Химикаты для краски,сухих строительных смесей,пластики и каучуков

НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ
ОПИСАНИЕ:
Персульфат натрия — неорганическое соединение с формулой Na2S2O8.
Персульфат натрия представляет собой натриевую соль пероксидисерной кислоты, H2S2O8, окислителя.
Персульфат натрия представляет собой белое твердое вещество, растворяющееся в воде.

Номер КАС: 7775-27-1
Номер ЕС: 231-892-1
Линейная формула: Na2S2O8
Молекулярный вес: 238,10

Персульфат натрия практически негигроскопичен и имеет хороший срок хранения.
Персульфат натрия выглядит как белое кристаллическое вещество.
Персульфат натрия очень раздражает кожу и глаза.

Персульфат натрия Может быть токсичным при впитывании через кожу.
Персульфат натрия используется как отбеливатель.

Персульфат натрия является умеренно растворимым в воде и кислоте источником натрия для использования, совместимого с сульфатами.
Сульфатные соединения представляют собой соли или сложные эфиры серной кислоты, образованные замещением одного или обоих атомов водорода металлом.

Большинство соединений сульфатов металлов легко растворяются в воде для таких целей, как очистка воды, в отличие от фторидов и оксидов, которые, как правило, нерастворимы.
Металлоорганические формы растворимы в органических растворах, а иногда и в водных, и в органических растворах.

Ионы металлов также могут быть диспергированы с использованием взвешенных или покрытых наночастиц и осаждены с использованием мишеней для распыления и материалов для испарения для таких применений, как солнечные элементы и топливные элементы.
Персульфат натрия обычно сразу же доступен в большинстве объемов.
Можно рассматривать формы высокой чистоты, субмикронные и нанопорошки.

Персульфат натрия представляет собой белое кристаллическое вещество.
Персульфат натрия очень раздражает кожу и глаза.
Персульфат натрия Может быть токсичным при впитывании через кожу.
Персульфат натрия используется в качестве отбеливателя.

Механизмы окисления персульфатом эффективны при разложении многих летучих окисляющих химических веществ (ЛОС), включая хлорированные этены (ХЭ), БТЭК и трихлорэтаны.
Персульфат натрия используется в качестве промотора реакций полимеризации.
Персульфат натрия также использовался в качестве химического окислителя для обработки лабораторных шламовых реакторов от накопления поверхностно-активных веществ.

ПРОИЗВОДСТВО ПЕРСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
Соль получают электролитическим окислением гидросульфата натрия:
2NaHSO4 ⟶ Na2S2O8+H2
Окисление проводят на платиновом аноде.
Таким образом, в 2005 году было произведено около 165 000 тонн.

Стандартный окислительно-восстановительный потенциал персульфата натрия в гидросульфат составляет 2,1 В, что выше, чем у пероксида водорода (1,8 В), но ниже, чем у озона (2,2 В).
Образовавшийся in situ сульфатный радикал имеет стандартный электродный потенциал 2,7 В.

Однако использование платиновых анодов для получения солей имеет несколько недостатков; производственный процесс неэффективен из-за выделения кислорода, и продукт может содержать примеси, возникающие в результате коррозии платины (в основном из-за чрезвычайно окислительной природы сульфатного радикала).
Таким образом, легированные бором алмазные электроды были предложены в качестве альтернативы обычным платиновым электродам .

СОСТАВ ПЕРСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
Согласно данным рентгеновской кристаллографии, соли натрия и калия в твердом состоянии имеют очень похожую структуру.
В натриевой соли расстояние ОО составляет 1,476 Å.
Сульфатные группы имеют тетраэдрическую форму с тремя короткими расстояниями SO около 1,44 и одной длинной связью SO около 1,64 Å.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
Персульфат натрия в основном используется в качестве радикального инициатора для реакций эмульсионной полимеризации полимеров на основе стирола, таких как акрилонитрилбутадиенстирол.
Также применим для ускоренного отверждения клеев с низким содержанием формальдегида.

ДРУГИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
Персульфат натрия представляет собой отбеливатель, как самостоятельный (особенно в косметике для волос), так и в качестве моющего компонента.
Персульфат натрия заменяет персульфат аммония в травильных смесях для цинка и печатных плат, используется для травления меди и некоторых других металлов.

Персульфат натрия также используется в качестве кондиционера для почвы и для восстановления почвы и грунтовых вод, а также в производстве красителей, модификации крахмала, активатора отбеливателя, расшлихтовщика для окислительной расшлихтовки и т. д.

Органическая химия:
Персульфат натрия является специализированным окислителем в химии, обычно в реакциях окисления персульфата Эльбса и реакциях окисления Бойленда-Симса.
Персульфат натрия также используется в радикальных реакциях; например, в синтезе диапоцинина из апоцинина, где радикальным инициатором является сульфат железа (II).


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
Персульфат натрия является инициатором эмульсионной или растворной полимеризации акриловых мономеров, винилацетата, винилхлорида и т. д., а также эмульсионной сополимеризации стирола, акрилонитрила, бутадиена и т. д.
Персульфат натрия является окислителем, используемым при очистке и травлении металлических поверхностей, ускоренном отверждении клеев с низким содержанием формальдегида и модификации крахмала, производстве связующих и материалов для покрытий.

Персульфат натрия является расшлихтовщиком и активатором отбеливания.
Персульфат натрия является важным компонентом обесцвечивающих составов косметики для волос.
Персульфат натрия используется в химическом синтезе.

Персульфат натрия, также известный как пероксидисульфат натрия, представляет собой белые кристаллы или кристаллический порошок без запаха и вкуса.
Формула Na2S2O8, относительная молекулярная масса 238,13.
Постепенное разложение при комнатной температуре, нагревании или быстрое разложение в этаноле, разложение с выделением кислорода и образованием пиросульфата натрия.

Влага и ионы платиновой черни, серебра, свинца, железа, меди, магния, никеля, марганца и других металлов или их сплавов могут способствовать разложению. Персульфат натрия быстро разлагается и выделяет перекись водорода при высокой температуре (около 200 ℃ ) .
Персульфат натрия растворим в воде (70,4 при 20 ℃ ).

Персульфат натрия обладает сильным окислительным действием.
Возникает сильное раздражение кожи, длительный контакт с кожей может вызвать аллергию, на это следует обратить внимание при эксплуатации. Пероральная ЛД50 для крыс составляет 895 мг/кг.
Персульфат натрия следует хранить в закрытом виде.
Нагрейте раствор персульфата аммония и гидроксида натрия или карбоната натрия, чтобы удалить углекислый газ и аммиак и получить персульфат натрия в лаборатории.

Сильные окислители :
При сильном окислении персульфат натрия можно использовать в качестве g-агента, который может окислять Cr3+, Mn2+ и так далее до соответствующего соединения с высокой степенью окисления, когда присутствует Ag+, что может способствовать реакции окисления.
Благодаря своим окислительным свойствам персульфат натрия можно использовать в качестве отбеливателя, средства для обработки поверхности металла, химических реагентов, фармацевтического сырья, ускорителя и инициатора аккумуляторной и эмульсионной полимеризации.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
Персульфат натрия используется в качестве отбеливателя как самостоятельно (особенно в косметике для волос), так и в качестве моющего компонента.
Персульфат натрия заменяет персульфат аммония в травильных смесях для цинка и печатных плат, используется для травления меди и некоторых других металлов.
Персульфат натрия является источником свободных радикалов, что делает его полезным в качестве инициатора, например, реакций эмульсионной полимеризации и для ускоренного отверждения клеев с низким содержанием формальдегида.

Персульфат натрия также используется в качестве кондиционера для почвы и в производстве красителей, модификации крахмала, активатора отбеливания, расшлихтовщика для окислительной расшлихтовки и т. д.
Для обработки отходов в фотоиндустрии, используемых в качестве агентов коррозии поверхности мягких металлов печатной платы и текстильных расшлихтовщиков, сернистых красителей, красителей.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЕРСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
1. Электролитическое окисление водного раствора сульфата аммония заключается в получении персульфата аммония, а затем в реакции метатезиса с гидроксидом натрия после удаления побочного продукта аммиака, а затем концентрирования при пониженном давлении, кристаллизации, сушки с получением натрия. сульфат.
(NH4) 2S2O8 + 2NaOH → Na2S2O8 + 2NH3 + 2H2O.
2. Дитионовую кислоту можно получить электролизом холодной серной кислоты, которая вступает в реакцию со щелочью с последующим получением сульфата натрия.
2HSO4--2e → H2S2O8
H2S2O8 + 2NaOH → Na2S2O8 + 2H2O.

ХРАНЕНИЕ ПЕРСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
Персульфат натрия является сильным окислителем и сильным раздражителем кожи, глаз и дыхательной системы.
Персульфат натрия практически негигроскопичен и обладает особенно хорошей способностью к длительному хранению.
Персульфат натрия прост и безопасен в обращении.
Персульфат натрия не горюч, но легко выделяет кислород и способствует горению других материалов.

Условия/вещества, с которыми следует избегать смешивания персульфатов: влага, тепло, пламя, источники воспламенения, удары, трение, восстановители, органические материалы, пероксид натрия, алюминий и порошкообразные металлы.

Персульфат натрия – отбеливатель и окислитель; промотор для реакций эмульсионной полимеризации.
Пероксидисульфат натрия используется в качестве радикального инициатора для реакций полимеризации эмульсии, таких как акрилонитрилбутадиенстирол, моющего компонента, кондиционера почвы и восстановления почвы.
Персульфат натрия также используется для отверждения формальдегидных клеев.

Персульфат натрия действует как отбеливатель и при производстве красителей.
Персульфат натрия находит применение в цинковых и печатных платах и считается заменой персульфата аммония в травильных смесях.

Кроме того, персульфат натрия используется при получении диапоцинина из апоцинина.
Персульфат натрия играет роль в превращении фенолов в пара-дифенолы в щелочном растворе и ариламинов в аминофенолы.
Персульфат натрия активно участвует в реакциях окисления персульфата Эльбса и реакции окисления Бойленда-Симса в качестве окислителя.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйти из опасной зоны:

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

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

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

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

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры по случайному выбросу:
Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

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

Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

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

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

Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Класс хранения (TRGS 510): 8A: Горючие, коррозионно-опасные материалы

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с ПДК на рабочем месте.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие инженерные средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

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

Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Перчатки должны быть проверены перед использованием.
Используйте подходящую перчатку
метод удаления (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать контакта с кожей с этим продуктом.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с применимыми законами и передовой лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Заставка контакта
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует рассматривать как предложение одобрения для какого-либо конкретного сценария использования.

Защита тела:
Полный костюм, защищающий от химических веществ. Тип средств защиты необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Там, где оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевые респираторы с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва средств технического контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте полнолицевой респиратор с подачей воздуха.
Используйте респираторы и компоненты, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия окружающей среды
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

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

Утилизация отходов:
Методы обработки отходов:
Продукт:
Предложите излишки и неперерабатываемые решения лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы утилизировать этот материал.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.

Реакции воздуха и воды:
Вода.
Медленно разлагается во влажном воздухе.

Профиль реактивности:
Персульфат натрия является сильным окислителем.
Реагирует со многими горючими материалами и восстановителями, часто достаточно энергично, чтобы вызвать пожар или взрыв [Handling Chemicals Safely 1980 p. 855].
Разлагается постепенно, при обычных условиях разложению способствуют влага и тепло [Merck]. Разлагается спиртом и ионами серебра.

Опасность:
При проглатывании сильно раздражает ткани.

Опасность для здоровья:
Вдыхание, проглатывание или контакт (кожа, глаза) с парами или веществом может привести к серьезным травмам, ожогам или смерти.
При пожаре могут выделяться раздражающие, коррозионные и/или токсичные газы.
Сток от противопожарной или разбавляющей воды может вызвать загрязнение.

Пожароопасность:
Эти вещества ускорят горение при попадании в огонь.
Некоторые из них могут разлагаться со взрывом при нагревании или попадании в огонь.
Может взорваться от тепла или загрязнения.

Некоторые из них взрывоопасно реагируют с углеводородами (топливом).
Может воспламенить горючие материалы (дерево, бумагу, масло, одежду и т. д.).
Контейнеры могут взорваться при нагревании. Слив может создать опасность пожара или взрыва.

Воспламеняемость и взрывоопасность:
Не воспламеняется

Профиль безопасности:
Отравление внутрибрюшинным и внутривенным путями.
Мощный окислитель; может вызвать пожары.
При нагревании до разложения выделяет токсичные па��ы SOx и Na2O.



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕРСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
Химическая формула Na2S2O8
Молярная масса 238,10 г/моль
Внешний вид Белый порошок
Плотность 2,601 г/см3[1]
Температура плавления 180 ° C (356 ° F, 453 K) разлагается
Растворимость в воде 55,6 г/100 мл (20 °C)
Молекулярная масса 238,11 г/моль
Количество доноров водородной связи 0
Количество акцепторов водородной связи 8
Вращающийся счетчик облигаций 1
Точная масса 237,88299787 г/моль
Масса моноизотопа 237,88299787 г/моль
Топологическая площадь полярной поверхности
150 Ų _
Число тяжелых атомов 12
Официальное обвинение 0
Сложность 206
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 3
Соединение канонизировано Да

Температура плавления 100 °С
Плотность 2,4 г/см3
давление пара 0 Па при 25 ℃
температура хранения Хранить при температуре от +15°C до +25°C.
растворимость в H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный
форма твердая
Удельный вес 2,4
цвет От белого до желтого
Запах Без запаха
Диапазон pH 2,5–4,0
РН 3,5-3,8 (100 г/л, H2O, 20 ℃ )
Растворимость в воде 550 г/л (20 ºC)
Мерк 14 8656
Пределы воздействия ACGIH: TWA 0,1 мг/м3
Стабильность Стабильность Нестабильность. Сильный окислитель. Контакт с горючим материалом может привести к пожару. Несовместим с горючими материалами, сильными восстановителями, сильными основаниями, спиртами, алюминием, магнием. Беречь от влаги.
ИнЧИКей CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L
LogP -1 при 20 ℃


ХАРАКТЕРИСТИКИ НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ:
Внешний вид Белый кристалл
Чистота (Na2S2O8) мин. % 99 (мас./мас.)
Активный кислород мин. 6,65% (масс./масс.)
Кислотность (в пересчете на H2SO4) макс. 0,10% (масс./масс.)
Железо (Fe) макс. 5 частей на миллион
Тяжелые металлы (в виде Pb) макс. 5 частей на миллион
Цвет от белого до желтого
Физическая форма Кристаллический порошок и/или кристаллы
Количество 500 г
Процентный диапазон анализа 98+%
Линейная формула Na2S2O8
Физер 01,1102; 03 267
Индекс Мерк 15, 8787
Формула Вес 238,09
Процент чистоты ≥98,0% (йодометрия)
Идентификационный тест





СИНОНИМЫ СЛОВА НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ:
пероксодисульфат натрия
персульфат натрия
персульфат натрия
7775-27-1
пероксидисульфат натрия
Пероксодисульфат натрия
Пероксидисерная кислота, динатриевая соль
динатрия; сульфонатооксисульфат
J49FYF16JE
DTXSID4029698
DTXCID009698
Пероксодисульфат динатрия
Пероксидисерная кислота (((HO)S(O)2)2O2), натриевая соль (1:2)
персульфат натрия
КАС-7775-27-1
Персульфат натрия
Персульфат натрия [французский]
Пероксидисульфат натрия
Пероксидисульфат динатрия
ИНЭКС 231-892-1
MFCD00003501
UN1505
УНИИ-J49FYF16JE
Пероксидисерная кислота (((HO)S(O)2)2O2), динатриевая соль
пероксидисульфат натрия
ОРИСТАР СП
Пероксидисульфат натрия
Na2S2O8
ЕС 231-892-1
НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ [MI]
НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ [INCI]
НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ [VANDF]
Токс21_201326
Токс21_303592
НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ (NA2S2O8)
АКОС025244086
NCGC00257410-01
NCGC00258878-01
Персульфат натрия [UN1505] [Окислитель]
динатрий [(сульфонатоперокси)сульфонил] оксиданид
FT-0698963
Q419438


НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ
Перхлорат натрия представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой NaClO4.
Перхлорат натрия представляет собой белое кристаллическое твердое вещество, хорошо растворимое в воде.
Перхлорат натрия является окислителем и может быть опасен при неправильном обращении.

Номер КАС: 7601-89-0
Номер ЕС: 231-511-9



ПРИЛОЖЕНИЯ


Перхлорат натрия используется в качестве окислителя в твердотопливных ракетных топливах.
Перхлорат натрия используется в производстве других перхлоратных солей.
Перхлорат натрия используется для получения хлорной кислоты.

Перхлорат натрия используется в производстве различных видов фейерверков и пиротехники.
Перхлорат натрия используется в качестве лабораторного реактива.

Перхлорат натрия используется в производстве надувных подушек безопасности.
Перхлорат натрия используется при лечении заболеваний щитовидной железы.

Перхлорат натрия используется в электролитическом производстве хлора и хлорной кислоты.
Перхлорат натрия используется в производстве взрывчатых веществ и средств взрывания.

Перхлорат натрия используется в качестве антиобледенителя для самолетов.
Перхлорат натрия используется в производстве эфиров перхлоровой кислоты.
Перхлорат натрия используется в производстве солей перхлората для использования в электрохимических приложениях.

Перхлорат натрия используется в производстве антипиренов.
Перхлорат натрия используется как окислитель в органическом синтезе.

Перхлорат натрия используется в качестве реагента в аналитической химии.
Перхлорат натрия используется в производстве ракетного топлива на основе перхлората.

Перхлорат натрия используется в производстве взрывчатых веществ на основе перхлората.
Перхлорат натрия используется при лечении гипертиреоза.
Перхлорат натрия используется при получении перхлоратных солей различных металлов.

Перхлорат натрия используется в производстве солей перхлората для использования в качестве ингибиторов коррозии.
Перхлорат натрия применяют при лечении тиреотоксикоза.

Перхлорат натрия используется в производстве топлива на основе перхлората для ракет и космических аппаратов.
Перхлорат натрия используется в качестве реагента в производстве акрилонитрила.

Перхлорат натрия используется в производстве гербицидов на основе перхлората.
Перхлорат натрия используется в производстве аккумуляторов на основе перхлората.


Перхлорат натрия имеет широкий спектр применения в различных областях.
Некоторые из его приложений:

В качестве окислителя в ракетном топливе
При производстве фейерверков и другой пиротехники
В качестве электролита в электрохимических процессах, таких как гальваника и электрохимическая обработка.
В производстве хлорной кислоты, которая используется в производстве других химических веществ.
В качестве аналитического реагента в химическом анализе
В производстве высокопроизводительных аккумуляторов
При лечении гипертиреоза, состояния, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов.
В качестве осушителя или осушителя в лабораторных условиях.
При производстве спичек и других пирофорных материалов
В качестве катализатора в некоторых химических реакциях
В производстве хлоратов и перхлоратов используются как гербициды и пестициды.
При производстве полупроводников и других электронных компонентов
В производстве взрывчатых веществ и средств взрывания
В качестве антипирена в пластмассах и других материалах
В производстве дубильных веществ для кожи
В производстве цветного стекла и керамики
В качестве промежуточного химического вещества в производстве других химических веществ
При очистке сточных вод и промышленных стоков
В качестве консерванта для дерева и других материалов
В производстве пигментов и красителей
В качестве стабилизатора при производстве некоторых полимеров и пластиков
При производстве хладагентов и других химикатов, используемых в системах кондиционирования воздуха и холодильных установках.
При очистке редкоземельных металлов
В производстве топливных элементов
В рецептуре буровых растворов для нефтегазовой промышленности.


