в водной, так и в паровой фазах.
Морфолин (1,4-оксазинан) обладает свойствами, регулирующими pH, а затем распределяется по всей паровой установке для обеспечения защиты от коррозии.
Морфолин (1,4-оксазинан) часто используется в сочетании с низкими концентрациями гидразина или аммиака для обеспечения комплексной химии обработки летучих веществ для защиты от коррозии паровых систем таких установок.

Морфолин (1,4-оксазинан) разлагается достаточно медленно в отсутствие кислорода при высоких температурах и давлении в этих паровых системах.
Морфолин (1,4-оксазинан) обычно считается добавкой и используется для различных целей.
Морфолин (1,4-оксазинан) часто используется в качестве ингибитора коррозии в паровых котельных системах и системах водяного охлаждения для предотвращения коррозии металлических компонентов.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в газовой промышленности для удаления кислых компонентов, таких как сероводород и углекислый г��з, из потоков природного газа.
Морфолин (1,4-оксазинан) служит растворителем в различных промышленных процессах, включая добычу природного газа и очистку фармацевтических препаратов.

Морфолин (1,4-оксазинан) используется в качестве регулятора pH в процессах очистки воды и различных промышленных применениях.
Морфолин (1,4-оксазинан) используется в производстве ускорителей каучука, отвердителей, а также в качестве компонента в некоторых процессах полимеризации.

Информация по технике безопасности:
Морфолин (1,4-оксазинан) важен для предотвращения его выброса в окружающую среду, так как он может быть токсичен для водных организмов и оказывать неблагоприятное воздействие на экосистемы.
Морфолин (1,4-оксазинан) сам по себе не является легковоспламеняющимся, его следует хранить вдали от источников возгорания.
Должны быть приняты меры пожарной безопасности, и пожарный персонал должен знать о свойствах химического вещества в случае пожара.

Морфолин (1,4-оксазинан) может вызывать раздражение кожи и глаз при прямом контакте.
В помещениях, где обрабатывается компаунд, должна поддерживаться достаточная вентиляция, а в ситуациях с высокой концентрацией паров может потребоваться защита органов дыхания.
У некоторых людей может развиться сенсибилизация к морфолину после повторного воздействия, что приводит к аллергическим реакциям.

Меры предосторожности, такие как использование защитной одежды, могут помочь свести к минимуму риск сенсибилизации.
Морфолин (1,4-оксазинан) важно использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и очки, чтобы свести к минимуму риск воздействия на кожу и глаза.
Пары морфолина (1,4-оксазинана) могут вызывать раздражение дыхательных путей.

Морфолин (1,4-оксазинан) технический сорт классифицируется как вредный при проглатывании.
Проглатывание может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, и тяжесть этих последствий зависит от таких факторов, как количество проглоченного продукта и индивидуальная восприимчивость.
Морфолин (1,4-оксазинан) может иметь экологические последствия.


МОРФОЛИН (110-91-8)
Морфолин (110-91-8), также известный как 1,4-оксазепин и оксид диэтиленимина, представляет собой разновидность бесцветной щелочной маслянистой жидкости.
Морфолин (110-91-8) пахнет аммиаком и обладает гигроскопичностью.
Морфолин (110-91-8) может испаряться с водяным паром и смешиваться с водой.

КАС: 110-91-8
ПФ: C4H9NO
МВт: 87,12
ЭИНЭКС: 203-815-1

Синонимы
1,4-Оксазинан;1,4-оксазин, тетрагидро-;2H-1,4-Оксазин, тетрагидро-;4H-1,4-Оксазин, тетрагидро-;BASF 238;basf238;Диэтиленимидоксид;диэтиленимидоксид;Диэтиленоксидид; диэтиленимидоксид; диэтиленимидоксид; диэтиленимидоксид; Тетрагидро-1,4-изоксазин; P-изоксазин, тетрагидро-; Касвелл № 584; Тетрагидро-П-изоксазин; Морфолин (вещество)
;МОРФОЛИН;110-91-8;1-Окса-4-азациклогексан;Диэтиленоксид;Тетрагидро-1,4-оксазин;Диэтиленимидоксид;Диэтиленимидоксид;Диэтилимидоксид;Древамин;Тетрагидро-2H-1,4-оксазин;Тетрагидро -п-оксазин;п-изоксазин тетрагидро-;морфолин;тетрагидро-1,4-изоксазин;BASF 238;Caswell № 584;2H-1,4-оксазин тетрагидро-;4H-1,4-оксазин тетрагидро- -;138048-80-3;NSC 9376;Тетрагидро-п-изоксазин;CCRIS 2482;HSDB 102;EINECS 203-815-1;UNII-8B2ZCK305O;Код химического пестицида EPA 054701;BRN 0102549
;8B2ZCK305O;DTXSID2025688;CHEBI:34856;AI3-01231;NSC-9376;MFCD00005972;C4H9NO;Тетрагидро-4H-1-4-оксазин;DTXCID305688;EC 203-815-1;4-27-00-00015 (Beilstein) Справочник Ссылка);МОРФОЛИН (IARC);МОРФОЛИН [IARC];МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-D8;тетрагидро-14-изоксазин;1,4-оксазинан
;CAS-110-91-8;МОРФОЛИН,REAG;МОРФОЛИН, ПРАКТИКА;UN2054;морфлин;Морфолин; Молсидомин имп. Е (ЭП); Молсидомин Примесь E;морфолин;морфолин-;6LR;Морфолин (BASF);4H-1, тетрагидро-;МОРФОЛИН [MI];Морфолин [UN2054] [Горючая жидкость];МОРФОЛИН [FCC];ДИЭИТИЛЕНОКСИМИД;МОРФОЛИН [HSDB] ;МОРФОЛИН [INCI];Морфолин на смоле Раста;WLN: T6M DOTJ;NCIMech_000154;Тетрагидро-1,4-изоксазин;NCIOpen2_007748;Oprea1_317540;Тетригидро-2H-1,4-оксазин;Тетрагидро-4H-1,4-оксазин; 61791-40-0;BIDD:ER0297;Морфолин, аналитический стандарт;CHEMBL276518;NSC9376;AMY22834;BCP24054;STR00194;Tox21_202450;Tox21_303240;TETRAHYDRO-2H-1, 4-OXAZINE;AKOS000118829; Морфолин, реагент ACS, >=99,0% ;Морфолин, ReagentPlus(R), >=99%;DB13669;NA 2054;UN 2054;Код пестицида USEPA/OPP: 054701;NCGC00249227-01;NCGC00256942-01;NCGC00259999-01;Морфолин, p.a., реагент ACS, 99,0% ;Морфолин [UN2054] [Горючая жидкость];M0465;NS00010190;EN300-18064;Морфолин очищенный перегонкой из стекла;Морфолин очищенный повторной перегонкой, >=99,5%;Q410243;1-Окса-4-азациклогексан;Тетрагидро-2H- 1,4-оксазин;J-522715;F2190-0339;InChI=1/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H;ScavengePore(TM) фенетилморфолин, макропористый, 40 -70 меш, степень маркировки: загрузка 0,7-1,5 ммоль/г; смола StratoSpheres™ PL-MPH, 50-100 меш, степень маркировки: загрузка 3,0-4,0 ммоль/г, сшитая 1 %

Морфолин (110-91-8) растворим в ацетоне, бензоле, эфире, пентане, метаноле, этаноле, четыреххлористом углероде, пропиленгликоле и других органических растворителях.
Морфолин (110-91-8) может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом, предел взрываемости составляет от 1,8% до 15,2% (объемная доля).
Морфолин (110-91-8) является вторичным амином и в то же время обладает свойствами неорганической и органической кислоты, поэтому может образовывать соли и амиды.
Морфолин (110-91-8) содержит вторичные аминогруппы и обладает всеми типичными реакционными характеристиками вторичных аминогрупп.
Морфолин (110-91-8) может реагировать с неорганической кислотой с образованием соли, а также может реагировать с органической кислотой с образованием соли или амида.
Морфолин (110-91-8) может осуществлять реакции алкилирования, а также осуществлять кетоновую реакцию или реакцию Виллгеродта с оксидом этилена.

Благодаря уникальным химическим свойствам морфолина (110-91-8) он стал одним из важных нефтехимических продуктов, имеющих важное коммерческое применение.
Морфолин (110-91-8) можно применять для производства ускорителей вулканизации резины, таких как NOBS, DTOS и MDS.
Морфолин (110-91-8) также применяется для производства антикоррозийных, антикоррозионных средств, моющих средств, моющих средств, анальгетиков, местных анестетиков, седативных средств, стимуляторов дыхания и сосудов, поверхностно-активных веществ, оптического отбеливателя, консервантов для фруктов и окраски текстиля. вспомогательные средства.
Морфолин (110-91-8) также имеет широкий спектр применения в области производства каучуков, фармацевтических препаратов, пестицидов, красителей, покрытий и других отраслей промышленности.
В медицине Морфолин (110-91-8) может применяться при производстве морфолин-гуанидина, вируса Линга, ибупрофена, средства от кашля, напроксена, дихлоранилина, фенилацетата натрия и других важных лекарств.

Морфолин (110-91-8) примечателен тем, что в последние годы бурное развитие получил новый полимерный мономер акрил морфолин.
Акриловую кислоту Морфолин (110-91-8) можно получить в результате реакции акриловой кислоты с морфолином.
А акриловая кислота Морфолин (110-91-8) представляет собой разновидность водорастворимого мономера, который остается водорастворимым после полимеризации.
Таким образом, Морфолин (110-91-8) можно применять для модификации водных полимеров.
Кроме того, акриловый морфолин (110-91-8) широко используется в качестве реактивного разбавителя для смол, отверждаемых УФ-излучением.
С углублением прикладных исследований было разработано множество новых конкретных применений, и морфолин (110-91-8) быстро становится полимерным мономером.
Морфолин — бесцветная жидкость со слабым аммиачным или рыбным запахом.
Порог запаха составляет 0,01 ppm.
Молекулярная масса = 87,14; Удельный вес (H2O:1) 51,007; Точка кипения = 128,9℃; Точка замерзания/плавления 5 25℃; Давление пара 5-6 мм рт.ст. при 20℃; Точка воспламенения 5 37℃.
Температура самовоспламенения 5 310℃.
Пределы взрываемости: LEL 5 1,4%; УЭЛ 5 11,2%.

Идентификация опасности (на основе рейтинговой системы NFPA-704 M): Здоровье 3, Воспламеняемость, Реакционная способность 0.
Растворим в воде.
Морфолин (110-91-8) — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода, один атом азота и один атом кислорода, расположенные напротив друг друга; исходное соединение семейства морфолинов.
Морфолин (110-91-8) представляет собой насыщенный органический гетеромоноциклический родительский элемент и член морфолинов.
Морфолин (110-91-8) представляет собой сопряженное основание морфолиния.
Морфолин (110-91-8) представляет собой органическое химическое соединение, имеющее химическую формулу O(CH2CH2)2NH.
Этот гетероцикл содержит как аминные, так и эфирные функциональные группы.
Из-за амина Морфолин (110-91-8) является основанием; сопряженная с ним кислота называется морфолинием.
Например, обработка морфолина соляной кислотой дает соль хлорида морфолиния. Морфолин (110-91-8) — бесцветная жидкость со слабым запахом аммиака или рыбы.
Название Морфолина (110-91-8) приписывается Людвигу Кнорру, который ошибочно считал его частью структуры морфина.
Морфолин (110-91-8), соединение фармацевтического качества, известно своей универсальностью в применении и использовании.
Прежде всего, Морфолин (110-91-8) служит растворителем и катализатором химических реакций, получив признание в сфере фармацевтического синтеза.
Химическая формула C4H9NO и молекулярная масса 87,12 г/моль подчеркивают точность дозировок и реакций.

Морфолин (110-91-8) Химические свойства
Температура плавления: -7--5 °C (лит.)
Температура кипения: 126,0-130,0°С 129°С (лит.)
Плотность: 0,996 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 3 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: 31 мм рт. ст. (38 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,454 (лит.)
Фп: 96 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость в воде: смешивается
Форма: Жидкость
Пка: 8,33 (при 25 ℃)
Цвет: APHA: ≤15
Удельный вес: 0,996
Запах: Характерный аминоподобный запах.
PH: 11,2 (H2O) (неразбавленный)
Предел взрываемости 1,4-15,2%(В)
Растворимость в воде: СМЕШИВАЕМЫЙ
Точка замерзания: -4,9 ℃
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 14,6277
РН: 102549
Диэлектрическая проницаемость: 7,3 (25 ℃)
Пределы воздействия: TLV-TWA 20 ppm (~70 мг/м3) (ACGIH, MSHA и OSHA); кожа STEL 30 м.д. (ACGIH); IDLH 8000 частей на миллион.
Стабильность: Стабильная. Легковоспламеняющийся. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, хлоридами кислот, ангидридами кислот. Гигроскопичен.
InChIKey: YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: -0,860
Ссылка на базу данных CAS: 110-91-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Морфолин (110-91-8)(110-91-8)
МАИР: 3 (Том 47, 71) 1999 г.
Система регистрации веществ EPA: Морфолин (110-91-8) (110-91-8)

Морфолин (110-91-8) представляет собой бесцветную водопоглощающую маслянистую жидкость с запахом аммиака.
Морфолин (110-91-8) растворим в воде и метаноле, этаноле, бензоле, ацетоне, эфире, этиленгликоле и других широко используемых растворителях.
Морфолин (110-91-8) представляет собой жидкость от бесцветного до желтого цвета со слабым запахом аммиака или рыбным запахом.
Порог запаха составляет 0,01 ppm.
Реакционная способность морфолина обусловлена главным образом его вторичной аминной группой.
Морфолин (110-91-8) легко подвергается органической конденсации, алкилированию и арилированию, что приводит к образованию различных N-замещенных соединений морфолина.
Эфиры относительно химически инертны, поэтому кислород не имеет относительно большого значения, за исключением того, что он является членом гетероциклического кольца.

Физические свойства
Бесцветная, подвижная, маслянистая, гигроскопичная, легковоспламеняющаяся жидкость со слабым запахом аммиака.
Экспериментально определенные пороговые концентрации запаха для обнаружения и распознавания составили 40 мкг/м3 (11 частей на миллиард) и 25 мкг/м3 (70 частей на миллиард) соответственно.
Образует взрывоопасные пары при температуре >35 °C.

Использование
В медицине морфолин (110-91-8) используется в качестве сырья для ускорителя каучука и флуоресцентного отбеливающего агента.
Морфолин (110-91-8) является промежуточным продуктом фунгицида диметоморфа и флуморфолина и фосфорорганического инсектицида фосальфоса.
Морфолин (110-91-8) в основном используется для производства ускорителей вулканизации резины, а также для поверхностно-активных веществ, вспомогательных средств для текстиля, фармацевтических препаратов, синтеза пестицидов.
Морфолин (110-91-8) применяется также в качестве катализатора полимеризации бутадиена, ингибиторов коррозии, оптического отбеливателя, красителей, смол, воска, раннего клея, казеина и других растворителей.
В настоящее время общий объем производства Морфолина (110-91-8) в мире составляет 3-4 млн т/год.
Соли морфолина также широко используются.

Соли морфолина (110-91-8), такие как гидрохлорид морфолина (10024-89-2), представляют собой промежуточные продукты органического синтеза.
Соль жирной кислоты морфолина (110-91-8) можно использовать в качестве покрывающего агента эпидермального покрытия фруктов или овощей, и она может ингибировать основное дыхание и предотвращать испарение эпидермиса воды и эпидермальную атрофию.
Морфолин (110-91-8) является основным сырьем ускорителя NOBS. для анализа реактивов и смол, воска, шеллака и других растворителей, используемых в производстве сульфата натрия.
Водяное стекло и ультрамарин.
Морфолин (110-91-8) используется для анализа реагентов и смол, воска, казеина, шеллака и различных растворителей-растворителей.
Морфолин (110-91-8) может образовывать соль после реакции с неорганической кислотой, а также может образовывать соль или амид после реакции с органической кислотой.
Морфолин (110-91-8) также может быть алкилирован, а также может возникнуть в результате кетоновой реакции или реакции Виллгеродта с оксидом этилена.

Морфолин (110-91-8) получают путем дегидратации этаноламинов.
Морфолин (110-91-8) в основном используется в качестве ускорителя резины при производстве шин.
Этот процесс требует высокой температуры (300°F) и давления, что увеличивает опасность.
Морфолин (110-91-8) также используется в качестве добавки для котловой воды, отбеливателя для моющих средств и ингибитора коррозии, для консервации книжной бумаги, воска и полиролей, а также в органическом синтезе.
Растворитель для смол, восков, казеина, красителей; Соединения морфолина (110-91-8), используемые в качестве ингибиторов коррозии, инсектицидов, антисептиков, промежуточных продуктов для химикатов обработки резины; ингибиторы коррозии; воски и полироли; оптические отбеливатели
Ускоритель резины, растворитель, добавка к котловой воде, воски и полироли, оптический отбеливатель для моющих средств, ингибитор коррозии, консервация книжной бумаги, органические промежуточные продукты (катализатор, антиоксиданты, фармацевтические препараты, бактерициды и т. д.).

Морфолин (110-91-8) в основном используется в производстве ускорителей вулканизации резины, а также используется в синтезе поверхностно-активных веществ, вспомогательных веществ для текстильной печати и крашения, лекарств и пестицидов.
Морфолин (110-91-8) также используется в качестве катализатора полимеризации цис-бутадиена, ингибитора коррозии и оптического отбеливателя.
Морфолин (110-91-8) также является растворителем красителей, смол, воска, ранних камедей, казеина и так далее.
Широко используются также соли морфолина.
Морфолин (110-91-8) является промежуточным продуктом органического синтеза.
Соль жирной кислоты морфолина (110-91-8) может использоваться в качестве покрытия для кожицы фруктов или дынь и овощей и может соответствующим образом ингибировать дыхание основы и предотвращать испарение воды и усадку эпидермиса.

Промышленное использование
Общее промышленное потребление морфолина (110-91-8) составляет 11 000 метрических тонн/год.
Наибольшее использование морфолина (110-91-8) (33%) приходится на резиновую промышленность в качестве промежуточного продукта при производстве ускорителей замедленного действия для полимеризации каучука, в качестве стабилизаторов против эффектов теплового старения и в качестве ингибиторов поседения. при вулканизации бутилкаучука.
Вторая большая часть (25%) производимого морфолина используется в качестве ингибитора для борьбы с углекислотной коррозией в линиях возврата конденсата паровых котлов.
Морфолин (110-91-8) является промежуточным продуктом при производстве оптических отбеливателей, используемых в мыльной и моющей промышленности.
Морфолин (110-91-8) легко реагирует с жирными кислотами, образуя мыла, используемые в рецептурах самополирующихся восков и полиролей, а также в покрытиях для пищевой промышленности.
N-метилморфолин и ТВ-этилморфолин (110-91-8) используются в качестве катализаторов при производстве пенополиуретанов.
Производные морфолина (110-91-8) используются в фармацевтике в качестве бактерицидов, фунгицидов и гербицидов, а также в качестве разделителей масел.
Другие производные используются в текстильной и полиграфической промышленности в качестве вспомогательных средств, отбеливателей, стабилизаторов, средств для удаления чернил и кондиционеров для бумаги.

Ингибиторы коррозии металлов
Морфолин (110-91-8) является своего рода ингибитором коррозии металлов и в основном применяется для защиты от коррозии железа, меди, цинка, свинца и других металлов.
Морфолин (110-91-8) все еще находится на начальной стадии в Китае, но за пределами страны значительная часть Морфолина (110-91-8) используется в качестве своего рода антикоррозийного агента для металлического газа, чтобы предотвратить коррозия, вызванная атмосферой, широко используется в области механических инструментов, автомобилей, медицинского оборудования и других.
Используемые ранее металлические ингибиторы атмосферной ржавчины, такие как нитрит дициклогексиламина и циклогексиламин, наносят вред человеческому организму и более токсичны для окружающей среды.
Вместо этого морфолин (110-91-8) в качестве ингибитора газожидкостной кор��озии металлов обладает преимуществами низкой токсичности, поэтому на переднем плане процветает.

Ускоритель вулканизации резины
До 1990-х годов в Европе, США, Японии и других развитых регионах потребление ускорителей вулканизации каучука составляло более 50% общего спроса на морфолин.
В настоящее время более 30% потребления ускорителя вулканизации резины используется для NOBS.
В последние годы проблема токсичности вредных нитрозаминов в ускорителе, образующихся при переработке каучука, привлекает все больше внимания на международном уровне.
Во всем мире вводится ряд ограничительных законов и постановлений. Например, в Германии еще в 1982 году был принят закон о правилах контроля содержания нитрозаминов.
США, Япония, Франция, Великобритания активно разрабатывали новые ускорители вулканизации, которые не производят нитрозамины, и прекратили использовать нитрозамины, которые будут производить ускорители вулканизации.

Таким образом, потребление Морфолина (110-91-8) в зарубежных странах с запретом ускорителя NOBS из года в год снижается.
Но Китай вступил в ВТО, из-за большого количества иностранных участников и высоких требований к локализации добавок, Морфолин (110-91-8) требует большей защиты окружающей среды в китайском ускорителе вулканизации резины.
Использование нетоксичного промотора и замена NOBS становится общей тенденцией.
Спрос Китая на NOBS в последние годы значительно снизился.
Китай больше не будет использовать ускоритель основного разложения вторичных аминов нитрозаминов.
В качестве основного заменителя NOBS большую производственную мощность имеет NS (N-трет-бутил-2-бензотиазолсульфонамид), который не образует нитрозаминов.
В 2005 году объем производства составил 14 000 тонн, морфолин (110-91-8) составляет 10,1% от общего количества.
Так что был хороший импульс развития.

Количественный анализ
Возьмите 4 части метанольного раствора с 0,1% бромкрезолового зеленого и 1 часть 0,1% водного раствора с 0,1% натриевой соли метилового красного.
Смешайте их и отложите в сторону, чтобы позже использовать в качестве смешанного индикатора.
Налейте 50 мл воды в колбу емкостью 250 мл, добавьте 0,4 мл смешанного индикатора, капните 0,1 моль/л соляной кислоты и подождите, пока цвет не станет зеленым.
Точно взвесьте образец (1,4–1,6 г), добавьте колбу и перемешайте.
Используйте титрование соляной кислотой 0,5 моль/л и подождите, пока цвет не станет зеленым.
Соляная кислота с концентрацией 0,5 моль/л на мл эквивалентна 43,56 мг C4H9NO.

Метод производства
(1) Морфолин (110-91-8) может быть получен циклизацией дегидратации диэтаноламина, полученного из серной кислоты.
Добавьте диэтаноламин в реакционный сосуд с водой и капните серную кислоту при температуре 60 ℃, затем, когда температура нагреется до 185-195 ℃, инкубируйте ее в течение 30 минут.
Охладите морфолин (110-91-8) до температуры ниже 60 ℃ и доведите раствор гидроксида натрия до pH = 11.
Следующие этапы — охлаждение, фильтрация, фильтрационная перегонка, сбор следующих фракций с температурой ниже 130 ℃.
Предполагается, что содержание спермина достигнет более 99,5%.
Метод легко получить сырье, поэтому Морфолин (110-91-8) стал основным методом производства морфолина в мире.
Морфолин (110-91-8) также можно получить в результате каталитической реакции диоксана и газообразного аммиака.

(2) Метод получения заключается в том, что мы можем получить морфолин (110-91-8) в присутствии серной кислоты, дегидратации, циклизации, диэтаноламина в присутствии серной кислоты; затем в реакционный котел добавляют диэтаноламин и добавляют H2SO4 при температуре ниже 6°С, затем нагревают до 185-195°С в течение 30 мин, охлаждают до 60°С.
Прибавляют раствор NaOH до pH = 11, последние два заваривания охлаждают и фильтруют. Морфолин можно было собрать из фракции ниже 130 °C.
Мы также можем получить морфолин в результате реакции диэтиленгликоля с аммиаком в присутствии катализатора и давления.
Этот метод позволяет легко получить сырье, поэтому Морфолин (110-91-8) является основным методом производства морфолина во всем мире.

Морфолин (110-91-8) получают путем взаимодействия диэтиленгликоля, аммиака и небольшого количества водорода над катализатором гидрирования при 150-400°C и 30-400 атмосферах, при этом морфолин выделяют фракционной перегонкой.
Различные побочные продукты включают 2-(2-аминоэтокси)этанол и Af-алкилморфолины.

Профиль реактивности
Морфолин (110-91-8), растворенный в воде, нейтрализует кислоты в экзотермических реакциях с образованием солей и воды.
Может быть несовместим с изоцианатами, галогенсодержащими органическими веществами, пероксидами, фенолами (кислотными), эпоксидами, ангидридами и галогенангидридами.
Легковоспламеняющийся газообразный водород может образовываться в сочетании с сильными восстановителями, такими как гидриды.
Может вызвать токсические эффекты при вдыхании или проглатывании.
Контакт с веществом может вызвать серьезные ожоги кожи и глаз.
При пожаре образуются раздражающие, едкие и/или токсичные газы.
Пары могут вызвать головокружение или удушье.
Сточные воды от пожаротушения или разбавляющая вода могут вызвать загрязнение.
Морфолин (110-91-8) легко впитывается через кожу; при вдыхании он вызывает раздражение носа, кашель, раздражение бронхов и отек легких при все более высоких концентрациях.
При приеме внутрь Морфолин (110-91-8) вызывает кровотечение в желудочно-кишечном тракте с возможной диареей; При проглатывании или вдыхании достаточных количеств может возникнуть повреждение печени и почек.
Судя по имеющимся данным, морфолин (110-91-8) сам по себе не является канцерогеном.
МОРФОЛИН (C4H9NO)

Морфолин — гетероциклическое органическое соединение с молекулярной формулой C4H9NO.
Морфолин (C4H9NO) представляет собой циклический амин, который содержит как кислород, так и азот в своей пятичленной кольцевой структуре.
Морфолин (C4H9NO) представляет собой гетероциклическое органическое соединение с характерной пятичленной кольцевой структурой.

Номер CAS: 110-91-8
Номер ЕС: 203-815-1

Пиперазинон, тетрагидро-1,4-оксазин, диэтиленимид, морфолиний, тетрагидрооксазин, 1,4-оксазин, морфолиновая кислота, 1,4-оксазинан, диэтиленимид, морфолин, тетрагидро-1,4-оксазин, оксазинан, тетрагидро-1,4 -, 1-Окса-4-азациклогексан, UNII-CCG5I79U9R, Тетрагидро-4-оксазин, Морфолиний, 1,4-Оксазинан, Тетраметиленимид, Диэтиленоксид, 1,4-Диоксинан, Диэтиленимид, Оксазинан, Морфолин, Пиперазинон, Диэтиленоксид , 1,4-диоксинан, диэтиленимид, оксазинан, морфолин, пиперазинон, диэтиленоксид, 1,4-диоксинан, диэтиленимид, оксазинан, морфолин, пиперазинон, диэтиленоксид, 1,4-диоксинан, диэтиленимид, оксазинан, морфолин, Пиперазинон, диэтиленоксид, 1,4-диоксинан, диэтиленимид, оксазинан, морфолин, пиперазинон, диэтиленоксид, 1,4-диоксинан, диэтиленимид, оксазинан, морфолин, пиперазинон, диэтиленоксид, 1,4-диоксинан, диэтиленимид, Оксазинан, морфолин, пиперазинон, диэтиленоксид, 1,4-диоксинан, диэтиленимид, оксазинан, морфолин, пиперазинон, диэтиленоксид, 1,4-диоксинан, диэтиленимид, оксазинан



ПРИЛОЖЕНИЯ


Морфолин (C4H9NO) широко используется в качестве растворителя в различных химических процессах благодаря его превосходной растворимости в воде и органических растворителях.
Морфолин (C4H9NO) играет ключевую роль в фармацевтической промышленности, выступая важным промежуточным продуктом при синтезе лекарств.

В области ингибирования коррозии морфолин используется для защиты металлов в системах охлаждения от коррозии.
Морфолин (C4H9NO) находит применение в качестве стабилизатора при производстве резины и полимеров, способствуя повышению качества и долговечности конечной продукции.
Морфолин (C4H9NO) действует как катализатор в некоторых химических реакциях, повышая эффективность реакционного процесса.
Морфолин (C4H9NO) используется в производстве поверхностно-активных веществ, в составе моющих и чистящих средств.
Морфолин (C4H9NO) используется в качестве сырья при производстве ускорителей каучука, имеющих решающее значение для резиновой промышленности.

Морфолин (C4H9NO) — ценный компонент при синтезе различных агрохимикатов и пестицидов, используемых в сельском хозяйстве.
Морфолин (C4H9NO) служит важным реагентом в синтезе специальных химикатов, включая фармацевтические препараты, красители и покрытия.
В нефтегазовой промышленности морфолин применяется для нейтрализации кислотных компонентов и предотвращения коррозии в процессах нефтепереработки.

Морфолин (C4H9NO) действует как комплексообразователь в реакциях, катализируемых металлами, влияя на селективность и эффективно��ть этих реакций.
Морфолин (C4H9NO) используется в качестве поглотителя в процессах очистки газа для удаления нежелательных примесей, таких как сероводород.

Морфолин (C4H9NO) находит применение в очистке воды для контроля уровня pH и предотвращения коррозии в водных системах.
Морфолин используется в качестве компонента гидравлических жидкостей, помогая поддерживать стабильность и производительность жидкостей.

В текстильной промышленности морфолин используется в качестве выравнивающего вещества в процессах крашения, чтобы обеспечить равномерную окраску.
Он играет роль в синтезе антиоксидантов, способствуя стабильности и долговечности некоторых материалов.

Морфолин применяется при производстве клеев, герметиков и покрытий, повышая их эксплуатационные характеристики.
При производстве чистящих средств морфолин используется для создания продуктов с эффективными и контролируемыми свойствами.
Морфолин (C4H9NO) используется в производстве специальных химикатов, используемых в электронной и полупроводниковой промышленности.

Морфолин используется в составе тормозных жидкостей, способствуя их стабильности и эффективности в автомобильных системах.
Морфолин (C4H9NO) служит эффективным буферным агентом в различных химических процессах, помогая поддерживать уровень pH.
При производстве специальных полимеров морфолин способствует достижению желаемых свойств конечных полимерных продуктов.

Морфолин (C4H9NO) используется в синтезе фармацевтических промежуточных продуктов, способствуя эффективному производству лекарств.
Морфолин (C4H9NO) находит применение в процессах десульфурации газа, помогая удалить нежелательные соединения серы из природного газа.
Морфолин (C4H9NO) используется в исследовательских лабораториях как универсальный реагент в органическом синтезе и химическом анализе.

Морфолин (C4H9NO) используется в производстве жидкостей-теплоносителей, повышая их термическую стабильность и эффективность в различных промышленных процессах.
В области бумажно-целлюлозного производства морфолин применяется в качестве ингибитора коррозии для защиты оборудования от кислотных веществ.
Морфолин (C4H9NO) служит ключевым ингредиентом в составе смазочно-охлаждающих жидкостей, используемых в процессах металлообработки для улучшения смазки и охлаждения.

Морфолин используется при производстве цветных проявителей для термобумаги, способствуя проявлению изображений.
В строительной отрасли морфолин используется в качестве добавки в рецептуры цемента и бетона для улучшения удобоукладываемости и снижения потребности в воде.
Морфолин (C4H9NO) находит применение при синтезе оптических отбеливателей, используемых в стиральных порошках и при обработке текстиля.

Морфолин (C4H9NO) используется при разработке некоторых химикатов для фотографии, способствуя производству фотоэмульсий.
При производстве аккумуляторов морфолин применяется в качестве стабилизатора электролитов, повышая общие характеристики аккумулятора.
Морфолин (C4H9NO) действует как нейтрализующий агент при производстве пенополиуретанов, помогая контролировать кислотность в процессе производства.
Морфолин (C4H9NO) используется в системах очистки газов для удаления кислотных примесей, обеспечивая соблюдение экологических норм.
Морфолин (C4H9NO) используется в качестве ингибитора коррозии в жидких составах для очистки и травления металлов.
В текстильной и красильной промышленности морфолин действует как выравниватель красителей, обеспечивая равномерную окраску тканей.

Морфолин (C4H9NO) применяется при синтезе гербицидов и фунгицидов, используемых в защите растений и сельском хозяйстве.
Морфолин (C4H9NO) служит технологической добавкой при производстве пластмасс, улучшая характеристики текучести в процессах формования и экструзии.
Морфолин (C4H9NO) используется в составе красок для струйной печати для повышения стабильности и производительности.
Морфолин (C4H9NO) применяется при разработке рецептур охлаждающих жидкостей для систем теплопередачи промышленного оборудования.

При производстве резиновых и латексных изделий морфолин используется для контроля pH и предотвращения коагуляции во время обработки.
Морфолин (C4H9NO) играет роль в производстве специальных химикатов, используемых в кожевенной промышленности для процессов дубления.
Морфолин (C4H9NO) применяется при синтезе фармацевтических препаратов, способствуя созданию различных терапевтических средств.

В нефтехимической промышленности он используется в качестве добавки в некоторых процессах нефтепереработки для улучшения качества продукции.
Морфолин (C4H9NO) находит применение в производстве пластификаторов, повышающих гибкость пластмасс.
Морфолин (C4H9NO) применяется при синтезе антикоррозионных покрытий металлов и сплавов.

Морфолин (C4H9NO) используется в производстве красок и покрытий на водной основе для улучшения дисперсии и стабильности.
В рецептурах бытовых чистящих средств он действует как стабилизирующий агент для определенных рецептур.
Морфолин (C4H9NO) применяется при разработке специальных химикатов, используемых в электронной промышленности для производства полупроводников.

Морфолин (C4H9NO) используется в производстве топливных присадок, способствуя стабильности и эффективности топлива.
Морфолин (C4H9NO) играет роль в составе жидкостей для металлообработки, улучшая смазку и охлаждение во время процессов механической обработки.
В синтезе фармацевтических препаратов морфолин используется в качестве строительного материала для создания разнообразных лекарственных соединений.
Морфолин (C4H9NO) служит ингибитором коррозии при очистке промышленных водных систем, предотвращая деградацию металлов.

Морфолин (C4H9NO) используется при разработке специальных химикатов для использования в электронной промышленности, включая производство полупроводников.
Морфолин (C4H9NO) находит применение при синтезе гербицидов и регуляторов роста растений сельскохозяйственного назначения.
В резиновой промышленности его используют при производстве ускорителей резины для улучшения процесса отверждения.

Морфолин (C4H9NO) применяется в составе тормозных жидкостей, обеспечивая стабильность и производительность автомобильных тормозных систем.
Морфолин (C4H9NO) играет роль в синтезе оптических отбеливателей, повышая белизну и яркость текстиля.

При создании красителей морфолин используют для улучшения растворимости и цветовых характеристик красителей.
Морфолин (C4H9NO) используется в составе средств для очистки металлов, повышая эффективность процессов очистки.

Морфолин (C4H9NO) используется в производстве клеев и герметиков для улучшения характеристик и стабильности конечных продуктов.
Морфолин (C4H9NO) служит нейтрализующим агентом при производстве пенополиуретанов, улучшая их свойства.

В бумажной и целлюлозной промышленности он применяется в качестве ингибитора коррозии для защиты оборудования от кислых условий.
Морфолин (C4H9NO) используется при синтезе проявителей цвета для тепловидения и печати.
Морфолин (C4H9NO) находит применение в производстве фармацевтических промежуточных продуктов, помогая эффективно синтезировать лекарства.
Морфолин (C4H9NO) используется в составе чернил для струйной печати для улучшения стабильности и производительности печати.

В нефтегазовой промышленности он используется в процессах десульфурации газа для удаления соединений серы из природного газа.
Морфолин (C4H9NO) служит технологической добавкой при производстве пластмасс, улучшая их формовочные характеристики.
Морфолин (C4H9NO) используется в рецептурах гидравлических жидкостей для повышения стабильности и производительности жидкостей.

Морфолин находит применение при производстве составов охлаждающих жидкостей для промышленных систем теплопередачи.
В текстильной промышленности он действует как выравнивающий агент в процессах крашения, обеспечивая равномерную окраску.
Морфолин (C4H9NO) применяется в составе смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки, улучшая смазку и охлаждение.

Морфолин (C4H9NO) играет роль в разработке специальных полимеров, придавая им уникальные свойства.
Морфолин (C4H9NO) используется в синтезе электролитов аккумуляторов, действуя как стабилизатор для улучшения характеристик аккумуляторов.



ОПИСАНИЕ


Морфолин — гетероциклическое органическое соединение с молекулярной формулой C4H9NO.
Морфолин (C4H9NO) представляет собой циклический амин, который содержит как кислород, так и азот в своей пятичленной кольцевой структуре.
Морфолин (C4H9NO) представляет собой гетероциклическое органическое соединение с характерной пятичленной кольцевой структурой.

Морфолин (C4H9NO) имеет слабый запах амина и хорошо смешивается с водой.
Морфолин (C4H9NO) обладает уникальными химическими свойствами благодаря наличию в его кольце кислорода и азота.
Морфолин (C4H9NO) широко используется в качестве растворителя различных химических веществ благодаря своей превосходной растворимости.
Молекулярная формула морфолина C4H9NO состоит из четырех атомов углерода, девяти атомов водорода, одного атома азота и одного атома кислорода.

Морфолин (C4H9NO) известен своим универсальным применением: от промышленных процессов до фармацевтического синтеза.
Морфолин (C4H9NO) часто используется в качестве ингибитора коррозии в системах охлаждения для защиты металлов от разрушения.
Морфолин (C4H9NO) используется в производстве некоторых лекарств и выступает в качестве важнейшего промежуточного продукта в фармацевтическом производстве.

Как циклический амин, морфолин придает специфические свойства веществам, в которые он включен.
Морфолин (C4H9NO) представляет собой прозрачную жидкость, с которой легко обращаться и транспортировать в лабораторных и промышленных условиях.
Морфолин (C4H9NO) широко применяется в качестве стабилизатора при производстве различных химических и полимерных продуктов.

Из-за своей гетероциклической природы морфолин играет роль в повышении реакционной способности некоторых химических реакций.
Его способность образовывать комплексы с металлами делает морфолин ценным в координационной химии.
Помимо химического применения, морфолин находит применение в сельскохозяйственном секторе для борьбы с вредителями.

Аминоподобный запах морфолина характерен, но обычно слаб, что делает его приемлемым в контролируемых условиях.
Морфолин (C4H9NO) является ключевым компонентом в синтезе некоторых ускорителей каучука, используемых в резиновой промышленности.

Смешиваемость морфолина (C4H9NO) с водой делает его пригодным для составов, где растворимость в воде имеет решающее значение.
Морфолин (C4H9NO) используется в производстве поверхностно-активных веществ, улучшающих свойства чистящих и моющих средств.

Его кольцевая структура способствует стабилизации промежуточных продуктов реакций в различных химических процессах.
Морфолин (C4H9NO) имеет температуру кипения около 129 градусов Цельсия, что делает его пригодным для различных промышленных применений.

С морфолином (C4H9NO) часто обращаются с соблюдением соответствующих мер безопасности из-за его потенциального риска для здоровья и безопасности.
Использование морфолина (C4H9NO) в системах охлаждения помогает предотвратить коррозию, образование накипи и рост микроорганизмов.
Морфолин (C4H9NO) имеет решающее значение для соблюдения правил хранения и обращения с морфолином, чтобы обеспечить его стабильность и чистоту.

Универсальная природа морфолина делает его ценным компонентом в синтезе различных химических соединений.
Значение морфолина (C4H9NO) распространяется на многие отрасли, демонстрируя его адаптируемость и полезность в различных приложениях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: C4H9NO.
Молекулярный вес: 87,12 г/моль
Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость.
Запах: Слабый, аминоподобный запах.
Температура плавления: -3,6 °C (25,5 °F).
Точка кипения: 128,9 ° C (264,02 ° F).
Плотность: 0,999 г/см³ при 20 °C.
Растворимость: Хорошо растворим в воде и смешивается со многими органическими растворителями.
pH (1% раствор): примерно 7 (нейтральный).
Индекс преломления: 1,453
Температура вспышки: 34 °C (93,2 °F).
Температура самовоспламенения: Недоступно.
Давление пара: 1,2 мм рт. ст. при 20 °C.
Вязкость: 1,084 мПа·с при 20 °C.
Воспламеняемость: Легковоспламеняющаяся жидкость
Коррозионная активность: Слегка разъедает металлы при определенных условиях.
Гигроскопичность: поглощает влагу из воздуха.
Константа ионизации (pKa): 8,41
Опасная полимеризация не произойдет
Стабильность: Стабилен в нормальных условиях.
Диапазон кипения: примерно 127-130 °C.
Плотность пара: 3 (Воздух = 1)
Коэффициент разделения (Log P): -0,67
Критическая температура: Недоступна.
Критическое давление: Недоступно.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Дайте возможность отдохнуть и держите человека в удобном положении.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение дыхательных путей сохраняется или симптомы ухудшаются.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду.
Промойте пораженный участок большим количеством воды с мылом в течение как минимум 15 минут.
Обратитесь за медицинской помощью, если появится раздражение, покраснение или другие симптомы.


Зрительный контакт:

При попадании в глаза промойте глаза теплой водой не менее 15 минут, приподняв верхние и нижние веки.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит или есть признаки травмы.


Проглатывание:

При случайном проглатывании морфолина не вызывайте рвоту.
Тщательно прополоскать рот и выпить много воды.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.


Общий совет:

Если у кого-то появляются признаки раздражения или аллергической реакции после воздействия морфолина, удалите человека от источника воздействия.
Обеспечьте комфорт и уверенность.
Если симптомы сохраняются или существует неуверенность в отношении воздействия, немедленно обратитесь за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Условия обработки:

Личная защита:
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая химически стойкие перчатки, защитные очки и защитную одежду.
Используйте средства защиты органов дыхания, если вентиляция недостаточна или превышены пределы воздействия.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе.

Избегание контакта:
Избегайте прямого контакта с кожей и вдыхания паров.
Используйте подходящее погрузочно-разгрузочное оборудование и инструменты, чтобы свести к минимуму прямой контакт с химикатом.

Гигиенические правила:
Тщательно мойте руки после работы с морфолином.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с химическим веществом.

Предупредительные меры:
Внедряйте надлежащие методы промышленной гигиены, чтобы свести к минимуму риск заражения.
Обеспечьте станции для промывания глаз и душевые кабины в местах обращения с веществом.


Условия хранения:

Место хранения:
Храните морфолин в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.

Контроль температуры:
Поддерживайте температуру хранения в пределах диапазона, указанного производителем.

Тип контейнера:
Используйте контейнеры из материалов, совместимых с морфолином. Обратитесь к паспорту безопасности за инструкциями.

Защита от стихий:
Берегите вещество от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Отделение от несовместимого:
Храните морфолин вдали от несовместимых веществ.
Проверьте паспорт безопасности для получения информации о веществах, которых следует избегать.

Обработка больших количеств:
При работе с большими количествами используйте соответствующие складские помещения с мерами локализации для предотвращения разливов и утечек.

Маркировка:
Убедитесь, что на контейнерах для хранения четко указаны название продукта, символы опасности и другая соответствующая информация.

Меры безопасности:
Примите соответствующие меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа в зону хранения.
МОРФОЛИН (НОМЕР CAS: 110-91-8)
ОПИСАНИЕ:

Морфолин (№ CAS: 110-91-8) представляет собой бесцветную жидкость с рыбным запахом.
Температура вспышки морфолина (№ CAS: 110-91-8) составляет 100 °F.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) вызывает коррозию тканей.

Номер CAS: 110-91-8
Номер ЕС 203-815-1
Формула Хилла : C₄H₉NO.
Молярная масса: 87,12 g/mol



СИНОНИМЫ МОРФОЛИНА (НОМЕР CAS: 110-91-8):
1,4-оксазин, тетрагидро-;2H-1,4-оксазин, тетрагидро-;4H-1,4-оксазин, тетрагидро-;BASF 238;basf238;оксид диэтиленимида;диэтиленимидоксид;тетрагидро-4h-4-оксазин,морфолин ;Диэтиленимидоксид;Диэтиленимидоксид;п-изоксазин,тетрагидро-;1-окса-4-азациклогексан;2H-1,4-оксазин,тетрагидро-;4H-1,4-оксазин,тетрагидро-;тетрагидро-п -оксазин;Тетрагидро-1,4-оксазин;Тетрагидро-2H-1,4-оксазин;BASF 238;Древамин;NSC 9376;88542-81-8;96122-95-1;99108-56-2;147366-31 -2;854893-20-2;1357848-50-0, морфолин,морфолингидрохлорид,морфолингидройодид,морфолинфосфат,морфолинфосфат (3:1),морфолинфосфонат (1:1),морфолинсульфит (1:1), МОРФОЛИН, 110-91-8,1-окса-4-азациклогексан, диэтиленоксид, тетрагидро-1,4-оксазин, оксид диэтиленимида, оксид диэтиленимида, диэтилимидоксид, древамин, тетрагидро-2H-1,4-оксазин, тетрагидро- п-оксазин, п-изоксазин, тетрагидро-, морфолин, тетрагидро-1,4-изоксазин, BASF 238, номер Caswell № 584, 138048-80-3,2H-1,4-оксазин, тетрагидро-, 4H-1, 4-оксазин, тетрагидро-, NSC 9376, тетрагидро-п-изоксазин, CCRIS 2482, HSDB 102, EINECS 203-815-1, UNII-8B2ZCK305O, химический код пестицида EPA 054701, BRN 0102549, 8B2ZCK305O, DTXSID2025688, ЧЕБИ:34856, AI3-01231, NSC-9376, MFCD00005972, C4H9NO, Тетрагидро-4H-1-4-оксазин, DTXCID305688, EC 203-815-1,4-27-00-00015 (Справочник Beilstein), МОРФОЛИН (IARC), МОРФОЛИН [IARC], тетрагидро-14-изоксазин, 1,4-оксазинан, CAS-110-91-8, МОРФОЛИН, REAG, МОРФОЛИН, PRACT, UN2054, морфлин, морфолин; Молсидомин имп. Е (ЭП); Молсидомин Примесь E,морфолин,морфолин-,6LR,морфолин (BASF),4H-1, тетрагидро-,МОРФОЛИН [MI],Морфолин [UN2054] [Горючая жидкость],МОРФОЛИН [FCC],ДИЭИТИЛЕНОКСИМИД,МОРФОЛИН [HSDB] , Морфолин на смоле Раста, WLN: T6M DOTJ, NCIMech_000154, Тетрагидро-1, 4-изоксазин, NCIOpen2_007748, Oprea1_317540, Тетригидро-2H-1,4-оксазин, Тетрагидро-4H-1,4-оксазин, 61791-40-0 ,BIDD:ER0297,морфолин, аналитический стандарт,CHEMBL276518,NSC9376,AMY22834,BCP24054,STR00194,Tox21_202450,Tox21_303240,STL182843,ТЕТРАГИДРО-2H-1, 4-ОКСАЗИН, AKOS000118829, Морфолин, реагент ACS, >=99,0%, Морфолин, ReagentPlus(R), >=99%,DB13669,NA 2054,UN 2054,код пестицида USEPA/OPP: 054701,NCGC00249227-01,NCGC00256942-01,NCGC00259999-01,морфолин, па, реагент ACS, 99,0%,DB- 030063, Морфолин [UN2054] [Горючая жидкость],M0465,NS00010190,EN300-18064,Морфолин очищенный перегонкой из стекла,Морфолин очищенный повторной перегонкой, >=99,5%,Q410243, 1-Окса-4-азациклогексан; Тетрагидро-2Н-1,4-оксазин, J-522715,1-Окса-4-азациклогексан; Тетрагидро-2H-1,4-оксазин,F2190-0339,InChI=1/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H,ScavengePore(TM) фенетилморфолин, макропористый, 40 -70 меш, степень маркировки: загрузка 0,7-1,5 ммоль/г, смола StratoSpheres™ PL-MPH, 50-100 меш, степень маркировки: загрузка 3,0-4,0 ммоль/г, сшитая 1 %

Морфолин (№ CAS: 110-91-8) менее плотен, чем вода, и растворим в воде.
Пары морфолина (№ CAS: 110-91-8) тяжелее воздуха.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) используется для производства других химикатов, в качестве ингибитора коррозии и в моющих средствах.


Морфолин — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода, один атом азота и один атом кислорода, расположенные напротив друг друга; исходное соединение семейства морфолинов.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) играет роль эталонного соединения химического сдвига ЯМР.

Морфолин (№ CAS: 110-91-8) является насыщенным органическим гетеромоноциклическим родителем и членом морфолинов.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) является сопряженным основанием морфолиния.




Морфолин (№ CAS: 110-91-8) представляет собой органическое химическое соединение, имеющее химическую формулу O(CH2CH2)2NH.
Этот гетероцикл содержит как аминные, так и эфирные функциональные группы.
Из-за амина морфолин (№ CAS: 110-91-8). является базой; сопряженная с ним кислота называется морфолинием.
Например, лечение морфолином (№ CAS: 110-91-8). с соляной кислотой образует соль хлорида морфолиния.


Морфолин (№ CAS: 110-91-8) используется в качестве важного строительного блока главным образом в
• резина
• оптические отбеливатели
• фармацевтика
• агропромышленность
• растворитель для волоконной промышленности
• другие применения морфолина включают, в частности, очистку воды.



Морфолин (CAS: 110-91-8) представляет собой органическое химическое соединение.
Функция вторичного амина придает ему свойства основания.
Эту молекулу часто производят в промышленных масштабах путем дегидратации диэтаноламина (ДЭА) серной кислотой.

Морфолин (CAS: 110-91-8) является распространенной добавкой для регулирования pH как в ископаемом топливе, так и в паровых системах атомных электростанций, где он используется для защиты от коррозии.

Морфолин (CAS: 110-91-8) широко используется в органическом синтезе.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) используется, например, при приготовлении антибиотика линезолида, противоракового средства гефинитиба (Иресса) или анальгетика декстроморамида (палфиум).


Морфолин (№ CAS: 110-91-8) является распространенной добавкой в миллионных долях для регулирования pH в ископаемом топливе и ядерных паровых установках.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) растворим в воде любого объема.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) растворим в органических растворителях, таких как ароматические углеводороды, спирт, кетон, эфир и другие органические растворители.

Морфолин (№ CAS: 110-91-8) мало растворим в минеральном масле и алифатических углеводородах.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) имеет легкую токсичность.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) реагирует с неорганической кислотой с образованием соли, с органическими кислотами с образованием соли или акриламида.

Морфолин (№ CAS: 110-91-8) можно взять реакцию алкилирования и реакцию Виллгеродта.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) также может реагировать с эпоксиэтаном и кетоном и проводить реакцию Виллгеродта.


Морфолин – химическое соединение, относящееся к классу гетеромоноциклических органических соединений.
Его химическая формула — C4H9NO, а номер CAS — 110-91-8.
Морфолин также известен под несколькими синонимами, включая диэтиленимидоксид, тетрагидро-1,4-оксазин и N-метил-1,4-оксазинанамин.


Морфолин выглядит как прозрачная бесцветная жидкость со слабым запахом амина.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) хорошо растворим в воде и этаноле и нерастворим в эфире.
Температура плавления морфолина составляет -4 градуса, а температура кипения - 129 градусов.

Морфолин (№ CAS: 110-91-8) широко используется в различных отраслях промышленности и известен своими уникальными свойствами.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) в основном используется в качестве растворителя, особенно для красителей, смол, восков и масел.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) также используется в качестве ингибитора коррозии металлических поверхностей, ускорителя резины и катализатора в производстве резины, пластмасс и фармацевтических препаратов.

Морфолин (№ CAS: 110-91-8) коммерчески доступен в бутылках или бочках.
При транспортировке и хранении необходимо соблюдать осторожность и соблюдать отраслевые правила.
Его производственные процессы включают реакцию диэтиленгликоля с аммиаком при высоких температурах и давлениях.

В заключение отметим, что морфолин — очень полезное химическое вещество, имеющее широкий спектр применения в различных отраслях промышленности.
Его уникальные свойства делают его важным компонентом в процессах производства ряда продуктов.
Хотя важно безопасно обращаться с морфолином и транспортировать его, не следует упускать из виду положительное влияние морфолина в различных отраслях промышленности.




ПРИМЕНЕНИЕ МОРФОЛИНА (НОМЕР CAS: 110-91-8):

Морфолин в основном используется для изготовления ускорителей резины (таких как NOBS, OTOS и MDS), сульфурирующего агента (например, DT-DM), очистителя, средства для удаления накипи, средства для удаления ржавчины, противогорящего агента, антисептика, поверхностно-активного вещества, агента для текстильной печати и красителя, оптический отбеливатель, химическая ванна, антиоксидант, гидролизующий агент, инициатор, проявитель, консервант для фруктов, дезодоратор, отбеливатель и органические растворители.

Его применение очень широко.
Его применение в таких областях, как медицина, пестициды, ветеринария, добыча ароматических углеводородов нефти и кокса постоянно развивается и применяется.
За рубежом большая часть морфолина используется для защиты от ржавчины, удаления накипи и очистки металлов, особенно для защиты от ржавчины и коррозии в условиях высоких температур.

В зонах обслуживания котлов морфолин также используется в качестве средства для удаления накипи.
Благодаря своим уникальным химическим свойствам морфолин стал одним из наиболее важных продуктов нефтехимической очистки, и его применение очень широко.

Морфолин (№ CAS: 110-91-8) используется в производстве различных лекарств, таких как ускорители каучука, синтетический виразол, ибупрофен и кетамин.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) также широко используется в красках, пестицидах, отбеливателях, растворителях и других областях.
Морфолин (№ CAS: 110-91-8) также может использоваться для производства различных промежуточных продуктов, таких как N-метилморфолин и N-этилморфолин.










ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОРФОЛИНА (НОМЕР CAS: 110-91-8):
Номер CAS 110-91-8
Индексный номер ЕС 613-028-00-9
Номер ЕС 203-815-1
Hill Formula C₄H₉NO
Молярная масса 87,12 g/mol
Код ТН ВЭД 2934 99 11
Температура кипения 129 °C (1013 гПа)
Плотность 1000 г/см3 (20 °C)
Предел взрываемости 1,4–15,2 %(В)
Температура вспышки 32 °С
Температура воспламенения 275 °С
Температура плавления -7–-5 °C.
Значение pH 10,6 (5 г/л, H₂O, 20 °C) (неразбавленный)
Давление пара 9,33 гПа (20 °C)
Вязкость кинематическая 2,2 мм2/с (20 °C)
Анализ (GC, площадь%) ≥ 99,0 % (а/а)
Плотность (d 20 °C/4 °C) 0,999–1,001
Вода (КФ) ≤ 0,30 %
Личность (IR) проходит тест
давление газа
11 гПа (20 °С)
Уровень качества
200
анализ
≥99,0% (GC)
форма
жидкость
температура самовоспламенения.
275 °С
потенция
1900 мг/кг LD50, перорально (Крыса)
500 мг/кг LD50, кожа (Кролик)

пояснение лим.
1,4-15,2 % (об./об.)
рН
11 (в H2O, неразбавленный)
кинематическая вязкость
2,2 сСт (20 °С)
б.п.
129 °С/1013 гПа
депутат
-5 °С
температура перехода
температура вспышки 32 °С
плотность
1,00 г/см3 при 20 °C
температура хранения.
2-30°С
ИнЧИ
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Ключ ИнЧИ
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Молекулярная масса
87,12 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
XLogP3
-0,9
Вычислено с помощью XLogP3 3.0 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Количество доноров водородной связи
1
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество акцепторов водородной связи
2
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Вращающееся количество облигаций
0
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Точная масса
87,068413911 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Моноизотопная масса
87,068413911 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Топологическая полярная поверхность
21,3Ų
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество тяжелых атомов
6
Рассчитано PubChem
Официальное обвинение
0
Рассчитано PubChem
Сложность
34,5
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество атомов изотопа
0
Рассчитано PubChem
Определенное количество стереоцентров атома
0
Рассчитано PubChem
Неопределенное количество стереоцентров атома
0
Рассчитано PubChem
Определенное количество стереоцентров связи
0
Рассчитано PubChem
Неопределенное количество стереоцентров связи
0
Рассчитано PubChem
Количество единиц ковалентной связи
1
Рассчитано PubChem
Соединение канонизировано
Да

Морфолин

99,5% мин.

Диапазон кипения

0℃,101,33кПа

5мл

126-130℃

95мл

Цвет Хазен (Pt-Co)

15 максимум
Влажность: 0,15% макс.
Плотность p20, г/см3: 0,999-1,002.
Примесь: 0,05% макс.
Температура плавления -7--5 °С (лит.)
Температура кипения 126,0-130,0°С 129°С (лит.)
плотность 0,996 г/мл при 25 °C (лит.)
плотность пара 3 (по сравнению с воздухом)
давление пара 31 мм рт. ст. (38 °C)
показатель преломления n20/D 1,454(лит.)
Фп 96 °F
температура хранения. Хранить при температуре ниже +30°C.
растворимость в воде: смешивается
форма Жидкость
pka 8,33 (при 25 ℃)
цвет APHA: ≤15
Удельный вес 0,996
PH 11,2 (H2O) (неразбавленный)
Запах Характерный аминоподобный запах.
предел взрываемости 1,4-15,2%(В)
Растворимость в воде СМЕШИВАЕМЫЕ
Точка замерзания -4,9℃
Чувствительный гигроскопический
Мерк 14,6277
БРН 102549
Пределы воздействия TLV-TWA 20 ppm (~70 мг/м3) (ACGIH, MSHA и OSHA); кожа STEL 30 м.д. (ACGIH); IDLH 8000 частей на миллион.
Диэлектрическая проницаемость 7,3 (25 ℃)
Стабильность: Стабильная. Легковоспламеняющийся. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, хлоридами кислот, ангидридами кислот. Гигроскопичен.
InChIKey YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
ЛогП -0,860
Справочник по базе данных CAS 110-91-8 (Справочник по базе данных CAS)
МАИР 3 (Том 47, 71) 1999 г.
Справочник по химии NIST Морфолин (110-91-8)
в системе регистрации веществ Агентства по охране окружающей среды (110-91-8)
PSA:
21.26000
XLogP3:
-1,08
Появление:
APHA: ≤15 Жидкость
Плотность:
1,0007 г/см3 при температуре 20 °C.
Температура плавления:
-4,9 °С
Точка кипения:
128,9 °C при давлении: 760 Торр
Точка возгорания:
96 °Ф
Показатель преломления:
1,415
Растворимость воды:
Смешивается с водой.
Условия хранения:
Магазин в РТ
Давление газа:
31 мм рт. ст. (38 °С)
Плотность пара:
3 (по сравнению с воздухом)
Токсичность:
Перорально для крыс LD50: 1050 мг/кг; LD50 для перорального применения: 525 мг/кг
Характеристики воспламеняемости:
Легковоспламеняющийся; при горении образуется токсичный хлористый газ
Предел взрываемости:
1,4-15,2%(В)
Запах:
Характеристический амин
PH:
Сильная база
Внешний вид Жидкость от светло-желтого до желтого цвета.
Чистота 98% (мин, ГХ)
Влажность 0,5%Макс.
Температура плавления −7-−5 ºC (лит.)
Точка кипения 129 ºC(лит.)
Температура вспышки 96 ºF
Применение Промежуточный продукт в органическом синтезе
Масштаб производства до кг







ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МОРФОЛИНА (НОМЕР CAS: 110-91-8)
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Проконсультируйтесь с врачом.
При попадании на кожу:
Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.

При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
Продолжайте промывать глаза во время транспортировки в больницу.

При проглатывании:
Не вызывает рвоту.
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры при случайном высвобождении:
Меры личной безопасности, защитное оборудование и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.
Эвакуируйте персонал в безопасные места.

Экологические меры предосторожности:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Промочить инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

Обращение и хранение:
Меры предосторожности для безопасного обращения:
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.
Класс хранения (TRGS 510): 8А: Горючие, коррозионно-активные опасные материалы.

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с предельно допустимыми значениями профессионального воздействия.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие технические средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Средства индивидуальной защиты:
Защита глаз/лица:
Плотно прилегающие защитные очки.
Лицевой щиток (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Перчатки необходимо проверять перед использованием.
Используйте подходящие перчатки
технику снятия (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать попадания продукта на кожу.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с действующим законодательством и надлежащей лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Всплеск контакта
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует истолковывать как разрешение на какой-либо конкретный сценарий использования.

Защита тела:
Полный костюм защиты от химикатов. Тип защитного средства необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва для инженерных средств контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте респиратор, закрывающий все лицо.
Используйте респираторы и их компоненты, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия на окружающую среду
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

Стабильность и химическая активность:
Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
Несовместимые материалы:
Сильные окислители:
Опасные продукты разложения:
Опасные продукты разложения образуются в условиях пожара.
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород.

Утилизация отходов:
Методы переработки отходов:
Продукт:
Предложите решения для излишков и неперерабатываемых отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.


МОРФОЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ
Морфолин технический – органическое химическое соединение, имеющее химическую формулу O(CH2CH2)2NH.
Этот гетероцикл содержит как аминные, так и эфирные функциональные группы.
Из-за наличия амина Морфолин технический является основой; сопряженная с ним кислота называется морфолинием.

КАС: 110-91-8
ПФ: C4H9NO
МВт: 87,12
ЭИНЭКС: 203-815-1

Синонимы
1,4-Оксазинан;1,4-оксазин, тетрагидро-;2H-1,4-Оксазин, тетрагидро-;4H-1,4-Оксазин, тетрагидро-;BASF 238;basf238;Диэтиленимидоксид;диэтиленимидоксид;МОРФОЛИН;110 -91-8;1-Окса-4-азациклогексан;Диэтиленоксид;Тетрагидро-1,4-оксазин;Диэтиленимидоксид;Диэтиленимидоксид;Диэтиленимидоксид;Древамин;Тетрагидро-2H-1,4-оксазин;Тетрагидро-п-оксазин ;п-Изоксазин тетрагидро-;морфолин;Тетрагидро-1,4-изоксазин;BASF 238;Caswell № 584;2H-1,4-Оксазин тетрагидро-;4H-1,4-Оксазин тетрагидро-;138048- 80-3;NSC 9376;Тетрагидро-п-изоксазин;CCRIS 2482;HSDB 102;EINECS 203-815-1;UNII-8B2ZCK305O
;Код химического пестицида EPA 054701;BRN 0102549;8B2ZCK305O;DTXSID2025688;CHEBI:34856;AI3-01231;NSC-9376;MFCD00005972;C4H9NO;Тетрагидро-4H-1-4-оксазин;DTXCID305688;EC 2 03-815-1;4 -27-00-00015 (Справочник Beilstein); МОРФОЛИН (IARC); МОРФОЛИН [IARC]; МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-D8;тетрагидро-14-изоксазин; 1,4-оксазинан;CAS-110-91-8;МОРФОЛИН,REAG;МОРФОЛИН, ПРАКТИКА;UN2054;морфлин;Морфолин; Молсидомин имп. Е (ЭП); Молсидомин Примесь E;морфолин;морфолин-;6LR;Морфолин (BASF);4H-1, тетрагидро-;МОРФОЛИН [MI];Морфолин [UN2054] [Горючая жидкость];МОРФОЛИН [FCC];ДИЭТИЛЕНОКСИМИД;МОРФОЛИН [HSDB] ;МОРФОЛИН [INCI];Морфолин на смоле Раста;WLN: T6M DOTJ;NCIMech_000154;Тетрагидро-1,4-изоксазин;NCIOpen2_007748;Oprea1_317540;Тетригидро-2H-1,4-оксазин;Тетрагидро-4H-1,4-оксазин; 61791-40-0;BIDD:ER0297;Морфолин, аналитический стандарт;CHEMBL276518;NSC9376;AMY22834;BCP24054;STR00194;Tox21_202450;Tox21_303240;TETRAHYDRO-2H-1, 4-OXAZINE;AKOS000118829; Морфолин, реагент ACS, >=99,0% ;Морфолин, ReagentPlus(R), >=99%;DB13669;NA 2054;UN 2054;Код пестицида USEPA/OPP: 054701;NCGC00249227-01;NCGC00256942-01;NCGC00259999-01;Морфолин, p.a., реагент ACS, 99,0% ;Морфолин [UN2054] [Горючая жидкость];FT-0628993;M0465;NS00010190;EN300-18064;Морфолин очищенный перегонкой из стекла;Морфолин очищенный повторной перегонкой, >=99,5%;Q410243;J-522715;F2190-0339; InChI=1/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H;ScavengePore(TM) фенетилморфолин, макропористый, 40-70 меш, степень маркировки: 0,7-1,5 ммоль/г загрузка; смола StratoSpheres(TM) PL-MPH, 50-100 меш, степень маркировки: загрузка 3,0-4,0 ммоль/г, сшитая 1 %

Например, при обработке морфолина технического соляной кислотой получается соль хлорид морфолиния.
Морфолин технический представляет собой бесцветную жидкость со слабым запахом аммиака или рыбы.
Название технического сорта морфолина приписывается Людвигу Кнорру, который ошибочно полагал, что он является частью структуры морфина.
Морфолин технический, также известный как 1,4-оксазепин и диэтилениминоксид, представляет собой разновидность бесцветной щелочной маслянистой жидкости.
Морфолин технический имеет запах аммиака и гигроскопичен.
Морфолин мог испаряться с водяным паром и смешиваться с водой.
Морфолин технический растворим в ацетоне, бензоле, эфире, пентане, метаноле, этаноле, четыреххлористом углероде, пропиленгликоле и других органических растворителях.
Морфолин технический может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом, предел взрываемости составляет от 1,8% до 15,2% (объемная доля).

Морфолин технический является вторичным амином и в то же время обладает свойствами неорганической кислоты и органической кислоты, поэтому может образовывать соли и амиды.
Морфолин технический содержит вторичные аминогруппы и обладает всеми типичными реакционными свойствами вторичных аминогрупп.
Морфолин технический может реагировать с неорганической кислотой с образованием соли, а также с органической кислотой с образованием соли или амида.
Морфолин технический может проводить реакции алкилирования, а также осуществлять кетоновую реакцию или реакцию Виллгеродта с оксидом этилена.
Благодаря уникальным химическим свойствам морфолина технический сорт морфолина стал одним из важных нефтехимических продуктов, имеющих важное коммерческое применение.
Морфолин технический может быть использован для производства ускорителей вулканизации резины типа NOBS, DTOS и MDS.
Морфолин технического класса также применяется для производства антикоррозийных, антикоррозионных средств, моющих средств, моющих средств, анальгетиков, местных анестетиков, седативных средств, стимуляторов дыхания и сосудов, поверхностно-активных веществ, оптического отбеливателя, консервантов для фруктов и вспомогательных средств для окраски текстиля.

Морфолин технический также имеет широкий спектр применения в области резины, фармацевтики, пестицидов, красителей, покрытий и других отраслей промышленности.
В медицине Морфолин технический может применяться при производстве морфолингуанидина, вируса Линга, ибупрофена, кашля, напроксена, дихлоранилина, фенилацетата натрия и других важных лекарств.
Двумя основными методами производства морфолина технического качества являются метод ДЭА (метод диэтаноламина) и метод ДЭА (метод диэтиленгликоля).
Морфолин технический примечательно тем, что в последние годы бурное развитие получил новый полимерный мономер акриловый морфолин.
Акриловая кислота Морфолин технический может быть получен реакцией акриловой кислоты с морфолином.
А акриловая кислота технического сорта Морфолин представляет собой разновидность водорастворимого мономера, который остается водорастворимым после полимеризации.
Таким образом, Морфолин технический может быть применен для модификации водных полимеров.

Кроме того, технический морфолин широко используется в качестве реактивного разбавителя для смол, отверждаемых УФ-излучением.
С углублением прикладных исследований было разработано множество новых конкретных применений, и технический сорт морфолина становится полимерным мономером с быстрым развитием.
Морфолин технический — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода, один атом азота и один атом кислорода, расположенные противоположно друг другу; исходное соединение семейства морфолинов.
Морфолин технический является насыщенным органическим гетеромоноциклическим исходным веществом и входит в состав морфолинов.
Морфолин технический представляет собой сопряженное основание морфолиния.
Морфолин — невероятно распространенное, но на удивление малоизвестное вещество.
Технический сорт морфолина находит применение в таких разнообразных областях, как уборка, производство резины, строительство, отопление и охлаждение, средства личной гигиены, сельское хозяйство и многое другое.

Морфолин технический Химические свойства
Температура плавления: -7--5 °C (лит.)
Температура кипения: 126,0-130,0°С 129°С (лит.)
Плотность: 0,996 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 3 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: 31 мм рт. ст. (38 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,454 (лит.)
Фп: 96 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость в воде: смешивается
Форма: Жидкость
ПКА: 8,33 (при 25 ℃)
Цвет: APHA: ≤15
Удельный вес: 0,996
Запах: Характерный аминоподобный запах.
PH: 11,2 (H2O) (неразбавленный)
Предел взрываемости: 1,4-15,2% (В)
Растворимость в воде: СМЕШИВАЕМЫЙ
Точка замерзания: -4,9 ℃
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 14,6277
РН: 102549
Диэлектрическая проницаемость: 7,3 (25 ℃)
Пределы воздействия TLV-TWA 20 ppm (~70 мг/м3) (ACGIH, MSHA и OSHA); кожа STEL 30 м.д. (ACGIH); IDLH 8000 частей на миллион.
Стабильность: Стабильная. Легковоспламеняющийся. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, хлоридами кислот, ангидридами кислот. Гигроскопичен.
InChIKey: YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: -0,860
Ссылка на базу данных CAS: 110-91-8 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Морфолин (110-91-8)
МАИР: 3 (Том 47, 71) 1999 г.
Система регистрации веществ EPA: Морфолин технический (110-91-8).

Морфолин технический представляет собой бесцветную водопоглощающую маслянистую жидкость с запахом аммиака.
Морфолин технический растворим в воде и метаноле, этаноле, бензоле, ацетоне, эфире, э��иленгликоле и других широко используемых растворителях.
Морфолин технический представляет собой жидкость от бесцветного до желтого цвета со слабым аммиачным или рыбным запахом.
Порог запаха составляет 0,01 ppm.
Реакционная способность морфолина технического обусловлена главным образом его вторичной аминной группой.
Морфолин технический легко подвергается органическим конденсациям, алкилированию и арилированию, в результате чего образуются различные N-замещенные морфолиновые соединения.
Эфиры относительно химически инертны, поэтому кислород не имеет относительно большого значения, за исключением того, что он является членом гетероциклического кольца.
Бесцветная, подвижная, маслянистая, гигроскопичная, легковоспламеняющаяся жидкость со слабым запахом аммиака. Экспериментально определенные пороговые концентрации запаха для обнаружения и распознавания составили 40 мкг/м3 (11 частей на миллиард) и 25 мкг/м3 (70 частей на миллиард) соответственно.
Образует взрывоопасные пары при температуре >35 °C.

Использование
(1) В медицине технический морфолин используется в качестве сырья для резинового ускорителя и флуоресцентного отбеливающего агента.
(2) Морфолин технического качества представляет собой промежуточные продукты фунгицида диметоморфа и флуморфолина и фосфорорганического инсектицида фосальфоса.
(3) Технический сорт морфолина в основном используется для производства ускорителей вулканизации резины, а также для поверхностно-активных веществ, вспомогательных средств для текстиля, фармацевтических препаратов, синтеза пестицидов.
(4) Морфолин технический также используется в качестве катализатора полимеризации бутадиена, ингибиторов коррозии, оптического отбеливателя, красителей, смол, воска, раннего клея, казеина и других растворителей.
В настоящее время общий объем производства морфолина в мире составляет 3-4 млн т/год.
(5) Морфолин технического сорта, как и гидрохлорид морфолина, представляют собой промежуточные продукты органического синтеза.
Соль жирных кислот морфолина технического качества можно использовать в качестве покрывающего агента эпидермального покрытия фруктов или овощей, и она может ингибировать основное дыхание и предотвращать испарение воды эпидермисом и эпидермальную атрофию.
(6) Морфолин технический является основным сырьем ускорителя NOBS. для анализа реактивов и смол, воска, шеллака и других растворителей, используемых в производстве сульфата натрия.
(7) Морфолин технического качества используется для анализа реагентов и смол, воска, казеина, шеллака и различных растворителей.
(8) Морфолин технического качества может давать соль после реакции с неорганической кислотой, а также может давать соль или амид после реакции с органической кислотой.
Морфолин технического сорта также может быть алкилирован, а также может возникнуть в результате кетоновой реакции или реакции Виллгеродта с оксидом этилена.

Ускоритель резины, растворитель, добавка к котловой воде, воски и полироли, оптический отбеливатель для моющих средств, ингибитор коррозии, консервация книжной бумаги, органические промежуточные продукты (катализатор, антиоксиданты, фармацевтические препараты, бактерициды и т. д.).
Морфолин получают путем дегидратации этаноламинов.
Технический морфолин применяется главным образом в качестве ускорителя резины при производстве шин.
Этот процесс требует высокой температуры (300°F) и давления, что увеличивает опасность.
Морфолин технический также используется в качестве добавки к котловой воде, отбеливателя моющих средств и ингибитора коррозии, при консервации книжной бумаги, в восках и полиролях, а также в органическом синтезе.

Промышленное использование
Общий объем промышленного потребления Морфолина технического составляет 11 000 тонн/год.
Наибольшее применение морфолин технический (33%) находит в резиновой промышленности в качестве промежуточного продукта при производстве ускорителей замедленного действия для полимеризации каучука, в качестве стабилизаторов против эффектов теплового старения и в качестве ингибиторов поседения при вулканизации бутилкаучука.
Вторая большая доля (25%) Морфолина технического используется в качестве ингибитора для борьбы с углекислотной коррозией в линиях возврата конденсата паровых котельных.
Морфолин технический является промежуточным продуктом при производстве оптических отбеливателей, используемых в мыловарной и моющей промышленности.
Морфолин технический легко реагирует с жирными кислотами, образуя мыла, используемые в рецептурах самополирующихся восков и полиролей, а также в покрытиях для пищевой промышленности.
Морфолин технический и ТВ-этилморфолин используются в качестве катализаторов при производстве пенополиуретанов.
Производные морфолина технического качества используются в фармацевтике в качестве бактерицидов, фунгицидов и гербицидов, а также в качестве сепараторов масел.
Другие производные используются в текстильной и полиграфической промышленности в качестве вспомогательных средств, отбеливателей, стабилизаторов, средств для удаления чернил и кондиционеров для бумаги.