Перхлорат натрия используется в качестве окислителя при производстве фейерверков.
Перхлорат натрия используется в производстве инициаторов подушек безопасности в автомобилях.

Перхлорат натрия используется в производстве других перхлоратных соединений, таких как перхлорат аммония.
Перхлорат натрия используется в качестве лабораторного реактива в аналитической химии.

Перхлорат натрия используется в качестве электролита в электрохимических элементах.
Перхлорат натрия используется в производстве взрывчатых веществ, например пиротехнических смесей.
Перхлорат натрия используется в качестве осушителя в органической химии.

Перхлорат натрия используется как компонент твердого ракетного топлива.
Перхлорат натрия используется в качестве отбеливателя в целлюлозно-бумажной промышленности.

Перхлорат натрия используется в производстве хлорной кислоты и других перхлоратных солей.
Перхлорат натрия используется в производстве металлических покрытий.

Перхлорат натрия используется в качестве компонента аккумуляторов с высокой плотностью энергии.
Перхлорат натрия используется в производстве гербицидов и пестицидов.
Перхлорат натрия используется в качестве лабораторного реагента при выделении и секвенировании ДНК.

Перхлорат натрия используется в производстве фармацевтических препаратов.
Перхлорат натрия используется при калибровке аналитических приборов.

Перхлорат натрия используется в качестве стабилизатора в некоторых типах взрывчатых веществ.
Перхлорат натрия используется в производстве ракетного топлива.

Перхлорат натрия используется в производстве эфиров перхлоровой кислоты, которые используются в качестве высокоэнергетического топлива.
Перхлорат натрия используется в качестве антипирена в текстиле и пластмассах.
Перхлорат натрия используется как реагент в синтезе органических соединений.

Перхлорат натрия используется в качестве чистящего средства в электронной промышленности.
Перхлорат натрия используется в производстве металлов высокой чистоты.

Перхлорат натрия используется в качестве соли в составе стоматологических продуктов.
Перхлорат натрия используется при приготовлении специализированных аналитических реагентов.

Перхлорат натрия используется в производстве хлорной кислоты, которая используется в производстве фармацевтических препаратов, красителей и других химических веществ.
Перхлорат натрия используется в качестве окислителя в твердом ракетном топливе, пиротехнических составах и инициаторах подушек безопасности.

Перхлорат натрия используется в качестве отбеливателя для текстиля и бумаги.
Перхлорат натрия используется в качестве электролита в некоторых типах аккумуляторов.

Перхлорат натрия используется как реагент в аналитической химии для определения калия, стронция и других металлов.
Перхлорат натрия используется в качестве компонента взрывчатых веществ и топлив в оборонной промышленности.
Перхлорат натрия используется в качестве протравы при окрашивании тканей.

Перхлорат натрия используется в производстве перхлоратных солей, таких как перхлорат аммония, который используется в ракетном топливе.
Перхлорат натрия используется в нефтегазовой промышленности для повышения нефтеотдачи.

Перхлорат натрия используется в качестве антиобледенителя для взлетно-посадочных полос и дорог самолетов.
Перхлорат натрия используется в производстве безопасных спичек.

Перхлорат натрия используется в качестве окислителя в производстве специальных химикатов.
Перхлорат натрия используется в производстве фейерверков и сигнальных ракет.
Перхлорат натрия используется при лечении гипертиреоза, состояния, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком много гормонов.

Перхлорат натрия используется в гальванической промышленности в качестве электролита.
Перхлорат натрия используется в качестве фиксатора цвета в текстильной промышленности.

Перхлорат натрия используется в производстве некоторых типов полупроводников и других электронных компонентов.
Перхлорат натрия используется в производстве гербицидов и фунгицидов.

Перхлорат натрия используется в качестве ингибитора коррозии в системах водяного охлаждения.
Перхлорат натрия используется в качестве катализатора в некоторых органических реакциях.
Перхлорат натрия используется в производстве безопасных взрывчатых веществ и пиротехнических составов.

Перхлорат натрия используется в качестве лабораторного реагента для различных химических реакций.
Перхлорат натрия используется в качестве антипирена в текстиле и пластмассах.

Перхлорат натрия используется в качестве топлива для высокопроизводительных моделей ракет.
Перхлорат натрия используется в производстве сложных эфиров перхлоровой кислоты, которые используются в качестве соединений с высокой плотностью энергии.



ОПИСАНИЕ


Перхлорат натрия представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой NaClO4.
Перхлорат натрия представляет собой белое кристаллическое твердое вещество, хорошо растворимое в воде.

Перхлорат натрия является окислителем и может быть опасен при неправильном обращении.
Перхлорат натрия имеет множество промышленных применений, а также используется в лабораторных условиях.


Некоторые из ключевых свойств и областей применения перхлората натрия включают:

Перхлорат натрия имеет молекулярную массу 122,44 г/моль и плотность 2,52 г/см³.
Перхлорат натрия хорошо растворим в воде с растворимостью 209 г/100 мл при 25°C.

Перхлорат натрия является сильным окислителем и может бурно реагировать с горючими материалами.
Перхлорат натрия также может вызвать раздражение кожи и глаз при контакте.

Перхлорат натрия используется в производстве взрывчатых веществ, в частности, надувных подушек безопасности для автомобилей.
Перхлорат натрия также используется в ракетном топливе и в производстве других химических веществ, таких как хлорная кислота.
В лабораторных условиях перхлорат натрия используется в качестве источника кислорода в химических реакциях и в качестве осушителя органических растворителей.

Перхлорат натрия также можно использовать в качестве гербицида для контроля роста сорняков.
В медицине перхлорат натрия использовался в качестве средства, блокирующего щитовидную железу, в случае ядерных аварий или радиационного облучения.

Перхлорат натрия часто хранят в прохладном сухом месте вдали от источников тепла и возгорания.
С перхлоратом натрия следует обращаться осторожно, при работе с ним необходимо носить защитное снаряжение.
Номер ЕС для перхлората натрия — 231-511-9, а номер CAS — 7601-89-0.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: NaClO4
Молекулярная масса: 122,44 г/моль
Внешний вид: белое кристаллическое твердое вещество
Запах: без запаха
Плотность: 2,52 г/см3
Температура плавления: 482 ° C (900 ° F, 755 K)
Температура кипения: разлагается
Растворимость в воде: 209 г/100 мл (20 °C)
Растворимость в этаноле: растворим
Растворимость в ацетоне: растворим
Растворимость в аммиаке: растворим
рН: 5,5-7,5 (1% раствор)
Давление паров: 0,001 мм рт.ст. при 25 °C
Температура вспышки: негорючий
Пределы взрываемости: 0,24-3,6%
Стабильность: стабилен в нормальных условиях
Реакционная способность: бурно реагирует с восстановителями, органическими материалами и металлами.
Опасная полимеризация не произойдет
Коррозионная активность: не вызывает коррозии
Окислительные свойства: сильный окислитель
Токсичность: низкая острая токсичность, но может вызывать раздражение дыхательных путей и глаз.
Воспламеняемость: негорючий
Температура самовоспламенения: не применимо
Идентификация опасности: может вызвать пожар и взрыв при контакте с горючими материалами.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


При вдыхании:

Немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если человек не дышит, сделайте искусственное дыхание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


При попадании на кожу:

Снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок водой с мылом не менее 15 минут.
При появлении раздражения или других симптомов обратитесь за медицинской помощью.


При попадании в глаза:

Промывать глаза водой не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


В случае приема внутрь:

Прополощите рот водой и дайте выпить большое количество воды, если человек в сознании.
Не вызывайте рвоту, если это не рекомендовано медицинским персоналом.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Важно немедленно обратиться за медицинской помощью, если значительное количество перхлората натрия было проглочено, вдыхается или вступает в контакт с кожей или глазами.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Держите контейнеры плотно закрытыми и запечатанными до тех пор, пока они не будут готовы к использованию.

Хранить вдали от источников тепла, воспламенения и горючих материалов.
Избегайте воздействия влаги или воды.

Не храните вместе с восстановителями, органическими материалами или легковоспламеняющимися жидкостями.
Не храните рядом с сильными кислотами или основаниями.

При обращении используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки, очки и защитную одежду.
Избегайте вдыхания или проглатывания химического вещества.
Соблюдайте надлежащую маркировку и маркировку контейнеров.

Используйте только в хорошо проветриваемом помещении.
Избегайте контакта с кожей и глазами.

Тщательно мойте руки после работы с химическим веществом.
Хранить отдельно от продуктов питания, напитков и фармацевтических препаратов.

Не используйте повре��денные или протекающие контейнеры.
Хранить в недоступном для детей и посторонних лиц месте.
Держите поблизости комплект для разлива и соответствующее противопожарное оборудование.

Соблюдайте все применимые местные, государственные и федеральные правила обращения с химическим веществом и его хранения.
Обеспечьте надлежащее заземление оборудования во время перемещения или обработки.

Используйте только искробезопасные инструменты и оборудование.
Не курите, не ешьте и не пейте в зоне хранения или обработки.

Храните в специальном, четко маркированном и безопасном месте вдали от других химических веществ.
Хранить вдали от источников ионизирующего излучения.

Не храните вблизи окислителей или горючих материалов.
Храните и обращайтесь в соответствии с Паспортом безопасности материала (MSDS) и другой информацией о безопасности, предоставленной поставщиком.



СИНОНИМЫ


Хлорная кислота, натриевая соль
Перхлорат соды
Гиперхлорат натрия
NaClO4
ООН 1502
НАТРИЯ ПИРИТИОН
Пиритион натрия в основном используется для противоплесневых и антибактериальных продуктов в области повседневных химикатов (шампунь и средства по уходу за волосами), архитектурных покрытий, клеев, герметиков, пестицидов, текстиля, изделий из кожи, жидкостей для обработки металлов и т. д.
Пиритион натрия также можно использовать в составе дезинфицирующих средств, моющих средств и медицинских противогрибковых дерматологических продуктов широкого спектра действия.
В то же время пиритион натрия также является эффективным фунгицидом и отличным дезинфицирующим средством для фруктовых деревьев, арахиса, пшеницы, овощей и других культур.

КАС: 3811-73-2
МФ: C5H6NNaOS
МВт: 151,16
ИНЭКС: 223-296-5

Производный продукт пиритиона натрия, пиритион цинка, также является широко используемым фунгицидом для повседневных химикатов.
По-видимому, существует в равновесии с формой -SH.
Образует хелаты с железом, марганцем, цинком и др.
Пиритион натрия действует как метящий агент во время мечения индием-111 тромбоцитов человека.
Пиритион натрия действует как биологически активный лиганд и образует комплексы палладия и платины, которые были испытаны в качестве потенциальных антитрипаносомных агентов.

Химические свойства пиритиона натрия
Температура плавления: -25°С
Температура кипения: 109°С
Плотность: 1,22
Давление пара: -0Па при 25℃
Показатель преломления: 1,4825
Температура хранения: гигроскопичен, в морозильной камере -20°C, в инертной атмосфере
Растворимость: H2O: 0,1 М при 20 °C, прозрачный, бледно-желтый
Форма: Решение
Цвет: очень глубокий коричневый
Растворимость в воде: 54,7 г/100 мл
Чувствительный: гигроскопичный
λmax: 334 нм (H2O) (лит.)
Мерк: 14 7994
БРН: 4026050
InChIKey: WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
LogP: -2,38 при 20℃ и pH7
Поверхностное натяжение: 65,013–72,6 мН/м при 1–1,02 г/л и 20–20,1 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 3811-73-2 (Ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: пиритион натрия (3811-73-2)

Пиритион натрия относится к фунгицидам производных пиридина, внешний вид представляет собой желтую светлую прозрачную жидкость с клецками, температура плавления 250 ℃, слегка характерный запах.
Растворим в воде, этаноле и других органических растворителях, растворимость (по массовой доле): вода 53%, этанол 19%, полиэтиленгликоль (PECG400) 12%.
Лучше всего использовать диапазон рН от 7 до 10, массовая доля 2% водного раствора рН 8,0.
Неустойчив к свету, окислителям и сильным восстановителям.
Неионогенные поверхностно-активные вещества несколько дезактивируют пиритион натрия, и он может хелатировать тяжелые металлы.

Использование
Пиритион натрия является консервантом, который обычно не используется из-за определенного уровня токсичности.
Пиритион натрия запрещен в Канаде и включен в список веществ Приложения II ЕС, которые не должны входить в состав косметических продуктов.
Пиритион натрия представляет собой бактерицид для использования в охлаждающих жидкостях и кратковременной консервации в банках винилацетатного латекса, красок и смазочных материалов из синтетических волокон; консервант для косметических смываемых продуктов.
Пиритион натрия является одним из активных компонентов красок, герметиков, шампуней, клеев и аэрозолей из-за его антимикробной активности.
В биохимических исследованиях пиритион натрия используется для транспортировки цинка в клетки.
Кроме того, пиритион натрия используется для образования бидентатных оксотиолановых хелатов с переходными металлами.
Пиритион натрия действует как стабилизатор и регулятор вязкости в слабощелочной или нейтральной среде.

Синонимы
Омадин натрия
3811-73-2
Пиритион натрия
(2-пиридилтио)-N-оксид натрия
Натриевая соль пиритиона
ПИРИТИОН НАТРИЯ
Омадин натрия (ВАН)
Тион (реагент)
Натриевая соль 2-пиридинтиол-1-оксида
(1-оксидопиридин-1-иум-2-ил)сульфанид натрия
Пиритион натрия (ВАН)
DTXSID3042390
2-меркаптопиридин н-оксид натрия
Натриевая соль 2-меркаптопиридин-N-оксида
СНБ 4483
Натриевая соль 2-меркаптопиридиноксида
ИНЭКС 223-296-5
2-меркаптопиридин N-оксид (натрия)
Натрий, (2-пиридилтио)-, N-оксид
MFCD01941547
Томоцид с
Натрий, (2-пиридинилтио)-, N-оксид
2-пиридинтиол, N-оксид, натриевая соль
N-оксид 2-пиридинтиола натрия
2-пиридинтиол 1-оксид натрия
2-меркаптопиридин 1-оксид натрия
2-пиридинтиолат натрия 1-оксид
(1-гидрокси-2-пиридинтион), натриевая соль
АИ3-22596
1-оксо-2-пиридинтиола натриевая соль
Натриевая соль N-оксида 2-пиридинтиола
6Л3991491Р
2-меркаптопиридиноксид натриевая соль
Топцид 280
2-пиридинтиол, 1-оксид, натриевая соль (1:1)
2-меркаптопиридин 1-оксид натриевая соль
2-пиридинтиол, 1-оксид, натриевая соль
2-пиридинтиол-1-оксид натриевая соль
2-сульфидопиридин 1-оксид натрия
УНИИ-6Л3991491Р
НБК-4483
Пиридин-2-тиол 1-оксид, натриевая соль
AL-02725
2-ПИРИДИНТИОЛ-1-ОКСИД, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ
ЕС 223-296-5
(1-гидрокси-2-пиридинтион), натриевая соль, тех.
Прествик_78
1-гидрокси-2-пиридинтиона натриевая соль
Натриевая соль 2-меркаптопиридина N-оксида безводная
SCHEMBL3101261
ЧЕМБЛ2364542
DTXCID1022390
ПИРИТИОН НАТРИЯ [INCI]
ЭМИ3577
WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
Натриевая соль N-гидроксипиридинтиона
ПИРИТИОН НАТРИЯ [WHO-DD]
STR00395
Токс21_300128
АКОС000121187
АС-1079
HY-125785A
NCGC00254107-01
КАС-3811-73-2
ЛС-132087
CS-0129647
M0632
M2841
Натриевая соль N-оксида 2-меркаптопиридина, 95%
Натриевая соль N-оксида 2-меркаптопиридина, 98%
EN300-18847
Гидрат натриевой соли 2-меркаптопиридин-N-оксида
Натриевая соль N-оксида 2-меркаптопиридина, >=96%
(1-гидрокси-2-пиридинтион), натриевая соль, тех.
W-106499
Q27265081
Z90667629
Натриевая соль N-оксида 2-меркаптопиридина, >=96,0% (NT)0000
НАТРИЯ ПИРИТОН
Пиритон натрия представляет собой светло-желтую жидкость.
Пиритион натрия является эффективным ингибитором роста микробов, включая водоросли, грибки (плесени и дрожжи) и бактерии (грамположительные и грамотрицательные).
Пиритон натрия - химический антибактериальный агент с высокой эффективностью, широким спектром действия, низкой токсичностью, стабильным водным раствором и другими характеристиками.


Номер КАС: 3811-73-2
Номер ЕС: 223-296-5
Номер в леях: MFCD01941547
Молекулярная формула: C5H6NNaOS


Пиритон натрия также известен как натриевая соль 2-пиридинтиол1-оксида, натриевая соль 1-гидрокси-2-(1H)-пиридинтиона, его молекулярная формула C5H4NOSNa, а торговое название Sodium Omadine & Natrium-Pyrion.
Пиритон натрия растворим в воде, этаноле, пропиленгликоле, полиэтиленгликоле и диметилсульфоксиде.
Пиритон натрия нерастворим в жидком парафине и оливковом масле.


Пиритон натрия проявляет повышенную эффективность против широкого спектра микроорганизмов, присутствующих в жидкостях для металлообработки.
Помимо ожидаемого противогрибкового действия, пиритон натрия также проявляет антибактериальную эффективность.
Улучшенные антимикробные свойства пиритона натрия не являются результатом комбинаций с конденсатами на основе формальдегида, фенолами или продуктами на основе изотиазолина.


Пиритон натрия представляет собой смесь пиритиона натрия с потенциатором и аминовым связующим.
Пиритон натрия может устранить необходимость в рецептуре с несколькими продуктами.
Пиритон натрия, также известный как пиридоксин натрия, оксамин натрия, пиридил натрия, α-меркаптопиридин-N-оксид, относится к фунгицидам, производным пиридина, с желтой полностью светлой прозрачной жидкостью по внешнему виду, температурой плавления 250 ℃ и легкой характерный запах.


Пиритон натрия растворим в органических растворителях, таких как вода и этанол, растворимость (в пересчете на массовую долю): вода 53%, этанол 19%, полиэтиленгликоль (ПЭГ400) 12%.
Наилучший диапазон рН составляет 7~10, а массовая доля составляет 2% водный раствор со значением рН 8,0.
Пиритон натрия неустойчив к свету, является окислителем и сильным восстановителем.


Пиритон натрия представляет собой неионогенные поверхностно-активные вещества, которые могут слегка инактивировать его, и он может вступать в реакцию хелатирования с тяжелыми металлами.
Пиритон натрия является фунгистатическим и противомикробным производным аспергиловой кислоты.
Пиритон натрия — биоцид с широким спектром действия против грибков, грамположительных и грамотрицательных бактерий.
Пиритион натрия можно анализировать этим методом ВЭЖХ с обращенной фазой (ОФ) в простых условиях.


Подвижная фаза содержит ацетонитрил (MeCN), воду и фосфорную кислоту.
Для приложений, совместимых с Mass-Spec (MS), фосфорную кислоту необходимо заменить муравьиной кислотой.
Колонки с частицами меньшего размера 3 мкм доступны для быстрых приложений UPLC.
Рынок пиритона натрия оценивался в 122,8 млн долларов США в 2020 году, и ожидается, что к концу 2027 года он достигнет 159,43 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 3,8% с 2021 по 2027 год.


Ожидается, что рыночный спрос на пиритион натрия на рынке пиритиона натрия будет расти в среднем на 3,7%, 3,3%, 4,2% и 3,5% соответственно в Европе, Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.
Пиритон натрия представляет собой противомикробное средство широкого спектра действия, предназначенное для борьбы с бактериями и грибками, обычно встречающимися в загрязненных жидкостных системах для металлообработки.


Пиритон натрия устраняет необходимость обработки систем двумя отдельными биоцидами для борьбы с бактериальным и грибковым загрязнением.
Пиритон натрия является высокоактивным, очень эффективным водорастворимым пиритионом натрия.
Пиритон натрия обладает нераздражающими и несенсибилизирующими свойствами.
Пиритон натрия — это очищающее средство для кожи, которое, как было показано, подавляет рост бактерий и грибков на коже.


Механизм действия пиритона натрия не совсем понятен, но это может быть связано с его способностью действовать как блокатор внутриклеточных ионно-кальциевых каналов, тем самым предотвращая рост бактерий.
Пиритон натрия также ингибирует уровни АТФ, связываясь с н-оксидной группой в активном центре АТФ-синтазы.
Это препятствует выработке АТФ и приводит к гибели клеток.


Пиритон натрия также называют натриевой солью N-оксида 2-меркаптопиридина.
Пиритон натрия представляет собой прозрачную желтую жидкость или не совсем белый порошок.
Пиритон натрия легко растворим в воде и органических растворителях, таких как этанол.
Натрий-пиритоновая соль может сдерживать и стерилизовать восемь видов плесени, пять видов бактерий и два вида дрожжевых грибков: спиртовые дрожжи и пекарские дрожжи.


Пиритон натрия, по-видимому, находится в равновесии с -SH-формой.
Пиритон натрия образует хелаты с железом, марганцем, цинком и др.
Пиритон натрия является одним из активных компонентов красок, герметиков, шампуней, клеев и аэрозолей из-за его антимикробной активности.


Пиритон натрия представляет собой ионофор цинка, который транспортирует цинк в клетки.
Пиритион натрия представляет собой форму натриевой соли пиритиона, фунгистатического и противомикробного производного аспергиловой кислоты.
Хотя точный механизм действия еще предстоит полностью выяснить, пиритион натрия, по-видимому, препятствует мембранному транспорту, что в конечном итоге приводит к потере метаболического контроля.


На свету или при контакте со слабыми окислителями пиритион натрия превращается в дисульфид, 2,2-пиридил-N-оксид дисульфид.
С более сильными окислителями или в щелочном растворе (pH > 9,5) вещество через ряд промежуточных соединений превращается в сульфоновую кислоту; реакция с восстановителями дает тиопиридин.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПИРИТОНА НАТРИЯ:
Пиритон натрия можно использовать в качестве эффективного фунгицида для фруктовых деревьев, арахиса, пшеницы, овощей и других культур.
Пиритон натрия также является отличным дезинфицирующим средством для тутового шелкопряда.
Пиритон натрия может быть приготовлен дезинфицирующим средством, моющим средством и медицинскими противогрибковыми дерматологическими препаратами широкого спектра действия и другими продуктами.


Пиритон натрия используется в шампунях для удаления перхоти.
химический антибактериальный агент обладает характеристиками высокой эффективности, широкого спектра действия, низкой токсичности и стабильного водного раствора.
Основные области применения пиритона натрия включают: повседневные химические продукты, клеи, производство бумаги, лекарства, пестициды, кожаные изделия, дезинфицирующие средства и т. д.


Химические исследования по применению пиритона натрия; Реакция этерификации карбоновой кислоты и N-оксида по пути радикальной цепной реакции декарбоксилирования
Промышленный противоплесневый фунгицид, химическое антибактериальное средство.
Пиритон натрия обладает такими характеристиками, как высокая эффективность, широкий спектр действия, низкая токсичность, стабильный водный раствор и т. д.


Карбонат и этот оксид будут подвергаться радиально-цепной реакции декарбоксилирования.
Пиритон натрия можно использовать в жидкостях для резки металлов, антикоррозийных жидкостях, латексных красках, клеях, кожаных изделиях, текстильных изделиях, бумаге из медного картона и других областях.
Пиритон натрия используется в различных противогрибковых препаратах, шампунях и средствах по уходу за кожей в фармацевтической и химической промышленности.


Пиритон натрия не только предохраняет продукт от порчи и плесени, но и снимает зуд и перхоть, что очень эффективно.
Пиритон натрия используется в качестве добавки для защиты красок от роста микробов (водорослей, грибков и бактерий) и ракообразных.
Пиритон натрия предотвращает порчу и разрушение смазочно-охлаждающей жидкости.
Пиритон натрия можно наносить на некоторые ткани, чтобы предотвратить рост микробов.


Пиритион натрия используется в качестве биоцида широкого спектра действия, особенно против грибков и грамположительных и грамотрицательных бактерий в жидкостях для металлообработки (сверлильные и режущие масла), в резиновой и лакокрасочной промышленности (дисперсионные краски).
Другое применение пиритона натрия — в косметической промышленности для производства шампуней и лосьонов для мытья кожи.
Пиритон натрия является одним из активных компонентов красок, герметиков, шампуней, клеев и аэрозолей из-за его антимикробной активности.


В биохимических исследованиях пиритон натрия используется для транспортировки цинка в клетки.
Кроме того, пиритон натрия используется для образования бидентатных оксотиолановых хелатов с переходными металлами.
Пиритон натрия действует как стабилизатор и регулятор вязкости в слабощелочной или нейтральной среде.


Пиритон натрия обеспечивает антимикробный контроль широкого спектра действия для различных составов жидкостей для металлообработки и подходит для использования как в концентратах жидкостей для металлообработки, так и в качестве добавки для последующей обработки.
Основные области применения пиритона натрия включают: повседневные химические продукты, клеи, производство бумаги, лекарства, пестициды, кожаные изделия, дезинфицирующие средства и т. д.


В настоящее время пиритон натрия является наиболее эффективным водорастворимым промышленным консервантом против плесени.
Пиритон натрия обладает характеристиками высокой эффективности, широкого спектра действия, низкой токсичности и стабильности.
Пиритон натрия можно использовать в жидкостях для резки металлов, антикоррозийных жидкостях, латексных красках, клеях, кожаных изделиях, текстильных изделиях, медной листовой бумаге и других областях.


Пиритон натрия также используется в промышленных маслах для резки металлов в качестве консерванта.
Пиритион использовался для изучения его эффективности при инфекциях, вызванных пикорнавирусом.
Пиритон натрия используется в качестве косметического консерванта и обладает антикоррозионными свойствами.
Этот метод жидкостной хроматографии является масштабируемым и может использоваться для выделения примесей при препаративном разделении.


Пиритон натрия также подходит для фармакокинетики.
Пиритон натрия в настоящее время является наиболее эффективным водорастворимым промышленным консервантом против плесени.
Пиритон натрия обладает высокой эффективностью, широким спектром действия, низкой токсичностью и стабильностью.


Пиритон натрия в основном используется в продуктах личной гигиены (шампунь и средства по уходу за волосами), архитектурных покрытиях, клеях, герметиках, пестицидах, текстиле, изделиях из кожи, жидкостях для металлообработки и других областях защиты от плесени.
Пиритон натрия может также использоваться в составе консервантов, моющих средств и дерматологических противогрибковых препаратов широкого спектра действия.
Кроме того, пиритон натрия является эффективным фунгицидом для фруктовых деревьев, арахиса, пшеницы и овощей, а также консервантом для шелковичных червей.


Пиритон натрия может быть приготовлен в качестве дезинфицирующего, моющего средства и противогрибкового дерматологического препарата широкого спектра действия для медицинского применения.
Производное пиритона натрия, пиритион цинка, является распространенным фунгицидом, используемым в повседневных химикатах.
Применение пиритона натрия: повседневные химические вещества, клей, производство бумаги, фармацевтика, пестициды, кожа и т. Д.


Пиритон натрия используется в качестве биоцида (борется с образованием слизи бактериями и грибками) в водных функциональных жидкостях (металлообработка, резка, охлаждение и смазка), латексных эмульсиях (клеи, герметики, ремонтные составы, герметики, пасты и цементные растворы), смазках на водной основе. и чернила, чернила для струйных принтеров, ополаскиватели и моющие средства, средства для чистки ковров, аналитические и диагностические реагенты.
Пиритон натрия также используется в качестве консерванта в банках для смесей на водной основе, используемых при изготовлении бетона (не включено в этот RED)


Пиритон натрия вызывает порчу жидкостей и ухудшает их характеристики; это, в свою очередь, приводит к повреждению заготовки, режущих инструментов и систем обработки жидкости.
Пиритон натрия также может воздействовать на рабочих, вызывая неприятный запах, раздражение кожи и аллергические реакции.
Эти проблемы могут быть уменьшены или устранены за счет правильного использования противомикробного агента.


Пиритон натрия используется в качестве консерванта во влажном состоянии.
Пиритон натрия обладает не раздражающими и не сенсибилизирующими свойствами.
Пиритон натрия представляет собой раствор проверенного антимикробного пиритиона натрия с нулевым содержанием летучих органических соединений, который может эффективно подавлять рост бактерий и грибков в самых разных предметах домашнего обихода в таких областях, как уход за бельем, очистка поверхностей и уход за воздухом.


Применение пиритона натрия: латексные эмульсии, краски, клеи, MWF и т. Д.
Пиритон натрия используется в качестве консерванта во влажном состоянии против бактерий и грибков в латексных красках.
Пиритон натрия обладает ярко выраженной ингибирующей активностью в отношении как дрожжей, так и плесени.


Пиритон натрия используется как биоцид широкого спектра действия.
особенно против грибков и грамположительных и грамотрицательных
бактерии в жидкостях для металлообработки, в резиновой и лакокрасочной промышленности (дисперсионные краски, 0,05–0,2 %), а также в смываемых косметических средствах, таких как шампуни и лосьоны для мытья кожи, в концентрации 0,5 %.


Пиритон натрия используется в сочетании с другими противомикробными агентами, такими как карбонат натрия, в качестве консерванта в косметике.
Пиритон натрия в основном используется для производства средств против плесени и антибактериальных средств в области повседневных химикатов (шампунь и средства по уходу за волосами), архитектурных покрытий, клеев, герметиков, пестицидов, текстиля, изделий из кожи, жидкостей для обработки металлов и т. д.


Пиритон натрия также можно использовать в составе дезинфицирующих средств, моющих средств и медицинских противогрибковых дерматологических продуктов широкого спектра действия.
В то же время пиритон натрия также является эффективным фунгицидом и отличным дезинфицирующим средством для фруктовых деревьев, арахиса, пшеницы, овощей и других культур.
Производный продукт пиритона натрия, пиритион цинка, также является широко используемым фунгицидом для повседневных химикатов.


Пиритон натрия является консервантом, который обычно не используется из-за определенного уровня токсичности.
Пиритон натрия представляет собой бактерицид для использования в охлаждающих жидкостях и кратковременной консервации в банках винилацетатного латекса, красок и смазочных материалов из синтетических волокон; консервант для косметических смываемых продуктов.
В биохимических исследованиях пиритон натрия используется для транспортировки цинка в клетки.


Кроме того, пиритон натрия используется для образования бидентатных оксотиолановых хелатов с переходными металлами.
Пиритон натрия действует как стабилизатор и регулятор вязкости в слабощелочной или нейтральной среде.
Пиритон натрия действует как метящий агент во время мечения индием-111 тромбоцитов человека.
Пиритон натрия действует как биоактивный лиганд и образует комплексы палладия и платины, которые были испытаны в качестве потенциальных антитрипаносомных агентов.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПИРИТОНА НАТРИЯ:
Пиритон натрия относится к фунгицидам, производным пиридина, внешний вид представляет собой желтую светлую прозрачную жидкость, температура плавления 250 ℃ , слегка характерный запах.
Пиритон натрия растворим в воде, этаноле и других органических растворителях, растворимость (по массовой доле): вода 53%, этанол 19%, полиэтиленгликоль (PECG400) 12%.
Лучше всего использовать диапазон рН от 7 до 10, массовая доля 2% водного раствора рН 8,0.
Пиритон натрия неустойчив к свету, окислителям и сильным восстановителям.
Пиритон натрия - это неионогенные поверхностно-активные вещества, которые несколько дезактивируют его, и он может образовывать хелатные соединения с тяжелыми металлами.



ОСОБЕННОСТИ ПИРИТОНА НАТРИЯ:
* Жидкий раствор SPT для удобного использования со слабым запахом.
*Стабильный в широком диапазоне температур.
*Эффективен против бактерий и грибков при низких уровнях использования.



ФУНКЦИИ ПИРИТОНА НАТРИЯ:
* Консервант:
Пиритон натрия подавляет развитие микроорганизмов в косметических продуктах.



ПРОИЗВОДСТВО ПИРИТОНА НАТРИЯ:
реакция 2-бромпиридина с перуксусной кислотой с получением
оксид 2-бромпиридина, который реагирует с тиомочевиной и
затем превращается в натриевую соль.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПИРИТОНА НАТРИЯ:
Механизм действия пиритона натрия до конца не выяснен.
Пиритон натрия, по-видимому, препятствует клеточным стенкам грибов, связанным с ними мембранам и процессам переноса бактерий.



СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ ПИРИТОНА НАТРИЯ:
Пиритон натрия представляет собой форму натриевой соли пиритиона, фунгистатического и противомикробного производного аспергиловой кислоты.
Хотя точный механизм действия еще предстоит полностью выяснить, пиритион натрия, по-видимому, препятствует мембранному транспорту, что в конечном итоге приводит к потере метаболического контроля.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПИРИТОНА НАТРИЯ:
Физическое состояние: прозрачный, жидкий
Цвет: темно-коричневый
Запах: вонь.
Точка плавления/точка замерзания: Данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и интервал кипения: 109 °C при 1,013 гПа.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: данные отсутствуют
Температура самовоспламенения: Данные отсутствуют
Температура разложения: 250 °C
pH: 8,5 - 10,5 при 40 г/л при 25 °C
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде: данные отсутствуют
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: log Pow: < 0,001
Давление паров: 25 гПа при 25 °C
Плотность: 1220 г/см3
Относительная плотность: данные отсутствуют

Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.
Температура плавления: -25°С
Температура кипения: 109°С
Плотность: 1,22
давление паров: 0-0 Па при 25 ℃
показатель преломления: 1,4825
температура хранения: гигроскопичен, -20°C морозильник, в инертной атмосфере
растворимость: H2O: 0,1 М при 20 °C, прозрач��ый, бледно-желтый
форма: Решение
цвет: очень темно-коричневый
Растворимость в воде: 54,7 г/100 мл
Чувствительный: гигроскопичный
λmax: 334 нм (H2O) (лит.)
Мерк: 14 7994
БРН: 4026050
LogP: -2,38 при 20 ℃ и pH7
Поверхностное натяжение: 65,013-72,6 мН/м при 1-1,02 г/л и 20-20,1 ℃

Молекулярный вес: 149,15
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 148,99112921
Масса моноизотопа: 148,99112921
Площадь топологической полярной поверхности: 58,4 Ų
Количество тяжелых атомов: 9
Официальное обвинение:0
Сложность: 166
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

Растворимость в воде: 6,45 мг/мл
logP: -0,28
logP: 0,2
журналS: -1,4
pKa (самая сильная кислота): 6,84
pKa (Сильнейший основной): 0,66
Физиологический заряд: -1
Количество акцепторов водорода: 1
Количество доноров водорода: 0
Площадь полярной поверхности: 26,94 Å2
Количество вращающихся связей: 0
Рефракция: 31,64 м3•моль-1
Поляризуемость: 11,91 Å3
Количество колец: 1
Биодоступность: 1
Правило пятое: да
Gose фильтр: Нет
Правило Вебера: да
Правило, подобное MDDR: Нет

Молекулярная формула: C5H6NNaOS
Молярная масса: 151,16
Плотность: 1,22
Температура плавления: -25°С
Точка кипения: 109 °C
Растворимость в воде: 54,7 г/100 мл
Растворимость: H2O: 0,1M при 20°C, прозрачный, бледно-желтый
Давление пара: 0-0 Па при 25 ℃
Внешний вид: прозрачный раствор
Цвет: очень глубокий коричневый
Максимальная длина волны (λmax): ['334 нм (H2O) (лит.)']
Мерк: 14 7994
БРН: 4026050
Условия хранения: гигроскопичен, в морозильной камере -20°C,
В инертной атмосфере
Чувствительный: гигроскопичный
Коэффициент преломления: 1,4825
MDL: MFCD01941547
Физические и химические свойства: плотность 1,22.
температура плавления: -25-30°C
точка кипения: 109°C
растворимость в воде: 54,7 г/100 мл

Молекулярный вес: 149,16
Фармацевтический класс (твердый)
Внешний вид: белый или не совсем белый порошок
Растворимость: Легко растворим в воде, этиловом спирте и органических растворителях.
рН (10% водный раствор): 8-9
Потеря при сушке: ≤5%
Содержание: 98~102%
Технический сорт (жидкость)
Внешний вид: прозрачная жидкость темно-желтого или янтарного цвета.
рН: 8,5-10,5
Удельный вес: 1,19-1,26
Содержание: 40~41%
Стабильность: при изменении содержания в течение 2 лет при хранении в затененном месте.
Молекулярная формула: C5H4NOSNa
Молекулярная масса: 149,2
Температура плавления: 252–257°C (разлагается)
Плотность при 25°C: 1,167 г/см3
Растворимость (г/100 г при 25°C): вода (53)
этанол (19)
пропиленгликоль (13)
полиэтиленгликоль 400 (12)
диметилсульфоксид (17)
жидкий парафин (< 0,0001)
оливковое масло (< 0,0005)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПИРИТОНУ НАТРИЯ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
* При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



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



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ ПИРИТОНА НАТРИЯ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПИРИТОНА НАТРИЯ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Защитные очки с боковыми щитками
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
* Защита тела:
Непроницаемая одежда
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПИРИТОНА НАТРИЯ:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Хранить в прохладном месте.
гигроскопичный