Ингибиторы коррозии металлов
Морфолин технический в качестве ингибитора коррозии металлов в основном применяется для защиты от коррозии железа, меди, цинка, свинца и других металлов.
Технический морфолин все еще находится на начальной стадии в Китае, но за пределами страны значительная часть технического морфолина используется в качестве своего рода антикоррозийного агента для металлического газа для предотвращения коррозии металла, вызванной атмосферой, и он широко используется. в области механических инструментов, автомобилей, медицинского оборудования и других.
Используемые ранее металлические ингибиторы атмосферной ржавчины, такие как нитрит дициклогексиламина и циклогексиламин, наносят вред человеческому организму и более токсичны для окружающей среды.
Вместо этого морфолин в качестве ингибитора газожидкостной коррозии металлов, технический класс морфолина обладает преимуществами низкой токсичности, поэтому на переднем плане процветает.

Ускоритель вулканизации резины
До 1990-х годов в Европе, США, Японии и других развитых регионах потребление ускорителей вулканизации каучука составляло более 50% общего спроса на морфолин технического сорта.
В настоящее время более 30% потребления ускорителя вулканизации резины используется для NOBS.
В последние годы проблема токсичности вредных нитрозаминов в ускорителе, образующихся при переработке каучука, привлекает все больше внимания на международном уровне.
Во всем мире вводится ряд ограничительных законов и постановлений.
Например, в Германии еще в 1982 году был принят закон о правилах контроля содержания нитрозаминов.
США, Япония, Франция, Великобритания активно разрабатывали новые ускорители вулканизации, которые не производят нитрозамины, и прекратили использовать нитрозамины, которые будут производить ускорители вулканизации.
Поэтому потребление морфолина в зарубежных странах с запретом ускорителя NOBS из года в год снижается.
Однако в Китае не существует соответствующих правил, запрещающих запрет ускорителя NOBS. Но Китай присоединился к ВТО, из-за большого количества иностранных участников и высоких требований к локализации добавок, технический сорт морфолина требует большей защиты окружающей среды в китайском ускорителе вулканизации резины.
Использование нетоксичного промотора и замена NOBS становится общей тенденцией.
Спрос Китая на NOBS в последние годы значительно снизился.
Китай больше не будет использовать ускоритель основного разложения вторичных аминов нитрозаминов.
В качестве основного заменителя NOBS большую производственную мощность имеет НС (N-трет-бутил-2-бензотиазолсульфонамид), который не образует нитрозаминов.
В 2005 году объем производства составил 14 000 тонн, доля Морфолина технического составляет 10,1% от общего количества.
Так что был хороший импульс развития.

Метод производства
(1) Морфолин технического качества может быть получен циклизацией дегидратации диэтаноламина, полученного из серной кислоты.
Добавьте диэтаноламин в реакционный сосуд с водой и капните серную кислоту при температуре 60 ℃, затем, когда температура достигнет 185-195 ℃, инкубируйте ее в течение 30 минут.
Морфолин технический охладить до температуры ниже 60℃ и довести раствор гидроксида натрия до pH = 11.
Следующие этапы — охлаждение, фильтрация, фильтрационная перегонка, сбор следующих фракций с температурой ниже 130 ℃.
Предполагается, что содержание спермина достигнет более 99,5%.
Метод легко получить сырье, поэтому Морфолин технического сорта стал основным методом получения морфолина в мире.
Морфолин технического качества также может быть получен каталитической реакцией диоксана и газообразного аммиака.

(2) Способ получения заключается в том, что мы можем получить морфолин технической чистоты в присутствии серной кислоты, дегидратации, циклизации, диэтаноламина в присутствии серной кислоты; затем в реакционный котел добавляют диэтаноламин и добавляют H2SO4 при температуре ниже 6°С, затем нагревают до 185-195°С в течение 30 мин, охлаждают до 60°С.
Прибавляют раствор NaOH до pH = 11, последние два заваривания охлаждают и фильтруют.
Морфолин технического качества можно получить из фракции ниже 130°С.
Метод легко получить сырье, поэтому Морфолин технического сорта является основным методом производства морфолина во всем мире.

Морфолин технический получают взаимодействием диэтиленгликоля, аммиака и небольшого количества водорода на катализаторе гидрирования при температуре 150-400°С и давлении 30-400 атмосфер, при этом морфолин выделяют фракционной перегонкой.
Различные побочные продукты включают 2-(2-аминоэтокси)этанол и Af-алкилморфолины.

Опасность для здоровья
Может вызвать токсические эффекты при вдыхании или проглатывании.
Контакт с веществом может вызвать серьезные ожоги кожи и глаз.
При пожаре образуются раздражающие, едкие и/или токсичные газы.
Пары могут вызвать головокружение или удушье.
Сточные воды от пожаротушения или разбавляющая вода могут вызвать загрязнение.
Морфолин технический легко впитывается через кожу; при вдыхании он вызывает раздражение носа, кашель, раздражение бронхов и отек легких при все более высоких концентрациях.
При приеме внутрь Морфолин технический вызывает кровотечение в желудочно-кишечном тракте с возможностью диареи; При проглатывании или вдыхании достаточных количеств может возникнуть повреждение печени и почек.
Морфолин технический сам по себе не является канцерогеном, исходя из имеющихся данных.
МОРФОЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ
Морфолин технический – бесцветная, гигроскопичная жидкость, не содержащая взвесей.
Морфолин технический полностью смешивается с водой и почти во всех распространенных органических растворителях и мало растворим в алифатических углеводородах.


Номер CAS: 110-91-8
Номер ЕС: 203-815-1
Номер леев: MFCD00005972
Молекулярная формула: C4H9NO.


Морфолин технический – бесцветная, гигроскопичная жидкость, не содержащая взвесей.
Морфолин технический полностью смешивается с водой и практически всеми распространенными органическими растворителями, мало растворим в алифатических углеводородах.
Морфолин технический, также известный как оксид диэтиленимида, представляет собой органическое химическое соединение, используемое в органическом синтезе.


Морфолин технический – чрезвычайно универсальное химическое вещество, имеющее множество важных применений.
Морфолин технический представляет собой бесцветную жидкость с рыбным запахом.
Температура вспышки Морфолина технического составляет 100 °F.


Морфолин технический имеет меньшую плотность, чем вода, и растворим в воде.
Пары морфолина технического тяжелее воздуха.
Морфолин технический — органическое гетеромоноциклическое соединение, шестичленное кольцо которого содержит четыре атома углерода, один атом азота и один атом кислорода, расположенные противоположно друг другу; исходное соединение семейства технических морфолинов.


Морфолин технический является насыщенным органическим гетеромоноциклическим исходным веществом и входит в состав морфолинов.
Морфолин технический представляет собой сопряженное основание морфолиния.
Технический морфолин является одним из чрезвычайно универсальных соединений, широко используемых в качестве ингибитора коррозии паровых котлов.


Морфолин технический – органический амин, используемый в качестве ингибитора коррозии котлов.
Технический сорт морфолина находит множество применений, например, в производстве ускорителей резины, отвердителей, чистящих средств, антикоррозионных средств и поверхностно-активных веществ.


Морфолин технический содержит как аминные, так и эфирные группы, используемые в широком спектре применений.
Аминовая группа составляет его основу, сопряженную кислоту морфолина технического сорта, называемую морфолинием, которая выглядит как бесцветная жидкость с рыбным запахом.


При очистке котловой воды технический сорт Морфолин помогает повысить pH питательной воды котла и защитить котел от коррозии.
Морфолин технический действует как основание благодаря наличию амина и сопряженной с ним кислоты, известной как морфолиний.
Соль морфолиния хлорид получают, если нейтрализовать Морфолин технический соляной кислотой.


Морфолин технический – органический амин, используемый в качестве ингибитора коррозии котлов.
Морфолин технический действует как основание благодаря наличию амина и сопряженной с ним кислоты, известной как морфолиний.
Соль морфолиния хлорид получают, если нейтрализовать Морфолин технический соляной кислотой.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО СОРТА:
Морфолин технический используется в качестве промежуточного продукта при производстве резиновых химикатов и оптических отбеливателей.
Морфолин технический также широко используется в качестве ингибитора коррозии в паровых котельных системах.
Морфолин технический также используется в качестве органического синтетического строительного материала и лабораторного растворителя.


Морфолин технический применяется в качестве ингибитора коррозии, особенно в паровых котельных системах, эмульгатора для косметических средств, восков и полиролей, разделителя летучих аминов, полупродукта при производстве оптических отбеливателей, полупродукта для текстильных смазок, мягчителей. , адъюванты, отбеливатели, проклеивающие эмульгаторы, ускорители вулканизации резины, антиоксиданты, поверхностно-активные вещества, пластификаторы, улучшители вязкости, инсектициды, фумиганты, гербициды, красители, катализаторы, бактерициды, анальгетики, анестетики и другие физиологически активные вещества.


Технический морфолин обычно используется в качестве промежуточного химического вещества в ингибиторах коррозии для систем паровых котлов, но также находит применение в фармацевтических препаратах, текстиле, резине, катализаторах, пластификаторах, красителях, а также в сельскохозяйственных и фотографических химикатах.
Морфолин технический марки Реагент АКС применяется в качестве промышленного модификатора рН и ингибитора коррозии.


Морфолин технического качества является реагентом класса ACS, химические характеристики которого являются фактическими стандартами для химикатов, используемых во многих приложениях высокой чистоты, и обычно обозначают химикаты высочайшего качества, доступные для лабораторного использования.
Продукция технического класса Reagent Morpholine, производимая компанией Spectrum Chemical, соответствует самым строгим нормативным стандартам качества и чистоты.


Бесцветный жидкий морфолин технического качества имеет широкое применение на водоочистных сооружениях.
Этот гигроскопичный жидкий химикат, технический сорт «Морфолин», легко растворяется в воде и большинстве органических растворителей.
Но Морфолин технический не растворяется в щелочной жидкости.


Это органическое химическое соединение Морфолин технический имеет характерный запах, напоминающий запах аммиака.
Морфолин технический имеет широкую сферу применения.
Морфолин технический служит эффективным антиоксидантом, химическим промежуточным продуктом, эмульгатором блеска и воска в различных отраслях промышленности.


Морфолин технический также служит фактором предотвращения полимеризации и консервантом для бумаги.
Морфолин технический доступен в чистом виде.
Морфолин технический используется в производстве других химикатов, в качестве ингибитора коррозии и в моющих средствах.


Морфолин технический — органическое соединение с аминными и другими функциональными группами, которое используется при производстве ускорителей резины, отвердителей, чистящих средств, антикоррозийных веществ и поверхностно-активных веществ.
Морфолин технический способствует повышению pH котловой воды для защиты котла от коррозии.


Морфолин технический используется в качестве промежуточного продукта при производстве резиновых химикатов и оптических отбеливателей.
Морфолин технический также применяется в качестве гелеобразователя при приготовлении глиноземных катализаторов очистки углеводородов.
Морфолин технический выпускается в виде бесцветной жидкости.


Ключевым преимуществом использования технического сорта Морфолина является то, что его можно использовать во всех типах, размерах и давлениях котлов.
Морфолин технический, также называемый 1,4-оксиазоциклогексаном, представляет собой бесцветную маслянистую жидкость с ароматом аммиака при комнатной температуре, которую можно использовать в качестве аналитического реагента и растворителя смол, воска и шеллака.


Морфолин технический имеет характеристики эфирных и аминных соединений, поскольку гетероциклическое кольцо содержит азот и кислород.
По сравнению с Морфолином техническим в структуре тиоморфлина кислород в N-гетероциклическом кольце заменен серой.
Тиоморфлин часто используют в качестве важного структурного фрагмента при разработке новых лекарственных средств благодаря его хорошей биологической активности.


Вторичные аминогруппы Морфолина технического и тиоморфлина могут вступать в реакцию с кетоном, эфиром и нитрилом с образованием 1,4-аддитивного соединения по реакции Михаэля.
Важнейшей реакцией Морфолина технического и тиоморфлина является реакция замещения атомов вторичных аминов спиртами, соединениями и комплексами кислот.


В атмосфере H2 Морфолин технический может вступать в реакцию с первичными или вторичными спиртами с образованием ряда сложных производных патоки с высокой степенью конверсии.
Морфолин технический и двухатомный спирт способны давать морфолиновые спирты и производные диморфолина, которые также способны вступать в реакцию с кислотами с получением ряда сложноэфирных препаратов.


В качестве промежуточного ингибитора котления используется морфолин технический, выпускаемый в виде бесцветной жидкости.
Морфолин технического качества представляет собой добавку, используемую для концентрации PPM и регулирования pH как в ископаемом топливе, так и в паровых системах атомных электростанций.
Морфолин технический имеет ту же летучесть, что и вода, поскольку концентрация распределяется достаточно равномерно как в водной, так и в паровой фазе.


Морфолин технического класса обладает способностью регулировать pH и распределяется по всей паровой установке, обеспечивая защиту от коррозии.
Технический морфолин находит множество применений, например, в производстве ускорителей резины, отвердителей, чистящих средств, антикоррозионных средств и поверхностно-активных веществ.


Морфолин технический содержит как аминные, так и эфирные группы, используемые в широком спектре применений.
Аминовая группа составляет его основу, сопряженную кислоту морфолина технического сорта, называемую морфолинием, которая выглядит как бесцветная жидкость с рыбным запахом.


При очистке котловой воды технический сорт Морфолин помогает повысить pH питательной воды котла и защитить котел от коррозии.
В качестве промежуточного ингибитора котления используется морфолин технический, выпускаемый в виде бесцветной жидкости.
Морфолин технического класса обладает способностью регулировать pH и распределяется по всей паровой установке, обеспечивая защиту от коррозии.


Морфолин технического качества представляет собой добавку, используемую для концентрации PPM и регулирования pH как в ископаемом топливе, так и в паровых системах атомных электростанций.
Морфолин технический имеет ту же летучесть, что и вода, поскольку его концентрация распределяется достаточно равномерно как в водной, так и в паровой фазе.


-Антиоксиданты и стабилизаторы:
Комплекс, образованный морфолином и аскорбиновой кислотой, служит синергетическим антиоксидантом липидов.
N,N-тиодиморфолин и N-трет-бутилморфолин можно использовать в качестве антиоксидантов в смазочных маслах.
Соль желчной кислоты Морфолин техническая является стабилизатором каротина и витамина А и антиоксидантом глицерина.


-Резиновые добавки:
Основным применением производных тиоморфолина является производство резиновых добавок, в которых 4,4-дитиодиморфолин (ДТДМ) может использоваться в качестве агента вулканизации, а OTOS также является типичным типом промотора вулканизации.


-Лекарство:
В медицине производные Морфолина технические могут использоваться в качестве анальгетиков, местноанестезирующих, спазмолитических и других средств.
Фоминобен – новое противокашлевое средство.
В клинической практике Морфоциклин применяется для лечения различных тяжелых инфекций, вызванных чувствительными к тетрациклину бактериями, а также для диагностики рака легких.
Кроме того, бимолан участвует в лечении псориаза.


-Агент против накипи использует морфолин технического класса:
Технический морфолин широко используется в качестве ингибитора коррозии и ингибитора накипи для паровых котлов, а N-трет-бутилморфолин и морфолинсульфонат обладают хорошей коррозионной стойкостью для резервуаров для хранения нефти и трубопроводного оборудования.


-Антипригарный агент использует морфолин технического класса:
Морфолин технический, получаемый конденсацией субсульфонилхлорида морфолина и фталимида, является своего рода эффективным противококсовым агентом и является новым продуктом, разработанным за рубежом в последние годы.


-Ингибитор коррозии металлов использует морфолин технического класса:
Некоторые производные морфолина технического класса считаются антикоррозийными агентами для металлических изделий, предотвращающими коррозию металла под воздействием атмосферы, и широко используются в области механических транспортных средств, инструментов, медицинских инструментов и т. д.
Морфолин технический имеет преимущество низкой токсичности как ингибитор коррозии металлов и имеет хорошую перспективу развития.



КАК РАБОТАЕТ МОРФОЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ?
Котлы обычно используются на различных промышленных предприятиях из-за их способности производить пар.
Убедитесь, что такие котельные системы работают правильно и работают с оптимальной эффективностью.
Чтобы обеспечить эффективный процесс и качественную паропроизводительность котельной системы, необходимо постоянно поддерживать правильное состояние воды.

Теплообмен, защита от пара и защита от коррозии необходимы для очистки котловой воды.
Эффективность любого котла зависит от способности Морфолина технического к теплопередаче.
В котельной системе все контактные поверхности между топочной и паровой сторонами состоят из металлов или металлических комбинаторов, поскольку металлы являются хорошими проводниками тепла.

В воде можно растворить большое количество компонентов, поскольку вода известна как универсальный растворитель.
Сейчас используемая здесь вода в основном не подвергается очистке, например, речной воде, водопроводной воде, муниципальным скважинам и т. д., в которой растворен кислород.
Морфолин технический вступает в реакцию с металлом с образованием оксида металла.

Эти оксиды могут возникать в результате коррозийных реакций и ухудшать металлические свойства котловой системы.
Морфолин технической чистоты можно получить путем дозирования в питательную воду выбранных реагентов для очистки котловой воды.

Соответствующая система котла поможет избежать более высоких затрат на ремонт, низкого качества пара и дорогостоящих затрат на техническое обслуживание из-за накипи, потребления и загрязнения нагревателя и последующего оборудования.
Постоянное накопление солей и превышение технической чистоты Морфолина по растворимости приводит к образованию накипи.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО:
Химические свойства жидкого морфолина:
Морфолин технический прозрачный, бесцветный, сильно пахнет аминами.
Благодаря высокой растворимости в воде, технический морфолин может использоваться в различных водных средах.

Превосходные буферные свойства жидкого морфина делают технический морфолин ценным для регулирования pH и стабилизации растворов.
Различные органические соединения, в том числе лекарства и агрохимикаты, часто производятся с использованием Морфолина технического в качестве катализатора.
В промышленных условиях технический морфолин действует как ингибитор коррозии, предотвращая появление ржавчины и разрушение металла.

Технический морфолин обладает хорошей термической стабильностью благодаря своей особой химической структуре, что делает его пригодным для применения при высоких температурах.
Благодаря своей способности растворять различные вещества, Морфолин технический также используется в качестве растворителя при образовании покрытий, красителей и пигментов.



КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ КОТЛОВ?
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО:
* Предотвращает коррозию из-за растрескивания под напряжением.
*Не участвует в TDS
*Уменьшает требования к продувке
*Со��местимость с другими химикатами для очистки котловой воды.
*Возврат в линию подачи с возвратом конденсата, повышающим pH питательной воды.
*Следует использовать морфолин для ваших котлов.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО:
Номер CAS: 110-91-8
Молекулярный вес: 87,12
Номер ЕС: 203-815-1
Температура плавления -5 °C
Точка кипения 128,9±0,0 °C при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки 35,6±0,0 °С.
Молекулярная формула C4H9NO
Молекулярный вес 87,120
Плотность 0,9±0,1 г/см3
Класс: Технический
Форма: Жидкость
Внешний вид: жидкость
Температура автоматического зажигания: 255 °C (491 °F)
Точка кипения: 128–130 °C (262–266 °F).

Цвет: желтый, прозрачный, бесцветный
Плотность: 1 г/см3 при 20 °C (68 °F)
Динамическая вязкость: 2,23 мПа•с при 20 °C (68 °F)
Температура вспышки: 32 °C (90 °F)
Нижний предел взрываемости: 1,4–1,8 % (В)
Запах: аммиачный
Коэффициент распределения: Pow: 25 °C (77 °F)
log Pow: -2,55 при 25 °C (77 °F)
pH: 10,1–11 при 20–25 °C (68–77 °F)
Относительная плотность: 1,0007 при 20 °C (68 °F). Эталонный материал: (вода = 1).
Относительная плотность пара: 3 при 20 °C (68 °F)
Растворимость в других растворителях: полностью смешивается.
Растворимость в воде: полностью смешивается.
Верхний предел взрываемости: 11,2–15,2 % (В)

Давление пара: 7,5 мм рт.ст. при 20 °C (68 °F)
Плотность: 0,9±0,1 г/см3
Точка кипения: 128,9±0,0 °C при 760 мм рт.ст.
Точка плавления: -5 °C.
Молекулярная формула: C4H9NO.
Молекулярный вес: 87,120
Температура вспышки: 35,6±0,0 °C
Точная масса: 87,068413.
ПСА: 21,26000
ЛогП: -1,08
Плотность пара: 3 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: 10,4±0,2 мм рт.ст. при 25°C.
Индекс преломления: 1,415
Условия хранения: Хранить при комнатной температуре.
Стабильность: Стабильная.
Растворимость в воде: СМЕШИВАЕМЫЙ
Точка замерзания: -4,9 ℃

Молекулярная формула/молекулярный вес: C4H9NO = 87,12.
Физическое состояние (20 град.C): Жидкость
Хранить в среде инертного газа: Хранить в среде инертного газа
Состояние, которого следует избегать: чувствительность к воздуху
РН КАС: 110-91-8
Регистрационный номер Reaxys: 102549
Идентификатор вещества PubChem: 87572517
SDBS (спектральная база данных AIST): 1330
Индекс Мерк (14): 6277
Номер леев: MFCD00005972
Молекулярный вес: 87,12 г/моль
XLogP3: -0,9
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 2

Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 87,068413911 г/моль.
Моноизотопная масса: 87,068413911 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 21,3 Å ²
Количество тяжелых атомов: 6
Официальное обвинение: 0
Сложность: 34,5
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО:
-После ингаляции:
Свежий воздух.
Немедленно вызвать врача.
-При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Немедленно позвоните врачу.
-После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Немедленно вызвать офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
-После глотания:
Немедленно позвоните врачу.
Не пытайтесь нейтрализовать.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Собирать осторожно с материалом, впитывающим жидкость.
Утилизируйте должным образом.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО СОРТА:
-Параметры управления:
*Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки.
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: бутилкаучук
Минимальная толщина слоя: 0,7 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Витон
Минимальная толщина слоя: 0,7 мм.
Время прорыва: 60 мин.
*Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО:
-Меры безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Работа под капотом.
*Гигиенические меры:
Вымойте руки и лицо после работы с веществом.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Храните взаперти или в месте, доступном только квалифицированным или уполномоченным лицам.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МОРФОЛИНА ТЕХНИЧЕСКОГО:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).



СИНОНИМЫ:
1,4-оксазинан
ЭИНЭКС 203-815-1
Морфолин
МОРФОЛИН,АКС
1-Окса-4-азациклогексан
БАСФ 238
Древамин
МОРФОЛИН
Тетрагидро-1,4-оксазин
дигидро-1,4-оксазин
пергидро-1,4-оксазин
MFCD00005972
4-морфолин-4-илсульфонилбензолсульфонилхлорид
4-морфолин-4-сульфонилбензол-1-сульфонилхлорид
4-морфолиносульфонилбензол-1-сульфонилхлорид
4-морфолин-4-сульфонилбензолсульфонилхлорид
4-морфолин-4-сульфонилбензолсульфонилхлорид
4-морфолин-4-сульфонилфенилсульфонилхлорид
4-морфолин-4-сульфонилбензолсульфонилхлорид
Диэтилимидоксид
Диэтиленоксидид
Тетрагидро-1,4-оксазин
Тетрагидро-п-оксазин.
МОРФОЛИН
110-91-8
1-Окса-4-азациклогексан
Диэтиленоксидид
Тетрагидро-1,4-оксазин
Диэтиленимид оксид
Диэтиленимид оксид
Диэтилимидоксид
Древамин
Тетрагидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-п-оксазин
п-изоксазин, тетрагидро-
морфолин
Тетрагидро-1,4-изоксазин
БАСФ 238
Касвелл № 584
2H-1,4-Оксазин, тетрагидро-
4H-1,4-Оксазин тетрагидро-
138048-80-3
НСК 9376
Тетрагидро-п-изоксазин
ССРИС 2482
ХСДБ 102
ЭИНЭКС 203-815-1
UNII-8B2ZCK305O
Химический код пестицидов EPA 054701
БРН 0102549
8B2ZCK305O
DTXSID2025688
ЧЕБИ:34856
АИ3-01231
НСК-9376
MFCD00005972
C4H9NO
Тетрагидро-4H-1-4-оксазин
DTXCID305688
ЕС 203-815-1
4-27-00-00015 (Справочник Beilstein)
МОРФОЛИН (МАИР)
МОРФОЛИН [МАИР]
МОРФОЛИН-2,2,3,3,5,5,6,6-Д8
тетрагидро-14-изоксазин
1,4-оксазинан
КАС-110-91-8
МОРФОЛИН,РЕАГ
МОРФОЛИН, ПРАКТИКА
ООН2054
морфлин
Морфолин
Молсидомин имп. Е (ЭП)
Молсидомин Примесь E
морфо линия
морфолин-
6LR
Морфолин (BASF)
4H-1, тетрагидро-
МОРФОЛИН [МИ]
Морфолин [UN2054]
МОРФОЛИН [FCC]
ДИЭТИЛЕНОКСИМИД
МОРФОЛИН [HSDB]
МОРФОЛИН [INCI]
Морфолин на смоле Раста
WLN: T6M DOTJ
NCIMech_000154
Тетрагидро-1,4-изоксазин
NCIOpen2_007748
Опря1_317540
Тетригидро-2H-1,4-оксазин
Тетрагидро-4H-1,4-оксазин
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:ER0297
Морфолин, аналитический стандарт
CHEMBL276518
НСК9376
ЭМИ22834
BCP24054
STR00194
Tox21_202450
Tox21_303240
ТЕТРАГИДРО-2H-1,4-ОКСАЗИН
АКОС000118829
Морфолин, реагент ACS, >=99,0%
Морфолин, ReagentPlus(R), >=99%
ДБ13669
2054 год
ООН 2054
Код пестицида USEPA/OPP: 054701
NCGC00249227-01
NCGC00256942-01
NCGC00259999-01
Морфолин, па, реагент АЦС, 99,0%
Морфолин [UN2054]
FT-0628993
М0465
ЭН300-18064
Морфолин очищенный перегонкой из стекла
Морфолин, очищенный повторной перегонкой, >=99,5%
Q410243
J-522715
F2190-0339
ИнЧИ=1/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H



МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА

Муравьиная кислота, также известная как метановая кислота, представляет собой химическое соединение с формулой HCOOH.
Муравьиная кислота является простейшей карбоновой кислотой и состоит из карбоксильной группы (COOH), присоединенной к атому водорода.
Муравьиная кислота встречается в природе на некоторых растениях, а также производится синтетическим путем для различных промышленных применений.
Муравьиная кислота представляет собой бесцветную жидкость с резким резким запахом.

Номер КАС: 64-18-6
Номер ЕС: 200-579-1



ПРИЛОЖЕНИЯ


Муравьиная кислота широко используется в сельском хозяйстве в качестве кормового консерванта и для повышения качества кор��ов для животных.
Муравьиная кислота находит применение в химической промышленности в качестве сырья для производства различных химических веществ, в том числе фармацевтических препаратов, красителей и пестицидов.
В кожевенной промышленности муравьиная кислота используется в процессе дубления для удаления волос и других загрязнений со шкур.

Текстильная промышленность использует муравьиную кислоту в качестве регулятора pH и фиксатора красителя при окрашивании и печати тканей.
Муравьиная кислота действует как коагулянт в резиновой промышленности, способствуя производству латексного каучука.
Муравьиная кислота содержится в чистящих средствах в качестве дезинфицирующего средства, противомикробного средства и регулятора pH.

Муравьиная кислота используется в качестве консерванта в средствах личной гигиены, косметике и чистящих средствах.
Муравьиная кислота используется в гальванических ваннах в качестве подкислителя и регулятора pH.
Нефтегазовая промышленность использует муравьиную кислоту для кислотной обработки скважин, повышения добычи нефти за счет устранения повреждения пласта.

Муравьиная кислота действует как биоцид при очистке воды, контролируя рост микробов.
Муравьиная кислота используется в синтезе фармацевтических промежуточных продуктов и активных фармацевтических ингредиентов (АФИ).
В аналитической химии он служит растворителем и реагентом в различных методах, таких как высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ).

Муравьиную кислоту можно использовать в качестве репеллентов для отпугивания вредителей и нежелательных животных.
Муравьиная кислота используется для удаления накипи и очистки промышленного оборудования, особенно при работе с отложениями полезных ископаемых.
Муравьиная кислота используется в качестве регулятора pH в различных приложениях, включая средства личной гигиены, лабораторные растворы и промышленные процессы.
Муравьиная кислота находит применение в очистке сточных вод для контроля pH и удаления тяжелых металлов.
В пищевой промышленности он используется в качестве консерванта и подкислителя в некоторых пищевых продуктах и пищевой промышленности.

Пчеловоды используют муравьиную кислоту в некоторых обработках для борьбы с клещами варроа в ульях.
Муравьиную кислоту можно использовать в составах для консервации древесины для защиты от гниения и роста грибков.
Муравьиная кислота используется в производстве клеев и герметиков в качестве регулятора pH и катализатора.

Муравьиная кислота используется для очистки металла, подготовки поверхности и пассивации металла.
В медицинских и лабораторных условиях муравьиную кислоту можно использовать в качестве дезинфицирующего средства.
Муравьиная кислота находит применение при обработке материалов на основе целлюлозы, таких как бумага и текстиль.

Муравьиная кислота используется для отверждения бетона и цемента в строительной отрасли.
Муравьиная кислота изучается как потенциальное топливо для применения в топливных элементах из-за ее высокой плотности энергии и простоты хранения.

Муравьиная кислота используется в производстве изделий из кожи, таких как обувь, ремни и сумки.
Муравьиная кислота находит применение в производстве синтетических волокон, в том числе нейлона и полиэстера.

Муравьиная кислота используется в производстве резины и пенопласта, например, используемых в изоляционных материалах.
Муравьиная кислота используется в производстве клеев и связующих веществ различного назначения.
Муравьиная кислота используется в нефтяной промышленности для стимуляции нефтяных скважин и кислотных операций.

Муравьиная кислота служит восстановителем в химических реакциях, особенно в синтезе фармацевтических препаратов и тонких химикатов.
Муравьиная кислота используется в производстве моющих и чистящих средств в качестве регулятора pH и пятновыводителя.
Муравьиная кислота может использоваться в качестве пестицида в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями и насекомыми.

Муравьиная кислота используется в составе ингибиторов коррозии для защиты металлов.
Муравьиная кислота используется в производстве ароматизаторов и ароматизаторов для пищевой и косметической промышленности.

В автомобильной промышленности муравьиная кислота находит применение в качестве присадки к охлаждающим жидкостям.
Муравьиная кислота используется в качестве протравы при окрашивании текстиля для улучшения стойкости цвета и фиксации красителей.

Муравьиная кислота используется в производстве искусственных подсластителей, таких как сахарин натрия.
Муравьиную кислоту можно использовать в качестве регулятора pH в плавательных бассейнах и при очистке воды.
Муравьиная кислота используется для консервации биологических образцов и образцов тканей.

Муравьиная кислота находит применение в качестве средства для удаления накипи для удаления минеральных отложений с бытовых приборов и промышленного оборудования.
В индустрии фотографии муравьиную кислоту можно использовать в качестве проявителя для черно-белых пленок.
Муравьиная кислота используется в качестве чистящего средства для печатных плат и электронных компонентов.

Муравьиная кислота может использоваться в качестве подкислителя пищевых продуктов и консерванта в пивоваренной и винодельческой промышленности.
Муравьиная кислота используется в производстве солей металлов, таких как формиаты, которые имеют различные промышленные применения.
Муравьиная кислота используется в синтезе некоторых полимеров и смол для покрытий и клеев.
В бумажной промышленности его можно использовать в качестве добавки для повышения прочности бумаги для улучшения свойств бумаги.

Муравьиная кислота используется в качестве катализатора в химических реакциях, особенно в производстве сложных эфиров и амидов.
Муравьиная кислота используется в качестве регулятора pH и буферного агента в косметических препаратах.
Муравьиная кислота находит применение в производстве топливных добавок, таких как кислородсодержащие топлива и биодизель.


Муравьиная кислота имеет множество применений в различных отраслях промышленности.
Вот некоторые распространенные области применения муравьиной кислоты:

Сельское хозяйство:
Муравьиная кислота используется в качестве консерванта кормов и для обработки кормов для животных, чтобы подавить рост бактерий и улучшить качество корма.

Химическая индустрия:
Муравьиная кислота служит сырьем для производства различных химических веществ, в том числе фармацевтических препаратов, красителей и пестицидов.

Кожевенная промышленность:
Муравьиная кислота используется в процессе дубления кожи для удаления волос и других загрязнений со шкур животных.

Текстильная промышленность:
Муравьиная кислота используется в качестве регулятора pH и фиксатора красителя при окрашивании и печати на текстиле.

Резиновая промышленность:
Муравьиная кислота действует как коагулянт при производстве латексного каучука, способствуя образованию частиц каучука.

Чистящие агенты:
Муравьиная кислота содержится в некоторых чистящих средствах в качестве дезинфицирующего, антибактериального средства и регулятора pH.

Консерванты:
Муравьиная кислота используется в качестве консерванта в некоторых продуктах личной гигиены, косметике и чистящих средствах.

Гальваника:
Муравьиная кислота используется в гальванических ваннах в качестве подкислителя и регулятора pH.

Нефтегазовая промышленность:
Муравьиную кислоту можно использовать для кислотной обработки нефтяных скважин, чтобы устранить повреждение пласта и увеличить добычу нефти.

Биоциды:
Муравьиная кислота используется в качестве биоцида при очистке воды для контроля роста микробов.

Фармацевтика:
Муравьиная кислота используется в синтезе фармацевтических промежуточных продуктов и активных фармацевтических ингредиентов (АФИ).

Аналитическая химия:
Муравьиная кислота используется в качестве растворителя и реагента в различных аналитических методах, таких как высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ).

Репелленты для животных:
Муравьиную кислоту можно использовать в качестве репеллентов для отпугивания вредителей и нежелательных животных.

Очистка и удаление накипи:
Муравьиная кислота используется для удаления накипи и очистки промышленного оборудования, особенно при работе с отложениями полезных ископаемых.

Регулировка pH:
Муравьиная кислота используется в качестве регулятора pH в различных приложениях, включая средства личной гигиены, лабораторные растворы и промышленные процессы.

Экологические приложения:
Муравьиную кислоту можно использовать для очистки сточных вод для контроля pH и удаления тяжелых металлов.

Пищевая промышленность:
�� некоторых случаях муравьиная кислота используется в качестве консерванта и подкислителя в пищевых продуктах и пищевой промышленности.

Пчеловодство:
Муравьиная кислота используется в некоторых обработках для борьбы с клещами варроа в ульях.

Сохранение древесины:
Муравьиную кислоту можно использовать в составах для консервации древесины для защиты от гниения и роста грибков.

Клеевая промышленность:
Муравьиная кислота используется в производстве клеев и герметиков в качестве регулятора pH и катализатора.

Обработка металла:
Муравьиная кислота используется для очистки металла, подготовки поверхности и пассивации металла.

Дезинфекция:
Муравьиная кислота может использоваться в качестве дезинфицирующего средства в медицинских и лабораторных условиях.

Целлюлозные материалы:
Муравьиная кислота используется при обработке материалов на основе целлюлозы, таких как бумага и текстиль.

Строительная индустрия:
Муравьиная кислота используется для отверждения бетона и цемента.

Топливные элементы:
Муравьиная кислота изучается как потенциальное топливо для применения в топливных элементах из-за ее высокой плотности энергии и простоты хранения.



ОПИСАНИЕ


Муравьиная кислота, также известная как метановая кислота, представляет собой химическое соединение с формулой HCOOH.
Муравьиная кислота является простейшей карбоновой кислотой и состоит из карбоксильной группы (COOH), присоединенной к атому водорода.
Муравьиная кислота встречается в природе на некоторых растениях, а также производится синтетическим путем для различных промышленных применений.


Муравьиная кислота представляет собой бесцветную жидкость с резким резким запахом.
Муравьиная кислота — простейшая карбоновая кислота, состоящая из карбоксильной группы (СООН), присоединенной к атому водорода.
Муравьиная кислота имеет молекулярную формулу HCOOH и молекулярную массу 46,03 г/моль.

Муравьиная кислота хорошо растворима в воде и многих органических растворителях.
Плотность муравьиной кислоты составляет 1,22 г/см³.
Муравьиная кислота имеет температуру плавления 8,4 ° C (47,1 ° F) и точку кипения 100,8 ° C (213,4 ° F).

Муравьиная кислота представляет собой летучее соединение с давлением паров 44 мм рт.ст. при 20 °C.
Он классифицируется как кислое вещество с pH ниже 7.
Запах муравьиной кислоты можно описать как сильный, уксусный или напоминающий укусы муравьев.

Муравьиная кислота обладает высокой реакционной способностью и может действовать как в качестве кислоты, так и в качестве восстановителя.
Муравьиная кислота может разъедать или травить металлы и вызывать ожоги при контакте с кожей и глазами.
Муравьиная кислота содержится в природе в некоторых растениях и животных, а также производится синтетическим путем для промышленных целей.
В сельском хозяйстве муравьиная кислота используется в качестве кормового консерванта и при обработке кормов для животных.

Химическая промышленность использует муравьиную кислоту в качестве сырья для производства различных химических веществ, в том числе красителей и фармацевтических препаратов.
В кожевенной промышленности он используется в процессе дубления для удаления волос и загрязнений со шкур.
Муравьиная кислота используется в текстильной промышленности в качестве регулятора рН и фиксатора текстильных красителей.

Муравьиная кислота действует как коагулянт при производстве латексного каучука в резиновой промышленности.
Некоторые чистящие средства содержат муравьиную кислоту в качестве дезинфицирующего и антимикробного средства.

Муравьиная кислота используется в качестве консерванта в некоторых продуктах личной гигиены и косметике.
Муравьиная кислота обычно используется в качестве реагента в лабораторных и исследовательских целях для различных химических реакций.

Муравьиная кислота может служить растворителем для некоторых веществ из-за ее смешиваемости с водой и органическими растворителями.
Муравьиная кислота используется в некоторых составах антифризов для снижения температуры замерзания жидкостей.
Муравьиная кислота считается многообещающим топливом для применения в топливных элементах из-за ее высокой плотности энергии и удобства хранения.

При обращении с муравьиной кислотой требуется надлежащее защитное снаряжение и соблюдение правил техники безопасности из-за ее коррозионной природы.
Уникальные свойства и универсальность применения муравьиной кислоты делают ее важным химическим веществом в различных отраслях промышленности, от сельского хозяйства до текстильного производства и других отраслей.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: HCOOH
Молекулярный вес: 46,03 г/моль
Физическое состояние: бесцветная жидкость
Запах: резкий, едкий запах
Плотность: 1,22 г/см³
Температура плавления: 8,4 ° C (46,1 ° F)
Температура кипения: 100,8 ° C (213,4 ° F)
Растворимость: растворим в воде, этаноле, эфире, ацетоне и других органических растворителях.
Давление паров: 44 мм рт.ст. при 20 °C (68 °F)
Температура вспышки: 69 ° C (156 ° F)
Температура самовоспламенения: 605 °C (1121 °F)
Вязкость: 1,46 сП при 20 °C (68 °F).
pH: Сильнокислотный (pKa = 3,77)
Молекулярная структура: он состоит из группы карбоновой кислоты (COOH), присоединенной к атому водорода.
Реакционная способность: Это высокореакционное соединение, способное участвовать в различных химических реакциях.
Гигроскопичность: Муравьиная кислота обладает гигроскопическими свойствами, поглощая влагу из окружающей среды.
Смешиваемость: смешивается со многими органическими растворителями и может образовывать гомогенные растворы.
Коррозионная активность: Муравьиная кислота вызывает коррозию металлов, особенно в концентрированной форме.
Стабильность: Он относительно стабилен при нормальных условиях, но может разлагаться при воздействии тепла или света.
Токсичность: муравьиная кислота токсична и может вызвать сильное раздражение, ожоги и нанести вред живым организмам.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Выведите пострадавшего на свежий воздух и убедитесь, что он находится в хорошо проветриваемом помещении.
Если дыхание затруднено, дайте кислород, если он есть, и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если человек не дышит, сделайте искусственное дыхание, желательно с помощью механического устройства.


Контакт с кожей:

Снять загрязненную одежду и немедленно промыть пораженные участки кожи большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Аккуратно промойте пораженный участок мягким мылом и водой.
При появлении раздражения, покраснения или ожогов кожи обратитесь за медицинской помощью.
Избегайте применения кремов или мазей без консультации с врачом.


Зрительный контакт:

Тщательно промыть глаза слабо проточной водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Снимите контактные линзы, если они есть, после промывания в течение нескольких минут.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если первоначальное раздражение слабое или отсутствует.
Защищайте непораженный глаз во время транспортировки в медицинские учреждения.


Проглатывание:

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вызывать рвоту, если это не рекомендовано медицинскими работниками.
Тщательно прополоскать рот водой, но не глотать.

Если внутрь попало большое количество муравьиной кислоты или если у человека наблюдаются серьезные симптомы, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставьте медицинскому персоналу всю необходимую информацию, включая проглоченное количество и время воздействия.


Общие меры:

Удалите человека из зараженной зоны, чтобы предотвратить дальнейшее воздействие.
Снимите загрязненную одежду, стараясь не распространять химическое вещество на незатронутые участки.
Тщательно прополощите любую загрязненную одежду перед повторным использованием или утилизируйте ее безопасным образом.

Если у человека есть признаки химического ожога, защитите пораженный участок, неплотно накрыв его стерильной антипригарной повязкой или тканью.
При необходимости обеспечьте поддерживающую терапию, такую как поддержание проходимости дыхательных путей, дыхания и кровообращения.
Не вводите какие-либо лекарства, если это не рекомендовано медицинскими работниками.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Личная защита:
Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе с муравьиной кислотой, включая химически стойкие перчатки, защитные очки и лабораторный халат или защитную одежду.
Рассмотрите возможность использования химически стойкого фартука и лицевого щитка для дополнительной защиты, особенно при работе с большими количествами или концентрированными растворами.
Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочей зоны, чтобы свести к минимуму вдыхание паров.

Правила безопасного обращения:
Работайте с муравьиной кислотой в хорошо проветриваемом помещении или под местной вытяжной вентиляцией, чтобы предотвратить скопление паров.
Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой.
В случае контакта принять меры по оказанию первой помощи и немедленно снять загрязненную одежду.
Используйте соответствующие инструменты, такие как химически стойкие контейнеры и насосы, для перекачки или дозирования муравьиной кислоты.

Не ешьте, не пейте и не курите при работе с муравьиной кислотой, так как она токсична при проглатывании.
Избегайте вдыхания паров, держите контейнер закрытым, когда он не используется, и при необходимости используйте вытяжной шкаф или соответствующие средства защиты органов дыхания.
Не смешивайте муравьиную кислоту с другими химическими веществами без надлежащих знаний и руководства, так как могут возникнуть опасные реакции.

Реагирование на разливы и утечки:
В случае разлива или утечки ограничьте доступ в зону и убедитесь, что надеты надлежащие средства индивидуальной защиты.
Соберите небольшие разливы подходящим абсорбирующим материалом, таким как вермикулит или песок, и перенесите его в подходящий контейнер для утилизации.

В случае более крупных разливов локализуйте разлив, соорудив барьер из мешков с песком или абсорбирующих боновых заграждений, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.
Сообщите в соответствующие органы и следуйте местным правилам по надлежащей очистке и утилизации пролитой муравьиной кислоты.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните муравьиную кислоту в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, воспламенения и прямых солнечных лучей.
Держите контейнеры плотно закрытыми и в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку или разлив.
Храните муравьиную кислоту вдали от несовместимых материалов, таких как сильные окислители и основания, чтобы предотвратить опасные реакции.
Отделяйте муравьиную кислоту от легковоспламеняющихся веществ и реактивных химикатов, чтобы свести к минимуму риск возгорания или химических реакций.

Контейнеры для хранения:
Используйте подходящие контейнеры для хранения муравьиной кислоты, такие как полиэтилен высокой плотности (HDPE) или стеклянные контейнеры.
Убедитесь, что контейнеры маркированы названием вещества, предупреждениями об опасности и соответствующей информацией о безопасности.
Регулярно проверяйте контейнеры на наличие признаков повреждения или порчи и при необходимости заменяйте их.

Обращение с бочками и контейнерами:
При работе с большими количествами муравьиной кислоты, хранящейся в бочках или контейнерах, используйте соответствующее погрузочно-разгрузочное оборудование, такое как тележки для бочек или вилочные погрузчики.
Примите меры предосторожности для предотвращения разливов, утечек или проколов во время транспортировки и хранения бочек или контейнеров.
Соблюдайте местные правила обращения с пустыми контейнерами, их хранения и утилизации.



СИНОНИМЫ


Метановая кислота
Водород карбоновая кислота
Аминовая кислота
муравьиная кислота
HCOOH (его химическая формула)
Укус муравья
Муравьиная кислота
формиловый спирт
Оксокарбиновая кислота
Формал
Гидрокси(оксо)метан
HCO2H (его сокращенная формула)
Acide formique (на французском языке)
Ameisensäure (на немецком языке)
Ácido formico (на испанском языке)
Acidum formicum (на латыни)
Acidum methanoicum
Углекислота
Гидроксиметановая кислота
Метиловый спирт
E236 (европейский номер пищевой добавки)
RCOOH (общая формула карбоновой кислоты)
EINECS 200-579-1 (Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ)
FEMA 2487 (номер Ассоциации производителей ароматизаторов и экстрактов)
NSC 8957 (идентификатор Национального института рака)
HCO2OH
Acide formylique (на французском языке)
Аминокарбоновая кислота
Карбоновая кислота С1
Этановая кислота
формиат водорода
метаноат
Метиловая муравьиная кислота
Оксометанол
RC(O)OH (общая формула карбоновой кислоты)
ООН 1779 (идентификационный номер ООН)
формолен
формиловый спирт
метаноат водорода
Гидрокси(оксо)метанол
Оксометиловый спирт
оксиметанол
RC(O)OH (общая формула карбоновой кислоты)
Раствор метановой кислоты
Метилформиат
Монокарбоновая кислота
R-COOH (общая формула карбоновой кислоты)
RCO2H (общая формула карбоновой кислоты)
Карбоксиметанол
Карбоновая кислота (метановая кислота)
Кислота муравьев
Угольная кислота
Этиловый формиат
Форматировать
Муравьиный спирт
HCO2H (систематическое название)
Карбоксилат водорода
Гидрокси(оксо)метильный радикал
Метилкарбоксилат
Метановый спирт
Раствор метановой кислоты
Метиловая кислота
R-COOH (общая формула карбоновой кислоты)
Кислота формиковая концентрат
Амейзенгейст (на немецком языке)
муравьиный уксус
Раствор этановой кислоты
HCOOH (химическая формула)
метаноат водорода
Соль метановой кислоты
RC(O)OH (общая формула карбоновой кислоты)
Кислота формиковая разбавленная
Раствор муравьиной кислоты
HCO2H (аббревиатура ИЮПАК)
Мирензур (на голландском языке)



Н БУТАНОЛ
Н. бутанол имеет ограниченную смешиваемость в воде; Однако он легко растворяется в обычных растворителях, таких как простые эфиры, спирт, гликоли и углеводороды.
Бутанол представляет собой бесцветную жидкость с очень характерным сильным запахом.
Бутанол также известен как бутиловый спирт.

Номер CAS: 71-36-3
Молекулярная формула: C4H10O
Молекулярный вес: 74,12
Номер EINECS: 200-751-6

Процесс производства бутанола довольно сложен, особенно когда речь идет о рисках для здоровья.
Бутанол встречается в своем естественном состоянии, продукте брожения некоторых продуктов и фруктов, содержащих сахара.
Н-бутанол, также известный как нормальный бутанол или н-бутиловый спирт, представляет собой тип спирта с химической формулой C4H9OH.

Н-бутанол является одним из четырех изомеров бутанола, а остальные три — изобутанол, сек-бутанол и трет-бутанол.
Буква «n» в названии N butanol означает «нормальный», указывая на то, что его углеродная цепь является линейной.
Н. бутанол представляет собой бесцветную жидкость с сильным спиртовым запахом.

Бутанол растворим в воде и обычно используется в качестве растворителя в различных промышленных применениях, включая краски, покрытия и химические процессы.
Бутанол также можно найти в некоторых потребительских товарах, таких как чистящие средства, парфюмерия и средства личной гигиены.
Кроме того, бутанол используется в качестве присадки к топливу и в производстве пластмасс, смол и фармацевтических препаратов.

Этот растворитель очень легко воспламеняется, его температура вспышки составляет около 35 ° C.
Н. бутанол вырабатывается в небольших количествах в организме человека кишечными микробами.
Н. бутанол играет роль протонного растворителя, метаболита человека и метаболита мыши.

Бутанол представляет собой прозрачный, подвижный растворитель с характерным запахом, похожим на запах банана.
Бутанол легко воспламеняется и имеет среднюю летучесть.
N-бутанол — это тип спирта, в молекуле которого содержится четыре атома углерода.

Молекулярная формула N-бутанола CH3CH2CH2CH2OH с тремя изомерами, а именно изо-бутанол, сек-бутанол и трет-бутанол.
Н. бутанол представляет собой бесцветную жидкость со спиртовым запахом.
Н-бутанол имеет температуру кипения 117,7 °C, плотность (20 °C) 0,8109 г/см3, температуру замерзания -89,0 °C, температуру вспышки 36 ~ 38 °C, температуру самовоспламенения 689F и показатель преломления (n20D) 1,3993.

При 20 °C его растворимость в воде составляет 7,7% (по весу), в то время как растворимость в воде в бутаноле составляет 20,1% (по массе).
Бутанол смешивается с этанолом, эфиром и другими видами органических растворителей.
Бутанол смешивается с обычными растворителями, такими как спирты, кетоны, альдегиды, простые эфиры, гликоли, ароматические и алифатические углеводороды, но имеет лишь ограниченную смешиваемость в воде.

Н-бутанол представляет собой первичный спирт с молекулярной формулой C4H10O.
Н-бутанол представляет собой первичный спирт, представляющий собой бутан, в котором водород одной из метильных групп замещен гидроксигруппой.
Бутанол может быть использован в качестве растворителя различных красок и сырья для производства пластификаторов, дибутилфталата.

Н-бутанол представляет собой четырехуглеродный спирт с линейной углеродной цепью, что означает, что он имеет прямоцепочечную структуру.
Н-бутанол представляет собой бесцветную жидкость комнатной температуры с температурой кипения около 117,7 градусов по Цельсию (243,9 градусов по Фаренгейту).
Н. бутанол имеет слегка сладковатый запах, похожий на запах других спиртов.

Бутанол в некоторой степени растворим в воде, что делает его полезным в качестве растворителя.
Однако он менее растворим в воде по сравнению с его изомерами, такими как этанол или метанол.
Н. бутанол представляет собой прозрачную, подвижную, нейтральную жидкость с характерным запахом.

Бутанол смешивается со всеми распространенными растворителями, например, спиртами, кетонами, альдегидами, эфирами, гликолями, ароматическими и алифатическими углеводородами.
Однако смешиваемость бутанола с водой ограничена. Бутанол используется в качестве растворителя и в качестве сырья для синтеза.
Обзор различных приложений представлен ниже, но не претендует на полноту.

Около половины производимого чистого бутанола азота и его производных (главным образом сложных эфиров) используется в качестве растворителей в лакокрасочной промышленности.
Преимущество здесь заключается в том, что бутанол N предотвращает покраснение некоторых покрытий при их высыхании во влажных условиях.
Таким образом, он широко используется в качестве разбавителя в лаках из нитрата целлюлозы и служит для улучшения их текучести, блеска и стойкости к покраснению (покраснение происходит только в присутствии летучих растворителей и при высокой влажности).

Для этого, как правило, достаточно 5-10 %.
Н-бутанол, также известный как бутан-1-ол или N-бутанол, представляет собой первичный спирт с химической формулой C4H9OH и линейной структурой.
Н. бутанол также может быть использован для изготовления бутилакрилата, бутилацетата и бутилового эфира этиленгликоля, а также использоваться в качестве экстракта промежуточных продуктов органического синтеза и биохимических препаратов, а также может использоваться в производстве поверхностно-активных веществ.

Пар бутанола может образовывать взрывоопасные смеси с воздухом с пределом взрываемости 3,7% ~ 10,2% (объемная доля).
Н. бутанол был впервые обнаружен С-А. Вюрц (франц.) из сивушного масла, полученного в процессе брожения спирта в 1852 году.
В 1913 году британская компания Стрейндж-Грэм использовала кукурузу в качестве сырья для производства ацетона в процессе ферментации, где бутанол был основным побочным продуктом.

Позже, в связи с растущим спросом на бутанол, завод по производству ферментации стал в основном синтезировать N-бутанол с ацетоном и этанолом в качестве основного побочного продукта.
Н. бутанол представляет собой бесцветную жидкость средней летучести с характерным банановым запахом.
Н. бутанол является первичным спиртом, короткоцепочечным первичным жирным спиртом и алкиловым спиртом.

Во время Второй мировой войны немецкая химическая компания (Рур) начала применять пропиленкарбоксильный метод для производства бутанола.
С развитием нефтяной промышленности в 1950-х годах метод синтеза N-бутанола получил быстрое развитие, причем метод пропиленкарбоксила имел самую высокую скорость.

Н-бутанол классифицируется как легковоспламеняющаяся жидкость с классом воспламеняемости 3 в соответствии с NDPA 704 из-за его температуры вспышки 35 °C.
Экспортер растворителей навалом, такой как Solventis, обычно распространяет этот растворитель в наливных судах или автоцистернах.
Бутанол может встречаться в природе как продукт брожения сахаров и других углеводов.

Тем не менее, основное использование (и, следовательно, производство) находится в промышленной сфере.
Н-бутанол - это нефтехимический продукт, производимый из сырья пропилена в «оксо-процессе» в присутствии гомогенного катализатора.
При этом образуется бутиральдегид, который впоследствии гидрируется с образованием N-бутанола.

Бутанол встречается в природе как второстепенный продукт этаноловой ферментации сахаров и других сахаридов и присутствует во многих продуктах питания и напитках.
Бутанол также является разрешенным искусственным ароматизатором в Соединенных Штатах, используемым в масле, сливках, фруктах, роме, виски, мороженом и льду, конфетах, выпечке и напитках.
Бутанол также используется в широком спектре потребительских товаров.

Наибольшее применение N-бутанола — в качестве промышленного промежуточного продукта, в частности, для производства бутилацетата (который сам по себе является искусственным ароматизатором и промышленным растворителем).
Н-бутанол — это нефтехимическое вещество, получаемое из пропилена.
Предполагаемые производственные показатели на 1997 год: Соединенные Штаты - 784 000 тонн; Западная Европа – 575 000 тонн; Япония 225 000 тонн.

Бутаноловый спирт представляет собой бесцветную легковоспламеняющуюся жидкость с сильным спиртовым запахом.
Бутаноловый спирт является высокопреломляющей жидкостью и горит сильным светящимся пламенем.

Бутанол N. несовместим с сильными кислотами, сильными окислителями, алюминием, хлоридами кислот, кислотными ангидридами, медью и медными сплавами.
Бутаноловый спирт имеет широкое применение в большом количестве отраслей промышленности.
Например, он используется в качестве растворителя в отраслях, связанных с производством красок, лаков, синтетических смол, камеди, фармацевтических препаратов, растительных масел, красителей и алкалоидов.

Бутаноловый спирт находит свое применение в производстве искусственной кожи, резины, пластичных цементов, шеллака, плащей, парфюмерии, фотопленки.
Н-бутанол представляет собой бесцветную легковоспламеняющуюся жидкость с сильным спиртовым запахом.
Бутанол является высокопреломляющей жидкостью и горит сильным светящимся пламенем.

Бутанол несовместим с сильными кислотами, сильными окислителями, алюминием, хлоридами кислот, кислотными ангидридами, медью и медными сплавами.
Бутанол широко используется в большом количестве отраслей промышленности.
Например, бутанол используется в качестве растворителя в отраслях, связанных с производством красок, лаков, синтетических смол, камеди, фармацевтических препаратов, растительных масел, красителей и алкалоидов.

Бутанол используется в производстве искусственной кожи, резиновых и пластичных цементов, шеллака, плащей, парфюмерии, фотопленки.
Н-бутанол является растворителем, химическим промежуточным продуктом и присадкой к неэтилированному бензину.
Н. бутанол представляет собой бесцветную летучую жидкость с прогорклым сладковатым запахом.

Сообщалось, что порог запаха N-бутанола в воздухе составляет 0,83 ppm; Другие определили минимальную концентрацию с идентифицируемым запахом как 11 и 15 ppm.
Бутанол также можно добавлять в дизельное топливо для снижения выбросов сажи.
Производство или, в некоторых случаях, использование следующих веществ может привести к воздействию бутанола: искусственная кожа, бутиловые эфиры, каучуковый клей, красители, фруктовые эссенции, лаки, кино- и фотопленки, плащи, духи, пироксилиновые пластмассы, вискоза, безопасное стекло, шеллаковый лак и водонепроницаемая ткань.

Бутанол встречается в природе в результате углеводного брожения в ряде алкогольных напитков, включая пиво, виноградные бренди, вино и виски.
Бутанол был обнаружен в летучих веществах хмеля, джекфрута, термически обработанного молока, мускусной дыни, сыра, семян южного гороха и вареного риса.

Бутанол также образуется при обжаривании во фритюре кукурузного масла, хлопкового масла, трилинолеина и триолеина.
Н. бутанол является одним из «сивушных спиртов» (от немецкого «плохой ликер»), к которым относятся спирты, имеющие более двух атомов углерода и обладающие значительной растворимостью в воде.
Бутанол является натуральным компонентом многих алкогольных напитков, хотя и в низких и переменных концентрациях.

Считается, что бутанол (наряду с аналогичными сивушными спиртами) вызывает тяжелое похмелье, хотя эксперименты на животных моделях не показывают никаких доказательств этого.
Бутанол используется в качестве ингредиента в обработанных и искусственных ароматизаторах, а также для извлечения безлипидного белка из яичного желтка, натуральных ароматизаторов и растительных масел, изготовления экстракта хмеля для пивоварения, а также в качестве растворителя при удалении пигментов из влажного белкового концентрата листьев творога.

Н-бутанол представляет собой первичный спирт, представляющий собой бутан, в котором водород одной из метильных групп замещен гидроксигруппой.
Бутанол в небольших количествах вырабатывается в организме человека кишечными микробами.
Н. бутанол играет роль протонного растворителя, метаболита человека и метаболита мыши.

Н. бутанол является первичным спиртом и алкиловым спиртом.
Н. бутанол предст��вляет собой прозрачную бесцветную жидкость с прогорклым сладковатым запахом, похожим на сивушное масло.
Наименее обнаруживаемый порог запаха в воде с концентрацией при 60 °C составил 0,2 мг/л.

Сообщается о пороговых концентрациях назальной остроты в диапазоне от примерно 900 до 4000 ppm.
Н-бутанол, также известный как N-бутанол, представляет собой первичный спирт с химической формулой C4H9OH и линейной структурой.
Изомерами N-бутанола являются изобутанол, 2-бутанол и трет-бутанол.

Немодифицированный термин «бутанол» обычно относится к изомеру с прямой цепью.
Бутанол представляет собой бесцветную легковоспламеняющуюся жидкость с сильным алкогольным запахом.
Бутанол является высокопреломляющей жидкостью и горит сильным светящимся пламенем.

Бутанол N. несовместим с сильными кислотами, сильными окислителями, алюминием, хлоридами кислот, кислотными ангидридами, медью и медными сплавами.
Бутанол широко используется в большом количестве отраслей промышленности. Например, он используется в качестве растворителя в отраслях, связанных с производством красок, лаков, синтетических смол, камеди, фармацевтических препаратов, растительных масел, красителей и алкалоидов.

Бутанол находит свое применение в производстве искусственной кожи, резины, пластичных цементов, шеллака, плащей, парфюмерии, фотопленки.
Бутанол встречается в природе как второстепенный продукт ферментации сахаров и других углеводов и присутствует во многих продуктах питания и напитках.
Бутанол также является разрешенным искусственным ароматизатором в Соединенных Штатах, используемым в масле, сливках, фруктах, роме, виски, мороженом и льду, конфетах, выпечке и напитках.
Бутанол также используется в широком спектре потребительских товаров.

Бутанол - это натуральный продукт, содержащийся в Vitis rotundifolia, Cichorium endivia, масле мяты перечной из Бразилии, Achillea ageratum, чае, яблочном аромате, американской клюкве, черной смородине, плодах гуавы, папайе, вареной спарже, помидорах, швейцарском сыре, сыре пармезан, подогретом сливочном масле, коньяке, арманьяке, роме и сидре.
В качестве заменителя дизельного топлива и бензина был предложен бутанол.
Бутанол вырабатывается в небольших количествах почти во всех формах брожения (см. сивушное масло).

Н. бутанол имеет то же применение, что и остальная его химическая группа.
Спирты работают как промежуточные продукты химических реакций в промышленности, используются в качестве растворителя и обезвоживающего агента.

Температура плавления: -90 °C (лит.)
Температура кипения: 116-118 °C (лит.)
Плотность: 0,81 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 2,55 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 6,7 гПа (20 °C)
FEMA: 2178 | БУТИЛОВЫЙ СПИРТ
показатель преломления: n20/D 1.399 (лит.)
Температура вспышки: 95 °F
Температура хранения: Хранить при температуре от +5°C до +30°C.
Растворимость: Вода: Растворимый
Форма: Жидкость
pka: 15.24±0.10(прогноз)
цвет: APHA: ≤10
Относительная полярность: 0,586
рН: 7 (70 г/л, H2O, 20°C)
Запах: спиртоподобный; едкий; сильный; характерный; слабоалкогольный, неостаточный.
Порог запаха: 0,038 ppm
Тип запаха: ферментированный
Скорость испарения: 0,46
Относительная плотность, газ (воздух=1): 0,81
предел взрывоопасности: 1,4-11,3% (V)
Растворимость в воде: 80 г/л (20 ºC)
Чувствительный: Чувствительный к влаге
λmax λ: 215 нм Amax: 1,00
λ: 220 нм Amax: 0,50
λ: 240 нм Amax: 0,10
λ: 260 нм Amax: 0,04
λ: 280-400 нм Amax: 0,01
Протокол: 0.88

Бутанол может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом.
Бутанол может быть получен различными методами, включая оксопроцесс (также известный как гидроформилирование пропена) и гидроформилирование пропионового альдегида.
Как упоминалось ранее, N-бутанол является одним из четырех изомеров бутанола.

Другие изомеры имеют различную структуру и свойства.
Н. бутанол, например, имеет разветвленную структуру и используется в производстве химических веществ, таких как изобутилацетат, в то время как трет-бутанол используется в качестве растворителя и в синтезе фармацевтических препаратов.
Бутанол иногда используется в качестве усилителя октанового числа в бензине.

Добавляя в бензин бутанол N, можно повысить октановое число топлива.
Более высокое октановое число может уменьшить детонацию двигателя и улучшить общую производительность двигателя.
Бутанол используется в ароматизаторах и парфюмерии для усиления аромата некоторых продуктов.

Во всех случаях они несовместимы с окислителями (хлораты, нитраты, пероксиды, перманганаты, перхлораты, хлор, бром, фтор и др.); Контакт может привести к возгоранию или взрыву.
Беречь от щелочных материалов, сильных оснований, сильных кислот, оксокислот, эпоксидов.
Разъедает некоторые пластмассы, резину и покрытия.

Н. бутанол несовместим с сильными кислотами; галогены, щелочи, щелочные металлы; алифатические амины; изоцианаты.
Н. бутанол образует в воздухе взрывоопасную перекись.
Несовместим с сильными окислителями; сильные кислоты; алифатические амины; изоцианаты, органические пероксиды.

Н. бутанол несовместим с сильными кислотами (в том числе минеральными), в том числе с минеральными кислотами; сильные окислители или каустики, алифатические амины; изоцианаты, щелочные металлы (например, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций).
Н. бутанол несовместим с сильными кислотами; сильные окислители; каустики, алифатические амины; изоцианаты, щелочные металлы и щелочноземельные органы.
Бутанол используется в качестве растворителей красок, лаков, лаков, природных и синтетических смол, камеди, растительных масел, красителей, камфоры, алкалоидов.

Они также используются в качестве промежуточного продукта при производстве фармацевтических препаратов и химикатов; при изготовлении искусственной кожи, безопасного стекла; резиновые и пластичные цементы, шеллак, плащи, фотопленки, духи; и в производстве пластмасс.
Острая токсичность N-бутанола относительно низкая, пероральные значения ЛД50 составляют 790–4360 мг/кг (для крыс; сопоставимые значения для этанола составляют 7000–15000 мг/кг).
Н. бутанол полностью метаболизируется у позвоночных по аналогии с этанолом: алкогольдегидрогеназа превращает N. бутанол в бутиральдегид; Затем он превращается в масляную кислоту с помощью альдегиддегидрогеназы.

Бутанол можно найти в духах, одеколонах и различных ароматизированных продуктах.
Бутанол используется в фармацевтической промышленности для различных целей.
Н. бутанол может быть использован в качестве растворителя при синтезе фармацевтических соединений, а также может быть обнаружен в качестве вспомогательного вещества в некоторых лекарствах.

Бутанол можно найти в чистящих средствах, таких как бытовые чистящие средства, обезжириватели и промышленные растворители, из-за его сильных растворяющих свойств, которые помогают расщеплять и удалять масла, жиры и другие остатки.
Бутанол используется в производстве пластмасс и смол, в том числе акрилатных смол и бутирата ацетата целлюлозы, где он служит пластификатором или модификатором для улучшения гибкости и других свойств.
Бутанол может быть получен в процессе ферментации с использованием определенных микроорганизмов, что делает его потенциальным кандидатом для производства биотоплива.

Бутанол рассматривается в качестве альтернативы биотопливу из-за его плотности энергии и совместимости с существующими двигателями и инфраструктурой.
В химической и фармацевтической промышленности бутанол используется для процессов экстракции и очистки.
Бутанол может быть использован для отделения и очистки различных соединений из смесей.

Хотя сам по себе бутанол обычно не используется в качестве пищевой добавки, он может присутствовать в виде остатка в следовых количествах в некоторых пищевых продуктах из-за его использования в качестве растворителя или в упаковочных материалах для пищевых продуктов.
Регулирующие органы устанавливают предельно допустимые уровни таких остатков для обеспечения безопасности пищевых продуктов.
Производство и использование бутанола может оказывать воздействие на окружающую среду.

Были предприняты усилия по разработке более экологически чистых и устойчивых методов его производства, таких как процессы на биологической основе.
Н. бутанол разъедает пластмассы.
Смеси с концентрированной серной кислотой и сильной перекисью водорода могут вызвать взрывы.

Может образовывать взрывоопасный бутилгипохлорит при взаимодействии с хлорноватистой кислотой.
Н. бутанол может полностью метаболизироваться в углекислый газ и воду путем β-окисления.

У крыс только 0,03% пероральной дозы 2000 мг/кг выводилось с мочой.
В сублетальных дозах N-бутанол действует как депрессант центральной нервной системы, подобно этанолу: одно исследование на крысах показало, что опьяняющая активность N-бутанола примерно в 6 раз выше, чем у этанола, возможно, из-за его более медленной трансформации алкогольдегидроге��азой.

Способ производства:
Существует несколько способов их приготовления.
В прошлом при производстве бутанола также использовался картофель, зерно или сахар в качестве сырья и путем их гидролизной ферментации.

Полученный продукт из бродильного бульона содержит содержание бутанола 54,8% ~ 58,5%, содержание ацетона 30,9% ~ 33,7% и содержание этанола 7,8%-14,2%. С развитием нефтехимической промышленности метод ферментации постепенно вытесняется.
Уравнение реакции выглядит следующим образом: (C6H10O5) n [n (H2O)] → [штамм] n-C6H12O6 [брожение] → CH3COCH3 + C4H9OH + C2H5OH
Полученный ферментационный бульон дополнительно фракционировали с получением ацетона, этанола и бутанола по отдельности.

В качестве сырья берут ацетальдегид, добавляют разбавленный раствор щелочи для получения 2-гидроксибутиральдегида при температуре ниже 20 °C с остановкой реакции при достижении 50%.
Н. бутанол использует щелочь для нейтрализации кислоты и переработки непрореагировавшего ацетальдегида и экстракции 2-гидроксибутиральдегида.
Затем используйте кислотный катализатор, такой как серная кислота и уксусная кислота, для обезвоживания для получения кротонового альдегида при 105 ~ 137 °C, затем используйте медный комплексный катализатор для гидрирования при 160 ~ 240 °C для получения сырого бутиральдегида и N-бутанола с дистилляцией для получения продуктов.

CH3CH = CHCHO + H2 [катализатор] CH3CH2CH2CHO + CH3CH2CH2CH2OH
Метод синтеза бутанолов, включающий в себя несколько способов: ферментация и синтез карбонильного синтеза пропилена.
Поместите пропилен, окись углерода и водород в каталитический слой для реакции с катализатором цеолитом для поглощения соли кобальта или кобальта жирной кислоты с температурой реакции 130 ~ 160 °C и давлением реакции 20 ~ 25 МПа.

В результате реакции может образовываться н-бутиральдегид и изо-бутиральдегид с разделением путем дистилляции и дальнейшего каталитического гидрирования н-бутиральдегида с получением N-бутанола.
CH3CH2CH2CHO + H2 → CH3CH2CH2CH2OH
Н-бутанол представляет собой смесь пентакарбонила железа, н-бутилпирролидина и воды.

Тем не менее, односторонняя конверсия пропилена низкая, всего от 8% до 10%.
Уравнение реакции: CH3CH = CH2 + 3CO + 2H2O → n-C4H9OH + 2CO2

Использует:
Бутанол используется в следующих продуктах: продукты для покрытий, моющие и чистящие средства, смазочные материалы и смазки, лабораторные химикаты, клеи и герметики, а также жидкости для металлообработки.
Бутанол используется в следующих продуктах: продукты для покрытий, моющие и чистящие средства, смазочные материалы и смазки, жидкости для металлообработки, лабораторные химикаты и наполнители, шпатлевки, штукатурки, пластилин.

Бутанол имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Бутанол используется для изготовления: химикатов.
Выброс в окружающую среду бутанола может происходить при промышленном использовании: в технологических добавках на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов) и веществ в закрытых системах с минимальным выделением.

Выброс в окружающую среду бутанола может происходить при промышленном использовании: при изготовлении вещества, в технологических добавках на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов) и составлении смесей.
Бутанол используется в следующих областях: строительные работы, научные исследования и разработки, воспроизведение печати и средств массовой информации, а также медицинские услуги.
Бутанол используется для изготовления: пластмассовых изделий, минеральных продуктов (например, штукатурок, цемента) и мебели.

Другие выбросы бутанола в окружающую среду, вероятно, происходят при использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной стирки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и при использовании на открытом воздухе.
Бутанол N используется в следующих продуктах: лакокрасочные материалы, шпатлевки, штукатурки, пластилин, а также краски и тонеры.
Выброс в окружающую среду бутанола может происходить при промышленном использовании: составлении смесей и изготовлении вещества.

Бутанол является наиболее важным в промышленности и наиболее широко изученным.
Н. бутанол представляет собой бесцветную жидкость с сильным слабоалкогольным запахом.

Бутанол используется в химических производных и в качестве растворителя для красок, восков, тормозной жидкости и чистящих средств.
Н-бутанол является допустимым пищевым ароматизатором, задокументированным в «Стандартах здоровья пищевых добавок» Китая.
Бутанол в основном используется для приготовления пищевых ароматизаторов бананов, масла, сыра и виски.

Для конфет количество использования должно составлять 34 мг/кг; для выпечки он должен составлять 32 мг/кг; для безалкогольных напитков он должен составлять 12 мг/кг; для холодных напитков он должен составлять 7,0 мг/кг; для крема он должен составлять 4,0 мг/кг; Для алкоголя он должен составлять 1,0 мг/кг.
Н-бутанол в основном используется для производства н-бутилпластификаторов фталевой кислоты, алифатической дикарбоновой кислоты и фосфорной кислоты, которые широко применяются в различных видах пластмассовых и резиновых изделий.
Н. бутанол также может быть использован в качестве сырья для получения бутиральдегида, масляной кислоты, бутиламина и бутиллактата в области органического синтеза.

Бутанол также может быть использован в качестве экстрагагента масла, лекарств (таких как антибиотики, гормоны и витамины) и специй, а также алкидных добавок к краскам.
Н. бутанол можно использовать в качестве растворителя органических красителей и типографской краски, а также депарафинизатора.
Н. бутанол используется в производстве бутилацетата, эфира бутилгликоля и пластификаторов, таких как дибутилфталат; в качестве растворителя в лакокрасочной промышленности; в качестве растворителя для экстракций масел, лекарств и косметических средств для ногтей; а также в качестве ингредиента для духов и ароматизаторов.

N-бутанол может быть использован в качестве химического промежуточного продукта для создания других химических веществ (например, сложных эфиров, н-бутилацетата и аминосмол); В качестве альтернативы его можно использовать в качестве растворителя при создании потребительских товаров.
Бутанол используется в качестве растворителя для красок, покрытий, лаков, жиров, масел, восков, каучука и пластификаторов.

Другие области применения включают покрытие ткани в текстильной промышленности, в качестве чистящего или полировального средства, бензина, тормозной жидкости и в потребительских товарах, таких как косметика, средства для ногтей, средства гигиены и средства для бритья в косметической промышленности.
Бутанол в основном используется в качестве растворителя в различных отраслях промышленности, включая производство красок, покрытий, лаков и чернил.
Бутанол ценится за способность растворять широкий спектр веществ.

Н. бутанол служит прекурсором при синтезе различных химических веществ, в том числе сложных эфиров, бутилакрилата и пластификаторов.
В некоторых случаях бутанол используется в качестве присадки к бензину для улучшения его октанового числа и снижения выбросов.
Бутанол используется в качестве растворителя, ингредиента в различных составах, таких как косметика, и в качестве исходного материала для производства других химических веществ.

Бутанол в основном используется в лакокрасочной промышленности, где он широко используется в качестве разбавителя в лаках из нитрата целлюлозы, поскольку он улучшает их текучесть, блеск и стойкость к покраснению.
Бутанол N подходит для использования в качестве растворителя для кислотоотверждаемых лаков и отделок для выпечки, полученных из мочевины, меламина или фенольных смол, где он в основном используется вместе с эфирами гликоля или этанолом.
Бутанол используется в качестве растворителя для красок, лаков и лаков, натуральных и синтетических смол, камеди, растительных масел, красителей и алкалоидов.

Бутанол используется в качестве промежуточного продукта в производстве фармацевтических и химических препаратов, а также используется в промышленности, производящей искусственную кожу, текстиль, безопасное стекло, каучуковый клей, шеллак, дождевики, фотопленки и парфюмерию.
Бутанол используется в основном в качестве промышленного промежуточного продукта при производстве эфиров и ацетатов бутилового эфира, фармацевтических препаратов, полимеров и пластмасс.
Бутанол используется в меньшей степени в качестве растворителя, реагента/разбавителя и компонента в потребительских (составы лаков для ногтей, резиновый клей и безопасное стекло) и промышленных продуктах.

В некоторых случаях бутанол N. добавляют в бензин в качестве усилителя октанового числа.
Бутанол может улучшить октановое число бензина, что может привести к улучшению производительности двигателя и уменьшению детонации.
Бутанол используется для усиления аромата некоторых духов, одеколонов и ароматизированных продуктов.

Бутанол используется в производстве бытовых и промышленных чистящих и обезжиривающих средств благодаря своим эффективным растворяющим свойствам.
Бутанол используется в производстве пластмасс и смол, таких как акрилатные смолы и бутират ацетата целлюлозы, где он действует как пластификатор или модификатор для улучшения гибкости и других свойств.
Бутанол может быть получен в процессе ферментации с использованием определенных микроорганизмов, что делает его потенциальным кандидатом для производства биотоплива.

Бутанол рассматривается в качестве альтернативы биотопливу из-за его плотности энергии и совместимости с существующими двигателями и инфраструктурой.
Н-бутанол в концентрации 85% может использоваться в автомобильных двигателях, предназначенных для работы на бензине, без необходимости модификации двигателя.
Это позволяет снизить расход топлива по сравнению с другими альтернативами бензину, такими как этанол, из-за более низкого содержания кислорода в бутаноле.

Химическое вещество присутствует в некоторых продуктах питания и напитках в качестве искусственного ароматизатора.
Бутанол также используется в приготовлении пищи, например, при производстве экстракта хмеля для пивоварения.
Выброс бутанола в окружающую среду может произойти при промышленном использовании: изделий, для которых эти вещества не предназначены для выброса и условия использования которых не способствуют выбросу.

Другие выбросы бутанола в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования на открытом воздухе в долговечных материалах с низкой скоростью высвобождения (например, металлических, деревянных и пластиковых конструкций и строительных материалов) и использования внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью высвобождения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, кожаные изделия, бумажные и картонные изделия, электронное оборудование).
Бутанол можно найти в продуктах с материалом на основе: металла (например, столовые приборы, кастрюли, игрушки, ювелирные изделия) и пластика (например, упаковка и хранение пищевых продуктов, игрушки, мобильные телефоны).

Бутанол содержится в сивушном масле и в качестве побочного продукта брожения алкогольных напитков, таких как пиво или вино.
Он присутствует в говяжьем жире, курином бульоне и нефильтрованном сигаретном дыме
Бутанол используется в следующих продуктах: смазочные материалы и смазки, продукты для покрытий, антифризы, клеи и герметики, полироли и воски, краски для пальцев, моющие и чистящие средства, чернила и тонеры, средства для обработки кожи и продукты для обработки неметаллических поверхностей.

Другие выбросы бутанола в окружающую среду могут происходить в следующих случаях: при наружном использовании, использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной стирки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), при использовании вне помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозных жидкостях) и при использовании внутри помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электронагреватели на масляной основе).
Бутанол широко используется в качестве растворителя в рецептуре красок, лаков и покрытий.

Бутанол помогает растворять пигменты, смолы и другие добавки, обеспечивая плавное и равномерное нанесение краски.
Бутанол также участвует в процессе сушки и отверждения в некоторых типах покрытий.
В полиграфической промышленности бутанол используется в производстве красок, в том числе красок для флексографской и глубокой печати, благодаря своим превосходным растворяющим свойствам.

Н-бутанол помогает достичь желаемых характеристик вязкости и текучести.
Бутанол используется в качестве растворителя в текстильной промышленности для крашения и печати тканей.
Бутанол помогает растворять красители и обеспечивает равномерное распределение цвета.

Бутанол используется в резиновой промышленности в качестве технологической добавки и растворителя для резиновых смесей.
Бутанол иногда используется в качестве компонента в покрытиях и отделке древесины, обеспечивая защиту и гладкую поверхность деревянных изделий.
В дополнение к чернилам, бутанол можно найти в растворах для фонтанов и растворах для промывки прессов в полиграфической промышленности, чтобы помочь поддерживать качество печатных машин.

Хотя сам по себе бутанол обычно не используется в качестве топлива, он является прекурсором в производстве биотоплива, такого как биотопливо на основе бутанола, которое было изучено в качестве потенциальной альтернативы традиционному ископаемому топливу.
Бутанол N используется в качестве чистящего средства в электронной промышленности для удаления загрязнений с электронных компонентов и печатных плат.
В последние годы наблюдается растущий интерес к покрытиям и краскам на водной основе из-за экологических соображений.

Н. бутанол иногда используется в составах на водной основе в качестве коалесцирующего агента для улучшения пленкообразования и эксплуатационных характеристик.
В научных лабораториях N-бутанол может использоваться в качестве реагента или растворителя в различных химических и биохимических экспериментах.
Бутанол используется при добыче и переработке нефти и природного газа, в частности, для удаления примесей и в качестве растворителя для некоторых химических реакций.

Бутанол используется в качестве компонента в пенах для пожаротушения из-за его способности создавать стабильную пену и подавлять пожары легковоспламеняющихся жидкостей.
Некоторые средства по уходу за автомобилем, такие как жидкости для омывателей ветрового стекла, могут содержать бутанол в качестве компонента, помогающего растворять грязь и повышать эффективность очистки.
В прошлом N-бутанол использовался в рецептуре фотографических химикатов, особенно в процессе проявки, хотя его использование в этой области сократилось с переходом на цифровую фотографию.

Н. бутанол может использоваться в сельском хозяйстве в качестве адъюванта в составах пестицидов для повышения эффективности и адгезии пестицидов к поверхности растений.
Бутанол является распространенным ингредиентом в производстве клеев и герметиков, где он помогает поддерживать желаемую консистенцию и обеспечивает хорошие адгезионные свойства.
Бутанол используется в качестве реакционной среды в различных химических процессах, таких как реакции этерификации для получения сложных эфиров, используемых в парфюмерии и ароматизаторах.

Бутанол используется в качестве растворителя при экстракции натуральных ароматизаторов и ароматизаторов, а также может содержаться в конечных рецептурах духов, одеколонов и пищевых ароматизаторов.
Бутанол служит растворителем в производстве фармацевтических препаратов и может быть использован в синтезе различных активных фармацевтических ингредиентов (АФИ).
Помимо того, что бутанол является усилителем октанового числа в бензине, он также может использоваться в качестве компонента в рецептуре автомобильных жидкостей, таких как тормозные жидкости и гидравлические жидкости.

Н-бутанол может быть использован в качестве пластификатора при производстве пластмасс и резиновых изделий, помогая повысить их гибкость и долговечность.
В рамках усилий по разработке экологически чистых видов топлива на биологической основе бутанол был исследован в качестве потенциального кандидата в биотопливо.
Бутанол может быть получен с помощью процессов микробной ферментации с использованием сырья из биомассы.

Бутанол может быть использован в производстве упаковочных материалов для пищевых продуктов, таких как покрытия на бумаге или пленке, для улучшения барьерных свойств и эксплуатационных характеристик.
В лабораториях бутанол может использоваться в качестве растворителя для различных аналитических методов, включая хроматографию и спектрофотометрию.
Бутанол используется при экстракции эфирных масел из растительного сырья и трав для использования в ароматерапии и натуральных продуктах.

Бутанол можно найти в некоторых косметических средствах и средствах личной гигиены, включая лак для ногтей и лаки для волос.
В некоторых промышленных применениях бутанол может использоваться в качестве консерванта для п��одления срока годности определенных продуктов.

Профиль безопасности:
Яд внутривенным путем.
Н бутанол легковоспламеняющийся борется с огнем, используют пену, СО2, сухие химикаты.
Контактный, проглатывающий, подкожный и внутрибрюшинный пути.

Человеческая системная Сообщается в реестре EPA TSCA.
Н. бутанол раздражает кожу и глаза.
При нагревании до разложения выделяет едкие и раздражающие пары.

Эффекты N. бутанола при ингаляции: раздражение конъюнктивы, неуточненные эффекты со стороны дыхательной системы и назальные эффекты.
Несовместим с окисляющими материалами.

Опасность для здоровья и пожара:
Большинство паров тяжелее воздуха.
Они будут распространяться по земле и собираться в низких или ограниченных местах (канализация, подвалы, резервуары).
Хроническое воздействие высоких концентраций на человека может вызвать светобоязнь, нечеткость зрения и слезотечение.

Концентрация 8000 ppm была матерински токсичной для крыс, вызывая снижение привеса и потребления корма.
Опасность взрыва паров в помещении, на открытом воздухе или в канализации.
Сток в канализацию может привести к пожару или взрыву.

Бутанол легко воспламеняется от тепла, искр или пламени.
Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.
Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и воспламеняться обратно.

Токсичность N-бутанола ниже, чем у его углеродного аналога.
Органами-мишенями являются кожа, глаза и дыхательная система.
Вдыхание вызывает раздражение глаз, носа и горла.

Было обнаружено, что бутанол наносит тяжелое повреждение глазам кроликов и проникает через роговицу в глаза.
Тератогенность наблюдалась при такой концентрации с незначительным увеличением пороков развития скелета.
В однократной острой пероральной дозе значение ЛД50 (крысы) составляет 790 мг/кг; в кожной дозе значение LD50 (кролики) составляет 4200 мг/кг.

Н. бутанол окисляется in vivo ферментативно, а также неферментативно и быстро выводится из организма с мочой и выдыхаемым воздухом.
Н. бутанол ингибирует метаболизм этанола, вызванный ферментом алкогольдегидрогеназа.
Основываясь на имеющихся данных, использование бутанола в качестве ингредиента считается безопасным в соответствии с существующей практикой и концентрациями в косметических продуктах для ногтей (Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association, 1987a).

Синонимы:
Н. бутанол
бутанол
Бутан-1-ол
Н. бутанол
Бутиловый спирт
71-36-3
н-бутиловый спирт
1-гидроксибутан
Пропилкарбинол
Бутилгидроксид
Метилолпропан
Пропилметанол
Гемотип
Масляный спирт
1-Бутиловый спирт
н-бутан-1-ол
Бутаноло
Пропилкарбинол
Бутиловый спирт
Бутиловый спирт
БуОн
Бутанолен
Нормальный первичный бутиловый спирт
Бутанолы
Номер отходов RCRA U031
ССС 203
н-бутиловый спирт
Спирт, Бутил
Бутиловый спирт (натуральный)
FEMA No 2178
Номер FEMA 2178
н-пропилкарбинол
1 бутанол
Бутанол [Французский]
Бутанолен [Голландский]
Масляный или нормальный первичный бутиловый спирт
Бутаноло [Итальянский]
н-БуОН
35296-72-1
ХСБД 48
НСК 62782
ККРИС 4321
Бутиловый спирт [Русский]
Бутиловый спирт [польский]
Бутанол-1
ИНЭКС 200-751-6
УНИИ-8ПДЖ61П6ТС3
Бутанол, 1-
8ПДЖ61П6ТС3
Бутиловый спирт (NF)
Бутиловый спирт [NF]
СПИРТ, БУТИЛ
DTXSID1021740
ЧЕБИ:28885
АИ3-00405
н-бутил--d6 Спирт
MFCD00002964
НСК-62782
Отходов RCRA нет. У031
УНИИ-WB09NY83YA
н-бутил-1,1-d2 Спирт
Н бутанол-4,4,4-д3
CHEMBL14245
DTXCID701740
КЭ 200-751-6
NCGC00090961-02
Тильком ТНБТ
Тизор ВР
Бутилортотитанат
Тызор БТМ
Тизор ТБТ
Н бутанол-3,3,4,4,4-Д5
Оргатикс Т 25
Оргатикс ТА 25
Титан тетрабутокси-
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ (II)
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [II]
Тетрабутоксид титана
Тетрабутилат титана
Тетра-н-бутоксититан
Тетра-н-бутил титанато
Тетра-н-бутилтитанат
Титан, тетрабутокси-
32586-14-4
64118-16-7
Тетрабутоксититан (IV)
Тетрабутилортотитанат
Н бутанол, аналитический стандарт
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ (МАРТ.)
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [МАРТ.]
Тетра-н-бутоксид титана
Н бутанол-2,2,3,3,4,4,4-Д7
н-бутоксид титана (IV)
ТЕТРАБУТИЛТИТАНАТ
титанато-де-бутило (IV)
1219794-84-9
К(СС)СО
Титан (бутанолато)
ТЕТРАБУТОКСИД ВАНАДИЯ
Н-бутанол, Бутан-1-ол, Н. бутанол
ТБТ-Б 1
N-бутилтетраортотитанат
н Бутанол
Тетракисный титан (1-бутоксид)
n Бутиловый спирт
Титановая кислота, тетрабутиловый эфир
Н-бутанол, соль титана (4)
К4Х10О.1/4Ти
Бутоксид титана (малый(OBu)4)
Н-бутанол, реагент АКС, >=99,4%
Н-бутанол, соль титана (4+)
КАС-71-36-3
Спирт, н-бутил
Бутилтитанат (IV) (6CI7CI)
АКТ 850
Бутиловый спирт, соль титана(4)
ТБТ 100
- Бутанола титановая соль (4:1)
Н-бутанол, соль титана (4++)
1БО
Бутиловый спирт, соль титана(4+)
Бутилтитанат (IV) ((BuO)4Ti)
С4-Х10-О.1/4Ти
N Бутанол, Титановая соль (4+)
Соль бутанола титана (4+) (9CI)
тетрабутилтитанат; (Бутилтитанат)
Бутиловый спирт титан (4+) соль (8CI)
ПРИМЕСЬ ТРИБУТИЛАЦЕТИЛЦИТРАТА D (ПРИМЕСЬ EP)
ПРИМЕСЬ ТРИБУТИЛАЦЕТИЛЦИТРАТА D [EP ПРИМЕСЬ]
Н-бутанол, титановая соль (4+) (4:1)
Бутаноол
Бутиловый спирт
Пропилкарбинол
бутиловый спирт
N-бутиловый спирт
нормальный бутанол
1-бутиловый спирт
н-пропилкарбинол
Н-бутиловый спирт
Н бутанолбутанолен
nBuOH
1 -бутанол
1- бутанол
1-Н бутанол
Спирт бутиловый, н-
N-bútanól, vatnsfrítt
Бутан- 1- ол
Бутиловый спирт (8CI)
бутан - 1 - ол
N-бутиловый спирт, (S)
BAN (код CHRIS)
Н. бутанол, для ВЭЖХ
Н. бутанол, степени ВЭЖХ
Бутанол азота, 99%
6167-45-9
В 1
Н-бутанол, степени ВЭЖХ
н-К4Н9ОН
БМСЭ000447
Н. бутанол (бутиловый спирт)
Бутанол азота, 99,9%
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [FCC]
WB09NY83YA
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [FHFI]
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [HSDB]
WLN: Q4
Бутан-1-олат, ванадий (4+)
Н-бутанол [USP-RS]
СПИРТ, БУТИЛ [ВАНДФ]
СТАВКА:ER0611
Н-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [MI]
Н-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [INCI]
Н-бутанол, LR, >=99%
BDBM36173
N frítt bútanól, 99,8%
Бутанол азотный, ACS, 99,4+%
Н-БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [ВОЗ-ДД]
Н. Бутанол, DE, >=99,5%
Н. бутанол, для ВЭЖХ, 99,8%
Бутиловый спирт, >=99,9%, FCC
NSC62782
Tox21_111046
Tox21_200741
LMFA05000109
STL264186
AKOS000249218
Н. бутанол 500 мкг/мл в метаноле
Н. бутанол, для ВЭЖХ, >=99,7%
DB02145
ЛС-1603
Бутиловый спирт, >=99,9%, FCC, FG
NCGC00090961-01
NCGC00090961-03
NCGC00258295-01
БП-30034
Н. бутанол, САДЖ первого сорта, >=99,0%
Н-бутанол, для молекулярной биологии, >=99%
Н-бутанол, специальный сорт JIS, >=99,0%
Н. бутанол, в год, реактив ОКС, 99,4%
Н-бутанол, для ВЭЖХ, >=99,8% (ГХ)
Бутанол N, спектрофотометрический сорт, 99,5%
Н-бутанол, спектроскопический УФ ВЭЖХ, 99,5%
В0228
В0704
В0944
ФТ-0607555
ФТ-0623296
ФТ-0774976
Бутанол азотный, безводный, ZerO2(TM), 99,8%
EN300-19305
Н-бутанол, Ультрачистый, Спектрофотометрический класс
Спирт бутиловый, натуральный, >=99,5%, FCC, FG
С06142
Д03200
В 16391
Смесь летучих органических соединений 582 2000 мкг/мл в метаноле
Ф0001-1830
InChI=1/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H
Н. бутанол, пурисс. год, реагент ОКС, >=99,5% (ГХ)
BDBC6468-886D-4F6C-8746-734F2B63E6CE
Н. бутанол, реагент АКС, реаг. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5%
Н бутанол, Справочный стандарт Фармакопеи США (USP)
Н. бутанол, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированные эталонные материалы
Н. бутанол, пурисс. р.а., реагент АСУ, реаг. ISO, reag. Ph. Eur., >=99,5% (GC)
Н,Н-ДИМЕТИЛ-Н-ЭТАНОЛАМИН
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость с запахом аммиака.
N,N-диметил-N-этаноламин играет роль отвердителя и поглотителя радикалов.
N,N-диметил-N-этаноламин является третичным амином и входит в состав этаноламинов.

Номер CAS: 108-01-0
Молекулярная формула: C4H11NO
Молекулярный вес: 89,14
Номер EINECS: 203-542-8

2-(диметиламино)этанол, Деанол, N,N-диметилэтаноламин, 108-01-0, Диметилэтаноламин, Диметиламиноэтанол, 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ, Норхолин, ДМАЭ, Биманол, Липарон, Варесал, N,N-Диметиламиноэтанол, Профамин А, ДМЭА, Этанол, 2-(диметиламино)-, (2-гидроксиэтил)диметиламин, Калпур, Диметилмоноэтаноламин, Диметиламиноэтанол, N,N-Диметил-2-гидроксиэтиламин, Амиетол М 21, N,N-Диметил-2-аминоэтанол, N-диметиламиноэтанол, Texacat DME, N,N-Диметил этаноламин, 2-(N,N-диметиламино)этанол, Диметил(гидроксиэтил)амин, Диметилэтаноламин, Диметил(2-гидроксиэтил)амин, 2-(Диметиламино)-1-этанол, N-(2-гидроксиэтил)диметиламин, Деманол, Деманил, N,N-диметил-N-(2-гидроксиэтил)амин, (Диметиламино)этанол, бета-гидроксиэтилдиметиламин, бета-диметиламиноэтиловый спирт, 2-(Диметиламино) этанол, 2-Двуметиламиноэтанолу, 2-Диметиламиноэтанол, N,N-диметил-N-(бета-гидроксиэтил)амин, NSC 2652, CCRIS 4802, N-(диметиламино)этанол, Oristar dmae, HSDB 1329, N,N-диметил(2-гидроксиэтил)амин, Техоамин ДМЭА, EINECS 203-542-8, Dabco DMEA, UNII-2N6K9DRA24, 2-(диметиламино)этан-1-ол, Деанол [БАН], BRN 1209235, 2N6K9DRA24, ДИМЕТИЛМЕА, AI3-09209, CHEBI:271436, NSC-2652, N,N'-диметилэтаноламин, 2-(диметиламино)-этанол, (CH3)2NCH2CH2OH, CHEMBL1135, .бета.-(диметиламино)этанол, .бета.-гидроксиэтилдиметиламин, .бета.-диметиламиноэтиловый спирт, DTXSID2020505, NSC2652, EC 203-542-8, Фосфатидил-N-диметилэтаноламин, Деанол (БАН), MFCD00002846, n-(2-гидроксиэтил)-n,n-диметиламин, N,N-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ (ДМАЭ), NCGC00159413-02, Тонибрал, N,N-диметил-N-(.бета.-гидроксиэтил)амин, ДЕАНОЛ (МАРТ.), ДЕАНОЛ [МАРТ.], DTXCID00505, рексолин, CAS-108-01-0, Диметилаэтаноламин [немецкий], Диметиламиноэтанол, Диметиламиноэтанол [немец], 2-Двуметиламиноэтанолу [польский], 2-Диметиламиноэтанол, UN2051, Этанол, 2-диметиламино-, N, N-диметил-N-этаноламин, 2-диметиламино, N,N диметил2-гидроксиэтиламин, Jeffcat DMEA, Диметилэтаноиамин, Тойокат-DMA, диметилэтаноламин, диметил-этаноламин, ДИМЕТОЛ, Паресан (соль/смесь), диметилэтаноламинол, THANCAT DME, 2-диметиамино-этанол, n,n-диметилэтаноламин, Биоколин (соль/смесь), бета-диметиламиноэтанол, N,N диметиламиноэтанол, DEANOL [ВОЗ-ДД], ДЕАНОЛ [MI], N,N-диметил-этаноламин, N,N-диметиламиноэтанол, N,N-диметилэтанол, N, N-диметилэтанол-амин, (n,n-диметиламино)этанол, 2-гидроксиэтилдиметиламин, 2-диметиламиноэтанол [UN2051] [коррозионный], бета-(диметиламино)этанол, бета-(диметиламино)этанол, ДИМЕТИЛМЭА [INCI], Диметиламиноэтанол (немецкий), N,N-диметилэтаноламин (2-диметиламиноэтанол), хлорид холина (соль/смесь), хлорид луридина (соль/смесь), бета-гидроксиэтилдиметиламин, N,N-диметилэтаноламин/ДМЭА, бета-диметиламиноламин, DMAE1549, 2-(N,N-диметиламино) этанол, 2-(N,N-диметиламино)этанол, N-гидроксиэтил-N,N-диметиламин, 2-(N,N-диметиламино)этанол, бета-(диметиламино)этиловый спирт, 2-гидрокси-N,N-диметилэтанаминий, B-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, WLN: Q2N1 и 1, 2-диметиламиноэтанол, >=99,5%, BCP22017, CS-M3462, N,N-диметил-бета-гидроксиэтиламин, .бета.-(диметиламино)этиловый спирт, N, N-диметил(2-гидроксиэтил)амин, Tox21_113163, Tox21_201821, Tox21_302844, BDBM50060526, N,N-диметил-бета - гидроксиэтиламин, N,N-диметиламиноэтанол, дистиллированный, 2-(ДИМЕТИЛАМИНО)ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, AKOS000118738, N,N-диметил-.бета.-гидроксиэтиламин, DB13352, N,N-ДИМЕТИЛЭТАНОЛАМИН [HSDB], RP10040, UN 2051, N, N-диметил-N-(2-гидроксиэтил)амин, NCGC00159413-03, NCGC00256454-01, NCGC00259370-01, BP-13447, N,N-диметил-N-(бета--гидроксиэтил)амин, N, N-диметил-N-(бета-гидроксиэтил)амин, D0649, NS00001173, D07777, ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ, (ЕДКАЯ ЖИДКОСТЬ), 2-Диметиламиноэтанол [ООН2051] [Коррозионное

N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой органическое соединение с формулой (CH3)2NCH2CH2OH.
Синтез N,N-диметил-N-этаноламина методом окиси этилена получают путем аммонификации диметиламина окисью этилена, который перегоняют, рафинируют и обезвоживают.
N,N-диметил-N-этаноламин также используется в качестве ингредиента в средствах по уходу за кожей и в продуктах, улучшающих когнитивные функции и настроение.

Кроме того, эксперименты in vivo показали, что N,N-диметил-N-этаноламин не метилируется до холина и не изменяет уровень АХХ в мозге.
Интересно, что как в острых, так и в хронических судорогах у крыс было показано, что конъюгат N,N-диметил-N-этаноламина и вальпроата (DEVA) является более мощным, чем только вальпроат, потенциально за счет облегчения транспорта вальпроата через гематоэнцефалический барьер.
N,N-диметил-N-этаноламин обычно называют 2-(диметиламино)этанолом, диметиламиноэтанолом (ДМАЭ) или диметилэтаноламин (ДМЭА).

N,N-диметил-N-этаноламин содержит третичные аминные и первичные спиртовые группы в качестве функциональных групп.
N,N-диметил-N-этаноламин используется при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), болезни Альцгеймера, аутизма и поздней дискинезии.
Тем не менее, результаты нескольких исследований были неубедительными, и систематический обзор не смог подтвердить положительные эффекты N,N-диметил-N-этаноламина или других холинергических соединений у пациентов с ТД.

N,N-диметил-N-этаноламин обычно называют 2-(диметиламино)этанолом, диметиламиноэтанолом (ДМАЭ) или диметилэтаноламин (ДМЭА).
N,N-диметил-N-этаноламин содержит третичные аминные и первичные спиртовые группы в качестве функциональных групп.
N,N-диметил-N-этаноламин используется при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), болезни Альцгеймера, аутизма и поздней дискинезии.

N,N-диметил-N-этаноламин также используется в качестве ингредиента в средствах по уходу за кожей и в продуктах, улучшающих когнитивные функции и настроение.
N,N-диметил-N-этаноламин и поставляется с молекулярной формулой C4H11NO и молекулярной массой 89,13624.
N,N-диметил-N-этаноламин действует как антидепрессивное средство, а также используется для лечения двигательных расстройств.

Выпускается в бесцветной жидкой форме, имеет аминный запах с температурой кипения 135 °C 758 мм рт.ст., температурой плавления -59°C, плотностью/удельным весом 0,8866 @ 20°C/4°C.
Химическое вещество смешивается с водой, эфиром, ацетоном и бензолом.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой третичный амин, представляющий собой этаноламин, имеющий два N-метильных заместителя.

N,N-диметил-N-этаноламин играет роль отвердителя и поглотителя радикалов.
N,N-диметил-N-этаноламин является третичным амином и входит в состав этаноламинов.
N,N-диметил-N-этаноламин обычно называют 2-(диметиламино)этанолом, диметиламиноэтанолом (ДМАЭ) или диметилэтаноламин (ДМЭА).

N,N-диметил-N-этаноламин содержит третичные аминные и первичные спиртовые группы в качестве функциональных групп.
N,N-диметил-N-этаноламин используется при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), болезни Альцгеймера, аутизма и поздней дискинезии.
N,N-диметил-N-этаноламин также используется в качестве ингредиента в средствах по уходу за кожей и в продуктах, улучшающих когнитивные функции и настроение.

N,N-диметил-N-этаноламин является бифункциональным, содержит как третичный амин, так и первичные спиртовые функциональные группы.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой бесцветную вязкую жидкость.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в средствах по уходу за кожей для улучшения тонуса кожи, а также принимается перорально в качестве ноотропа.

N,N-диметил-N-этаноламин получают этоксилированием диметиламина.
N,N-диметил-N-этаноламин, широко известный как Деанол, представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C4H11NO.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой органическое соединение, которое относится к классу алканоламинов.

N,N-диметил-N-этаноламин является третичным амином и имеет две метильные группы, присоединенные к атому азота, а также этильную группу, присоединенную к углероду, прилегающему к азоту.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве отвердителя для полиуретанов и эпоксидных смол.
N,N-диметил-N-этаноламин является предшественником других химических веществ, таких как азотистый иприт 2-диметиламиноэтилхлорид.

В качестве флокулирующего агента используется акрилатный эфир N,N-диметил-N-этаноламинакрилат.
Родственные соединения используются при очистке газов, например, при удалении сероводорода из потоков сернистого газа.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой органическое химическое соединение из группы алкилированных аминоспиртов.

N,N-диметил-N-этаноламин тесно связан с нейромедиатором ацетилхолином через холин (катион триметилэтаноламмония).
N,N-диметил-N-этаноламин является промежуточным продуктом химической и фармацевтической промышленности.
N,N-диметил-N-этаноламин смешивается с водой, этанолом, бензолом, эфиром и ацетоном.

N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой белый порошок, содержащий 37% ДМАЭ.
Испытания на животных показывают возможную пользу для улучшения пространственной памяти и рабочей памяти.
N,N-диметил-N-этаноламин получают промышленным способом путем реакции диметиламина с окисью этилена при температурах 125-160°С и давлениях 15-30 бар в присутствии каталитических количеств воды в жидкостных реакторах с двойной рубашкой.

N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой органическое соединение с формулой (CH3)2NCH2CH2OH.
N,N-диметил-N-этаноламин является бифункциональным, содержит как третичный амин, так и первичные спиртовые функциональные группы.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой бесцветную вязкую жидкость.

N,N-диметил-N-этаноламин используется в средствах по уходу за кожей для улучшения тонуса кожи, а также принимается перорально в качестве ноотропа.
N,N-диметил-N-этаноламин получают этоксилированием диметиламина.
N,N-диметил-N-этаноламин является аминоспиртом.

N,N-диметил-N-этаноламин является основным продуктом, образующимся при аминировании этиленгликоля диметиламином на меди на основе оксида алюминия в реакторе непрерывного действия с неподвижным слоем.
Сообщается, что N,N-диметил-N-этаноламин является предполагаемым предшественником ацетилхолина.
N,N-диметил-N-этаноламин является эффективным средством, укрепляющим кожу и разглаживающим морщины.

Исследован микроволновый спектр N,N-диметил-N-этаноламина.
Изучено влияние N,N-диметил-N-этаноламина в качестве органической добавки на осаждение и антибликовые свойства пористого CaF2.
Сообщалось об удалении бензилэфирных групп путем переэтерификации N,N-диметил-N-этаноламином из бензил-защищенных трипептидов.

N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой прозрачную бледно-желтую жидкость и первичный спирт, который используется в качестве строительного материала для синтеза катионных флокулянтов и ионообменных смол.
N,N-диметил-N-этаноламин также используется в качестве химического промежуточного продукта для фармацевтических препаратов, красителей, ингибиторов коррозии и эмульгаторов, а также в качестве добавки к котловой воде, смывкам краски и аминосмолам.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой органическое соединение с формулой (CH3)2NCH2CH2OH.

N,N-диметил-N-этаноламин является бифункциональным, содержит как третичный амин, так и первичные спиртовые функциональные группы.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой бесцветную вязкую жидкость.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в средствах по уходу за кожей.

N,N-диметил-N-этаноламин получают этоксилированием диметиламина.
N,N-диметил-N-этаноламин является предшественником других химических веществ, таких как азотистый иприт 2-диметиламиноэтилхлорид.
В качестве флокулирующего агента используется акрилатный эфир. Родственные соединения используются при очистке газов, например, при удалении сероводорода из потоков сернистого газа.

N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой белый порошок, содержащий 37% ДМАЭ.
Деанол обычно называют 2-(диметиламино)этанол, N,N-диметил-N-этаноламин или диметилэтаноламин (ДМЭА).
N,N-диметил-N-этаноламин содержит третичные аминные и первичные спиртовые группы в качестве функциональных групп.

N,N-диметил-N-этаноламин используется при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), болезни Альцгеймера, аутизма и поздней дискинезии.
N,N-диметил-N-этаноламин также используется в качестве ингредиента в средствах по уходу за кожей и в продуктах, улучшающих когнитивные функции и настроение.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с рыбным запахом.

N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой третичный амин, представляющий собой этаноламин, имеющий два N-метильных заместителя.
N,N-диметил-N-этаноламин играет роль отвердителя и поглотителя радикалов.
N,N-диметил-N-этаноламин является третичным амином и входит в состав этаноламинов.

N,N-диметил-N-этаноламин — это соединение, которое, по мнению многих людей, может положительно влиять на настроение, улучшать память и улучшать работу мозга.
Считается, что N,N-диметил-N-этаноламин также полезен для стареющей кожи.
Несмотря на то, что существует не так много исследований N,N-диметил-N-этаноламина, сторонники считают, что он может иметь преимущества при нескольких состояниях, в том числе: синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

N,N-диметил-N-этаноламин естественным образом вырабатывается в организме.
N,N-диметил-N-этаноламин также содержится в жирной рыбе, такой как лосось, сардины и анчоусы.
Считается, что N,N-диметил-N-этаноламин работает, увеличивая выработку ацетилхолина (Ach), нейромедиатора, который имеет решающее значение для помощи нервным клеткам в отправке сигналов.

Ach помогает регулировать многие функции, контролируемые мозгом, включая быстрый сон, мышечные сокращения и болевые реакции.
N,N-диметил-N-этаноламин также может помочь предотвратить накопление вещества, называемого бета-амилоидом, в головном мозге.
Слишком большое количество бета-амилоида связано с возрастным снижением и потерей памяти.

Влияние N,N-диметил-N-этаноламина на выработку Ach и накопление бета-амилоида может сделать его полезным для здоровья мозга, особенно с возрастом.
N,N-диметил-N-этаноламин может быть синтезирован путем реакции диметиламина с окисью этилена.
Эта реакция приводит к образованию третичного амина, где две метильные группы присоединяются к атому азота, а этильная группа присоединяется к соседнему углероду.

N,N-диметил-N-этаноламин находит различное промышленное применение благодаря своим свойствам универсального амина.
N,N-диметил-N-этаноламин обычно используется в качестве катализатора или реагента в химических реакциях, особенно при синтезе фармацевтических препаратов, пестицидов и ингибиторов коррозии.
В косметике и средствах личной гигиены N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве ингредиента в таких составах, как средства по уходу за кожей, средства по уходу за волосами и туалетные принадлежности.

N,N-диметил-N-этаноламин может действовать как регулятор pH, эмульгатор или кондиционирующий агент в этих составах.
N,N-диметил-N-этаноламин привлек внимание в области ноотропов и улучшения когнитивных функций.
Некоторые люди используют добавки, содержащие Деанол, из-за его способности улучшать когнитивные функции, память и концентрацию внимания.

Тем не менее, научные доказательства, подтверждающие эти утверждения, ограничены, и необходимы дополнительные исследования, чтобы определить его эффективность и безопасность для улучшения когнитивных функций.
N,N-диметил-N-этаноламин регулируется различными регулирующими органами, включая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское химическое агентство (ECHA).
N,N-диметил-N-этаноламин важно соблюдать правила и руководящие принципы относительно его использования в различных приложениях для обеспечения безопасности и соответствия.

Несмотря на то, что Деанол обычно считается безопасным при использовании в соответствии с правилами и рекомендациями, важно обращаться с ним осторожно из-за его потенциальной опасности.
При работе с этим составом следует соблюдать надлежащие меры предосторожности, такие как ношение соответствующих средств индивидуальной защиты и следование инструкциям по обращению.
Исследования N,N-диметил-N-этаноламина продолжаются для изучения его потенциальных применений и свойств. Исследования могут быть сосредоточены на его химической реакционной способности, биологических эффектах и
Потенциальное использование в различных отраслях промышленности, способствуя постоянному прогрессу в науке и технике.

N,N-диметил-N-этаноламин ранее исследовался в качестве стимулятора и средства для лечения нескольких неврологических заболеваний, включая позднюю дискинезию (ТД), болезнь Альцгеймера (БА) и старческое слабоумие.
Во-первых, применение N,N-диметил-N-этаноламина у здоровых добровольцев восходит к 1960-м годам, когда было сообщено, что N,N-диметил-N-этаноламин оказывает стимулирующее действие, сравнимое с амфетамином.
Murphree et al. (1960) описали улучшение концентрации, повышение мышечного тонуса и изменение привычек сна у здоровых мужчин (21–26 лет) при приеме 10–20 мг N,N-

Диметил-N-этаноламин (или Деанол) ежедневно в течение 2–3 недель по сравнению с группой плацебо.
В более поздних исследованиях N,N-диметил-N-этаноламин был выдвинут в качестве предшественника ацетилхолина () и, следовательно, протестирован при заболеваниях, которые, как считается, связаны с холинергической системой.
N,N-диметил-N-этаноламин представляет собой третичный амин, представляющий собой этаноламин, имеющий два N-метильных заместителя.

Температура плавления: −70 °C (лит.)
Температура кипения: 134-136 °C (лит.)
Плотность: 0,886 г/мл при 20 °C (лит.)
Плотность пара: 3,03 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 100 мм рт.ст. (55 °C)
показатель преломления: n20/D 1.4294 (лит.)
Температура вспышки: 105 °F
Температура хранения: Хранить при температуре не выше +30°C.
Растворимость: Спирт: Смешивается (лит.)
Форма: Жидкость
pka: pK1:9.26(+1) (25°C)
Цвет: от прозрачного бесцветного до бледно-желтого
Запах: аминоподобный
Диапазон рН: 10,5 - 11,0 при 100 г/л при 20 °C
рН: 10,5-11 (100 г/л, H2O, 20°C)
Взрывоопасный предел 1,4-12,2% (V)
Растворимость в воде: смешивается
Точка замерзания: -59,0°C
Чувствительность: Гигроскопичность
Мерк: 14,2843
БРН: 1209235
Стабильность: Стабильная. Огнеопасный. Несовместим с окислителями, медью, медными сплавами, цинком, кислотами, оцинкованным железом. Гигроскопический.
InChIKey: UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
LogP: -0,55 при 23°C

N,N-диметил-N-этаноламин является аминоспиртом.
N,N-диметил-N-этаноламин был отправлен в Национальный институт рака (NCI) для тестирования и оценки, а номер Национального центра обслуживания химиотерапии рака (NSC) - 2652.
N,N-диметил-N-этаноламин иногда включается в качестве ингредиента в комбинированные продукты, наряду с другими соединениями, которые, как утверждается, обладают когнитивными эффектами.

Эти продукты могут содержать витамины, минералы, антиоксиданты или растительные экстракты, направленные на синергетическое улучшение когнитивных функций.
Тем не менее, эффективность таких комбинаций должна быть оценена с помощью строгих научных исследований.
N,N-диметил-N-этаноламинсодержащие продукты, продаваемые для улучшения когнитивных функций, часто привлекают общественный интерес, особенно среди людей, ищущих способы поддержать здоровье мозга и когнитивные функции.

N,N-диметил-N-этаноламин важен для того, чтобы потребители критически оцени��али маркетинговые заявления и искали научно обоснованную информацию из надежных источников при рассмотрении вопроса об использовании этих продуктов.
Регулирующие органы осуществляют надзор за безопасностью и маркировкой N,N-диметил-N-этаноламинсодержащих продуктов для обеспечения соответствия нормативным требованиям.
Производители несут ответственность за проведение оценки безопасности, соблюдение требований к маркировке и предоставление точной информации потребителям.

Регулятивный надзор помогает защитить здоровье населения и предотвратить вводящие в заблуждение заявления или небезопасные методы на рынке.
Образовательные ресурсы, такие как научная литература, авторитетные веб-сайты и специалисты в области здравоохранения, могут предоставить ценную информацию о N,N-диметил-N-этаноламине и его потенциальных эффектах.
Потребители и поставщики медицинских услуг могут использовать эти ресурсы для принятия обоснованных решений о его использовании, взвешивая потенциальные преимущества и риски и принимая во внимание индивидуальное здоровье
потребности и предпочтения.

N,N-диметил-N-этаноламин относится к онтологической категории третичных аминов в дереве онтологии ChEBI.
Пиктограмма класса опасности СГС, обозначенная Организацией Объединенных Наций, — «Легковоспламеняющийся»; Разъедающий; Раздражает, и сигнализирующее слово СГС - ОпасностьУсловия хранения описываются как сухие, темные и при температуре от 0 до 4 °C в течение короткого периода (от нескольких дней до недель) или -20 °C в течение длительного времени (от нескольких месяцев до лет).
N,N-диметил-N-этаноламин, категории использования и применения, указанные сторонними источниками: Пожароопасность -> Коррозионные вещества, Легковоспламеняющиеся - 2-я степень.

Однако это не означает, что N,N-диметил-N-этаноламин можно использовать или применять таким же или аналогичным образом.
N,N-диметил-N-этаноламин был изучен на предмет его потенциальных биологических эффектов, включая его взаимодействие с нейротрансмиттерными системами в головном мозге.
Некоторые исследования показывают, что он может модулировать уровень ацетилхолина, нейромедиатора, участвующего в памяти и познании.

Однако точные механизмы действия и их значение в когнитивной функции до сих пор до конца не изучены.
При приеме внутрь N,N-диметил-N-этаноламин метаболизируется в организме.
N,N-диметил-N-этаноламин подвергается таким процессам, как окисление и конъюгация, что приводит к образованию различных метаболитов.

Понимание его метаболических путей важно для оценки его безопасности и потенциального воздействия на здоровье.
В то время как N,N-диметил-N-этаноламин, как правило, считается безопасным при правильном использовании, чрезмерное потребление или воздействие может привести к неблагоприятным последствиям.
Некоторые побочные эффекты включают желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота и расстройство желудка.

Кроме того, были опасения по поводу потенциальной токсичности для печени, связанной с высокими дозами, хотя необходимы дополнительные исследования для подтверждения этих эффектов.
N,N-диметил-N-этаноламин может взаимодействовать с другими веществами, лекарствами или добавками.
Лица, принимающие лекарства или добавки, должны проконсультироваться с медицинскими работниками перед использованием продуктов, содержащих N, N-диметил-N-этаноламин, чтобы избежать потенциальных взаимодействий или побочных эффектов.

N,N-диметил-N-этаноламин доступен в различных составах, включая пероральные добавки, кремы для местного применения и жидкие растворы.
Концентрация и форма N,N-диметил-N-этаноламина в этих продуктах могут варьироваться, влияя на его абсорбцию, биодоступность и эффективность.
Несмотря на потенциальную пользу, исследования Деанола сталкиваются с проблемами, включая вариативность в дизайне исследований, противоречивые результаты и отсутствие стандартизированных протоколов.

Решение этих проблем имеет важнейшее значение для углубления научного понимания и выработки научно обоснованных рекомендаций в отношении его использования.
Регулирующие органы оценивают безопасность и эффективность N,N-диметил-N-этаноламинсодержащих продуктов на основе научных данных.
Соответствие нормативным требованиям гарантирует, что N,N-диметил-N-этаноламин соответствуют стандартам качества и безопасны для потребительского использования.

Потребители должны знать об ограниченности имеющихся доказательств и проявлять осторожность при использовании продуктов, содержащих деанол, особенно тех, которые продаются для улучшения когнитивных функций.
Консультации с медицинскими работниками и авторитетными источниками могут помочь людям принять обоснованное решение о его использовании.
В косметике N,N-диметил-N-этаноламин часто включается в составы, предназначенные для ухода за кожей и волосами.

N,N-диметил-N-этаноламин может действовать как регулятор pH, эмульгатор или увлажнитель, способствуя стабильности, текстуре и увлажняющим свойствам этих продуктов.
Некоторые составы могут претендовать на укрепляющее или тонизирующее действие на кожу из-за способности N,N-диметил-N-этаноламина повышать эластичность кожи.
Хотя точные механизмы, лежащие в основе предполагаемых эффектов N,N-диметил-N-этаноламина, не до конца понятны, некоторые гипотезы предполагают, что он может влиять на холинергическую нейротрансмиссию.

Холинергические пути играют решающую роль в памяти, внимании и процессах обучения.
Взаимодействие N,N-диметил-N-этаноламина с этими путями может модулировать уровни нейротрансмиттеров и активность нейронов, влияя на когнитивные функции.
Продолжающиеся исследования продолжают изучать потенциальное терапевтическое применение N,N-диметил-N-этаноламина и механизмы действия.

Исследования могут изучить его влияние на нейропластичность, нейропротекцию и нейротрансмиттерные системы, чтобы выяснить его роль в когнитивных функциях и неврологических расстройствах.
Кроме того, необходимы клинические испытания, оценивающие эффективность и безопасность N,N-диметил-N-этаноламина в определенных группах населения, таких как пожилые люди или лица с когнитивными нарушениями.
Амины являются химическими основаниями.

Они нейтрализуют кислоты, образуя соли и воду.
Эти кислотно-основные реакции являются экзотермическими.
Количество тепла, выделяемого на моль амина при нейтрализации, в значительной степени не зависит от силы амина как основания.

Амины могут быть несовместимы с изоцианатами, галогенированной органикой, пероксидами, фенолами (кислыми), эпоксидами, ангидридами и галогенидами кислот.
Горючий газообразный водород образуется аминами в сочетании с сильными восстановителями, такими как гидриды.
N,N-диметил-N-этаноламин может бурно реагировать с окисляющими веществами.

N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве ингибитора коррозии; фармацевтический промежуточный продукт; в производстве красителей, текстиля, фармацевтических препаратов; эмульгаторы в красках и покрытиях.
Также N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве лекарственного средства при лечении поведенческих проблем у детей.
Было показано, что при пероральном приеме N,N-диметил-N-этаноламин ацетамидобензоат (терапевтическая солевая форма) проникает через гематоэнцефалический барьер (HSDB 1988).

В двух других исследованиях изучалась фармакокинетика диметиламиноэтанола у крыс и здоровых взрослых.
N,N-диметил-N-этаноламин — это химическое вещество, которое может превращаться в холин.
Холин участвует в ряде реакций, которые образуют ацетилхолин, химическое вещество, которое содержится в мозге и других областях тела.

N,N-диметил-N-этаноламин является «нейромедиатором», который помогает нервным клеткам общаться.
N,N-диметил-N-этаноламин используется для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), болезни Альцгеймера, аутизма и других состояний, но нет убедительных научных доказательств в поддержку этих применений.

Точная масса соединения N,N-диметил-N-этаноламин составляет 89,0841, а рейтинг сложности соединения неизвестен.
Растворимость этого химического вещества была описана как большая или равная 100 мг/мл при 73°F (ntp, 1992)11,22 смешивается с водой, смешивается со спиртом, смешивается с ацетоном, бензолом 1000 мг/млРастворимость в воде: смешивается.

Использует:
N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве ингибитора коррозии, средства против образования накипи, добавки для краски, добавки для покрытий и агента для отделения твердых частиц.
N,N-диметил-N-этаноламин используется для производства: готовых металлических изделий, машин и транспортных средств, минеральных продуктов (например, штукатурок, цемента) и металлов.
Другие выбросы N,N-диметил-N-этаноламина в окружающую среду могут произойти при использовании внутри помещений (например, жидкости/��оющие средства для машинной стирки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и на открытом воздухе.

N,N-диметил-N-этаноламин используется в следующих продуктах: полимеры, лакокрасочные материалы, шпатлевки, шпатлевки, штукатурки, пластилин, краски и тонеры.
Выброс в окружающую среду N,N-диметил-N-этаноламина может происходить при промышленном использовании: рецептуре смесей, изготовлении вещества, рецептуре в материалах, при производстве изделий и в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов).
N,N-диметил-N-этаноламин используется в следующих продуктах: полимерах, продуктах для покрытий, а также химикатах и красителях для бумаги.

N,N-диметил-N-этаноламин имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).
N,N-диметил-N-этаноламин используется в следующих областях: рецептура смесей и/или переупаковка, а также строительно-монтажные работы.
N,N-диметил-N-этаноламин используется для производства: химикатов, целлюлозы, бумаги и бумажных изделий, готовых металлических изделий, машин и транспортных средств, а также пластмассовых изделий.

Выброс в окружающую среду N,N-диметил-N-этаноламина может происходить при промышленном использовании: в технологических добавках на промышленных объектах, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), при производстве изделий, рецептур в материалах, для производства термопластов и в качестве технологической добавки.
N,N-диметил-N-этаноламин является предшественником других химических веществ, таких как азотистый иприт 2-диметиламиноэтилхлорид.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в газоочистке.

В некоторых химических реакциях N,N-диметил-N-этаноламин может функционировать как катализатор, ускоряя скорость реакции, не потребляясь в процессе.
N,N-диметил-N-этаноламин облегчает превращение реагентов в желаемые продукты и может повысить эффективность реакции в различных промышленных процессах.
N,N-диметил-N-этаноламин входит в состав косметических составов, включая средства по уходу за кожей, волосами и туалетные принадлежности.

N,N-диметил-N-этаноламин может выполнять несколько функций в этих составах, таких как регулирование pH, эмульгирование ингредиентов и обеспечение увлажняющего или кондиционирующего эффекта.
N,N-диметил-N-этаноламин является распространенным ингредиентом некоторых пищевых добавок, продаваемых для улучшения когнитивных функций или здоровья мозга.
Эти добавки часто утверждают, что поддерживают память, концентрацию внимания и ясность ума, хотя научные доказательства, подтверждающие эти утверждения, ограничены и противоречивы.

N,N-диметил-N-этаноламин изучается на предмет его потенциальных терапевтических эффектов при различных заболеваниях, включая нейродегенеративные расстройства и когнитивные нарушения.
В исследованиях изучаются механизмы его действия, фармакокинетика и потенциальные преимущества в качестве вспомогательного средства к лечению или терапевтического средства.
N,N-диметил-N-этаноламин можно использовать в качестве добавки в полимерные составы для придания желаемых свойств, таких как повышенная гибкость, адгезия или устойчивость к разрушению.

N,N-диметил-N-этаноламин может улучшить характеристики полимерных материалов в различных областях применения, от клеев и покрытий до пластмасс и композитов.
N,N-диметил-N-этаноламин служит растворителем или сорастворителем, облегчая растворение веществ и помогая в производстве составов или химических смесей.
N,N-диметил-N-этаноламин является растворителем, что делает его ценным в таких областях, как очистка, обезжиривание и экстракция.

N,N-диметил-N-этаноламин может действовать как поверхностно-активное вещество, снижая поверхностное натяжение между двумя веществами и способствуя их смешиванию или диспергированию.
N,N-диметил-N-этаноламин находит применение в таких составах, как моющие средства, эмульгаторы, пенообразователи и диспергаторы в различных промышленных и бытовых продуктах.
N,N-диметил-N-этаноламин может использоваться в качестве помощника по окрашиванию, выравнивающего агента или смягчающего агента для улучшения обработки и качества текстильных материалов.

N,N-диметил-N-этаноламин может улучшить поглощение красителя, однородность цвета и ручку ткани, способствуя производству высококачественного текстиля.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в процессах газоочистки, в частности, для удаления кислых газов, таких как сероводород (H2S) и углекислый газ (CO2), из потоков природного газа и биогаза.
N,N-диметил-N-этаноламин может вступать в реакцию с кислотными компонентами с образованием стабильных солей или комплексов, тем самым очищая газ для различных промышленных применений.

В полиграфической промышленности N,N-диметил-N-этаноламин может быть включен в составы чернил в качестве растворителя или добавки для улучшения качества печати, адгезии и характеристик сушки.
N,N-диметил-N-этаноламин может помочь оптимизировать производительность чернил и улучшить процесс печати в таких областях, как офсетная печать, флексография и глубокая печать.
N,N-диметил-N-этаноламин иногда добавляют в смазочно-охлаждающие жидкости, такие как смазочно-охлаждающие жидкости и охлаждающие жидкости, для улучшения смазывающей способности, термической стабильности и защиты от коррозии во время механической обработки, шлифования и обработки металлов давлением.

N,N-диметил-N-этаноламин повышает стойкость инструмента, качество поверхности и общую эффективность обработки в процессах металлообработки.
В фотографических приложениях Деанол может быть использован в рецептуре проявителей, фиксирующих агентов и других химических веществ.
N,N-диметил-N-этаноламин играет важную роль в проявке и стабилизации фотографических изображений, способствуя получению высококачественных отпечатков в традиционной и цифровой фотографии.

N,N-диметил-N-этаноламин может служить катализатором или вспенивающим агентом при производстве пенополиуретанов.
N,N-диметил-N-этаноламин способствует реакции полимеризации и способствует образованию клеточных структур, что приводит к образованию гибких или жестких пенопластов с желаемыми свойствами, такими как плотность, упругость и теплоизоляция.
В составах водоподготовки и моющих средств N,N-диметил-N-этаноламин может действовать как секвестрирующий агент или хелатирующий агент, связываясь с ионами металлов и предотвращая их осаждение или вмешательство в химические процессы.

N,N-диметил-N-этаноламин помогает улучшить качество воды, предотвратить образование накипи и повысить эффективность чистящих средств.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в синтезе синтетических смол, включая эпоксидные смолы, полиуретановые смолы и акриловые смолы.
N,N-диметил-N-этаноламин участвует в процессе полимеризации, реакциях сшивания или модификации смолы, что приводит к производству смол со специфическими свойствами, подходящими для покрытий, клеев и композитных материалов.

В покрытиях и составах красок N,N-диметил-N-этаноламин может использоваться в качестве коалесцирующего агента или модификатора вязкости в системах на водной основе.
N,N-диметил-N-этаноламин способствует образованию пленки, целостности пленки и свойствам текучести, что позволяет производить экологически чистые покрытия с отличными эксплуатационными характеристиками и долговечностью.
N,N-диметил-N-этаноламин может быть использован в обработке древесины для повышения устойчивости древесины и изделий из древесины к гниению, грибкам и насекомым.

N,N-диметил-N-этаноламин проникает в древесные волокна, подавляет рост микробов и продлевает срок службы деревянных конструкций на открытом воздухе или во влажной среде.
N,N-диметил-N-этаноламин может иметь дополнительное применение в различных отраслях промышленности, включая клеи, герметики, смазочные материалы, сельскохозяйственные химикаты и электронные материалы.
N,N-диметил-N-этаноламин обладает многофункциональными свойствами и совместимостью с различными субстратами, что делает его ценным для удовлетворения конкретных требований к производительности в различных отраслях промышленности.

N,N-диметил-N-этаноламин является битартратной солью, продается как пищевая добавка.
N,N-диметил-N-этаноламин также используется в качестве ингредиента в уходе за кожей.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в продуктах, улучшающих настроение.

N,N-диметил-N-этаноламин служит прекурсором или промежуточным продуктом при синтезе различных химических веществ, включая фармацевтические препараты, агрохимикаты и специальные химикаты.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в реакциях органического синтеза благодаря своей аминной функционал��ности, способствуя образованию сложных молекул.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве компонента в составах ингибиторов коррозии, особенно в отраслях, где коррозия металлов представляет собой серьезную проблему.

N,N-диметил-N-этаноламин помогает смягчить коррозию, образуя защитный слой на металлических поверхностях, тем самым продлевая срок службы оборудования и инфраструктуры.
N,N-диметил-N-этаноламин также используется в качестве промежуточного продукта для активных фармацевтических ингредиентов и красителей.
N,N-диметил-N-этаноламин служит отвердителем для полиуретанов и эпоксидных смол.

Далее N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве добавки к котловой воде.
Кроме того, N,N-диметил-N-этаноламин используется в терапевтических целях в качестве стимулятора ЦНС.
МЭА (ДМАЭ) также известен как N,N-диметил-N-этаноламин.

Исследования указывают на укрепляющие свойства кожи и способность уменьшать появление тонких линий и морщин, а также темных кругов под глазами.
N,N-диметил-N-этаноламин считается омолаживающим и противовоспалительным средством, а также проявляет активность по удалению свободных радикалов.
N,N-диметил-N-этаноламин может быть использован в качестве лиганда в катализируемом медью аминировании арилбромидов и йодидов.

N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве химического промежуточного продукта для антигистаминных препаратов и местных анестетиков; в качестве катализатора отверждения эпоксидных смол и полиуретанов; а также в качестве агента для контроля pH при очистке котловой воды.
Тем не менее, N,N-диметил-N-этаноламин в форме соли (т.е. диметиламиноэтанола ацетамидобензоата) в основном используется в терапевтических целях в качестве антидепрессанта.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в качестве вспомогательного средства для диспергирования цветных пигментов в красках на водной основе.

Кроме того, N,N-диметил-N-этаноламин требуется в качестве промежуточного продукта или исходного материала для производства красителей, эмульгаторов, ингибиторов коррозии, текстильных вспомогательных веществ, косметики и фармацевтических препаратов.
Говорят, что N,N-диметил-N-этаноламин обладает различными положительными эффектами, включая ноотропные эффекты, но четких доказательств этому нет.
Один автор сообщает об усилении осознанных сновидений после использования N,N-диметил-N-этаноламина.

N,N-диметил-N-этаноламин может быть использован в качестве лиганда при катализируемом медью аминировании арилбромидов и йодидов.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в следующих продуктах: лабораторные химикаты, продукты для покрытий, полимеры, наполнители, шпатлевки, штукатурки, пластилин, смазки и смазки, клеи и герметики.
N,N-диметил-N-этаноламин используется в следующих областях: строительные работы, морская добыча полезных ископаемых и коммунальное снабжение (например, электричество, пар, газ, вода) и очистка сточных вод.

Опасность для здоровья:
N,N-диметил-N-этаноламин классифицируется как легкий раздражитель кожи и сильный раздражитель глаз.
Дозы до 1200 мг в день не вызывают серьезных побочных эффектов, а однократная доза 2500 мг, принятая при попытке самоубийства, не имела побочных эффектов.
Вдыхание пара или тумана может вызвать раздражение верхних дыхательных путей.

Сообщалось об астматических симптомах.
Крайне раздражает; может привести к необратимому повреждению глаз. Разъедающий; вызовет серьезное повреждение кожи с ожогами и волдырями.
Проглатывание может вызвать повреждение слизистых оболочек и желудочно-кишечного тракта.

Профиль безопасности:
N,N-диметил-N-этаноламин вызывает повышение артериального давления.
N,N-диметил-N-этаноламин может вызвать расстройство желудка, головные боли и мышечное напряжение.
Может привести к сонливости, спутанности сознания и раздражительности.

Умеренно токсичен при проглатывании, вдыхании, контакте с кожей, внутрибрюшинном и подкожном путях.
Сильное раздражение кожи и глаз.
Используется в медицине как стимулятор центральной нервной системы.

Легковоспламеняющаяся жидкость при воздействии тепла или пламени; может бурно реагировать с окисляющими материалами.
Самовоспламеняется при контакте с нитратом целлюлозы большой площади поверхности.
Для борьбы с огнем используют спиртовую пену, пену, СО2, сухое химическое вещество.

Н,Н-ДИМЕТИЛ--ТОЛУИДИН (ДМПТ)
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является универсальным органическим соединением, широко используемым в научных исследованиях.
В виде бесцветного кристаллического твердого вещества N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) легко растворяется в большинстве органических растворителей.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой органическое соединение с формулой (CH3)3C6H2NH2.

Номер CAS: 99-97-8
Молекулярная формула: C9H13N
Молекулярный вес: 135,21
Номер EINECS: 202-805-4

N,N-диметил--толуидин, 99-97-8, N,N,4-ТРИМЕТИЛАНИЛИН, Диметил--толуидин, Бензенамин, N,N,4-триметил-, Диметил-4-толуидин, N,N-диметил-4-метиланилин, N,N,4-триметилбензенамин,-метил-N,N-диметиланилин,-(диметиламино)толуол, N,N-диметил--толиламин, 4-диметиламинотолуол, N,N-диметилпара-толуидин,-толуидин, N,N-диметил-, NSC 1785, p,N,N-триметиланилин, Диметил--толуидин, N,N-диметил-4-толуидин, 1-(диметиламино)-4-метилбензол, 4, N, N-триметиланилин, S8XC5939VU, DTXSID0021832, NSC-1785, NL 65-100, DTXCID401832, p-N, N-триметиланилин, CAS-99-97-8, диметил--толуидин [итальянский], CCRIS 1001, EINECS 202-805-4, UNII-S8XC5939VU, бензолезамин, N,N,4-триметил-, диметилтолиламин, HSDB 8202, MFCD00008316, N,4-триметиланилин, диметил-(-толил)-амин, EC 202-805-4, бензенамин, N,4-триметил-, SCHEMBL28378, MLS001050174, 4-диметиламино-1-метилбензол, 4,N,N-триметиланилин, 99%, CHEMBL1462714, ДИМЕТИЛТОЛИЛАМИН [INCI], N,N-Диметил--метилфениламин, NSC1785, Tox21_201370, Tox21_300062, AC-368, AKOS015915159, N,, N-диметил--толуидин [ИАРК], NCGC00091397-01, NCGC00091397-02, NCGC00091397-03, NCGC00254201-01, NCGC00258922-01, SMR001216586, D0807, FT-0629511, FT-0636092, FT-0656134, NS00002247, E75885, EN300-7266829, 4,N,N-триметиланилин, пурум, >=98,0% (GC), Q2051705, W-100002, Z1002998236, N,N-ДИБЕНЗИЛ-1,4,10,13-ТЕТРАОКСА-7,16-ДИАЗАЦИКЛООКТАДЕКАН.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой ароматический амин, представляющий коммерческий интерес в качестве предшественника красителей.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) получают путем селективного нитрования мезитилена, избегая окисления метильных групп, с последующим восстановлением полученной нитрогруппы до анилина.
В качестве нуклеофильного реагента способен вступать в реакцию как с электрофилами, такими как карбонильные соединения и галогениды, так и с нуклеофилами, такими как амины и спирты.

Благодаря широкому спектру применения N,N-диметил--толуидин (DMPT) N,N-диметил--толуидин служит важным реагентом для синтеза различных соединений в лабораторных условиях.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) применяется в синтезе многочисленных соединений, включая агрохимикаты, пестициды, аминокислоты, пептиды и нуклеотиды.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой третичный амин, который может подвергаться катализируемому железом окислительному связыванию C-C с фенилацетиленом и бензамидом в присутствии трет-бутилпероксида с образованием N,4-диметил-N-(3-фенилпроп-2-инил)бензамина и N-((метил(p-толил)амино)метил)бензамида соответственно.

N,N-диметил--толуидин (DMPT) зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 100 до < 1 000 тонн в год.
N,N-диметил--толуидин (DMPT) представлен на рассмотрение CSWG, поскольку он является химическим веществом в больших объемах, которое может широко распространиться на человека из-за его использования в стоматологических материалах и костных цементах.
N,N-диметил--толуидин (DMPT) используется в следующих продуктах: регуляторы pH и продукты для очистки воды, клеи и герметики, средства для обработки кожи и лабораторные химикаты.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется в следующих областях: здравоохранение и научные исследования и разработки. N,N-диметилпара-толуидин используется для изготовления: текстиля, кожи или меха.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется в следующих продуктах: клеи и герметики.
Выброс в окружающую среду N,N-диметил--толуидина (ДМПТ) может происходить при промышленном использовании: рецептуре смесей.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется в следующих продуктах: клеи и герметики, продукты и красители для обработки текстиля, регуляторы pH, продукты для очистки воды и лабораторные химикаты.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является ускорит��лем в окислительно-восстановительной системе инициатор-ускоритель, используемой в промышленных масштабах для отверждения мономеров метилметакрилата.

Полимеризация редко бывает полной; N,N-диметил--толуидин (ДМПТ), удерживаемый в костных цементах и стоматологических материалах, достаточен для того, чтобы вызвать воздействие хирургического персонала, производителей зубных протезов и владельцев зубных протезов, среди прочих.
Другие выбросы N,N-диметил--толуидина (ДМПТ) в окружающую среду могут происходить при использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной стирки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха).
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) находит применение при создании полимеров, красителей и катализаторов.

N,N,4-триметиланилин представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C9H13N.
Считается, что N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является возбудителем «жжения во рту», наблюдаемого у носителей зубных протезов, и может быть ответственен за асептическое ослабление эндопротезов тазобедренного сустава
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется в следующих областях: разработка смесей и/или переупаковка, медицинские услуги, а также научные исследования и разработки.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется для изготовления: химикатов
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является строительным блоком для различных громоздких лигандов.
Конденсация с глиоксалем дает 1,2-дииминовые лиганды.

Примером является глиоксаль-бис (меситилимин), желтое твердое вещество, которое синтезируется путем конденсации 2,4,6-триметиланилина и глиоксаля.
Диимин является полезным предшественником популярных лигандов NHC, включая IMes.
N,N-диметил--толуидин (DMPT), обнаруженный в катализаторе Граббса 2-го поколения, также получают из этого соединения.

Исследован метаболизм перорально вводимого N,N-диметил--толуидина (ДМПТ) у самцов крыс линии F344.
Профиль метаболитов в моче крыс определяли методом аналитической обратнофазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).
Четыре радиоактивно меченных пика были выделены и очищены методами твердофазной экстракции (SPE) и препаративной ВЭЖХ.

4 пика были идентифицированы как-(нацетилгидроксиамино)гиппуровая кислота (М1), N,N-диметил-пара-толуидин N-оксид (М2), N-метил--толуидин (М3) и родительский N,Nдиметилпара-толуидин.
Идентификацию метаболитов М1 и М2 проводили спектрометрическими и спектроскопическими методами, включая идентификацию картин масс-фрагментации как по жидкостной хроматографии/масс-спектрометрии, так и по газовой хроматографии/масс-спектрометрии, а также по химическому анализу спектров ядерного магнитного резонанса.
Структурное подтверждение метаболита М2 проводили путем сравнения с синтетическим стандартом.

Пики M3 и пик, предположительно относившийся к N,N-диметил--толуидину (DMPT), были идентифицированы путем сравнения времени удержания их ВЭЖХ и характера фрагментации массы с аутентичными стандартами N,метил-птолуидина и N,N-диметил-пара-толуидина, соответственно.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой ароматический амин, в частности, производное анилина, в котором три метильные группы (-CH3) замещены на атом азота аминной группы.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой N-метил-N-алкиланилин.
Сообщается, что N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой реакцию с виниловым эфиром, катализируемую CuCl2, с образованием тетрагидрохинолинов.
Метаболизм N,N-диметил--толуидина (DMPT) аналогичен метаболизму N,Ndimethylaniline.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) имеет триариламинную структуру с одним 2,4,6-метилированным фенильным и двумя 4-бромированными фенильными кольцами.
Две функциональные группы брома на концах каждого бензольного кольца позволяют ему расширять свое сопряжение с помощью реакций сопряжения Судзуки, Ямамото или Стилле.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является удобным промежуточным продуктом для синтеза политриариламинов (ПТАА) путем поликонденсации Ямамото.

PTAA богаты электронами, поэтому обычно используются в качестве слоя для переноса электронов для перовскитных солнечных элементов и OLED-устройств.
PTAA обычно могут осаждаться путем обработки раствором при более низкой температуре, что значительно снижает возможное термическое повреждение активного слоя.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) получают из реакции 2,4,6-триметиланина с 1-бром-4-йодобензолом (аминирование Бухвальда-Хартвига) в присутствии 1,1′-ферроцендиилбис(дифенилфосфина) (dppf) и трет-бутоксида натрия в толуоле.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) показал большую элюируемость, чем ММА.
Гидрофильная часть Юнифаста была более цитотоксичной, чем гидрофобная, и содержала БА и-толуидин в качестве основных и второстепенных компонентов.
В исследовании делается вывод о том, что жесткость материала имеет решающее значение для экстрагируемого количества, и рекомендуется погружать «Юнифаст» и «Акрон» в горячую воду перед использованием, чтобы удалить гидрофильные токсичные соединения из этих стоматологических материалов pMMA.

Национальное обследование воздействия на рабочем месте, проведенное Национальным институтом безопасности и гигиены труда (NIOSH) в период с 1981 по 1983 год, показало, что 62 720 рабочих потенциально подвергались воздействию N,N-диметил--толуидина (DMPT) на рабочем месте (NIOSH, 1990).
Существует вероятность широкого воздействия N,N-диметилпара-толуидина на человека в профессиональных условиях, где производятся или используются костные цементы, зубные протезы, промышленные клеи и искусственные ногти.
Воздействие N,N-диметил--толуидина (ДМПТ) может вызывать беспокойство из-за возможного высвобождения непрореагировавших химических веществ из полимерных композитов.

Константа скорости парофазной реакции N,N-диметил--толуидина (ДМПТ) с фотохимически полученными гидроксильными радикалами была оценена как 2,0X10-10 куб. см/молекула-сек при 25 °C с использованием метода оценки структуры.
Это соответствует периоду полураспада в атмосфере около 2 часов при атмосферной концентрации 5X10+5 гидроксильных радикалов на кубический сантиметр.
Ожидается, что N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) не будет подвергаться гидролизу в окружающей среде из-за отсутствия функциональных групп, которые гидролизуются в условиях окружающей среды.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) не содержит хромофоров, которые поглощают на длинах волн >290 нм, и, следовательно, не ожидается, что он будет восприимчив к прямому фотолизу под действием солнечного света.
Будучи третичным амином, N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является менее основным, чем первичные или вторичные амины.
Однако N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) все еще может выступать в качестве слабого основания в химических реакциях.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) может быть синтезирован различными методами, включая алкилирование анилина с использованием метилирующих агентов.
Конкретный синтетический маршрут может зависеть от предполагаемого применения.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) и родственные ароматические амины могут найти применение в различных промышленных процессах.

Они могут быть использованы в синтезе красителей, пигментов, фармацевтических препаратов и других специальных химических веществ.
Ароматические амины, в том числе N,N-диметил--толуидин (ДМПТ), являются важными промежуточными продуктами в синтезе азокрасителей.
Азокрасители являются значительным классом синтетических красителей, широко используемых в текстильной и других отраслях промышленности.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) может служить химическим промежуточным продуктом при синтезе различных соединений.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) реакционная способность позволяет создавать разнообразные химические структуры.
Как и многие ароматические амины, N,N-диметил--толуидин (DMPT) может представлять опасность для здоровья и безопасности, поэтому при обращении с этим соединением следует соблюдать меры предосторожности.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой жидкость от прозрачного до желтого цвета с ароматическим запахом; Нерастворим в воде.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой ускоритель в окислительно-восстановительной системе инициатор-ускоритель, используемый в промышленных масштабах для отверждения мономеров метилметакрилата.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой высокопроизводительное химическое вещество, которое может широко распространиться на человека благодаря его использованию в стоматологических материалах и костных цементах.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется при изготовлении акриловых зубных протезов в течение последних 50 лет.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) относится к классу замещенных анилинов, представляющих собой органические соединения, содержащие аминогруппу, присоединенную к бензольному кольцу.
Присутствие трех метильных групп делает N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) третичным амином.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является ингредиентом, который индуцирует реакцию с образованием свободных радикалов, способных инициировать полимеризацию акриловых мономеров. Полимеризация редко бывает полной.
Пять коммерчески доступных костных цементов были проанализированы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения остаточного содержания ускорителя, амина N,N-диметил--толуидина (DMPT), после отверждения.
Установлено, что концентрация N,N-диметил--толуидина (ДМПТ) в водных экстрактах со временем уменьшается, составляя почти
отсутствует через 7 дней после отверждения.

Различия были замечены между цементами; остаточное содержание N,N-диметил--толуидина (ДМПТ) выше в цементах, приготовленных с более высоким содержанием амина.
Подтверждено, что N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) зависит от дозы; Задержка в цикле репликации клеток индуцируется in vitro.
Повреждение обратимо, что оправдывает низкую токсичность костного цемента, которая клинически подтверждена.

Описано применение твердофазной экстракции (SPE) и высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для анализа токсичных компонентов, элюированных из стоматологических материалов на основе метилметакрилатного полимера (pMMA).
N,N-диметил--толуидин (DMPT) используется в качестве ускорителя цемента в большинстве эндопротезов тазобедренного сустава и костей для активации реакции полимеризации.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) содержится в промышленных клеях и препаратах для искусственных ногтей и используется в качестве промежуточного продукта при синтезе красителей и пестицидов.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой мелкодисперсное химическое вещество, относящееся к семейству аминометильных соединений.
Оценка N,N-диметил--толуидина (DMPT) по закону Генри указывает на то, что с влажных поверхностей почвы может происходить испарение.
Ожидается, что N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) не будет улетучиваться с сухих поверхностей почвы из-за давления его пара.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является универсальным строительным блоком, который может быть использован в синтезе сложных соединений и в качестве реагента или специального химического вещества в исследованиях.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) также является полезным промежуточным продуктом для реакций и скаффолдов в органическом синтезе.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) может быть использован в качестве альтернативы более часто используемому 4-аминофенолу.

Было замечено, что это соединение имеет высокую чистоту и качество без обнаруживаемых примесей.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется в качестве ускорителя полимеризации при производстве костных цементов и стоматологических материалов, в промышленных клеях, а также в качестве промежуточного продукта при синтезе красителей и пестицидов.
Таким образом, существует вероятность воздействия на человека N,N-диметил--толуидина (ДМПТ), ароматического амина со структурной сигнализацией о потенциальной реакционной способности ДНК.

Национальная токсикологическая программа (NTP) оценивает токсичность и канцерогенность
N,N-диметил--толуидин (DMPT) у самцов и самок крыс линии Fischer 344 и мышей B6C3F1.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой катион радикала, который вступает в реакцию с анионом антраценового радикала, и наблюдается генерация электрогенерации хемилюминесценции (ЭХЛ).

Температура плавления: -25°C
Температура кипения: 211 °C (лит.)
Плотность: 0,937 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 0,1 гПа (20 °C)
показатель преломления: n20/D 1.546 (лит.)
Температура вспышки: 182 °F
Температура хранения: Хранить при температуре не выше +30°C.
Растворимость: 0,65 г/л
Форма: Жидкость
pka: pK1:7.24(+1) (25°C)
Цвет: Прозрачный желтый
Взрывоопасный предел 7%
Растворимость в воде: смешивается со спиртом, эфиром и хлороформом. Не смешивается с водой.
БРН: 774409
Диэлектрическая проницаемость: 3,3 (20 °C)
Стабильность: Стабильная. Горючий. Несовместим с сильными окислителями.
InChIKey: GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
LogP: 1,729-2,81 при 35°C

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется при изготовлении акриловых зубных протезов в течение последних 50 лет.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) имеет реакционную способность, позволяющую ему участвовать в различных химических реакциях.
Известно, что некоторые ароматические амины, включая некоторые производные, проявляют каталитическую активность в специфических реакциях.

Исследователи могут исследовать их каталитический потенциал в различных превращениях.
Использование термина N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) предполагает наличие трех метильных групп на атоме азота.
Специфическая изомерия, стереохимия и характер замещения на ароматическом кольце могут влиять на свойства соединения.

Ароматические амины, в том числе N,N-диметил--толуидин (DMPT), могут быть проанализированы с помощью различных аналитических методов, таких как хроматография и спектроскопия.
Эти методы используются для идентификации и количественной оценки в научно-исследовательских и промышленных условиях.
Как и многие химические соединения, N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) требует осторожного обращения из-за потенциальной опасности для здоровья.

Это включает в себя использование соответствующих средств индивидуальной защиты, соблюдение протоколов безопасности и осведомленность о потенциальной токсичности препарата.
Ароматические амины обычно используются в исследовательских лабораториях из-за их универсальности в органическом синтезе.
Исследователи могут изучать их свойства и реакционную способность для разработки новых методологий или создания новых соединений.

Некоторые ароматические амины служат строительными блоками в синтезе фармацевтических препаратов и биологически активных соединений.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется в качестве ускорителя цемента в большинстве эндопротезов тазобедренного сустава и костей для активации реакции полимеризации в концентрациях от 0,7% до 2,6%.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) содержится в промышленных клеях и препаратах для искусственных ногтей и используется в качестве промежуточного продукта при синтезе красителей и пестицидов.