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПИРИТОНА НАТРИЯ:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Пиритион натрия
ПИРИТИОН НАТРИЯ
15922-78-8
Омадин натрия
Омадин натрия
3811-73-2
Омацид 24
Пиритион натрия [USAN]
AL02725
1-оксидопиридин-2-тион
2(1H)-пиридинтион, 1-гидрокси-, натриевая соль
2-тиоксопиридин-1(2H)-олат натрия
Томоцид с
1-гидрокси-2(1H)-пиридинтион, натриевая соль
Омадин-натрий
Касвелл № 790A
Пиритион натрия (USAN)
Топцид 280
НАТРИЙНАЯ СОЛЬ 1-ГИДРОКСИ-2(1H)-ПИРИДИН-ТИОНА
2-сульфидопиридин 1-оксид натрия
НБК-4483
2-пиридинтиол-1-оксид натрия
1-гидроксипиридин-2-тион натрия
AL-02725
ИНЭКС 240-062-8
Химический код пестицида EPA 088004
№ 3277
1-гидрокси-2(1H)-пиридинтионатонат натрия
Омадин натрия (TN)
Пиритион натрия 40% FPS
Сель-де-натрий-де-1-гидрокси-2 (1H)-пиридинтион
SCHEMBL271923
ЧЕМБЛ2105351
DTXSID6034920
KKopsanop3380-34-5thione Na
2-меркаптопиридин-оксиднатриевая соль
АКОС015891512
1-гидроксипиридин-2-тиона натриевая соль
FT-0612772
FT-0649466
D05662
Пиритион натрия
1-гидрокси-2-пиридинтиона натриевая соль
2-меркаптопиридин-1-оксид натриевая соль
Натриевая соль пиритиона
1-гидрокси-2(1H)-пиридинтиона натриевая соль
Соди
1-гидрокси-1,2-дигидропиридин-2-тиона натриевая соль
2-меркаптопиридин-N-оксид, натриевая соль
1-гидрокси-1H-пиридин-2-тиона натриевая соль
NaPT
Натриевая соль 2-пиридинтиол-1-оксида
Пиритион натрия (NaPT)
Натриевая соль N-гидроксипиридинтиона
тион (реагент)
2-меркаптопиридин N-оксид натрия соль
ПИРИТИОН НАТРИЯ
Пиритион натрия
15922-78-8
Пиритион натрия
1-гидрокси-2(1H)-пиридинтионатонат натрия
1-гидрокси-2(1H)-пиридинтион, натриевая соль
AL02725
Омацид 24
Омадин-натрий
№ 3277
1-гидроксипиридин-2-тион натрия
2-пиридинтиол-1-оксид натрия
Омадин натрия
Пиритион натрия
2(1H)-пиридинтион, 1-гидрокси-, натрий
3811-73-2
2-пиридинтиол, 1-оксид, натриевая соль
(2-пиридилтио)-N-оксид натрия
Пиритион натрия
(1-гидрокси-2-пиридинтион), натриевая соль
(1-гидрокси-2-пиридинтион), натриевая соль, тех.
1-оксо-2-пиридинтиола натриевая соль
2-меркаптопиридин 1-оксид натриевая соль
2-меркаптопиридиноксид натриевая соль
Натриевая соль 2-меркаптопиридин-N-оксида
Натриевая соль N-оксида 2-пиридинтиола
Натриевая соль 2-пиридинтиол-1-оксида
Омадин натрия
(2-пиридилтио)-N-оксид натрия
2-меркаптопиридин 1-оксид натрия
2-пиридинтиол 1-оксид натрия
N-оксид 2-пиридинтиола натрия
2-пиридинтиолат натрия 1-оксид
Омадин натрия (ВАН)
Натрий, (2-пиридинилтио)-, N-оксид
Тиона
Омадин натрия
Пиритион натрия
Натриевая соль 2-меркаптопиридин-N-оксида
NaPT
1-оксид пиридин-2-тиолат натрия
2-тиоксопиридин-1(2Н)-олат
2-пиридинтиол, 1-оксид, натриевая соль (1:1)
2-пиридинтиол, 1-оксид
натриевая соль
1-гидрокси-2-пиридинтион), натриевая соль
1-оксо-2-пиридинтиола натриевая соль
2-меркаптопиридин 1-оксид натриевая соль
2-меркаптопиридиноксид натриевая соль
Натриевая соль 2-меркаптопиридин-N-оксида
Натриевая соль N-оксида 2-пиридинтиола
2-пиридинтиол, 1-оксид, натриевая соль
СПТ
NaPT
Омадин натрия
НАТРИЙ ОМАДИН
Пиритион натрия
ПИРИТИОН НАТРИЯ
НАТРИЯ ПИРИТИОН
ПИРИТИОНА НАТРИЯ СОЛЬ
2-тиоксопиридин-1(2Н)-олат
НАТРИЯ-2-ПИРИДИНТИОЛ-1-ОКСИД
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид
1-оксид пиридин-2-тиолат натрия
N-ГИДРОКСИПИРИДИНТИОН НАТРИЯ СОЛЬ
Натриевая соль 2-меркаптопиридин-N-оксида
Натриевая соль N-гидрокси-2-пиридинтиона
НАТРИЯ ПИРИДИН-2-ТИОЛАТ 1-ОКСИД ГИДРАТ
Пиритион натрия
1-гидрокси-2-пиридинтиона натриевая соль
2-меркаптопиридин-1-оксид натриевая соль
Натриевая соль пиритиона
1-гидрокси-2(1H)-пиридинтиона натриевая соль
Соди
1-гидрокси-1,2-дигидропиридин-2-тиона натриевая соль
2-меркаптопиридин-N-оксид, натриевая соль
1-гидрокси-1H-пиридин-2-тиона натриевая соль
NaPT
Натриевая соль 2-пиридинтиол-1-оксида
Пиритион натрия (NaPT)
Натриевая соль N-гидроксипиридинтиона
тион (реагент)
2-меркаптопиридин N-оксид натриевая соль
ПИРИТИОН НАТРИЯ
Пиритион натрия
3811-73-2
223-296-5
1-ГИДРОКСИ-2(1Н)-ПИРИДИНТИОН, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ
2(1H)-ПИРИДИНТИОН, 1-ГИДРОКСИ-, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ
2(1H)-ПИРИДИНТИОН, 1-ГИДРОКСИ-, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ (1:1)
2-ПИРИДИНТИОЛ, 1-ОКСИД, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ (1:1)
2-ПИРИДИНТИОЛ-1-ОКСИД, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ
AL-02725
AL02725
НБК-4483
ОМАЦИД 24
ОМАДИН НАТРИЯ
ПИРИТИОНА НАТРИЯ СОЛЬ
ПИРИТИОН НАТРИЯ [США]
НАТРИЙ ОМАДИН
НАТРИЯ ПИРИТИОН
ПИРИТИОН НАТРИЯ [INCI]
НАТРИЙНАЯ СОЛЬ 1-ГИДРОКСИ-2(1H)-ПИРИДИН-ТИОНА
ТОМИЦИД С
ТОПЦИД 280
ПИРИТИОН НАТРИЯ [WHO-DD]


НАТРИЯ ПИРИТОН 40%

Пиритон натрия 40%, также известный как омадин натрия, представляет собой химическое соединение, используемое в основном в качестве противомикробного агента и консерванта.
Пиритон натрия 40% часто используется в средствах личной гигиены, таких как шампуни и другие средства по уходу за волосами, для контроля роста грибков и бактерий.

Номер CAS: 3811-73-2
Номер ЕС (EINECS): 223-296-5

Пиритион натрия, 3811-73-2, омадин натрия, пиритион натрия, пиритионат натрия, 2-пиридинтиол-1-оксид натрия, натриевая соль 2-меркаптопиридин-N-оксида, 1-гидрокси-2-пиридинтион натрия, 1-гидрокси- Натриевая соль 2(1H)-пиридинтиона, N-оксид 2-пиридилтиона натрия, пиридинтиол-1-оксид натрия, пиритион натрия, 3811-73-2, омадин натрия, пиритион натрия, пиритионат натрия, 2-пиридинтиол-1-оксид натрия , натриевая соль 2-меркаптопиридин-N-оксида, натриевая соль 1-гидрокси-2-пиридинтиона, натриевая соль 1-гидрокси-2(1H)-пиридинтиона, N-оксид натрия 2-пиридилтиона, пиридинтиол-1-оксид натрия, омадин натрия , натриевая соль 1-гидрокси-2-пиридинтиона, 1-гидрокси-2-пиридинтион натрия, 2(1H)-пиридинтиол-1-оксид натрия, 1-гидрокси-2(1H)-пиридинтион натрия, 2-пиридинтиол-1- оксид натриевой соли, 2-меркаптопиридин-N-оксид натрия, 2-пиридилтион N-оксид натриевая соль, 2(1H)-пиридинтион, 1-гидрокси-, натриевая соль, 2-гидрокси-1-пиридинтион натрия, 2-пиридилмеркаптид натрия N-оксид, натриевая соль пиритиона, 2-пиридилтиол-1-оксид натрия.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Пиритон натрия 40% находит широкое применение в средствах личной гигиены, особенно в шампунях против перхоти и средствах для ухода за кожей головы.
Его антимикробные свойства делают пиритион натрия ключевым ингредиентом лечебных шампуней, предназначенных для лечения различных заболеваний кожи головы.

Пиритон натрия 40% используется в составе мыла, средств для мытья тела и очищающих средств для лица для борьбы с бактериями на коже.
В косметической промышленности пиритион натрия используется в дезодорантах для борьбы с бактериями, вызывающими неприятный запах.

Пиритон натрия 40% играет решающую роль в сохранении красок и покрытий на водной основе, предотвращая рост микробов и порчу.
Пиритон натрия 40% является эффективным компонентом составов для промышленной очистки воды, обеспечивающим микробный контроль в водных системах.
Пиритон натрия 40% способствует сохранности клеев, защищая их от микробной деградации при хранении.

В текстильной промышленности пиритион натрия придает тканям антимикробные свойства, предотвращая рост микроорганизмов, вызывающих неприятный запах.
Необрастающие краски для морского применения часто содержат пиритион натрия для сдерживания роста водорослей и ракушек.

Пиритон натрия 40% используется в сельскохозяйственном секторе в качестве биоцида для защиты сельскохозяйственных культур от грибковых и бактериальных инфекций.
Пиритон натрия 40% служит активным ингредиентом бытовых чистящих средств, обеспечивая антимикробную эффективность средств для дезинфекции поверхностей.

Пиритон натрия 40% используется в производстве противогрибковых и антибактериальных покрытий для медицинских изделий.
Пиритон натрия 40% используется при создании консервантов для рецептур на водной основе, продлевая срок годности продукта.
Пиритон натрия 40% способствует образованию антимикробных веществ в смазочно-охлаждающих жидкостях, используемых в процессах металлообработки.
Пиритон натрия 40% используется при производстве чернил на водной основе для предотвращения микробного загрязнения при печати.

В строительной отрасли пиритион натрия используется в рецептуре антимикробных покрытий для строительных материалов.
Пиритон натрия 40% эффективен для консервации эмульсионных красок, обеспечивая микробиологическую устойчивость при хранении.
Пиритон натрия 40% является ценным компонентом смазочных материалов на водной основе, предотвращающим микробное разложение в машиностроении.
Пиритон натрия 40% находит применение при создании не содержащих формальдегида средств легкой в уходе отделки тканей в текстильной промышленности.

Пиритон натрия 40% используется при производстве растворов для контактных линз для обеспечения дезинфекции и гигиены линз.
Пиритон натрия 40% включается в производство незамерзающих растворов в промышленных процессах, обеспечивая микробиологический контроль.
Пиритон натрия 40% входит в состав консервантов для клеев на водной основе, используемых в деревообработке.

Пиритон натрия 40% применяется в составе антимикробных душевых занавесок и подкладок для подавления роста плесени и бактерий.
Пиритон натрия 40% используется при создании средств защиты растений для садоводства, борьбы с грибковыми и бактериальными инфекциями.
Стабильность пиритона натрия 40% делает его пригодным для применения в эмульсионных средствах личной гигиены и косметических продуктах.

Пиритон натрия 40% является важным ингредиентом в производстве антиплесневых покрытий для строительных материалов, предотвращающим рост грибков на поверхностях.
Пиритон натрия 40% используется в рецептуре антибактериальных растворов для ухода за ранами и медицинской дезинфекции.

Пиритон натрия 40% используется при создании антимикробных средств для обработки древесины, защищающих ее от гниения и плесени.
В кожевенной промышленности пиритон натрия 40% используется для консервации изделий из кожи, предотвращая бактериальное и грибковое повреждение.

Пиритон натрия 40% является ключевым компонентом в составе антимикробных средств для охлаждающих жидкостей на водной основе в процессах резки металлов.
Пиритон натрия 40% используется при разработке консервантов для гидравлических жидкостей на водной основе, обеспечивая микробную стабильность.

Пиритон натрия 40% играет роль в создании антисептических растворов для ветеринарного применения, способствуя здоровью животных.
В пищевой промышленности пиритон натрия 40% используется в растворах для дезинфекции поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, для обеспечения гигиены.
Пиритон натрия 40% используется в рецептуре антимикробных покрытий для систем фильтрации воздуха, предотвращающих микробное загрязнение.
Пиритон натрия 40% находит применение при создании консервантов для смазочных масел на водной основе, обеспечивая целостность продукции.

Пиритон натрия 40% способствует разработке противомикробных средств для систем кондиционирования и вентиляции.
Пиритон натрия 40% используется в производстве консервантов для смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе, предотвращающих микробное разложение.
Пиритон натрия 40% включается в рецептуру противогрибковых растворов для обработки древесины и деревянных конструкций.
В нефтегазовой промышленности пиритон натрия 40% находит применение в буровых растворах на водной основе для контроля роста микробов во время буровых работ.

Пиритон натрия 40% используется в составе биоцидов для консервации гидравлических жидкостей на водной основе в промышленном оборудовании.
Пиритон натрия 40% используется при создании антимикробных покрытий для корпусов кораблей, предотвращающих морское биообрастание.
В бумажной и целлюлозной промышленности пиритон натрия 40% используется в рецептуре консервантов для покрытий бумаги на водной основе.
Пиритон натрия 40% способствует разработке противогрибковых средств для защиты хранящихся зерен и семян.

Пиритон натрия 40% используется при создании консервантов для огнестойких жидкостей на водной основе, обеспечивающих стабильность.
Пиритон натрия 40% используется в рецептуре антимикробных средств для обработки воды в плавательных бассейнах, предотвращающих бактериальное и грибковое загрязнение.
Пиритон натрия 40% находит применение в производстве антимикробных средств для водных систем градирен.
Пиритон натрия 40% используется при создании консервантов для смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе в металлообработке.

Пиритон натрия 40% участвует в разработке противогрибковых средств для защиты деревянных опор.
В косметической промышленности пиритон натрия 40% включается в составы для лечения прыщей и средства по уходу за кожей.
Пиритон натрия 40% используется при производстве антимикробных покрытий воздушных фильтров, обеспечивающих чистоту воздуха в различных средах.

Пиритон натрия 40% включается в состав антимикробных растворов для ветеринарной гигиены, охраны здоровья животных.
Пиритон натрия 40% используется при создании консервантов для смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе в процессах точной механической обработки.
Пиритон натрия 40% играет роль в разработке антимикробных покрытий для медицинского оборудования, обеспечивающих стерильность.

В сельском хозяйстве пиритон натрия 40% применяется в составе средств защиты растений, защищающих посевы от микробных угроз.
Пиритон натрия 40% используется при создании консервантов для гидравлических жидкостей на водной основе в тяжелом машиностроении.
Пиритон натрия 40% используется в производстве противогрибковых средств для защиты деревянных заборов и построек.

Пиритон натрия 40% способствует созданию антимикробных покрытий для систем очистки воздуха, поддерживая чистоту воздуха в помещении.
Пиритон натрия 40% находит применение при создании антисептических растворов для птицефабрик, способствующих хорошему самочувствию животных.

Пиритон натрия 40% включен в рецептуру консервантов для металлических покрытий на водной основе, предотвращающих коррозию.
Пиритон натрия 40% используется при разработке антимикробных средств для промышленных систем водяного охлаждения, предотвращающих рост бактерий.

При производстве бытовых дезинфицирующих средств пиритон натрия 40% обеспечивает эффективный микробный контроль на различных поверхностях.
Пиритон натрия 40% применяется при создании консервантов для инсектицидов на водной основе, обеспечивая стабильность продукта.

Пиритон натрия 40% играет роль в разработке противогрибковых растворов для обработки деревянной мебели.
Пиритон натрия 40% используется в составе антимикробных покрытий для фильтрующих мембран на водоочистных сооружениях.

Пиритон натрия 40% способствует созданию антисептических растворов для молочной промышленности, обеспечивающих качество молочной продукции.
Пиритон натрия 40% применяется в производстве консервантов для огнезащитных покрытий на водной основе, предотвращающих микробное разложение.

В составе биоцидов для воды в бассейнах пиритон натрия 40% обеспечивает эффективный контроль над водорослями и бактериями.
Пиритон натрия 40% используется при создании противогрибковых средств для защиты деревянных лодок и морских сооружений.

Пиритон натрия 40% играет роль в разработке антимикробных покрытий для медицинского текстиля, обеспечивающих инфекционный контроль.
В составе консервантов для смазок на водной основе он помогает поддерживать стабильность продукта.
Пиритон натрия 40% включается в состав противогрибковых растворов для обработки деревянных настилов и наружных конструкций.

Пиритон натрия 40% используется в производстве антимикробных покрытий для воздушных завес, поддерживающих чистоту окружающей среды.
Пиритон натрия 40% участвует в разработке консервантов для герметиков для бетона на водной основе, предотвращая микробное разрушение.
Пиритон натрия 40% используется при разработке противогрибковых средств для сохранения исторических деревянных артефактов.
Пиритон натрия 40% играет решающую роль в создании антисептических растворов для сельскохозяйственного сектора, обеспечивая здоровье сельскохозяйственных культур.



ОПИСАНИЕ


Пиритон натрия 40%, также известный как омадин натрия, представляет собой химическое соединение, используемое в основном в качестве противомикробного агента и консерванта.
Пиритон натрия 40% часто используется в средствах личной гигиены, таких как шампуни и другие средства по уходу за волосами, для контроля роста грибков и бактерий.

Химическая формула пиритона натрия 40% — C5H4NOSNa, он получен из пиритиона, координационного комплекса цинка.
«40%» в «пиритионе натрия 40%» обычно относится к концентрации активного ингредиента в составе, указывая на то, что продукт содержит 40% пиритиона натрия, а остальная часть состоит из других ингредиентов и носителя (часто воды или другого вещества). растворитель).

Пиритион натрия с химической формулой NaC5H4NOS является универсальным и эффективным противомикробным средством.
Пиритон натрия 40% представляет собой белый кристаллический порошок, что облегчает его использование и включение в различные рецептуры.
Пиритон натрия 40% обладает мощными фунгицидными и бактерицидными свойствами, что делает его ключевым ингредиентом антимикробных препаратов.

Пиритон натрия 40%, известный своим широким спектром действия, эффективен как против грамположительных, так и против грамотрицательных бактерий.
Пиритон натрия 40% растворим в воде, что позволяет легко добавлять его в водные составы, такие как шампуни и мыло.
Пиритон натрия 40% часто используется в средствах личной гигиены для контроля роста грибков и бактерий на коже и волосистой части головы.

Помимо антимикробных свойств, пиритон натрия 40% обладает противоперхотью и противозудным действием, что делает его ценным в составах по уходу за волосами.
Пиритон натрия 40% стабилен при нормальных условиях хранения, обеспечивая надежный срок хранения содержащих его продуктов.
Пиритон натрия 40% обычно используется в составе лечебных шампуней для лечения различных заболеваний кожи головы.
Благодаря своей стабильности пиритон натрия 40% можно использовать в несмываемых составах, обеспечивая длительную антимикробную защиту.

Механизм действия пиритона натрия 40% заключается в нарушении выработки энергии микробными клетками, что приводит к их гибели.
Пиритон натрия 40% используется в промышленности, например, для консервации красок и покрытий.

Его способность подавлять рост водорослей и грибков делает его ценным для защиты водных систем.
При очистке воды пиритон натрия 40% помогает контролировать микробное загрязнение, обеспечивая качество воды.
Пиритон натрия 40% известен под различными торговыми названиями, что отражает его присутствие в различных потребительских и промышленных продуктах.

Пиритон натрия 40% играет ключевую роль в борьбе с неприятным запахом, что делает его распространенным ингредиентом в рецептурах дезодорантов.
Его профиль безопасности позволяет использовать его в косметических продуктах и средствах личной гигиены в регулируемых концентрациях.

Пиритон натрия 40% совместим с различными составами, включая шампуни, средства для мытья тела и кремы.
Пиритон натрия 40% эффективен при низких концентрациях, оптимизируя его антимикробное воздействие и сводя к минимуму потенциальные побочные эффекты.

Пиритон натрия 40% был изучен на предмет его эффективности при лечении различных дерматологических заболеваний, что продемонстрировало его терапевтический потенциал.
При включении в текстиль он придает тканям антимикробные свойства, способствуя контролю запаха в одежде.
Пиритон натрия 40% использовался для консервации клеев, предотвращения микробной деградации и обеспечения целостности продукта.

Использование пиритона натрия 40% в сельскохозяйственном секторе способствует защите сельскохозяйственных культур от грибковых и бактериальных инфекций.
В сфере потребительских товаров пиритон натрия 40% является ценным ингредиентом бытовых чистящих средств благодаря своим антимикробным свойствам.
Многогранное применение пиритона натрия 40% подчеркивает его важность для поддержания гигиены и микробиологического контроля в различных отраслях промышленности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: NaC5H4NOS.
Молекулярный вес: 149,15 г/моль
Температура плавления: -25 °С.
Температура кипения: 109 °С.
Плотность: 1,22
давление пара: 0-0Па при 25 ℃
показатель преломления: 1,4825
температура хранения: Гигроскопичен, -20°C Мо��озильник, В инертной атмосфере
растворимость: H2O: 0,1 М при 20 °C, прозрачный, бледно-желтый.
форма: Решение
цвет: очень глубокий коричневый
Растворимость в воде: 54,7 г/100 мл.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

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


Контакт с кожей:

Снять загрязненную одежду и обувь.
Промыть пораженный участок кожи 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 нежно струящейся теплой водой в течение не менее 15 минут.
Снимите контактные линзы, если их легко снять.
Если раздражение глаз не проходит, обратитесь за медицинской помощью.


Проглатывание:

Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Тщательно прополоскать рот водой.
Если человек в сознании, дайте ему выпить небольшими глотками воды.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Общие меры первой помощи:

Если человек без сознания, не дышит или испытывает серьезные симптомы, немедленно позвоните в службу экстренной помощи.
Окажите первую помощь в зависимости от конкретных наблюдаемых симптомов.
Держите пострадавшего в тепле и покое.
При появлении раздражения кожи или сыпи обратитесь за медицинской помощью.


Примечания для медицинского персонала:

Предоставьте паспорт безопасности или информацию о продукте медицинскому персоналу.
Лечение должно основываться на характере и тяжести симптомов.
В тяжелых случаях может потребоваться поддерживающая терапия, включая респираторную поддержку.


Важная информация:

Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Всегда соблюдайте протоколы и правила на рабочем месте в отношении воздействия химических веществ.
Обратитесь за медицинской помощью даже при легких симптомах или неуверенности в отношении воздействия.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Личная защита:
Носите соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки, защитные очки и защитную одежду, чтобы свести к минимуму контакт с кожей и глазами.
Используйте средства защиты органов дыхания при работе с продуктом в помещении с недостаточной вентиляцией.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе.
Избегайте вдыхания пыли или тумана, образующихся во время работы.

Предотвращение загрязнения:
Предотвратите загрязнение продукта, используя чистые инструменты и оборудование.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с химическим веществом.

Меры предосторожности при обращении:
Следуйте правилам промышленной гигиены.
Тщательно вымойте руки после работы.

Процедуры разлива и утечки:
В случае разлива локализуйте материал и впитайте его инертным абсорбентом.
Тщательно очистите место разлива, соблюдая местные правила утилизации отходов.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните пиритион натрия в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
Храните контейнеры плотно закрытыми, чтобы предотвратить впитывание влаги и загрязнение.
Храните вдали от несовместимых материалов.

Контроль температуры:
Поддерживайте температуру хранения в пределах диапазона, предусмотренного производителем.
Избегайте воздействия экстремальных температур, так как это может повлиять на стабильность продукта.

Вентиляция:
Обеспечьте хорошую вентиляцию складских помещений, чтобы предотвратить скопление паров.

Сегрегация:
Храните пиритион натрия вдали от несовместимых материалов, включая сильные кислоты, сильные основания и восстановители.

Контейнеры для хранения:
Используйте подходящие контейнеры из материалов, совместимых с пиритионом натрия.
Регулярно проверяйте контейнеры на предмет утечек и повреждений.

Обработка пакетов:
Обращайтесь с упаковками осторожно, чтобы предотвратить повреждение и утечку.
Следуйте всем инструкциям по маркировке и упаковке, предоставленным производителем.

Предупреждение об огне:
Держите пиритион натрия вдали от открытого огня, искр и источников воспламенения.
Хранить вдали от горючих материалов.

Особые соображения:
Ознакомьтесь с местными правилами на предмет особых требований, касающихся хранения пиритиона натрия.
Следуйте любым дополнительным рекомендациям производителя или регулирующих органов.


Чрезвычайные меры:

Экстренные процедуры:
Ознакомить персонал с порядком действий в чрезвычайных ситуациях, включая меры реагирования на разливы и планы эвакуации.
Имейте под рукой аварийно-спасательное оборудование, такое как комплекты для ликвидации разливов и огнетушители.

Контактная информация для экстренных случаев:
Отобразите контактную информацию для экстренных случаев, включая местные токсикологические центры и медицинские учреждения.

НАТРИЯ ПИРОФОСФАТ
ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ = TSPP (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ) = E450 = ДИФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ


Номер КАС: 7722-88-5
Номер ЕС: 231-767-1
Химическая формула: Na4O7P2



Пирофосфат натрия выглядит как белый порошок или гранулы без запаха.
Температура плавления пирофосфата натрия составляет 995 °C.
Плотность пирофосфата натрия 2,53 г/см3.
Растворимость пирофосфата натрия в воде: 3,16 г/100 мл (холодная вода); 40,26 г/100 мл кипящей воды.


Пирофосфат натрия представляет собой неорганическую натриевую соль, состоящую из дифосфатного (4-) аниона и четырех катионов натрия (1+).
Более известный как пирофосфат натрия, он находит широкое применение в пищевой промышленности в качестве эмульгатора и в гигиене зубов в качестве соли, хелатирующей кальций.
Пирофосфат натрия играет роль пищевого эмульгатора, хелатора и пищевого загустителя.


Пирофосфат натрия содержит дифосфат (4-).
Также известен пирофосфат натрия в виде декагидрата Na4P2O7•10(H2O).
Существует несколько солей пирофосфата, таких как пирофосфат динатрия (Na2H2P2O7) и пирофосфат натрия.
Пирофосфат натрия может быть образован путем молекулярной дегидратации двухосновного фосфата натрия при 500 ° C (932 ° F).


Пирофосфат натрия — это химическое вещество в виде белого порошка, которое входит в состав моющих средств.
Пирофосфат натрия примерно в два раза превышает уровень токсичности обычной поваренной соли.
Пирофосфат натрия зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 1 000 до < 10 000 тонн в год.


Плотность пирофосфата натрия составляет 2,53 г см-3.
Пирофосфат натрия является основным.
Пищевой пирофосфат натрия представляет собой бесцветные или белые кристаллы, кристаллический порошок или гранулы.
Пирофосфат натрия относится к категории фосфатов.


TSPP, пирофосфат натрия или тетранатрийдифосфат — белый кристаллический порошок с молекулярной формулой Na4P2O7.
Пирофосфат натрия представляет собой натриевую соль и получают из его карбоната и фосфатов, таких как ткпп.
Теряет воду пирофосфата натрия при нагревании до 93,8°С.


Пирофосфат натрия, также известный как пирофосфат натрия, тетрафосфат натрия или TSPP, представляет собой химическое соединение, состоящее из пирофосфата и ионов натрия.
Декагидрат пирофосфата натрия (Na4P2O7 • 0H2O) представляет собой бесцветные прозрачные кристаллы.
Пирофосфат натрия представляет собой бесцветные или белые кристаллы, либо белый кристаллический или гранулированный порошок; декагидрат слегка выцветает на сухом воздухе.


Пирофосфат натрия выглядит как белый порошок или бесцветный прозрачный кристалл без запаха.
Кроме того, пирофосфат натрия получают реакцией карбоната натрия (Na₂CO₃) с фосфорной кислотой (H3PO4) с образованием динатрийфосфата (Na₂HPO₄), который затем нагревают до определенной температуры (450 °C) для получения тетранатрия пирофосфата.


Пирофосфат натрия, E450, CAS № 7722-88-5, белый порошок или гранулы, также называемый пирофосфатом натрия, тетрафосфатом натрия или пирофосфатом натрия, производственный процесс из динатрийфосфа��а.
Пирофосфат натрия, также называемый пирофосфатом натрия, тетранатрийфосфатом или TSPP, представляет собой неорганическое соединение с формулой Na4P2O7.
Пирофосфат натрия представляет собой белый порошок или гранулы без запаха.


Кроме того, пирофосфат натрия представляет собой водорастворимое твердое вещество, и эта соль состоит из катионов натрия и аниона пирофосфата.
Пирофосфат натрия состоит из аниона пирофосфата и ионов натрия.
Пирофосфат натрия безводный, также известный как безводный
Пирофосфат натрия, также называемый пирофосфатом натрия, тетранатрийфосфатом или TSPP, представляет собой неорганическое соединение с формулой Na4P2O7.


Пирофосфат натрия улучшает способность различных моющих компонентов проникать глубже в волокна одежды, а также в другие очищаемые поверхности и материалы.
Пирофосфат натрия представляет собой белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы с формулой Na4P2O7.
В виде соли пирофосфат натрия представляет собой белое водорастворимое твердое вещество.


Пирофосфат натрия представляет собой белый порошок или гранулы без запаха.
Пирофосфат натрия представляет собой белый порошок или гранулы без запаха. Т.пл.: 995°С.
Пирофосфат натрия, также называемый пирофосфатом натрия, тетранатрийфосфатом или TSPP, представляет собой неорганическое соединение с формулой Na4P2O7.
Пирофосфат натрия также известен как декагидрат Na4P2O7 • 10(H2O).


Пирофосфат натрия представляет собой твердое белое неорганическое соединение, растворимое в воде.
Пирофосфат натрия представляет собой белый порошок или гранулы без запаха, которые бывают разных марок.
Пирофосфат натрия применяют как обезжириватель шерсти, при отбеливании, как пищевую добавку.
Пирофосфат натрия не содержит глютена и подходит для веганов.


Пирофосфат натрия представляет собой бесцветное прозрачное кристаллическое химическое соединение, содержащее ион пирофосфата и катион натрия.
Пирофосфат натрия, также называемый пирофосфатом натрия, тетранатрийфосфатом или TSPP, представляет собой неорганическое соединение с формулой Na4P2O7.
Пирофосфат натрия представляет собой соль, состоящую из пирофосфата и ионов натрия.


Пирофосфат натрия получают реакцией карбоната натрия с фосфорной кислотой с образованием динатрийфосфата, а затем нагревают до 450 ° C с образованием тетранатрийпирофосфата.
Пирофосфат натрия растворим в воде и нерастворим в аммиаке и спирте.
Пирофосфат натрия содержит ион пирофосфата и катион натрия.


Кроме того, пирофосфат натрия имеет плотность 2,534 г/см3, молекулярную массу или молярную массу 265,900 г/моль и температуру плавления 988 °C.
Интересно, что пирофосфат-анион часто называют дифосфатами из-за двух атомов фосфора.
Пирофосфат натрия представляет собой соль, состоящую из анионов пирофосфата и ионов натрия.
Пирофосфат натрия, натриевая соль пирофосфорной кислоты, представляет собой пищевую добавку с химической формулой Na4P2O7.


Пирофосфат натрия — неорганическое соединение, состоящее из атомов натрия, фосфора и кислорода.
Химическая формула пирофосфата натрия: Na4P2O7 * 10 H2O.
Пирофосфат натрия, также называемый тетранатрийдифосфатом или пирофосфатом натрия, представляет собой синтетический ингредиент, который можно использовать в качестве регулятора кислотности, секвестранта, модификатора белка, коагулянта и диспергатора в пищевых продуктах с европейским номером пищевой добавки E450(iii).


Рекомендуется использовать пирофосфат натрия в концентрации от 5 до 20%.
Пищевой пирофосфат натрия существует в двух формах и имеет соответствующую химическую формулу:
Пирофосфат натрия Безводный: Na4P2O7
Пирофосфат натрия Декагидрат: Na4P2O7 • 10H2O


Пирофосфат натрия, безводный (TSPP), гранулированный и порошкообразный, представляет собой безводный белый кристаллический материал в виде порошка.
Пирофосфат натрия экзотермически реагирует с кислотами.
Пирофосфат натрия несовместим с сильными окислителями.
Пирофосфат натрия состоит из аниона пирофосфата и ионов натрия.


В виде соли пирофосфат натрия представляет собой белое водорастворимое твердое вещество.
Растворимость пирофосфата натрия в воде: 3,16 г/100 мл (холодная вода); 40,26 г/100 мл кипятка.
Пирофосфат натрия разлагается в этиловом спирте.
Пирофосфат натрия выглядит как бесцветный белый порошок или гранулы без запаха.


Пирофосфат натрия чаще всего получают реакцией фосфорной кислоты с карбонатом натрия с образованием динатрийфосфата, который затем нагревают до 450 ° C с образованием тетранатрийпирофосфата.
Пирофосфат натрия мало растворим в воде и нерастворим в спирте.
Пирофосфат натрия можно получить нейтрализацией фосфорной кислоты гидроксидом натрия в мольных соотношениях 2:1.


Пирофосфат натрия состоит из аниона пирофосфата и ионов натрия.
Пирофосфат натрия, также известный как пирофосфат натрия, тетрафосфат натрия или TSPP, представляет собой бесцветное прозрачное кристаллическое химическое соединение с формулой Na4P2O7.
Действительно, пирофосфат натрия представляет собой ионное соединение, содержащее катионы натрия (Na+) и анионы пирофосфатов (P2O74-) в соотношении 4:1.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ:
Пирофосфат натрия используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергатора и загустителя.
Пирофосфат натрия используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергирующего агента и загустителя, а также часто используется в качестве пищевой добавки.
Пирофосфат натрия применяют как обезжириватель шерсти, при отбеливании, как пищевую добавку.


Обычные продукты, содержащие пирофосфат натрия, включают куриные наггетсы, зефир, пудинг, крабовое мясо, искусственный краб, консервированный тунец, альтернативы мясу на основе сои, а также корм для кошек и кошачьи лакомства, где он используется в качестве усилителя вкусовых качеств.
Пирофосфат натрия используется в пищевой промышленности в качестве эмульгатора, буфера, хелатирующего агента, желирующего агента и стабилизатора.
Пирофосфат натрия, также называемый четырехосновным пирофосфатом или TSPP, используется в лаборатории в качестве буферного агента.


Было показано, что декагидрат пирофосфата натрия полезен при приготовлении экстракционного буфера ЭДТА-пирофосфат натрия для анализа микроцистинов в образцах почвы.
Пирофосфат натрия действует как связывающий, осветляющий, буферный агент и смягчитель воды.
Пирофосфат натрия также действует как эмульгатор, рН-буфер и кондиционер для теста.


Наконец, декагидрат пирофосфата натрия можно использовать в качестве загустителя в пудингах и средства против зубного камня в зубной пасте. Двухосновный пирофосфат натрия, также называемый динатрийпирофосфатом или DSPP (sc-251047), использовался в качестве хелатирующего агента в антимикробных исследованиях.
Пирофосфат натрия используется в качестве буферных агентов, продуктов питания и напитков, пищевых добавок, бытовых, промышленных и институциональных химикатов, загустителей, моющих средств, эмульгаторов.


В зубной пасте и зубной нити пирофосфат натрия действует как агент, предотвращающий образование зубного камня, удаляя кальций и магний из слюны и, таким образом, предотвращая их отложение на зубах.
Обычные продукты, содержащие пирофосфат натрия, используются там, где он используется в качестве куриных наггетсов, зефира, пудинга, крабового мяса, искусственного краба, консервированного тунца и заменителей мяса на основе сои, а также в качестве корма для кошек и для разведения кошек.


Пирофосфат натрия используется в качестве неорганического стабилизатора в текстиле.
Пирофосфат натрия связывает железо в продуктах из картофеля, чтобы предотвратить их почернение после приготовления и стабилизировать цвет.
Обычные продукты, содержащие пирофосфат натрия, включают куриные наггетсы, зефир, пудинг, крабовое мясо, искусственный краб, консервированный тунец, альтернативы мясу на основе сои, а также корм для кошек и кошачьи лакомства, где он используется в качестве усилителя вкусовых качеств.


Зубная паста: поскольку они удаляют ионы Ca и Mg из слюны, они не остаются на зубах, поэтому их используют в качестве буфера в зубных пастах.
Пирофосфат натрия используется в составе эмульгирующих солевых смесей, используемых при производстве плавленых сыров.
Пирофосфат натрия чаще всего используется в качестве средства для обработки текстиля, за ним следует фиксатор для фотографии, исходный материал для некоторых красителей и красок.


Пирофосфат натрия также соответствует правилу EPA для свинца и меди, что означает, что он также часто используется для предотвращения коррозии.
Пирофосфат натрия, также называемый пирофосфатом натрия, используется в лаборатории в качестве буферного агента.
Пирофосфат натрия также используется в качестве пищевой добавки в обычных продуктах, таких как куриные нагге��сы, крабовое мясо и консервированный тунец.
В других отраслях промышленности: пирофосфат натрия можно использовать в качестве моющих средств в текстильной промышленности для снижения жесткости воды; при обработке металлических поверхностей для удаления ржавчины.


Пирофосфат натрия обычно используется в качестве моющего средства в различных отраслях промышленности.
Обычные продукты, содержащие пирофосфат натрия, включают куриные наггетсы, зефир, пудинг, крабовое мясо, имитацию краба, консервированный тунец и альтернативы мясу на основе сои, а также корма для кошек и кошачьи лакомства, где пирофосфат натрия используется в качестве усилителя вкусовых качеств.
Пирофосфат натрия предотвращает образование кристаллов в тунце.