N,N-диметил--толуидин (DMPT) имеет более короткое время схватывания (11,5 минут), чем некоторые альтернативные ускорители.
В качестве ароматического амина N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) проявляет реакционную способность, типичную для таких соединений.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) может подвергаться таким реакциям, как ароматическое замещение, при котором атомы водорода на ароматическом кольце могут быть заменены другими функциональными группами.

Некоторые ароматические амины, в зависимости от их структуры, были изучены на предмет их потенциального воздействия на биологические системы и окружающую среду.
Ароматические амины могут найти применение в биокатализе и ферментативных реакциях, где определенные ферменты могут катализировать специфические превращения с участием этих соединений.
Акриловые смолы, используемые в стоматологической практике, представляют собой смеси частиц полиметилметакрилата и мономера метилметакрилата или сополимеры метилметакрилата со стиролом или другими акриловыми мономерами.

Эта смесь представляет собой суспензию высокой вязкости, которая затвердевает в результате свободнорадикальной полимеризации мономерных компонентов.
Производство и использование N,N-диметил--толуидина (ДМПТ) в качестве ускорителя полимеризации при производстве костных цементов и стоматологических материалов, в промышленных клеях, а также в качестве промежуточного продукта при синтезе красителей и пестицидов может привести к его выбросу в окружающую среду через различные потоки отходов.
При выбросе в воздух давление пара 0,178 мм рт.ст. при температуре 25 °C указывает на то, что N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) будет существовать в атмосфере исключительно в виде пара.

Паровая фаза N,N-диметилпара-толуидин будет разлагаться в атмосфере в результате реакции с фотохимически образующимися гидроксильными радикалами; Период полураспада этой реакции на воздухе оценивается в 2 часа.
N,N-диметил--толуидин (DMPT) не содержит хромофоров, которые поглощают на длинах волн >290 нм, и, следовательно, не ожидается, что он будет восприимчив к прямому фотолизу под действием солнечного света.
Ожидается, что при попадании в почву N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) будет обладать умеренной подвижностью, исходя из оценки Koc 260.

pKa N,N-диметил--толуидина (DMPT) составляет 5,63, что указывает на то, что это соединение будет частично существовать в катионной форме в окружающей среде, и катионы, как правило, адсорбируются более сильно к почвам, содержащим органический углерод и глину, чем их нейтральные аналоги.
Улетучивание нейтральных видов с влажной поверхности почвы, как ожидается, будет важным процессом, основанным на оценке постоянной закона Генри 7,0X10-5 атм-куб. м/моль.
Ожидается, что N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) не будет улетучиваться с сухих поверхностей почвы из-за давления его пара.

Данные о биодеградации почвы или воды отсутствовали.
Ожидается, что при попадании в воду N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) не будет адсорбироваться во взвешенных твердых веществах и осадке, исходя из расчетного Koc.
Испарение с поверхности воды, как ожидается, будет важным процессом, основанным на оценке константы закона Генри этого соединения.

Расчетный период полураспада испарения для модельной реки и модельного озера составляет 1 и 10 дней соответственно.
По оценкам, BCF, равный 33, указывает на то, что потенциальная биоконцентрация в водных организмах умеренная.
Ожидается, что гидролиз не будет важным экологическим процессом, поскольку в этом соединении отсутствуют функциональные группы, которые гидролизуются в условиях окружающей среды (рН от 5 до 9).

Профессиональное воздействие N,N-диметил--толуидина (DMPT) может происходить при вдыхании и контакте с этим соединением на рабочих местах, где N,N-диметил-пара-толуидин производится или используется.
Эти соединения могут подпадать под действие правил, направленных на минимизацию их высвобождения и воздействия.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ), как и другие ароматические амины, может быть использован в органическом синтезе для получения различных органических соединений.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) нейтрализует кислоты в экзотермических реакциях с образованием солей и воды.
Может быть несовместим с изоцианатами, галогенированными органическими веществами, пероксидами, фенолами (кислыми), эпоксидами, ангидридами и галогенидами кислот.
Может образовывать водород, легковоспламеняющийся газ, в сочетании с сильными восстановителями, такими как гидриды.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой ускоритель в окислительно-восстановительной системе инициатор-ускоритель, используемый в промышленных масштабах для отверждения мономеров метилметакрилата.
Полимеризация редко бывает полной.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой химическое вещество в больших объемах, которое может широко распространиться на человека из-за его
Использование в стоматологических материалах и костных цементах.

Использует:
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ), вероятно, используется в исследовательских лабораториях для органического синтеза и химических исследований.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) является реакционной способностью, и его свойства могут быть изучены при разработке новых методологий или понимании взаимосвязей между структурой и активностью.
В научно-исследовательских и образовательных учреждениях N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) может быть использован в качестве реагента в различных лабораторных экспериментах и демонстрациях.

Некоторые ароматические амины могут обладать способностью образовывать комплексы с ионами металлов, что может найти применение в таких областях, как извлечение и разделение металлов.
В процессах обработки поверхности металлов ароматические амины могут использоваться в качестве добавок или компонентов в составах для улучшения свойств поверхности.
Некоторые ароматические амины исследуются на предмет их электрохимических свойств, что делает их потенциальными кандидатами для использования в батареях, датчиках или других электрохимических устройствах.

Некоторые ароматические амины были изучены в контексте исследований рака из-за их потенциальных мутагенных и канцерогенных свойств.
Понимание их эффектов может способствовать разработке стратегий профилактики рака.
Ароматические амины могут быть задействованы в исследованиях супрамолекулярной химии, исследуя сборку молекул в более крупные, организованные
через нековалентные взаимодействия.

В области тканевой инженерии некоторые ароматические амины могут быть исследованы на предмет их потенциальной роли в разработке биоматериалов и каркасов.
Некоторые ароматические амины со специфическими оптическими свойствами исследуются на предмет их потенциального использования в фототермической терапии, медицинском лечении, в котором используются светопоглощающие вещества для выработки тепла и избирательного разрушения клеток-мишеней.
Некоторые ароматические амины изучаются на предмет их потенциала в качестве материалов для хранения водорода в контексте исследований альтернативной энергетики.

Ароматические амины, благодаря своим химическим свойствам, могут быть задействованы в некоторых процессах очистки сточных вод для удаления загрязняющих веществ и загрязняющих веществ.
В пластмассовой и текстильной промышленности некоторые ароматические амины используются в качестве антистатических агентов для уменьшения накопления статического электричества.
Ароматические амины, особенно обладающие специфическими электронными свойствами, исследуются на предмет их потенциального использования в газочувствительных устройствах для обнаружения газов и паров.

Некоторые ароматические амины играют важную роль в разработке материалов, используемых в фотоэлектрических устройствах и солнечных элементах.
Ароматические амины могут быть включены в составы для поверхностных покрытий для повышения адгезии, гибкости и устойчивости к факторам окружающей среды.
В области агрохимикатов некоторые ароматические амины могут быть компонентами составов пестицидов или регуляторов роста растений.

Ароматические амины являются предметом изучения в материаловедении, где их свойства и реакционная способность изучаются для проектирования и разработки новых материалов с определенными функциональными возможностями.
Ароматические амины могут быть задействованы в качестве катализаторов в некоторых реакциях гидрирования, облегчая добавление водорода к непредельным соединениям.
В некоторых процессах экстракции металлов ароматические амины могут использоваться в качестве экстрагентов для отделения металлов от руд или растворов.

Ароматические амины, в том числе N,N,4-триметиланилин, могут найти применение в полимерной промышленности.
Они могут использоваться в качестве мономеров или добавок при синтезе некоторых полимеров.
Некоторые ароматические амины используются в рецептуре клеев, где они могут влиять на химические и физические свойства клея.

Некоторые ароматические амины могут обладать антиоксидантными свойствами.
В то время как специфические антиоксидантные свойства N,N,4-триметиланина должны быть оценены, некоторые ароматические амины известны своей способностью ингибировать окисление.
Ароматические амины имеют историческое применение в области фотографии.

Они использовались в рецептуре некоторых фотографических химикатов и процессов.
Некоторые ароматические амины исследуются на предмет их потенциального использования в качестве ингибиторов коррозии.
Они могут использоваться для защиты металлов от коррозии в определенных промышленных применениях.

Ароматические амины, в том числе некоторые производные, используются в качестве проявителей цвета в фотоиндустрии, способствуя формированию цветных изображений.
Ароматические амины могут использоваться в качестве вспомогательных веществ в текстильной промышленности для таких процессов, как крашение и отделка.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) представляет собой ускоритель аминов для полимеризации, например, стоматологических метакриловых реставрационных материалов.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется в качестве катализатора полимеризации для полиэфирных, акрилатных и эпоксидных смол.
N,N-диметил--толуидин (DMPT) также используется в качестве отвердителя для стоматологических цементов и в адгезивах.
N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) служит промежуточным продуктом для фотографических химикатов, в промышленных клеях, в препаратах для искусственных ногтей, красителях, фармацевтических препаратах.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) реагирует с виниловым эфиром в присутствии хлорида меди(II) с образованием тетрагидрохинолинов.
Кроме того, N,N-диметил--толуидин (ДМПТ) используется для ускорения полимеризации этилметакрилата.
Ароматические амины, в том числе N,N-диметил--толуидин (ДМПТ), являются важными промежуточными продуктами в синтезе азокрасителей.

Эти красители широко используются в текстильной промышленности для окрашивания тканей.
Ароматические амины могут использоваться в качестве промежуточных продуктов при синтезе фармацевтических соединений.
Они могут играть роль в создании специфических молекул лекарств или строительных блоков.

N,N-диметил--толуидин (ДМПТ), как и другие ароматические амины, может участвовать в различных химических реакциях, что делает его ценным в синтезе различных органических соединений.
Некоторые ароматические амины проявляют каталитические свойства и могут использоваться в каталитических процессах.

Опасность для здоровья:
Вдыхание, проглатывание или контакт кожи с материалом могут привести к серьезным травмам или смерти.
Контакт с расплавленным N,N-диметил--толуидином (DMPT) может вызвать тяжелые ожоги кожи и глаз.
Избегайте любого контакта с кожей.

Пожара:
Горючий материал: может гореть, но не воспламеняется легко.
При нагревании пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом: в помещении, на улице и во взрывоопасной канализации.
При контакте с металлами может выделяться легковоспламеняющийся газообразный водород.

Профиль безопасности:
Длительное или повторяющееся воздействие этих соединений может увеличить риск развития рака.
Некоторые ароматические амины являются мутагенными, что означает, что они могут вызывать генетические мутации.
Мутации могут привести к различным проблемам со здоровьем, включая рак.

Ароматические амины могут быть токсичными, и их воздействие может вызвать неблагоприятные последствия для здоровья.
Специфическая токсичность может варьироваться в зависимости от различных ароматических аминов и зависит от таких факторов, как химическая структура, концентрация и продолжительность воздействия.
Ароматические амины могут вызвать раздражение кожи и глаз при контакте.

Воздействие на кожу может привести к дерматиту, а воздействие на глаза может привести к раздражению или повреждению.
Некоторые ароматические амины являются известными или предполагаемыми канцерогенами, что означает, что они могут вызывать рак.
Вдыхание паров или пыли, содержащих ароматические амины, может раздражать дыхательную систему, приводя к таким симптомам, как кашель, затрудненное дыхание или раздражение носа и горла.


Н,Н-ДИМЕТИЛЭТАНОЛАМИН (ДМЭА)
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость с запахом аммиака.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) смешивается с водой, этанолом, бензолом, эфиром и ацетоном.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой третичный амин, представляющий собой этаноламин, содержащий два N-метильных заместителя.

Номер CAS: 108-01-0
Молекулярная формула: C4H11NO
Молекулярный вес: 89,14
Номер EINECS: 203-542-8

2-(диметиламино)этанол, Деанол, N,N-диметилэтаноламин, 108-01-0, Диметилэтаноламин, Диметиламиноэтанол, 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ, Норхолин, ДМАЭ, Биманол, Липарон, Варесал, N,N-Диметиламиноэтанол, Профамин А, ДМЭА, Этанол, 2-(диметиламино)-, (2-гидроксиэтил)диметиламин, Калпур, Диметилмоноэтаноламин, Диметиламиноэтанол, N,N-Диметил-2-гидроксиэтиламин, Амиетол М 21, N,N-Диметил-2-аминоэтанол, N-диметиламиноэтанол, Texacat DME, N,N-Диметил этаноламин, 2-(N,N-диметиламино)этанол, Диметил(гидроксиэтил)амин, Диметилэтаноламин, Диметил(2-гидроксиэтил)амин, 2-(Диметиламино)-1-этанол, N-(2-гидроксиэтил)диметиламин, Деманол, Деманил, N,N-диметил-N-(2-гидроксиэтил)амин, (Диметиламино)этанол, бета-гидроксиэтилдиметиламин, бета-диметиламиноэтиловый спирт, 2-(Диметиламино) этанол, 2-Двуметиламиноэтанолу, 2-Диметиламиноэтанол, N,N-диметил-N-(бета-гидроксиэтил)амин, NSC 2652, CCRIS 4802, N-(диметиламино)этанол, Oristar dmae, HSDB 1329, N,N-диметил(2-гидроксиэтил)амин, Техамин ДМЭА, EINECS 203-542-8, Dabco DMEA, UNII-2N6K9DRA24, 2-(диметиламино)этан-1-ол, Деанол [БАН], BRN 1209235, 2N6K9DRA24, ДИМЕТИЛМЕТИЛМЕАМИН, AI3-09209, CHEBI:271436, NSC-2652, N,N'-диметилэтаноламин, 2-(диметиламино)-этанол, (CH3)2NCH2CH2OH, CHEMBL1135, .бета.-(Диметиламино)этанол, .бета.-гидроксиэтилдиметиламин, DTXSID2020505, .бета.-диметиламиноэтиловый спирт, NSC2652, EC 203-542-8, Фосфатидил-N-диметилэтаноламин, Деанол (БАН), MFCD00002846, n-(2-гидроксиэтил)-n,n-диметиламин, N,N-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ (ДМАЭ), NCGC00159413-02, Тонибрал, N,N-диметил-N-(.бета.-гидроксиэтил)амин, ДЕАНОЛ (МАРТ.), ДЕАНОЛ [МАРТ.], DTXCID00505, рексолин, CAS-108-01-0, Диметилаэтаноламин [немецкий], Диметиламиноэтанол, Диметиламиноэтанол [немец], 2-Двуметиламиноэтанолу [польский], 2-Диметиламиноэтанол, UN2051, Этанол, 2-диметиламино-, N, N-диметил-N-этаноламин, 2-диметиламино, N,N диметил2-гидроксиэтиламин, Jeffcat DMEA, Диметилэтаноиамин, Тойокат-DMA, диметилэтаноламин, диметил-этаноламин, ДИМЕТОЛ, Паресан (соль/смесь), диметилэтаноламинол, THANCAT DME, 2-диметиамино-этанол, n,n-диметилэтаноламин, Биоколин (соль/смесь), бета-диметиламиноэтанол, N,N диметиламиноэтанол, DEANOL [ВОЗ-ДД], ДЕАНОЛ [MI], N,N-диметил-этаноламин, N,N-диметиламиноэтанол, N,N-диметилэтанол, N, N-диметилэтанол-амин, (n,n-диметиламино)этанол, 2-гидроксиэтилдиметиламин, 2-диметиламиноэтанол [UN2051] [коррозионный], бета-(диметиламино)этанол, бета-(диметиламино)этанол, ДИМЕТИЛМЭА [INCI], Диметиламиноэтанол (немецкий), N,N-диметилэтаноламин (2-диметиламиноэтанол), хлорид холина (соль/смесь), хлорид луридина (соль/смесь), бета-гидроксиэтилдиметиламин, N,N-диметилэтаноламин/ДМЭА, бета-диметиламиноламин, DMAE1549, 2-(N,N-диметиламино) этанол, 2-(N,N-диметиламино)этанол, N-гидроксиэтил-N,N-диметиламин, 2-(N,N-диметиламино)этанол, бета-(диметиламино)этиловый спирт, 2-гидрокси-N,N-диметилэтанаминий, B-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, WLN: Q2N1 и 1, 2-диметиламиноэтанол, >=99,5%, BCP22017, CS-M3462, N,N-диметил-бета-гидроксиэтиламин, .бета.-(диметиламино)этиловый спирт, N, N-диметил(2-гидроксиэтил)амин, Tox21_113163, Tox21_201821, Tox21_302844, BDBM50060526, N,N-диметил-бета - гидроксиэтиламин, N,N-диметиламиноэтанол, дистиллированный, 2-(ДИМЕТИЛАМИНО)ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, AKOS000118738, N,N-диметил-.бета.-гидроксиэтиламин, DB13352, N,N-ДИМЕТИЛЭТАНОЛАМИН [HSDB], RP10040, UN 2051, N, N-диметил-N-(2-гидроксиэтил)амин, NCGC00159413-03, NCGC00256454-01, NCGC00259370-01, BP-13447, N,N-диметил-N-(бета--гидроксиэтил)амин, N, N-диметил-N-(бета-гидроксиэтил)амин, D0649, NS00001173, D07777, ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ, (ЕДКАЯ ЖИДКОСТЬ), 2-Диметиламиноэтанол [ООН2051] [Коррозионный],

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) играет роль отвердителя и поглотителя радикалов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является третичным амином и входит в состав этаноламинов.
Синтез N,N-диметилэтаноламна (ДМЭА) методом окиси этилена получают путем аммонификации диметиламина окисью этилена, который перегоняют, рафинируют и обезвоживают.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является аминоспиртом. Амины являются химическими основаниями.
Они нейтрализуют кислоты, образуя соли и воду.
Эти кислотно-основные реакции являются экзотермическими.

Количество тепла, выделяемого на моль амина при нейтрализации, в значительной степени не зависит от силы амина как основания.
Амины могут быть несовместимы с изоцианатами, галогенированной органикой, пероксидами, фенолами (кислыми), эпоксидами, ангидридами и галогенидами кислот.
Горючий газообразный водород образуется аминами в сочетании с сильными восстановителями, такими как гидриды.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может энергично реагировать с окисляющими материалами.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой органическое соединение с формулой (CH3)2NCH2CH2OH.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является бифункциональным, содержит как третичный амин, так и первичные спиртовые функциональные группы.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой бесцветную вязкую жидкость.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в средствах по уходу за кожей для улучшения тонуса кожи, а также принимается перорально в качестве ноотропа.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) получают этоксилированием диметиламина.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве отвердителя для полиуретанов и эпоксидных смол.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является предшественником других химических веществ, таких как азотистый иприт 2-диметиламиноэтилхлорид.
В качестве флокулирующего агента используется акрилатный эфир N,N-диметилэтаноламна (ДМЭА).

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой аминоспирт.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является основным продуктом, образующимся при аминировании этиленгликоля диметиламином на меди на основе оксида алюминия в реакторе непрерывного действия с неподвижным слоем.
Сообщается, что N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является предполагаемым предшественником ацетилхолина.

Было изучено его действие в качестве укрепляющего кожу и средства против морщин.
Исследован микроволновый спектр N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА).
Изучено его влияние в качестве органической добавки на осаждение и антибликовые свойства пористого CaF2.

Сообщалось об удалении групп бензиловых эфиров путем переэтерификации N,N-диметилэтаноламином (ДМЭА) из бензил-защищенных трипептидов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) способствует синтезу нейромедиатора ацетилхолина в головном мозге, а также стимулирует синтез фосфатидилхолина.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) предполагается, что ДМЭА метилируется до холина в головном мозге.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) превращается в холин печенью, но молекула холина слишком велика, чтобы легко пройти через гематоэнцефалический барьер.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой третичный амин с химической формулой C4H11NO.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) также известен как диметиламиноэтанол или диметилэтаноламин.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с рыбным запахом, которая смешивается с водой и большинством органических растворителей.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) обычно используется в качестве прекурсора при синтезе различных химических веществ, включая пестициды, фармацевтические препараты и ингибиторы коррозии.
Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве катализатора при производстве полиуретанов и в качестве стабилизатора в рецептуре некоторых продуктов, таких как смазочно-охлаждающие жидкости и топливо для металлообработки.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может быть использован в качестве лиганда в катализируемом медью аминировании арилбромидов и йодидов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является предшественником других химических веществ, таких как азотистый иприт 2-диметиламиноэтилхлорид.
В качестве флокулирующего агента используется акрилатный эфир.

Родственные соединения используются при очистке газов, например, при удалении сероводорода из потоков сернистого газа.
Битартратная соль N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА), т.е. 2-диметиламиноэтанола (+)-битартрата, продается в качестве пищевой добавки.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой белый порошок, содержащий 37% ДМАЭ.

Испытания на животных показывают возможную пользу для улучшения пространственной памяти и рабочей памяти.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве отвердителя для полиуретанов и эпоксидных смол.
Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве химического промежуточного продукта для фармацевтических препаратов, красителей, ингибиторов коррозии и эмульгаторов.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве добавки к котловой воде, смывкам краски и аминосмолам.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в терапевтических целях в качестве стимулятора ЦНС.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой прозрачную бледно-желтую жидкость и первичный спирт, который используется в качестве строительного блока для синтеза катионных флокулянтов и ионообменных смол.

Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве химического промежуточного продукта для фармацевтических препаратов, красителей, ингибиторов коррозии и эмульгаторов, а также в качестве добавки к котловой воде, смывкам краски и аминосмолам.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является нейтрализатором аминов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может обеспечить стабильность pH, способствовать принятию цвета, а также может использоваться в качестве содиспергатора и смачивающего агента.

Ожидается, что объем рынка N,N-диметилэтаноламна (ДМЭА) будет увеличивать выручку и экспоненциальный рост рынка с замечательным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2030 год.
Рост рынка можно объяснить растущим спросом на N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) в фармацевтической, лакокрасочной, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, нефтегазовой и других отраслях промышленности на глобальном уровне.
В отчете содержится информация о прибыльных возможностях на рынке N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) на страновом уровне.

Отчет также включает точную стоимость, сегменты, тенденции, регионы и коммерческое развитие основных ключевых игроков в мире на прогнозируемый период.
Отчет N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой собранную информацию о рынке в отрасли или различных отраслях.
Отчет по N,N-диметилэтаноламину (DMEA) включает анализ как количественных, так и качественных данных с прогнозным периодом отчета с 2023 по 2030 год.

Отчет подготовлен с учетом различных факторов, таких как ценообразование на продукцию, проникновение продуктов или услуг как на страновом, так и на региональном уровнях, ВВП страны, рыночная динамика материнского и дочернего рынков, отрасли конечных приложений, основные игроки, покупательское поведение потребителей, экономические, политические, социальные сценарии стран и многие другие.
Отчет разделен на различные сегменты, чтобы предложить подробный анализ рынка со всех возможных аспектов рынка.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой прозрачную вязкую жидкость с аминоподобным запахом, которая широко используется в водоочистной промышленности в качестве полиуретанового катализатора, в качестве промежуточного продукта в текстильных химикатах, ионообменных смолах и эмульгаторах, а также в широком спектре применений покрытий.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве промежуточного продукта при синтезе фармацевтических соединений.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в рецептуре ингибиторов коррозии металлов, особенно в нефтегазовой промышленности.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) служит катализатором в производстве полиуретанов, которые широко используются в производстве пенопластов, покрытий, клеев и герметиков.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве стабилизатора в рецептуре смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки для предотвращения коррозии и улучшения смазывающей способности.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) иногда добавляют в топливо в качестве присадки для повышения эффективности сгорания и снижения выбросов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может использоваться в производстве поверхностно-активных веществ, которые являются важными компонентами различных бытовых и промышленных чистящих средств.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) содержится в некоторых косметических средствах и средствах личной гигиены благодаря своим эмульгирующим свойствам.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в текстильной промышленности в качестве промежуточного продукта при производстве некоторых красителей и отделочных агентов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в гальванической промышленности в качестве добавки в гальванические ванны для повышения качества и однородности металлических отложений.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в процессах текстильной печати в качестве закрепителя красителя для улучшения стойкости цвета и долговечности набивных тканей.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) находит применение в кожевенной промышленности в качестве нейтрализующего агента в процессе дубления для регулирования уровня pH и улучшения качества кожи.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) добавляется в печатные краски в качестве растворителя или модификатора вязкости для достижения желаемых характеристик печати.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется при консервации древесины в качестве компонента антисептиков для защиты древесины от гниения и повреждения насекомыми.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве реагента в различных химических реакциях и лабораторных процедурах, особенно в органическом синтезе.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве антистатика в некоторых продуктах для уменьшения накопления статического электричества на поверхностях.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) служит реагентом или катализатором при производстве синтетических смол, таких как эпоксидные смолы и полиэфиры.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может использоваться в качестве вспомогательного вещества в фармацевтических препаратах для улучшения растворимости или стабильности активных ингредиентов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) добавляется в некоторые виды топлива в качестве присадки для повышения эффективности сгорания и снижения выбросов двигателя.

Температура плавления: −70 °C (лит.)
Температура кипения: 134-136 °C (лит.)
Плотность: 0,886 г/мл при 20 °C (лит.)
Плотность пара: 3,03 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 100 мм рт.ст. (55 °C)
показатель преломления: n20/D 1.4294 (лит.)
Температура вспышки: 105 °F
Температура хранения: Хранить при температуре не выше +30°C.
Растворимость: Спирт: Смешивается (лит.)
Форма: Жидкость
pka: pK1:9.26(+1) (25°C)
Цвет: от прозрачного бесцветного до бледно-желтого
Запах: аминоподобный
Диапазон рН: 10,5 - 11,0 при 100 г/л при 20 °C
рН: 10,5-11 (100 г/л, H2O, 20°C)
Взрывоопасный предел 1,4-12,2% (V)
Растворимость в воде: смешивается
Точка замерзания: -59,0°C
Чувствительность: Гигроскопичность
Мерк: 14,2843
БРН: 1209235
Стабильность: Стабильная. Огнеопасный. Несовместим с окислителями, медью, медными сплавами, цинком, кислотами, оцинкованным железом. Гигроскопический.
InChIKey: UEEJHVSXFDXPFK-UHFFFAOYSA-N
LogP: -0,55 при 23°C

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) принадлежит к уникальному классу замещенных амидов, используемых в покрытиях, бытовом, промышленном и институциональном применении.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) обладает широким спектром свойств, включая отличную растворимость, низкое содержание летучих органических соединений, а также термостойкость и устойчивость к гидролизу.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является промежуточным продуктом, используемым в производстве флокуляционных агентов, ионообменных смол, красителей, ингибиторов кор��озии, покрытий на водной основе, фармацевтических препаратов, средств защиты растений, пестицидов, добавок для текстиля, отвердителей для эпоксидных смол и полиуретановых катализаторов.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в следующих продуктах: продукты для покрытий, клеи и герметики, наполнители, шпатлевки, штукатурки, пластилин, продукты для обработки неметаллических поверхностей, чернила и тонеры, антифризы, средства для обработки кожи, смазочные материалы и смазки, полироли и воски, а также продукты и красители для обработки текстиля.
Другие выбросы N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА) в окружающую среду могут происходить при использовании на открытом воздухе и внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной стирки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха).
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) также известен как диметиламиноэтанол.

Исследования указывают на укрепляющие свойства кожи и способность уменьшать появление тонких линий и морщин, а также темных кругов под глазами.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) считается антивозрастным и противовоспалительным средством и проявляет активность по удалению свободных радикалов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве ингибитора коррозии, средства против образования накипи, добавки к краске, добавки для покрытий и агента для отделения твердых частиц.

Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве промежуточного продукта для активных фармацевтических ингредиентов и красителей.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) служит отвердителем для полиуретанов и эпоксидных смол.
Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве добавки к котловой воде.

Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в терапевтических целях в качестве стимулятора ЦНС.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может быть использован в качестве лиганда в катализируемом медью аминировании арилбромидов и йодидов.
Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве химического промежуточного продукта для антигистаминных препаратов и местных анестетиков; в качестве катализатора отверждения эпоксидных смол и полиуретанов; а также в качестве агента для контроля pH при очистке котловой воды.

Тем не менее, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) в форме соли (т.е. диметиламиноэтанола ацетамидобензоат) в основном используется в терапевтических целях в качестве антидепрессанта.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является предшественником ацетилхолина.
Микроволновые спектральные исследования N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА) показали следующие значения: константы вращения (МГц) A = 5814,0(2), B = 2214,54(2) и C = 2037,96(2) и дипольный момент 2,56 D, а компоненты a, b и c (D) равны 2,27(2), 0,3(1) и 1,16(5) соответственно.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой органическое соединение с формулой (CH3)2NCH2CH2OH.
Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) является бифункциональным, содержащим как третичный амин, так и первичные алкогольные функциональные группы.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой бесцветную вязкую жидкость.

Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в средствах по уходу за кожей для улучшения тонуса кожи, а также принимается перорально в качестве ноотропа.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) получают этоксилированием диметиламина.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с рыбным запахом.

Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) обычно называют 2-(диметиламино)этанолом, диметиламиноэтанолом (ДМАЭ) или диметилэтаноламин (ДМЭА).
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) содержит третичные аминные и первичные спиртовые группы в качестве функциональных групп.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), болезни Альцгеймера, аутизма и поздней дискинезии.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) также используется в качестве ингредиента в средствах по уходу за кожей, а также в продуктах, улучшающих когнитивные функции и настроение.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с рыбным запахом.
Температура вспышки N,N-диметилэтаноламна (DMEA) составляет 105 °F.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) имеет меньшую плотность, чем вода
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в рецептуре клеев, где он действует как отвердитель или стабилизатор.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в рецептуре красок и покрытий в качестве коалесцирующего агента для усиления пленкообразования и улучшения характеристик конечного продукта.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) добавляют в эмульсии и дисперсии для стабилизации системы и увеличения срока ее хранения.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) находит применение в процессах очистки воды в качестве нейтрализующего агента или регулятора pH.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в полимерной промышленности для производства различных полимерных смол и соединений.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) иногда используется в фотопроявке в качестве буфера pH или эмульгирующего агента.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) входит в состав кондиционеров для белья для придания мягкости и уменьшения статического электричества.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в сельском хозяйстве в качестве добавки к составам пестицидов или в качестве растворителя для сельскохозяйственных химикатов.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в резиновой промышленности в качестве отвердителя или технологической добавки.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в исследовательских лабораториях для проведения различных химических реакций и экспериментов.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) можно найти в некоторых косметических средствах и средствах личной гигиены в качестве регулятора pH или эмульгирующего агента.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) исследуется для потенциальных биомедицинских применений, включая системы доставки лекарств и тканевую инженерию.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) постулируется, что диметиламиноэтанол подвергается эндогенному метилированию.
После внутривенного лечения мышей [14C]-меченым N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) в головном мозге диметиламиноэтанол давал фосфорилдиметиламиноэтанол и фосфатидилдиметиламиноэтанол.

Кислоторастворимые и липидные холины, полученные из N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА), также были обнаружены в головном мозге.
При изучении фармакокинетики малеатной кислоты [14C]-N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) у крыс было обнаружено, что диметиламиноэтанол метаболизируется в фосфолипидном цикле и продуцирует метаболиты, такие как фосфорилдиметиламиноэтаноламин и глицерофосфатидилхолин.
У крыс, пораженных каиновой кислотой, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) превращался в вещество, которое вступало в перекрестную реакцию в радиоферментативном анализе на ацетилхолин.

Они также показали, что уровни N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА) в головном мозге увеличивались до максимума через 1-2 ч и затем снижались, в то время как концентрации фосфатидилэтаноламина непрерывно увеличивались в течение 7-часового периода наблюдения.
При попадании этого химического вещества в глаза немедленно снимите все контактные линзы и немедленно орошайте их в течение не менее 15 минут, время от времени поднимая верхние и нижние веки.

Если это химическое вещество попало на кожу, снимите загрязненную одежду и немедленно вымойте ее водой с мылом.
Если это химическое вещество было вдыхаемо, выньте из контакта, начните искусственное дыхание (с использованием универсальных мер предосторожности, включая реанимационную маску), если дыхание остановилось, и сердечно-легочную реанимацию, если сердечная деятельность прекратилась.
Незамедлительно переведите в медицинское учреждение.

Если пострадавший находится в сознании, дайте ему воду или молоко. Не вызывайте рвоту.
Рекомендуется медицинское наблюдение в течение 2448 ч после переохлаждения дыхания, отек легких может быть отсрочен.
В качестве первой помощи при отеке легких врач или уполномоченный фельдшер может рассмотреть возможность введения кортикостероидного спрея.

Использует:
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) также известен как диметиламиноэтанол.
Исследования указывают на укрепляющие свойства кожи и способность уменьшать появление тонких линий и морщин, а также темных кругов под глазами.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) считается антивозрастным и противовоспалительным средством и проявляет активность по удалению свободных радикалов.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве ингибитора коррозии, средства против образования накипи, добавки к краске, добавки для покрытий и агента для отделения твердых частиц.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) также используется в качестве промежуточного продукта для активных фармацевтических ингредиентов и красителей.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) служит отвердителем для полиуретанов и эпоксидных смол.

Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве добавки к котловой воде.
Кроме того, N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в терапевтических целях в качестве стимулятора ЦНС.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может быть использован в качестве лиганда в катализируемом медью аминировании арилбромидов и йодидов.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в качестве промежуточного + буферного агента при синтезе покрытий.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в синтезе катионообменных смол, в качестве стабилизатора покрытий, присадок к мазуту, ингибитора солеотложений котлов и важного вспомогательного агента для переработки полиуретана,
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) вызывает коррозию металлов и может вызвать повреждение кожи, глаз и дыхательных путей при контакте.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может привести к ожогам, раздражению и повреждению тканей.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) раздражает кожу и глаза. Длительное или повторное воздействие может привести к покраснению, зуду и дерматиту. Вдыхание паров может раздражать дыхательную систему.
У некоторых людей при повторном воздействии N,N-диметилэтаноламна (ДМЭА) может развиться сенсибилизация, приводящая к аллергическим реакциям, таким как дерматит.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может представлять опасность для окружающей среды при попадании в окружающую среду.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может загрязнять почву, водоемы и воздух, воздействуя на водную флору и фауну и экосистемы.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) легко воспламеняется и может образовывать взрывоопасные паровоздушные смеси.

N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) следует хранить вдали от источников тепла, искр и открытого огня.
Вдыхание паров N,N-диметилэтаноламна (ДМЭА) может вызвать головную боль, головокружение, тошноту и раздражение дыхательных путей.
Прием внутрь может привести к раздражению желудочно-кишечного тракта и рвоте.

Длительное воздействие N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА) может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, включая повреждение печени и почек, респираторные расстройства и последствия для центральной нервной системы.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может вступать в реакцию с сильными окислителями, кислотами и щелочами, приводя к опасным химическим реакциям или выбросам токсичных газов.
При работе с N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) следует надевать надлежащие средства индивидуальной защиты, включая перчатки, защитные очки и средства защиты органов дыхания, чтобы свести к минимуму риски воздействия.

Из-за его опасного характера могут применяться нормативные требования к обращению, хранению, транспортировке и утилизации N,N-диметилэтаноламна (DMEA).
Соблюдение соответствующих норм имеет важное значение для предотвращения загрязнения окружающей среды и обеспечения безопасности работников.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может проявлять токсичность при проглатывании, вдыхании или всасывании кожей.

Острое воздействие высоких концентраций может привести к системной токсичности и неблагоприятным последствиям для здоровья.
Регулирующие органы могут устанавливать предельно допустимые уровни воздействия N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА) на рабочем месте для защиты работников от неблагоприятных последствий для здоровья.
Следует избегать воздействия концентраций, превышающих эти пределы.

Исследования на животных показывают, что N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может оказывать токсичное воздействие на репродуктивную функцию и развитие.
Беременные женщины и лица детородного возраста должны принимать меры предосторожности, чтобы свести к минимуму воздействие.
Имеются ограниченные данные относительно канцерогенного потенциала N,N-диметилэтаноламина (ДМЭА).

Тем не менее, некоторые исследования предполагают возможную связь с определенными типами рака.
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы оценить его канцерогенный риск для людей.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может сохраняться в окружающей среде и претерпевать превращение в потенциально более опасные соединения.

Следует соблюдать надлежащие методы утилизации, чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды.
При воздействии высоких температур или в присутствии окислителей N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может разлагаться и выделять опасные газы, такие как оксиды азота и окись углерода.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) легко воспламеняется и может образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

Для предотвращения опасности пожара и взрыва должны быть приняты надлежащие меры по вентиляции и противопожарной опасности.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) может бурно реагировать с некоторыми химическими веществами, такими как сильные кислоты, основания и окислители.
Следует соблюдать надлежащие методы сегрегации и хранения, чтобы предотвратить непреднамеренные реакции.

В случае разлива, утечки или выброса N,N-диметилэтаноламна (ДМЭА) следует соблюдать соответствующие процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации, включая локализацию, очистку и уведомление соответствующих органов.
Обучение и обучение: Работники, работающие с N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА), должны пройти надлежащую подготовку по его опасностям, безопасным методам обращения и действиям в чрезвычайных ситуациях для минимизации рисков и обеспечения их безопасности.

Профиль безопасности:
Умеренно токсичен при проглатывании, вдыхании, контакте с кожей, внутрибрюшинном и подкожном путях.
Сильное раздражение кожи и глаз.
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) используется в медицине в качестве стимулятора центральной нервной системы.

Легковоспламеняющаяся жидкость при воздействии тепла или пламени; может бурно реагировать с окисляющими материалами.
Самовоспламеняется при контакте с нитратом целлюлозы большой площади поверхности.
Для борьбы с огнем используют спиртовую пену, пену, СО2, сухое химическое вещество.

Опасность для здоровья:
N,N-диметилэтаноламин (ДМЭА) классифицируется как мягкий раздражитель кожи и сильный раздражитель глаз.
Дозы до 1200 мг в день не вызывают серьезных побочных эффектов, а однократная доза 2500 мг, принятая при попытке самоубийства, не имела побочных эффектов.
Вдыхание пара или тумана может вызвать раздражение верхних дыхательных путей.

Сообщалось об астматических симптомах. Крайне раздражает; может привести к необратимому повреждению глаз.
Разъедающий; вызовет серьезное повреждение кожи с ожогами и волдырями.
Проглатывание может вызвать повреждение слизистых оболочек и желудочно-кишечного тракта.

НАБР (НАТРИЯ БРОМИД)

Бромид натрия, широко известный как NaBr, представляет собой ионное соединение с химической формулой NaBr.
NaBr (бромид натрия) представляет собой белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде и имеющий соленый вкус.
NaBr (бромид натрия) представляет собой галогенид щелочного металла и состоит из катиона натрия (Na+) и аниона бромида (Br-).

NaBr (бромид натрия)
Номер КАС: 7647-15-6
Номер ЕС: 231-599-9



ПРИЛОЖЕНИЯ


NaBr (бромид натрия) используется в нефтегазовой промышленности в качестве жидкости для заканчивания скважин и ремонта скважин.
NaBr (бромид натрия) используется как успокаивающее средство для лошадей и других крупных животных.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве фотопленки и бумаги.

NaBr (бромид натрия) используется в качестве антипирена в некоторых пластмассах.
NaBr (бромид натрия) используется в некоторых фармацевтических препаратах в качестве седативного и снотворного средства.

NaBr (бромид натрия) используется в качестве дезинфицирующего средства при очистке воды.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве других соединений брома.

NaBr (бромид натрия) используется при приготовлении некоторых красителей.
NaBr (бромид натрия) используется в некоторых ветеринарных препаратах.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве некоторых специальных химикатов.

NaBr (бромид натрия) используется в некоторых продуктах по уходу за волосами и кожей.
NaBr (бромид натрия) используется в качестве электролита в некоторых батареях.

NaBr (бромид натрия) используется в производстве некоторых сельскохозяйственных химикатов.
NaBr (бромид натрия) используется при приготовлении некоторых духов и ароматизаторов.

NaBr (бромид натрия) используется в некоторых стоматологических процедурах в качестве антисептика и анальгетика.
NaBr (бромид натрия) используется в некоторых пищевых продуктах в качестве консерванта.
NaBr (бромид натрия) используется в си��тезе некоторых органических соединений.

NaBr (бромид натрия) используется в некоторых бассейнах в качестве дезинфицирующего средства и средства для борьбы с водорослями.
NaBr (бромид натрия) используется в текстильной промышленности в качестве вспомогательного вещества для окрашивания и печати.

NaBr (бромид натрия) используется при приготовлении некоторых косметических средств.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве некоторых антипиренов.

NaBr (бромид натрия) используется в некоторых процессах производства целлюлозы и бумаги.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве некоторых биоцидов.

NaBr (бромид натрия) используется в некоторых процессах отделки металлов и гальваники.
NaBr (бромид натрия) используется в некоторых антифризах и антиобледенителях.


Бромид натрия (NaBr) имеет различные применения в различных областях, в том числе:

Фотография:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве источника ионов бромида в эмульсии бромида серебра, которая используется в фотопленке и бумаге.


Бурение нефтяных скважин:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве жидкости для заканчивания и капитального ремонта при бурении нефтяных и газовых скважин.
NaBr (бромид натрия) используется для предотвращения набухания сланцевых и глинистых пород и повышения устойчивости ствола скважины.


Химический синтез:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве реагента в различных химических реакциях, например, при получении броморганических соединений.


Очистка воды:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве дезинфицирующего средства на водоочистных сооружениях для контроля роста микроорганизмов.


Фармацевтическая индустрия:

NaBr (бромид натрия) используется как противосудорожное средство при лечении эпилепсии.


Здоровье животных:

NaBr (бромид натрия) используется в ветеринарии как успокаивающее, противосудорожное и антисептическое средство.


Пищевая промышленность:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве консерванта в некоторых пищевых продуктах, таких как хлеб.


Огнезащитные составы:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве антипирена в некоторых пластмассах, текстиле и других материалах.


Текстильная промышленность:

NaBr (бромид натрия) используется при окрашивании текстиля в качестве выравнивающего агента для обеспечения равномерного окрашивания.


Химический анализ:

NaBr (бромид натрия) используется в лаборатории для приготовления растворов и анализа различных химических соединений.


Гальваника:

NaBr (бромид натрия) используется в гальванических ваннах для нанесения металлических покрытий на подложки.


Теплоносители:

NaBr (бромид натрия) используется в теплоносителях для предотвращения коррозии и образования накипи.


Обработка металла:

NaBr (бромид натрия) используется при обработке металлов для удаления примесей с поверхности металлов.


Стекольная промышленность:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве флюса при производстве стекла для снижения температуры плавления материалов.


Консерванты для древесины:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве консерванта древесины для защиты древесины от гниения и заражения насекомыми.


Ингибиторы коррозии:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве ингибитора коррозии в различных отраслях промышленности для защиты металлов от коррозии.


Стабилизация грунта:

NaBr (бромид натрия) используется для стабилизации почвы, чтобы улучшить устойчивость почвы и предотвратить эрозию.


Отбеливающие агенты:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве отбеливателя в целлюлозно-бумажной промышленности.


Дезинфекция бассейна:

NaBr (бромид натрия) используется при дезинфекции плавательных бассейнов для контроля роста водорослей и бактерий.


Производство полимеров:

NaBr (бромид натрия) используется в производстве некоторых полимеров в качестве агента передачи цепи.


Гербициды:

NaBr (бромид натрия) используется в составе некоторых гербицидов для контроля роста сорняков.


Текстильная отделка:

NaBr (бромид натрия) используется при отделке текстиля для улучшения качества ткани.


Кожевенная промышленность:

NaBr (бромистый натрий) используется в кожевенной промышленности в качестве обеззоливающего агента для удаления извести со шкур.


Очистка газа:

NaBr (бромид натрия) используется в операциях по очистке газа для удаления примесей из газового потока.


Фумиганты:

NaBr (бромид натрия) используется в качестве фумиганта для борьбы с вредителями в некоторых сельскохозяйственных продуктах.


NaBr (бромид натрия) используется в качестве седативного средства в ветеринарии.
NaBr (бромид натрия) используется при приготовлении фотоэмульсий.

NaBr (бромид натрия) используется в производстве буровых растворов для нефтяных и газовых скважин.
NaBr (бромид натрия) используется в качестве реагента в химической промышленности.
NaBr (бромид натрия) используется в текстильной промышленности для окрашивания и печати тканей.

NaBr (бромид натрия) используется в качестве антипирена в пластмассах и текстиле.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве бромированных соединений, таких как бромалканы и бромэфиры.

NaBr (бромид натрия) используется при приготовлении фармацевтических препаратов, таких как седативные и противосудорожные средства.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве фотохимикатов, таких как бромид серебра.
NaBr (бромид натрия) используется в качестве консерванта в пищевой промышленности.

NaBr (бромид натрия) используется в производстве брома для дезинфицирующих средств и пестицидов.
NaBr (бромид натрия) используется в качестве источника брома для органического синтеза.

NaBr (бромид натрия) используется при очистке воды в качестве дезинфицирующего и окисляющего агента.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве огнестойких материалов для самолетов и других транспортных средств.

NaBr (бромид натрия) используется в производстве синтетических волокон и полимеров.
NaBr (бромид натрия) используется в качестве лабораторного реагента для различных химических реакций.

NaBr (бромид натрия) используется в производстве пигментов и красителей.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве керамики и стекла.
NaBr (бромид натрия) используется в качестве электролита в некоторых батареях.

NaBr (бромид натрия) используется в производстве бромированных антипиренов для электрического и электронного оборудования.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве фотопленки и бумаги.

NaBr (бромид натрия) используется в производстве бромида серебра для фотографических применений.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве поверхностно-активных веществ и моющих средств.

NaBr (бромид натрия) используется в производстве огнетушителей.
NaBr (бромид натрия) используется в производстве ветеринарных препаратов и добавок для домашнего скота.



ОПИСАНИЕ


Бромид натрия, широко известный как NaBr, представляет собой ионное соединение с химической формулой NaBr.
NaBr (бромид натрия) представляет собой белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде и имеющий соленый вкус.
NaBr (бромид натрия) представляет собой галогенид щелочного металла и состоит из катиона натрия (Na+) и аниона бромида (Br-).

NaBr (бромид натрия) представляет собой белый кристаллический порошок.
NaBr (бромид натрия) представляет собой ионное соединение с химической формулой NaBr.
NaBr (бромид натрия) имеет высокую температуру плавления 747°C и температуру кипения 1390°C.

NaBr (бромид натрия) растворяется в воде, но не растворяется в большинстве органических растворителей.
NaBr (бромид натрия) гигроскопичен, что означает, что он легко поглощает влагу из воздуха.

NaBr (бромид натрия) имеет соленый вкус и используется в качестве пищевого консерванта.
NaBr (бромид натрия) — неорганическое соединение, обычно используемое в производстве фотографий, лекарств и буровых растворов.

NaBr (бромид натрия) является сильным окислителем и может бурно реагировать с восстановителями.
NaBr (бромид натрия) представляет собой галогенидную соль и может образовывать токсичные пары газообразного брома при контакте с кислотами, кислотными парами и окислителями.
NaBr (бромид натрия) обычно используется в качестве источника ионов брома в органическом синтезе и в качестве реагента в аналитической химии.

NaBr (бромид натрия) также используется в производстве антипиренов, красителей и дезинфицирующих средств.
NaBr (бромид натрия) может использоваться как успокаивающее средство в медицине и как компонент минеральных добавок.

NaBr (бромид натрия) может использоваться в качестве катализатора в некоторых химических реакциях.
NaBr (бромид натрия) и��пользуется в нефтегазовой промышленности в качестве жидкости заканчивания для повышения плотности буровых растворов.

NaBr (бромид натрия) имеет показатель преломления 1,641, что делает его полезным в производстве оптических линз и стекла.
NaBr (бромид натрия) можно использовать в качестве дезинфицирующего средства для бассейнов и спа.
NaBr (бромид натрия) является негорючим твердым веществом, но может усиливать горение других веществ.

NaBr (бромид натрия) имеет молярную массу 102,89 г/моль и плотность 3,203 г/см³.
NaBr (бромид натрия) может быть токсичным при проглатывании в больших количествах и вызывать раздражение кожи и глаз при контакте.

NaBr (бромид натрия) стабилен при нормальных условиях, но может разлагаться при высоких температурах или при воздействии сильных окислителей.
NaBr (бромид натрия) имеет широкий спектр применения в пищевой, фармацевтической и химической промышленности.

NaBr (бромид натрия) можно использовать в качестве коагулянта при очистке сточных вод и в качестве флюса в металлургии.
NaBr (бромид натрия) обычно используется в качестве источника бромида при получении броморганических соединений.

NaBr (бромид натрия) может реагировать с хлором с образованием гипобромита натрия, дезинфицирующего средства, используемого при очистке воды.
NaBr (бромид натрия) является распространенным лабораторным реагентом и легко доступен в большинстве магазинов химикатов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: NaBr
Молярная масса: 102,894 г/моль
Внешний вид: белый кристаллический порошок
Запах: без запаха
Плотность: 3,203 г/см3
Температура плавления: 747 ° C (1377 ° F, 1020 K)
Температура кипения: 1390 ° C (2530 ° F, 1660 K)
Растворимость в воде: 90,5 г/100 мл (25 °С); 121 г/100 мл (50 °С)
Растворимость в этаноле: 1,1 г/100 мл (20 °C)
Растворимость в ацетоне: 0,37 г/100 мл (20 °C)
Растворимость в метаноле: 0,82 г/100 мл (20 °C)
Растворимость в аммиаке: 47,8 г/100 мл (20 °C)
Растворимость в пиридине: 19,4 г/100 мл (20 °C)
Кристаллическая структура: гранецентрированная кубическая (ГЦК)
Показатель преломления (nD): 1,641
Диэлектрическая проницаемость: 5,8
Теплопроводность: 0,321 Вт/(см·К)
Удельная теплоемкость: 0,825 Дж/(г·К)
Вязкость: 2,82 сП (25 °C)
рН 0,1 М водного раствора: 7,5
Идентификационный номер опасности: ООН 1564
Рейтинг NFPA 704 (огненный алмаз): 0 1 0



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Меры первой помощи при отравлении бромидом натрия (NaBr) зависят от типа и тяжести воздействия.
Вот несколько общих рекомендаций:

Если NaBr (бромид натрия) попал на кожу или в глаза, промойте пораженный участок большим количеством воды в течение не менее 15 минут.

Если вы вдохнули пыль или туман NaBr (бромида натрия), немедленно выйдите на свежий воздух и обратитесь за медицинской помощью, если у вас возникли проблемы с дыханием.

Если вы проглотили NaBr (бромид натрия), не вызывайте рвоту.
Прополощите рот водой и выпейте много воды или молока, чтобы разбавить химическое вещество.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Если NaBr (бромид натрия) вступает в контакт с одеждой или другими материалами, снимите загрязненные предметы и тщательно промойте пораженную кожу.


В случае любого контакта с NaBr (бромидом натрия) важно немедленно обратиться за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Носите соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и средства защиты глаз/лица, при работе с NaBr.
Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой.

Используйте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать вдыхания пыли или паров.
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с NaBr.
Не смешивать с несовместимыми веществами.


Хранилище:

Храните NaBr в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, искр и пламени.
Держите контейнер плотно закрытым, когда он не используется.

Хранить вдали от несовместимых материалов.
Не храните рядом с кислотами или кислотосодержащими материалами.

Храните в безопасном вертикальном положении, чтобы контейнеры не упали и не опрокинулись.
Не храните под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой или влажностью.



СИНОНИМЫ


Бромид натрия безводный
Бромидная соль натрия
УНИИ-0JG1KSW2VL
Натриумбромид (немецкий)
Бромюр де натрия (французский)
Содио бромуро (итал.
Бромуро де содио (испанский)
Галит
седоневральный
Седоневрил
Бромистый натрий (латиница)
Бромид натрия (латиница)
Бромид натрия
Бромнатриум
UN1459
ХСДБ 940
ИНЭКС 231-599-9
БРН 3587175
АИ3-50287
DTXSID5023476
CTK1D9626
МолПорт-003-926-011
ACT05680
ЧЕБИ:63093
Бромид натрия
Натрий броматум
седоневральный
бромат натрия
Бромнатриум
Седоневральная сила
Бромид натрия (NaBr)
Унии-767ip0y0sy
Бромид натрия
Бромид натрия, безводный
Бромид, натрий
Натриевая соль бромистоводородной кислоты
бромид натрия
Седоневральный N
Бромид натрия, Puriss pa, реагент ACS, ≥99,0%
УНИИ-767IP0Y0SY
7647-15-6
АИ3-01964
Бромид соды
ЛС-142227
Бромид натрия (безводный)
Монобромид натрия
Бромнатрия
DTXSID1022389
Натрий бромид.
НАДЕРКУСНАЯ КИСЛОТА (ПАА)
Надуксусная кислота (ПАА) представляет собой химическое соединение с химической формулой CH ₃ CO ₃ H.
Перуксусная кислота (ПАА) — мощный окислитель и сильный противомикробный агент, который применяется в различных отраслях промышленности, включая производство продуктов питания и напитков, здравоохранение и очистку воды.
Надуксусная кислота (ПАА) часто используется в качестве дезинфицирующего, дезинфицирующего и стерилизующего средства из-за ее эффективности против широкого спектра микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибы и споры.

Номер CAS: 79-21-0
Номер ЕС: 201-186-8



ПРИЛОЖЕНИЯ


В секторе здравоохранения перуксусная кислота (ПАА) широко используется в качестве дезинфицирующего средства высокого уровня для медицинских инструментов.
Перуксусная кислота (ПАА) находит применение в пищевой промышленности и производстве напитков для дезинфекции поверхностей и оборудования, контактирующих с пищевыми продуктами.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в производстве асептических упаковочных материалов, обеспечивающих стерильность упаковки скоропортящихся продуктов.

Перуксусная кислота (ПАА) — эффективное дезинфицирующее средство для пивоваренного оборудования, обеспечивающее гигиену пивоваренных сосудов и трубопроводов.
В сельскохозяйственном секторе надуксусная кислота (ПАА) служит фунгицидом и бактерицидом, защищая посевы от микробных инфекций.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в птицеводстве для дезинфекции инкубаторов и оборудования с целью предотвращения передачи болезней.

Перуксусная кислота (ПАА) используется при очистке воды из-за ее способности контролировать водоросли, бактерии и другие микроорганизмы в водных системах.
Перуксусная кислота (ПАА) является ключевым компонентом очистки сточных вод, помогая дезинфицировать и снижать микробную нагрузку в сточных водах.

Перуксусная кислота (ПАА) применяется в молочной промышленности для дезинфекции оборудования по переработке молока, обеспечения безопасности и качества продукции.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в производстве бытовых и промышленных чистящих средств благодаря своим дезинфицирующим и отбеливающим свойствам.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в текстильной промышленности для отбеливания и дезинфекции тканей и текстиля.

В фармацевтической промышленности надуксусная кислота (ПАА) используется для стерилизации фармацевтического производственного оборудования и помещений.
Перуксусная кислота (ПАА) служит дезинфицирующим средством в лабораториях, обеспечивая надежный метод стерилизации оборудования и рабочих помещений.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в косметической промышленности и индустрии личной гигиены из-за ее антимикробных свойств в определенных составах.

Перуксусная кислота (ПАА) применяется в системах охлаждающей воды для контроля роста микробов, предотвращения загрязнения и коррозии.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в нефтегазовой промышленности для обеззараживания воды, используемой при операциях гидроразрыва пласта (ГРП).
Перуксусная кислота (ПАА) находит применение при консервировании фруктов и овощей, контролируя микробное разложение во время хранения.
Перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции плавательных бассейнов и водных объектов для отдыха.

Перуксусная кислота (ПАА) служит дезинфицирующим средством в производстве напитков, обеспечивая гигиену оборудования и тары для розлива.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в косметической промышленности благодаря своим антимикробным свойствам при производстве различных косметических продуктов.
Перуксусная кислота (ПАА) играет роль в предотвращении образования биопленок в различных промышленных процессах и водных системах.

Перуксусная кислота (ПАА) используется при переработке медицинских и опасных отходов для обеспечения инактивации микробов.
Перуксусная кислота (ПАА) находит применение при дезинфекции систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В сельскохозяйственном секторе перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции поливной воды, чтобы предотвратить распространение болезней сельскохозяйственных культур.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в производстве бумаги и целлюлозы из-за ее отбеливающих свойств в процессе отбеливания целлюлозы.

Биоцидное использование:
Перуксусная кислота (ПАА) одобрена для использования в качестве биоцида в ЕЭЗ и/или Швейцарии для:
Гигиена человека
Дезинфекция
Ветеринарная гигиена
Продукты питания и корма для животных
Питьевая вода
Сохранение продукта
Консервация жидкостных систем
Управление слаймами.

Потребительское использование:
Перуксусная кислота (ПАА) используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства.
Другие выбросы этого вещества в окружающую среду могут произойти в результате: использования внутри помещений в качестве реактивного вещества.

Широкое использование профессиональными работниками:

Перуксусная кислота (ПАА) используется в следующих продуктах: моющих и чистящих средствах, биоцидах (например, дезинфицирующих средствах, средствах для борьбы с вредителями) и лабораторных химикатах.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в следующих областях: здравоохранение, научные исследования и разработки.
Надуксусная кислота (ПАА) используется при производстве: текстиля, кожи или меха.
Другие выбросы этого вещества в окружающую среду могут произойти в результате: использования внутри помещений (например, жидкостей/моющих средств для машинной мойки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха) и использования внутри помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляных электронагревателях).

Использование на промышленных объектах:
Перуксусная кислота (ПАА) используется в следующих продуктах: средствах для стирки и чистки, химикатах и красителях для бумаги, средствах и красителях для обработки текстиля, а также парфюмерии и ароматизаторах.
Перуксусная кислота (ПАК) находит промышленное применение в производстве других веществ (использование промежуточных продуктов).
Перуксусная кислота (ПАА) используется в следующих областях: научные исследования и разработки, а также здравоохранение.
Надуксусная кислота (ПАА) применяется при производстве: текстиля, кожи или меха, химической, целлюлозно-бумажной и бумажной продукции и продуктов питания.
Выбросы этого вещества в окружающую среду могут происходить при промышленном использовании: в качестве технологической добавки и в технологических добавках на промышленных объектах.

Перуксусная кислота (ПАА) используется в фармацевтической промышленности для стерилизации чистых помещений и критических производственных сред.
Перуксусная кислота (ПАА) играет решающую роль в предотвращении микробного загрязнения при производстве медицинских изделий и имплантатов.
В сельскохозяйственном секторе надуксусная кислота (ПАА) используется в качестве дезинфицирующего средства при обработке семян, защищая семена от грибковых и бактериальных инфекций.

Перуксусная кислота (ПАА) применяется в мясоперерабатывающей промышленности и птицеперерабатывающей промышленности для дезинфекции технологического оборудования и помещений.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в качестве туманообразователя для дезинфекции помещений в закрытых помещениях, таких как чистые помещения и лаборатории.
Перуксусная кислота (ПАА) находит применение при дезинфекции воздуховодов и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для поддержания качества воздуха в помещениях.
В садоводстве ПАА используется для дезинфекции тепличного оборудования и ирригационных систем.

Перуксусная кислота (ПАА) используется при очистке сточных вод фармацевтического производства для удаления следов фармацевтических соединений.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в нефтедобывающей промышленности для контроля роста микробов в нефтяных скважинах и трубопроводах.
Перуксусная кислота (ПАА) служит в пивоваренной промышленности дезинфицирующим средством для систем размножения дрожжей и емкостей для брожения.
Надуксусная кислота (ПАА) применяется при дезинфекции яичной скорлупы в птицеводческих хозяйствах для предотвращения передачи возбудителей цыплятам.

Перуксусная кислота (ПАА) используется в текстильной промышленности для дезинфекции и микробного контроля воды при обработке текстиля.
В молочной промышленности перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции доильного оборудования и резервуаров для хранения.
Перуксусная кислота (ПАА) играет роль в дезинфекции водных объектов для отдыха, таких как фонтаны и аквапарки.
Перуксусная кислота (ПАА) используется при очистке балластной воды на судах для предотвращения распространения водных инвазивных видов.
Перуксусная кислота (ПАА) применяется при дезинфекции общественных мест, в том числе в аэропортах, общественном транспорте и медицинских учреждениях.
Перуксусная кислота (ПАА) используется при дезинфекции пищевого и упаковочного оборудования для обеспечения безопасности продукции.

Перуксусная кислота (ПАА) служит дезинфицирующим средством для стоматологических инструментов и оттискных материалов в стоматологических клиниках.
Перуксусная кислота (ПАА) применяется в санитарно-гигиенических целях на предприятиях общественного питания, включая рестораны и предприятия общественного питания.
Надуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции мембран обратного осмоса на водоочистных станциях.
Перуксусная кислота (ПАА) находит применение при очистке воды в градирнях для борьбы с ростом бактерий и грибков.
Перуксусная кислота (ПАА) служит дезинфицирующим средством конвейерных лент и технологического оборудования при производстве упакованных пищевых продуктов.

Перуксусная кислота (ПАА) используется в аквакультуре для дезинфекции воды и оборудования на рыбных и креветочных фермах.
Перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции разделочных досок и поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, на коммерческих кухнях.
Перуксусная кислота (ПАА) играет роль в дезинфекции воздушных фильтров систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, предотвращая рост плесени и бактерий.

Перуксусная кислота (ПАА) используется в пивоваренной промышленности для дезинфекции пивных бутылок, бочонков и других упаковочных материалов.
Перуксусная кислота (ПАА) играет жизненно важную роль в дезинфекции медицинских отходов, помогая обеспечить безопасную утилизацию потенциально инфекционных материалов.
В косметической промышленности перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции оборудования и емкостей, используемых при производстве косметики и средств личной гигиены.

Перуксусная кислота (ПАА) используется при дезинфекции общественных бассейнов и спа-центров для поддержания качества и безопасности воды.
Перуксусная кислота (ПАА) находит применение при очистке сточных вод в нефтехимической промышленности для контроля микробной активности.
Перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции воздуховодов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и вентиляционных установок в коммерческих и промышленных зданиях.
В сельском хозяйстве перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции оборудования, складских помещений и тары на винодельнях.

Перуксусная кислота (ПАА) применяется для дезинфекции поверхностей и посуды для приготовления пищи в ресторанах и коммерческих кухнях.
Перуксусная кислота (ПАА) играет важную роль в санитарной обработке предприятий пищевой промышленности, включая предприятия по переработке мяса и птицы.
Надуксусная кислота (ПАА) используется в качестве дезинфицирующего средства в научно-исследовательских лабораториях для стерилизации оборудования и обеспечения асептических условий.
Перуксусная кислота (ПАА) применяется при дезинфекции сточных вод очистных сооружений для обеспечения соответствия нормативным стандартам сброса.
В процессе фармацевтиче��кого производства перуксусная кислота (ПАА) используется для стерилизации производственного оборудования и чистых помещений.

Перуксусная кислота (ПАА) используется при дезинфекции транспортных средств общественного транспорта, таких как автобусы и поезда.
Перуксусная кислота (ПАА) находит применение в санитарной обработке оборудования общественного питания, включая посудомоечные машины и посуду.
Перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции систем фильтрации воздуха в медицинских учреждениях и чистых помещениях.
Перуксусная кислота (ПАА) играет роль в очистке сельскохозяйственной оросительной воды, предотвращая распространение патогенов растений.

Надуксусная кислота (ПАА) применяется при дезинфекции сточных вод промышленных процессов для снижения микробного загрязнения.
Надуксусная кислота (ПАА) используется при производстве переработанной бумаги для отбеливания целлюлозы и удаления примесей.
В кожевенной и текстильной промышленности надуксусная кислота (ПАК) используется для отбеливания и дезинфекции при обработке тканей и материалов.
Перуксусная кислота (ПАА) находит применение при санитарной обработке ветеринарных помещений и оборудования в ветеринарных учреждениях.

Перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции поверхностей и оборудования в процессе приготовления фармацевтических препаратов.
Перуксусная кислота (ПАА) играет роль в дезинфекции яиц на предприятиях по переработке яиц, чтобы предотвратить загрязнение.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в системах кондиционирования воздуха для предотвращения роста плесени и улучшения качества воздуха в помещении.

В автомобильной промышленности перуксусная кислота (ПАА) применяется для дезинфекции салона транспортных средств, особенно в общественном транспорте.
Перуксусная кислота (ПАК) находит применение при очистке технологической воды в полупроводниковой и электронной промышленности.



ОПИСАНИЕ


Надуксусная кислота (ПАА) представляет собой химическое соединение с химической формулой CH ₃ CO ₃ H.
Перуксусная кислота (ПАА) — мощный окислитель и сильный противомикробный агент, который применяется в различных отраслях промышленности, включая производство продуктов питания и напитков, здравоохранение и очистку воды.
Надуксусная кислота (ПАА) часто используется в качестве дезинфицирующего, дезинфицирующего и стерилизующего средства из-за ее эффективности против широкого спектра микроорганизмов, включая бактерии, вирусы, грибы и споры.

Химическая структура надуксусной кислоты включает пероксидную связь (ОО-связь), что делает ее пероксидным соединением.
Надуксусная кислота (ПАА) образуется в результате реакции уксусной кислоты (CH ₃ COOH) и перекиси водорода (H ₂ O ₂ ) в присутствии катализатора.
Полученное соединение — надуксусная кислота — представляет собой бесцветную жидкость с резким запахом.

Перуксусная кислота (ПАА) известна своими сильными окислительными свойствами, которые способствуют ее способности эффективно уничтожать микроорганизмы.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в различных областях, таких как дезинфекция поверхностей, стерилизация оборудования, очистка сточных вод, а также в качестве дезинфицирующего средства в пищевой промышленности и производстве напитков.
Перуксусная кислота (ПАА) ценится за свое быстрое действие, эффективность широкого спектра действия и тот факт, что она разлагается на экологически чистые побочные продукты, в основном уксусную кислоту, воду и кислород.

Перуксусная кислота (ПАА) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным резким запахом.
Перуксусная кислота (ПАА), известная своими сильными окислительными свойствами, представляет собой высокореактивное химическое соединение.
Перуксусная кислота (ПАА) образуется в результате реакции уксусной кислоты и перекиси водорода в присутствии катализатора.

Перуксусная кислота (ПАА) характеризуется способностью быстро распадаться на экологически чистые побочные продукты.
Будучи мощным противомикробным средством, надуксусная кислота (ПАА) проявляет эффективность широкого спектра против различных микроорганизмов.
Химическая структура ПАК включает пероксидную связь, способствующую ее окислительной силе.

Перуксусная кислота (ПАА) широко используется в качестве дезинфицирующего и дезинфицирующего средства в таких отраслях, как здравоохранение и пищевая промышленность.
Перуксусная кислота (ПАА) эффективна против бактерий, вирусов, грибков и спор, что делает ее универсальным противомикробным средством.
При очистке воды надуксусная кислота (ПАА) используется из-за ее способности уничтожать болезнетворные микроорганизмы и контролировать рост микробов.
Перуксусная кислота (ПАА) известна своим быстрым действием, обеспечивая быструю дезинфекцию и стерилизацию.

Перуксусная кислота (ПАА) используется для дезинфекции поверхностей, оборудования и емкостей в различных промышленных процессах.
Его применение в пищевой промышленности и производстве напитков включает дезинфекцию поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, и технологического оборудования.
Благодаря своей биоразлагаемости надуксусная кислота считается экологически чистой по сравнению с некоторыми другими дезинфицирующими средствами.

Перуксусная кислота (ПАА) разлагается на уксусную кислоту, воду и кислород, уменьшая ее воздействие на окружающую среду.
Сильный окислительный характер надуксусной кислоты (ПАА) используется в некоторых случаях для ее отбеливающих свойств.
Перуксусная кислота (ПАА) известна своей стабильностью в широком диапазоне температур и уровней pH.

В медицинских учреждениях надуксусная кислота (ПАА) используется для стерилизации медицинских инструментов и в качестве дезинфицирующего средства высокого уровня.
Перуксусная кислота (ПАА) используется в сельскохозяйственном секторе для защиты сельскохозяйственных культур, а также в качестве фунгицида и бактерицида.
Растворы ПАК часто готовят со стабилизаторами для сохранения их эффективности с течением времени.

Его использование в индустрии напитков включает дезинфекцию бутылок, оборудования и трубопроводов в процессе производства.
Перуксусная кислота (ПАА) является ценным средством предотвращения образования биопленок в различных промышленных системах.
При очистке сточных вод ПАК помогает контролировать запахи и уничтожать патогенные микроорганизмы.

Перуксусная кислота (ПАА) известна своим низким содержанием остатков и легкостью смывания, что обеспечивает безопасность продукта.
Перуксусная кислота (ПАА) нашла применение при очистке охлаждающей воды для борьбы с микробным обрастанием и коррозией.
Универсальность, эффективность и экологичность делают надуксусную кислоту ценным химическим веществом в различных промышленных и коммерческих условиях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: CH ₃ CO ₃ H.
Молекулярный вес: примерно 76,05 г/моль.
Физическое состояние: Прозрачная жидкость
Запах: Резкий
Цвет: Бесцветный
Точка кипения: разлагается перед кипячением.
Точка плавления: примерно 0°C (32°F).
Плотность: Зависит от концентрации, обычно около 1,2 г/см³.
Растворимость в воде: Хорошо растворим.
pH: Сильнокислый (pH < 2 для концентрированных растворов).
Давление пара: Низкое из-за разложения
Плотность пара: тяжелее воздуха.
Температура вспышки: Неприменимо (разлагается до достижения температуры вспышки)
Температура самовоспламенения: Не применимо
Реакционная способность: Высокореактивная и окисляющая.
Стабильность: Разлагается с течением времени, особенно в присутствии света и тепла.
Коррозионная активность: Коррозионное воздействие на металлы.
Совместимость: Совместим со многими материалами, но может вступать в реакцию с некоторыми металлами.
Биоразлагаемость: биоразлагаем на уксусную кислоту, воду и кислород.
Токсичность: Умеренно токсично; может вызвать раздражение кожи и глаз
Горючесть: Негорючий
Взрывоопасные свойства: Невзрывоопасно.
Окислительные свойства: Сильный окислитель.
Гигроскопичность: поглощает влагу из воздуха.
Продукты разложения: Уксусная кислота, вода, кислород.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если дыхание затруднено, введите кислород.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду и обувь.
Промывайте пораженный участок большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Если раздражение или покраснение не проходят, обратитесь за медицинской помощью.
Тщательно выстирайте загрязненную одежду перед повторным использованием.


Зрительный контакт:

Промывайте глаза нежной проточной водой в течение не менее 15 минут, время от времени приподнимая верхние и нижние веки.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение, покраснение или боль не исчезнут.
Снимите контактные линзы, если их легко снять, после первых 5 минут промывания.


Проглатывание:

Не вызывает рвоту.
Тщательно прополощите рот водой, если человек находится в сознании и может глотать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если рвота возникает спонтанно и человек находится в сознании, держите голову ниже груди, чтобы предотвратить аспирацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая химически стойкие перчатки, защитные очки или защитную маску, а также защитную одежду.
Используйте средства защиты органов дыхания при работе в зоне с концентрацией в воздухе.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
Используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе.

Избегать контакта:
Избегайте прямого контакта с кожей и вдыхания паров.
Используйте инструменты и посуду при работе с ПАА, чтобы свести к минимуму контакт.

Надлежащая гигиеническая практика:
Тщательно мойте руки после работы с ПАА.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с веществом.

Аварийное оборудование:
Обеспечьте наличие станций для экстренной промывки глаз и безопасных душей в зонах обращения с ПАА.
Ознакомить персонал с расположением и правильным использованием аварийно-спасательного оборудования.

Реакция на разлив:
В случае разлива следуйте соответствующим процедурам реагирования на разливы, указанным в паспорте безопасности продукта.
Используйте абсорбирующие материалы для локализации и своевременной очистки разливов.

Совместимость хранилища:
Храните ПАК вдали от несовместимых веществ, таких как сильные восстановители, органические материалы и легковоспламеняющиеся жидкости.
Не хранить вместе с пищевыми продуктами, кормами или другими расходными материалами.

Маркировка и идентификация:
Убедитесь, что на контейнерах правильно маркированы правильное название продукта, информация об опасности и меры предосторожности.
Четко обозначьте места хранения для облегчения идентификации.

Обучение:
Обеспечить обучение персонала, работающего с ЧПА, надлежащим процедурам, опасностям и протоколам реагирования на чрезвычайные ситуации.

Проверка оборудования:
Регулярно проверяйте и обслуживайте оборудование, используемое для работы с ПАА, чтобы обеспечить его правильное функционирование.
Своевременно ремонтируйте или заменяйте поврежденное оборудование.


Хранилище:

Температура хранения:
Храните ПАА в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Избегайте экстремальных температур, которые могут привести к разложению или изменению свойств.

Вентиляция в складских помещениях:
Обеспечьте достаточную вентиляцию складских помещений, чтобы предотвратить накопление паров.
При необходимости используйте механическую вентиляцию легких.

Отделение от несовместимых материалов:
Храните ПАК вдали от несовместимых материалов, включая сильные восстановители, органические материалы и легковоспламеняющиеся жидкости.
Следуйте рекомендациям по разделению химических веществ.

Контейнеры для хранения:
Используйте контейнеры из материалов, совместимых с ПАА.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и воздействие.

Отделение от продуктов питания и кормов:
Отделите места хранения ПАК от мест, используемых для хранения продуктов питания, кормов или расходных материалов.
Предотвратите перекрестное загрязнение.

Высота хранения:
Храните контейнеры на высоте, которая сводит к минимуму риск повреждения и облегчает осмотр.

Предупреждение об огне:
Держите ПАК вдали от источников возгорания и не храните вблизи открытого огня или тепловыделяющего оборудования.
Соблюдайте меры противопожарной безопасности в соответствии с местными правилами.

Мониторинг срока годности:
Отслеживайте запасы и управляйте ими, чтобы гарантировать, что старые запасы используются в первую очередь (принцип «первым пришел — первым ушел»).
Регулярно проверяйте срок годности ПАК и заменяйте просроченные запасы.