Пирофосфат натрия также называют пирофосфатом натрия, тетранатрийдифосфатом и tpp.
Пирофосфат натрия используется в качестве смягчителя воды; как очиститель металла; как диспергатор и эмульгатор.
Выбросы в окружающую среду пирофосфата натрия могут происходить в результате промышленного использования: приготовление смесей, производство изделий и технологических вспомогательных средств на промышленных объектах.


Пирофосфат натрия, также называемый пирофосфатом натрия, используется во многих областях в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергирующего агента, загустителя, общего связывающего агента, хелатирующего агента в антимикробных исследованиях, а также в пищевой промышленности в качестве питательного вещества, пищевой добавки и текстурирующего агента. в пищевой добавке.
Пирофосфат натрия отлично подходит для удаления ржавчины, удаления чернил и электроосаждения металлов.


Пирофосфат натрия используется в куриных наггетсах, зефире, сыре, пирожных, мороженом, выпечке, пудинге, крабовом мясе, искусственном крабе, консервированном тунце и альтернативах мясу на основе сои.
Пирофосфат натрия используется в консервах: растворяет белок для улучшения всасываемости.
В напитках: пирофосфат натрия можно использовать в качестве диспергатора в напитках.


Пирофосфат натрия иногда используется в бытовых моющих средствах, чтобы предотвратить подобное отложение на одежде, но из-за содержания фосфата пирофосфат натрия вызывает эвтрофикацию воды, способствуя росту водорослей.
Пирофосфат натрия обычно используется в качестве регулятора pH, кондиционера для мяса в рецептах.
Наконец, пирофосфат натрия можно использовать в качестве загустителя в пудингах и в качестве контролирующего агента в зубной пасте.


Пирофосфат натрия используется в растворах для зубных щеток перед чисткой зубов, чтобы помочь уменьшить зубной налет.
Пирофосфат натрия также используется с другими фосфатами (такими как гексаметафосфат натрия и пирофосфат натрия) в морепродуктах для увеличения удержания воды.
Пирофосфат натрия действует как коагулянт, эмульгатор и секвестрант.


Пирофосфат натрия используется в мясных продуктах для увеличения срока хранения и цвета, в качестве эмульгатора в молочных продуктах и в пищевой промышленности, чтобы вызвать набухание и поддерживать отечность.
Пирофосфат натрия используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергирующего агента и загустителя, а также часто используется в качестве пищевой добавки.
Пирофосфат натрия используется в коммерческих ополаскивателях для зубов перед чисткой зубов, чтобы помочь уменьшить зубной налет.


В зубной пасте и зубной нити пирофосфат натрия действует как агент, предотвращающий образование зубного камня, удаляя кальций и магний из слюны, тем самым предотвращая их отложение на зубах.
Пирофосфат натрия используется в качестве смягчителя воды в моющих средствах, как эмульгатор для суспендирования масел и предотвращения повторного отложения на белье во время стирки.


Гранулированный пирофосфат натрия помогает буферизовать pH плавленого сыра и взаимодействует с молочными белками, способствуя эмульгированию.
Пирофосфат натрия используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергирующего агента и загустителя, а также часто используется в качестве пищевой добавки.
Перорально основной целью пирофосфата натрия является предотвращение образования зубного камня за счет уменьшения отложения кальция и магния на зубах.
Таким образом, пирофосфат натрия обычно используется в качестве компонента против зубного камня во многих зубных пастах и ополаскивателях для полости рта.


Ту же функцию выполняет пирофосфат динатрия.
Используется пирофосфат натрия Ароматизированное молоко, пахта, кусочки сыра, взбитые начинки, пудинги быстрого приготовления, чизкейки без выпечки, продукты из яичного желтка, колбасы, реструктурированная птица.
В решениях для обработки морепродуктов погружением для контроля выхода и изменения текстуры.


Используется пирофосфат натрия: буферный агент, эмульгатор, диспергирующий агент, загуститель, пищевая добавка и агент против зубного камня.
Это может помочь с жесткостью магния, контролем накипи, связыванием и контролем красных и черных вод.
Пирофосфат натрия в основном используется в качестве пищевой добавки, но также имеет широкий спектр применений, таких как эмульгатор, загуститель, буферный агент и диспергатор.


Было показано, что пирофосфат натрия полезен при приготовлении экстракционного буфера ЭДТА-пирофосфат натрия для анализа микроцистинов в образцах почвы.
В сельском хозяйстве/кормах для животных/птицеводстве: пирофосфат натрия можно использовать в сельском хозяйстве/кормах для животных/продуктах птицеводства, например, в кормах для кошек и домашних животных.


Пирофосфат натрия широко используется в качестве эмульгатора, буферного агента, водоудерживающего агента, обезжиривающего агента для шерсти, загустителя, детергента, диспергатора и пищевой добавки в производстве продуктов питания, напитков, фармацевтических процессов, косметики, сельского хозяйства, очистки воды, некоторых животных. корма, продукты птицеводства, бурение нефтяных скважин, удобрения высшего сорта для сельского хозяйства и другие отрасли промышленности.
Пирофосфат натрия широко используется в качестве эмульгирующей соли (ЭС) в плавленых сырах.


Пирофосфат натрия используется в качестве диспергатора в порошках солодового молока и шоколадных напитков.
Пирофосфат натрия является загустителем и эмульгатором.
Пирофосфат натрия обычно используется в куриных наггетсах, консервированном тунце, имитации крабового мяса, пудингах, зефире и альтернативах мясу на основе сои.


Другие выбросы пирофосфата натрия в окружающую среду могут происходить при использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и при использовании вне помещений.
Пирофосфат натрия также используется в качестве смягчителя воды, обезжиривающего агента для шерсти, компонента мыла и синтетических моющих средств, а также общего связывающего агента.
Пирофосфат натрия используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергирующего агента и загустителя, а также часто используется в качестве пищевой добавки.


В яйцах (яичном белке) используется пирофосфат натрия: улучшение качества продукта и стабилизация пены.
Пирофосфат натрия применяют как обезжириватель шерсти, при отбеливании, как пищевую добавку.
Пирофосфат натрия можно использовать в качестве агента, улучшающего качество консервов, фруктов, молочных продуктов и т. д.
Пирофосфат натрия также действует как эмульгатор, рН-буфер и кондиционер для теста.


В зубной пасте и зубной нити пирофосфат натрия действует как контролирующий агент и удаляет кальций и магний из слюны, тем самым предотвращая их оседание на зубах.
Буферный агент: с pH от 9,8 до 10,8 (1% раствор) пирофосфат натрия можно использовать в качестве щелочного агента для регулирования pH обработанных пищевых продуктов, таких как пудинги и т. д.


Пирофосфат натрия безводный используется в продуктах питания, напитках, фармацевтике, продуктах для здоровья и личной гигиены, сельском хозяйстве / кормах для животных / птицеводстве.
Пирофосфат натрия удаляет кальций, пирофосфат натрия заменяется натрием, который является реагентом моющего средства и мыла.
Используется пирофосфат натрия. Обычные продукты, содержащие пирофосфат тетранатрия, включают куриные наггетсы, зефир, пудинг, крабовое мясо, искусственный краб, консервированный тунец и альтернативы мясу на основе сои, а также корм для кошек и кошачьи лакомства, где он используется в качестве усилителя вкуса.


В зубной пасте и зубной нити пирофосфат натрия действует как агент, предотвращающий образование зубного камня, удаляя кальций и магний из слюны и, таким образом, предотвращая их отложение на зубах.
Пирофосфат натрия используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергирующего агента и загустителя, а также часто используется в качестве пищевой добавки.
Пирофосфат натрия используется в качестве буфера в зубных пастах, в качестве эмульгатора и моющего средства.


Чтобы сохранить дисперсию жира в смеси мороженого / десерта, можно добавить пирофосфат натрия, чтобы при взбивании не образовывались комки масла во время замораживания.
Буферный агент: со значением pH от 9,8 до 10,8 (1% раствор), пирофосфат натрия можно использовать в качестве щелочи для регулирования pH в обработанных пищевых продуктах, пудингах и т. д.


Пирофосфат натрия удаляет ионы Ca и Mg из слюны, поэтому они не остаются на зубах.
Химия: Пирофосфат натрия используется в химической промышленности в качестве регулятора значения pH.
Иногда пирофосфат натрия также используется в бытовых моющих средствах.
Пирофосфат натрия используется в качестве общего буфера, секвестранта и стабилизатора в молочных продуктах и других пищевых продуктах.


Пирофосфат натрия. Органическое соединение, похожее на мочевину, синтезированное при добавлении сероводорода к цианамиду кальция, в основном используется в некоммерческих целях.
Пирофосфат натрия используется для освежения дыхания, буфера, сыра, диспергатора, мороженого, зефира, жидкости для полоскания рта, продуктов из картофеля, птицы, переработанного мяса, модификатора белка, морепродуктов, секвестранта, отбеливания зубов, зубной пасты, взбитых начинок.


Пирофосфат натрия используется в качестве буферных агентов, пищевых добавок, загустителей, моющих средств, эмульгаторов, промышленных химикатов и горнодобывающей промышленности.
В напитках: пирофосфат натрия можно использовать в качестве диспергатора в напитках.
Пирофосфат натрия используется в качестве загустителя, эмульгатора, буферного агента, диспергирующего агента, хелатирующего агента, коагулянта и хелатора.
Эта натриевая соль, пирофосфат натрия, используется в качестве неорганической добавки в проточных окислительно-восстановительных батареях.


Пирофосфат натрия также используется в некоторых распространенных разрыхлителях.
Пирофосфат натрия (Na4P2O7) — нетоксичное и биосовместимое соединение, используемое в качестве электроактивной среды для отшелушивания поверхностного покрытия.
Пирофосфат натрия используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.


Пирофосфат натрия используется в яйцах (яичный желток): ингибирование порчи.
Пирофосфат натрия также действует как средство против зубного камня в зубной пасте и зубной нити.
Пирофосфаты, как указано (Food and Food Production Encylopedia), являются хорошими секвестрантами для меди и железа, которые часто катализируют окисление во фруктах и овощах.


Пирофосфат натрия в основном используется при переработке мяса и морепродуктов в качестве водоудерживающего агента, стабилизатора натуральных пигментов и для предотвращения порчи жира.
Пирофосфат натрия используется для модификации белков, что позволяет им удерживать влагу во время хранения, оттаивания и приготовления пищи.
Пирофосфат натрия — пищевая добавка, используемая в рыбных котлетах, сурими, колбасах, замороженных морепродуктах и т. д.


Пирофосфат натрия, также называемый тетрапирофосфатом натрия или TSPP, используется в лаборатории в качестве буферного агента.
Пирофосфат натрия или тетрапирофосфат натрия используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергирующего агента и загустителя, а также часто используется в качестве пищевой добавки.


Благодаря хелатирующим свойствам ионов металлов, увеличению водоудерживающей способности белка, буферизации pH, стабилизации, эмульгированию, загущению и т. д. пирофосфат натрия широко используется в пищевых продуктах для повышения прочности и качества продуктов.
Пирофосфат натрия используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергирующего агента и загустителя, а также часто используется в качестве пищевой добавки.
Пирофосфат натрия используется в коммерческих ополаскивателях для зубов перед чисткой зубов, чтобы помочь уменьшить зубной налет.


Пирофосфат натрия поддерживает связывание белков с водой, способствует связыванию частиц сои друг с другом.
Пирофосфат натрия используется для покрытия и наполнения бумаги, чтобы способствовать диспергированию глины, литопона, диоксида титана, оксида железа и других ингредиентов в водных суспензиях.
Пирофосфат натрия – загуститель в готовых пудингах.


Пирофосфат натрия используется в качестве диспергирующего агента, секвестранта, буферного агента, модификатора белка и коагулянта.
Пирофосфат натрия добавляется для повышения эффективности взбивания и повышения стабильности пены.
Кроме того, пирофосфат натрия используется с другими фосфатами (например, гексаметафосфатом натрия, кислым пирофосфатом натрия) в морепродуктах для увеличения удержания воды.


Пирофосфат натрия используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергирующего агента и загустителя, а также часто используется в качестве пищевой добавки.
Пирофосфат натрия используется в качестве буферного агента, а также в качестве эмульгатора и диспергатора.
Пирофосфат натрия представляет собой слабощелочной комплексообразующий агент с выраженными эмульгирующими и диспергирующими свойствами.
Пирофосфат натрия имеет множество применений в пищевой промышленности.


Пирофосфат натрия используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергирующего агента, загустителя, агента по борьбе с зубным налетом и зубной пасты.
Для обработки воды пирофосфат натрия обладает отличными смягчающими, пептизирующими и диспергирующими свойствами.
Пирофосфат натрия — добавка для косметических и фармацевтических препаратов, регулятор pH и буферный агент, диспергатор и стабилизатор эмульсии.
Кроме того, пирофосфат натрия используется в качестве хелатирующего агента в антимикробных исследованиях.


Пирофосфат натрия используется в качестве смягчителя воды и моющего средства для снижения жесткости воды в текстильной промышленности.
Пирофосфат натрия используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергирующего агента и загустителя, а также часто используется в качестве пищевой добавки.
Пирофосфат натрия действует в сыре, снижая плавкость и отделение жира.
Пирофосфат натрия, Na4P2O7, можно использовать в качестве неорганической добавки для улучшения стабильности и электрохимических характеристик проточных окислительно-восстановительных батарей.


Пирофосфат натрия используется в чистящих средствах для металлов, средствах для удаления ржавчины, умягчителях воды, буферных агентах, моющих составах для мыла и синтетических моющих средств, а также при электроосаждении металлов.
Пирофосфат натрия также можно использовать в качестве модификатора pH, эмульгатора, улучшителя качества теста и в качестве питательной добавки.
Пирофосфат натрия используется в производстве сурими, свиной колбасы и колбасных изделий: Эмульгирование и подача фосфора.


Пирофосфат натрия используется в зубной пасте: наполнитель, эмульгатор и восстановитель.
Пирофосфат натрия удаляет кальций и магний в слюне от прилипания к зубам.
Пирофосфат натрия в основном используется в качестве буферного агента, эмульгатора и загустителя как в пищевой промышленности, так и в промышленности.


Следующий список продуктов может содержать пирофосфат натрия: продукты на основе сои или пшеницы, похожие по внешнему виду и вкусу на мясо, зефир, пудинг, сыр, мороженое, продукты из молочного белка и тунец.
Обычные продукты, содержащие пирофосфат натрия, включают куриные наггетсы, зефир, пудинг, крабовое мясо, искусственный краб, консервированный тунец, альтернативы мясу на основе сои, а также корма и лакомства для кошек, где пирофосфат натрия используется в качестве усилителя вкусовых качеств.


Пирофосфат натрия иногда используется в бытовых моющих средствах для предотвращения отложений, подобных одежде, но из-за содержания фосфата он вызывает эвтрофикацию воды и рост водорослей.
Пирофосфат натрия соединяется с Mg как смягчитель воды.
Пирофосфат натрия также используется в качестве загустителя, а также часто используется в качестве пищевой добавки.


Пирофосфат натрия также увеличивает срок хранения продукта за счет секвестрации многовалентных катионов, ответственных за окисление липидов и развитие прогорклости.
Секвестрант кальция: пирофосфат натрия может удалять встречающиеся в природе ионы кальция из белков и сшивать белки, что приводит к ускорению гелеобразования белков, улучшению текстуры (вкусовых ощущений) и снижению потерь при приготовлении при производстве аналогов мяса (например, соевого белка).


Пирофосфат натрия используется при окрашивании текстиля; чистка шерсти; буфер; пищевая добавка; моющее средство; умягчитель и диспергатор воды.
Пирофосфат натрия используется в моющих средствах, чистящих средствах, керамике, красках и для обработки металлических поверхностей.
Пирофосфат натрия также действует как средство против зубного камня в зубной пасте и зубной нити.


Кроме того, пирофосфат натрия применяется во многих основных отраслях промышленности, таких как фармацевтическая промышленность, косметическая промышленность, текстильная промышленность, а также в качестве моющего средства в различных других секторах.
Действительно, пирофосфат натрия часто используется в бытовых и промышленных чистящих средствах.
Пирофосфат натрия также используется в качестве добавки в пищевой промышленности.


Пирофосфат натрия используется в чистящих составах для отделки металлов.
Пирофосфат натрия — неорганическая соль, используемая в качестве буферного агента.
Пирофосфат натрия используется в кремах и замороженных десертах: стабилизирующий белок.
Пирофосфат натрия также широко используется в зубной пасте, зубной нити и некоторых бытовых моющих средствах.


Обычные продукты, содержащие пирофосфат натрия, включают куриные наггетсы, пудинги, крабовое мясо, консервированный тунец и заменители мяса на основе сои, а также корма для домашних животных, такие как кошки, которые используются в качестве усилителей вкуса.
Применение пирофосфата натрия, например, в сухом солодовом молоке, пудингах быстрого приготовления, сыре, порошках для шоколадных напитков и тунце.
Пирофосфат натрия является широко используемым химическим веществом во многих различных областях.


Пирофосфат натрия используется в качестве компонента фосфатных смесей, используемых в мясных продуктах, таких как гамбургеры и колбасы.
Обычные продукты, содержащие пирофосфат натрия, включают куриные наггетсы, зефир, пудинг, крабовое мясо, искусственный краб, консервированный тунец, альтернативы мясу на основе сои, а также корма и лакомства для кошек, где пирофосфат натрия используется в качестве усилителя вкусовых качеств.
Пирофосфат натрия используется для модификации белков, что позволяет им удерживать влагу во время хранения, оттаивания и приготовления пищи.


Пирофосфат натрия используется в коммерческих чистках зубов перед чисткой, чтобы помочь уменьшить зубной налет.
Пирофосфат натрия иногда используется в бытовых моющих средствах, чтобы предотвратить подобное отложение на одежде, но из-за содержания фосфата он вызывает эвтрофикацию воды, способствуя росту водорослей.
В качестве моющей добавки пирофосфат натрия восстанавливает активность моющих средств и мыла, соединяясь с кальцием с образованием нерастворимой пены.


Пирофосфат натрия используется в обычных разрыхлителях, а также в зубной пасте и зубной нити для борьбы с зубным камнем.
В пищевых продуктах пирофосфат натрия используется в качестве буфера для пудингов и обработанных пищевых продуктов.
Пирофосфат натрия также можно использовать в качестве секвестранта кальция.


Пирофосфат натрия используется в смягчителе воды, буферном агенте, загустителе, диспергаторе, обезжиривателе шерсти, очистителе металла, мыле и синтетическом детергенте, общем связывающем агенте, при электроосаждении металлов.
Пирофосфат натрия используется в качестве коагулянта в невареных пудингах быстрого приготовления для придания им густоты.
Кроме того, пирофосфат натрия используется в качестве очистителя металлов при обработке металлических поверхностей для удаления ржавчины в металлургической промышленности.


Пирофосфат натрия используется в следующих продуктах: регуляторы pH и средства для обработки воды, умягчители воды, косметика и средства личной гигиены, средства для покрытий и наполнители, шпаклевки, штукатурки, пластилин для лепки.
В пищевой промышленности пирофосфат натрия используется в качестве эмульгатора, буферного агента, питательного вещества, секвестранта и текстурирующего агента.
Пирофосфат натрия используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергирующего агента и загустителя, а также часто используется в качестве пищевой добавки.


Пирофосфат натрия иногда используется в бытовых моющих средствах для предотвращения отложения веществ на одежде, но из-за содержания в нем фосфатов вызывает атрофию воды и рост водорослей.
В производстве продуктов питания: пирофосфат натрия можно использовать в качестве буферного агента, эмульгатора и загустителя в пищевых продуктах, таких как куриные наггетсы, зефир, пудинг, крабовое мясо, имитация краба, консервированный тунец и альтернативы мясу на основе сои.


Пирофосфат натрия представляет собой коагулянт, эмульгатор и секвестрант со слабощелочной реакцией и рН 10.
Пирофосфат натрия умеренно растворим в воде, растворимость 0,8 г/100 мл при 25°С.
В области здравоохранения и личной гигиены: пирофосфат натрия можно использовать в составе средств для ванн, одеколонов, средств для ухода за зубами, ополаскивателей для рта, кондиционеров для волос, красок и красок для волос, перманентной завивки, шампуней, косметики и средств по уходу за кожей.


Пирофосфат натрия также можно использовать в зубной пасте.
Пирофосфат натрия используется в качестве чистящего средства; бурение нефтяных скважин; водоподготовка, эмульгирование сыра; как общее секвестрирующее средство для удаления пятен ржавчины; в качестве ингредиента жидких растворителей чернил при электроосаждении металлов.
Пирофосфат натрия является эмульгатором и источником фосфора в качестве питательного вещества.

Обладая свойствами хелатирования ионов металлов, увеличения водоудерживающей способности белка, буферизации PH, стабилизации, эмульгирования, загущения казеина и т. Д., Пирофосфат натрия широко используется в пищевых продуктах для улучшения прочности геля и нежности мясных продуктов / аналогов.
Пирофосфат натрия используется в качестве стабилизатора кислотности, буфера pH и кондиционера для теста в альтернативах мясу на основе сои.
Иногда пирофосфат натрия можно использовать в бытовых моющих средствах для удаления подобных отложений с одежды.


Пирофосфат натрия также используется в качестве пищевой добавки в обычных продуктах, таких как куриные наггетсы, крабовое мясо и консервированный тунец.
Пирофосфат натрия действует как разделяющий, осветляющий, буферный и смягчающий агент для воды.
Пирофосфат натрия используется на буровых установках нефтяных скважин для очистки оборудования от грязи.
Пирофосфат натрия используется в куриных наггетсах и продуктах из омаров с той же целью.


-В производстве продуктов питания:
Пирофосфат натрия можно использовать в качестве буферного агента, эмульгатора и загустителя в пищевых продуктах, таких как куриные наггетсы, зефир, пудинг, крабовое мясо, имитация краба, консервированный тунец и альтернативы мясу на основе сои.


-Применение пирофосфата натрия в зубной пасте:
Одной из основных целей пирофосфата натрия является предотвращение образования зубного налета за счет уменьшения отложения кальция и магния на зубах.
Поэтому пирофосфат натрия обычно используется в качестве противовоспалительного компонента во многих зубных пастах и средствах для полоскания рта.
Ту же функцию выполняет пирофосфат натрия.


-Материал использует:
Пирофосфат натрия, также известный как пирофосфат натрия и тетранатрийфосфат, часто используется в качестве буферного агента, эмульгатора и загустителя как в пищевой, так и в промышленной сфере.


-Следующий список продуктов может содержать пирофосфат натрия:
Аналоги мяса, такие как продукты на основе сои или пшеницы, по внешнему виду, вкусу и ощущениям во рту такие же, как у мяса, но не из мяса.
* Зефир
*Пудинг
*Сыр
*Мороженое
*Молочные белковые продукты
* Тунец
* Зубная паста


-Поглотитель кальция: пирофосфат натрия может удалять естественные ионы кальция из белков.
С другой стороны, пирофосфат натрия образует перекрестные связи с белками, что ускоряет гелеобразование белков и улучшает ткани (и ощущение во рту).


- Пирофосфат натрия обычно встречается в большом количестве:
Аналоги мяса, такие как продукты на основе сои или пшеницы (альтернативы мяса на основе сои), крабовое мясо и имитация краба, зефир, холодный пудинг, куриные наггетсы, сыр, мороженое, продукты из молочного белка, консервированный тунец и корм для кошек и кошек. лечит


-Еда:
Как источник фосфора, пирофосфат натрия является эмульгатором, который используется для связывания частиц сои и белковой воды.
Пирофосфат натрия также используется в качестве загустителя в готовых пудингах.


-В здравоохранении и личной гигиене:
Пирофосфат натрия можно использовать в составе средств для ванн, одеколонов, средств для ухода за зубами, ополаскивателей для рта, кондиционеров для волос, красок и красок для волос, перманентной завивки, шампуней, косметики и средств по уходу за кожей.
Пирофосфат натрия также можно использовать в зубной пасте.


-В сельском хозяйстве/кормах для животных/птицеводстве:
Тетрапирофосфат натрия можно использовать в сельском хозяйстве, кормах для животных и птицеводстве, например, в кормах для кошек и домашних животных.
-В других отраслях:
Пирофосфат натрия можно использовать в качестве моющих средств в текстиле для снижения жесткости воды; при обработке металлических поверхностей для удаления ржавчины.


-Текстиль:
Пирофосфат натрия используется в качестве неорганического стабилизатора в текстильной промышленности.
-Моющее средство:
В качестве смягчителя воды для моющих средств пирофосфат натрия можно использовать в качестве эмульгатора для суспендирования масел и предотвращения их осаждения на белье при стирке.



ФУНКЦИИ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ:
1. Регулятор кислотности/буферный агент:
Изменяет или поддерживает кислотность или щелочность продуктов питания/косметики.
2. Хелатирующий агент (Хеланты):
Связывает и удаляет потенциально токсичные или нежелательные металлы
3. Лекарства/лекарства:
Лечит, облегчает, излечивает или предотвращает болезнь. Как официально заявлено государственным органом по регулированию лекарственных средств/медицинских препаратов
4. Эмульгатор:
Позволяет воде и маслам оставаться в смеси вместе, образуя эмульсию.
5. Желирующий агент/загуститель:
Повышает вязкость за счет сгущения жидкости для придания ей большей текстуры.
Пирофосфат натрия обычно используется для улучшения вкуса других ингредиентов.
Пирофосфат натрия также используется в зубной пасте в качестве средства против зубного камня.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ:
Пирофосфат натрия используется в качестве буфера pH в моющих средствах для продления срока службы одежды.
Пирофосфат натрия предотвращает попадание мыльной пены и нерастворимых солей на одежду.
Пирофосфат натрия не имеет запаха, поэтому при его использовании он не будет раздражать ваше дыхание.
Пирофосфат натрия помогает избавиться от пены и пузырей при стирке.



ПРОИЗВОДСТВО ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ:
Пирофосфат натрия получают реакцией фосфорной кислоты печного качества с карбонатом натрия с образованием динатрийфосфата, который затем нагревают до 450 °C с образованием тетранатрийпирофосфата:
2 Na2HPO4 → Na4P2O7 + H2O



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ:
Пирофосфат натрия образуется при нагревании чистого гидроортофосфата натрия до 500 ℃ в течение 5 часов.
Пирофосфат натрия будет содержать более 98% Na4P2O7.
Кристаллические массы, достаточно большие для оптических измерений, получают нагреванием в платине выше температуры плавления пирофосфата натрия, т. е. 800°, и медленным охлаждением.
Более высокие температуры или более длительное время нагревания не изменяют пирофосфат натрия, поскольку он является конечным продуктом дегидратации динатрийгидроортофосфата.



БЕЗОПАСНО ЛИ НАТРИЯ ПИРОФОСФАТ?
Да, пирофосфат натрия практически не имеет побочных эффектов, а его безопасность подтверждена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейским управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA), а также Объединенным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (JECFA). .
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов:
Пирофосфат натрия обычно считается безопасным (GRAS) при использовании в качестве секвестранта в пищевых продуктах в соответствии с надлежащей производственной практикой.
ЕФСА:
Пирофосфат натрия (E450iii) является разрешенной пищевой добавкой в Европейском Союзе (ЕС) и может использоваться в качестве носителя в препаратах красящих антоцианов, которые также применяются в следующих категориях пищевых продуктов с максимальными уровнями использования от 5000 до 12000 мг/сут. кг:
*Охлажденное расфасованное дрожжевое тесто
*Соленая рыба семейства тресковых
*Печенье и риски



ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ:
Пирофосфат натрия представляет собой синтетический ингредиент, который можно использовать в качестве эмульгатора, буфера, регулятора кислотности, питательного вещества, пищевой добавки, секвестранта, модификатора белка, текстуризатора, коагулянта, загустителя и диспергирующего агента в пищевой промышленности и производстве напитков.
Кроме того, пирофосфат натрия используется для удержания воды в переработанном мясе и аналогах мяса.
Пирофосфат натрия используется для улучшения внешнего вида и текстуры соусов и соков в производстве напитков.
Кроме того, пирофосфат натрия является веганским и не содержит глютена.



КОСМЕТИКА И СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ УХОДА ИЗ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ:
Пирофосфат натрия используется в качестве регулятора pH, буферного агента, желирующего агента, агента, препятствующего слеживанию, хелатирующего агента и агента для ухода за полостью рта в косметике и продуктах по уходу за кожей.
Кроме того, пирофосфат натрия можно использовать в составе средств для ванн, шампуней, красок и красок для волос, одеколонов, кондиционеров для волос, макияжа и средств по уходу за кожей для улучшения текстуры продукта.
Кроме того, пирофосфат натрия действует как средство против образования зубного камня, регулятор pH и средство против зубного камня в зубной пасте, ополаскивателях для рта и зубной нити.
Действительно, пирофосфат натрия используется для предотвращения образования зубного камня за счет уменьшения отложения магния и кальция на зубах.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ:
Пирофосфат натрия можно получить молекулярной дегидратацией двухосновного фосфата натрия при 500°С.
Фосфаты натрия обычно получают частичной или полной нейтрализацией фосфорной кислоты с использованием карбоната натрия или гидроксида натрия.
Затем кристаллы определенного гидрата могут быть получены выпариванием полученного раствора в диапазоне температур, в котором гидрат стабилен.
Другой способ получения пирофосфата натрия включает прокаливание триполифосфата натрия и натриевой соли.



КАК РАБОТАЕТ ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ:
Пирофосфат натрия действует как смягчитель воды и эмульгатор, защищающий волокна одежды от выцветания.
Пирофосфат натрия позволяет удалять грязь и масло с одежды и предотвращает их повторное отложение при стирке.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ:
Молекулярный вес: 265,90
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 7
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 265,87100346
Масса моноизотопа: 265,87100346
Площадь топологической полярной поверхности: 136 Å ²
Количество тяжелых атомов: 13
Официальное обвинение: 0
Сложность: 124
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: 5
Соединение канонизировано: Да
Молярная масса: 265,900 г•моль-1
Внешний вид: бесцветные или белые кристаллы
Запах: без запаха
Плотность: 2,534 г/см3
Температура плавления: 988 ° C (1810 ° F, 1261 K) (безводный), 79,5 ° C (декагидрат)
Температура кипения: разлагается

Растворимость в воде: 2,61 г/100 мл (0°С), 6,7 г/100 мл (25°С), 42,2 г/100 мл (100°С)
Растворимость: нерастворим в аммиаке, спирте
Показатель преломления (nD): 1,425
Теплоемкость (C): 241 Дж/моль•К
Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298): 270 Дж/моль•К
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): -3166 кДж/моль
Свободная энергия Гиббса (ΔfG ⦵ ): -3001 кДж/моль
Температура вспышки: негорючий
РН при 1%: 9,9-10,7
Потеря воспламенения: <0,5%
Тяжелый металл (как Pb): 10 частей на миллион
Кл: <0,025%

Нерастворимые в воде: <0,20%
Фторид (F) PPM: <50
Анализ: ≥ 95,0 %
Влажность (при 110°C): ≤ 0,30 %
pH (1 % раствор): 10,2 – 10,6
Нерастворимое в воде вещество: ≤ 0,1 %
Фосфат (P2O5): 52,5 – 54,0 %
Потери при прокаливании (800°C, 30 мин): ≤ 0,5 %
Фторид (как F): ≤ 10,0 частей на миллион
Мышьяк (в виде): ≤ 3,0 частей на миллион
Свинец (как Pb): ≤ 3,0 частей на миллион
Кадмий (как Cd): ≤ 1,0 частей на миллион
Тяжелые металлы (как Pb): ≤ 10,0 частей на миллион

Ртуть (как Hg): ≤ 1,0 частей на миллион
Физическое состояние: порошок
Белый цвет
Запах: без запаха
Температура плавления/замерзания:
Температура плавления: 988°С
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Воспламеняемость (твердое тело, газ): Продукт негорючий.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
рН: 10,3

Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкост��, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде: 58,5 г/л при 20 °C
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: Не применимо для неорганических веществ
Давление паров: данные отсутствуют
Плотность: 2,53 г/см3 при 25 °С - лит.
Относительная плотность: 2,62 при 21 °C
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: нет
Другая информация по технике безопасности: Константа диссоциации 4,83.
Температура плавления: 80 °С
Температура кипения: 93,8 °С
Плотность: 2,53 г/мл при 25 °C (лит.)

давление пара: 0 Па при 20 ℃
температура хранения: инертная атмосфера, комнатная температура
растворимость: H2O: 0,1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный
форма: гранулированный
белый цвет
Удельный вес: 2,534
Запах: без запаха
Диапазон рН: 10,3
Растворимость в воде: Растворим в воде.
Нерастворим в этиловом спирте.
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 14 9240
Пределы воздействия NIOSH: TWA 5 мг/м3
Стабильность: Стабильная.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПИРОФОСФАТЕ НАТРИЯ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После вдоха:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*При попадании в глаза:
После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Немедленно вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*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 ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Бери насухо.
Утилизируйте правильно.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ:
-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 ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки.
* Защита 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 ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
Сухой.
гигроскопичный
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Пирофосфат натрия
ТЕТРАНАТРИЯ ПИРОФОСФАТ
7722-88-5
ТСПП
тетранатрия дифосфат
Фосфотекс
Дифосфорная кислота, тетранатриевая соль
Дифосфат натрия
Виктор ТСПП
Касвелл № 847
Пирофосфат натрия [USAN]
Пирофосфат натрия четырехосновный
Пирофосфат натрия
тетранатриевая соль пирофосфорной кислоты
Дифосфат натрия, безводный
Пирофосфат натрия [немецкий]
Фосфат натрия (Na4P2O7)
ХСДБ 854
MFCD00003513
Na4P2O7
ЧЕБИ:71240
O352864B8Z
Пирофосфат натрия (USAN)
Пирофосфат натрия, четырехосновный
Тетранатриумпирофосфат [немецкий]
ИНЭКС 231-767-1
НБК 56751
Химический код пестицида EPA 076405
Дифосфат натрия четырехосновный
фосфонатофосфат тетранатрия
УНИИ-O352864B8Z
Пирофосфат тетранатрия, ангидрид
НАТРИЙПИРОФОСФАТ
тетрапирофосфат натрия
ЕС 231-767-1
DSSTox_CID_22465
DSSTox_RID_80032
DSSTox_GSID_42465
Натриевая соль дифосфорной кислоты
DTXSID9042465
НАТРИЯ ПИРОФОСФАТ [II]
Дифосфат натрия (Na4(P2O7))
НАТРИЯ ПИРОФОСФАТ [FCC]
Пирофосфат натрия безводный
НАТРИЯ ПИРОФОСФАТ [HSDB]
CS-B1771
НАТРИЯ ПИРОФОСФАТ [VANDF]
тетранатрия (фосфоноокси) фосфонат
Токс21_110033
НАТРИЯ ПИРОФОСФАТ [МАРТ.]
НАТРИЯ ПИРОФОСФАТ [WHO-DD]
ТЕТРАНАТРИЯ ПИРОФОСФАТ [MI]
АКОС015914004
АКОС024418778
Дифосфорная кислота, натриевая соль (1:4)
ТЕТРАНАТРИЯ ПИРОФОСФАТ [INCI]
NCGC00013687-01
КАС-7722-88-5
FT-0689073
D05873
E75941
EN300-332889
Q418504
1004291-85-3
Пирофосфат
Пирофосфат натрия
Пирофосфат тетранатрия (безводный)
ТСПП
тетранатрия дифосфат
пирофосфат
ТСПП
НАТРИЯ ДИФОСФАТ ДЕКАГИДРАТ
Безводный пирофосфат натрия
пиротехника
НАТРИЯ ТЕТРАПИРОФОСФАТ
пирофосфат натрия [na4p2o7]
тетранатрийпирофосфат, безводный
Nsc56751
Виктортспп
ДИФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ ТЕТРАНАТРИЯ СОЛЬ
ДИФОСФОРНАЯ КИСЛОТА, ТЕТРАНАТРИЙНАЯ СОЛЬ, ДЕКАГИДРАТ
ДЕКАГИДРАТ ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ
ТЕТРА-НАТРИЯ ДИФОСФАТ
ТЕТРА-НАТРИЯ ДИФОСФАТ-10-ГИДРАТ
ТЕТРА-НАТРИЯ ДИФОСФАТ ДЕКАГИДРАТ
ТЕТРАНАТРИЯ ПИРОФОСФАТ
НАТРИЙ Д


НАТРИЯ ПИРОФОСФАТ (ТЕТРАНАТРИЯ ПИРОФОСФАТ)

Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой бесцветное и прозрачное кристаллическое химическое соединение.
Химическая формула пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия) — Na4P2O7.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) играет роль пищевого эмульгатора, хелатора и пищевого загустителя.


Номер CAS: 7722-88-5
13472-36-1 (декагидрат)
Номер ЕС: 231-767-1
Номер E: E450(iii) (загустители, ...)
Молекулярная формула: Na4P2O7/Na4O7P2.