СИНОНИМЫ


Пероксиуксусная кислота
Этанепероксоевая кислота
Ацетилгидропероксид
Ацетилпероксид
Уксусная надкислота
Пероксиацетиловая кислота
Уксусная кислота, перокси-
Ацетилпероксикислота
Пероксикарбоновая кислота
Перацетиловая кислота
Этанепероксоевая кислота
Peracetylsäure (немецкий)
Perossiacido acetico (итальянский)
Acido peroxiacético (испанский)
Перазийнзуур (голландский)
ПАА
EPA (аббревиатура этанпероксоевой кислоты)
Пенсильвания
АО
Пероксиэтановая кислота
Ацетилгидропероксид
Ацетилперуксусная кислота
Пероксиацетиловая кислота
Пероксиуксусная кислота
Этилиденперуксусная кислота
Этилиденпероксиуксусная кислота
Этанепероксоевая кислота
Ацетилпероксикислота
Пероксиэтановая кислота
Пероксипроизводное уксусной кислоты
Ацетилоксилгидропероксид
Peracetylsaeure (немецкий)
Acido peroxiacético (испанский)
Peroxyacétique, кислота (французский)
Пероксиазийнзуур (голландский)
Перацетическая кислота (французский)
Пероксикарбоновая кислота
Кислота пероксикарбоновая (французская)
Ацидо перацетико (итальянский)
Acido peroxyacético (испанский)
Perossiacido acetico (итальянский)
Пероксиоктановая кислота
ПАА кислота
Раствор пероксиуксусной кислоты
Пероксиуксусная кислота
Пероксиуксусная кислота
Пероксиэтановая кислота
Пероксидированная уксусная кислота
Пероксиацетиловая кислота
Ацетилпероксид
Ацетоксигидропероксид
Перекись уксусной кислоты
Пероксиацетил
Пероксидированный ацетил
Ангидрид пероксиуксусной кислоты
Этановая перекись
Ацетилперацетилпероксид
Перацетил гидропероксид
Этилиденпероксиуксусная кислота
Ангидрид пероксиуксусной кислоты
Этилиденацетилгидропероксид
Пероксиуксусный ангидрид
Пероксиуксусная кислота пергидрат
Пероксиацетилгидроксид
Пероксиуксусная кислота, водный раствор
Пероксиуксусная кислота стабилизированная
Ангидрид надуксусной кислоты
Уксусная кислота, перокси-, натриевая соль
Пероксиэтановая кислота, натриевая соль
НАДУКСУСНАЯ КИСЛОТА
Пероксиуксусная кислота
Этанепероксоевая кислота
79-21-0
Эстостерил
Уксусная перекись
Пероксоуксусная кислота
Ацетилгидропероксид
Моноуксусная кислота
Осбон АС
Прокситан 4002
Дезоксон 1
Этанепероксовая кислота
Гидроперекись, ацетил
Перацетическая кислота
пероксиуксусная кислота
Асесиде
Прокситан
Касвелл № 644
Пероксиуксусная кислота
Кислота пероксиуксусная
Киселина пероксиоктова
ССРИС 686
ХСДБ 1106
UNII-I6KPI2E1HD
I6KPI2E1HD
пероксиуксусная кислота
ЭИНЭКС 201-186-8
Химический код пестицидов EPA 063201
БРН 1098464
DTXSID1025853
ХЕМБЛ444965
DTXCID805853
ЧЕБИ:42530
ЭК 201-186-8
4-02-00-00390 (Справочник Beilstein)
NCGC00166305-01
НАКСУСНАЯ КИСЛОТА (МАРТ.)
НАДУКСУСНАЯ КИСЛОТА [МАРТ.]
НАДУКСУСНАЯ КИСЛОТА
Перуксусная кислота (также известная как прокситан или ПАК) представляет собой органическое соединение формулы CH3CO3H.
Перуксусная кислота обладает низким пенообразованием и идеально подходит для использования в системах «Очистка на месте».


Номер CAS: 79-21-0
Номер ЕС: 201-186-8
Химическая формула: CH3CO3H.



Этанаперуксусная кислота, пероксиуксусная кислота, пероксид уксусной кислоты, гидропероксид ацетила, прокситан, надуксусная кислота, пероксиуксусная кислота, эстостерил, пероксид уксусной кислоты, пероксоуксусная кислота, моноперуксусная кислота, осбон-ак, гидропероксид ацетила, прокситан 4002, дезоксон 1,



Перуксусная кислота зарегистрирована в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 1 000 до < 10 000 тонн в год.
Перуксусная кислота (также известная как ПАК) представляет собой органическое соединение формулы CH3CO3H.


Перуксусная кислота представляет собой бесцветную жидкость с характерным едким запахом, напоминающим уксусную кислоту.
Перуксусная кислота является более слабой кислотой, чем исходная уксусная кислота, с pKa 8,2.
Перуксусная кисл��та не связывает белки, удаляет биопленку и эффективна даже в присутствии органических материалов.


В состав надуксусной кислоты входят очень эффективные ингибиторы коррозии, она безопасна для большинства распространенных материалов эндоскопов.
Перуксусная кислота не вызывает коррозии оборудования из нержавеющей стали как в горячих, так и в холодных условиях.
Эффективность может снизиться из-за жира, белков и других органических веществ.


Перуксусная кислота лучше всего работает при pH <7; следовательно, промойте оборудование щелочными моющими средствами.
Перуксусная кислота является одним из самых мощных биоцидов, известных человеку.
Перуксусная кислота эффективна против широкого спектра микробиологических загрязнений, включая аэробные и анаэробные бактерии и их споры, дрожжи, плесень, грибы и их споры, а также вирусы.


Перуксусная кислота чрезвычайно быстро действует при температуре окружающей среды.
Перуксусная кислота обладает низким пенообразованием и идеально подходит для использования в системах «Очистка на месте».
Это прозрачная, бесцветная жидкость, содержащая равновесную смесь надуксусной кислоты, воды, уксусной кислоты и перекиси водорода.
Перуксусная кислота представляет собой бесцветную жидкость с характерным едким запахом, напоминающим уксусную кислоту.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Перуксусная кислота используется в следующих продуктах: средствах для стирки и чистки, химикатах и красителях для бумаги, средствах и красителях для обработки текстиля, а также парфюмерии и ароматизаторах.
Перуксусная кислота имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).


Перуксусная кислота используется в следующих областях: научные исследования и разработки, а также здравоохранение.
Надуксусная кислота применяется при производстве: текстиля, кожи или меха, химической, целлюлозной, бумажно-бумажной продукции и продуктов питания.
Выбросы перуксусной кислоты в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: в качестве технологической добавки и технологических добавок на промышленных объектах.


Выброс в окружающую среду надуксусной кислоты может происходить в результате промышленного использования: производства вещества.
Агентство по охране окружающей среды США впервые зарегистрировало перуксусную кислоту в качестве противомикробного средства в 1986 году для использования внутри помещений на твердых поверхностях.
Места использования включают сельскохозяйственные помещения, предприятия общественного питания, медицинские учреждения и домашние ванные комнаты.


Перуксусная кислота также зарегистрирована для использования на предприятиях по переработке молочных продуктов и сыра, в оборудовании для пищевой промышленности, а также в пастеризаторах на пивоварнях, винодельнях и заводах по производству напитков.
Перуксусная кислота используется в следующих областях: здравоохранение, научные исследования и разработки.


Надуксусная кислота используется при производстве: текстиля, кожи или меха.
Перуксусная кислота также применяется для дезинфекции предметов медицинского назначения, для предотвращения образования биопленок в целлюлозной промышленности, а также в качестве очистителя воды и дезинфицирующего средства.


Перуксусная кислота используется потребителями, профессиональными работниками (широко распространенное применение), при составлении рецептур или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Перуксусная кислота одобрена для использования в качестве биоцида в ЕЭЗ и/или Швейцарии для: гигиены человека, дезинфекции, ветеринарной гигиены, пищевых продуктов и кормов для животных, питьевой воды, консервации продуктов, консервации жидких систем, борьбы со шламами.


Перуксусная кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства.
Другие выбросы перуксусной кислоты в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений в качестве реактивного вещества.
Перуксусная кислота используется в следующих продуктах: моющих и чистящих средствах, биоцидах (например, дезинфицирующих средствах, средствах для борьбы с вредителями) и лабораторных химикатах.


Другие выбросы перуксусной кислоты в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и использовании внутри помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляных электронагревателях).


Компьютерный поиск литературы, как прикладной, так и академической, не выявил упоминаний об индукции мутагенеза, приводящего к развитию устойчивых видов, перуксусной кислотой.
Перуксусная кислота используется в качестве биоцида для дезинфекции обезжиренных и предварительно очищенных установок обработки, транспортировки и хранения из нержавеющей стали или стекла.


Перуксусную кислоту также можно использовать на полах, стенах и в атмосфере.
Кроме того, эксперты используют перуксусную кислоту в медицинском секторе для стерилизации оборудования, фармацевтических препаратов и инструментов с конечной целью улучшения здоровья и благополучия пациентов.


При переработке и производстве продуктов питания и напитков используйте надуксусную кислоту в регулярном цикле очистки установок для приготовления сиропа, карбонизаторов очищенной воды, дробильных установок для фруктов, концентраторов и восстановителей сока, кухонных плит и процессоров для приготовления пищевых продуктов или приправ, перекачивающих труб и насосов, розлива и упаковки. и консервные машины.


Перуксусная кислота используется в следующих продуктах: средствах для стирки и чистки, средствах и красителях для обработки текстиля, биоцидах (например, дезинфицирующих средствах, средствах для борьбы с вредителями), химикатах и красителях для бумаги, а также химикатах для очистки воды.
Выброс в окружающую среду надуксусной кислоты может происходить в результате промышленного использования: приготовления смесей.


Перуксусную кислоту можно использовать в качестве дезинфицирующего средства для воды в градирнях, где она предотвращает образование биопленки и эффективно контролирует бактерии легионеллы.
Торговое название надуксусной кислоты как противомикробного средства — Nu-Cidex.
В Европейском Союзе о перуксусной кислоте сообщило EFSA после представления в 2013 году Министерства сельского хозяйства США.


Наборы для обеззараживания поверхностей, используемые аналогами фентанила (используемые, в том числе, многими полицейскими силами) часто содержат твердый перацетилборат, который смешивается с водой с образованием надуксусной кислоты.
Перуксусную кислоту также можно использовать на полах, стенах и в воздухе.


Перуксусная кислота чрезвычайно быстро действует при температуре окружающей среды.
Температура играет решающую роль в эффективности перуксусной кислоты: например, при температуре 15°C и значении pH 7 для эффективной дезактивации патогенов требуется в пять раз больше перуксусной кислоты, чем при значении pH 7 и температуре 35°. С.


Перуксусная кислота эффективна против широкого спектра
микробиологические загрязнения: бактерии, дрожжи, плесень, грибы, вирусы. Дезинфицирует обезжиренное и предварительно очищенное CIP оборудование из нержавеющей стали или стекла.
Перуксусная кислота проявляет превосходную бактерицидную и фунгицидную активность против широкого спектра микроорганизмов в холодной и теплой воде.


Также более эффективен, чем хлор, диоксид хлора и четвертичные продукты для дезинфекции поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами.
Перуксусная кислота помогает контролировать бактерии и грибки, вызывающие порчу или гниение, в воде, которая контактирует с сырыми, необработанными фруктами и овощами.
Перуксусную кислоту можно распылять непрерывно, используя грубое распыление, или погружать в раствор, содержащий не более 40 частей на миллион остаточной пероксиуксусной кислоты.


В переработке и производстве продуктов питания и напитков надуксусная кислота находит применение в регулярном цикле очистки установок для приготовления сиропа, карбонизаторов очищенной воды, дробления фруктов, концентраторов и восстановителей сока, кухонных плит и процессоров для приготовления пищи или приправ, перекачивающих труб/насосов, розлива/упаковки/ консервные машины.


На пивоваренных и винодельческих заводах перуксусная кислота находит применение в ферментационных/варочных цехах, установках очистки/фильтрации и резервуарных парках/подвалах для розлива во время регулярной очистки оборудования.
Перуксусная кислота также используется в качестве быстрого дезинфицирующего средства высокого уровня в сельском хозяйстве для защиты животных от болезней.


Перуксусная кислота широко используется в переработке и производстве продуктов питания и напитков, на пивоварнях и винодельнях.
Перуксусная кислота — это несмываемое антимикробное дезинфицирующее средство CIP.
Перуксусная кислота используется в качестве биоцида для дезинфекции предварительно очищенного технологического оборудования, передаточных и складских установок, изготовленных из нержавеющей стали или стекла.


Перуксусная кислота обладает низким пенообразованием и идеально подходит для использования в системах безразборной мойки (CIP).
Перуксусная кислота — дезинфицирующее средство, которое рекомендуется использовать на предварительно очищенных поверхностях, таких как оборудование, трубопроводы, резервуары, чаны, фильтры, испарители, пастеризаторы и асептическое оборудование на молочных заводах, пивоварнях, винодельнях, заводах по переработке напитков и пищевых продуктов, переработке/упаковке яиц. поверхности оборудования и предприятий общественного питания.


Окончательное ополаскивание водой не требуется.
Надуксусная кислота совместима с большинством послеуборочных фунгицидов.
Перуксусная кислота в разбавленном виде не вызывает коррозии поверхностей из нержавеющей стали и алюминия.


Если продукт планируется использовать на других поверхностях, рекомендуется наносить надуксусную кислоту на меньшую испытательную поверхность.
чтобы определить совместимость, прежде чем приступить к его использованию.
Надуксусная кислота может подаваться либо в системную воду, либо в подпиточную воду в зоне хорошего смешивания, чтобы способствовать быстрому диспергированию.


Перуксусная кислота может вводиться непрерывно или периодически в зависимости от потребностей конечного пользователя.
Надуксусная кислота представляет собой слабопенящуюся, прозрачную, бесцветную жидкость, содержащую равновесную смесь надуксусной кислоты, перекиси водорода, уксусной кислоты и воды.
Перуксусная кислота используется в качестве биоцида для дезинфекции предварительно очищенных поверхностей в пищевой промышленности.


Перуксусная кислота специализируется на быстрой дезинфекции, санитарии окружающей среды или на заключительных этапах очистки труб и емкостей оборудования на пивоваренных заводах, заводах по производству молока и воды, напитках и других отраслях пищевой промышленности.
На пивоваренных и винодельческих заводах надуксусную кислоту следует использовать при регулярной очистке оборудования в бродильных и варочных цехах, установках осветления и фильтрации, резервуарных парках и разливочных подвалах.


Перуксусная кислота разработана для использования на предварительно очищенных поверхностях, не содержащих моющих средств или поверхностно-активных веществ.
Производительность продукта будет значительно снижена, если на поверхности будут присутствовать загрязнения, такие как жиры, масло, крахмал или растительные вещества.
Санация надуксусной кислотой наиболее эффективна при pH ниже 7.


рН разведения этого продукта 1:100 составляет около 3,0, а разведения 1:500 — около 4,0.
Перуксусная кислота эффективна против широкого спектра
микробиологические загрязнения, в том числе аэробные и анаэробные бактерии и их споры; дрожжи, плесень, грибы и их споры; и вирусы.


Перуксусная кислота чрезвычайно быстро действует при температуре окружающей среды.
При переработке и производстве продуктов питания и напитков используйте надуксусную кислоту в обычном цикле очистки сиропа.
заводы, карбонизаторы очищенной воды, дробилки фруктов, концентраторы и восстановители сока, плиты и процессоры для приготовления пищи или приправ, перекачивающие трубы и насосы, машины для розлива, упаковки и консервирования.


На пивоварнях и винодельнях используйте перуксусную кислоту при регулярной очистке оборудования в ферментационных и варочных цехах, осветлении
и фильтровальная установка, нефтебазы и разливочные погреба.
Перуксусная кислота имеет высокий окислительный потенциал и очень реакционноспособна.


Перуксусная кислота используется для быстрой дезинфекции поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, особенно при переработке пива, напитков, молока, консервировании, розливе в бутылки пищевой и овощной промышленности, а также при переработке морепродуктов. морепродукты, мясо, сахар, пирожные, шоколад и конфеты.
Перуксусная кислота очень эффективна при дезинфекции всех видов микроорганизмов, даже в условиях холодной воды.


Поскольку перуксусная кислота не содержит поверхностно-активных веществ, она идеально подходит для использования в системах «очистки на месте» в рамках режима без промывки водой, когда системы можно промыть готовым продуктом (слить) до возобновления нормального производства».
Использование перуксусной кислоты на молочных фермах: при использовании на молочных фермах после использования перуксусной кислоты поверхности необходимо осушить и тщательно промыть водой перед следующим доением.


Перуксусная кислота — дезинфицирующее средство высокого уровня, специально разработанное для холодной стерилизации термочувствительных инструментов и эндоскопов.
Он основан на синергии надуксусной кислоты и перекиси водорода.
Перуксусная кислота сочетает в себе широкий спектр антимикробной активности, короткое время контакта и улучшенную совместимость с материалами.


Перуксусные гастроскопы, дуоденоскопы, назоларингофарингоскопы, лапароскопы и др.), хирургические инструменты, наркозные и термочувствительные медицинские изделия.
Кроме того, надуксусная кислота также является хорошим дезинфицирующим средством для окружающей среды, поскольку при использовании не оставляет следов.


Перуксусную кислоту также можно использовать на полах, стенах и в воздухе.
Перуксусная кислота широко используется в переработке и производстве продуктов питания и напитков, на пивоварнях и винодельнях.
Перуксусная кислота — это несмываемое антимикробное дезинфицирующее средство CIP.


Перуксусная кислота используется в качестве биоцида для дезинфекции предварительно очищенного технологического оборудования, передаточных и складских установок, изготовленных из нержавеющей стали или стекла.
Перуксусная кислота обладает низким пенообразованием и идеально подходит для использования в системах безразборной мойки (CIP).
Перуксусная кислота, активное соединение прокситана, является одним из самых мощных известных биоцидов.


Поэтому вместо BKC и формалина (формола) для дезинфекции прудов с креветками используется химическое вещество надуксусная кислота.
Химическое вещество надуксусная кислота 15:23 также может уничтожать токсичные водоросли в прудах, разлагать излишки органических веществ и обеспечивать кислородом водную среду пруда с креветками.


Компонент надуксусной кислоты в прокситане помогает продукту быть эффективным при быстрой пастеризации, а присутствие перекиси водорода помогает продукту адаптироваться к замачиванию или мытью шампунем.
Перуксусная кислота является отличным пищевым дезинфицирующим средством, а также используется в качестве отбеливателя для стирки.


Для каждого применения может потребоваться определенная норма дозировки, и, как и все окисляющие биоциды, нагрузка на почву может влиять на требуемую норму внесения.
Надуксусная кислота является биоцидной при концентрации пероксиуксусной (надуксусной) кислоты от 100 до 200 мг/л.


Перуксусная кислота, активное соединение прокситана, является одним из самых мощных известных биоцидов.
Перуксусная кислота эффективна против широкого спектра микробиологических загрязнений, включая аэробные и анаэробные бактерии и их споры; дрожжи, плесень, грибы и их споры; и вирусы.



СВОЙСТВА НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
*Готовый к использованию смешанный раствор.
*Эффективен даже при наличии белков
*Совместимость с большинством распространенных разумных материалов.
*Совместимость с термочувствительными инструментами.
*Быстрое действие: полный спектр за 5 минут.
*Стабильность готового раствора: 15 дней.
*Легкая проверка концентрации ПАК с помощью тест-полосок.
*Без альдегидов, безопасно для пользователя.
* Разлагается в воде и кислороде.



ЗАПАХ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
В разбавленных концентрациях надуксусная кислота практически не имеет запаха.
Однако химическое вещество надуксусная кислота в концентрированной форме имеет очень сильный и характерный запах, который помогает пользователям сразу отличить ее от других химикатов.



КАК СОХРАНИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАДУКСУСНУЮ КИСЛОТУ:
Концентрация надуксусной кислоты может легко снизиться при испарении на воздухе.
Поэтому мы разбавляем надуксусную кислоту только при использовании в достаточных дозах.
Перуксусную кислоту необходимо хранить в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАДУКСУСНАЯ КИСЛОТА:
В пищевой промышленности перуксусная кислота используется в процессах очистки на месте и дезинфекции при контакте с пищевыми продуктами для безопасного и быстрого контроля микробов.
Примечательно, что некоторые пищевые продукты, такие как мясо, птица, фрукты, овощи и яйца, требуют прямой защиты, поскольку они могут переносить вредные микробы и быть склонными к порче. Помимо защиты от микробов, надуксусная кислота эффективно повышает безопасность пищевых продуктов за счет снижения потерь товаров из-за грибков, вирусов, водорослей и бактерий, а также повышает качество продукции на протяжении всего срока годности, а в некоторых случаях продлевает сам срок годности.



ХИМИЧЕСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЗАВИСИТ ОТ ФАКТОРОВ:
Концентрация, температура и виды микроорганизмов, которые необходимо уничтожить.
Однако обычно мы используем надуксусную кислоту в концентрации 0,05–0,3% (чаще 0,2–0,5%).

Температура использования надуксусной кислоты находится в диапазоне 5–20 ºC.
Если температура перуксусной кислоты составляет около 50°C, эффективность стерилизации выше, а время стерилизации короче.
Не используйте перуксусную кислоту при температуре выше 50°C.

Перуксусную кислоту в высоких концентрациях можно хранить для повторного использования, однако при условии, что она не слишком загрязнена и для обеспечения концентрации необходимо добавлять дополнительные прокситановые химикаты.
Потому что надуксусная кислота в высоких концентрациях имеет очень сильный запах, при использовании, смешивании растворов, транспортировке.



ПРОИЗВОДСТВО НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Перуксусную кислоту производят в промышленности автоокислением ацетальдегида:
O2 + CH3CHO → CH3CO3H
В присутствии сильнокислотного катализатора, такого как серная кислота, уксусная кислота и перекись водорода, образуется надуксусная кислота:

H2O2 + CH3CO2H ⇌ CH3CO3H + H2O
Однако в концентрациях (3-6%) уксуса и перекиси водорода, продаваемых для домашнего использования, смешивание без сильного кислотного катализатора не приведет к образованию надуксусной кислоты.
В качестве альтернативы можно использовать ацетилхлорид и уксусный ангидрид для получения раствора кислоты с более низким содержанием воды.

Некоторые стиральные порошки выделяют надуксусную кислоту на месте.
Это достигается действием активаторов отбеливания, таких как тетраацетилэтилендиамин и нонаноилоксибензолсульфонат натрия, на перекись водорода, образующуюся из перкарбоната натрия в воде.
Перуксусная кислота является более эффективным отбеливающим средством, чем сама перекись водорода.

Перуксусная кислота также образуется естественным путем в окружающей среде в результате серии фотохимических реакций с участием формальдегида и фотоокислительных радикалов.
Надуксусная кислота всегда продается в растворе в виде смеси с уксусной кислотой и перекисью водорода для сохранения ее стабильности.
Концентрация надуксусной кислоты в качестве активного ингредиента может варьироваться.



ЭПОКСИДИРОВАНИЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ:
Хотя перуксусная кислота и менее активна, чем более кислые перкислоты (например, м-ХПБА), она в различных формах используется для эпоксидирования различных алкенов (реакция Прилежаева).
Полезные применения - ненасыщенные жиры, синтетические и натуральные каучуки, а также некоторые натуральные продукты, такие как пинен.

На количество свободной кислоты или серной кислоты (в первую очередь используемой для приготовления надкислоты) влияет множество факторов.
Перуксусная кислота является высокоэффективным биоцидом и окислителем, быстро уничтожает микроорганизмы, такие как бактерии, грибы и вирусы, и убивает болезнетворные микроорганизмы.

Несмотря на свою высокую эффективность, надуксусная кислота не содержит хлора и быстро распадается на природные вещества (воду, кислород и углекислый газ) , что делает ее устойчивым и экологически чистым выбором.
По этим причинам надуксусная кислота является идеальным дезинфицирующим средством в ряде различных отраслей промышленности, а именно в медицине, производстве продуктов питания и напитков, биобезопасности животных и промышленной прачечной.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Химическая формула: CH3CO3H.
Молярная масса: 76,05 g/mol
Внешний вид: Бесцветная жидкость.
Плотность: 1,0375 г/мл
Температура плавления: 0 ° C (32 ° F; 273 К)
Точка кипения: 105 °C (221 °F; 378 К) 25 °C при (1,6 кПа)
Кислотность (рКа): 8,2
Показатель преломления (nD): 1,3974 (589 нм, 20 °C)
Вязкость: 3,280 сП
Физическое состояние: жидкость
Цвет: Нет данных
Запах: Нет данных

Точка плавления/точка замерзания: данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: 56 °C – в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Давление пара: 26,66 гПа при 25 °C.

Плотность: 1,13 г/см3
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: Не классифицируется как взрывчатое.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Плотность: 1,15 г/мл при 20°C.
Линейная формула: CH3CO3H
Байльштейн: 1098464
Вес формулы: 76,05 г/моль
Оценка: пурум па
Химическое название или материал: раствор надуксусной кислоты.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Лицам, оказывающим первую помощь, необходимо защитить себя.
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
Немедленно вызвать врача.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промыть кожу с
вода/душ.
Немедленно позвоните врачу.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Немедленно вызвать офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
Немедленно позвоните врачу.
Не пытайтесь нейтрализовать.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Собрать материалом, впитывающим жидкость.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Удалить контейнер из опасной зоны и охладить водой.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт:
Материал: бутилкаучук
Минимальная толщина слоя: 0,3 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: натуральный латекс/хлоропрен.
Минимальная толщина слоя: 0,6 мм.
Время прорыва: 30 мин.
*Защита тела:
Огнестойкая антистатическая защитная одежда.
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра ABEK
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-Меры безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Примите меры предосторожности против статическо��о разряда.
*Гигиенические меры:
Немедленно смените загрязненную одежду.
Применяйте профилактическую защиту кожи.
Вымойте руки и лицо после работы с веществом.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
* Стабильность хранения:
Рекомендуемая температура хранения: 2–8 °C.
Светочувствительный.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны


НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА
Надуксусную кислоту также можно получить путем окисления ацетальдегида.
Надуксусную кислоту обычно производят в концентрации 5-15%.
Когда надуксусная кислота растворяется в воде, она распадается на перекись водорода и уксусную кислоту, которые распадаются на воду, кислород и углекислый газ.


Номер КАС: 79-21-0
Номер ЕС: 201-186-8
Молекулярная формула: C2H4O3/CH3COOOH


Продукты разложения надуксусной кислоты нетоксичны и легко растворяются в воде.
Надуксусная кислота является очень сильным окислителем; окислительный потенциал превышает потенциал хлора и диоксида хлора.
Надуксусная кислота записывается под формулой CH3CO3H, которая получается в результате реакции уксусной кислоты с перекисью водорода и известна под аббревиатурой ПАА.


Надуксусная кислота представляет собой бесцветную жидкость с сильным уксусным запахом.
Перуксусная кислота разлагается на перекись водорода и уксусную кислоту и может стать воспламеняющейся при дальнейшем разложении на воду, углекислый газ и кислород.
Перуксусная кислота (CAS № 79-21-0), также известная как пероксиуксусная кислота или ПАК, представляет собой органическое химическое соединение, используемое во многих областях, включая химическую дезинфекцию в здравоохранении, дезинфицирующее средство в пищевой промышленности и дезинфицирующее средство при очистке воды.


Надуксусная кислота также ранее использовалась при производстве химических промежуточных продуктов для фармацевтических препаратов.
Перуксусная кислота, полученная путем взаимодействия уксусной кислоты и перекиси водорода с кислотным катализатором, всегда продается в виде стабилизированных растворов, содержащих уксусную кислоту, перекись водорода и воду.


Для пищевой промышленности и здравоохранения надуксусная кислота обычно продается в виде концентратов от 1 до 5 процентов и разбавляется перед использованием.
Многие пользователи знают, что надуксусная кислота универсальна и эффективна, а профессионалы, ответственные за охрану окружающей среды, считают ее безвредной для окружающей среды из-за продуктов ее разложения, которые включают уксусную кислоту, кислород и воду.


Надуксусную кислоту получают путем смешивания уксусной кислоты с перекисью водорода.
Помимо надуксусной кислоты, полученный жидкий концентрат также содержит уксусную кислоту, перекись водорода, воду и стабилизаторы.
Перуксусная кислота представляет собой перекись и бесцветную жидкую смесь перекиси водорода и уксусной кислоты (уксуса).


Химическая формула перуксусной кислоты C2H4O3.
Перуксусная кислота является устойчивым химическим веществом, поскольку при ее разложении образуются только вода, кислород и очень биоразлагаемая уксусная кислота, а не вредные для окружающей среды вещества.


Надуксусная кислота является очень мощным окислителем, который очень эффективен даже в низких концентрациях и при низких температурах для уничтожения бактерий, грибков, спор и вирусов — он даже работает против вируса короны.
Для сравнения, вам нужно в сто раз больше перекиси водорода, чтобы добиться того же эффекта.


Надуксусная кислота — дезинфицирующее средство высокого уровня, специально разработанное для холодной стерилизации термочувствительных инструментов и эндоскопов.
Надуксусная кислота основана на синергии перуксусной кислоты и перекиси водорода.
Перуксусная кислота сочетает в себе широкий спектр противомикробной активности, быстрое время контакта и улучшенную совместимость с материалами.


Надуксусная кислота является универсальным окислителем, который легко растворяется в воде и разлагается на нетоксичные побочные продукты.
Надуксусная кислота зарегистрирована в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 1 000 до < 10 000 тонн в год.
Надуксусная кислота (C2H4O3) представляет собой смесь уксусной кислоты (CH3COOH) и перекиси водорода (H2O2) в водном растворе.


Надуксусная кислота представляет собой яркую бесцветную жидкость с резким запахом и низким значением рН (2,8).
Надуксусная кислота образуется в результате реакции между перекисью водорода и уксусной кислотой: уксусная кислота + перекись водорода -> надуксусная кислота.
Надуксусная кислота представляет собой бесцветную жидкость с сильным резким едким запахом.


Надуксусная кислота представляет собой пероксикислоту, представляющую собой уксусную кислоту, в которой ОН-группа замещена гидропероксигруппой.
Надуксусная кислота является универсальным окислителем, который используется в качестве дезинфицирующего средства.
Надуксусная кислота играет роль окислителя и дезинфицирующего средства.


Надуксусная кислота функционально связана с уксусной кислотой.
Перуксусная кислота (также известная как пероксиуксусная кислота или ПАК) представляет собой органическое соединение с формулой CH3CO3H.
Эта пероксикислота, перуксусная кислота, представляет собой бесцветную жидкость с характерным едким запахом, напоминающим уксусную кислоту.


Надуксусная кислота может быть очень агрессивной.
Надуксусная кислота является более слабой кислотой, чем исходная уксусная кислота, с pKa 8,2.
Надуксусная кислота — это дезинфицирующее химическое вещество, используемое в больницах и пищевой промышленности.


Надуксусная кислота очень эффективна для уничтожения микроскопических организмов, прячущихся внутри и на поверхностях, но она разлагается на уксусную кислоту, кислоту в уксусе, и, таким образом, не оставляет вредных остатков на пище.
Надуксусная кислота представляет собой бесцветную жидкость, обладающую высокой реакционной способностью и обладающую сильным уксусным запахом, который можно почувствовать даже при очень низких концентрациях.


Перуксусная кислота (также известная как пероксиуксусная кислота или ПАК) представляет собой органическое соединение.
Надуксусная кислота представляет собой бесцветную жидкость с характерным резким запахом, напоминающим запах домашнего уксуса.
Коммерчески доступные продукты надуксусной кислоты содержат равновесие ПАК, перекиси водорода, уксусной кислоты и воды.


Надуксусная кислота является мощным противомикробным средством благодаря своему высокому окислительному потенциалу.
Надуксусная кислота является мощным дезинфицирующим средством благодаря своему высокому окислительному потенциалу, эффективности против широкого спектра микроорганизмов и благоприятному воздействию на окружающую среду.
Надуксусная кислота — жидкая органическая кислота и очень сильный окислитель.


Надуксусная кислота имеет уникальную структуру связи кислород/кислород, которая быстро высвобождает кислород для уничтожения бактерий и окисления нежелательных запахов (например, сероводорода) и соединений.
Когда надуксусная кислота применяется в процессе, она быстро разлагается на безвредные побочные продукты, уксусную кислоту (компонент столового уксуса) и воду.
Перуксусная кислота разъедает любые неорганические отложения, а затем распадается на углекислый газ и воду.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Места использования надуксусной кислоты включают сельскохозяйственные помещения, пищевые предприятия, медицинские учреждения и домашние ванные комнаты.
Надуксусная кислота также зарегистрирована для использования на молочных и сыроперерабатывающих предприятиях, в оборудовании для пищевой промышленности и в пастеризаторах на пивоваренных заводах, винодельнях и предприятиях по производству напитков.


Надуксусная кислота также применяется для дезинфекции предметов медицинского назначения, для предотвращения образования биопленки в целлюлозной промышленности, а также в качестве очистителя и дезинфектанта воды.
Надуксусную кислоту можно использовать в качестве дезинфицирующего средства для воды в градирнях, где она предотвращает образование биопленки и эффективно борется с бактериями Legionella.
Торговое название надуксусной кислоты как противомикробного средства — Nu-Cidex.


Надуксусная кислота (PAA) широко используется для обработки тонких тканей, таких как подслизистая оболочка тонкого кишечника (SIS) и матрикс мочевого пузыря (UBM), в сочетании с механическими методами децеллюляризации.
Надуксусная кислота используется потребителями, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептуре или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.


Надуксусная кислота одобрена для использования в качестве биоцида в ЕЭЗ и/или Швейцарии в следующих целях: гигиена человека, дезинфекция, ветеринарная гигиена, продукты питания и корма для животных, питьевая вода, консервирование продуктов, консервирование жидкостных систем, борьба с шламами.
Надуксусная кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства.


Другие выбросы надуксусной кислоты в окружающую среду могут произойти в результате: использования внутри помещений в качестве реактивного вещества.
Надуксусная кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства для борьбы с вредителями) и лабораторные химикаты.
Надуксусная кислота используется в следующих областях: здравоохранение и научные исследования и разработки.
Надуксусная кислота используется для изготовления: текстиля, кожи или меха.


Другие выбросы надуксусной кислоты в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и использовании внутри помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели).
Надуксусная кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, средства для обработки текстиля и красители, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства для борьбы с вредителями), химикаты для бумаги и красители, а также химикаты для обработки воды.


Выброс надуксусной кислоты в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: составление смесей.
Надуксусная кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, химикаты и красители для бумаги, средства для обработки текстиля и красители, а также духи и ароматизаторы.
Перуксусная кислота используется в промышленности для производства другого вещества (использование промежуточных продуктов).


Надуксусная кислота используется в следующих областях: научные исследования и разработки и здравоохранение.
Надуксусная кислота используется для производства: текстиля, кожи или меха, химических веществ, целлюлозы, бумажно-бумажных изделий и продуктов питания.
Выброс надуксусной кислоты в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: в качестве технологической добавки и в качестве технологической добавки на промышленных объектах.


Выброс надуксусной кислоты в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: производство вещества.
Надуксусная кислота используется в основном в пищевой промышленности, где она применяется в качестве моющего и дезинфицирующего средства.
С начала 1950-х годов уксусная кислота применялась для удаления бактерий и грибков с фруктов и овощей.


Надуксусная кислота также использовалась для дезинфекции повторно используемой промывочной воды для пищевых продуктов.
В настоящее время надуксусная кислота применяется для дезинфекции медицинских принадлежностей и предотвращения образования биопленок в целлюлозной промышленности.
Перуксусную кислоту можно применять при очистке воды в качестве дезинфицирующего средства и для дезинфекции водопровода.


Надуксусная кислота подходит для обеззараживания воды в градирнях; он эффективно предотвращает образование биопленки и контролирует бактерии Legionella.
Надуксусная кислота широко используется благодаря своим дезинфицирующим и дезинфицирующим свойствам.
Надуксусная кислота используется в медицинской и пищевой промышленности для дезинфекции трубопроводных систем и технологического оборудования. Надуксусная кислота также используется для распыления промывки пищевых продуктов и для дезинфекции систем охлаждающей воды.


Перуксусная кислота считается экологически чистой и характеризуется очень быстрым действием против всех микроорганизмов.
Перуксусная кислота является окислителем, широко используемым в качестве дезинфицирующего средства против микробов, таких как бактерии, грибки и вирусы, в пищевой, пивоваренной, винодельческой и медицинской промышленности, в качестве отбеливающего агента и слимицида в бумажной и текстильной промышленности, в качестве катализатора полимеризации или со- катализатор в полимерной промышленности, реагент для эпоксидирования олефинов и ненасыщенных соединений, травления печатных плат, в синтезе других химических веществ и в качестве дезинфицирующего средства для воды в градирнях (эффективно предотвращает образование биопленки и контролирует бактерии Legionella).


Надуксусная кислота часто используется для синтеза органических S-оксидов в фармацевтической промышленности и при производстве цефалоспориновых антибиотиков из пенициллинов.
Кроме того, надуксусная кислота используется для производства других химикатов и промежуточных продуктов, используемых в химической промышленности.
Кроме того, перуксусная кислота распадается в пищевых продуктах на безопасные и безвредные для окружающей среды остатки (уксусная кислота и перекись водорода) и, следовательно, может использоваться на поверхностях, контактирующих с пищевыми продуктами, которые не нужно смывать.


Некоторые препараты надуксусной кислоты эффективны против спор C. difficile.
Надуксусная кислота обычно используется только в случае необходимости из-за ее сильного запаха и потенциального повреждения некоторых поверхностей.
Надуксусная кислота 5% — это стерилизующее средство, не требующее ополаскивания, продукт можно использовать в любых случаях, когда степень загрязнения незначительна и после очистки требуется дезинфицирующее действие.


Надуксусная кислота 5% — это быстродействующее, непенящееся дезинфицирующее средство, не вызывающее загрязнения, которое не загрязняет окружающую среду.
Надуксусная кислота очень эффективна против широкого спектра микроорганизмов. Надуксусная кислота является идеальным противомикробным средством для применения в различных отраслях промышленности, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, очистку воды, целлюлозно-бумажная промышленность и многое другое.


Перуксусная кислота в основном используется для санитарной обработки и дезинфекции пищевых производств.
Надуксусная кислота также используется для удаления штаммов патогенных бактерий, обнаруженных в говядине/свинине/птице, а также во фруктах и овощах.
Надуксусная кислота является продуктом выбора в пищевой промышленности из-за простоты использования, быстрого уничтожения и распада на безвредные побочные продукты.


Что еще более важно, надуксусная кислота известна как «холодное» дезинфицирующее средство и чрезвычайно эффективна при температуре окружающей среды.
В нефтегазовой промышленности надуксусная кислота используется для защиты труб и оборудования из углеродистой стали от коррозионного воздействия сульфидобразующих бактерий.
Надуксусная кислота также используется для устранения вредных выбросов сероводорода (H2S) на буровых площадках и используется для контроля неприятных запахов, исходящих от животноводческих предприятий, и для облегчения очистки сточных вод.


Наконец, надуксусная кислота является предпочтительным продуктом для обработки градирен из-за ее эффективности в удалении биопленки и благоприятного профиля токсичности для водной среды.
Надуксусная кислота в основном используется в пищевой промышленности в качестве дезинфицирующего средства, как часть протоколов очистки продуктов питания и напитков.
Надуксусная кислота является кислотой с окислительной способностью, что делает ее очень эффективной в качестве биоцида.


Вот почему надуксусная кислота обычно используется на пищевых фабриках.
Надуксусная кислота используется для защиты от аэробных и анаэробных бактерий и их спор, от дрожжей и плесени, а также от различных вирусов.
Надуксусная кислота используется на разных уровнях в качестве дезинфицирующего средства.


Начнем с того, что надуксусная кислота используется для дезинфекции резервуаров, труб или смесителей, через которые проходит пища.
Надуксусная кислота также присутствует в процессе упаковки для дезинфекции контейнеров и систем запечатывания, где продукты хранятся для их последующего распределения.
Пища должна пройти собственный процесс дезинфекции, прежде чем будет подготовлена к продаже.


Овощи промывают в воде, чтобы уменьшить микробную нагрузку.
В эту жидкость в течение некоторого времени следует добавлять надуксусную кислоту, заменяющую хлор.
Причина изменения заключается в том, что в небольших количествах надуксусная кислота безопасна и более эффективна как биоцид.


Кроме того, надуксусная кислота улучшает свойства консервирования пищевых продуктов.
Как мы уже упоминали, надуксусная кислота в основном используется в пищевой промышленности, но она также используется и в других секторах.
Это относится к сельскому хозяйству, животноводству или здравоохранению, где дезинфицирующие свойства надуксусной кислоты2 также высоко ценятся.


Надуксусная кислота в основном используется в качестве противомикробного биоцида.
В качестве биоцида надуксусная кислота может использоваться в качестве дезинфицирующего средства на технологических линиях пивоваренных и винодельческих предприятий, сельскохозяйственных объектах и в пищевой промышленности, особенно при производстве сыра и молочных продуктов.


Надуксусная кислота отлично подходит для систем очистки на месте, поскольку она естественным образом разлагается на углекислый газ, кислород и водород.
Надуксусная кислота считается достаточно безопасной, чтобы ее можно было возвращать в водоток, например, при дозировании воды в градирнях на электростанциях.
Надуксусная кислота иногда используется в качестве промывочного химиката после предварительной обработки щелочным раствором, поскольку она не оставляет следов и не окисляет трубы из нержавеющей стали.


Антимикробные свойства также используются для предотвращения образования биопленки.
Это илистый слой, который образуется в местах с повышенной влажностью и теплом в качестве среды для размножения микробов/бактерий.
Примеры могут включать смеси бумажной массы и мембранные фильтры в процессах фильтрации.


Надуксусная кислота также ранее использовалась при производстве химических промежуточных продуктов для фармацевтических препаратов.
Надуксусная кислота является исключительным биоцидом широкого спектра действия и может использоваться во многих областях промышленности.
Надуксусная кислота в низких концентрациях эффективна против всех видов микроорганизмов даже при низких температурах.


В результате надуксусная кислота выступает за безопасную и безвредную для окружающей среды дезинфекцию.
После использования надуксусная кислота распадается на экологически безвредные продукты кислород, воду и уксус.
Перуксусная кислота используется в качестве чрезвычайно сильного и эффективного окислителя в широком диапазоне применений.


Надуксусная кислота надежно и надолго убивает болезнетворные микроорганизмы, отбеливает, очищает и дезинфицирует.
Несмотря на свою высокую эффективность, надуксусная кислота является устойчивым химическим веществом.
Учитывая все эти преимущества, надуксусная кислота используется во многих отраслях промышленности для дезинфекции и стерилизации, а также в качестве отбеливающего средства.


Спектр применения варьируется от пищевой промышленности до экологических применений, таких как очистка сточных вод и восстановление почвы.
Надуксусная кислота используется в качестве устойчивого биоцида для асептической упаковки продуктов питания и напитков, в косметике и для обесцвечивания волос, для экологически чистой очистки воды и сточных вод, для устойчивых растворов для аквакультуры, для дезинфекции в сельском хозяйстве, для химического синтеза, для стерилизации в больничной гигиене. или для чистки и дезинфекции белья и текстиля.


Различные концентрации надуксусной кислоты используются в химическом синтезе, отбеливании, санитарной обработке, дезинфекции, гигиене и стерилизации в различных отраслях промышленности, включая продукты питания и напитки, такие как переработка фруктов и овощей, переработка птицы, восстановление окружающей среды, промышленная очистка и санитарная обработка, а также добыча нефти и газа.


Надуксусная кислота рекомендуется для всех типов эндоскопов (бронхоскопы, гастроскопы, дуоденоскопы, назоларингофарингоскопы, лапароскопы и т. д.), хирургических инструментов, наркозных и термочувствительных медицинских устройств.
Надуксусная кислота не связывает белки, удаляет биопленку и эффективна даже в присутствии органических материалов.
Надуксусная кислота, содержащая очень эффективные ингибиторы коррозии, безопасна для большинства распространенных материалов эндоскопов.


Надуксусная кислота представляет собой жидкость, которая действует как сильный окислитель.
Надуксусная кислота имеет резкий запах и используется в качестве дезинфицирующего средства.
Надуксусная кислота используется в качестве бактерицида и фунгицида, особенно в пищевой промышленности; как реагент при получении капролактама и глицерина; как окислитель для приготовления эпоксидных компаундов; как отбеливатель; стерилизующий агент; и как катализатор полимеризации полиэфирных смол.


-Упаковка для продуктов питания и напитков:
Перуксусная кислота часто применяется непосредственно к свежим фруктам и овощам для уничтожения патогенов.
Надуксусная кислота также используется в асептических производственных процессах, поскольку асептическая упаковка значительно продлевает срок годности обычных продуктов питания и напитков.


-Здравоохранение:
Больницы полагаются на надуксусную кислоту для дезинфекции высокого уровня медицинских инструментов, необходимых для ухода за пациентами, а также для обработки твердых поверхностей в палатах.
Хотя концентрация в растворах надуксусной кислоты, используемых для санитарии помещений, ниже, чем для дезинфекции высокого уровня, оба применения могут привести к профессиональному воздействию паров ПАК.


-Обработка белков:
Надуксусная кислота используется в птицеводстве и мясопереработке.
Надуксусная кислота распределяется по различным участкам перерабатывающего предприятия для уничтожения вредных бактерий, таких как листерия и сальмонелла, непосредственно на мясе и на поверхностях в соответствии с рекомендациями Министерства сельского хозяйства США по безопасности пищевых продуктов.
Перуксусная кислота 5% является терминальным дезинфицирующим средством, и при условии, что предметы после обработки хорошо осушены, растворы не смываются.
Надуксусная кислота разлагается на уксусную кислоту и кислород, ни один из которых в таких малых количествах не будет иметь каких-либо побочных эффектов.


-Применения перуксусной кислоты:
*Винодельни, пивоварни и заводы по производству напитков.
* Поверхности оборудования для переработки и упаковки мяса, яиц и птицы.
*Пищевые (особенно сахарные) и фармацевтические заводы по переработке и упаковке.
* Дезинфицирующее средство для оборудования, такого как трубопроводы, резервуары, чаны, фильтры, испарители, пастеризаторы и т. д.
* Дезинфекция воды, инструментов, оборудования, ящиков и т. д. для водных растений и животных.
* Ограничение загрязнения водоемов и снижение потерь при производстве растений/продуктов питания.
* RO/UF/NF мембрана и балластная вода (вода, перевозимая в судовых балластных цистернах для улучшения ее стабильности) дезинфицирующее средство.
*Дезинфекция поверхностей (столов, полов, стен, инструментов, приборов), контактирующих с пищевыми продуктами/кормами.
* Дезинфицирующее средство для воды градирни и катализатор полимеризации.
* Дезинфицирующее средство в медицинской промышленности (особенно аппараты для гемодиализа и капиллярные диализаторы) и очистные сооружения.
* Заводы по переработке и упаковке молока и молочных продуктов.
*Заводы по переработке и упаковке морепродуктов и продукции.
* Синтез других химических веществ и промежуточных продуктов



ОСОБЕННОСТИ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
*Отличная микробиоцидная активность.
* Не вызывает коррозии и не пенится при нормальных разбавлениях.
* Широкий диапазон температур (34°F) и pH (до 8,5).
*Более эффективен при санитарной обработке, чем хлор или четвертичные амины.
*Отличное дезинфицирующее средство для холодных операций.
*Легко дезинфицирует при низкой температуре.
* Разлагаемый и экологически чистый (без хлорированных побочных продуктов).
*Промывание после использования не требуется.
*Быстрые результаты.



СВОЙСТВА НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
*Готовый к использованию смешанный раствор
*Эффективен даже при наличии белков
*Совместимость с наиболее распростран��нными разумными материалами
*Совместимость с термочувствительными инструментами
*Быстрое действие: полный спектр за 5 мин.
*Стабильность готового раствора: 15 дней.
*Простая проверка концентрации ПАА с помощью тест-полосок
*Без альдегидов, безопасны для пользователя
*Разлагается в воде и кислороде



НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА:
* Мощный окислитель
*Уничтожает бактерии
*Безвредные побочные продукты



ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Надуксусная кислота может применяться для дезактивации большого количества патогенных микроорганизмов.
Надуксусная кислота также дезактивирует вирусы и споры.
Органические соединения, присутствующие в воде, практически не влияют на активность надуксусной кислоты.
Однако рН и температура влияют на активность перуксусной кислоты.
Перуксусная кислота более эффективна при значении pH 7, чем при диапазоне pH от 8 до 9.
При температуре 15 °C и значении pH 7 для эффективной дезактивации патогенов требуется в пять раз больше надуксусной кислоты, чем при значении pH 7 и температуре 35 °C.



НОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
*Небольшие предметы можно оставить на ночь в емкости для замачивания с использованием 5% разбавленной надуксусной кислоты, 3-10 мл надуксусной кислоты на литр воды.
* Пивные магистрали и шланги можно заполнить после очистки разбавленным раствором ПАА, 3-5 мл перуксусной кислоты на литр воды и оставить на несколько часов перед сливом.
* Крупные сосуды и растения лучше всего обработать распылителем разбавленным раствором ПАА, 10-20 мл на литр воды.
В качестве альтернативы можно использовать распылитель тумана, но особое внимание следует уделять мерам предосторожности при использовании распылителя тумана, чтобы избежать контакта с глазами или кожей или вдыхания.



КАК ДЕЙСТВУЕТ НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА?
Надуксусная кислота представляет собой двухуглеродную органическую кислоту, которая содержит много кислорода, готового к высвобождению в присутствии бактерий.
Механизм действия – окисление клеток бактерий.
Клеточные стенки быстро разрушаются, что приводит к аннигиляции биопленки и колоний бактерий.
В отличие от хмелевой кислоты, которая эффективна только против грам (+) бактерий, надуксусная кислота эффективна при уничтожении как грам (+) (например, лактобактерий), так и грам (-) (например, acetobacter) бактерий.
Поскольку перуксусная кислота представляет собой тяжелую, стабильную жидкость, хорошо растворимую в воде, она во много раз эффективнее обычных окислителей, таких как отбеливатель, перекись и диоксид хлора.
В отличие от SO2 и бисульфита аммония, побочные продукты надуксусной кислоты не станут источником пищи для бактерий.



ПРОИЗВОДСТВО НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Перуксусная кислота производится в промышленности путем автоокисления ацетальдегида:
О2 + CH3CHO → CH3CO3H
В присутствии сильного кислотного катализатора, такого как серная кислота, уксусная кислота и перекись водорода, образуется надуксусная кислота:

H2O2 + CH3CO2H ⇌ CH3CO3H + H2O
Однако в концентрациях (3-6%) уксуса и перекиси водорода, продаваемых для бытового использования, смешивание без сильного кислотного катализатора не приведет к образованию перуксусной кислоты.
В качестве альтернативы можно использовать ацетилхлорид и уксусный ангидрид для получения раствора кислоты с более низким содержанием воды.

Надуксусная кислота образуется на месте при использовании некоторых моющих средств для стирки.
Это достигается действием активаторов отбеливателя, таких как тетраацетилэтилендиамин и нонаноилоксибензолсульфонат натрия, на перекись водорода, образующуюся из перкарбоната натрия в воде.
Надуксусная кислота является более эффективным отбеливающим средством, чем сама перекись водорода.
Перуксусная кислота также образуется в природе в результате ряда фотохимических реакций с участием радикалов формальдегида и фотоокислителя.

Надуксусная кислота всегда продается в растворе в виде смеси уксусной кислоты и перекиси водорода для поддержания ее стабильности.
Концентрация надуксусной кислоты в качестве активного ингредиента может варьироваться.



КАК РАБОТАЕТ ДЕЗИНФЕКЦИЯ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТОЙ?
Надуксусная кислота как дезинфицирующее средство окисляет наружные клеточные мембраны микроорганизмов.
Механизм окисления заключается в переносе электрона.
Когда используется более сильный окислитель, электроны передаются микроорганизму намного быстрее, что приводит к быстрой дезактивации микроорганизма.



ПОЧЕМУ НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА ЭКОЛОГИЧНА?
Перуксусная кислота предлагает множество преимуществ в области устойчивого развития.
Во-первых, перуксусная кислота после использования разлагается на экологически безопасные вещества, такие как вода, кислород и уксус, и не образуются токсичные побочные продукты.
Широкий спектр применения надуксусной кислоты и эффективность даже при низких дозировках также делают этот биоцид особенно ресурсосберегающим.

Надуксусная кислота обрабатывает и очищает городские сточные воды экологически безопасным способом, надежно дезинфицирует и эффективна даже в небольших количествах.
Надуксусная кислота обладает широким спектром антимикробного действия и поэтому высокоэффективна при обработке поверхностей в пищевой промышленности, а также в медицине и промышленности.

Надуксусная кислота уменьшает заражение патогенными бактериями, такими как сальмонелла, кампилобактер и кишечная палочка, при обработке пищевых продуктов.
Надуксусная кислота уменьшает бактериальное загрязнение, которое может привести к порче продукта.
Надуксусная кислота дезинфицирует поверхности и оборудование для гигиены животных и, таким образом, предотвращает заражение животных болезнями.

Надуксусная кислота надежно убивает бактерии и микробы внутри пластиковых бутылок, не оставляя следов.
Качество напитков не страдает, потребители получают безопасный, долговечный продукт.
Надуксусная кислота чрезвычайно эффективно работает в различных средах, отвечая требованиям отбеливания и дезинфекции промышленных, институциональных и частных потребителей и прачечных.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА?
Надуксусную кислоту получают из сырья, перекиси водорода и уксусной кислоты.
В так называемом процессе автоокисления перекись водорода сначала производится из водорода и кислорода.
Это происходит в три этапа: сначала к рабочему раствору добавляется водород, который соединяется с этой реакционной средой.
На втором этапе в рабочий раствор под давлением закачивается атмосферный кислород с образованием перекиси водорода.
Затем его экстрагируют добавлением воды.
Затем перекись водорода смешивают с уксусной кислотой и дополнительными добавками и обрабатывают дальше.



ПРЕИМУЩЕСТВА НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Надуксусная кислота регулярно используется в различных отраслях промышленности благодаря ее многочисленным преимуществам.
Надуксусная кислота является сильным окислителем с отличными дезинфицирующими и отбеливающими свойствами.
Действие перуксусной кислоты основано на синтезе кислорода, который высвобождается при химическом распаде.
Продуктами распада являются уксусная кислота, вода и кислород.

Надуксусная кислота эффективна даже при очень низких концентрациях.
Надуксусная кислота не пенится, не действует избирательно, и резистентности во многих случаях не наблюдается.
Надуксусную кислоту можно смешивать с водой в любых пропорциях и полоскать без остатка.

Эффективность перуксусной кислоты была продемонстрирована в тестах на отдельных микроорганизмах.
Применение надуксусной кислоты основано на работе активного кислорода, который выделяется при реакции разложения надуксусной кислоты, окисляющей органические и неорганические соединения.
На рынке представлены стабилизированные водные растворы с концентрацией до 15 % перуксусной кислоты.



ЭПОКСИДИРОВАНИЕ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Хотя перуксусная кислота менее активна, чем более кислые надкислоты (например, м-ХПБК), она в различных формах используется для эпоксидирования различных алкенов (реакция Прилежаева).
Надуксусная кислота полезна для ненасыщенных жиров, синтетических и натуральных каучуков и некоторых натуральных продуктов, таких как пинен.
Множество факторов влияет на количество свободной кислоты или серной кислоты (используемой в первую очередь для получения надкислоты).



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
Молекулярный вес: 76,05 г/моль
XLogP3-AA: -0,4
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся связей: 1
Точная масса: 76,016043985 г/моль
Масса моноизотопа: 76,016043985 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности: 46,5 Ų
Количество тяжелых атомов: 5
Официальное обвинение: 0
Сложность: 40.2
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0

Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано: Да
Химическая формула: CH3CO3H
Молярная масса: 76,05 г/моль
Внешний вид: бесцветная жидкость
Плотность: 1,0375 г/мл
Температура плавления: 0 ° C (32 ° F, 273 K) [2]
Температура кипения: 105 ° C (221 ° F, 378 K) 25 C @ (1,6 кПа) [2]
Кислотность (рКа): 8,2
Показатель преломления (nD): 1,3974 (589 нм, 20 °C)[2]
Вязкость: 3,280 сП

Физическое состояние: жидкость
Цвет: бесцветный
Запах: резкий
Температура плавления/замерзания:
Температура плавления/диапазон: -44 °C
Начальная точка кипения и интервал кипения: 107 °C при 1,013 гПа.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: 56 °C
Температура самовоспламенения: 218 °C
Температура разложения: Данные отсутствуют.
рН: < 1,0
Вязкость

Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде: растворим
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Давление паров: 27 гПа при 25 °C
Плотность: 1,13 г/см3 при 25°С
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: Не классифицируется как взрывчатое вещество.
Окислительные свойства: нет
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.

Плотность: 1,14 г/см3 (20 °С)
Температура вспышки: 62 °C
Температура воспламенения: 225 °C
Температура плавления: -37°С
Значение pH: 1 (H₂O, 20 °C)
Давление паров: 14 гПа (20 °C)
Внешний вид: Яркая бесцветная жидкость
Температура кипения: 105-110°C (выше 110°C может взорваться)
Молекулярная формула: CH3CO3H
Молекулярный вес: 76,051 г/моль
Температура плавления: -0,2°C
Запах: едкий запах
рН: ниже 2
Растворимость: высокая растворимость в воде
Удельный вес: 1,0 (при 20°C)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Лица, оказывающие первую помощь, должны защитить себя.
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После вдоха:
Свежий воздух.
Вызовите врача.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Немедленно вызовите врача.
*При попадании в глаза:
После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Немедленно вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
* При проглатывании:
После проглатывания:
Немедленно вызовите врача.
Не пытайтесь нейтрализовать.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам
Собрать влагопоглощающим и нейтрализующим материалом.
Утилизируйте правильно.
Очистите пораженный участок.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
-Дальнейшая информация:
Не допускать загрязнения поверхностных вод или системы грунтовых вод водой для пожаротушения.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАДУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт:
Материал: бутилкаучук
Минимальная толщина слоя: 0,3 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: натуральный латекс/хлоропрен
Минимальная толщина слоя: 0,6 мм
Время прорыва: 30 мин.
* Защита тела:
Огнестойкая антистатическая защитная одежда.
* Защита органов дыхания:
Наши рекомендации по фильтрующим средствам защиты органов дыхания основаны на следующих стандартах:
DIN EN 143, DIN 14387 и другие сопутствующие стандарты, относящиеся к используемой системе защиты органов дыхания.
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра ABEK
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.


ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Немедленно смените загрязненную одежду.
Применяйте профилактическую защиту кожи.
Вымойте руки и лицо после работы с веществом.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Плотно закрытый.
*Стабильность при хранении:
Рекомендуемая температура хранения:
2 - 8 °С



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НАДУСУСНОЙ КИСЛОТЫ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА
Пероксиуксусная кислота
Этанпероксоевая кислота
79-21-0
Эстостерил
Уксусная перекись
Пероксоуксусная кислота
Ацетил гидропероксид
моноперуксусная кислота
Осбон АС
Прокситан 4002
Дезоксон 1
Этанпероксикислота
Гидропероксид, ацетил
перуксусная кислота
Кислота пероксиуксусная
Пероксиуксусная кислота
I6KPI2E1HD
КЕМБЛ444965
DTXSID1025853
NCGC00166305-01
Касвелл № 644
ацецид
Прокситан
Кислота пероксиуксусная
F50
КРИС 686
Киселина пероксиоктова
LCAP
ХДБ 1106
ИНЭКС 201-186-8
УНИИ-I6KPI2E1HD
Химический код пестицида EPA 063201
БРН 1098464
Уксусная пероксид
надмолочная кислота
перуксусная кислота
Пероксуксусная кислота
оксид уксусной кислоты
пероксиуксусная кислота
AcOOH
Ацецид (TN)
CH3CO2OH
Этанпероксоевая кислота, 9CI
CH3C(O)OOH
ЕС 201-186-8
НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА [MI]
4-02-00-00390 (Справочник Beilstein)
НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА [HSDB]
DTXCID805853
НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА [МАРТ.]
НАДУСУСНАЯ КИСЛОТА [WHO-DD]
ЧЕБИ:42530
Токс21_112402
БДБМ50266095
MFCD00002128
Пероксиуксусная кислота, >43% и с >6% перекисью водорода
АКОС015837803
ДБ14556
КАС-79-21-0
Надуксусная кислота 35-40% мас. в уксусной кислоте
D03467
EN300-173399
Q375140
Пероксиуксусная кислота, >43% и с >6% перекисью водорода
Этанпероксоевая кислота
Пероксиуксусная кислота
Уксусная перекись
Ацетил гидропероксид
Прокситан
пероксиуксусная кислота
уксусная перекись
моноперуксусная кислота
надуксусная кислота




НАНОЧАСТИЦА СЕРЕБРА
Наночастицы серебра — это наночастицы серебра, т.е. частицы серебра размером от 1 нм до 100 нм.
Наночастицы серебра представляют собой наноразмерные частицы, состоящие из атомов серебра.
Наночастицы серебра, в частности, привлекли значительное внимание из-за их отличительных характеристик и потенциальных применений.

Номер CAS: 7440-22-4
Молекулярная формула: Ag
Молекулярный вес: 107,87
Номер EINECS: 231-131-3

7440-22-4, 7761-88-8, Серебро, Серебряная паста DGP80 TESM8020, Атомная спектроскопия серебра стандартный концентрат 1,00 г Ag, Чернила с наночастицами серебра, Серебряные нанопроволоки, Концентрат нитрата серебра, Раствор нитрата серебра, Стандартный раствор серебра, Серебро, дисперсия, Silverjet DGH-55HTG, Silverjet DGH-55LT-25C, Silverjet DGP-40LT-15C, Silverjet DGP-40TE-20C, SunTronic® Silver

Металлическая наночастица серебра описывается как белое блестящее твердое вещество.
В чистом виде наночастицы серебра обладают самой высокой тепло- и электропроводностью и самым низким контактным сопротивлением среди всех металлов.
За исключением золота, серебро является самым ковким металлом.

Распространенной формой наночастиц серебра, которая используется для лечения инфекций, является нитрат серебра.
Недавний технологическ��й прогресс привел к тому, что наночастицы серебра вошли в медицинскую сферу.
По мере совершенствования исследований наночастиц серебра было разработано несколько медицинских применений наночастиц серебра, которые помогают предотвратить возникновение инфекции и способствуют более быстрому заживлению ран.

Наночастицы серебра — это материалы, размеры которых обычно находятся в диапазоне от 1 до 100 нанометров.
В таком масштабе материалы часто демонстрируют уникальные и улучшенные свойства по сравнению со своими объемными аналогами.

Наночастицы серебра являются одним из основных элементов, присутствующих в земной коре.
Наночастицы серебра встречаются редко, но встречаются в природе в окружающей среде в виде мягкого металла «серебристого» цвета или в виде белого порошкообразного соединения (нитрата серебра).

Наночастицы металлического серебра и серебряные сплавы используются для изготовления ювелирных изделий, столовых приборов, электронного оборудования и зубных пломб.
Наночастицы серебра были разработаны в сетках, бинтах и одежде в качестве антибактериального средства.
Наночастицы серебра используются в фотоматериалах, электрических и электронных изделиях, припоях и припоях, гальванических и стерлинговых изделиях, в качестве катализатора, а также в чеканке монет.

Наночастицы серебра сплавляются со многими другими металлами для повышения прочности и твердости, а также для достижения коррозионной стойкости.
Наночастицы серебра являются одним из наиболее часто используемых наноматериалов благодаря своим антимикробным свойствам, высокой электропроводности и оптическим свойствам.
Наночастицы серебра (коллоидное серебро) обладают уникальными оптическими, электронными и антибактериальными свойствами и широко используются в таких областях, как биосенсорика, фотоника, электроника и антимикробные приложения.

Наночастицы серебра полностью или частично состоят из металлического серебра, существуют в различных формах и имеют диаметр от 1 до 100 нм.
Их небольшой размер и способность вызывать гибель клеток с помощью нескольких механизмов делает их фантастическими фармакологическими кандидатами.
Наночастицы серебра являются одним из самых ранних известных металлов. Серебро не имеет известной физиологической или биологической функции, хотя коллоидное серебро широко продается в магазинах здорового питания.

Наночастицы серебра обладают высокой тепло- и электропроводностью и противостоят окислению в воздухе, лишенном сероводорода.
Наночастицы серебра — это наночастицы серебра размером от 1 нм до 100 нм.
Несмотря на то, что некоторые из них часто описываются как «серебро», некоторые из них состоят из большого процента оксида серебра из-за большого соотношения поверхностных и объемных атомов серебра.

В зависимости от области применения могут быть сконструированы наночастицы серебра различных форм.
Обычно используемые наночастицы серебра имеют сферическую форму, но также распространены алмазные, восьмиугольные и тонкие листы.
Их чрезвычайно большая площадь поверхности позволяет координировать огромное количество лигандов.

Свойства наночастиц серебра, применимые для лечения человека, изучаются в лабораториях и исследованиях на животных, оценивая потенциальную эффективность, биобезопасность и биораспределение.
Наночастицы серебра – это наночастицы серебра размером от 1 нм до 100 нм.
Несмотря на то, что некоторые из них часто описываются как «наночастицы серебра», некоторые из них состоят из большого процента оксида серебра из-за большого соотношения поверхностных и объемных атомов серебра.

Наночастицы серебра широко используются во многих потребительских товарах благодаря своим уникальным оптическим, электрическим и тепловым свойствам и необычайно эффективны в поглощении и рассеянии света.
Наночастица серебра имеет гранецентрированную кубическую кристаллическую структуру.
Наночастица серебра — это белый металл, мягче меди и тверже золота.

При расплавлении наночастицы серебра люминесцентны и поглощают кислород, но кислород высвобождается при затвердевании.
Как проводник тепла и электричества, наночастицы серебра превосходят все другие металлы.
Наночастица серебра растворима в HNO3, содержащем следы нитрата; растворим в горячем 80% H2SO4; нерастворим в HCl или уксусной кислоте; потускневшие от H2S, растворимых сульфидов и многих серосодержащих органических веществ (например, белков); не подвергается воздействию воздуха или H2O при обычных температурах, но при 200 С образуется легкая пленка оксида серебра; Не подвержен воздействию щелочей, как в растворе, так и в расплавленном виде.

Существует два стабильных природных изотопа: 107Ag и 109Ag.
Кроме того, сообщается о 25 менее стабильных изотопах, период полураспада которых составляет от 5 секунд до 253 дней.
Наночастица серебра представляет собой белый блестящий металл, чрезвычайно пластичный и ковкий.

Наночастицы серебра не окисляются в О2 при нагревании.
Наночастица серебра превращается в Ag2O3 в O3 и черный Ag2S3 в S2 и H2S.
Наночастица серебра растворима в HNO3 и концентрирована H2SO4. Не растворяется в щелочи.

Нанонаука и нанотехнологии в настоящее время стали темой исследований, разработанных многими.
Материалы на основе наночастиц серебра используются во многих областях применения благодаря своим уникальным оптическим характеристикам
Наночастица серебра является благородным металлом, широко используемым в SERS, фотокатализе и солнечных батареях.

Поверхность наночастиц серебра может быть функционализирована для достижения определенных свойств, таких как биосовместимость и селективность датчиков к пару.
Фольга и тонкие пленки с наночастицами йодированного серебра находят потенциальное применение в качестве SERS-активных металлических подложек.
Подложки из меди, ламинированные пленкой Ag, имеют совместимый коэффициент теплового расширения (КТР), что позволяет использовать их для электронной упаковки.

Могут быть изготовлены пористые наночастицы ZnO серебра, нанесенные на серебряную фольгу с настраиваемой гидрофобностью.
Наночастицы серебра — это наночастицы серебра размером от 1 нм до 100 нм.
Несмотря на то, что некоторые из них часто описываются как «серебро», некоторые из них состоят из большого процента оксида серебра из-за большого соотношения поверхностных и объемных атомов серебра.

В зависимости от области применения могут быть сконструированы наночастицы различных форм.
Обычно используемые наночастицы серебра имеют сферическую форму, но также распространены алмазные, восьмиугольные и тонкие листы.
Их чрезвычайно большая площадь поверхности позволяет координировать огромное количество лигандов.

Свойства наночастиц серебра, применимые для лечения человека, изучаются в лабораториях и исследованиях на животных, оценивая потенциальную эффективность, биобезопасность и биораспределение.
В большинстве применений в биозондировании и обнаружении используются оптические свойства наночастиц серебра, обусловленные эффектом локализованного поверхностного плазмонного резонанса.
То есть определенная длина волны (частота) падающего света может индуцировать коллективные колебания поверхностных электронов наночастиц серебра.

Конкретная длина волны локализованного поверхностного плазмонного резонанса зависит от размера, формы и состояния агломерации наночастиц серебра.
Наночастицы серебра являются наиболее распространенным коммерциализированным нанотехнологическим продуктом на рынке.
Благодаря своим уникальным антибактериальным свойствам, наночастицы серебра были провозглашены прорывным агентом для уничтожения микробов и были включены в ряд потребительских товаров, таких как одежда, кухонная утварь, игрушки и косметика.

Многие считают, что серебро более токсично, чем другие металлы, в наноразмерной форме, и что эти частицы имеют другой механизм токсичности по сравнению с растворенным серебром.
Наночастицы серебра могут быть синтезированы с использованием этиленгликоля в качестве восстановителя и PVP в качестве укупорочного агента в реакции синтеза полиола (см. выше).
Типичный синтез с использованием этих реагентов включает добавление свежей нитрата наночастиц серебра и ПВП в раствор этиленгликоля, нагретый при 140 °C.

На самом деле эту процедуру можно модифицировать для получения другой анизотропной наноструктуры серебра, нанопроволоки, просто дав раствору нитрата серебра созреть перед использованием его в синтезе.
При старении раствора нитрата серебра исходная наноструктура, образующаяся в процессе синтеза, несколько отличается от той, которую получают из свежего нитрата серебра, что влияет на процесс роста, а следовательно, и на морфологию конечного продукта.
Нанопатикулы серебра широко используются в раневых повязках и используются в качестве антисептика и дезинфицирующего средства в медицине и в потребительских товарах.

Наночастицы серебра имеют большую площадь поверхности на единицу массы и выделяют постоянный уровень ионов серебра в окружающую среду.
Ионы серебра являются биологически активными и обладают широким спектром антимикробных свойств против широкого спектра бактерий.
Контролируя размер, форму, поверхность и агломерационное состояние наночастиц, можно разработать специальные профили высвобождения ионов серебра для конкретного применения.

Наночастицы серебра обычно имеют размеры от 1 до 100 нанометров.
Размер и форма этих частиц могут влиять на их физические, химические и оптические свойства.
Одной из примечательных особенностей наночастиц серебра является их сильная антибактериальная и антимикробная активность.

Это свойство привело к их включению в различные продукты, такие как раневые повязки, текстиль и медицинские приборы, для подавления роста бактерий.
Наночастицы серебра проявляют каталитическую активность, что делает их полезными в определенных химических реакциях и процессах.
Это свойство представляет интерес в таких областях, как катализ и восстановление окружающей среды.

Наночастицы серебра обладают уникальными оптическими свойствами, в том числе способностью взаимодействовать со светом в зависимости от их размера и формы.
Это привело к применению в датчиках, визуализации и в качестве компонентов оптических устройств.
Из-за проводящей природы серебра наночастицы, изготовленные из серебра, могут проявлять повышенную электропроводность.

Это свойство является преимуществом в приложениях, связанных с электроникой и датчиками.
Взаимодействие света с электронами в наночастицах серебра приводит к явлению, известному как поверхностный плазмонный резонанс (SPR).
Этот оптический эффект широко используется в сенсорных приложениях.

Наночастицы серебра были исследованы для различных биомедицинских применений, включая системы доставки лекарств, агенты визуализации и в качестве компонентов диагностических инструментов.
Наночастицы серебра используются в рецептуре проводящих чернил и покрытий для применения в печатной электронике, гибкой электронике и RFID-метках.
Наночастицы серебра были исследованы на предмет их потенциала в водоподготовке и очистке воды благодаря их антимикробным свойствам.

Наночастицы серебра встраиваются в текстиль и ткани для придания антимикробных свойств, что делает их полезными для таких применений, как антибактериальная одежда и раневые повязки.
Включение частиц серебра в пластмассы, композиты и клеи повышает электропроводность материала.
Серебряные пасты и эпоксидные смолы широко используются в электронной промышленности.

Чернила на основе наночастиц серебра используются для печати гибкой электроники и имеют то преимущество, что температура плавления мелких наночастиц серебра в чернилах снижена на сотни градусов по сравнению с объемным серебром.
При спекании эти чернила на основе наночастиц серебра обладают отличной проводимостью.
Наночастицы серебра привлекают все большее внимание из-за широкого спектра применений в биомедицине.

Наночастицы серебра, обычно размером менее 100 нм и содержащие 20-15 000 атомов серебра, обладают различными физическими, химическими и биологическими свойствами по сравнению с их объемными исходными материалами.
Оптические, тепловые и каталитические свойства наночастиц серебра сильно зависят от их размера и формы.
Кроме того, благодаря своей антимикробной способности широкого спектра действия, наночастицы серебра также стали наиболее широко используемыми стерилизующими наноматериалами в потребительских и медицинских продуктах, например, текстиле, пакетах для хранения пищевых продуктов, поверхностях холодильников и средствах личной гигиены.

Наночастицы серебра – это наночастицы, диаметры которых равны нанометровому размеру. С появлением современных технологий люди могут создавать наноразмерные частицы, которых не было в природе.
Производимые наноматериалы – это материалы с диаметром в нанометр, при этом нанотехнологии являются одним из самых быстрорастущих секторов высокотехнологичной экономики.
Применение нанотехнологий в последнее время распространилось на такие области, как медицина, биотехнология, разработка материалов и процессов, энергетика и окружающая среда.

Наночастицы серебра являются 66-м по распространенности элементом на Земле, что означает, что его содержание в земной коре составляет около 0,05 ppm.
Добыча серебра требует перемещения многих тонн руды для извлечения небольшого количества металла.
Тем не менее, наночастиц серебра в 10 раз больше, чем золота, и хотя серебро иногда встречается в природе как свободный металл, в основном оно смешано с теориями других металлов.

В чистом виде наночастицы серебра называют «самородным серебром».
Основными рудами наночастиц серебра являются аргентин (сульфид серебра, Ag2S) и роговое серебро (хлорид серебра, AgCl).
Однако большая часть наночастиц серебра извлекается как побочный продукт рафинирования медных, свинцовых, золотых и цинковых руд.

Хотя наночастицы серебра добываются во многих странах, включая США, Мексику и Канаду, большая часть серебра извлекается из электролитической обработки медных руд.
Наночастицы серебра также могут быть восстановлены путем химической обработки различных руд.
Наночастицы серебра обладают уникальными оптическими свойствами, поскольку они поддерживают поверхностные плазмоны.

На определенных длинах волн света поверхностные плазмоны приходят в резонанс и сильно поглощают или рассеивают падающий свет.
Этот эффект настолько силен, что позволяет визуализировать отдельные наночастицы диаметром до 20 нм с помощью обычного микроскопа темного поля.
Эта сильная связь металлических наноструктур со светом является основой для новой области плазмоники.

Области применения плазмонных наночастиц серебра включают биомедицинские метки, датчики и детекторы.
Наночастицы серебра также являются основой для таких методов анализа, как поверхностная рамановская спектроскопия (SERS) и флуоресцентная спектроскопия с поверхностным усилением.
Существует множество способов синтеза наночастиц серебра; Один из методов – через моносахариды.

К ним относятся глюкоза, фруктоза, мальтоза, мальтодекстрин и т.д., но не сахароза.
Наночастицы серебра также являются простым методом восстановления ионов серебра до наночастиц серебра, поскольку обычно он включает в себя одноступенчатый процесс.
Существуют методы, которые показали, что эти редуцирующие сахара необходимы для образования наночастиц серебра.

Многие исследования показали, что этот метод зеленого синтеза, в частности, с использованием экстракта Cacumen platycladi, позволяет снизить содержание серебра.
Кроме того, размер наночастицы серебра можно контролировать в зависимости от концентрации экстракта.
Исследования показывают, что более высокие концентрации коррелировали с увеличением количества наночастиц серебра.

Более мелкие наночастицы серебра образовывались при высоких уровнях pH из-за концентрации моносахаридов.
Другой метод синтеза наночастиц серебра включает использование редуцирующих сахаров со щелочным крахмалом и нитратом серебра.
Редуцирующие сахара имеют свободные альдегидные и кетоновые группы, которые позволяют им окисляться до глюконата.

Наночастица серебра должна иметь свободную кетоновую группу, потому что для того, чтобы действовать как восстановитель, она сначала подвергается таутомеризации.
Кроме того, если альдегиды связаны, наночастица серебра застрянет в циклической форме и не сможет действовать как восстановитель.
Например, глюкоза имеет альдегидную функциональную группу, которая способна восстанавливать катионы наночастиц серебра до атомов серебра, а затем окисляется до глюконовой кислоты.

Реакция окисления сахаров происходит в водных растворах.
Укупорочный агент также отсутствует при нагревании.
Наночастицы серебра могут легко переноситься по воздуху из-за их размера и массы.

При вдыхании наночастицы серебра могут проникать глубже в легкие, достигая более чувствительных участков.
Наиболее распространенные методы синтеза наночастиц серебра относятся к категории мокрой химии, или зарождения частиц в растворе.
Это зародышеобразование происходит, когда комплекс ионов наночастиц серебра, обычно AgNO3 или AgClO4, восстанавливается до коллоидного Ag в присутствии восстановителя.

Когда концентрация достаточно увеличивается, растворенные ионы металлических наночастиц серебра связываются вместе, образуя стабильную поверхность.
Поверхность энергетически неблагоприятна, когда скопление небольшое, потому что энергия, получаемая при уменьшении концентрации растворенных частиц, не так велика, как энергия, потерянная при создании новой поверхности.
Когда кластер достигает определенного размера, известного как критический радиус, он становится энергетически благоприятным и, таким образом, достаточно стабильным, чтобы продолжать расти.

Затем это ядро остается в системе и растет по мере того, как все больше атомов наночастиц серебра диффундируют через раствор и прикрепляются к поверхности.
Когда концентрация растворенной атомарной наночастицы серебра уменьшается настолько, что достаточное количество атомов уже не может связываться друг с другом и образовывать стабильное ядро.
При достижении этого порога зародышеобразования новые наночастицы серебра перестают образовываться, а оставшееся растворенное серебро поглощается путем диффузии в растущие наночастицы в растворе.

По мере роста частиц другие молекулы в растворе диффундируют и прикрепляются к поверхности.
Этот процесс стабилизирует поверхностную энергию частицы и блокирует попадание новых ионов наночастиц серебра на поверхность.
Присоединение этих укупоривающих/стабилизирующих агентов замедляет и, в конечном счете, останавливает рост частиц.

Наиболее распространенными укупорочными лигандами являются тринатрий цитрат и поливинилпирролидон (PVP), но многие другие также используются в различных условиях для синтеза частиц определенных размеров, форм и свойств поверхности.
Существует множество различных методов мокрого синтеза, включая использование редуцирующих сахаров, восстановление цитрата, восстановление с помощью борогидрида натрия, зеркальную реакцию наночастиц серебра, полиольный процесс, рост, опосредованный семенами, и рост, опосредованный светом.
Каждый из этих методов, или комбинация методов, обеспечивает различную степень контроля над распределением размеров, а также распределением геометрического расположения наночастицы.

Новый, очень перспективный метод мокрой химии был обнаружен Elsupikhe et al. (2015).
Они разработали «зеленый» ультразвуковой синтез.
При ультразвуковой обработке наночастицы серебра (AgNP) синтезируются с κ-каррагинаном в качестве природного стабилизатора.

Реакция происходит при температуре окружающей среды и дает наночастицы серебра с кристаллической структурой FCC без примесей.
Концентрация κ-каррагинана используется для влияния на гранулометрический состав AgNPs.

Синтез наночастиц серебра восстановлением борогидрида натрия (NaBH4) происходит по следующей реакции:
Ag+ + BH4− + 3 H2O → Ag0 +B(OH)3 +3,5 H2
Восстановленные атомы металла образуют ядра наночастиц.

В целом, этот процесс аналогичен описанному выше методу восстановления с использованием цитрата.
Преимуществом использования борогидрида натрия является повышенная монодисперсность конечной популяции частиц.
Причина увеличения наночастиц серебра при использовании NaBH4 заключается в том, что он является более сильным восстановителем, чем цитрат.

Влияние восстановительной силы агента можно увидеть, изучив диаграмму Ламера, которая описывает зарождение и рост наночастиц.
Когда нитрат наночастиц серебра (AgNO3) восстанавливается слабым восстановителем, таким как цитрат, скорость восстановления ниже, что означает, что одновременно образуются новые ядра и одновременно растут старые ядра.
Это является причиной того, что цитратная реакция имеет низкую монодисперсность.

Поскольку NaBH4 является гораздо более сильным восстановителем, концентрация нитрата серебра быстро снижается, что сокращает время, в течение которого одновременно формируются и растут новые ядра, образуя монодисперсную популяцию наночастиц серебра.

Частицы, образующиеся в результате восстановления, должны иметь стабилизированную поверхность, чтобы предотвратить нежелательную агломерацию частиц (когда несколько частиц связываются друг с другом), рост или укрупнение.
Движущей силой этих явлений является минимизация поверхностной энергии (наночастицы имеют большое отношение поверхности к объему).
Этой тенденции к уменьшению поверхностной энергии в системе можно противостоять, добавляя вещества, которые будут адсорбироваться на поверхности наночастиц и снижать активность поверхности частиц, тем самым предотвращая агломерацию частиц в соответствии с теорией DLVO и предотвращая рост, занимая места прикрепления атомов металлов.

Химические вещества, которые адсорбируются на поверхности наночастиц серебра, называются лигандами.
Некоторые из этих стабилизирующих поверхность веществ: NaBH4 в больших количествах, поливинилпирролидон (PVP), додецилсульфат натрия (SDS) и/или додеканетиол.
После того, как частицы образовались в растворе, их необходимо отделить и собрать.

Существует несколько общих методов удаления наночастиц из раствора, включая выпаривание фазы растворителя или добавление в раствор химических веществ, которые снижают растворимость наночастиц в растворе.
Оба метода приводят к осаждению наночастиц серебра.
Полиольный процесс является особенно полезным методом, поскольку он обеспечивает высокую степень контроля как над размером, так и над геометрией получаемых наночастиц серебра.

Как правило, синтез полиола начинается с нагревания полиольного соединения, такого как этиленгликоль, 1,5-пентандиол или 1,2-пропиленгликоль7.
Добавляется форма Ag+ и укупорочный агент (хотя сам полиол также часто является укупоривающим агентом).
Затем форма Ag+ восстанавливается полиолом до коллоидных наночастиц.

Полиольный процесс очень чувствителен к условиям реакции, таким как температура, химическая среда и концентрация субстратов.
Таким образом, изменяя эти переменные, можно выбрать различные размеры и геометрию, такие как квазисферы, пирамиды, сферы и провода.
Дальнейшие исследования более подробно изучили механизм этого процесса, а также результирующую геометрию при различных условиях реакции.

Наночастицы серебра могут быть синтезированы в различных несферических (анизотропных) формах.
Поскольку наночастицы серебра, как и другие благородные металлы, проявляют оптический эффект, зависящий от размера и формы, известный как локализованный поверхностный плазмонный резонанс (LSPR) на наноуровне, способность синтезировать наночастицы Ag в различных формах значительно увеличивает способность настраивать их оптическое поведение.
Например, длина волны, на которой возникает LSPR для наночастицы одной морфологии (например, сферы), будет различной, если эта сфера будет изменена на другую форму.

Эта зависимость от формы позволяет наночастице серебра испытывать оптическое усиление в диапазоне различных длин волн, даже сохраняя относительно постоянный размер, просто изменяя свою форму.
Этот аспект может быть использован в синтезе, чтобы способствовать изменению формы наночастиц за счет взаимодействия со светом.
Области применения этого расширения оптического поведения варьируются от разработки более чувствительных биосенсоров до увеличения долговечности текстиля.

Было показано, что наночастицы серебра обладают синергетической антибактериальной активностью с широко используемыми антибиотиками, такими как; пенициллин G, ампициллин, эритромицин, клиндамицин и ванкомицин против E. coli и S. aureus.
Кроме того, сообщалось о синергетической антибактериальной активности наночастиц серебра и перекиси водорода, в результате чего эта комбинация оказывала значительно усиленное бактерицидное действие как в отношении грамотрицательных, так и в отношении грамположительных бактерий.
Эта антибактериальная синергия между наночастицами серебра и перекисью водорода, возможно, может быть связана с реакцией, подобной реакции Фентона, которая генерирует высокоактивные формы кислорода, такие как гидроксильные радикалы.

Наночастицы серебра могут предотвратить рост бактерий на поверхности или прилипание к ней.
Это может быть особенно полезно в хирургических условиях, где все поверхности, контактирующие с пациентом, должны быть стерильными.
Наночастицы серебра могут быть включены во многие типы поверхностей, включая металлы, пластик и стекло.

В медицинском оборудовании было показано, что наночастицы серебра снижают количество бактерий на используемых устройствах по сравнению со старыми методами.
Однако проблема возникает, когда процедура закончена и необходимо сделать новую.
В процессе промывки инструментов большая часть наночастиц серебра становится менее эффективной из-за потери ионов серебра.

Они чаще используются в кожных трансплантатах для пострадавших от ожогов, поскольку наночастицы серебра, встроенные в трансплантат, обеспечивают лучшую антимикробную активность и приводят к значительно меньшему образованию рубцов у жертвы.
Эти новые приложения являются прямыми наследниками более старых методов, в которых нитрат серебра использовался для лечения таких состояний, как кожные язвы.
В настоящее время наночастицы серебра используются в бинтах и пластырях, чтобы помочь заживить некоторые ожоги и раны.

Альтернативный подход заключается в использовании AgNP для стерилизации биологических повязок (например, кожи рыб тилапии) для лечения ожогов и ран.
В этом методе поливинилпирролидон (ПВП) растворяют в воде ультразвуком и смешивают с коллоидными частицами серебра.
Активное перемешивание обеспечивает адсорбцию PVP на поверхности наночастиц.

Центрифугирование отделяет наночастицы, покрытые PVP, которые затем переносятся в раствор этанола для дальнейшего центрифугирования и помещают в раствор аммиака, этанола и Si(OEt4) (TES).
Перемешивание в течение двенадцати часов приводит к образованию кремнеземной оболочки, состоящей из окружающего слоя оксида кремния с эфирной связью, доступной для придания функциональности.
Варьирование количества ТЭС позволяет формировать оболочки различной толщины.

Эта техника популярна благодаря возможности придать обнаженной поверхности кремнезема разнообразную функциональность.
Наночастицы серебра обладают уникальными физическими, химическими и оптическими свойствами, которые используются для широкого спектра применений.
Возрождение интереса к использованию наночастиц серебра в качестве антимикробного агента широкого спектра привело к разработке сотен продуктов, которые включают наночастицы серебра для предотвращения роста бактерий на поверхностях и в одежде.

Оптические свойства наночастиц серебра представляют интерес из-за сильной связи наночастиц серебра с определенными длинами волн падающего света.
Это дает им настраиваемый оптический отклик и может быть использовано для разработки сверхярких репортерных молекул, высокоэффективных термопоглотителей и наноразмерных «антенн», которые усиливают силу локального электромагнитного поля для обнаружения изменений в среде наночастиц.
Нанотехнологии – это стремительно развивающаяся область науки, которая особенно интересна для исследователей с начала 90-х годов прошлого века.

Эта сфера стала неотъемлемой частью современных технологий.
Наночастицы серебра называют «ключевой технологией 21 века», что является результатом ее междисциплинарного характера.
Наночастицы серебра являются одними из наиболее широко используемых наноматериалов в торговле, с многочисленными применениями в потребительских и медицинских товарах.

Рабочие, которые производят или используют наночастицы серебра, потенциально подвергаются воздействию этих материалов на рабочем месте.
Предыдущие авторитетные оценки профессионального воздействия серебра не учитывали размер частиц.
Национальный институт безопасности и гигиены труда (NIOSH) оценил потенциальный риск для здоровья от профессионального воздействия наночастиц серебра, оценив более 100 исследований наноматериалов серебра на животных или клетках.

В исследованиях, в которых участвовали человеческие клетки, наночастицы серебра были связаны с токсичностью (гибель клеток и повреждение ДНК), которая варьировалась в зависимости от размера частиц.
У животных, подвергшихся воздействию наночастиц серебра при вдыхании или другими путями воздействия, концентрация серебра в тканях была повышена во всех исследованных органах. Воздействие наноматериалов серебра на животных ассоциировалось со снижением функции легких, воспалением легочной ткани и гистопатологическими (микроскопическими тканями) изменениями в печени и почках.
В относительно немногих исследованиях, в которых сравнивались эффекты воздействия наноразмерного или микромасштабного серебра, наноразмерные частицы обладали большей поглощенностью и токсичностью, чем микроразмерные частицы.

Наночастицы серебра разных форм и размеров синтезируются химическими, физическими и зелеными методами.
Полученные наночастицы обычно используются в медицинской промышленности, каталитических приложениях, датчиках и специальных дисплеях.
Наночастицы серебра были важным компонентом различных применений в течение очень долгого времени.

Наночастицы серебра исследуются на предмет их потенциального использования в упаковочных материалах для пищевых продуктов из-за их антимикробных свойств.
Они могут помочь продлить срок годности упакованных пищевых продуктов, подавляя рост микроорганизмов.
Наночастицы серебра используются в производстве солнечных батарей и других фотоэлектрических устройств.

Они могут улучшать поглощение света и перенос электронов внутри устройств, способствуя повышению эффективности.
В области медицины исследуются наночастицы серебра для их использования в фототермической терапии.
При воздействии света определенной длины волны они могут выделять тепло, которое может быть использовано для целенаправленного лечения раковых клеток.

Некоторые исследования показывают, что наночастицы серебра могут проявлять противовирусные свойства, что делает их предметом интереса при разработке противовирусных препаратов или материалов.
Наночастицы серебра могут быть включены в текстильные покрытия для обеспечения защиты от ультрафиолета.
Это особенно полезно в верхней одежде и тканях для защиты от вредного ультрафиолетового излучения.

Наночастицы серебра используются в производстве проводящих чернил для печатной электроники и гибких дисплеев.
Их проводимость и совместимость с гибкими подложками делают их ценными в этих областях.
Благодаря своим антимикробным свойствам наночастицы серебра исследуются для использования в системах очистки воздуха и воды.

Они могут помочь устранить или уменьшить присутствие вредных микроорганизмов.
Наночастицы серебра используются в датчиках для различных применений, включая газовые сенсоры, биосенсоры и датчики окружающей среды.
Их уникальные оптические и электрические свойства делают их пригодными для сенсорных платформ.

Наночастицы серебра могут быть включены в некоторые косметические средства и средства личной гигиены из-за их потенциальных антибактериальных и консервирующих свойств.
В области медицины предпринимаются усилия по разработке биосовместимых наночастиц серебра для таких применений, как доставка лекарств и визуализация.
Эти наночастицы нацелены на безопасное взаимодействие с биологическими системами.

Наночастицы серебра используются в рецептуре проводящих чернил для печатных меток радиочастотной идентификации (RFID).
Данное приложение актуально в сфере логистики и отслеживания запасов.

Температура плавления: 960 °C (лит.)
Температура кипения: 2212 °C (лит.)
Плотность: 1,135 г/мл при 25 °C
Плотность пара: 5,8 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 0,05 ( 20 °C)
показатель преломления: n20/D 1.333
Температура вспышки: 232 °F
температура хранения: 2-8°C
H2O является растворимым
Форма: шерсть
Цвет: Желтый
Удельный вес: 10,49
Запах: без запаха
Удельное сопротивление: 1-3 * 10^-5 Ω-см (токопроводящая паста) &_& 1,59 мкОм-см, 20°C
Растворимость в воде: нерастворимый
Чувствительность: Светочувствительная
Мерк: 13,8577

Наночастица серебра находится в группе 11 (IB) периода 5, между медью (Cu) над ней в периоде 4 и золотом (Au) под ней в периоде 6.
Таким образом, химические и физические свойства серебра в чем-то схожи с этими двумя партнерами группы 11. Серебро - это мягкий, но блестящий металл, который можно обрабатывать ударами, протягиванием через штамп, прокаткой и так далее.
Наночастицы серебра лишь немного тверже золота. Он не растворяется в воде, но растворяется в горячих концентрированных кислотах.

Только что экспонированное серебро имеет зеркальный блеск, который медленно темнеет по мере того, как на его поверхности образуется тонкий слой потускнения (от небольшого количества природного сероводорода в воздухе с образованием сульфида серебра, AgS).
Из всех металлов наночастица серебра является лучшим проводником тепла и электричества.
Это свойство во многом определяет его коммерческую полезность.

Температура плавления наночастиц серебра составляет 961,93 °C, температура кипения — 2 212 °C, а плотность — 10,50 г/см3.
Благотворное воздействие наночастиц серебра также проявляется в их действии против воспаления и подавлении роста опухоли.
Наночастицы серебра могут индуцировать апоптоз, или запрограммированную гибель клеток, в опухолевых клетках.

Активность наночастиц серебра в организме человека может быть использована для визуализации живых клеток и тканей, как в диагностике, так и в исследованиях.
Наночастицы серебра также используются в биосенсорах, могут обнаруживать опухолевые клетки и имеют потенциал в фототерапии, где они поглощают радиацию, нагреваются и избирательно уничтожают выбранные клетки.
Наночастицы серебра очень коммерчески привлекательны благодаря таким свойствам, как хорошая проводимость, химическая стабильность, каталитическая активность и антимикробная активность.

Благодаря своим свойствам они широко ��спользуются в медицине и электротехнике.
Оптические свойства наночастиц серебра также зависят от размера наночастиц.
Меньшие наносферы поглощают свет и имеют пики около 400 нм, а более крупные наночастицы имеют увеличенное рассеяние, что дает пики, которые расширяются и смещаются в сторону более длинных волн.

Большие сдвиги в инфракрасную область электромагнитного спектра достигаются за счет изменения формы наночастиц на стержни или пластины.
Наночастицы серебра могут быть синтезированы различными методами, которые являются химическими, физическими или биологическими.
Наиболее распространенным методом получения коллоидного золота является химический метод восстановления цитрата, но наночастицы золота также можно выращивать, инкапсулируя и погружая в дендримеры полиэтиленгликоля перед восстановлением формальдегидом при обработке в ближнем инфракрасном диапазоне.

Наночастицы серебра также могут быть получены путем γ-облучения с использованием полисахаридного альгината в качестве стабилизатора и фотохимического восстановления.
Относительно новый биологический метод может быть использован для получения наночастиц золота серебра путем растворения золота в растворе хлорида натрия с использованием природного хитозана без какого-либо стабилизатора и восстановителя.
Современный химический символ наночастиц серебра (Ag) происходит от латинского слова argentum, что означает серебро.

Слово «серебро» происходит от англосаксонского слова «сиолфор».
Древние, которые первыми усовершенствовали наночастицы серебра и работали с ними, использовали символ полумесяца для обозначения металла.
Наночастицы серебра могут подвергаться методам нанесения покрытий, которые обеспечивают однородную функционализированную поверхность, к которой могут быть добавлены подложки.

Когда наночастица серебра покрыта, например, кремнеземом, поверхность существует в виде кремниевой кислоты.
Таким образом, наночастицы серебра могут быть добавлены через стабильные эфирные и сложные эфиры, которые не разрушаются немедленно естественными метаболическими ферментами.
В недавних химиотерапевтических приложениях были разработаны противораковые препараты с фоторасщепляемым линкером, таким как орто-нитробензильный мостик, прикрепляющий его к подложке на поверхности наночастиц.

Низкотоксичный комплекс наночастиц серебра может оставаться жизнеспособным при метаболической атаке в течение времени, необходимого для распределения по системам организма.
Если раковая опухоль является мишенью для лечения, ультрафиолетовое излучение может быть введено в область опухоли.
Электромагнитная энергия света приводит к разрыву фоточувствительного линкера между препаратом и подложкой наночастиц.

В настоящее время препарат расщепляется и высвобождается в неизмененной активной форме для воздействия на раковые опухолевые клетки.
Преимущества этого метода заключаются в том, что препарат транспортируется без высокотоксичных соединений, препарат высвобождается без вредного излучения или в зависимости от протекающей специфической химической реакции, и препарат может быть избирательно высвобожден в ткани-мишени.
Наночастицы серебра довольно редки и считаются коммерчески драгоценным металлом с множеством применений.

Наночастицы чистого серебра слишком мягкие и, как правило, слишком дорогие для многих коммерческих применений, и поэтому они сплавляются с другими металлами, обычно медью, что делает их не только прочнее, но и дешевле.
Чистота наночастиц серебра выражается термином «пригодность», который описывает количество серебра в изделии.
Фитнес — это величина, кратная 10-кратному содержанию наночастиц серебра в предмете.

Например, наночастица стерлингового серебра должна состоять на 93% (или не менее 92,5%) из чистого серебра и на 7% из меди или какого-либо другого металла.
Рейтинг пригодности для чистых наночастиц серебра составляет 1000.
Таким образом, рейтинг наночастиц стерлингового серебра составляет 930, а большинство ювелирных изделий из щепки имеют рейтинг около 800.

Это еще один способ сказать, что большинство украшений с наночастицами серебра примерно на 20% состоят из меди или другого менее ценного металла.
Многие люди обманываются, когда покупают мексиканские или немецкие серебряные украшения, думая, что они покупают полудрагоценный металл.
Эти формы ювелирных изделий «Серебряные наночастицы» имеют много названий, включая мексиканское серебро, немецкое серебро, афганское серебро, австрийское серебро, бразильское серебро, серебро Невада, серебро Сонара, тирольское серебро, венецианское серебро или просто название «серебро» с кавычками вокруг.

Ни одно из этих ювелирных изделий, ни под этими названиями, ни под какими-либо другими названиями, не содержит серебра.
Эти металлы представляют собой сплавы меди, никеля и цинка.
Переходный металл, который встречается в нативном виде и в виде сульфида (Ag2S) и хлорида (AgCl).

Наночастицы серебра извлекаются в качестве побочного продукта при рафинировании медных и свинцовых руд.
Наночастицы серебра темнеют на воздухе из-за образования сульфида серебра.
Наночастицы серебра используются в монетных сплавах, посуде и ювелирных изделиях.

Соединения наночастиц серебра используются в фотографии условное обозначение: Ag; м.. 961,93°С; б.. 2212°С; р.д. 10,5 (20°C); стр. 47; Р.А.М. 107.8682.
Синтетические протоколы для получения наночастиц серебра могут быть модифицированы для получения наночастиц серебра с несферической геометрией, а также для функционализации наночастиц с различными материалами, такими как кремнезем.
Создание наночастиц серебра различной формы и поверхностных покрытий позволяет лучше контролировать их размерные свойства.

Известны случаи, когда наночастицы серебра и коллоидное серебро используются в потребительских товарах.
Samsung, например, утверждала, что использование наночастиц серебра в стиральных машинах поможет стерилизовать одежду и воду во время стирки и полоскания, а также позволит чистить одежду без необходимости использования горячей воды.
Наночастицы в этих приборах синтезируются с помощью электролиза.

С помощью электролиза наночастицы серебра извлекаются из металлических пластин, а затем превращаются в наночастицы серебра с помощью восстановителя.
Этот метод позволяет избежать процессов сушки, очистки и повторного диспергирования, которые обычно требуются при использовании альтернативных методов коллоидного синтеза.
Важно отметить, что стратегия электролиза также снижает стоимость производства наночастиц Ag, что делает эти стиральные машины более доступными в производстве.

Наночастицы серебра могут быть очень эффективны против грибковых инфекций, которые трудно поддаются лечению.
Это имеет большое значение для пациентов с ослабленным иммунитетом, которые особенно уязвимы перед грибками.
Эти наночастицы серебра подавляют не только патогенные грибки, в том числе дрожжи, но и грибы, растущие в домашних хозяйствах, такие как различные виды плесени.

Наночастицы серебра бурно реагируют с трифторидом хлора (в присутствии углерода) [Mellor, 2, Supp. 1, 1956].
Бромоазид взрывается при контакте с серебряной фольгой.
Ацетилен образует нерастворимый ацетилид с серебром [фон Шварц, 1918, с. 142].

При обработке наночастиц серебра азотной кислотой в присутствии этилового спирта может образовываться фульминат серебра, который может детонировать.
Этиленимин образует взрывоопасные соединения с наночастицами серебра, поэтому серебряный припой не следует использовать для изготовления оборудования для работы с этиленимином.
Мелкодисперсное серебро и крепкие растворы перекиси водорода могут взорваться [Mellor 1:936, 1946-47].

Несовместим со щавелевой кислотой и винной кислотой [Nav Aer. 09-01-505, 1956].
Наночастицы серебра могут образовывать взрывоопасные соли с азидрином. ("Ethyleneimine" Brocure 125-521-65, Midland (Mich.), Dow Chemical Co., 1965).
Аммиак образует взрывоопасные соединения с золотом, ртутью или серебром. (Эггеман, Тим. «Аммиак» Энциклопедия химической технологии Кирка-Отмера. John Wiley & Sons, Inc., 2001.).

Ацетилен и аммиак могут образовывать взрывоопасные соли серебра при контакте с Ag.
Пыль может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом.
Порошки несовместимы с сильными окислителями (хлораты, нитраты, пероксиды, перманганаты, перхлораты, хлор, бром, фтор и др.); Контакт может привести к возгоранию или взрыву.

Хранить вдали от щелочных материалов, сильных оснований, сильных кислот, оксокислот, эпоксидов Может вступать в реакцию и/или образовывать опасные или взрывоопасные соединения с ацетиленом, аммиаком, галогенами, перекисью водорода; бромоазид, концентрированные или сильные кислоты, щавелевая кислота, винная кислота, трифторид хлора, этиленимин.
Факторы, способствующие росту рынка наночастиц серебра, включают рост спроса на наночастицы серебра для антимикробных применений и увеличение спроса со стороны сектора электроники.
Кроме того, возрос спрос со стороны фармацевтической промышленности, поскольку он используется в области биомаркеров, биосенсоров, технологий имплантации, тканевой инженерии, нанороботов и наномедицины, а также устройств для улучшения изображения.

Бактерицидная активность наночастиц серебра обусловлена катионами серебра, которые могут нарушать физиологическую активность микробов, таких как бактерии. Рост опасений по поводу воздействия на окружающую среду и токсичности наночастиц серебра препятствует рынку наночастиц серебра.
Кроме того, высокие цены на наночастицы серебра, вероятно, будут препятствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.
Напротив, ожидается, что рост тренда на метод биологического синтеза создаст прибыльные возможности для рынка в течение прогнозируемого периода.

Наночастицы серебра исследуются на предмет их потенциальной роли в системах доставки лекарств.
Они могут быть спроектированы таким образом, чтобы переносить терапевтические агенты и высвобождать их контролируемым образом, обеспечивая адресную доставку лекарств.
Наночастицы серебра могут проявлять фотокаталитическую активность, что означает, что они могут ускорять химические реакции под воздействием света.

Это свойство используется в таких областях, как восстановление окружающей среды и очистка воды.
В области электроники наночастицы серебра используются для создания гибких и прозрачных проводящих пленок.
Эти пленки находят применение в гибкой электронике, сенсорных экранах и электронных дисплеях.

Наночастицы серебра интегрированы в текстиль для придания антизапаховых свойств за счет подавления роста бактерий, вызывающих неприятный запах.
Это применение распространено в спортивной одежде и нижнем белье.
Наночастицы серебра встраиваются в различные нанокомпозитные материалы для улучшения их механических, тепловых и электрических свойств.

Эти нанокомпозиты находят применение в материаловедении и инженерии.
В некоторых исследованиях изучается использование наночастиц серебра в качестве контрастных веществ в магнитно-резонансной томографии (МРТ) для медицинской диагностики.
Их уникальные свойства могут способствовать улучшению качества изображения.

Наночастицы серебра исследуются в области тканевой инженерии на предмет их способности поддерживать рост клеток и усиливать свойства скаффолдов, используемых в регенеративной медицине.
В морских применениях наночастицы серебра используются в противообрастающих покрытиях на корпусах судов.
Они помогают предотвратить накопление морских организмов, снижая сопротивление и повышая топливную экономичность.

Наночастицы серебра исследуются на предмет их потенциального использования в пестицидных составах.
Их антимикробные свойства могут быть использованы для защиты растений и борьбы с вредителями.
Наночастицы серебра используются при разработке электрохимических сенсоров для детектирования различных аналитов.

Эти датчики находят применение в таких областях, как мониторинг окружающей среды и здравоохранение.
Наночастицы серебра могут быть использованы при изготовлении датчиков для обнаружения перекиси водорода.
Это применение актуально в таких областях, как клиническая диагностика и промышленные процессы.

Наночастицы серебра изучаются на предмет их потенциального применения в устройствах хранения энергии, таких как батареи и суперконденсаторы, где их уникальные свойства могут влиять на производительность.
Ранним и очень распространенным методом синтеза наночастиц серебра является восстановление цитрата.
Этот метод был впервые описан М. К. Ли, который в 1889 году успешно получил стабилизированный цитратом коллоид серебра.

Восстановление цитрата включает в себя восстановление исходной частицы серебра, обычно AgNO3 или AgClO4, до коллоидного серебра с использованием цитрата тринатрия, Na3C6H5O7.
Синтез обычно осуществляется при повышенной температуре (~100 °C) для максимизации монодисперсности (однородности как по размеру, так и по форме) частицы.
В этом методе цитрат-ион традиционно действует как восстановитель и укупорочный лиганд, что делает его полезным процессом для производства AgNP из-за его относительной простоты и короткого времени реакции.

Тем не менее, образующиеся частицы серебра могут иметь широкое распределение по размерам и образовывать несколько частиц различной геометрии одновременно.
Добавление в реакцию более сильных восстановителей часто используется для синтеза частиц более однородного размера и формы.
Зеркальная реакция наночастиц серебра включает превращение нитрата наночастиц серебра в Ag(NH3)OH.

Ag(NH3)OH впоследствии восстанавливается до коллоидного серебра с помощью альдегидсодержащей молекулы, такой как сахар.
Реакция серебряного зеркала выглядит следующим образом:
2(Ag(NH3)2)+ + RCHO + 2OH− → RCOOH + 2Ag + 4NH3.

Размер и форму производимых наночастиц серебра трудно контролировать, и они часто имеют широкое распространение.
Тем не менее, этот метод часто используется для нанесения тонких покрытий частиц наночастиц серебра на поверхности, и в настоящее время проводятся дальнейшие исследования по получению наночастиц более однородного размера.
Биологический синтез наночастиц серебра позволил улучшить методы по сравнению с традиционными методами, которые требуют использования вредных восстановителей, таких как борогидрид натрия.

Многие из этих методов могут уменьшить воздействие на окружающую среду, заменив эти относительно сильные восстановители.
Обычно используемые биологические методы используют растительные или фруктовые экстракты, грибы и даже части животных, такие как экстракт крыльев насекомых.
Проблемы с химическим производством наночастиц серебра обычно связаны с высокой стоимостью, а долговечность частиц недолговечна из-за агрегации.

Жесткость стандартных химических методов привела к использованию биологических организмов для восстановления ионов серебра в растворе в коллоидные наночастицы серебра.
Наночастицы серебра могут стать средством для преодоления МЛУ.
В целом, при использовании таргетного агента для доставки наноносителей к раковым клеткам крайне важно, чтобы агент связывался с высокой селективностью с молекулами, которые уникально экспрессируются на поверхности клетки.

Следовательно, НЧ могут быть спроектированы с белками, которые специфически обнаруживают лекарственно-устойчивые клетки с гиперэкспрессией белков-транспортеров на их поверхности.
Подводный камень широко используемых систем доставки нанолекарств заключается в том, что свободные лекарства, которые высвобождаются из наноносителей в цитозоль, снова подвергаются воздействию переносчиков МЛУ и экспортируются.
Чтобы решить эту проблему, наночастицы серебра размером 8 нм были модифицированы путем добавления трансактивирующего транскрипционного активатора (ТАТ), полученного из вируса ВИЧ-1, который действует как пептид, проникающий в клетку (CPP).

Как правило, эффективность AgNP ограничена из-за отсутствия эффективного клеточного поглощения; однако CPP-модификация стала одним из наиболее эффективных методов улучшения внутриклеточной доставки наночастиц серебра.
После приема экспорт AgNP предотвращается из-за исключения размера.

Концепция проста: наночастицы слишком велики для того, чтобы их могли излучать переносчики MDR, потому что функция оттока строго зависит от размера их подложек, который обычно ограничен диапазоном 300-2000 Да.
Таким образом, наночастицы серебра остаются невосприимчивыми к потоку, обеспечивая возможность накапливаться в высоких концентрациях.

История:
Шлаковые свалки в Малой Азии и на островах в Эгейском море свидетельствуют о том, что человек научился отделять наночастицы серебра от свинца еще в 3000 году до нашей эры.
Наночастицы серебра встречаются в самородных рудах, таких как аргентин (Ag2S) и роговое серебро (AgCl); Основными источниками являются свинцовые, свинцово-цинковые, медные, золотые и медно-никелевые руды.
Мексика, Канада, Перу и США являются основными производителями наночастиц серебра в западном полушарии.

Наночастицы серебра также извлекаются при электролитическом рафинировании меди.
Чистое техническое серебро содержит не менее 99,9% серебра.
Чистота 99,999+% доступна в продаже.

Чистое серебро имеет блестящий белый металлический блеск.
Наночастицы серебра немного тверже золота и очень пластичны и ковки, уступая только золоту и, возможно, палладию.
Наночастицы чистого серебра обладают самой высокой электро- и теплопроводностью среди всех металлов и обладают самым низким контактным сопротивлением.

Наночастицы серебра стабильны в чистом воздухе и воде, но тускнеют при воздействии озона, сероводорода или воздуха, содержащего серу.
Сплавы наночастиц серебра имеют важное значение.
Наночастицы стерлингового серебра используются для ювелирных изделий, столового серебра и т. Д., Где внешний вид имеет первостепенное значение.

Этот сплав содержит 92,5% серебра, остальное – медь или какой-либо другой металл.
Наночастицы серебра имеют первостепенное значение в фотографии, около 30% промышленного потребления в США приходится на это применение.
Наночастицы серебра используются для стоматологических сплавов.

Наночастицы серебра используются в производстве припоев и припоев сплавов, электрических контактов и серебряно-цинковых и серебряно-кадмиевых аккумуляторов большой емкости.
Краски на основе наночастиц серебра используются для изготовления печатных плат.
Наночастицы серебра используются в производстве зеркал и могут наноситься на стекло или металлы путем химического осаждения, электроосаждения или испарения.

При свежем осаждении наночастицы серебра являются лучшим отражателем видимого света, но быстро тускнеют и теряют большую часть своей отражательной способности.
Наночастица серебра является плохим отражателем ультрафиолета.
В процессе серебрения иногда образуется фульминат наночастиц серебра (Ag2C2N2O2), мощное взрывчатое вещество.

Йодид наночастиц серебра используется при засеве облаков для получения дождя.
Хлорид наночастиц серебра обладает интересными оптическими свойствами, поскольку его можно сделать прозрачным; Это также цемент для стекла.
Нитрат наночастиц серебра, или лунный каустик, важнейшее соединение серебра, широко используется в фотографии.

Хотя наночастицы серебра сами по себе не считаются токсичными, большинство его солей ядовиты. Природное серебро содержит два стабильных изотопа.
Известно пятьдесят шесть других радиоактивных изотопов и изомеров.
Соединения наночастиц серебра могут всасываться в кровеносной системе и восстанавливать серебро, откладываемое в различных тканях организма.

Состояние, известное как аргирия, приводит к сероватой пигментации кожи и слизистых оболочек.
Наночастицы серебра обладают бактерицидным действием и эффективно убивают многие низшие организмы, не нанося вреда высшим животным.
Наночастицы серебра на протяжении веков традиционно использовались для чеканки монет во многих странах мира.

Однако в последнее время потребление наночастиц серебра порой значительно превышает объем производства.
В 1939 году цена серебра была установлена Казначейством США на уровне 71 цента за тройскую унцию, а в 1946 году — на уровне 90,5 центов за тройскую унцию.
В ноябре 1961 года Казначейство США приостановило продажи немонетизированных наночастиц серебра, и цена на некоторое время стабилизировалась на уровне около 1,29 доллара, стоимости серебряных монет США.

Закон о чеканке монет 1965 года санкционировал изменение металлического состава трех дочерних номиналов США на плакированные или композитные монеты.
Это было первое изменение в чеканке монет США с момента создания денежной системы в 1792 году.
Плакированные десятицентовики и четвертинки изготовлены из внешнего слоя из 75% Cu и 25% Ni, связанного с центральным сердечником из чистого Cu.

Состав одно- и пятицентовых монет остается неизменным. Одноцентовые монеты состоят на 95% из меди и на 5% из цинка.
Более ранние вспомогательные монеты 90% Ag и 10% Cu официально должны были обращаться наряду с плакированными монетами; однако на практике они в значительной степени исчезли (закон Грэшема), так как стоимость серебра теперь превышает его меновую стоимость.
Серебряные монеты из наночастиц других стран в значительной степени были заменены монетами из других металлов. 24 июня 1968 года правительство США прекратило выкупать серебряные сертификаты США серебром.

Цена наночастиц серебра в 2001 году была всего в четыре раза выше, чем 150 лет назад.
В значительной степени это было вызвано тем, что центральные банки избавились от части своих запасов серебра и разработали более продуктивные рудники с более совершенными методами аффинажа.
Кроме того, наночастицы серебра были вытеснены другими металлами или процессами, такими как цифровая фотография.

Методы производства:
Известно множество процессов извлечения наночастиц серебра из руд.
Они в основном зависят от природы минерала, содержания в нем серебра и извлечения других металлов, присутствующих в руде.
Наночастицы серебра обычно извлекаются из руд с высоким содержанием золота с помощью трех распространенных процессов, которые известны в течение многих лет.

Это амальгамация, выщелачивание и цианирование.
В одном из процессов амальгамации руда измельчается и смешивается с хлоридом натрия, сульфатом меди, серной кислотой и ртутью и обжигается в чугунных котлах.
Амальгаму отделяют и промывают. Серебро отделяется от амальгамы путем дистилляции ртути.

В процессе цианирования руда измельчается и обжигается хлоридом натрия, а затем обрабатывается раствором цианида натрия.
Наночастица серебра образует стабильный комплекс цианида наночастиц серебра, [Ag(CN)2]–.
Добавление металлического цинка в этот сложный раствор осаждает наночастицы серебра.

Один из таких процессов, известный как процесс Патеры, разработанный в середине 19 века, включает в себя обжиг руды хлоридом натрия с последующим выщелачиванием раствором тиосульфата натрия.
Наночастица серебра 834 SILVER осаждается в виде сульфида серебра, Ag2S, путем добавления сульфида натрия в фильтрат.
В процессе Clandot выщелачивание осуществляется раствором хлорида железа.

Добавление йодида цинка осаждает йодид наночастиц серебра, AgI.
AgI восстанавливают цинком с получением наночастиц серебра.
Описанные выше процессы применяются для извлечения наночастиц серебра из богатых руд.

Однако с истощением этих руд впоследствии было разработано множество процессов для извлечения наночастиц серебра из руд с низким содержанием, особенно из свинцовых, медных и цинковых руд, которые содержат очень небольшое количество серебра.
Бедные руды концентрируются методом флотации.
Концентраты поступают на плавильные заводы (медный, свинцовый, цинковый).

Концентраты подвергаются различным обработкам до и после плавки, включая спекание, обжиг и выщелачивание.
Медные концентраты прокаливаются для удаления серы и выплавляются в отражательной печи для превращения в черновую медь, содержащую 99 мас.% Cu.
Черновая медь очищается огнем и отливается в аноды.

Аноды подвергаются электролитическому рафинированию в присутствии катодов, содержащих 99,9% меди.
Нерастворимые анодные шламы электролитического рафинирования содержат серебро, золото и платину.
Наночастицы серебра извлекаются из грязи путем обработки серной кислотой.

Неблагородные металлы растворяются в серной кислоте, оставляя наночастицы серебра, смешанные с любым золотом, присутствующим в грязи.
Наночастицы серебра отделяются от золота путем электролиза.
Свинцовый и цинковый концентраты могут обрабатываться более или менее так же, как и медные концентраты.

При спекании свинцовых концентратов удаляется сера, а после плавки с коксом и флюсом в доменной печи образуются нечистые свинцовые слитки.
Свинцовый слиток сметают воздухом и серой и размягчают расплавленным слитком в присутствии воздуха для удаления большинства примесей, кроме наночастиц серебра и золота.
Медь извлекается из окалины, а цинк превращается в ее оксид и извлекается из доменного шлака.

Умягченный свинец, полученный выше, также содержит наночастицы серебра.
Наночастица серебра восстанавливается с помощью процесса Паркса.
Процесс Паркса включает в себя добавление цинка к расплавленному свинцу для растворения наночастиц серебра при температурах выше температуры плавления цинка.

При остывании цинково-серебряный сплав затвердевает, отделяясь от свинца и поднимаясь наверх.
Сплав извлекается, и цинк отделяется от серебра путем дистилляции, оставляя после себя металлические наночастицы серебра.
Неразмягченный свинец, полученный после операции умягчения, содержит наночастицы серебра в небольших, но значительных количествах.

Такой неразмягченный свинец отливают в анод и подвергают электролитическому рафинированию.
Анодный шлам, который образуется, прилипая к этим анодам, удаляется соскабливанием.
Наночастицы серебра содержат висмут, серебро, золото и другие металлы-примеси.

Наночастицы серебра получают из этого анодного раствора методами, аналогичными извлечению анодного шлама из процесса рафинирования меди, рассмотренного ранее.
Если бедная руда является цинковым минералом, то цинковый концентрат, полученный в процессе флотации, прокаливают и выщелачивают водой для удаления цинка.

Наночастицы серебра и свинец остаются в остатках выщелачивания.
Остатки перерабатываются как свинцовые концентраты и подаются в свинцовые п��авильные заводы.
Наночастицы серебра извлекаются из этого свинцового концентрата с помощью различных процессов, описанных выше.

Использует:
Наночастицы серебра и его сплавы и соединения имеют множество применений.
В качестве драгоценного металла наночастицы серебра используются в ювелирных изделиях.
Кроме того, один из его сплавов, наночастица стерлингового серебра, содержащая 92,5 весовых % серебра и 7,5 весовых % меди, является ювелирным изделием и используется в посуде и декоративных изделиях.

Металл и его медные сплавы используются в монетах.
Припои и припои на основе наночастиц серебра и меди имеют множество применений.
Они используются в автомобильных радиаторах, теплообменниках, электрических контактах, паровых трубках, монетах и музыкальных инструментах.

Некоторые другие применения металлических наночастиц серебра включают его применение в качестве электродов, катализаторов, зеркал и стоматологической амальгамы.
Наночастицы серебра используются в качестве катализатора в окислительно-восстановительных процессах, включающих превращение спирта в альдегиды, этилена в окись этилена и этиленгликоля в глиоксаль.
Наночастицы серебра имеют множество применений и практических применений как в своей элементарной металлической форме, так и в составе своих многочисленных соединений.

Наночастицы серебра обладают отличной электропроводностью, что делает их идеальными для использования в электронных продуктах, таких как компьютерные компоненты и высококачественное электронное оборудование.
Наночастицы серебра были бы идеальным металлом для формирования проводки в домах и линий электропередач, если бы они были более распространенными и менее дорогими.
Наночастицы металлического серебра веками использовались в качестве монетного металла во многих странах.

Количество серебра, которое в настоящее время используется для изготовления монет в Соединенных Штатах, было резко сокращено за счет сплава других металлов, таких как медь, цинк и никель, наночастицами серебра.
Наночастицы серебра используются в качестве катализатора для ускорения химических реакций, при очистке воды, в частности, в высокоэффективных аккумуляторах (элементах).
Наночастицы серебра обладают высокой отражательной способностью, что делает их идеальными в качестве отражающего покрытия для зеркал.

Некоторые из его соединений были не только полезны, но даже необходимы для доцифровой фотоиндустрии.
Некоторые из солей наночастиц серебра, такие как нитрат серебра, бромид серебра и хлорид серебра, чувствительны к свету и, таким образом, при смешивании с гелевым покрытием на фотопленке или бумаге могут быть использованы для формирования световых изображений.
Большая часть наночастиц серебра, используемых в Соединенных Штатах, используется в фотографии.

Фотохромные (переходные) очки, которые темнеют под воздействием солнечного света, имеют небольшое количество хлорида серебра, встроенного в стекло, которое образует тонкий слой металлического серебра, который затемняет линзу при попадании солнечного света.
Эта светочувствительная химическая активность затем обращается вспять, когда очки снимаются со света.
Инверсия наночастиц серебра происходит в результате небольшого количества ионов меди, помещенных в стекло.

Эта реакция повторяется каждый раз, когда линзы подвергаются воздействию солнечного света.
Этот ковкий белый металл встречается в виде аргентита (Ag2S) и рогового серебра (AgCl) или в свинцовой и медной руде.
Наночастицы серебра, покрытые тонким слоем элементарного серебра и отравленные йодом, использовали Ньепс и Дагер.

Помимо гелиографа и физавтотипа, галогенидные соединения наночастиц серебра были основой всех фотографических процессов, используемых в камере, и большинства процессов печати в 19 веке.
Наночастицы серебра - это драгоценный металл, используемый в ювелирных изделиях и украшениях Другие области применения включают его использование в фотографии, гальванике, стоматологических сплавах, батареях большой емкости, печатных платах, монетах и зеркалах.
Наночастицы серебра стабильны на воздухе и используются в отражающих зеркалах.

Пленка, испаренная в вакууме на кварцевой пластине толщиной 2–55 нм, показывает максимум пропускания при λ: 321,5 нм и работает как узкополосный фильтр.
Название «наночастица серебра» происходит от саксонского слова «siloflur», которое впоследствии трансформировалось в немецкое слово «silabar», за которым следуют «Silber» и английское слово «silver».
Римляне называли этот элемент «argentum», отсюда и происходит символ Ag.

Наночастицы серебра широко распространены в природе.
Наночастицы серебра можно найти в его нативной форме и в различных рудах, таких как аргентин (Ag2S), который является наиболее важным рудным минералом для серебра, и роговое серебро (AgCl).
Основными источниками серебра являются медные, медно-никелевые, золотые, свинцовые и свинцово-цинковые руды, которые в основном находятся в Перу, Мексике, Китае и Австралии.

Наночастицы серебра не играют активной биологической роли в организме человека, а уровни Ag+ в организме ниже пределов обнаружения.
Металл использовался на протяжении тысячелетий в основном в качестве поделочного металла или для монет.
Кроме того, наночастицы серебра используются в медицинских целях с 1000 года до нашей эры.

Было известно, что наночастицы серебра сохраняют свежесть, если их хранить в серебряном кувшине; Например, Александр Македонский (356–323 гг. до н.э.) во время Персидской войны перевозил свои запасы воды в кувшинах с наночастицами серебра.
Кусочек наночастицы серебра также использовался, например, для сохранения свежести молока до того, как были разработаны какие-либо бытовые холодильники.
В 1869 году Равелин доказал, что наночастица серебра в малых дозах действует как противомикробное средство.

Примерно в то же время швейцарский ботаник показал, что уже при очень низкой концентрации Ag+ может убивать зеленые водоросли спирогиры в пресной воде.
Эта работа вдохновила гинеколога Креде рекомендовать использовать капли AgNO3 для новорожденных детей с конъюнктивитом.
Использование наночастиц серебра для катализа в последние годы привлекает все больше внимания.

Хотя наиболее распространенными областями применения являются медицинские или антибактериальные цели, было продемонстрировано, что наночастицы серебра демонстрируют каталитические окислительно-восстановительные свойства для красителей, бензола и окиси углерода.
Другие непроверенные соединения могут использовать наночастицы серебра для катализа, но эта область до конца не изучена.
Наночастицы серебра, поддерживаемые аэрогелем, выгодны за счет большего количества активных центров.

Наибольшая селективность по окислению бензола до фенола наблюдалась при низком массовом проценте серебра в матрице аэрогеля (1% Ag).
Считается, что эта лучшая селективность является результатом более высокой монодисперсности в матрице аэрогеля образца 1% Ag.
В каждом весовом процентном растворе образуются частицы разного размера с разной шириной размерного диапазона.

Наночастицы серебра являются одними из самых увлекательных, перспективных и широко используемых наноматериалов, особенно из-за их интересных антибактериальных, противовирусных и противогрибковых эффектов.
Однако их потенциальное применение гораздо шире.
Наночастицы серебра используются в антибактериальных продуктах, промышленном производстве, катализе, бытовых изделиях и товарах народного потребления.

Наночастицы серебра широко используются в биомедицинских и медицинских приложениях благодаря их антибактериальному, противогрибковому, противовирусному, противовоспалительному и противоопухолевому действию.
Благодаря благоприятному соотношению поверхности к объему и кристаллической структуре, наночастицы серебра являются многообещающей альтернативой антибиотикам.
Они могут проникать через бактериальные стенки и эффективно справляться с бактериальными биопленками и слизистыми оболочками, которые обычно являются хорошо защищенной средой для бактерий.

Наночастицы серебра являются одним из наиболее часто используемых наноматериалов из-за их высокой электропроводности, оптических свойств и антимикробных свойств.
Биологическая активность наночастиц серебра зависит от таких факторов, как состав частиц, распределение по размерам, химический состав поверхности, размер; форма, покрытие/укупорка, морфология частиц, скорость растворения, агломерация, эффективность высвобождения ионов и реакционная способность частиц в растворе.
Наночастицы серебра нашли широкое применение, в том числе в качестве катализаторов, в качестве оптических сенсоров концентраций цептомола (10−21), в текстильной технике, в электронике, в оптике, в качестве просветляющих покрытий, а главное в медицинской сфере в качестве бактерицидного и лечебного средства.

Наночастица серебра используется в рецептуре композитов из стоматологической смолы, в покрытиях медицинских изделий, в качестве бактерицидного покрытия в фильтрах для воды, в качестве противомикробного агента в спреях для дезинфекции воздуха, подушках, респираторах, носках, клавиатурах, моющих средствах, мыле, шампунях, зубных пастах, стиральных машинах и многих других потребительских товарах, в костном цементе и во многих раневых повязках.
Наночастицы серебра также широко используются в коллоидных растворах для улучшения рамановской спектроскопии.
Было показано, что размер и форма наночастиц влияют на улучшение.

Наночастицы серебра являются наиболее распространенной формой наночастиц, но другие формы, такие как нанозвезды, нанокубы, наностержни и нанопроволоки, могут быть получены с помощью полимерно-опосредованного полиольного процесса.
Наночастицы серебра также могут быть покрыты или выдолблены с помощью различных химических методов. Для более точного распределения для обнаружения наночастицы могут быть нанесены или покрыты спин-покрытием на нескольких поверхностях.
Покрытие представляет собой металлическое серебро, а его соли широко используются в лечебных целях и в медицинских изделиях.

Большее отношение площади поверхности к объему и большая реакционная способность наночастиц серебра широко используются в современных биомедицинских приложениях и доставке лекарств.
Наночастицы серебра широко известны своими сильными антимикробными свойствами.
Они включаются в такие продукты, как раневые повязки, бинты и медицинские устройства для предотвращения роста бактерий и микробов.

В медицинской диагностике наночастицы серебра исследуются для их использования в качестве контрастных веществ в методах визуализации, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ).
Их уникальные свойства способствуют повышению качества изображения.
Наночастицы серебра исследуются для применения в доставке лекарств.

Они могут быть спроектированы таким образом, чтобы переносить терапевтические агенты и высвобождать их контролируемым образом, обеспечивая адресную доставку лекарств.
Наночастицы серебра интегрируются в текстиль и одежду для обеспечения антимикробных свойств и антизапахов.
Это применение широко распространено в спортивной одежде, нижнем белье и тканях, используемых в медицинских учреждениях.

Наночастицы серебра используются в различных потребительских товарах, включая носки, кухонную утварь и бытовую технику, для придания антимикробных свойств и уменьшения роста бактерий, вызывающих запахи.
Наночастицы серебра используются в технологиях очистки воды для устранения или уменьшения присутствия вредных микроорганизмов.
Они могут входить в состав фильтров, покрытий или растворов, используемых для очистки воды.

Благодаря своим антимикробным свойствам наночастицы серебра исследуются для использования в упаковочных материалах для пищевых продуктов.
Они могут помочь продлить срок хранения упакованных пищевых продуктов, подавляя рост микроорганизмов.
Наночастицы серебра используются в электронной промышленности для создания проводящих чернил для печатной электроники, гибких дисплеев и датчиков.

Их электропроводность и совместимость с гибкими подложками делают их ценными в этих областях.
Наночастицы серебра проявляют каталитическую активность и используются в различных каталитических реакциях.
Это имеет значение для применения в химическом синтезе и промышленных процессах.

В медицинской сфере наночастицы серебра исследуются для их использования в фототермической терапии.
При воздействии света определенной длины волны они могут выделять тепло, которое может быть использовано для целенаправленного лечения раковых клеток.
Наночастицы серебра могут быть включены в некоторые косметические средства и средства личной гигиены из-за их потенциальных антибактериальных и консервирующих свойств.

В электронной промышленности наночастицы серебра используются для создания гибких и прозрачных проводящих пленок, применяемых в гибкой электронике, сенсорных экранах и электронных дисплеях.
Наночастицы серебра могут проявлять фотокаталитическую активность, ускоряя химические реакции под воздействием света.
Это свойство используется в таких областях, как восстановление окружающей среды и очистка воды.

Благодаря своим антимикробным свойствам наночастицы серебра используются в системах очистки воздуха, чтобы помочь устранить или уменьшить присутствие вредных микроорганизмов.
Наночастицы серебра находят применение в различных областях биомедицины, включая тканевую инженерию, биосенсоры и разработку биосовместимых материалов.
Наночастицы серебра используются в покрытиях для таких материалов, как стекло и пластмассы, для обеспечения свойств, блокирующих ультрафиолетовое излучение.

Это особенно важно для таких продуктов, как солнцезащитные очки, защитные очки и солнцезащитные кремы.
В стоматологии наночастицы серебра встраиваются в стоматологические материалы, такие как композиты и покрытия, для обеспечения антимикробных свойств и снижения риска бактериальных инфекций.
Наночастицы серебра изучаются для потенциального применения в лечении рака.

Их уникальные свойства, в том числе способность генерировать тепло под воздействием света, делают их кандидатами для таргетной терапии рака.
Наночастицы серебра используются в производстве прозрачных проводящих пленок для солнечных элементов.
Эти пленки улучшают поглощение света и перенос электронов внутри солнечных элементов, способствуя повышению эффективности.

В производстве электроники наночастицы серебра используются при изготовлении гибких печатных плат (FPCB).
Их использование способствует разработке гибких и гибких электронных устройств.
Наночастицы серебра могут быть включены в покрытия для очков и поверхностей для обеспечения противотуманных свойств.

Это особенно полезно в тех случаях, когда важна четкая видимость.
Наночастицы серебра интегрированы в «умные» ткани, что позволяет создавать ткани с электронными и сенсорными возможностями.
Этот текстиль находит применение в носимых технологиях и мониторинге здравоохранения.

Наночастицы серебра изучаются для потенциального применения в нефтегазовой промышленности, в частности, в процессах повышения нефтеотдачи пластов и в качестве добавок к буровым растворам.
Наночастицы серебра используются в упаковочных материалах для электронных компонентов для обеспечения проводящего барьера и защиты от факторов окружающей среды, таких как влага и коррозия.
Наночастицы серебра используются при разработке фотонных устройств, в том числе датчиков, волноводов, компонентов для оптических систем связи.

Наночастицы серебра добавляют в теплоносители для повышения их теплопроводности.
Это актуально в тех случаях, когда эффективная передача тепла имеет решающее значение, например, в системах охлаждения.
Наночастицы серебра могут быть включены в материалы для 3D-печати, что позволяет производить проводящие и функциональные объекты, напечатанные на 3D-принтере, для электронных и сенсорных приложений.

Наночастицы серебра исследуются на предмет их потенциальной роли в восстановлении почвы, помогая удалять загрязняющие вещества и загрязняющие вещества из почвенной среды.
Наночастицы серебра могут быть добавлены в строительные материалы, такие как бетон, для придания антимикробных свойств и уменьшения роста бактерий на поверхностях.

Профиль безопасности:
Системное воздействие на человека при ингаляции: кожное воздействие.
Вдыхание пыли может вызвать аргироз.
Сомнительный канцероген с экспериментальными онкогенными данными.

Воспламеняется в виде пыли при воздействии пламени или в результате химической реакции с C2H2, NH3, бромазидом, этиленимином ClF3, H2O2, щавелевой кислотой, H2SO4, винной кислотой.
Несовместим с ацетиленом, ацетиленовыми соединениями, азиридином, азидом брома, 3-бромпропином, карбоновыми кислотами, медью + этиленгликоль, электролитами + цинком, этанолом + азотной кислотой, окисью этилена, этилгидропероксидом, этиленимином, йодоформом, азотной кислотой, озонидами, пероксомоносерной кислотой, пероксимуравьиной кислотой.

Опасность для здоровья:
Острая токсичность металлического серебра низкая.
Острая токсичность растворимых соединений серебра зависит от противоиона и должна оцениваться в каждом конкретном случае.
Например, нитрат серебра вызывает сильную коррозию и может вызвать ожоги и необратимое повреждение глаз и кожи.

Хроническое воздействие серебра или солей серебра может вызвать местное или генерализованное потемнение слизистых оболочек, кожи и глаз, известное как аргирия.
Другие хронические эффекты соединений серебра должны оцениваться индивидуально.
Несмотря на то, что наночастицы серебра широко используются в различных коммерческих продуктах, только недавно были предприняты серьезные усилия по изучению их влияния на здоровье человека.

Было проведено несколько исследований, которые описывают токсичность наночастиц серебра in vitro для различных органов, включая легкие, печень, кожу, мозг и репродуктивные органы.
Механизм токсичности наночастиц серебра для клеток человека, по-видимому, является производным от окислительного стресса и воспаления, которые вызваны генерацией активных форм кислорода (АФК), стимулируемых либо Ag NP, либо ионами Ag, либо и тем, и другим.

Например, Park et al. показали, что воздействие наночастиц серебра на клеточную линию перитонеальных макрофагов мыши (RAW267.7) снижает жизнеспособность клеток в зависимости от концентрации и времени.
Они также показали, что внутриклеточный восстановленный глутатионин (GSH), который является поглотителем АФК, снизился до 81,4% в контрольной группе наночастиц серебра при 1,6 ppm.

Экологическая судьба:
Наночастицы серебра – редкий элемент, который встречается в природе в чистом виде.
Наночастица серебра представляет собой белый, блестящий, относительно мягкий и очень ковкий металл.
Наночастицы серебра имеют среднее содержание около 0,1 ppm в земной коре и около 0,3 ppm в почве.

Наночастицы серебра существуют в четырех степенях окисления (0,+1,+2 и +3).
Наночастицы серебра встречаются в основном в виде сульфидов с железом, свинцом, теллуридами и золотом.
Наночастицы серебра встречаются в поверхностных водах в виде сульфидных, бикарбонатных или сульфатных солей, в составе сложных ионов с хлоридами и сульфатами и адсорбируются на твердых частицах.

Наночастицы серебра высвобождаются в результате естественных процессов, например, эрозии почв.
Источниками загрязнения атмосферы являются переработка руд, рафинирование стали, производство цемента, сжигание ископаемого топлива и сжигание бытовых отходов.
По оценкам, более 75% антропоморфных выбросов приходится на захоронение твердых отходов.

Плавка руды и сжигание ископаемого топлива могут выделять мелкие частицы, которые могут переноситься на большие расстояния и осаждаться с осадками.
Основным источником сброса в поверхностные воды являются сточные воды, образующиеся в результате фотообработки.

Выбросы от фотопромышленности, а также от утилизации осадка сточных вод и мусора являются основными источниками загрязнения почвы серебром.
Наночастицы серебра могут выщелачиваться в грунтовые воды, которые могут быть размягчены в кислых условиях. Серебро может биоконцентрироваться в рыбах и беспозвоночных.

Оценка токсичности:
Ag+ является биологически активной формой.
Наночастицы серебра не являются незаменимой минеральной добавкой и не имеют известной физиологической функции.
Хотя конкретные механизмы токсичности неясны, серебро обладает высоким сродством к сульфгидрильным группам и белкам.

Осаждение серебра в тканях происходит в результате осаждения нерастворимых солей серебра, таких как хлорид серебра и фосфат серебра.
Эти нерастворимые соли, по-видимому, превращаются в растворимые сульфидные альбуминаты серебра; образовывать комплексы с амино- или карбоксильными группами в РНК, ДНК и белках; или восстанавливаться до металлического серебра аскорбиновой кислотой или катехоламинами.
Это может привести к изменению ряда клеточных процессов.

Поскольку наночастицы серебра подвергаются растворению с высвобождением ионов серебра, которые, как хорошо задокументировано, оказывают токсическое воздействие, было проведено несколько исследований, чтобы определить, является ли токсичность наночастиц серебра результатом высвобождения ионов серебра или самой наночастицы.
Несколько исследований показывают, что токсичность наночастиц серебра связана с их высвобождением ионов серебра в клетках, поскольку как наночастицы серебра, так и ионы серебра имеют одинаковую цитотоксичность.
Например, в некоторых случаях сообщается, что наночастицы серебра способствуют высвобождению токсичных свободных ионов серебра в клетках с помощью «механизма троянского коня», когда частица проникает в клетку, а затем ионизируется внутри клетки.



НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА
Наночастицы серебра — это наночастицы серебра размером от 1 до 100 нм.
Наночастицы серебра (Ag), наноточки или нанопорошок представляют собой сферические или наночешуйчатые металлические частицы с большой площадью поверхности, свойства и применение которых включают ингибирование передачи ВИЧ и других вирусов.


Номер CAS: 7440-22-4
Номер ЕС: 231-131-3
Номер леев: MFCD00003397
Линейная формула: Ag



AgNP, Ag NPs, Нанопорошок серебра, Нанокристаллы серебра, Наночастицы серебра, Нанопорошок серебра, наносеребро, наносеребро, 576832, 484059, J67099, J67111, J67207, J67252



Хотя их часто описывают как «серебро», некоторые из них состоят из большого процента оксида серебра из-за большого соотношения поверхностных и объемных атомов серебра.
В зависимости от конкретного применения можно создать многочисленные формы наночастиц.


Обычно используемые наночастицы серебра имеют сферическую форму, но также распространены алмазные, восьмиугольные и тонкие листы.
Их чрезвычайно большая площадь поверхности позволяет координировать огромное количество лигандов.
Свойства наночастиц серебра, применимые к лечению людей, изучаются в лабораторных исследованиях и исследованиях на животных, оценивая потенциальную эффективность, биобезопасность и биораспределение.


Наночастицы серебра — это наночастицы серебра размером от 1 до 100 нм.
Наноразмерные частицы серебра доступны в диапазоне размеров 10–200 нм, с удельной площадью поверхности (SSA) в диапазоне 30–60 м2/г, а также доступны в виде хлопьев со средним размером частиц в диапазоне 2–10 микрон со специфическим площадь поверхности примерно 40-80 м2/г.


Частицы нано-серебра также доступны в формах сверхвысокой и высокой чистоты, с покрытием, в олеиновом масле, в дисперсных и полимер-дисперсных формах.
Наножидкости обычно определяются как взвешенные наночастицы в растворе с использованием поверхностно-активных веществ или технологии поверхностного заряда.
Другие наноструктуры включают наностержни, наноусы, нанорога, нанопирамиды и другие нанокомпозиты.


Наночастицы с функционализированной поверхностью позволяют частицам преимущественно адсорбироваться на поверхности раздела с использованием химически связанных полимеров.
Наночастицы серебра (Ag), наноточки или нанопорошок представляют собой сферические или наночешуйчатые металлические частицы с большой площадью поверхности, свойства и применение которых включают ингибирование передачи ВИЧ и других вирусов.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
Наночастицы серебра (НЧ Ag) используются в различных потребительских товарах, включая косметику, текстиль и товары медицинского назначения, благодаря их сильной антимикробной активности.
Наночастицы серебра (AgNP) широко используются в медицине, физике, материаловедении и химии.


Наночастицы серебра привлекают все большее внимание благодаря широкому спектру применений в биомедицине.
Наночастицы серебра, обычно размером менее 100 нм и содержащие 20–15 000 атомов серебра, обладают отличными физическими, химическими и биологическими свойствами по сравнению с их исходными материалами в массе.


Оптические, термические и каталитические свойства наночастиц серебра сильно зависят от их размера и формы.
Кроме того, благодаря своей антимикробной способности широкого спектра, наночастицы серебра также стали наиболее широко используемыми стерилизующими наноматериалами в потребительских и медицинских продуктах, например, в текстиле, пакетах для хранения пищевых продуктов, поверхностях холодильников и средствах личной гигиены.


Применение наночастиц серебра: Наночастицы серебра являются одним из наиболее часто используемых наноматериалов благодаря своим антимикробным свойствам, высокой электропроводности и оптическим свойствам.


-Катализное использование наночастиц серебра:
Использование наночастиц серебра для катализа в последние годы привлекает все больше внимания.
Хотя наиболее распространенными применениями являются медицинские или антибактериальные цели, было продемонстрировано, что наночастицы серебра проявляют каталитические окислительно-восстановительные свойства для красителей, бензола и угарного газа.
Другие непроверенные соединения могут использовать наночастицы серебра для катализа, но эта область еще не полностью изучена.


-Поддерживается сферами кремнезема – сокращение использования красителей наночастиц серебра:
Наночастицы серебра синтезированы на подложке из инертных сфер кремнезема.
Носитель практически не играет роли в каталитической способности и служит способом предотвращения коалесценции наночастиц серебра в коллоидном растворе.

Таким образом, наночастицы серебра были стабилизированы и удалось продемонстрировать способность их служить электронным реле при восстановлении красителей борогидридом натрия.
Без катализатора из наночастиц серебра практически не происходит реакции между боргидридом натрия и различными красителями: метиленовым синим, эозином и бенгальской розой.


-Мезопористый аэрогель – селективное окисление бензола, использование наночастиц серебра:
Наночастицы серебра, нанесенные на аэрогель, имеют преимущество из-за большего количества активных центров.
Наибольшая селективность окисления бензола в фенол наблюдалась при малом весовом проценте серебра в матрице аэрогеля (1% Ag).
Считается, что такая лучшая селективность является результатом более высокой монодисперсности в матрице аэрогеля образца с 1% содержанием Ag.
Раствор каждого массового процента образовывал частицы разного размера с разной шириной диапазона размеров.


-Сплав серебра – синергетическое окисление монооксида углерода. Использование наночастиц серебра:
Было показано, что наночастицы сплава Au-Ag оказывают синергетический эффект на окисление монооксида углерода (CO).
Каждая наночастица чистого металла сама по себе демонстрирует очень низкую каталитическую активность в отношении окисления CO; В совокупности каталитические свойства значительно улучшаются.

Предполагается, что золото действует как сильный связующий агент для атома кислорода, а серебро служит сильным окислительным катализатором, хотя точный механизм до сих пор не до конца понятен.
При синтезе в соотношении Au/Ag от 3:1 до 10:1 легированные наночастицы показали полную конверсию при подаче 1% CO на воздух при температуре окружающей среды.

Размер легированных частиц не играл большой роли в каталитической способности.
Хорошо известно, что наночастицы золота проявляют каталитические свойства в отношении CO только при размере ~3 нм, но легированные частицы размером до 30 нм демонстрируют превосходную каталитическую активность – каталитическую активность лучше, чем у наночастиц золота на активном носителе, таком как TiO2, Fe2O3. , и т. д.


-Световое использование наночастиц серебра:
Плазмонные эффекты изучены достаточно широко.
До недавнего времени не проводилось исследований по изучению окислительного каталитического усиления наноструктуры путем возбуждения ее поверхностного плазмонного резонанса.

Определяющей особенностью усиления окислительно-каталитической способности была идентифицирована способность преобразовывать луч света в форму энергичных электронов, которые могут быть переданы адсорбированным молекулам.
Следствием такой особенности является то, что фотохимические реакции могут запускаться непрерывным светом низкой интенсивности в сочетании с тепловой энергией.

Соединение непрерывного света низкой интенсивности и тепловой энергии было осуществлено с помощью нанокубов серебра.
Важной особенностью наноструктур серебра, позволяющих осуществлять фотокатализ, является их способность создавать резонансные поверхностные плазмоны из света видимого диапазона.

Добавление улучшения света позволило частицам работать так же, как частицы, нагретые до 40 К, и выше.
Это глубокий вывод, если отметить, что снижение температуры на 25 К может увеличить срок службы катализатора почти в десять раз при сравнении фототермического и термического процесса.


-Датчики использования наночастиц серебра:
Наночастицы серебра, покрытые пептидом, для колориметрического зондирования в основном изучались в последние годы, в которых основное внимание уделялось природе взаимодействия пептида и серебра, а также влиянию пептида на образование наночастиц серебра.
Кроме того, эффективность флуоресцентных сенсоров на основе наночастиц серебра может быть очень высокой и преодолевать пределы обнаружения.


-Оптические зонды с использованием наночастиц серебра:
Наночастицы серебра широко используются в качестве зондов для поверхностно-усиленного комбинационного рассеяния света (SERS) и усиленной металлами флуоресценции (MEF).
По сравнению с наночастицами других благородных металлов наночастицы серебра обладают большими преимуществами для зонда, такими как более высокие коэффициенты экстинкции, более резкие полосы экстинкции и усиление сильного поля.


-Антибактериальные агенты используют наночастицы серебра:
Наночастицы серебра наиболее широко используются для стерилизации наноматериалов в потребительских и медицинских изделиях, например, в текстиле, пакетах для хранения продуктов, поверхностях холодильников и средствах личной гигиены.
Доказано, что антибактериальный эффект наночастиц серебра обусловлен длительным высвобождением свободных ионов серебра из наночастиц.


-Катализаторы наночастиц серебра:
Было продемонстрировано, что наночастицы серебра обладают каталитическими окислительно-восстановительными свойствами для биологических агентов, таких как красители, а также химических агентов, таких как бензол.

Химическое окружение наночастиц играет важную роль в их каталитических свойствах.
Кроме того, наночастицам серебра важно знать, что сложный катализ происходит за счет адсорбции реагентов на каталитическом субстрате.

Когда полимеры, комплексные лиганды или поверхностно-активные вещества используются в качестве стабилизатора или для предотвращения слияния наночастиц, каталитическая способность обычно снижается из-за снижения адсорбционной способности.
В целом наночастицы серебра чаще всего используются вместе с диоксидом титана в качестве катализатора химических реакций.


-МЕДИЦИНСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ наночастиц серебра
Наночастицы серебра широко включаются в раневые повязки, используются в качестве антисептика и дезинфицирующего средства в медицине и потребительских товарах.
Наночастицы серебра имеют большую площадь поверхности на единицу массы и постоянно выделяют в окружающую среду ионы серебра.

Ионы серебра биоактивны и обладают противомикробными свойствами широкого спектра против широкого спектра бактерий.
Контролируя размер, форму, поверхность и состояние агломерации наночастиц серебра, можно разработать конкретные профили высвобождения ионов серебра для конкретного применения.


-ПОДВОДЯЩИЕ КОМПОЗИТЫ. Использование наночастиц серебра:
Введение частиц серебра в пластмассы, композиты и клеи повышает электропроводность материала.
Серебряные пасты и эпоксидные смолы широко используются в электронной промышленности.

Чернила на основе наночастиц серебра используются для печати гибкой электроники и имеют то преимущество, что температура плавления мелких наночастиц серебра в чернилах снижается на сотни градусов по сравнению с массовым серебром.
При спекании эти чернила на основе наночастиц серебра обладают превосходной проводимостью.


-ПЛАЗМОНИКА использует наночастицы серебра:
Наночастицы серебра обладают уникальными оптическими свойствами, поскольку поддерживают поверхностные плазмоны.
При определенных длинах волн поверхностные плазмоны приходят в резонанс и сильно поглощают или рассеивают падающий свет.
Этот эффект настолько силен, что позволяет получать изображения отдельных наночастиц серебра диаметром всего 20 нм с помощью обычного темнопольного микроскопа.

Эта сильная связь металлических наноструктур со светом является основой новой области плазмоники.
Применение наночастиц плазмонного серебра включает биомедицинские метки, датчики и детекторы.
Наночастицы серебра также являются основой для таких методов анализа, как рамановская спектроскопия с улучшенной поверхностью (SERS) и флуоресцентная спектроскопия с улучшенной поверхностью.


-ФОТОВОЛЬТАИКА использует наночастицы серебра:
Растет интерес к использованию больших сечений рассеяния и поглощения плазмонных наночастиц серебра для солнечных целей.
Поскольку наночастицы серебра действуют как эффективные оптические антенны, при включении наночастиц в коллекторы можно получить очень высокую эффективность.



БЫТОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
Есть случаи, когда наночастицы серебра и коллоидное серебро используются в потребительских товарах.
Samsung, например, заявила, что использование наночастиц серебра в стиральных машинах поможет стерилизовать одежду и воду во время стирки и полоскания, а также позволит стирать одежду без необходимости использования горячей воды.

Наночастицы серебра в этих приборах синтезируются с помощью электролиза.
Посредством электролиза серебро извлекается из металлических пластин, а затем с помощью восстановителя превращается в наночастицы серебра.
Этот метод позволяет избежать процессов сушки, очистки и повторного диспергирования, которые обычно требуются при использовании альтернативных методов коллоидного синтеза.

Важно отметить, что стратегия электролиза также снижает себестоимость производства наночастиц серебра, делая эти стиральные машины более доступными в производстве.

Samsung описала систему:
Устройство размером с грейпфрут, расположенное рядом со стиральной машиной, использует электрический ток для нанобритья двух серебряных пластин размером с большие палочки жевательной резинки.
В результате положительно заряженные атомы серебра — ионы серебра (Ag+) — впрыскиваются в бак во время цикла стирки.

Описание Samsung процесса создания наночастиц серебра, похоже, противоречит рекламе наночастиц серебра. Вместо этого в заявлении указывается, что стирка выполняется циклично.
Когда одежда подвергается циклу, предполагаемый принцип действия заключается в том, что бактерии, содержащиеся в воде, стерилизуются при взаимодействии с серебром, присутствующим в баке для стирки.

В результате эти стиральные машины могут обеспечить антибактериальные и стерилизационные преимущества помимо традиционных методов стирки. В Samsung прокомментировали срок службы этих серебросодержащих стиральных машин.
Электролиз серебра генерирует более 400 миллиардов ионов серебра во время каждого цикла стирки.

Учитывая размер источника серебра (две пластины серебра размером с жвачку), по оценкам Samsung, эти пластины могут выдержать до 3000 циклов стирки.
Эти планы Samsung не остались без внимания регулирующих органов. Агентства, расследующие использование наночастиц серебра, включают, помимо прочего: FDA США, Агентство по охране окружающей среды США, SIAA Японии, а также Корейский институт испытаний и исследований химической промышленности и Институт испытаний и исследований FITI.

Эти различные агентства планируют регулировать использование наночастиц серебра в бытовой технике.
Эти стиральные машины являются одними из первых случаев, когда Агентство по охране окружающей среды пыталось регулировать использование наночастиц серебра в потребительских товарах.
Samsung заявила, что серебро смывается в канализацию, и регулирующие органы обеспокоены тем, как это повлияет на потоки очистки сточных вод.

В настоящее время Агентство по охране окружающей среды классифицирует наночастицы серебра как пестициды из-за их использования в качестве противомикробных средств при очистке сточных вод.
Стиральные машины, разрабатываемые Samsung, содержат пестициды и должны быть зарегистрированы и проверены на безопасность в соответствии с законом, в частности Федеральным законом США об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах.

Однако сложность регулирования нанотехнологий таким образом заключается в том, что не существует четкого способа измерения токсичности.
В дополнение к описанным выше применениям, Обсерватория наноматериалов Европейского Союза (EUON) подчеркнула, что наночастицы серебра используются в красителях в косметике, а также в пигментах.
Недавно опубликованное исследование EUON продемонстрировало существование пробелов в знаниях относительно безопасности наночастиц серебра в пигментах.



СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
*Оптические свойства наночастиц серебра.
Когда наночастицы серебра подвергаются воздействию света определенной длины волны, колеблющееся электромагнитное поле света вызывает коллективные когерентные колебания свободных электронов, что вызывает разделение зарядов относительно ионной решетки, образуя дипольные колебания в направлении электрическое поле света.

Амплитуда колебаний достигает максимума на определенной частоте, называемой поверхностным плазмонным резонансом (ППР).
Свойства поглощения и рассеяния наночастиц серебра можно изменить, контролируя размер частиц, форму и показатель преломления вблизи поверхности частицы.

Например, более мелкие наночастицы в основном поглощают свет и имеют пики около 400 нм, тогда как более крупные наночастицы демонстрируют повышенное рассеяние и имеют пики, которые расширяются и смещаются в сторону более длинных волн.
Кроме того, оптические свойства наночастиц серебра также могут меняться, когда частицы агрегируются и электроны проводимости вблизи каждой поверхности частицы делокализуются.

*Антибактериальные эффекты наночастиц серебра:
Антибактериальные эффекты наночастиц серебра использовались для контроля роста бактерий в различных областях, включая стоматологическую работу, хирургию, лечение ран и ожогов, а также биомедицинские устройства.
Silver Nanoparticles хорошо известно, что ионы серебра и соединения серебра на его основе высокотоксичны для микроорганизмов.

Введение наночастиц серебра в бактериальные клетки может вызвать высокую степень структурных и морфологических изменений, которые могут привести к гибели клеток.
Ученые продемонстрировали, что антибактериальный эффект наночастиц серебра в основном обусловлен устойчивым высвобождением свободных ионов серебра из наночастиц, которые служат переносчиком ионов серебра.



ПРОДУКТЫ И ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
Синтетические протоколы производства наночастиц серебра можно модифицировать для получения наночастиц серебра несферической геометрии, а также для функционализации наночастиц различными материалами, такими как кремнезем.
Создание наночастиц серебра различной формы и с поверхностным покрытием позволяет лучше контролировать их размерные свойства.

*Анизотропные структуры
Наночастицы серебра могут быть синтезированы в различных несферических (анизотропных) формах.
Поскольку серебро, как и другие благородные металлы, демонстрирует оптический эффект, зависящий от размера и формы, известный как локализованный поверхностный плазмонный резонанс (LSPR) на наноуровне, возможность синтезировать наночастицы серебра различной формы значительно увеличивает возможность настройки их оптического поведения.

Например, длина волны, при которой возникает LSPR для наночастиц серебра одной морфологии (например, сферы), будет другой, если эту сферу изменить в другую форму.
Эта зависимость от формы позволяет наночастицам серебра испытывать оптическое усиление в диапазоне различных длин волн, даже сохраняя относительно постоянный размер, просто изменяя свою форму.

Этот аспект можно использовать в синтезе, чтобы способствовать изменению формы наночастиц серебра посредством взаимодействия света.
Применение этого расширения оптического поведения с использованием формы варьируется от разработки более чувствительных биосенсоров до увеличения долговечности текстиля.

*Треугольные нанопризмы
Наночастицы серебра треугольной формы представляют собой канонический тип анизотропной морфологии, изученный как для золота, так и для серебра.

Хотя существует множество различных методов синтеза серебряных нанопризм, в некоторых методах используется подход, основанный на затравке, который включает в себя сначала синтез небольших (диаметром 3-5 нм) наночастиц серебра, которые представляют собой шаблон для ориентированного по форме роста в треугольные наноструктуры.

Затравки серебра синтезируют путем смешивания нитрата серебра и цитрата натрия в водном растворе с последующим быстрым добавлением боргидрида натрия.
К затравочному раствору при низкой температуре добавляют дополнительное количество нитрата серебра, и призмы выращивают путем медленного восстановления избытка нитрата серебра с помощью аскорбиновой кислоты.

При использовании затравочного подхода к синтезу серебряных нанопризм избирательность одной формы по сравнению с другой может контролироваться блокирующим лигандом.
Используя по существу ту же процедуру, описанную выше, но заменяя цитрат на поливинилпирролидон (ПВП), можно получить кубические и стержнеобразные наноструктуры вместо треугольных нанопризм.

В дополнение к затравочному методу, серебряные нанопризмы также можно синтезировать с использованием фотоопосредованного подхода, при котором уже существующие сферические наночастицы серебра превращаются в треугольные нанопризмы, просто подвергая реакционную смесь воздействию света высокой интенсивности.


*Нанокубы
Нанокубы серебра можно синтезировать с использованием этиленгликоля в качестве восстановителя и ПВП в качестве блокирующего агента в реакции синтеза полиола (см. выше).
Типичный синтез с использованием этих реагентов включает добавление свежего нитрат�� серебра и ПВП к раствору этиленгликоля, нагретому при 140 ° C.

Эту процедуру фактически можно модифицировать для создания другой анизотропной наноструктуры серебра, нанопроволок, просто позволив раствору нитрата серебра состариться перед использованием его в синтезе.
При старении раствора нитрата серебра исходная наноструктура, образующаяся в ходе синтеза, немного отличается от полученной со свежим нитратом серебра, что влияет на процесс роста и, следовательно, на морфологию конечного продукта.


*Покрытие кремнеземом
В этом методе поливинилпирролидон (ПВП) растворяют в воде путем обработки ультразвуком и смешивают с частицами коллоидного серебра.
Активное перемешивание обеспечивает адсорбцию ПВП на поверхности наночастиц серебра.
Центрифугирование отделяет наночастицы серебра, покрытые ПВП, которые затем переносят в раствор этанола для дальнейшего центрифугирования и помещают в раствор аммиака, этанола и Si(OEt4) (TES).

Перемешивание в течение двенадцати часов приводит к образованию оболочки кремнезема, состоящей из окружающего слоя оксида кремния с эфирной связью, доступной для добавления функциональности.
Варьирование количества ТЭС позволяет получать формируемые оболочки разной толщины.
Этот метод популярен благодаря возможности добавлять различные функциональные возможности открытой поверхности кремнезема.



МЕТОДЫ СИНТЕЗА НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
***Мокрая химия:
Наиболее распространенные методы синтеза наночастиц подпадают под категорию влажной химии или зарождения частиц в растворе.
Это зарождение происходит, когда комплекс ионов серебра, обычно AgNO3 или AgClO4, восстанавливается до коллоидного Ag в присутствии восстановителя. Когда концентрация достаточно увеличивается, растворенные ионы металлического серебра связываются вместе, образуя стабильную поверхность.

Поверхность энергетически невыгодна, когда кластер мал, поскольку энергия, получаемая за счет уменьшения концентрации растворенных частиц, не так велика, как энергия, теряемая при создании новой поверхности.
Когда кластер достигает определенного размера, известного как критический радиус, он становится энергетически выгодным и, следовательно, достаточно стабильным, чтобы продолжать расти.

Затем это ядро остается в системе и растет по мере того, как все больше атомов серебра диффундируют через раствор и прикрепляются к поверхности.
Когда растворенная концентрация атомарного серебра достаточно снижается, достаточное количество атомов больше не может связываться вместе, образуя стабильное ядро.
При этом пороге нуклеации новые наночастицы перестают образовываться, а оставшееся растворенное серебро поглощается путем диффузии в растущие наночастицы в растворе.

По мере роста частиц другие молекулы раствора диффундируют и прикрепляются к поверхности.
Этот процесс стабилизирует поверхностную энергию частицы и блокирует попадание новых ионов серебра на поверхность.

Присоединение этих покрывающих/стабилизирующих агентов замедляет и в конечном итоге останавливает рост частиц.
Наиболее распространенными кэпирующими лигандами являются тринатрийцитрат и поливинилпирролидон (ПВП), но многие другие также используются в различных условиях для синтеза частиц с определенными размерами, формой и свойствами поверхности.

Существует множество различных методов влажного синтеза, включая использование редуцирующих сахаров, восстановление цитрата, восстановление с помощью боргидрида натрия, реакцию серебряного зеркала, полиольный процесс, рост, опосредованный семенами, и рост, опосредованный светом.
Каждый из этих методов или комбинация методов будут предлагать различную степень контроля над распределением размеров, а также распределением геометрического расположения наночастиц.

Новый, очень многообещающий метод влажной химии был найден Элсупихе и др. (2015).
Они разработали зеленый синтез с помощью ультразвука.
Под воздействием ультразвука синтезируются наночастицы серебра (AgNP) с κ-каррагинаном в качестве естественного стабилизатора.
Реакция проводится при температуре окружающей среды и приводит к образованию наночастиц серебра с кристаллической структурой ГЦК без примесей.
Концентрация κ-каррагинана используется для влияния на распределение частиц AgNP по размерам.


*Снижение моносахаридов
Существует много способов синтеза наночастиц серебра; один метод - через моносахариды.
Сюда входят глюкоза, фруктоза, мальтоза, мальтодекстрин и т. д., но не сахароза.
Это также простой метод восстановления ионов серебра до наночастиц серебра, поскольку обычно это одноэтапный процесс.

Были методы, которые показали, что эти восстанавливающие сахара необходимы для образования наночастиц серебра.
Многие исследования показали, что этот метод зеленого синтеза, в частности с использованием экстракта Cacumen platycladi, позволяет снизить содержание серебра.
Кроме того, размер наночастиц серебра можно контролировать в зависимости от концентрации экстракта.

Исследования показывают, что более высокие концентрации коррелируют с увеличением количества наночастиц.
Меньшие наночастицы серебра образовывались при высоких уровнях pH из-за концентрации моносахаридов.
Другой метод синтеза наночастиц серебра включает использование редуцирующих сахаров с щелочным крахмалом и нитратом серебра.

Восстанавливающие сахара имеют свободные альдегидные и кетоновые группы, которые позволяют им окисляться до глюконата.
Моносахарид должен иметь свободную кетоновую группу, поскольку для того, чтобы действовать как восстановитель, он сначала подвергается таутомеризации.
Кроме того, если альдегиды связаны, наночастицы серебра будут застревать в циклической форме и не смогут действовать как восстановитель.

Например, глюкоза имеет альдегидную функциональную группу, которая способна восстанавливать катионы серебра до атомов серебра, а затем окисляться до глюконовой кислоты.
Реакция окисления сахаров происходит в водных растворах. Покрывающий агент также не присутствует при нагревании.


* Снижение цитрата
Ранним и очень распространенным методом синтеза наночастиц серебра является восстановление цитрата.
Этот метод был впервые описан М. К. Ли, который успешно получил коллоид серебра, стабилизированный цитратом, в 1889 году.
Восстановление цитрата включает восстановление частиц источника серебра, обычно AgNO3 или AgClO4, до коллоидного серебра с использованием тринатрийцитрата Na3C6H5O7.

Синтез обычно проводится при повышенной температуре (~ 100 ° C), чтобы максимизировать монодисперсность (однородность как по размеру, так и по форме) частиц.
В этом методе цитрат-ион традиционно действует как восстановитель и блокирующий лиганд, что делает его полезным процессом для производства AgNP из-за его относительной простоты и короткого времени реакции.
Однако образующиеся частицы серебра могут иметь широкое распределение по размерам и одновременно образовывать частицы нескольких различных геометрических форм.
Добавление в реакцию более сильных восстановителей часто используется для синтеза частиц более однородного размера и формы.


*Восстановление борогидридом натрия.
Синтез наночастиц серебра восстановлением боргидрида натрия (NaBH4) происходит по следующей реакции:
Ag+ + BH4− + 3 H2O → Ag0 +B(OH)3 +3,5 H2
Восстановленные атомы металла образуют ядра наночастиц.

В целом этот процесс аналогичен описанному выше методу восстановления с использованием цитрата.
Преимущество использования борогидрида натрия заключается в увеличении монодисперсности конечной популяции частиц.
Причина повышенной монодисперсности при использовании NaBH4 заключается в том, что он является более сильным восстановителем, чем цитрат.

Влияние силы восстановителя можно увидеть, рассмотрев диаграмму Ламера, которая описывает зарождение и рост наночастиц.
Когда нитрат серебра (AgNO3) восстанавливается слабым восстановителем, таким как цитрат, скорость восстановления ниже, что означает, что образуются новые зародыши и одновременно растут старые зародыши.

Это является причиной того, что цитратная реакция имеет низкую монодисперсность.
Поскольку NaBH4 является гораздо более сильным восстановителем, концентрация нитрата серебра быстро снижается, что сокращает время, в течение которого новые ядра образуются и одновременно растут, образуя монодисперсную популяцию наночастиц серебра.

Частицы, образующиеся в результате восстановления, должны иметь стабилизированную поверхность, чтобы предотвратить нежелательную агломерацию частиц (когда несколько частиц соединяются вместе), рост или укрупнение.
Движущей силой этих явлений является минимизация поверхностной энергии (наночастицы имеют большое отношение поверхности к объему).

Этой тенденции к снижению поверхностной энергии в системе можно противодействовать, добавляя вещества, которые будут адсорбироваться на поверхности наночастиц и снижать активность поверхности частиц, тем самым предотвращая агломерацию частиц в соответствии с теорией DLVO и предотвращая рост, занимая места прикрепления металла. атомы.

Химические соединения, которые адсорбируются на поверхности наночастиц, называются лигандами.
Некоторыми из этих веществ, стабилизирующих поверхность, являются: NaBH4 в больших количествах, поли(винилпирролидон) (ПВП), додецилсульфат натрия (ДСН) и/или додекантиол.

После того как частицы образовались в растворе, их необходимо отделить и собрать.
Существует несколько общих методов удаления наночастиц из раствора, включая выпаривание фазы растворителя или добавление в раствор химикатов, которые снижают растворимость наночастиц в растворе.
Оба метода вызывают осаждение наночастиц.


*Полиольный процесс
Полиольный процесс является особенно полезным методом, поскольку он обеспечивает высокую степень контроля как над размером, так и над геометрией получаемых наночастиц.
Обычно синтез полиола начинается с нагревания полиольного соединения, такого как этиленгликоль, 1,5-пентандиол или 1,2-пропиленгликоль7.
Добавляются соединения Ag+ и покрывающий агент (хотя сам полиол также часто является покрывающим агентом).

Частицы Ag+ затем восстанавливаются полиолом до коллоидных наночастиц.
Полиольный процесс очень чувствителен к условиям реакции, таким как температура, химическая среда и концентрация субстратов.
Следовательно, изменяя эти переменные, можно выбрать различные размеры и геометрию, например, квазисферы, пирамиды, сферы и проволоки.
Дальнейшие исследования более подробно изучили механизм этого процесса, а также результирующую геометрию в различных условиях реакции.


* Рост, опосредованный семенами
Рост, опосредованный семенами, — это синтетический метод, при котором небольшие стабильные ядра выращиваются в отдельной химической среде до желаемого размера и формы.
Методы, опосредованные семенами, состоят из двух разных стадий: зарождения и роста.
Изменение определенных факторов синтеза (например, лиганда, времени зародышеобразования, восстановителя и т. д.) может контролировать окончательный размер и форму серебра.
Наночастицы, благодаря которым рост, опосредованный семенами, становится популярным синтетическим подходом к контролю морфологии наночастиц.
Стадия зародышеобразования роста, опосредованного семенами, состоит из восстановления ионов металлов в предшественнике до атомов металла.
Чтобы контролировать распределение семян по размерам, период зародышеобразования должен быть коротким для достижения монодисперсности.

Модель Ламера иллюстрирует эту концепцию.
Семена обычно состоят из небольших наночастиц серебра, стабилизированных лигандом.
Лиганды — это небольшие, обычно органические молекулы, которые связываются с поверхностью частиц, предотвращая дальнейший рост семян.

Лиганды необходимы, поскольку они повышают энергетический барьер коагуляции, предотвращая агломерацию.
Баланс между силами притяжения и отталкивания в коллоидных растворах можно смоделировать с помощью теории ДЛФО.
Сродство связывания лиганда и селективность можно использовать для контроля формы и роста.
Для синтеза семян следует выбирать лиганд со средней или низкой аффинностью связывания, чтобы обеспечить возможность обмена во время фазы роста.

Выращивание наносемен включает помещение семян в ростовой раствор.
Раствор для выращивания требует низкой концентрации предшественника металла, лигандов, которые легко обмениваются с уже существующими затравочными лигандами, а также слабой или очень низкой концентрации восстановителя.

Восстановитель не должен быть достаточно сильным, чтобы восстановить предшественник металла в ростовом растворе в отсутствие семян.
В противном случае раствор для роста будет образовывать новые центры зародышеобразования вместо того, чтобы расти на уже существующих (семенах).
Рост является результатом конкуренции между поверхностной энергией (которая неблагоприятно увеличивается с ростом) и объемной энергией (которая благоприятно уменьшается с ростом).

Баланс между энергетикой роста и растворения является причиной равномерного роста только уже существующих семян (без нового зарождения).
Рост происходит за счет добавления атомов металла из ростового раствора к семенам и обмена лигандами между лигандами роста (которые имеют более высокое сродство связывания) и затравочными лигандами.

Диапазон и направление роста можно контролировать с помощью наносемени, концентрации предшественника металла, лиганда и условий реакции (тепло, давление и т. Д.).
Контроль стехиометрических условий ростового раствора позволяет контролировать конечный размер частиц.
Например, низкая концентрация зародышей металла по отношению к предшественнику металла в растворе для выращивания приведет к образованию более крупных частиц.

Было показано, что укупорочный агент контролирует направление роста и, следовательно, форму.
Лиганды могут иметь различное сродство к связыванию с частицей.
Дифференциальное связывание внутри частицы может привести к неодинаковому росту частиц.
В результате образуются анизотропные частицы несферической формы, включая призмы, кубы и стержни.


*Светоопосредованный рост:
Также были изучены светоопосредованные синтезы, при которых свет может способствовать образованию различных морфологий наночастиц серебра.


*Реакция серебряного зеркала:
Реакция серебряного зеркала включает превращение нитрата серебра в Ag(NH3)OH.
Ag(NH3)OH впоследствии восстанавливается до коллоидного серебра с помощью молекулы, содержащей альдегид, такой как сахар.
Реакция серебряного зеркала выглядит следующим образом:

2(Ag(NH3)2)+ + RCHO + 2OH- → RCOOH + 2Ag + 4NH3
Размер и форму получаемых наночастиц серебра трудно контролировать, и они часто имеют широкое распространение.
Тем не менее, этот метод часто используется для нанесения тонких покрытий из частиц серебра на поверхности, и проводятся дальнейшие исследования по получению наночастиц серебра более однородного размера.



***Ионная имплантация
Ионная имплантация использовалась для создания наночастиц серебра, внедренных в стекло, полиуретан, силикон, полиэтилен и полиметилметакрилат.
Частицы внедряются в подложку посредством бомбардировки высокими ускоряющими напряжениями.

Установлено, что при фиксированной плотности тока ионного пучка до определенного значения размер внедренных наночастиц серебра является монодисперсным внутри популяции, после чего наблюдается только увеличение концентрации ионов.

Было обнаружено, что дальнейшее увеличение дозы ионного пучка приводит к уменьшению как размера, так и плотности наночастиц серебра в целевой подложке, тогда как было обнаружено, что ионный луч, работающий при высоком ускоряющем напряжении с постепенно увеличивающейся плотностью тока, приводит к постепенному увеличению , в размере наночастиц серебра.

Существует несколько конкурирующих механизмов, которые могут привести к уменьшению размера наночастиц серебра; разрушение НЧ при столкновении, распыление поверхности образца, слияние частиц при нагреве и диссоциацию.

Формирование внедренных наночастиц серебра является сложным процессом, и все контролирующие параметры и факторы еще не исследованы.
Компьютерное моделирование по-прежнему сложно, поскольку оно включает процессы диффузии и кластеризации, однако его можно разбить на несколько различных подпроцессов, таких как имплантация, диффузия и рост.

При имплантации ионы серебра достигают разной глубины внутри подложки, что приближается к распределению Гаусса со средним значением, сосредоточенным на глубине X.
Высокие температурные условия на начальных этапах имплантации увеличивают диффузию примесей в подложке и, как следствие, ограничивают насыщение падающих ионов, которое необходимо для зарождения наночастиц серебра.

Как температура имплантата, так и плотность тока ионного пучка имеют решающее значение для контроля, чтобы получить монодисперсные наночастицы серебра по размеру и распределению по глубине.
Низкая плотность тока может использоваться для противодействия тепловому возбуждению от ионного пучка и накоплению поверхностного заряда.

После имплантации на поверхность токи пучка могут увеличиваться по мере увеличения поверхностной проводимости.
Скорость диффузии примесей быстро падает после образования наночастиц серебра, которые действуют как ловушка мобильных ионов.
Это говорит о том, что начало процесса имплантации имеет решающее значение для контроля расстояния и глубины образующихся наночастиц серебра, а также контроля температуры подложки и плотности ионного пучка.

Присутствие и природу этих частиц можно проанализировать с помощью многочисл��нных инструментов спектроскопии и микроскопии.
Наночастицы серебра, синтезированные в подложке, демонстрируют поверхностные плазмонные резонансы, о чем свидетельствуют характерные полосы поглощения; Эти особенности претерпевают спектральные сдвиги в зависимости от размера наночастиц серебра и неровностей поверхности, однако оптические свойства также сильно зависят от материала подложки композита.



***Биологический синтез:
Биологический синтез наночастиц серебра позволил усовершенствовать методы по сравнению с традиционными методами, которые требуют использования вредных восстановителей, таких как боргидрид натрия.
Многие из этих методов могли бы улучшить воздействие на окружающую среду за счет замены этих относительно сильных восстановителей.

Обычно используемые биологические методы используют экстракты растений или фруктов, грибов и даже частей животных, таких как экстракт крыльев насекомых.
Проблемы с химическим производством наночастиц серебра обычно связаны с высокой стоимостью и долговечностью частиц из-за агрегации.

Жесткость стандартных химических методов привела к использованию биологических организмов для восстановления ионов серебра в растворе до коллоидных наночастиц серебра.

Кроме того, точный контроль формы и размера имеет жизненно важное значение при синтезе наночастиц серебра, поскольку терапевтические свойства НЧ тесно зависят от таких факторов.
Следовательно, основное внимание исследований в области биогенного синтеза уделяется разработке методов, позволяющих последовательно воспроизводить НЧ с точными свойствами.


*Грибы и бактерии
Бактериальный и грибковый синтез наночастиц серебра практичен, поскольку с бактериями и грибами легко обращаться, и их можно легко генетически модифицировать.
Это обеспечивает средства для разработки биомолекул, которые могут синтезировать AgNP различной формы и размера с высоким выходом, что находится в авангарде текущих проблем в синтезе наночастиц серебра.

Штаммы грибов, такие как Verticillium, и бактериальные штаммы, такие как Klebsiella pneumoniae, могут быть использованы для синтеза наночастиц серебра и серебра.
Когда в раствор добавляют гриб/бактерии, в раствор высвобождается белковая биомасса.
Остатки, отдающие электроны, такие как триптофан и тирозин, восстанавливают ионы серебра в растворе, вносимые нитратом серебра.

Было обнаружено, что эти методы эффективно создают стабильные монодисперсные наночастицы серебра без использования вредных восстановителей.
Найден способ восстановления ионов серебра введением гриба Fusarium oxysporum.
Наночастицы серебра, образующиеся этим методом, имеют размер от 5 до 15 нм и состоят из гидрозоля серебра.

Считается, что восстановление наночастиц серебра происходит в результате ферментативного процесса, а полученные наночастицы серебра чрезвычайно стабильны благодаря взаимодействию с белками, которые выделяются грибами.

Бактерия Pseudomonas stutzeri AG259, найденная в серебряных рудниках, смогла построить частицы серебра в форме треугольников и шестиугольников.
Размер этих наночастиц серебра имел широкий диапазон размеров, и некоторые из них достигали размеров, превышающих обычный наноразмерный размер 200 нм.
Наночастицы серебра были обнаружены в органическом матриксе бактерий.

Бактерии, продуцирующие молочную кислоту, использовались для производства наночастиц серебра.
Было обнаружено, что бактерии Lactobacillus spp., Pediococcus pentosaceus, Enteroccus faecium и Lactococcus garvieae способны восстанавливать ионы серебра в наночастицы серебра.

Производство наночастиц серебра происходит в клетке в результате взаимодействия между ионами серебра и органическими соединениями клетки.
Было обнаружено, что бактерия Lactobacillus Fermentum создала самые мелкие наночастицы серебра средним размером 11,2 нм.

Также было обнаружено, что эта бактерия продуцирует наночастицы серебра с наименьшим распределением по размерам, а наночастицы серебра обнаруживаются в основном снаружи клеток.
Также было обнаружено, что увеличение pH увеличивало скорость образования наночастиц серебра и количество образующихся частиц.


*Растения
Восстановление ионов серебра в наночастицы серебра также было достигнуто с использованием листьев герани.
Было обнаружено, что добавление экстракта листьев герани в растворы нитрата серебра с наночастицами серебра приводит к быстрому восстановлению их ионов серебра и что полученные наночастицы особенно стабильны.

Наночастицы серебра, полученные в растворе, имели размер от 16 до 40 нм.
В другом исследовании экстракты листьев различных растений использовались для восстановления ионов серебра.
Было обнаружено, что экстракт листьев магнолии лучше всего подходит для создания наночастиц серебра из Camellia sinensis (зеленый чай), сосны, хурмы, гинко, магнолии и платана.

Этот метод создавал частицы с диапазоном размеров дисперсии от 15 до 500 нм, но компания Silver Nanoarticles также обнаружила, что размер частиц можно контролировать, варьируя температуру реакции.
Скорость, с которой ионы восстанавливались экстрактом листьев магнолии, была сопоставима со скоростью использования химических веществ для восстановления.

Использование растений, микробов и грибов в производстве наночастиц серебра ведет к более экологически безопасному производству наночастиц серебра.
Доступен зеленый метод синтеза наночастиц серебра с использованием экстракта листьев Amaranthusgangeticus Linn.



БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
Исследователи изучили возможность использования наночастиц серебра в качестве носителей для доставки различных полезных нагрузок, таких как небольшие молекулы лекарств или большие биомолекулы, к конкретным целям.
Как только у AgNP будет достаточно времени для достижения своей цели, высвобождение полезной нагрузки потенциально может быть вызвано внутренним или внешним стимулом.
Нацеливание и накопление наночастиц серебра может обеспечить высокие концентрации полезной нагрузки в определенных целевых участках и минимизировать побочные эффекты.


*Химиотерапия
Ожидается, что внедрение нанотехнологий в медицину будет способствовать развитию диагностической визуализации рака и стандартов разработки терапевтических лекарств.
Нанотехнологии могут раскрыть информацию о структуре, функциях и уровне организации биосистемы на наноуровне.
Наночастицы серебра можно наносить методом покрытия, обеспечивающим однородную функционализированную поверхность, к которой можно добавлять подложки.

Когда наночастицы серебра покрыты, например, кремнеземом, поверхность существует в виде кремниевой кислоты.
Таким образом, субстраты можно добавлять посредством стабильных эфирных и сложноэфирных связей, которые не разрушаются сразу же под действием природных метаболических ферментов.
Недавние химиотерапевтические применения позволили разработать противораковые препараты с фоторасщепляемым линкером, например орто-нитробензильным мостиком, который прикрепляет его к подложке на поверхности наночастиц серебра.

Низкотоксичный комплекс наночастиц серебра может сохранять жизнеспособность при метаболических атаках в течение времени, необходимого для распределения по системам организма.
Если целью лечения является раковая опухоль, на область опухоли можно воздействовать ультрафиолетовым светом.
Электромагнитная энергия света заставляет фоточувствительный линкер разрываться между лекарством и субстратом наночастиц серебра.

В настоящее время препарат расщепляется и высвобождается в неизмененной активной форме для воздействия на раковые опухолевые клетки.
Ожидаемые преимущества этого метода заключаются в том, что лекарство транспортируется без высокотоксичных соединений, лекарство высвобождается без вредного излучения или в зависимости от возникновения конкретной химической реакции, и лекарство может избирательно высвобождаться в целевой ткани.

Второй подход заключается в прикреплении химиотерапевтического препарата непосредственно к функционализированной поверхности наночастицы серебра в сочетании с нуцелофильными частицами для проведения реакции замещения.
Например, как только лекарственный комплекс наночастиц серебра проникает в ткань или клетки-мишени или находится вблизи них, в это место можно вводить моноэфир глутатиона.

Кислород нуклеофильного эфира прикрепится к функционализированной поверхности наночастиц серебра через новую эфирную связь, в то время как лекарство высвободится в окружающую среду.
Препарат теперь активен и может оказывать свою биологическую функцию непосредственно на клетки и их окружение, ограничивая нежелательные взаимодействия с другими тканями.


*Множественная лекарственная устойчивость:
Основной причиной неэффективности современных химиотерапевтических методов лечения является множественная лекарственная устойчивость, которая может возникать по нескольким механизмам.
Наночастицы могут стать средством преодоления МЛУ.
В целом, при использовании таргетного агента для доставки наноносителей в раковые клетки крайне важно, чтобы агент связывался с высокой селективностью с молекулами, которые уникально экспрессируются на поверхности клетки.

Следовательно, НЧ могут быть созданы с использованием белков, которые специфически обнаруживают устойчивые к лекарствам клетки со сверхэкспрессированными белками-транспортерами на их поверхности.
Ошибка широко используемых систем доставки нанолекарств заключается в том, что свободные лекарства, которые высвобождаются из наноносителей в цитозоль, снова подвергаются воздействию MDR-транспортеров и экспортируются.

Чтобы решить эту проблему, нанокристаллические частицы серебра размером 8 нм были модифицированы путем добавления трансактивирующего активатора транскрипции (ТАТ), полученного из вируса ВИЧ-1, который действует как проникающий в клетку пептид (CPP).
Как правило, эффективность AgNP ограничена из-за отсутствия эффективного клеточного поглощения; Однако CPP-модификация стала одним из наиболее эффективных методов улучшения внутриклеточной доставки наночастиц.

После проглатывания экспорт AgNP предотвращается на основе исключения размера.
Идея проста: наночастицы слишком велики, чтобы их могли вывести транспортеры MDR, поскольку функция оттока строго зависит от размера их подложек, который обычно ограничен диапазоном 300-2000 Да.
Таким образом, наночастицы остаются невосприимчивыми к утечке, обеспечивая возможность накопления в высоких концентрациях.


*Противомикробное:
Введение серебра в бактериальные клетки вызывает высокую степень структурных и морфологических изменений, которые могут привести к гибели клеток.
Когда наночастицы серебра вступают в контакт с бактериями, они прилипают к клеточной стенке и клеточной мембране.

После связывания часть серебра проходит внутрь и взаимодействует с фосфатсодержащими соединениями, такими как ДНК и РНК, в то время как другая часть прилипает к серосодержащим белкам на мембране.
Взаимодействие серебра и серы на мембране приводит к структурным изменениям клеточной стенки, таким как образование ямок и пор.

Через эти поры клеточные компоненты высвобождаются во внеклеточную жидкость просто за счет осмотической разницы. Внутри клетки интеграция серебра создает область с низкой молекулярной массой, где затем конденсируется ДНК.
Наличие ДНК в конденсированном состоянии препятствует контакту репликационных белков клетки с ДНК.

Таким образом, введение наночастиц серебра подавляет репликацию и этого достаточно, чтобы вызвать гибель клетки.
Еще больше усиливая их эффект, когда серебро вступает в контакт с жидкостями, оно имеет тенденцию ионизироваться, что увеличивает бактерицидную активность наночастиц серебра.

Это коррелирует с подавлением ферментов и ингибированием экспрессии белков, которые связаны со способностью клеток производить АТФ.
Хотя это варьируется для каждого предложенного типа клеток, поскольку состав их клеточных мембран сильно различается. Было замечено, что в целом наночастицы серебра со средним размером 10 нм или менее демонстрируют электронные эффекты, которые значительно увеличивают их бактерицидную активность.
Частично это также может быть связано с тем, что по мере уменьшения размера частиц реакционная способность увеличивается из-за увеличения отношения площади поверхности к объему.

Было показано, что наночастицы серебра обладают синергической антибактериальной активностью с широко используемыми антибиотиками, такими как; пенициллин G, ампициллин, эритромицин, клиндамицин и ванкомицин против E. coli и S. aureus.
Кроме того, сообщалось о синергической антибактериальной активности между наночастицами серебра и перекисью водорода, в результате чего эта комбинация оказывает значительно усиленный бактерицидный эффект как против грамотрицательных, так и против грамположительных бактерий.

Эту антибактериальную синергию между наночастицами серебра и перекисью водорода можно объяснить реакцией типа Фентона, которая генерирует высокореактивные формы кислорода, такие как гидроксильные радикалы.
Наночастицы серебра могут предотвратить рост бактерий на поверхности или прилипание к ней.

Это может быть особенно полезно в хирургических учреждениях, где все поверхности, контактирующие с пациентом, должны быть стерильными.
Наночастицы серебра можно наносить на многие типы поверхностей, включая металлы, пластик и стекло.
В медицинском оборудовании было показано, что наночастицы серебра снижают количество бактерий на используемых устройствах по сравнению со старыми методами.

Однако проблема возникает, когда процедура закончилась и необходимо делать новую.
В процессе мытья инструментов значительная часть наночастиц серебра становится менее эффективной из-за потери ионов серебра.
Их чаще используют при пересадке кожи жертвам ожогов, поскольку наночастицы серебра, внедренные в трансплантат, обеспечивают лучшую антимикробную активность и приводят к значительному уменьшению рубцов на жертве.

Эти новые применения являются прямыми наследниками старых методов, в которых нитрат серебра использовался для лечения таких заболеваний, как язвы кожи.
Теперь наночастицы серебра используются в повязках и пластырях, помогающих залечивать некоторые ожоги и раны.
Альтернативный подход заключается в использовании AgNP для стерилизации биологических повязок (например, кожи рыбы тилапии) при лечении ожогов и ран.

Они также показывают многообещающее применение в качестве метода очистки воды для получения чистой питьевой воды.
Это звучит не так уж и много, но вода содержит множество болезней, а в некоторых частях мира нет такой роскоши, как чистая вода, или вообще ее нет.
Использование серебра для уничтожения микробов не было чем-то новым, но в этом эксперименте карбонат в воде делал микробы еще более уязвимыми к серебру.

Сначала ученые эксперимента используют наночастицы для удаления из воды некоторых пестицидов, которые оказываются смертельными для людей при проглатывании.
Несколько других испытаний показали, что наночастицы серебра также способны удалять из воды определенные ионы, такие как железо, свинец и мышьяк.

Но это не единственная причина, по которой наночастицы серебра так привлекательны: для протекания реакции им не требуется никакой внешней силы (никакого электричества гидроликов).
И наоборот, бывшие в употреблении наночастицы серебра в сточных водах могут отрицательно повлиять на биологические агенты, используемые при очистке сточных вод.



МЕТРОЛОГИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
Для наночастиц серебра доступен ряд эталонных материалов.
NIST RM 8017 содержит наночастицы серебра размером 75 нм, внедренные в лепешку полимера поливинилпирролидона для стабилизации их от окисления для длительного срока хранения.

У них есть эталонные значения среднего размера частиц с использованием динамического светорассеяния, сверхмалоуглового рассеяния рентгеновских лучей, атомно-силовой микроскопии и просвечивающей электронной микроскопии; и эталонные значения распределения размеров для последних двух методов.
Сертифицированный эталонный материал BAM-N001 содержит наночастицы серебра с заданным распределением по размерам со средневзвешенным размером 12,6 нм, измеренным методами малоуглового рентгеновского рассеяния и просвечивающей электронной микроскопии.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
Молекулярный вес: 107,87
Внешний вид: Порошок
Температура плавления: 961,78 °С.
Точка кипения: 2162 °С.
Плотность: Н/Д
Объемная плотность: 0,312 г/см3
Истинная плотность: ~ 10,5 г/см3.
Диапазон размеров: 80-100 нм
Средний размер частиц: <100 нм
Удельная площадь поверхности: 5,37 м2/г
Морфология: сферическая
Растворимость в H2O: н/д.
Кристаллическая Фаза/Структура: кубическая
Коэффициент Пуассона: 0,37.
Термическое расширение: (25 °C) 18,9 мкм·м-1·К-1
Твердость по Виккерсу: 251 МПа.
Модуль Юнга: 83 ГПа.
Линейная формула: Ag
Номер леев: MFCD00003397
Номер ЕС: 231-131-3
Номер Beilstein/Reaxys: Н/Д
Pubchem CID: Н/Д
Название ИЮПАК: Н/Д
УЛЫБКА: [Аг]
Идентификатор InchI: InChI=1S/Ag
Ключ InchI: BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ИЗМЕРЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Проконсультируйтесь с врачом.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ СЛУЧАЙНОГО ВЫБРОСА НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите его сухим.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженное место



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
мыло
Углекислый газ (CO2)
сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз
безопасные очки
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P2.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
-Меры безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Немедленно смените загрязненную одежду.
Применяйте профилактическую защиту кожи.
Вымойте руки и лицо после работы с веществом.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны


НАНСА HS 85 / НПФ
ОПИСАНИЕ:
NANSA HS 85 / NPF представляет собой порошок алкилбензолсульфоната натрия на основе алкилбензола (додецилбензола) с преимущественно прямой цепью C10-13.
NANSA HS 85 / NPF представляет собой высокоактивное анионное поверхностно-активное вещество, особенно подходящее для обеспечения смачивания, моющих и эмульгирующих свойств в широком диапазоне применений, включая моющие средства для стирки, очистители поверхностей и гигиенические блоки.
Физическая форма позволяет прямое включение в порошки, прессованные таблетки и блоки.


Номер КАС: 85117-50-6
Номер ЕС: 285-600-2
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА NANSA HS 85/NPF:
Появление:
Гранулы. Пыльный порошок. Твердый
Цвет Бежевый.
Запах Без запаха.
pH pH (концентрированный раствор): 9–11 pH (разбавленный раствор): 9 @ 1%
Относительная плотность 400 - 500 при 20˚C°C
Растворимость(и) Растворим в воде.


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О NANSA HS 85 / NPF:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйти из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Проконсультируйтесь с врачом.
При попадании на кожу:
Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.

При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
Продолжайте промывать глаза во время транспортировки в больницу.

При проглатывании:
Не вызывает рвоту.
Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры по случайному выбросу:
Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.
Эвакуируйте персонал в безопасные зоны.

Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Впитать инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

Обращение и хранение:
Меры предосторожности для безопасного обращения:
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Класс хранения (TRGS 510): 8A: Горючие, коррозионно-опасные материалы

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с ПДК на рабочем месте.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие инженерные средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Средства индивидуальной защиты:
Защита глаз/лица:
Плотно прилегающие защитные очки.
Маска для лица (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Перчатки должны быть проверены перед использованием.
Используйте подходящую перчатку
метод удаления (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать контакта с кожей с этим продуктом.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с применимыми законами и передовой лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Заставка контакта
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует рассматривать как предложение одобрения для какого-либо конкретного сценария использования.

Защита тела:
Полный костюм, защищающий от химических веществ. Тип средств защиты необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевым комбинированным (США) или респираторным картриджем типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва технических средств контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте полнолицевой респиратор с подачей воздуха.
Используйте респираторы и компоненты, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия окружающей среды
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

Стабильность и химическая активность:
Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
Несовместимые материалы:
Сильные окислители:
Опасные продукты разложения:
Опасные продукты разложения, образующиеся в условиях пожара.
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород.

Утилизация отходов:
Методы обработки отходов:
Продукт:
Предложите излишки и неперерабатываемые решения лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы утилизировать этот материал.
Загрязненная упаковка:
Утилизировать как неиспользованный продукт



НАНСА HS 85/НПФ

Nansa HS 85/NPF – универсальное химическое соединение.
Nansa HS 85/NPF представляет собой порошок сульфоната алкилбензола натрия.
Основным компонентом Nansa HS 85/NPF является неразветвленный алкилбензол C10-13, в частности додецилбензол.
Nansa HS 85/NPF классифицируется как высокоактивное анионное поверхностно-активное вещество.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Nansa HS 85/NPF широко используется в стиральных порошках для повышения их очищающей способности.
Nansa HS 85/NPF эффективно удаляет грязь, пятна и грязь с одежды и тканей.

Nansa HS 85/NPF является ключевым ингредиентом многих жидких моющих средств для стирки.
Nansa HS 85/NPF также используется в порошковых стиральных порошках, улучшая их эффективность.
Nansa HS 85/NPF используется в составе различных очистителей поверхностей бытового и промышленного назначения.

Nansa HS 85/NPF помогает расщеплять и удалять жир, масла и остатки с поверхностей.
Nansa HS 85/NPF используется в средствах для мытья посуды для повышения их обезжиривающих свойств.

Nansa HS 85/NPF известен своей способностью создавать стабильные эмульсии масла и воды.
Nansa HS 85/NPF входит в состав гигиенических блоков, которые используются для чистки и дезодорации унитазов и писсуаров.

Nansa HS 85/NPF обеспечивает смачивающие свойства в различных чистящих растворах, обеспечивая равномерное покрытие поверхностей.
Nansa HS 85/NPF используется при производстве прессованных таблеток для мытья посуды и стирки.
Nansa HS 85/NPF улучшает пенообразование и очищающую способность моющих средств.

Nansa HS 85/NPF используется при разработке промышленных чистящих средств для оборудования и машин.
Nansa HS 85/NPF используется в моющих средствах для автомойки, чтобы помочь удалить дорожную грязь с транспортных средств.
Nansa HS 85/NPF находит применение в производстве обезжиривающих средств и чистящих растворов для тяжелых условий эксплуатации.

Nansa HS 85/NPF способствует повышению эффективности средств обезжиривания и удаления накипи.
Nansa HS 85/NPF используется при производстве универсальных бытовых чистящих средств.
Nansa HS 85/NPF помогает поддерживать стабильность рецептур чистящих средств.

Nansa HS 85/NPF используется в рецептурах обезжиривателей для кухонной техники и поверхностей.
Nansa HS 85/NPF играет важную роль в эмульгировании жиров и масел в промышленных условиях.
Nansa HS 85/NPF добавляется в чистящие средства для полов, стен и столешниц.
Nansa HS 85/NPF можно использовать при изготовлении чистящих и влажных салфеток.
Nansa HS 85/NPF встречается в различных составах для уборки учреждений и коммерческих помещений.

Nansa HS 85/NPF помогает добиться тщательных и эффективных результатов очистки.
Nansa HS 85/NPF — универсальный ингредиент, находящий применение в широком спектре чистящих и моющих средств.

Nansa HS 85/NPF используется в промышленных процессах обезжиривания для удаления масла и смазки с деталей машин.
Nansa HS 85/NPF способствует разрушению и диспергированию стойких остатков на поверхностях.
Nansa HS 85/NPF входит в состав средств для чистки ковров и помогает удалить пятна и грязь с ковров и обивки.
Nansa HS 85/NPF используется в производстве концентрированных жидких средств для мытья посуды.

Nansa HS 85/NPF способствует разработке высокоэффективных средств для мытья стекол и окон.
Nansa HS 85/NPF используется при производстве специальных чистящих средств для пищевой промышленности.

Nansa HS 85/NPF используется в составе кухонных обезжиривателей как для бытового, так и для коммерческого использования.
Nansa HS 85/NPF добавляется в средства для мытья полов, чтобы улучшить их способность удалять грязь с различных типов полов.

Nansa HS 85/NPF способствует эмульгированию масел в средствах для очистки автомобильных двигателей.
Nansa HS 85/NPF можно найти в составах мыла для мытья посуды.
Nansa HS 85/NPF используется при производстве дезинфицирующих средств для очистки поверхностей.

Nansa HS 85/NPF помогает удалить мыльную пену и минеральные отложения в средствах для чистки ванных комнат.
Nansa HS 85/NPF используется в составе средств для удаления плесени и грибка для бытового и промышленного применения.

Nansa HS 85/NPF для удобства используется при производстве универсальных спреев-очистителей.
Nansa HS 85/NPF добавляется в средства предварительной обработки белья, предназначенные для борьбы с стойкими пятнами.

Nansa HS 85/NPF используется в составе пятновыводителей для тканей и ковров.
Nansa HS 85/NPF участвует в производстве чистящих средств для бытовой техники, такой как плиты и духовки.
Nansa HS 85/NPF можно найти в составе средств для обезжиривания и чистки автомобилей.

Nansa HS 85/NPF используется при создании дезинфицирующих и дезинфицирующих средств для поверхностей.
Nansa HS 85/NPF помогает добиться блеска без разводов в средствах для чистки стекол и зеркал.

Nansa HS 85/NPF добавляется в средства для очистки и нанесения воска для полов, предназначенные для ухода за полами в промышленных и коммерческих целях.
Nansa HS 85/NPF используется в составе средств для удаления ржавчины и коррозии.

Nansa HS 85/NPF можно встретить при производстве средств для чистки бассейнов и спа.
Nansa HS 85/NPF помогает создавать эффективные чистящие составы для наружных поверхностей и террас.
Универсальные свойства Nansa HS 85/NPF делают его ценным компонентом различных продуктов для чистки и ухода в различных отраслях.



ОПИСАНИЕ


Nansa HS 85/NPF – универсальное химическое соединение.
Nansa HS 85/NPF представляет собой порошок сульфоната алкилбензола натрия.

Основным компонентом Nansa HS 85/NPF является неразветвленный алкилбензол C10-13, в частности додецилбензол.
Nansa HS 85/NPF классифицируется как высокоактивное анионное поверхностно-активное вещество.
Nansa HS 85/NPF особенно хорошо подходит для обеспечения смачивающих свойств.

Nansa HS 85/NPF также известен своими превосходными моющими свойствами.
Nansa HS 85/NPF обладает сильными эмульгирующими свойствами.

Nansa HS 85/NPF находит применение в широком спектре продукции.
Сюда входят стиральные порошки.

Nansa HS 85/NPF используется в средствах для очистки поверхностей в качестве эффективного чистящего средства.
Nansa HS 85/NPF также используется при производстве гигиенических блоков.
Nansa HS 85/NPF выпускается в виде порошка.

Его физическая форма позволяет легко включать его в различные рецептуры продуктов.
Nansa HS 85/NPF очень активен, что означает, что его можно использовать в относительно небольших количествах для достижения желаемого эффекта.
Nansa HS 85/NPF помогает расщеплять и удалять грязь, пятна и жир с поверхностей.
Nansa HS 85/NPF подходит как для бытовой, так и для промышленной уборки.

Его эмульгирующие свойства делают его полезным для приготовления таких продуктов, как жидкости для мытья посуды.
Nansa HS 85/NPF улучшает диспергирование масел и жиров в растворах на водной основе.
Nansa HS 85/NPF совместимо с другими распространенными ингредиентами моющих средств.

Nansa HS 85/NPF способствует пенообразованию и очистке моющих средств.
Nansa HS 85/NPF можно использовать в составе сухих стиральных порошков.

Nansa HS 85/NPF также эффективен в концентрированных жидких моющих средствах.
Nansa HS 85/NPF помогает поддерживать стабильность рецептур моющих средств.

Nansa HS 85/NPF можно использовать как в ручных, так и в автоматических стиральных машинах.
Nansa HS 85/NPF известен своей эффективностью в удалении стойких пятен и обеспечении высокого уровня чистоты.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химический состав: Nansa HS 85/NPF в основном состоит из алкилбензола C10-13 с прямой цепью, в частности додецилбензола.
Химическая формула: Конкретная химическая формула не может быть раскрыта для запатентованных коммерческих продуктов.
Физическая форма: доступен в виде порошка.
Ионная природа: Nansa HS 85/NPF является анионным поверхностно-активным веществом, то есть несет отрицательный заряд при растворении в воде.
Растворимость: растворим в воде, что важно для его использования в водных чистящих растворах.
Смачивающие свойства: Nansa HS 85/NPF известна своими превосходными смачивающими свойствами, обеспечивая тщательное покрытие поверхностей.
Моющее средство: обладает сильными моющими свойствами, помогая удалять грязь, пятна и жир.
Эмульгирование: Nansa HS 85/NPF эффективно эмульгирует масла и жиры, позволяя им смешиваться с растворами на водной основе.
Пенообразование: способствует пенообразованию чистящих средств, образуя пену в моющих и чистящих средствах.
Совместимость: Химическое вещество совместимо с рядом других моющих ингредиентов и добавок.
Стабильность: помогает поддерживать стабильность рецептур чистящих средств, предотвращая расслоение или разложение.
Эффективность очистки: NANSA HS 85/NPF известна своей способностью обеспечивать высококачественную очистку и удаление пятен.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Позвольте человеку отдохнуть в удобном положении и согрейте его.
Если затруднение дыхания сохраняется или появляются признаки респираторного дистресса, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду.
Осторожно, но тщательно промойте пораженный участок кожи большим количеством воды и мягкого мыла.
При появлении раздражения, покраснения или сыпи на коже обратитесь за медицинской помощью.
Если химическое вещество находится в форме порошка, тщательно стряхните излишки порошка перед промывкой водой.


Зрительный контакт:

При попадании химического вещества в глаза немедленно промойте пораженные глаза теплой проточной водой в течение как минимум 15 минут. Держите веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение глаз не исчезнет, или если возникнет дискомфорт.


Проглатывание:

При проглатывании Nansa HS 85/NPF не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским работником.
Прополоскать рот водой, если человек находится в сознании и может это сделать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.
Предоставить медицинскому персоналу подробную информацию о проглоченном веществе.


В случае разливов или утечек:

Избегайте прямого контакта с пролитым материалом.
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки, защитные очки и защитную одежду.
По возможности локализуйте разлив, используя абсорбирующие материалы, такие как песок, вермикулит или коммерческие средства для борьбы с разливами.
Тщательно соберите пролитый материал и поместите его в подходящие контейнеры для утилизации.
Проветрите помещение, чтобы рассеять дым и пары.
Утилизируйте пролитый материал и загрязненные предметы в соответствии с местными нормами и правилами.
НАНСА ЛСС 38/АВ

Nansa LSS 38/AV представляет собой универсальный водный раствор альфа-олефинсульфоната натрия C14-16.
Nansa LSS 38/AV служит мощным поверхностно-активным веществом на основе олефинсульфоната.
Nansa LSS 38/AV известен своими исключительными способностями к пенообразованию, производя большой объем стабильной и роскошной пены.
Nansa LSS 38/AV обладает превосходными моющими свойствами, что делает его очень эффективным при удалении грязи и примесей.

Номер CAS: 68439-57-6



ПРИЛОЖЕНИЯ


Nansa LSS 38/AV используется в составе гелей для душа для создания густой пенистой пены, обеспечивающей роскошные ощущения от купания.
Nansa LSS 38/AV способствует образованию пены для ванн, образуя объемные пузырьки и улучшая расслабление во время принятия ванны.
В составах жидкого мыла он улучшает пенообразующие и очищающие свойства для эффективного мытья рук.

Nansa LSS 38/AV улучшает пенообразование и очищающую способность шампуней, оставляя волосы свежими и чистыми.
Его исключительные пенообразующие свойства делают его идеальным ингредиентом в средствах для пенных ванн, которые доставляют удовольствие во время принятия ванны.

Nansa LSS 38/AV используется в составе твердых стержней, обеспечивая эффективную очистку в удобном твердом формате.
Nansa LSS 38/AV подходит для высококонцентрированных чистящих средств, оптимизируя очищающую способность.

Nansa LSS 38/AV усиливает моющие свойства стиральных порошков, способствуя удалению пятен и грязи с тканей.
В кондиционерах для белья он улучшает общую очистку и смягчение одежды и постельного белья.

Nansa LSS 38/AV находит применение в многофункциональных бытовых чистящих средствах, обеспечивая тщательную очистку различных поверхностей.
Nansa LSS 38/AV используется в промышленных чистящих средствах для обезжиривания и технического обслуживания.

Nansa LSS 38/AV входит в состав автомобильных чистящих средств, эффективно удаляя грязь и сажу с поверхностей транспортных средств.
В дезинфицирующих средствах для поверхностей он помогает очищать и дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются.
Это химическое вещество используется в составах для чистки ковров и ковров для удаления пятен и грязи.

Nansa LSS 38 /AV используется в продуктах, предназначенных для удаления клеев и герметиков в промышленных условиях.
Nansa LSS 38/AV используется в составе специальных чистящих средств для удаления граффити, краски и других покрытий.

В средствах для очистки электронных устройств он помогает очищать экраны и поверхности, не повреждая чувствительную электронику.
Nansa LSS 38/AV повышает эффективность очистки полов, оставляя полы безупречными.
Nansa LSS 38/AV используется в средствах для мытья стекол и окон, обеспечивая чистоту и чистоту поверхностей без разводов.
Nansa LSS 38/AV способствует разработке средств для уборки помещений, используемых в коммерческих и институциональных условиях.

Nansa LSS 38/AV помогает создавать чистящие средства для кухни и ванной комнаты, обеспечивая санитарные условия и чистоту.
Nansa LSS 38/AV используется в средствах для очистки бассейнов и спа, обеспечивая прозрачность и гигиену воды.

Nansa LSS 38/AV помогает очищать сельскохозяйственное оборудование, помещения и складские помещения в сельскохозяйственной отрасли.
В средствах для чистки металла он помогает поддерживать и восстанавливать металлические поверхности.

Nansa LSS 38/AV используется в средствах для мытья под давлением наружных поверхностей, включая сайдинг и террасы.
Nansa LSS 38/AV используется в средствах для очистки салона самолета, обеспечивая чистоту и гигиену салонов самолетов.
Nansa LSS 38/AV используется в производстве средств для очистки лодок и морских судов, включая средства для очистки корпуса и средства для мытья палуб морских судов.
В нефтегазовой промышленности это химическое вещество помогает очищать оборудование и технику, используемые на нефтяных месторождениях.

Nansa LSS 38/AV используется в составе чистящих растворов для строительных площадок, удаляя грязь, сажу и строительные остатки.
Nansa LSS 38/AV помогает обслуживать и очищать тяжелую технику и оборудование, используемые в строительстве, сельском хозяйстве и производстве.

Nansa LSS 38/AV используется в продуктах, предназначенных для удаления ржавчины и окалины с металлических поверхностей в различных областях применения.
Nansa LSS 38/AV повышает эффективность очистки бетона и подъездных дорожек, возвращая поверхностям их первоначальное состояние.
В составе чистящих средств для каменной кладки он помогает очищать кирпичи, камни и бетонные поверхности.

Nansa LSS 38/AV помогает при очистке и обслуживании промышленных и автомобильных деталей.
Nansa LSS 38/AV используется в чистящих растворах для механических мастерских, обеспечивая чистоту оборудования и инструментов от загрязнений.
Nansa LSS 38/AV способствует созданию решений для очистки сельскохозяйственного оборудования, обеспечивая долговечность и эффективность.
В металлообработке его можно добавлять в смазочно-охлаждающие жидкости для охлаждения и смазки.

Nansa LSS 38/AV используется в средствах для очистки автомобильных двигателей для удаления остатков смазки и масла.
Nansa LSS 38/AV помогает очищать бетонную опалубку, сохраняя ее качество и продлевая срок службы.
В садоводстве он используется в чистящих растворах для ухода за садовым инвентарем.

Nansa LSS 38/AV помогает очищать и дезинфицировать спортивное оборудование, обеспечивая безопасность и гигиену игроков.
Nansa LSS 38/AV вносит свой вклад в чистящие растворы, используемые в медицинских учреждениях для обслуживания медицинского оборудования.

Nansa LSS 38/AV обеспечивает чистоту и гигиену оборудования ресторанов и предприятий общественного питания.
Он используется в чистящих растворах для автобусов, поездов и общественного транспорта.

В производстве электроники это химическое вещество может входить в состав чистящих ра��творов для печатных плат (PCB) и компонентов.
Nansa LSS 38/AV помогает поддерживать чистоту различных объектов: от офисов до заводов.

Nansa LSS 38/AV обеспечивает чистоту складов и складских помещений, обеспечивая безопасную и организованную среду.
Nansa LSS 38/AV используется в чистящих средствах, используемых в больницах и медицинских учреждениях, включая операционные и палаты для пациентов.

В индустрии гостеприимства его используют для уборки номеров, ванных комнат и помещений общего пользования в отелях.
Nansa LSS 38/AV является ключевым ингредиентом чистящих средств для туалетов, предназначенных для поддержания чистоты и гигиены в общественных туалетах.



ОПИСАНИЕ


Nansa LSS 38/AV представляет собой универсальный водный раствор альфа-олефинсульфоната натрия C14-16.
Nansa LSS 38/AV служит мощным поверхностно-активным веществом на основе олефинсульфоната.
Nansa LSS 38/AV известен своими исключительными способностями к пенообразованию, производя большой объем стабильной и роскошной пены.
Nansa LSS 38/AV обладает превосходными моющими свойствами, что делает его очень эффективным при удалении грязи и примесей.

Его пенообразующие и моющие свойства сочетают в себе преимущества сульфатов алкилового эфира и алкилсульфатов в одном продукте.
Nansa LSS 38/AV идеально подходит для широкого спектра рецептур благодаря совместимости с различными ингредиентами и водными условиями.
Nansa LSS 38/AV демонстрирует замечательную устойчивость к жесткой воде и электролитам, обеспечивая стабильную производительность.

Nansa LSS 38/AV сохраняет стабильность даже в кислых условиях, что делает его пригодным для составов с более низким уровнем pH.
Бензоат натрия включен в этот продукт в качестве консерванта для продления срока его хранения.
В средствах личной гигиены, таких как гели для душа и пены для ванн, он способствует обильному пенообразованию и эффективному очищению.

Nansa LSS 38/AV является предпочтительным выбором в рецептурах шампуней, поскольку он улучшает пенообразующие и очищающие свойства.
Nansa LSS 38/AV отличается твердыми составами, включая твердые бруски и высококонцентрированные чистящие средства.
Пенящиеся свойства Nansa LSS 38/AV создают роскошный и приятный опыт использования продуктов личной гигиены.

Его моющие свойства обеспечивают тщательную очистку и удаление масел, грязи и остатков.
Nansa LSS 38/AV — это универсальный ингредиент, который можно использовать в составе средств бытовой химии, средств личной гигиены и промышленных чистящих средств.
В жидком мыле Nansa LSS 38/AV улучшает пенообразование и очищающую способность, придавая рукам ощущение свежести.
Стабильность химического вещества в различных составах и диапазонах pH добавляет гибкости при разработке продукта.

Производителям Nansa LSS 38/AV предлагает простоту использования в различных форматах и рецептурах продуктов.
Nansa LSS 38/AV способствует созданию высококачественных решений для уборки дома и промышленности.

В области ухода за собой Nansa LSS 38/AV помогает добиться обильной и нежной пены, которая делает процесс купания еще более приятным.
Его совместимость с водой и другими ингредиентами делает его надежным выбором для разработчиков продуктов.

Исключительные пенообразующие свойства Nansa LSS 38/AV особенно желательны при производстве пены для ванн и средств для душа.
Его моющие свойства распространяются и на стиральные порошки, обеспечивая эффективное удаление пятен.

Бензоат натрия действует как защитное средство, сохраняя целостность и эффективность продукта с течением времени.
В целом, Nansa LSS 38/AV — это универсальный и высокоэффективный ингредиент, который повышает эффективность и удобство использования широкого спектра чистящих средств и средств личной гигиены.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Позвольте человеку отдохнуть в удобном положении и согрейте его.
Если затруднение дыхания сохраняется или появляются признаки респираторного дистресса, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если дыхание остановилось, проведите искусственное дыхание, если оно обучено этому.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду.
Осторожно, но тщательно промойте пораженный участок кожи большим количеством воды и мягкого мыла.
При появлении раздражения, покраснения или сыпи на коже обратитесь за медицинской помощью.
Если химическое вещество находится в форме порошка, тщательно стряхните излишки порошка перед промывкой водой.


Зрительный контакт:

При попадании химического вещества в глаза немедленно промойте пораженные глаза теплой проточной водой в течение как минимум 15 минут.
Держите веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение глаз не исчезнет, или если возникнет дискомфорт.


Проглатывание:

При проглатывании Nansa LSS 38/AV не вызывайте рвоту, если это не рекомендовано медицинским работником.
Прополоскать рот водой, если человек находится в сознании и может это сделать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.
Предоставить медицинскому персоналу подробную информацию о проглоченном веществе.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с Nansa LSS 38/AV надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки или защитную маску, химически стойкие перчатки и защитную одежду.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации химического вещества в воздухе.
Обеспечьте эффективное удаление дыма и паров из рабочей зоны.

Избегать контакта:
Избегайте попадания химического вещества на кожу и в глаза. Будьте осторожны, чтобы предотвратить проглатывание или вдыхание.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с продуктом.

Меры предосторожности при обращении:
Обращайтесь с химикатами осторожно, чтобы не допустить разливов и брызг.
Используйте соответствующие инструменты и оборудование для транспортировки или дозирования.

Контроль пыли:
Если продукт находится в порошкообразной форме, сведите к минимуму образование пыли.
Используйте меры контроля пыли, такие как пылезащитные маски или респираторы, и избегайте образования пыли в воздухе.

Избегайте смешивания:
Не смешивайте Nansa LSS 38/AV с несовместимыми химикатами.
Следуйте рекомендуемым составам и рекомендациям по совместимости.

Маркировка:
Убедитесь, что все контейнеры, используемые для транспортировки или хранения химикатов, имеют четкую маркировку с указанием названия продукта, информации об опасности и соответствующих предупреждений о безопасности.

Статическое электричество:
Примите меры предосторожности для предотвращения накопления статического электричества, поскольку это может представлять опасность при обращении с порошкообразными формами продукта.

Разливы и утечки:
В случае разлива следуйте соответствующим процедурам реагирования на разливы, указанным в паспорте безопасности (SDS) и местных правилах.
Устраняйте разливы быстро и безопасно.

Утилизация отходов:
Утилизируйте отходы, загрязненное оборудование или пустые контейнеры в соответствии с местными, региональными и национальными правилами утилизации опасных отходов.


Хранилище:

Температура:
Храните Nansa LSS 38/AV в рекомендованном температурном диапазоне, указанном в паспорте безопасности.
Избегайте воздействия экстремальных температур и колебаний.

Контроль влажности:
Поддерживайте надлежащий контроль влажности, чтобы предотвратить комкование или слеживание, особенно если продукт находится в порошкообразной форме.

Вентиляция:
Убедитесь, что помещение для хранения хорошо проветривается, чтобы предотвратить накопление дыма и паров.

Уплотнение контейнера:
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить впитывание влаги и загрязнение.

Управление запасами:
Внедрите систему управления запасами в порядке очереди (FIFO), чтобы использовать старые запасы раньше новых.

Вторичная оболочка:
Используйте вторичные меры локализации, такие как поддоны для разливов или насыпи, чтобы локализовать любые потенциальные утечки или разливы.

Аварийного реагирования:
В зоне хранения должно быть всегда под рукой оборудование для контроля разливов, абсорбенты и материалы для ликвидации разливов.

НА��СА ЛСС 495/Ч


Nansa LSS 495/H представляет собой альфа-олефинсульфонат натрия C14-16, доступный в виде высушенного порошка.
Nansa LSS 495/H широко используется в качестве поверхностно-активного вещества в различных областях применения.
Nansa LSS 495/H ценится за способность образовывать обильную и стабильную пену.

Номер CAS: 68439-57-6



ПРИЛОЖЕНИЯ


Nansa LSS 495/H широко используется в рецептурах гелей для душа и средств для ванн.
Nansa LSS 495/H является ключевым ингредиентом шампуней, придающим им пенообразующие и очищающие свойства.
Nansa LSS 495/H улучшает пенообразование жидкого мыла для рук.

Nansa LSS 495/H используется в средствах для мытья тела и пенных ваннах, обеспечивая обильную и роскошную пену.
Nansa LSS 495/H используется при производстве высококачественных кондиционеров для волос.
Nansa LSS 495/H можно найти в очищающих средствах для лица, обеспечивая эффективное удаление грязи и масла.

Nansa LSS 495/H используется при изготовлении жидкого и твердого мыла для рук.
Nansa LSS 495/H способствует улучшению моющих и пенообразующих свойств средств для мытья посуды.
Nansa LSS 495/H используется в производстве стиральных порошков, улучшая удаление пятен.

Nansa LSS 495/H повышает эффективность кондиционеров для белья в цикле полоскания.
Nansa LSS 495/H используется в промышленных и коммерческих чистящих средствах для очистки поверхностей.
Nansa LSS 495/H используется в рецептурах шампуней для ковров и пятновыводителей.

Nansa LSS 495/H можно найти в составе универсальных бытовых чистящих средств.
Nansa LSS 495/H используется в кухонных обезжиривателях для эффективного удаления масел и жиров.
Nansa LSS 495/H способствует созданию средств для мытья окон и стекол.

Nansa LSS 495/H используется в производстве автомобильных чистящих средств, в том числе мыла для автомойки.
Nansa LSS 495/H повышает эффективность очистки полов.
Nansa LSS 495/H можно найти в составе промышленных обезжиривателей для обслуживания машин и оборудования.

Nansa LSS 495/H используется в дезинфицирующих и дезинфицирующих средствах для поверхностей.
Nansa LSS 495/H помогает создавать решения для очистки оборудования ресторанов и предприятий общественного питания.
Nansa LSS 495/H используется в рецептурах чистящих средств для лодок и морских судов.

Nansa LSS 495/H используется в средствах для очистки бассейнов и спа.
Nansa LSS 495/H способствует производству средств для уборки помещений.

Nansa LSS 495/H используется в рецептурах чистящих средств для сельского хозяйства и ферм.
Nansa LSS 495/H играет решающую роль в предоставлении эффективных и высококачественных чистящих решений для широкого спектра применений: от личной гигиены до промышленной и институциональной уборки.

Nansa LSS 495/H используется в составе шампуней для домашних животных для эффективной и бережной очистки шерсти животных.
Nansa LSS 495/H используется в производстве средств для чистки ковров и обивки, используемых в жилых и коммерческих помещениях.
Nansa LSS 495/H входит в состав пятновыводителей для ковров и ковров.

Nansa LSS 495/H способствует созданию сухих ковровых порошков для удаления запахов и пятен.
Nansa LSS 495/H используется в составе средств для мытья полов в промышленности и учреждениях.

Nansa LSS 495/H повышает эффективность чистящих средств для салонов автомобилей и шампуней для обивки.
Nansa LSS 495/H используется при производстве средств для очистки салона самолетов.
Nansa LSS 495/H можно найти в специальных чистящих средствах для электронных устройств и экранов.

Nansa LSS 495/H помогает при составлении рецептур чистящих средств для ванных комнат и унитазов.
Nansa LSS 495/H используется при создании средств для удаления ржавчины и накипи различного назначения.
Nansa LSS 495/H используется в производстве средств для защиты от ржавчины и растворов для очистки металлов.

Nansa LSS 495/H способствует повышению эффективности обезжиривателей, используемых при очистке двигателей и механизмов.
Nansa LSS 495/H можно найти в чистящих средствах для промышленных духовок и кухонной техники.

Nansa LSS 495/H используется в составе средств для удаления накипи для кофемашин и чайников.
Nansa LSS 495/H используется в продуктах, предназначенных для удаления пятен от жесткой воды и минеральных отложений.
Nansa LSS 495/H играет важную роль в создании средств для удаления плесени и грибка для домов и коммерческих помещений.

Nansa LSS 495/H используется в производстве специальных чистящих и влажных салфеток.
Nansa LSS 495/H можно найти в составе средств для чистки мебели и деревянных поверхностей.
Nansa LSS 495/H способствует очистке и кондиционированию кожаных и виниловых поверхностей.

Nansa LSS 495/H используется в производстве очистителей корпусов лодок и морских судов.
Nansa LSS 495/H используется при приготовлении растворов для мытья под давлением наружных поверхностей.

Nansa LSS 495/H повышает эффективность очистки бетона и подъездных дорожек.
Nansa LSS 495/H используется в производстве чистящих средств для сельскохозяйственной техники.

Nansa LSS 495/H помогает создавать решения для очистки промышленных и автомобильных деталей.
Универсальность Nansa LSS 495/H позволяет использовать его в широком спектре задач по очистке и техническому обслуживанию, что делает его ценным ингредиентом в различных рецептурах в различных отраслях.



ОПИСАНИЕ


Nansa LSS 495/H представляет собой альфа-олефинсульфонат натрия C14-16, доступный в виде высушенного порошка.
Nansa LSS 495/H широко используется в качестве поверхностно-активного вещества в различных областях применения.
Nansa LSS 495/H ценится за способность образовывать обильную и стабильную пену.

Отличные пенообразующие свойства делают его ценным ингредиентом в средствах для душа и ванны.
Nansa LSS 495/H обычно содержится в шампунях, обеспечивающих роскошную и объемную пену.
Nansa LSS 495/H универсален и совместим с широким спектром рецептур.

Nansa LSS 495/H обладает сильными моющими свойствами, что делает его эффективным при очистке.
Nansa LSS 495/H хорошо подходит для использования в твердых и высококонцентрированных составах.

Его стабильность в кислой среде обеспечивает его эффективность в различных чистящих растворах.
Nansa LSS 495/H сочетает в себе преимущества сульфатов алкилэфиров и алкилсульфатов в одном продукте.
Nansa LSS 495/H известен своей исключительной устойчивостью к жесткой воде, сохраняя свои характеристики в воде, богатой минералами.

Nansa LSS 495/H также устойчив к электролитам, обеспечивая стабильную работу в различных условиях.
Совместимость с жесткой водой и электролитами делает его идеальным для использования в различных чистящих средствах.
Nansa LSS 495/H производит большое количество стабильной и роскошной пены, повышая привлекательность продукта.

Nansa LSS 495/H можно использовать как в средствах личной гигиены, так и в бытовых чистящих средствах.
Порошкообразную форму Nansa LSS 495/H легко включать в рецептуры.

Его универсальность распространяется на его использование в промышленных и коммерческих чистящих средствах.
Nansa LSS 495/H — эффективное чистящее средство для поверхностей, тканей и волос.
Nansa LSS 495/H ценится за свою способность удалять грязь, масла и остатки.

Nansa LSS 495/H способствует общему чувственному восприятию продуктов личной гигиены.
Его стабильность в кислых условиях делает его пригодным для кислотных чистящих растворов.
Nansa LSS 495/H известен своей совместимостью с другими чистящими ингредиентами и добавками.

Nansa LSS 495/H используется для создания продуктов с густой, кремовой и устойчивой пеной.
Nansa LSS 495/H повышает очищающую способность различных составов.
Будь то шампуни, средства для ванны или чистящие растворы, он играет решающую роль в обеспечении эффективного и приятного использования продукта.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическое название: Nansa LSS 495/H.
Химический состав: Альфа-олефинсульфонат натрия C14-16 в виде высушенного порошка.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Позвольте человеку отдохнуть в удобном положении и согрейте его.
Если затруднение дыхания сохраняется или появляются признаки респираторного дистресса, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если дыхание остановилось, проведите искусственное дыхание, если оно обучено этому.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду.
Осторожно, но тщательно промойте пораженный участок кожи большим количеством воды и мягкого мыла.
При появлении раздражения, покраснения или сыпи на коже обратитесь за медицинской помощью.
Если химическое вещество находится в форме порошка, тщательно стряхните излишки порошка перед промывкой водой.


Зрительный контакт:

При попадании химического вещества в глаза немедленно промойте пораженные глаза теплой проточной водой в течение как минимум 15 минут.
Держите веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение глаз не исчезнет, или если возникнет дискомфорт.


Проглатывание:

При проглатывании Nansa LSS 495/H не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским работником.
Прополоскать рот водой, если человек находится в сознании и может это сделать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.
Предоставить медицинскому персоналу подробную информацию о проглоченном веществе.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с Nansa LSS 495/H используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Сюда могут входить защитные очки, перчатки, защитная одежда и, при необходимости, средства защиты органов дыхания.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
При необходимости используйте местную вытяжную вентиляцию или общеобменную вентиляцию.

Избегать контакта:
Избегайте попадания химического вещества на кожу и в глаза.
Будьте осторожны, чтобы предотвратить проглатывание или вдыхание.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с продуктом.

Меры предосторожности при обращении:
Обращайтесь осторожно, чтобы избежать разливов и брызг.
Соблюдайте правила безопасного обращения и сведите к минимуму образование пыли или аэрозолей при работе с порошкообразными формами.

Контейнеры для хранения:
Убедитесь, что контейнеры, используемые для транспортировки или хранения химикатов, чистые, сухие и совместимы с продуктом.
Используйте контейнеры из материалов, устойчивых к химическим реакциям.

Маркировка:
На всех контейнерах четко промаркируйте название продукта, информацию об опасности и соответствующие предупреждения о безопасности.

Температура хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Следуйте всем рекомендациям по хранению при определенной температуре, предоставленным производителем.

Зона хранения:
Храните Nansa LSS 495/H в специально отведенном месте или шкафу вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, сильные основания и окислители.

Сегрегация:
Храните химическое вещество отдельно от продуктов питания, напитков и личных вещей, чтобы предотвратить загрязнение.


Хранилище:

Температура:
Храните химическое вещество в рекомендуемом температурном диапазоне, указанном в паспорте безопасности.
Избегайте резких колебаний температуры.

Влажность:
Поддерживайте надлежащий контроль влажности, чтобы предотвратить комкование или слеживание порошкообразных форм.

Вентиляция:
Убедитесь, что помещение для хранения хорошо проветривается, чтобы предотвратить накопление дыма и паров.

Уплотнение:
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить впитывание влаги и загрязнение.

Управление запасами:
Внедрите систему управления запасами в порядке очереди (FIFO), чтобы использовать старые запасы раньше новых.

Вторичная оболочка:
Используйте вторичные меры локализации, такие как поддоны для разливов или насыпи, чтобы локализовать любые потенциальные утечки или разливы.

Аварийного реагирования:
В зоне хранения должно быть всегда под рукой оборудование для контроля разливов, абсорбенты и материалы для ликвидации разливов.

Доступность:
Убедитесь, что место хранения легко доступно для осмотра и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Безопасность:
Примите меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа в зону хранения.

Паспорт безопасности (SDS):
Держите копию Паспорта безопасности в легко доступном месте для хранения персоналом.

Обучение:
Убедитесь, что персонал, ответственный за обращение и хранение, прошел адекватную подготовку по технике безопасности и процедурам реагирования на чрезвычайные ситуации.

НАНСА ХС 85/С
ОПИСАНИЕ:
NANSA HS 85/S представляет собой высушенный С10-13-алкилбензолсульфонат натрия.
NANSA HS 85 / S — высокоактивное анионное поверхностно-активное вещество, особенно подходящее для обеспечения смачивания, моющих свойств и эмульгирования в широком спектре применений, включая стиральные порошки, средства для очистки поверхностей и гигиенические блоки.
Физическая форма позволяет прямое включение в порошки, прессованные таблетки и блоки.


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О NANSA HS 85/S:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйти из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Проконсультируйтесь с врачом.
При попадании на кожу:
Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.

При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
Продолжайте промывать глаза во время транспортировки в больницу.

При проглатывании:
Не вызывает рвоту.
Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры по случайному выбросу:
Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.
Эвакуируйте персонал в безопасные зоны.

Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Впитать инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

Обращение и хранение:
Меры предосторожности для безопасного обращения:
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Класс хранения (TRGS 510): 8A: Горючие, коррозионно-опасные материалы

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с ПДК на рабочем месте.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие технические средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Средства индивидуальной защиты:
Защита глаз/лица:
Плотно прилегающие защитные очки.
Маска для лица (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Перчатки должны быть проверены перед использованием.
Используйте подходящую перчатку
метод удаления (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать контакта с кожей с этим продуктом.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с применимыми законами и передовой лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Заставка контакта
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует рассматривать как предложение одобрения для какого-либо конкретного сценария использования.

Защита тела:
Полный костюм, защищающий от химических веществ. Тип средств защиты необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевым комбинированным (США) или респираторным картриджем типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва технических средств контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте полнолицевой респиратор с подачей воздуха.
Используйте респираторы и компоненты, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия окружающей среды
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

Стабильность и химическая активность:
Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
Несовместимые материалы:
Сильные окислители:
Опасные продукты разложения:
Опасные продукты разложения, образующиеся в условиях пожара.
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород.

Утилизация отходов:
Методы обработки отходов:
Продукт:
Предложите излишки и неперерабатываемые решения лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы утилизировать этот материал.
Загрязненная упаковка:
Утилизировать как неиспользованный продукт



НАНСА ХС 90/НПФ


Nansa HS 90/NPF представляет собой порошок алкилбензолсульфоната натрия.
Nansa HS 90/NPF преимущественно состоит из молекул алкилата с прямой цепью.
Nansa HS 90/NPF не содержит в своем составе фосфатов и магния.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Nansa HS 90/NPF представляет собой универсальный порошок алкилбензолсульфоната натрия, используемый в различных областях.
Nansa HS 90/NPF является ключевым ингредиентом в составе стиральных порошков, повышающим их эффективность очистки.

Nansa HS 90/NPF улучшает удаление грязи и пятен с тканей как в домашних, так и в коммерческих условиях.
Nansa HS 90/NPF содержится в порошкообразных стиральных порошках и обеспечивает эффективное удаление пятен.

Nansa HS 90/NPF используется в жидких стиральных порошках для повышения их моющих и эмульгирующих свойств.
Nansa HS 90/NPF играет важную роль в разработке мощных пятновыводителей и средств предварительной обработки.

Nansa HS 90/NPF способствует повышению эффективности промышленных моющих средств, используемых в коммерческих прачечных и гостиничном бизнесе.
Nansa HS 90/NPF используется при создании кондиционеров для белья, оставляя ткани мягкими и свежими после стирки.
Nansa HS 90/NPF можно найти в капсулах и таблетках для стирки, обеспечивая удобную и заранее отмеренную дозу моющего средства.

Nansa HS 90/NPF используется в промышленных и институциональных чистящих средствах для очистки и обезжиривания поверхностей.
Очистители поверхностей выигрывают от своей способности удалять грязь и жир с различных поверхностей.

Nansa HS 90/NPF участвует в разработке чистящих средств для кухни и ванной комнаты, обеспечивая тщательную очистку и дезинфекцию.
Nansa HS 90/NPF повышает эффективность очистки полов в жилых и коммерческих помещениях.
Nansa HS 90/NPF используется в производстве специальных чистящих средств для салонов и экстерьеров автомобилей.
Nansa HS 90/NPF содержится в средствах для мытья стекол и окон, оставляя поверхности чистыми и без разводов.

Nansa HS 90/NPF помогает создавать многофункциональные бытовые чистящие средства для повседневного использования.
Nansa HS 90/NPF используется в промышленных обезжиривающих средствах для обслуживания машин и оборудования.

Nansa HS 90/NPF способствует производству средств для удаления ржавчины и накипи различного назначения.
Nansa HS 90/NPF играет важную роль в разработке специальных чистящих салфеток для удобной и эффективной очистки.

Nansa HS 90/NPF можно найти в средствах для чистки промышленных и коммерческих кухонь.
Nansa HS 90/NPF повышает очищающую способность средств для уборки помещений, используемых в офисах и учреждениях.

Nansa HS 90/NPF используется при создании специальных чистящих средств для медицинских учреждений.
Nansa HS 90/NPF способствует разработке экологически чистых и экологически безопасных решений для очистки.
Nansa HS 90/NPF — универсальный ингредиент в производстве чистящих средств, используемых в различных отраслях: от автомобилестроения до гостиничного бизнеса.
Его очищающая эффективность и эмульгирующие свойства делают его важным компонентом в предоставлении высококачественных и эффективных чистящих решений для различных применений.

Nansa HS 90/NPF используется в составе средств для чистки ковров и обивки для дома и бизнеса.
Nansa HS 90/NPF помогает в создании пятновыводителей для ковров и ковров, эффективно удаляя пятна и разливы.

Nansa HS 90/NPF содержится в сухих порошках для ковров, используемых для удаления запахов и пятен.
Nansa HS 90/NPF играет важную роль в производстве средств для мытья полов в промышленных и общественных учреждениях.
Nansa HS 90/NPF повышает эффективность чистящих средств для салонов автомобилей и шампуней для обивки.

Nansa HS 90/NPF используется при производстве средств для очистки салона самолетов.
Nansa HS 90/NPF можно найти в специальных чистящих средствах, предназначенных для электронных устройств и экранов.
Nansa HS 90/NPF помогает в разработке чистящих средств для ванных комнат и унитазов, обеспечивающих тщательную санитарную обработку.

Nansa HS 90/NPF используется в составе средств для удаления ржавчины и накипи для различных применений, включая обслуживание сантехники.
Nansa HS 90/NPF способствует повышению эффективности обезжиривателей, используемых при очистке двигателей и механизмов.
Nansa HS 90/NPF используется в производстве дезинфицирующих и дезинфицирующих средств для поверхностей.

Nansa HS 90/NPF участвует в создании чистящих средств для оборудования ресторанов и предприятий общественного питания.
Nansa HS 90/NPF используется в средствах для чистки лодок и морских судов, включая средства для очистки корпуса и средства для мытья палубы.
Nansa HS 90/NPF используется в средствах для очистки бассейнов и спа, обеспечивая прозрачность и гигиену воды.

Nansa HS 90/NPF помогает в разработке средств для уборки помещений, используемых в коммерческих и институциональных условиях.
Nansa HS 90/NPF используется при создании средств для очистки оборудования и помещений в сельском хозяйстве.

Nansa HS 90/NPF способствует очистке и обслуживанию промышленных и автомобильных деталей.
Nansa HS 90/NPF повышает эффективность очистки бетона и подъездных дорожек.

Nansa HS 90/NPF участвует в создании решений для мытья под давлением наружных поверхностей, включая сайдинг и террасы.
Nansa HS 90/NPF используется в рецептурах чистящих средств для бетона и каменной кладки для строительных проектов.
Nansa HS 90/NPF способствует повышению эффективности средств защиты от ржавчины, используемых в металлообработке и производстве.

Nansa HS 90/NPF помогает в производстве обезжиривающих средств для различных отраслей промышленности, включая автомобильную и аэрокосмическую.
Nansa HS 90/NPF используется в составе средств для удаления клеев и герметиков для промышленного применения.

Nansa HS 90/NPF участвует в создании специальных чистящих средств для удаления граффити и краски.
Универсальность Nansa HS 90/NPF распространяется на широкий спектр применений по очистке и техническому обслуживанию, что делает его ценным компонентом в разработке эффективных и действенных решений для очистки жилых, коммерческих и промышленных помещений.



ОПИСАНИЕ


Nansa HS 90/NPF представляет собой порошок алкилбензолсульфоната натрия.
Nansa HS 90/NPF преимущественно состоит из молекул алкилата с прямой цепью.
Nansa HS 90/NPF не содержит в своем составе фосфатов и магния.

Nansa HS 90/NPF классифицируется как высокоактивное анионное поверхностно-активное вещество.
Его основные функции включают смачивание, моющее действие и эмульгирование.

Nansa HS 90/NPF — универсальный ингредиент, используемый в различных рецептурах чистящих и моющих средств.
Смачивающие свойства Nansa HS 90/NPF обеспечивают тщательное и эффективное покрытие поверхности.

Nansa HS 90/NPF особенно известен своими сильными моющими свойств��ми, что делает его очень эффективным при удалении грязи, пятен и жира.
Его эмульгирующие способности позволяют эффективно смешивать масла с растворами на водной основе.
Nansa HS 90/NPF находит применение в широком спектре продуктов, включая стиральные порошки.

Nansa HS 90/NPF обычно используется в рецептурах моющих средств для стирки для улучшения очищающих свойств.
Очистители поверхностей выигрывают от способности продукта обеспечивать эффективную очистку и удаление пятен.
Nansa HS 90/NPF используется при производстве гигиенических блоков различного назначения.

Физическая форма химического вещества в виде порошка позволяет напрямую включать его в рецептуры продуктов.
Его совместимость с различными форматами продуктов, включая порошки и прессованные таблетки, делает его универсальным для производителей.

Примечательно, что Nansa HS 90/NPF не содержит фосфатов, что делает его пригодным для составов, в которых фосфат ограничен или нежелателен.
Аналогичным образом, Nansa HS 90/NPF не содержит магния, что может быть преимуществом в некоторых случаях.
Nansa HS 90/NPF способствует созданию высококачественных чистящих средств.
Его очищающая способность необходима для эффективного удаления сложных пятен и остатков.

Производители ценят его простоту включения в свои чистящие составы.

Nansa HS 90/NPF известен тем, что улучшает качество очистки для потребителей.
Его анионная природа позволяет ему эффективно работать в растворах на водной основе.

Nansa HS 90/NPF можно использовать как в бытовых, так и в промышленных чистящих средствах.
Его универсальность и эффективность делают его ценным ингредиентом в индустрии моющих и чистящих средств.
При использовании в соответствии с рекомендациями Nansa HS 90/NPF способствует созданию эффективных и высокоэффективных чистящих средств.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическое название: Nansa HS 90/NPF.
Химический состав: Порошок алкилбензолсульфоната натрия, преимущественно молекулы алкилата с прямой цепью, не содержит фосфатов и магния.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Позвольте человеку отдохнуть в удобном положении и согрейте его.
Если затруднение дыхания сохраняется или появляются признаки респираторного дистресса, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если дыхание остановилось, проведите искусственное дыхание, если оно обучено этому.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду.
Осторожно, но тщательно промойте пораженный участок кожи большим количеством воды и мягкого мыла.
При появлении раздражения, покраснения или сыпи на коже обратитесь за медицинской помощью.
Если химическое вещество находится в форме порошка, тщательно стряхните излишки порошка перед промывкой водой.


Зрительный контакт:

При попадании химического вещества в глаза немедленно промойте пораженные глаза теплой проточной водой в течение как минимум 15 минут.
Держите веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение глаз не исчезнет, или если возникнет дискомфорт.


Проглатывание:

При проглатывании Nansa HS 90/NPF не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским работником.
Прополоскать рот водой, если человек находится в сознании и может это сделать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.
Предоставить медицинскому персоналу подробную информацию о проглоченном веществе.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с Nansa HS 90/NPF используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Сюда могут входить защитные очки, перчатки, защитная одежда и, при необходимости, средства защиты органов дыхания.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
При необходимости используйте местную вытяжную вентиляцию или общеобменную вентиляцию.

Избегать контакта:
Избегайте попадания химического вещества на кожу и в глаза.
Будьте осторожны, чтобы предотвратить проглатывание или вдыхание.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с продуктом.

Меры предосторожности при обращении:
Обращайтесь осторожно, чтобы избежать разливов и брызг.
Соблюдайте правила безопасного обращения и сведите к минимуму образование пыли или аэрозолей при работе с порошкообразными формами.

Контейнеры для хранения:
Убедитесь, что контейнеры, используемые для транспортировки или хранения химикатов, чистые, сухие и совместимы с продуктом.
Используйте контейнеры из материалов, устойчивых к химическим реакциям.

Маркировка:
На всех контейнерах четко промаркируйте название продукта, информацию об опасности и соответствующие предупреждения о безопасности.

Температура хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Следуйте всем рекомендациям по хранению при определенной температуре, предоставленным производителем.

Зона хранения:
Храните Nansa HS 90/NPF в специально отведенном месте или шкафу вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, сильные основания и окислители.

Сегрегация:
Храните химическое вещество отдельно от продуктов питания, напитков и личных вещей, чтобы предотвратить загрязнение.


Хранилище:

Температура:
Храните химическое вещество в рекомендуемом температурном диапазоне, указанном в паспорте безопасности.
Избегайте резких колебаний температуры.

Влажность:
Поддерживайте надлежащий контроль влажности, чтобы предотвратить комкование или слеживание порошкообразных форм.

Вентиляция:
Убедитесь, что помещение для хранения хорошо проветривается, чтобы предотвратить накопление дыма и паров.

Уплотнение:
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить впитывание влаги и загрязнение.

Управление запасами:
Внедрите систему управления запасами в порядке очереди (FIFO), чтобы использовать старые запасы раньше новых.

Вторичная оболочка:
Используйте вторичные меры локализации, такие как поддоны для разливов или насыпи, чтобы локализовать любые потенциальные утечки или разливы.

Аварийного реагирования:
В зоне хранения должно быть всегда под рукой оборудование для контроля разливов, абсорбенты и материалы для ликвидации разливов.

Доступность:
Убедитесь, что место хранения легко доступно для осмотра и реагирования на чрезвычайные ситуации.


НАНСА ХС 90/С

Nansa HS 90/S – универсальное поверхностно-активное вещество на основе алкилбензолсульфоната натрия.
Nansa HS 90/S относится к категории анионных поверхностно-активных веществ, известных своими эффективными очищающими свойствами.
Nansa HS 90/S основан преимущественно на алкилате с прямой цепью, что способствует его стабильности и эффективности.

Номер CAS: 68411-30-3
Номер ЕС: 90194-45-9



ПРИЛОЖЕНИЯ


Nansa HS 90/S имеет множество различных применений:

Стиральные порошки:
Nansa HS 90/S — ключевой ингредиент стиральных порошков, обеспечивающий эффективное удаление пятен и загрязнений с одежды и тканей.

Очистители поверхностей:
Nansa HS 90/S обычно используется в средствах для очистки поверхностей в домах, офисах и промышленных помещениях, делая поверхности безупречными и свободными от загрязнений.

Гигиенические блоки:
Nansa HS 90/S участвует в разработке гигиенических блоков, используемых для очистки и дезинфекции ванных комнат и туалетов.

Кухонные чистящие средства:
Nansa HS 90/S содержится в кухонных чистящих средствах и помогает удалять жир, грязь и остатки пищи со столешниц, бытовой техники и посуды.

Чистящие средства для ванной комнаты:
Nansa HS 90/S помогает использовать средства для чистки ванных комнат, обеспечивая чистоту и гигиену туалетов, раковин и душевых кабин.

Чистящие средства для пола:
Nansa HS 90/S используется в средствах для мытья полов, эффективно удаляя грязь и пятна с различных типов напольных покрытий.

Очистители стекол:
Nansa HS 90/S повышает эффективность средств для мытья стекол, оставляя стеклянные поверхности без разводов и кристально чистыми.

Чистящие средства для ковров:
Nansa HS 90/S используется в составах для чистки ковров, помогая удалить стойкие пятна и запахи.

Автомобильные чистящие средства:
В автомобильной промышленности его используют в составе чистящих средств для транспортных средств, включая наружные и внутренние поверхности.

Промышленные обезжириватели:
Nansa HS 90/S играет решающую роль в промышленных обезжиривающих средствах, эффективно удаляя жир и масло с машин и оборудования.

Очистители металла:
Nansa HS 90/S способствует очистке металлов, обеспечивая удаление ржавчины, окалины и загрязнений с металлических поверхностей.

Сельскохозяйственное оборудование:
Nansa HS 90/S используется в чистящих средствах для сельскохозяйственного оборудования, обеспечивая долговечность и эффективность.

Полиграфическая промышленность:
Nansa HS 90/S входит в состав чистящих средств для полиграфической промышленности, помогая поддерживать качество печатных машин и оборудования.

Средства для снятия краски:
В составе средств для снятия краски он помогает удалять краску и покрытия с различных поверхностей.

Уборочные принадлежности:
Nansa HS 90/S является основным продуктом для уборки помещений, используемым при уборке коммерческих и институциональных помещений.

Чистящие средства для плавательных бассейнов:
Nansa HS 90/S можно найти в средствах для чистки бассейнов, благодаря чему вода в бассейне остается чистой и свободной от загрязнений.

Чистящие средства для мебели:
Nansa HS 90/S повышает эффективность средств для чистки мебели, сохраняя обивку и поверхности свежими и чистыми.

Ресторан и общественное питание:
Nansa HS 90/S способствует чистящим средствам, используемым в ресторанах и предприятиях общественного питания, обеспечивая гигиену и безопасность пищевых продуктов.

Медицинские учреждения:
Nansa HS 90/S используется в чистящих растворах для медицинских учреждений, включая больницы и клиники, для поддержания чистоты и дезинфекции.

Общественный транспорт:
Nansa HS 90/S используется в моющих средствах для автобусов, поездов и общественного транспорта, обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров.

Производство электроники:
В производстве электроники это химическое вещество может входить в состав чистящих растворов для печатных плат (PCB) и компонентов.

Техническое обслуживание объекта:
Nansa HS 90/S помогает поддерживать чистоту различных объектов: от офисов до заводов.

Уборка склада:
Nansa HS 90/S обеспечивает чистоту складов и складских помещений, обеспечивая безопасную и организованную среду.

Обслуживание садового оборудования:
В садоводстве он используется в чистящих растворах для ухода за садовым инвентарем.

Чистящие средства для спортивного инвентаря:
Nansa HS 90/S помогает очищать и дезинфицировать спортивное оборудование, обеспечивая безопасность и гигиену игроков.

Аэрокосмическая промышленность:
В аэрокосмической отрасли Nansa HS 90/S используется для очистки и обезжиривания компонентов и поверхностей самолетов для обеспечения безопасности и производительности.

Морская промышленность:
Nansa HS 90/S используется в морских чистящих средствах для удаления отложений солей, водорослей и загрязнений с поверхностей и оборудования лодок.

Нефти и газа:
Nansa HS 90/S помогает очищать и обслуживать оборудование в нефтегазовой промышленности, где чистота имеет решающее значение для безопасности и эффективности.

Электростанции:
Nansa HS 90/S используется при обслуживании электростанций для очистки и обезжиривания механизмов и компонентов, обеспечивая надежную работу.

Очистка электроники:
В электронной промышленности он помогает удалять остатки флюса и загрязнения с печатных плат и электронных компонентов.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования:
Nansa HS 90/S используется в чистящих растворах для систем HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) для улучшения качества воздуха в помещениях.

Строительное оборудование:
Nansa HS 90/S способствует очистке и обслуживанию строительных машин и оборудования, продлевая срок их службы.

Горнодобывающая индустрия:
Nansa HS 90/S помогает очищать горнодобывающее оборудование и сооружения, повышая безопасность и эффективность работы.

Автоматизированная индустрия:
Помимо очистки транспортных средств, он используется в автомобилестроении для очистки деталей и подготовки к покраске.

Текстильная промышленность:
Nansa HS 90/S содержится в составах для чистки текстиля, помогая в процессах окраски и отделки тканей.

Химическая индустрия:
Nansa HS 90/S используется для очистки и обслуживания оборудования на химических производствах.

Пластмассовая промышленность:
При переработке пластмасс он помогает очистить и подготовить формы и оборудование к производству.

Очистка воды:
Nansa HS 90/S может входить в состав составов для очистки воды для удаления примесей и загрязнений из источников воды.

Переработка пищевых продуктов:
Nansa HS 90/S используется в чистящих растворах для оборудования пищевой промышленности для соблюдения стандартов гигиены и безопасности.

Целлюлоза и бумага:
Nansa HS 90/S способствует очистке и обслуживанию оборудования в целлюлозно-бумажной промышленности, обеспечивая бесперебойное производство.

Фармацевтическая индустрия:
Nansa HS 90/S помогает очищать и дезинфицировать фармацевтическое производственное оборудование в соответствии со строгими стандартами качества.

Косметическая промышленность:
В производстве косметики его используют для очистки и подготовки тары и оборудования к розливу продукции.

Исследовательские лаборатории:
Nansa HS 90/S играет важную роль в поддержании чистоты в исследовательских лабораториях, включая очистку стеклянной посуды и оборудования.

Управление отходами:
Nansa HS 90/S используется в чистящих средствах для оборудования и сооружений по переработке отходов.

Противопожарное оборудование:
Nansa HS 90/S помогает очищать и обслуживать противопожарное снаряжение и оборудование.

Сохранение произведений искусства:
При реставрации и консервации произведений искусства он помогает очищать и восстанавливать произведения искусства и артефакты.

Фотография:
Nansa HS 90/S используется в фотолабораториях для очистки и обработки фотоматериалов.

Образовательные учреждения:
Nansa HS 90/S способствует поддержанию чистоты в образовательных учреждениях, включая классы и лаборатории.

Больницы и клиники:
Nansa HS 90/S используется в медицинских учреждениях для очистки и дезинфекции медицинского оборудования.

Отели и гостиничный бизнес:
В индустрии гостеприимства он используется в средствах для уборки номеров, общественных мест и прачечных, обеспечивая гостям приятное пребывание.



ОПИСАНИЕ


Nansa HS 90/S – универсальное поверхностно-активное вещество на основе алкилбензолсульфоната натрия.
Nansa HS 90/S относится к категории анионных поверхностно-активных веществ, известных своими эффективными очищающими свойствами.
Nansa HS 90/S основан преимущественно на алкилате с прямой цепью, что способствует его стабильности и эффективности.

Nansa HS 90/S известен своей высокой активностью, что делает его эффективным в различных областях применения.
Являясь поверхностно-активным веществом, Nansa HS 90/S снижает поверхностное натяжение жидкостей, позволяя им более эффективно взаимодействовать с другими веществами.

Nansa HS 90/S действует как эффективный смачивающий агент, гарантируя, что жидкости могут легко растекаться и проникать в поверхность.
Nansa HS 90/S обладает сильными моющими свойствами, что делает его очень эффективным при удалении грязи, жира и пятен.

Nansa HS 90/S способствует эмульгированию, способствуя диспергированию одной жидкости в другой, что имеет решающее значение в различных рецептурах.
Его моющие и смачивающие свойства способствуют отличным очищающим свойствам.
Nansa HS 90/S – ценный ингредиент стиральных порошков, обеспечивающий тщательную очистку и удаление пятен с тканей.

Nansa HS 90/S повышает очищающую способность средств для очистки поверхностей, облегчая удаление грязи и копоти с различных поверхностей.
Nansa HS 90/S обычно используется при изготовлении гигиенических блоков, обеспечивая чистоту и дезинфекцию.

Физическая форма этого поверхностно-активного вещества позволяет его напрямую добавлять в порошкообразные чистящие средства.
Nansa HS 90/S можно использовать при производстве прессованных чистящих таблеток, что обеспечивает удобство и простоту использования.
Nansa HS 90/S играет решающую роль в создании прочных чистящих блоков, предназначенных для широкого спектра применений.

Nansa HS 90/S имеет номер CAS 68411-30-3, уникальный идентификатор химических соединений.
Nansa HS 90/S имеет номер ЕС 90194-45-9, что облегчает его классификацию и упоминание в нормативных документах.
Nansa HS 90/S часто используется в бытовой химии, обеспечивая чистоту и гигиену в доме.
Nansa HS 90/S находит применение в промышленной очистке и обслуживании, эффективно удаляя остатки и загрязнения.

Производители часто включают Nansa HS 90/S в рецептуры, разработанные с учетом экологической устойчивости.
Nansa HS 90/S может обладать биоразлагаемыми свойствами, что может быть полезно для экологически чистой продукции.

Его присутствие в чистящих составах способствует созданию удобных в использовании продуктов, дающих эффективные результаты.
Nansa HS 90/S сохраняет стабильность в различных условиях, обеспечивая стабильную производительность с течением времени.
При обращении и использовании в соответствии с рекомендациями он соответствует стандартам безопасности при составлении и использовании.
Универсальность делает его ценным компонентом широкого спектра чистящих и гигиенических средств, повышая их эффективность.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химический состав: Nansa HS 90/S состоит из алкилбензолсульфоната натрия, в основе которого лежит главным образом структура алкилата с прямой цепью.
Анионное поверхностно-активное вещество: относится к категории анионных поверхностно-активных веществ, известных своей способностью снижать поверхностное натяжение жидкостей.
Высокая активность: Nansa HS 90/S известен своей высокой активностью, что указывает на его эффективность и эффективность в различных применениях.
Снижение поверхностного натяжения: как поверхностно-активное вещество снижает поверхностное натяжение жидкостей, способствуя их взаимодействию с другими веществами.
Смачивающий агент: это химическое вещество действует как эффективный смачивающий агент, позволяя жидкостям легко распространяться и проникать через поверхности.
Моющие свойства: Nansa HS 90/S обладает сильными моющими свойствами, что делает его очень эффективным при удалении грязи, жира и пятен.
Способность к эмульгированию: способствует эмульгированию, способствуя диспергированию одной жидкости в другой, что является жизненно важным процессом во многих составах.
Эффективность очистки: Моющие и смачивающие свойства Nansa HS 90/S способствуют ее превосходной эффективности очистки.
Диапазон pH: Nansa HS 90/S часто совместим с широким диапазоном pH, что обеспечивает универсальность рецептуры.
Стабильность: Химическое вещество сохраняет стабильность в различных условиях, обеспечивая стабильную работу.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании вынесите пострадавшего в хорошо проветриваемое помещение со свежим воздухом.
Если у человека затруднено дыхание, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
В случае серьезного ингаляционного воздействия проведите искусственное дыхание, если у человека перестало дышать, но есть пульс.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Тщательно промойте пораженную кожу водой с мылом в течение не менее 15 минут, убедившись, что все следы химического вещества удалены.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение кожи, покраснение или другие побочные реакции сохраняются.


Зрительный контакт:

При попадании химического вещества в глаза немедленно промойте пораженные глаза слегка проточной теплой водой в течение как минимум 15 минут.
Во время промывания держите пораженный глаз открытым, чтобы обеспечить его тщательную промывку.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или проконсультируйтесь с окулистом, если раздражение, боль или нарушения зрения продолжаются.


Проглатывание:

При проглатывании не вызывать рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Тщательно прополощите рот водой в случае случайного проглатывания химического вещества.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр за советом.


Общая первая помощь:

Если у человека проявляются признаки воздействия химического вещества, такие как головокружение, тошнота или расстройство дыхания, переместите его в безопасное место на свежий воздух.
Сохраняйте спокойствие пострадавшего и успокаивайте его во время ожидания медицинской помощи.
Окажите первую помощь в зависимости от конкретных наблюдаемых симптомов и состояний.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Защитная экипировка:
При работе с Nansa HS 90/S надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки или защитную маску, перчатки и защитную одежду, чтобы свести к минимуму риск попадания на кожу и в глаза.

Вентиляция:
Используйте продукт в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы предотвратить накопление паров или дыма.
Убедитесь, что установлены надлежащие системы вентиляции, например, при необходимости местная вытяжная вентиляция.

Избегайте вдыхания:
Избегайте вдыхания паров или тумана.
Если концентрации в воздухе превышают рекомендуемые пределы воздействия, используйте средства защиты органов дыхания в соответствии с применимыми нормами.

Предотвращение загрязнения:
Не допускайте загрязнения продукта и поддерживайте чистоту в рабочей зоне.
Используйте чистое оборудование и инструменты при обращении и транспортировке химиката.

Избегайте смешивания:
Избегайте смешивания Nansa HS 90/S с несовместимыми веществами или химикатами, если это не указано в конкретных рецептурах.
Информацию о совместимости см. в паспорте безопасности (SDS).

Реакция на разлив:
В случае разлива следуйте соответствующим процедурам контроля разлива, описанным в Паспорте безопасности.
Это может включать использование абсорбирующих материалов для локализации и очистки разливов.
Сообщайте о крупных разливах соответствующим органам.

Гигиена: после работы с химическим веществом тщательно вымойте руки и открытые участки кожи водой с мылом, чтобы удалить остатки.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с продуктом.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните Nansa HS 90/S в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла или возгорания.

Контроль температуры:
Поддерживайте температуру хранения в рекомендуемом диапазоне, указанном в паспорте безопасности продукта или на этикетке продукта.

Целостность контейнера:
Убедитесь, что контейнеры, используемые для хранения, плотно закрыты и находятся в хорошем состоянии, чтобы предотвратить утечки или разливы.

Несовместимые материалы:
Храните химическое вещество вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, сильные основания и окислители, чтобы предотвратить реакции или загрязнение.

Маркировка:
Четко маркируйте контейнеры с указанием названия продукта, информации об опасности и мер предосторожности при обращении.
Держите всю информацию на маркировке видимой и разборчивой.

Доступность:
Храните химическое вещество в легкодоступном месте, вдали от постороннего персонала, особенно детей и домашних животных.

Разделение:
Если в одном помещении хранится несколько химикатов, разделите их в соответствии с рекомендациями по совместимости, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение или опасные реакции.

Пожарная безопасность:
Примите меры предосторожности для предотвращения источников возгорания в складских помещениях и обеспечьте соблюдение местных правил пожарной безопасности.

Безопасность:
При необходимости примите меры безопасности для защиты химического вещества от кражи, вандализма или несанкционированного доступа.



СИНОНИМЫ


Алкилбензолсульфонат натрия.
Высокоактивный алкилбензолсульфонат натрия.
Алкилбензолсульфонат натрия.
Додецилбензолсульфонат натрия.
Линейный алкилбензолсульфонат натрия.
Алкилбензолсульфонат с прямой цепью.
Натрий ЛАС (линейный алкилбензолсульфонат).
АБС натрия (алкилбензолсульфонат).
Анионное поверхностно-активное вещество с неразветвленным алкилатом.
НАНСА ХС 90/С

ОПИСАНИЕ:

NANSA HS 90/S представляет собой высокоактивный алкилбензолсульфонат натрия на основе преимущественно алкилата с прямой цепью.
NANSA HS 90 / S — высокоактивное анионное поверхностно-активное вещество, особенно подходящее для обеспечения смачивания, моющего действия и эмульгирования в широком спектре применений, включая стиральные порошки, средства для очистки поверхностей и гигиенические блоки.
Физическая форма позволяет прямое включение в порошки, прессованные таблетки и блоки.



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ NANSA HS 90/S :
Меры первой помощи:
Описание мер перво�� помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйти из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Проконсультируйтесь с врачом.
При попадании на кожу:
Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.

При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
Продолжайте промывать глаза во время транспортировки в больницу.

При проглатывании:
Не вызывает рвоту.
Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры по случайному выбросу:
Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.
Эвакуируйте персонал в безопасные зоны.

Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Впитать инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

Обращение и хранение:
Меры предосторожности для безопасного обращения:
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Класс хранения (TRGS 510): 8A: Горючие, коррозионно-опасные материалы

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с ПДК на рабочем месте.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие технические средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Средства индивидуальной защиты:
Защита глаз/лица:
Плотно прилегающие защитные очки.
Маска для лица (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Перчатки должны быть проверены перед использованием.
Используйте подходящую перчатку
метод удаления (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать контакта с кожей с этим продуктом.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с применимыми законами и передовой лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Заставка контакта
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует рассматривать как предложение одобрения для какого-либо конкретного сценария использования.

Защита тела:
Полный костюм, защищающий от химических веществ. Тип средств защиты необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевым комбинированным (США) или респираторным картриджем типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва технических средств контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте полнолицевой респиратор с подачей воздуха.
Используйте респираторы и компоненты, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия окружающей среды
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

Стабильность и химическая активность:
Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
Несовместимые материалы:
Сильные окислители:
Опасные продукты разложения:
Опасные продукты разложения, образующиеся в условиях пожара.
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород.

Утилизация отходов:
Методы обработки отходов:
Продукт:
Предложите излишки и неперерабатываемые решения лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы утилизировать этот материал.
Загрязненная упаковка:
Утилизировать как неиспользованный продукт

НАТРИЕВАЯ КАМЕДЬ НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь, часто называемая целлюлозной камедью, представляет собой модифицированное производное целлюлозы, используемое в различных отраслях промышленности, включая пищевую, фармацевтическую и косметическую.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь получают из целлюлозы, которая является природным полимером, содержащимся в клеточных стенках растений.
Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия - это специальный сорт, предназначенный для максимального удержания воды в хлебобулочных изделиях и других областях.

Номер CAS: 9085-26-1
Номер EINECS: 618-378-6

КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА НАТРИЯ, 9004-32-4, натрий; 2,3,4,5,6-пентагидроксигексаналь; ацетат, карбоксиметилцеллюлоза натрия (USP), карбоксиметилцеллюлоза, карбоксиметиловый эфир, порошок CMC, целлювиск (TN), кармеллоза натрия (JP17), CHEMBL242021, C.M.C. (TN), CHEBI: 31357, E466, карбоксиметилцеллюлоза натрия (MW 250000)
Д01544.

Камедь из карбоксиметилцеллюлозы натрия также используется в различных других отраслях промышленности, включая фармацевтику, косметику и средства личной гигиены.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы хорошо растворима в воде, образуя прозрачный раствор при смешивании с водой.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь получают путем химической модификации целлюлозы путем введения карбоксиметиловых групп.

Такая модификация повышает его растворимость в воде и придает определенные функциональные свойства.
Одной из примечательных особенностей камеди карбоксиметилцеллюлозы натрия является ее способность растворяться в воде.
Это свойство делает его полезным в различных областях, где требуются растворы или суспензии на водной основе.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия обычно используется в качестве загустителя в различных продуктах, включая пищевые продукты, такие как соусы, заправки и молочные продукты.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы также является природным полимерным производным, которое может использоваться в моющих, пищевых и текстильных средствах.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы представляет собой водорастворимый полимер.

В виде раствора в воде камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия обладает тиксотропными свойствами.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь полезна для удержания компонентов пиротехнических композиций в водянистой суспензии (например, при изготовлении черной спички).
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь также является особенно эффективным связующим веществом, которое можно использовать в небольших количествах в композициях, где связующее вещество может взаимодействовать с желаемым эффектом (например, в стробоскопических композициях).

Однако содержание карбоксиметилцеллюлозы натрия явно исключает ее использование в большинстве цветовых композиций.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь производится из целлюлозы с помощью различных процессов, которые заменяют некоторые атомы гидрогена в гидроксильных группах молекулы целлюлозы кислым карбоксиметилом [-CH2CO. OH] группы, которые нейтрализуются с образованием соответствующей натриевой соли.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия в чистом виде белая; Материал промышленного класса может быть серовато-белым или кремовым гранулами или порошком.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия не вызывает опасений по токсичности для водных организмов.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется благодаря своим загущающим и набухающим свойствам в широком спектре сложных продуктов для фармацевтической, пищевой, бытовой и личной гигиены, а также в бумажной, водоочистной и минеральной промышленности.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы клейкая, при комнатной температуре это нетоксичный безвкусный белый порошок хлопьевидений, он стабилен и растворим в воде, водный раствор представляет собой нейтральную или щелочную прозрачную вязкую жидкость, он растворим в других водорастворимых камедях и смолах, он нерастворим в органических растворителях, таких как этанол.

Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь является замещенным продуктом целлюлозной карбоксиметильной группы.
По своей молекулярной массе или степени замещения натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь может быть полностью растворенным или нерастворимым полимером, последний может быть использован в качестве катиона слабой кислоты обменника для разделения нейтральных или основных белков.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы может образовывать высоковязкий коллоидный раствор с адгезивным, загущающим, текучим, эмульгирующим, формирующим, водным, защитным коллоидным, пленкообразующим, кислотным, солевым, суспензионным и другими характеристиками, и она физиологически безвредна, поэтому широко используется в пищевой, фармацевтической, косметической, масляной, бумажной, текстильной, строительной и других областях производства.

Это свойство делает его ценным в различных областях, где требуются растворы на водной основе или суспензии.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия помогает улучшить вязкость и текстуру этих продуктов.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы функционирует как стабилизатор в эмульсиях, предотвращая разделение масла и воды.

Это особенно важно в таких продуктах, как заправки для салатов и майонез.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь также способствует стабильности некоторых суспензий.

Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы может образовывать тонкие пленки, что делает ее полезной в покрытиях для кондитерских изделий и фармацевтических таблеток.
В пищевой и других отраслях промышленности камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в качестве связующего вещества, помогающего удерживать ингредиенты вместе и улучшать общую структуру продуктов.
Помимо своей роли в пищевой промышленности, камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в фармацевтике в качестве связующего вещества и разрыхлителя в таблетированных формах.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия также содержится в средствах личной гигиены, таких как зубная паста и косметика, благодаря своим загущающим и стабилизирующим свойствам.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы в целом признана регулирующими органами безопасной (GRAS) при использовании в определенных пределах.
Камедь из карбоксиметилцеллюлозы натрия проходит тщательное тестирование, чтобы убедиться, что она соответствует стандартам безопасности.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия имеет номер Е Е466 при использовании в качестве пищевой добавки в Европейском Союзе.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь представляет собой компоненты, состоящие из полисахарида, состоящего из волокнистых тканей растений.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь представляет собой водно-диспергируемую натриевую соль карбоксиметилового эфира целлюлозы, образующую прозрачный коллоидный раствор.

Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь представляет собой гигроскопичный материал, обладающий способностью поглощать более 50% воды при высокой влажности.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь, также известная просто как целлюлозная камедь или карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ), представляет собой водорастворимый полимер, полученный из целлюлозы, которая является природным веществом, содержащимся в клеточных стенках растений.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия широко используется в пищевой промышленности в качестве загустителя, стабилизатора и текстурирующего агента.

Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь, или карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ), представляет собой порошкообразный суперабсорбент высокой чистоты, который обеспечивает повышенную стабильность при выпечке, увеличенный срок хранения, устойчивость к замораживанию/оттаиванию и связывание воды.
Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в широком спектре отраслей промышленности, включая пищевую, фармацевтическую и косметическую, для улучшения текстуры и консистенции продуктов.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в качестве стабилизатора и эмульгатора в пищевых продуктах для предотвращения разделения ингредиентов и увеличения срока годности некоторых составов.

В фармацевтической промышленности камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия обычно используется в качестве связующего вещества при производстве таблеток.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия помогает удерживать ингредиенты таблеток вместе во время сжатия.

Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы используется для суспендирования твердых частиц в жидких составах, предотвращая их оседание.
Это важно для таких продуктов, как краски, где требуется равномерное распределение пигментов.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь, или карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ), представляет собой порошкообразный суперабсорбент высокой чистоты, который обеспечивает повышенную стабильность при выпечке, увеличенный срок хранения, устойчивость к замораживанию/оттаиванию и связывание воды.

Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия - это специальный сорт, предназначенный для максимального удержания воды в хлебобулочных изделиях и других областях.
Помимо изменения поведения воды, гуммиля карбоксиметилцеллюлозы натрия полезна для суспендирования твердых частиц и изменения текучести и текстуры.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия представляет собой порошкообразный суперабсорбент высокой чистоты, который обеспечивает повышенную стабильность при выпечке, увеличенный срок хранения, устойчивость к замораживанию / оттаиванию и связывание воды.

Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия является биоразлагаемой, но не легко биоразлагаемой, и ожидается, что она не будет биоаккумулироваться.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы широко используется в качестве стабилизатора, эмульгатора и загустителя.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь раньше продавалась под названием Tylose, зарегистрированной торговой маркой SE Tylose.

Полусинтетический водорастворимый полимер, в котором группы CH 2 COOH замещены на звеньях глюкозы целлюлозной цепи через эфирную связь.
Поскольку реакция протекает в щелочной среде, продуктом является натриевая соль карбоновой кислоты R-O-CH 2 COONa.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в некоторых составах моющих средств из-за ее способности действовать как загуститель и повышать стабильность продукта.

Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы применяется в текстильной промышленности для калибровки и печати.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия улучшает адгезию волокон и помогает добиться однородных отпечатков.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия проявляет псевдопластичность, что означает, что ее вязкость снижается под напряжением сдвига.

Это свойство полезно для пищевых продуктов, где требуется легкая заливка или распределение, но продукт сохраняет густоту в состоянии покоя.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы стабильна в широком диапазоне pH, что делает ее пригодной для использования в кислотных и щелочных составах.
Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия совместима с множеством других пищевых и косметических ингредиентов, что делает ее универсальным выбором для составителей рецептур.

В некоторых пищевых составах камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия может использоваться в качестве заменителя жира, способствуя снижению калорийности.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в некоторых чистящих и моющих средствах из-за ее способности повышать вязкость жидких составов.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь представляет собой компоненты, состоящие из полисахарида, состоящего из волокнистых тканей растений.

Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь представляет собой водно-диспергируемую натриевую соль карбоксиметилового эфира целлюлозы, образующую прозрачный коллоидный раствор.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь представляет собой гигроскопичный материал, обладающий способностью поглощать более 50% воды при высокой влажности.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия может увеличить влажную вязкость свежего раствора и предотвратить расслоение.

Также важна задержка воды; так как это позволяет цементному материалу больше времени гидратироваться после нанесения раствора.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия представляет собой гигроскопический порошок белого или слегка желтоватого цвета, почти без запаха и вкуса, состоящий из очень мелких частиц, мелких гранул или тонких волокон.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь была получена из сельскохозяйственных отходов кукурузной шелухи и была оценена субхроническая пероральная токсичность у швейцарских мышей-альбиносов.

Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы представляет собой водорастворимый полимер, который можно использовать в качестве производного полиэлектролитной целлюлозы.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь относится к классу анионной линейно-структурированной целлюлозы.
Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия является биоразлагаемой, но не легко биоразлагаемой, и ожидается, что она не будет биоаккумулироваться.

При производстве мороженого и замороженных десертов камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия действует как стабилизатор, предотвращая образование кристаллов льда и улучшая общую текстуру.
Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в молочных продуктах, таких как йогурт и соусы на основе сливок, для обеспечения густоты и стабильности.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь для энологического применения получают исключительно из древесины путем обработки щелочью и монохлоруксусной кислотой или ее натриевой солью.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия ингибирует выпадение винного камня за счет «защитного коллоидного» эффекта.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь представляет собой водорастворимый полимер без цвета, запаха.
Присутствие камеди карбоксиметилцеллюлозы натрия в косметике помогает улучшить текстуру продукта, вязкость и общие эксплуатационные характеристики.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия обладает отличными водосвязывающими свойствами, способствуя улучшению увлажнения и удержания влаги в средствах по уходу за кожей и волосами.
Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия ценится за ее способность создавать гладкие и кремообразные составы, обеспечивая при этом стабильность и консистенцию.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия может улучшить вкус и ощущение во рту, уменьшить синерезис пищи, повысить качество и продлить срок годности.

Одной из основных функций камеди карбоксиметилцеллюлозы натрия является действие в качестве загустителя.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия добавляется в пищевые продукты для повышения вязкости, обеспечения желаемой текстуры и ощущения во рту.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется для стабилизации эмульсий и предотвращения разделения ингредиентов в некоторых пищевых составах.

Это особенно важно для таких продуктов, как заправки для салатов и соусы.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия обладает способностью удерживать воду, способствуя удержанию влаги в некоторых пищевых продуктах.
Это свойство полезно в таких областях, как хлебобулочные изделия.

Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы может улучшить текстуру пищевых продуктов, обеспечивая гладкое и постоянное ощущение во рту.
В напитках и жидких пищевых продуктах камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия помогает суспендировать твердые частицы, предотвращая оседание и поддерживая равномерное распределение.
Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в различных продуктах, включая мороженое, заправки для салатов, соусы и хлебобулочные изделия.

Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется для улучшения текстуры и качества таких продуктов, как хлеб, торты и пирожные.
В напитках, особенно во фруктовых соках и концентратах, камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия может действовать как загуститель и стабилизирующий агент, улучшая вкусовые ощущения и предотвращая оседание.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы стабильна в широком диапазоне уровней pH.

Это делает его пригодным для использования как в кислотных, так и в щелочных составах, расширяя его универсальность в различных пищевых и промышленных применениях.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия демонстрирует стабильность в диапазоне температур, что важно в тех случаях, когда продукты могут подвергаться различным условиям обработки, включая нагрев и охлаждение.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия часто используется в сочетании с другими гидроколлоидами (такими как ксантановая камедь или гуаровая камедь) для достижения синергетического эффекта.
Такая комбинация повышает общую производительность и функциональность в конкретных приложениях.
При растворении в воде камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия обычно образует прозрачные растворы.

Это важно в тех случаях, когда требуется прозрачный или полупрозрачный внешний вид.
Помимо использования в пищевой промышленности, натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в непищевых продуктах в качестве клея и связующего.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы используется в различных отраслях промышленности благодаря своей способности улучшать адгезию материалов.

В фармацевтической промышленности камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в пероральных составах, таких как таблетки, в качестве связующего и разрыхлителя.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь также может быть обнаружена в некоторых медицинских продуктах, включая раневые повязки.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в буровых растворах в нефтегазовой промышленности для обеспечения вязкости и контроля потери жидкости.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия помогает выводить буровой шлам на поверхность и поддерживать стабильность ствола скважины.
В строительной отрасли камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в определенных составах для улучшения удержания воды в строительных материалах, таких как строительный раствор и продукты на основе цемента.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы находит применение в текстильной промышленности в качестве загустителя и проклеивающего агента для текстиля.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия является биоразлагаемой, что является положительной экологической характеристикой.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь со временем распадается на более простые, нетоксичные соединения.
Значительное увеличение удержания воды может быть достигнуто путем добавления небольшого количества ГПМЦ в сухую смесь.
Когда содержание достигает определенного уровня, тенденция к увеличению задержки воды замедляется.

Использование камеди карбоксиметилцеллюлозы натрия:
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в качестве загустителя в соусах, заправках, подливках и молочных продуктах.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия действует как стабилизатор в эмульсиях, предотвращая расслоение в таких продуктах, как заправки для салатов и майонез.

Помогает удерживать твердые частицы в жидкостях, предотвращая оседание в таких продуктах, как фруктовые соки с мякотью.
Улучшает удержание влаги в хлебобулочных изделиях, предотвращая их высыхание.
Образует тонкие пленки в глазурях для кондитерских изделий.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия действует как связующее вещество в различных пищевых продуктах, улучшая структуру и связность.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в качестве связующего вещества в таблетированных формах.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия способствует распаду таблеток, облегчая высвобождение лекарств.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в зубной пасте, лосьонах и кремах из-за ее загущающих свойств.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь обеспечивает гладкую текстуру, предотвращает кристаллизацию в замороженных продуктах, стабилизирует эмульсии.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в качестве загустителя в соусах, заправках, подливках и молочных продуктах.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия является биоразлагаемой, что делает ее экологически чистой.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы является очень полезным ингредиентом в средствах личной гигиены и косметической промы��ленности.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в различных пищевых продуктах, включая заправки, мороженое, выпечку, пудинги и соусы.

Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы обладает хорошим загущающим, диспергирующим и эмульгирующим действием после растворения в воде.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы может поглощать масло вокруг частиц масла, обволакивать масло, делать масло взвешенным и диспергированным в воде и образовывать гидрофильную мембрану на поверхности мытых изделий, чтобы предотвратить прямой контакт масла с мытыми изделиями.

Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы используется в качестве загустителя в жидких моющих средствах для повышения их вязкости.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы используется в бумажной промышленности в качестве лакокрасочного агента для улучшения поверхностных свойств бумаги.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в качестве связующего при изготовлении свинцово-кислотных аккумуляторов.

Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в мыле и шампунях для контроля вязкости и улучшения текстуры.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия широко используется в технологии производства стиральных порошков для распылительной сушки, жидких стиральных и моющих средств.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь может обертывать масляные загрязнения, поглощая масляные частицы, заставляя масляные загрязнения суспендироваться и диспергироваться в воде, а также образовывать гидрофильную мембрану на поверхности мытых предметов, чтобы можно было предотвратить прямой контакт между маслом и мытыми предметами.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия также можно смешивать с ксантановой камедью, чтобы поддерживать стабильность системы жидких моющих средств, избегать расщепления жидкости и осаждения, а также улучшать качество и сорт конечной продукции.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь представляет собой водорастворимый полимер, полученный путем химической модификации натуральной целлюлозы.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы имеет широкий спектр применения в различных составах.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия часто входит в состав увлажняющих кремов, лосьонов и кремов из-за ее превосходных водосвязывающих свойств.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия помогает улучшить увлажнение, удерживая влагу на поверхности кожи, что приводит к повышению мягкости и эластичности кожи.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия обычно используется в качестве загустителя и стабилизатора в различных составах, таких как кремы, гели и жидкие основы.

Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы известна своими водопоглощающими свойствами.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия может поглощать и удерживать воду, что способствует ее эффективности в качестве загустителя и стабилизатора в различных областях применения.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия проявляет псевдопластичность, что означает, что ее вязкость снижается под напряжением сдвига.

Это свойство полезно для пищевых продуктов, где требуется легкая заливка или распределение, но продукт сохраняет густоту в состоянии покоя.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы стабильна в широком диапазоне pH, что делает ее пригодной для использования в кислотных и щелочных составах.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в качестве вспомогательного материала для различных катодов и анодов для микробных топливных элементов.

Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в тугоплавком волокне, формовочном соединении керамического производства.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется при бурении нефтяных скважин, разведке сгущает шлам, снижает потери воды, произносит качественную бумагу.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь может быть использована в качестве активных добавок к мылу и стиральному порошку, а также в других промышленных продуктах по диспергированию, эмульгированию, стабильности, суспензии, пленке, бумаге, полировке и тому подобное.

Качественный продукт может быть использован для производства зубной пасты, медицины, пищевой и других отраслей промышленности.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы устойчива к бактериальному разложению и обеспечивает продукт с однородной вязкостью.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в горнодобывающей промышленности для процессов флотации руды.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия действует как суспензионный агент в красках на водной основе, предотвращая оседание пигментов.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в качестве стабилизатора эмульсии в некоторых фотопленках и бумагах.
Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы используется в качестве связующего вещества при составлении огнезащитных покрытий.

Используется в качестве связующего вещества при производстве гранулированных кормов для животных.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в рецептуре жидкостей для гидроразрыва пласта в нефтепромысловой промышленности.
Применяется в качестве печатного загустителя в процессах текстильной печати.

Натриевая камедь карбоксиметилцеллюлозы используется в качестве противопиттингового агента в гальванических растворах.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия действует как стабилизатор в эмульсиях, предотвращая расслоение в таких продуктах, как заправки для салатов и майонез.
Помогает удерживать твердые частицы в жидкостях, предотвращая оседание в таких продуктах, как фруктовые соки с мякотью.

Улучшает удержание влаги в хлебобулочных изделиях, предотвращая их высыхание.
Образует тонкие пленки в глазурях для кондитерских изделий.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия действует как связующее вещество в различных пищевых продуктах, улучшая структуру и связность.

Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в качестве связующего вещества в таблетированных формах.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия способствует распаду таблеток, облегчая высвобождение лекарств.
Камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы натрия совместима с множеством других пищевых и косметических ингредиентов, что делает ее универсальным выбором для составителей рецептур.

Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в красках на водной основе для контроля вязкости и обеспечения правильного нанесения.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь, входящая в состав некоторых клеевых составов для обеспечения вязкости.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в буровых растворах для контроля вязкости и потери жидкости в нефтегазовой промышленности.

Исследуется для использования в некоторых раневых повязках и биомедицинских приложениях.
Применяется в качестве покрытия для семян для улучшения всхожести и защиты от болезнетворных микроорганизмов.
Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в обогащении полезных ископаемых из-за ее свойств в процессах пенной флотации.

Входит в состав некоторых освежителей воздуха для улучшения текстуры и стабильности продукта.
Добавляется в некоторые строительные материалы, такие как штукатурка, для улучшения удобоукладываемости и адгезии.
Натриевая карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в производстве искусственного снега благодаря своим водопоглощающим свойствам.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия используется в зубной пасте, лосьонах и кремах из-за ее загущающих свойств.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в буровых растворах для контроля вязкости и предотвращения водопотери.
Улучшает удержание воды в продуктах на основе цемента, таких как строительный раствор.

Камедь карбоксиметилцеллюлозы натрия действует как загуститель и проклеивающий агент при обработке текстиля.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в некоторых медицинских продуктах из-за ее адгезивных и гелеобразующих свойств.
Натрий-карбоксиметилцеллюлозная камедь используется в качестве клея и связующего вещества в различных непищевых продуктах.
Сохраняет стабильность во время циклов замораживания-оттаивания в замороженных десертах, таких как мороженое.

Профиль безопасности камеди карбоксиметилцеллюлозы натрия:
Прямой контакт с камедью или растворами карбоксиметилцеллюлозы натрия может вызвать раздражение глаз и кожи.
Прием внутрь небольших количеств карбоксиметилцеллюлозы натрия, используемой в пищевых продуктах, обычно считается безопасным.
Однако употребление больших количеств может вызвать желудочно-кишечный дискомфорт.

В случае значительного проглатывания камеди карбоксиметилцеллюлозы натрия рекомендуется обратиться за медицинской помощью.
При контакте с камедью карбоксиметилцеллюлозы натрия рекомендуется промыть пораженный участок большим количеством воды.
Если раздражение не проходит, рекомендуется обратиться за медицинской помощью.

Вдыхание карбоксиметилцеллюлозы натрия, пыли или аэрозолей во время производственных процессов может вызвать раздражение дыхательных путей.
В помещениях, где возможно вдыхание, рекомендуется обеспечить надлежащую вентиляцию и использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как маски.
Натриевая камедь на основе карбоксиметилцеллюлозы используется в пероральных, местных и некоторых парентеральных препаратах.
НАТРИЕВАЯ СОЛЬ 2-ГИДРОКСИЭТАНСУЛЬФОНОВОЙ КИСЛОТЫ (ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ)
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой бесцветную, сиропообразную, сильнокислую жидкость, которая может образовывать моющие средства с олеиновой кислотой.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) является органической солью и важным промежуточным продуктом для фармацевтических препаратов, косметики и повседневных химикатов.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой сероорганическое соединение.

Номер CAS: 1562-00-1
Молекулярная формула: C2H5NaO4S
Молекулярный вес: 148,11
Номер EINECS: 216-343-6

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) широко распространена среди видов животных и некоторых видов красных водорослей.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может использоваться в качестве анионного моющего средства и обладает антиосеточной активностью в отношении амфитрита Balanus.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (Sodium Isethionate) — это препарат, который используется для лечения метаболических нарушений, таких как цистинурия и гиперхлоремический метаболический ацидоз.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) также используется для лечения респираторных заболеваний и катаракты, связанных с водяным паром, а также для профилактики образования камней в почках.
Этот препарат получают методом электрохимической импедансной спектроскопии таурина в реакционном растворе с пятиокисью фосфора.
Было показано, что натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) увеличивает локомоторную активность у крыс за счет улучшения их биохимических свойств.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) связывается с рецептором ионов хлорида на АТФазе Na+/K+, вызывая ингибирование функции фермента.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C2H5NaO4S.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой натриевую соль изетионовой кислоты.

Химическая структура изетионовой кислоты включает гидроксильную группу (OH) и группу сульфоновой кислоты (SO3H).
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) обычно используется в косметических средствах и средствах личной гигиены, особенно в составе мыла и моющих средств.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) действует как поверхностно-активное вещество, что означает, что она помогает снизить поверхностное натяжение жидкостей и позволяет им легче распространяться.

В средствах по уходу за кожей натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может способствовать образованию стабильной пены и усиливать очищающие свойства продукта.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия), короткоцепочечный алкансульфонат, содержащий гидроксигруппу, представляет собой водорастворимую, сильнокислую жидкость, используемую в производстве мягких, биоразлагаемых и высокопенящихся анионных поверхностно-активных веществ, которые обеспечивают мягкое очищение и мягкое ощущение кожи.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) - это тривиальное название 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты, которая является исходным соединением изетионата натрия.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) получают реакцией окиси этилена с раствором бисульфита натрия.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой натриевую соль 2-гидроксиэтановой сульфоновой кислоты (изетионовая кислота), она используется в качестве гидрофильной головной группы в моющих активных поверхностно-активных веществах, известных как изетионаты (ацилоксиэтансульфонаты) из-за его сильной полярности и устойчивости к многовалентным ионам.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) изучается в качестве химического вещества с большим объемом производства в рамках программы «High Production Volume (HPV) Chemical Challenge Program» Министерства охраны окружающей среды США.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой сероорганическое соединение, содержащее алкилсульфоновую кислоту, расположенную от бета до гидроксигруппы.
Открытие натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) обычно приписывается Генриху Густаву Магнусу, который получил ее путем воздействия твердого триоксида серы на этанол в 1833 году.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой белое водорастворимое твердое вещество, используемое в производстве некоторых поверхностно-активных веществ и в промышленном производстве таурина.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) чаще всего доступна в виде натриевой соли (изетионат натрия).
Spectrum Chemical производит и распространяет тонкие химикаты с качеством, на которое можно рассчитывать, в том числе с номером CAS 1562-00-1, независимо от того, называете ли вы это натриевой солью изетионовой кислоты, натриевой солью 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты или изетионатом натрия, можно быть уверенным, что продукты из натриевой соли изетионовой кислоты, предлагаемые Spectrum, соответствуют или превосходят требования к сорту или спецификации для каждого отдельного продукта.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой сероорганическое соединение, содержащее короткоцепочечный алкансульфонат, связанный с гидроксильной группой.
Млекопитающие способны эндогенно синтезировать натриевую соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) через таурин посредством возможного процесса ферментативного дезаминирования.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может быть обнаружена как в плазме, так и в моче человека.
Было показано, что более высокие уровни натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионата натрия) в плазме крови защищают от диабета 2 типа.

Температура плавления: 191-194 °C (лит.)
Плотность: 1762,7 [при 20°C]
Температура хранения: Хранить при температуре не выше +30°C.
растворимость: H2O: 0,1 г/мл, прозрачный, бесцветный
форма: Мелкий порошок
цвет: Белый
рН: 7,0-11,0 (20 г/л, H2O, 20°C)
Растворимость в воде: РАСТВОРИМЫЙ
BRN: 3633992
Стабильность: Стабильная. Гигроскопический. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами.
LogP: -4,6 при 20°C
Ссылка на базу данных CAS: 1562-00-1(Ссылка на базу данных CAS)
Оценка еды от EWG: 1

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (Sodium Isethionate) для синтеза является высококачественным продуктом, широко используемым в различных отраслях промышленности.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия), известная своим превосходным качеством и превосходными эксплуатационными характеристиками, широко используется в производстве химикатов и фармацевтических препаратов благодаря своим исключительным свойствам и широкому спектру применения.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может обладать антистатическими свойствами, которые полезны в средствах по уходу за волосами.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) помогает уменьшить статическое электричество, делая волосы более послушными и менее склонными к пушению.
Некоторые поверхностно-активные вещества могут плохо работать в жесткой воде, но натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия), как правило, более совместима.
Это делает натриевую соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) подходящей для составов в районах с преобладанием жесткой воды.

Универсальность натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) распространяется на ее совместимость с различными типами составов, такими как жидкие очищающие средства, твердые батончики, шампуни и другие средства личной гигиены.
В дополнение к своим очищающим свойствам, натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может способствовать приятному ощущению кожи в косметических составах, улучшая общее сенсорное восприятие продукта.
По мере роста потребительского спроса на устойчивые и экологически чистые продукты в отрасли могут продолжаться усилия по изучению и разработке более устойчивых альтернатив или методов производства таких ингредиентов, как изетионат натрия.

Производство натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) включает реакцию окиси этилена с бисульфитом натрия.
Понимание производственного процесса имеет решающее значение для обеспечения качества и чистоты конечного ингредиента.
Текущие исследования в косметической промышленности и индустрии средств личной гигиены могут привести к изучению альтернативных ингредиентов с аналогичными или улучшенными свойствами по сравнению с натриевой солью 2-гидроксиэтанасульфоновой кислоты (изетионат натрия).

По мере того, как потребители становятся все более информированными об ингредиентах средств личной гигиены, может быть повышен акцент на предоставлении прозрачной информации о назначении и безопасности таких ингредиентов, как натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия).
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) способствует стабильности составов, предотвращая разделение фаз или изменение текстуры с течением времени, увеличивая общий срок хранения продукта.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) известна по названию Международной номенклатуры косметических ингредиентов (INCI), которая представляет собой стандартизированную систему наименования косметических ингредиентов во всем мире.

Разработчикам рецептур может потребоваться рассмотреть совместимость натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) с различными упаковочными материалами, чтобы обеспечить стабильность и целостность продукта во время хранения и использования.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой сероорганическое соединение, содержащее короткоцепочечный алкансульфонат, связанный с гидроксильной группой.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой водорастворимую жидкость, используемую в производстве мягких, биоразлагаемых и высокопенящихся анионных поверхностно-активных веществ.

Эти поверхностно-активные вещества обеспечивают мягкое очищение и мягкость кожи.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) образует бесцветную, сиропообразную и сильнокислую жидкость, которая может образовывать моющие средства с олеиновой кислотой.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) часто используется в промышленном производстве таурина.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) через таурин через возможный процесс ферментативного дезаминирования.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может быть обнаружена как в плазме, так и в моче человека.
Было показано, что более высокие уровни натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионата натрия) в плазме крови защищают от диабета 2 типа.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой сероорганическое соединение.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) широко распространена среди видов животных и некоторых видов красных водорослей.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может использоваться в качестве анионного моющего средства и обладает антиосеточной активностью в отношении амфитрита Balanus.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) обычно содержится в шампунях и средствах по уходу за волосами.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) помогает удалять жир и грязь с волос и кожи головы, способствуя общему очищающему эффекту продукта.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) часто используется в рецептуре синдитетных батончиков, которые представляют собой синтетические моющие батончики.

Эти бруски считаются более мягкими, чем традиционные куски мыла, и популярны для очищения, не вызывая чрезмерной сухости.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) обычно считается биоразлагаемой.
Биоразлагаемость является важным фактором при разработке средств личной гигиены для минимизации воздействия на окружающую среду.

В некоторых составах в состав зубной пасты входит натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия).
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) обладает пенообразующими и очищающими свойствами, что может способствовать эффективности зубной пасты в удалении зубного налета и мусора с зубов.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может помочь отрегулировать и стабилизировать pH препарата.

Поддержание соответствующего уровня pH имеет решающее значение для стабильности и эффективности многих косметических средств и средств личной гигиены.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может регулироваться правилами и рекомендациями, установленными органами здравоохранения в разных странах.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) важна для производителей, чтобы гарантировать, что их составы соответствуют соответствующим нормам.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) коммерчески доступна и используется производителями косметических средств и средств личной гигиены по всему миру.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (Sodium Isethionate) является доступностью, что способствует ее широкому использованию в различных рецептурах.
Текущие исследования и разработки в косметической промышленности могут привести к открытию новых применений или составов, включающих натриевую соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия), а также к потенциальным улучшениям ее характеристик или воздействия на окружающую среду.

Использует:
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) представляет собой амфотерное моющее средство, используемое в моющем мыле.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) образует густую пену в дополнение к пене, создаваемой мылом.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) мягко воздействует на кожу и не сушит.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) одинаково хорошо работает как в мягкой, так и в жесткой воде.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) также является антистатическим агентом в шампунях.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) работает как амфотерное моющее средство, а также может использоваться в качестве промежуточного продукта при приготовлении поверхностно-активных веществ, полученных из сульфоалкильных эфиров жирных кислот (ацилоксиэтан сульфонат).

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) повышает стабильность состава, улучшает моющие свойства в жесткой воде и делает его гладким для кожи.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) используется в чистящих/моющих средствах, дезинфицирующих средствах, косметике, поверхностно-активных веществах, шампунях и пенных ваннах.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) используется в качестве основного сырья в производстве поверхностно-активных веществ типа Igepon, которые представляют собой этансульфированные моющие средства.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) используется в следующих продуктах: косметика и средства личной гигиены, регуляторы pH и продукты для очистки воды, полимеры и продукты для обработки текстиля и красители.
Выброс в окружающую среду натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может происходить при промышленном использовании: рецептуре смесей и рецептуре в материалах.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) используется в следующих продуктах: продукты для обработки металлических поверхностей, регуляторы pH и продукты для очистки воды, фармацевтические препараты, полимеры и продукты для обработки текстиля и красители.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (Sodium Isethionate) используется для изготовления: химикатов, текстиля, кожи или меха и металлов.
Выброс в окружающую среду натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может происходить при промышленном использовании: в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов) и в качестве технологической добавки.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) также может использоваться в качестве промежуточного продукта шампуня, пастообразного шампуня и моющего средства в химической промышленности.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) используется в качестве фармацевтического сырья, промежуточного продукта тонкой химии.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) является поверхностно-активным веществом, поэтому она часто используется в очищающих продуктах, таких как очищающие средства для лица, гели для душа и мыло для рук.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) помогает эмульгировать масла и удалять грязь с кожи.
Благодаря своим мягким очищающим свойствам изетионат натрия используется в средствах по уходу за волосами, в том числе в шампунях и кондиционерах.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) способствует образованию густой пены и помогает очищать волосы и кожу головы.

Батончики Syndet, сокращение от батончиков с синтетическим моющим средством, часто содержат изетионат натрия.
Эти бруски мягче, чем традиционные куски мыла, и популярны для использования в продуктах для чувствительной кожи.
В состав некоторых зубных паст может входить натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия), способствующая пенообразованию и очищающим свойствам.

Его антистатические свойства делают натриевую соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) подходящей для использования в средствах по уходу за волосами, предназначенных для снижения статического электричества, делая волосы более послушными.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может использоваться для регулировки и стабилизации pH составов.
Это важно для поддержания эффективности и стабильности различных косметических средств.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может выступать в качестве стабилизирующего агента в определенных составах, способствуя общей стабильности и сроку годности продукта.
Гидроксильная группа в натриевой соли 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может способствовать увлажняющим свойствам составов, что делает ее пригодной для использования в увлажняющих продуктах.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) совместима с широким спектром косметических ингредиентов, что делает ее универсальным компонентом в различных составах.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) часто используется в продуктах по уходу за детьми, таких как детские шампуни и гели для душа, чтобы обеспечить мягкое очищение нежной кожи.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может быть включена в очищающие средства для лица и отшелушивающие скрабы, чтобы помочь очистить лицо и удалить омертвевшие клетки кожи, способствуя более гладкому цвету лица.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) иногда используется в сочетании с другими поверхностно-активными веществами для достижения определенных эксплуатационных характеристик.

Этот синергетический эффект позволяет разработчикам рецептур адаптировать свойства конечного продукта.
В дополнение к очищающим средствам, натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может быть включена в кремы и лосьоны, чтобы способствовать их эмульгирующим свойствам и улучшать растекаемость продукта по коже.
В составах средств по уходу за волосами натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может действовать как регулятор pH, помогая поддерживать желаемый уровень pH для оптимальной работы продукта.
По мере увеличения потребительского спроса на бессульфатные продукты натриевая соль 2-гидроксиэтанасульфоновой кислоты (изетионат натрия) может быть частью составов, разработанных для того, чтобы не содержать сульфатов, но при этом обеспечивать эффективное очищение.

Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) обычно считается биоразлагаемой, что является важным фактором для разработчиков рецептур и потребителей, обеспокоенных воздействием косметических ингредиентов на окружающую среду.
В некоторых составах натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) может быть включена в дезинфицирующие средства для рук, чтобы способствовать очищающим свойствам продукта.
Продолжающиеся исследования в косметической промышленности могут привести к открытию новых применений или улучшенных составов, включающих натриевую соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия).

Производителям необходимо обеспечить, чтобы продукты, содержащие натриевую соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия), соответствовали соответствующим нормам и рекомендациям по безопасности, установленным органами здравоохранения в разных регионах.
По мере того, как предпочтения потребителей меняются, изетионат натрия может найти новое применение в ответ на такие тенденции, как натуральные и органические составы, продукты, не испытываемые на животных, и другие требования развивающихся рынков.

Профиль безопасности:
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) известна своей мягкостью, но, как и любой косметический ингредиент, она может вызвать раздражение у некоторых людей, особенно у тех, у кого чувствительная кожа.
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия) рекомендуется проводить патч-тесты перед широким использованием, особенно в продуктах, предназначенных для чувствительных зон, таких как лицо.
Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать попадания в глаза.

При контакте рекомендуется промыть большим количеством воды.
Раздражение глаз может быть проблемой для многих поверхностно-активных веществ, поэтому составы, содержащие изетионат натрия, должны быть проверены на безопасность для глаз.
В то время как натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия), как правило, хорошо переносится, у некоторых людей может быть аллергия или чувствительность к определенным ингредиентам.

Производители должны указывать все ингредиенты на этикетках продуктов, чтобы потребители могли идентифицировать и избегать продуктов, содержащих вещества, к которым они могут быть чувствительны.
Продукты, содержащие натриевую соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты (изетионат натрия), не предназначены для приема внутрь.
Проглатывание косметических продуктов может быть вредным, поэтому следует соблюдать меры предосторожности, чтобы хранить их в недоступном для детей месте.

Синонимы:
ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ
1562-00-1
Натриевая соль изетионовой кислоты
2-гидроксиэтансульфонат натрия
Натриевая соль 2-гидроксиэтансульфоновой кислоты
Гидроксиэтилсульфонат натрия
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, мононатриевая соль
Бета-гидроксиэтансульфонат натрия
2-гидроксиэтансульфоновая кислота, натриевая соль
DTXSID7027413
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль (1:1)
3Р36Дж71К17
1-гидрокси-2-этансульфонат натрия; 2-гидрокси-1-этансульфонат натрия; 2-гидроксиэтансульфонат натрия
2-гидроксиэтилсульфонат натрия
2-гидроксиэтансульфонат натрия
ХСБД 5838
НСК-124283
1-гидрокси-2-этансульфонат натрия
2-гидрокси-1-этансульфонат натрия
К2Н5НаО4С
ИНЭКС 216-343-6
MFCD00007534
НБК 124283
натрий; 2-гидроксиэтансульфонат
УНИИ-3Р36Дж71К17
Этансульфоновая кислота, 2-гидрокси-, натриевая соль
2-гидроксиэтансульфонат
КЭ 216-343-6
гидроксиэтилсульфонат натрия
Изетионовая кислота, натриевая соль
SCHEMBL125497
CHEMBL172191
DTXCID007413
ИЗЕТИОНАТ, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ
2-гидрокси-этансульфонат натрия
ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ [HSDB]
ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ [INCI]
LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Натриевая соль изетионовой кислоты, 98%
ХАЙ-И1173
2-гидроксиэтансульфоновая кислота; натрий
Tox21_200227
AKOS015912506
NCGC00257781-01
КАС-1562-00-1
2-ГИДРОКСИЭТАНСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА НАТРИЯ
КС-0017163
ФТ-0627314
Н0241
A809723
Дж-009283
Q1969744
Ф1905-7166