СИНОНИМЫ:
Тетранатрий пирофосфат, тетранатрий дифосфат четырехосновный, тетранатрий пирофосфат безводный, тетранатриевая соль пирофосфорной кислоты, тетраосновный дифосфат натрия, тетранатрий пирофосфат, тетранатрий дифосфат, пирофосфат, пирофосфат натрия, тетранатрий пирофосфат (безводный), TSPP, тетранатрий дифосфат, пирофосфат натрия, TSPP, пирофосфат, натрий пирофосфат, Тетранатрий дифосфат, Тетранатрий пирофосфат (безводный), TSPP, Пирофосфат натрия, TETRASODIUM PYROPHOSPHATE, 7722-88-5, TSPP, Phosphotex, Тетранатрий дифосфат, Дифосфат натрия, Дифосфорная кислота, тетранатриевая соль, Victor TSPP, Caswell № 847, Натрий четырехосновный пирофосфат, пирофосфат натрия, пирофосфат натрия [USAN], дифосфат натрия безводный, тетранатриевая соль пирофосфорной кислоты, фосфат натрия (Na4P2O7), HSDB 854, пирофосфат натрия(V), дифосфат натрия (Na4P2O7), пирофосфат натрия четырехосновный, пирофосфат натрия (Na4P2O7), безводный тетранатрийпирофосфат, тетранатрийпирофосфат, безводный, EINECS 231-767-1, NSC 56751, химический код пестицида EPA 076405, DTXSID9042465, UNII-O352864B8Z, CHEBI:71240, MFCD00003513, 51, На4П2О7, О352864Б8З, ДТКСИД7022465 , EC 231-767-1, Пирофосфат натрия (США), ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ (II), ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ [II], ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ (MART.), ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ [MART.], 1004291-85-3, Пирофосфат тетранатрия, ангидрид , Пирофосфат натрия (безводный), НАТРИЯ Пирофосфат, тетрапирофосфат натрия, ACCOLINE 126, Na4O7P2, ТЕТРОН (ДИСПЕРСАНТ), Натриевая соль дифосфорной кислоты, Пирофосфат натрия безводный, DTXCID408842, Дифосфат натрия (Na4(P2O7)), ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ [FCC], Тетранатрий пирофосфат безводный, НАТРИЯ ПИРОФОСФАТ [HSDB], CS-B1771, НАТРИЯ ПИРОФОСФАТ [VANDF], тетранатрий (фосфоноокси)фосфонат, Tox21_110033, НАТРИЯ ПИРОФОСФАТ [WHO-DD], ТЕТРАНАТРИЯ ПИРОФОСФАТ [MI], AKOS015914004, 8, дифосфорная кислота, натриевая соль (1:4), ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ [INCI], NCGC00013687-01, CAS-7722-88-5, ДИФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ (NA4P2O7), ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ (NA4P2O7), E 450, NS00093593, D05873, E75941, 300-332889, Q418504 , пирофосфат, TSPP, НАТРИЯ ДИФОСФАТ ДЕКАГИДРАТ, Безводный пирофосфат натрия, пиро, ТЕТРАПИРОФОСФАТ НАТРИЯ, пирофосфат натрия [na4p2o7], тетранатрийпирофосфат, безводный, Nsc56751, victortspp



Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой бесцветное прозрачное кристаллическое химическое соединение с формулой Na4P2O7.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой бесцветное и прозрачное кристаллическое химическое соединение.
Химическая формула пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия) — Na4P2O7.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой неорганическое соединение с формулой Na4P2O7.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой белое водорастворимое твердое вещество.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) состоит из пирофосфат-аниона и ионов натрия.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также известен как декагидрат Na4P2O7 • 10(H2O).
Химическая формула пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия) — Na4P2O7.
Водный раствор пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия) является щелочным и легко растворим в воде.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой безводный белый кристаллический материал в виде порошка.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой белый порошок или гранулы без запаха, выпускаемые в разных классах.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия), Na4P2O7, представляет собой белый порошок, легко растворимый в воде.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой неорганическую натриевую соль, состоящую из аниона дифосфата (4-) и четырех катионов натрия (1+).
Более известный как пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия), он находит широкое применение в пищевой промышленности в качестве эмульгатора и в гигиене полости рта в качестве соли, хелатирующей кальций.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) играет роль пищевого эмульгатора, хелатора и пищевого загустителя.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) содержит дифосфат(4-).
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой неорганическую соль, используемую в качестве буферного агента.


Родственное вещество декагидрат пирофосфата тетранатрия (Na4P2O7*10H2O) представляет собой бесцветные прозрачные кристаллы.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) теряет воду при нагревании до 93,8 °C.
Дифосфат натрия представляет собой неорганическую соль натрия, состоящую из аниона дифосфата (4-) и четырех катионов натрия (1+).


Более известный как пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия), он находит широкое применение в пищевой промышленности в качестве эмульгатора и в гигиене полости рта в качестве соли, хелатирующей кальций.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) играет роль пищевого эмульгатора, хелатора и пищевого загустителя.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) содержит дифосфат(4-).
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой бесцветное прозрачное кристаллическое химическое соединение с формулой Na4P2O7.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой соль, состоящую из пирофосфата и ионов натрия.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой неорганическую соль натрия, используемую в пищевой промышленности в качестве эмульгатора и в стоматологической гигиене в качестве соли, хелатирующей кальций.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) обычно доступен сразу же в большинстве объемов.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) — одна из популярных пищевых добавок и ингредиентов в большинстве стран.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой слаботоксичное и слабораздражающее бесцветное прозрачное кристаллическое химическое соединение с формулой Na4P2O7.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) содержит ион пирофосфата.
pH 1%-ного раствора пирофосфата натрия (пирофосфата натрия) колеблется в пределах от 10 до 11.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой бесцветное прозрачное кристаллическое химическое соединение, содержащее ион пирофосфата и катион натрия.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой белый порошкообразный химикат, содержащийся в моющих средствах.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) улучшает способность различных компонентов моющего средства глубже проникать в волокна одежды, а также в другие очищаемые поверхности и материалы.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой белый порошок или гранулы без запаха. Т.пл.: 995°С. Плотность: 2,53 г см-3. Растворимость в воде: 3,16 г/100 мл (холодная вода); 40,26 г/100 мл кипятка.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) применяется как обезжиривающее средство для шерсти, при отбеливании, как пищевая добавка.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) получают путем реакции карбоната натрия с фосфорной кислотой с образованием динатрийфосфата, а затем нагревают до 450 ° C с образованием тетранатрийпирофосфата.
Альтернативно, пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) может быть получен путем молекулярной дегидратации двухосновного фосфата натрия при 500 ° C (932 ° F).


Благодаря свойствам хелатирования ионов металлов, увеличению водоудерживающей способности белка, буферизации PH, стабилизации, эмульгирования, загущения казеина и т. д. Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) широко используется в пищевых продуктах для улучшения прочности геля и нежности мясных продуктов/аналогов. .
Кроме того, пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется вместе с другими фосфатами (например, гексаметафосфатом натрия, кислым пирофосфатом натрия) в морепродуктах для увеличения удержания воды.


Основной целью пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия) является предотвращение образования зубного камня за счет уменьшения отложения кальция и магния на зубах.
Таким образом, пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) обычно используется в качестве компонента, препятствующего образованию зубного камня, во многих зубных пастах и ополаскивателях для полости рта.


Родственное вещество декагидрат пирофосфата натрия (пирофосфата натрия) (Na4P2O7 • 0H2O) представляет собой бесцветные прозрачные кристаллы. ,
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) теряет воду при нагревании до 93,8°C.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой соль пирофосфорной кислоты.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) состоит из четырех молекул натрия, связанных с ионом пирофосфата.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) обычно находится в порошкообразной форме и хорошо растворим в воде, что позволяет легко добавлять его в различные продукты, такие как моющие средства, зубная паста и даже продукты питания.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) — загуститель и эмульгатор.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) обычно применяется в куриных наггетсах, консервированном тунце, имитации крабового мяса, пудинге, зефире и альтернативах мясу на основе сои.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) выглядит как белый порошок или гранулы без запаха. Т.пл.: 995°С. Плотность: 2,53 г/см3.
Растворимость в воде пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия) составляет 3,16 г/100 мл (холодная вода); 40,26 г/100 мл кипятка.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) применяется как обезжиривающее средство для шерсти, при отбеливании, как пищевая добавка.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ):
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве смягчителя воды, очистителя металлов, мыла и синтетического моющего средства, общего изолирующего агента при электроосаждении металлов.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в умягчителях воды, моющих средствах, эмульгаторах, очистителях металлов и пищевых добавках.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в лаборатории в качестве буферного агента.
Было показано, что пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) полезен при приготовлении буфера для экстракции ЭДТА-пирофосфата натрия для микроцистинового анализа образцов почвы.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой белый порошок или гранулы без запаха.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в умягчителях воды, буферном агенте, загустителе, диспергаторе, обезжиривающем средстве для шерсти, очистителе металлов, мыле и синтетических моющих средствах, общем изолирующем агенте, при электроосаждении металлов.


Чтобы сохранить дисперсию жира в смеси мороженого и десерта, можно добавить пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия), чтобы при сбивании не образовывались комки масла во время замораживания.
Применение пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия): мясные эмульсии, колбасы, рубленое и фаршное мясо.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) применяется при лечении рыбы и морепродуктов.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в молочных продуктах.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве компонента зубных паст.


Применение пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия): очистка, покраска, обработка металлов и керамика.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой химическое соединение, состоящее из пирофосфата и ионов натрия.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве буферного агента, а также в качестве эмульгатора и диспергатора.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) действует как буферный агент, загуститель и диспергирующий агент.
Использование пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия) в зубной пасте: поскольку они удаляют ионы Ca и Mg из слюны, они не остаются на зубах, поэтому используются в качестве буфера в зубных пастах.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергатора и загустителя и часто используется в качестве пищевой добавки.
Обычные продукты, содержащие пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия), включают куриные наггетсы, зефир, пудинг, крабовое мясо, искусственный краб, консервированный тунец, заменители мяса на основе сои, а также корма для кошек и лакомства для кошек, где он используется в качестве усилителя вкуса.


В зубной пасте и зубной нити пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) действует как средство борьбы с зубным камнем, удаляя кальций и магний из слюны и тем самым предотвращая их отложение на зубах.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в коммерческих ополаскивателях для зубов перед чисткой зубов, чтобы помочь уменьшить зубной налет.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) иногда используется в бытовых моющих средствах для предотвращения подобных отложений на одежде, но из-за содержания фосфатов он вызывает эвтрофикацию воды, способствуя росту водорослей.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также используется в качестве загустителя, а также часто используется в качестве пищевой добавки.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия), также называемый пирофосфатом натрия, используется во многих приложениях в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергатора, загустителя, общего изолирующего агента, хелатирующего агента в антимикробных исследованиях, а также в пищевой промышленности в качестве питательного вещества. пищевая добавка и текстурер в пищевой добавке.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также действует как средство борьбы с зубным камнем в зубной пасте и зубной нити.
Пирофосфаты, как утверждает Консидайн (Энциклопедия продуктов питания и производства продуктов питания), являются хорошими связывателями меди и железа, которые часто катализируют окисление во фруктах и овощах.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также используется в качестве пищевой добавки в обычных продуктах, таких как куриные наггетсы, крабовое мясо и консервированный тунец.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в чистящих составах для металлообрабатывающей промышленности.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется на буровых установках для нефтяных скважин для очистки оборудования от грязи.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) отлично подходит для удаления ржавчины, стирания чернил и электроосаждения на металлы.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также используется в качестве смягчителя воды, обезжиривающего средства для шерсти, мыла и синтетического моющего средства, а также общего изолирующего агента.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также действует как средство борьбы с зубным камнем в зубной пасте и зубной нити. Кроме того, он используется в качестве хелатирующего агента в антимикробных исследованиях.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в моющих средствах, в качестве чистящих средств, керамики, красок и для обработки металлических поверхностей.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) — добавка для косметических и фармацевтических препаратов, регулятор pH и буферизация, диспергирующий агент и стабилизатор эмульсии.
Применение пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия): буферный агент, эмульгатор, диспергирующий агент, загуститель, агент для борьбы с зубным камнем и зубная паста.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также увеличивает срок хранения продукта за счет связывания многовалентных катионов, ответственных за окисление липидов и развитие прогоркания.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве диспергатора, секвестранта, буферного агента, модификатора белка и коагулянта.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется для модификации белков, позволяющих им сохранять влагу во время хранения, оттаивания и приготовления пищи.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в обычных разрыхлителях, а также в зубной пасте и зубной нити для контроля зубного камня.
Иногда пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также используется в бытовых моющих средствах.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) добавляется для повышения эффективности взбивания и улучшения стабильности пены.
Гранулированный пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) помогает буферизировать pH плавленого сыра и взаимодействует с молочными белками, способствуя эмульгированию.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) связывает железо в продуктах из картофеля, предотвращая почернение после приготовления и стабилизируя цвет.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве пищевой добавки, буферного агента, питательного агента и модифицирующего агента.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой коагулянт, эмульгатор и секвестрант, слабощелочной, с pH 10.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) умеренно растворим в воде, растворимость 0,8 г/100 мл при 25°C.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве коагулянта в невареных пудингах быстрого приготовления для обеспечения загущения.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) в сыре снижает плавкость и отделение жира.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве диспергатора в порошках солодового молока и шоколадных напитков.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также используется в качестве пищевой добавки в обычных продуктах, таких как куриные наггетсы, крабовое мясо и консервированный тунец.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также действует как средство борьбы с зубным камнем в зубной пасте и зубной нити.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также используется в качестве пищевой добавки в обычных продуктах, таких как куриные наггетсы, крабовое мясо и консервированный тунец.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергатора и загустителя и часто используется в качестве пищевой добавки.


Кроме того, пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве хелатирующего агента в антимикробных исследованиях.
Обычные продукты, содержащие пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия), включают куриные наггетсы, зефир, пудинг, крабовое мясо, имитацию краба, консервированный тунец, заменители мяса на основе сои, корма для кошек и лакомства для кошек, где он используется в качестве усилителя вкуса.


В зубной пасте и зубной нити пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) действует как средство борьбы с зубным камнем, удаляя кальций и магний из слюны и тем самым предотвращая их отложение на зубах.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в коммерческих ополаскивателях для зубов перед чисткой зубов, чтобы помочь уменьшить зубной налет.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) иногда используется в бытовых моющих средствах для предотвращения аналогичного отложения на одежде.
Химия: Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве регулятора значения pH в химической промышленности.
Текстиль: Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве неорганического стабилизатора в текстиле.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве умягчителя воды, очистителя металлов, мыла и синтетического моющего средства, общего изолирующего агента при электроосаждении металлов.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) предотвращает образование кристаллов в тунце.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также называют пирофосфатом натрия, тетрадифосфатом натрия и чайным листом.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве смягчителя воды; как очиститель металла; в качестве диспергатора и эмульгатора.
Умягчение воды: Пирофосфат натрия (Пирофосфат тетранатрия) Пирофосфат тетранатрия используется для смягчения воды и удаления любых остатков, которые могут повлиять на качество воды.


Использование стабилизатора пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия): Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) действует как стабилизатор во многих пищев��х продуктах, контролируя pH и поддерживая желаемую текстуру продукта, тем самым обеспечивая качество продукта, а также увеличивая срок годности. пищевой продукт.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой слабощелочной изолирующий агент с выраженными эмульгирующими и диспергирующими свойствами.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) находит разнообразное применение в пищевой промышленности.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) является широко используемым химическим веществом во многих различных областях.


В пищевых продуктах пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве буфера для пудингов и обработанных пищевых продуктов.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также можно использовать в качестве секвестранта кальция.
Для очистки воды пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) обладает превосходными смягчающими, пептизирующими и диспергирующими свойствами.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) поддерживает связывание белков с водой, он поддерживает связывание частиц сои между собой.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется с той же целью в куриных наггетсах и продуктах из омаров.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) является эмульгатором и пищевым источником фосфора.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве смягчителя воды в моющих средствах, для суспендирования масел и в качестве эмульгатора для предотвращения повторного осаждения на белье во время стирки.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) сочетается с магнием в качестве смягчителя воды.


В качестве моющей добавки пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) возобновляет активность моющих средств и мыла, соединяясь с кальцием с образованием нерастворимой пены.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) отделяет кальций и заменяет его натрием, который вступает в реакцию с моющим средством и мылом.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве неорганического стабилизатора в текстиле.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергатора и загустителя и часто используется в качестве пищевой добавки.


Это может помочь с жесткостью магния, контролем накипи, секвестрацией, а также контролем красной и черной воды.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также соответствует правилу EPA по свинцу и меди, что означает, что он также часто используется для предотвращения коррозии.
Типичное использование пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия): освежители дыхания, буфер, сыр, диспергатор, мороженое, зефир, жидкость для полоскания рта и продукты из картофеля.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в птицеводстве, мясных продуктах, модификаторах белка, морепродуктах, секвестрантах, отбеливателях зубов, зубной пасте и взбитых начинках.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве компонента фосфатных смесей, используемых в мясных продуктах, таких как гамбургеры и колбасы.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в пищевой промышленности в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергатора и загустителя.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) часто используется в качестве пищевой добавки в куриных наггетсах, зефире, пудинге, крабовом мясе, имитации краба, консервированном тунце и альтернативах мясу на основе сои, а также в кормах для кошек и лакомствах для кошек, где он используется в качестве усилителя вкуса. .


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также используется в некоторых распространенных разрыхлителях.
В зубной пасте и зубной нити пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) действует как средство борьбы с зубным камнем, удаляя кальций и магний из слюны и тем самым предотвращая их отложение на зубах.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) помогает уменьшить зубной налет.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также действует как превосходное чистящее средство и используется в моющих средствах, при обработке металлов и красках, а также в горнодобывающей промышленности.


Обычные продукты, содержащие пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия), включают куриные наггетсы, зефир, пудинг, мясо краба, имитацию краба, консервированный тунец и альтернативы мясу на основе сои.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве компонента эмульгирующих солевых смесей, используемых при производстве плавленых сыров.



Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в растворах для обработки морепродуктов погружением для контроля выхода и изменения текстуры.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве общего буфера, секвестранта и стабилизатора в молочных продуктах и других пищевых продуктах.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) обычно используется в качестве регулятора pH в смесях.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в следующих продуктах: регуляторах pH и средствах для очистки воды, смягчителях воды, косметике и средствах личной гигиены, покрытиях и наполнителях, шпаклевках, штукатурках, пластилине.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве буфера в зубных пастах, как эмульгатор и как моющее средство.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) — загуститель в пудингах быстрого приготовления.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве моющего средства, стабилизатора фармацевтических препаратов и зубной пасты, умягчителя воды, средства против образования накипи в котлах, хеланта ионов металлов, а также используется в гальванотехнике, электролизе, отбеливании растительных волокон и т. д.


В зубной пасте и зубной нити пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) действует как средство борьбы с зубным камнем, удаляя кальций и магний из слюны, предотвращая их отложение на зубах.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в коммерческих чистках зубов перед чисткой зубов, чтобы помочь уменьшить зубной налет.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) иногда используется в бытовых моющих средствах для предотвращения подобных отложений на одежде, но из-за содержания фосфатов он вызывает эвтрофикацию воды, вызывая рост водорослей.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве средства для поддержания определенного уровня кислотности, в качестве буфера pH и в качестве кондиционера для теста в альтернативах мясу на основе сои.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) удаляет ионы Ca и Mg из слюны, поэтому они не остаются на зубах.


Выбросы пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия) в окружающую среду могут происходить при промышленном использовании: при составлении смесей, производстве изделий и технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в жидкостях/моющих средствах для машинной мойки, средствах по уходу за автомобилем, красках, покрытиях или клеях, ароматизаторах и освежителях воздуха.


Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергатора и загустителя и часто используется в качестве пищевой добавки.
Обычными продуктами, содержащими пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия), являются куриные наггетсы, зефир, пудинг, крабовое мясо, искусственный краб, консервированный тунец и альтернативы мясу на основе сои, а также те, где он используется в качестве корма для кошек и лакомств для кошек.


-Применение эмульгатора пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия):
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) является эффективным эмульгатором, который помогает смешивать различные ингредиенты, которые обычно плохо смешиваются друг с другом.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) в основном используется в пищевых продуктах, таких как колбасы, колбасы и плавленые сыры.


-Разрыхлитель:
Его способность регулировать pH делает пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) отличным разрыхлителем.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) помогает в процессе выпечки, выделяя углекислый газ, который заставляет тесто подниматься и увеличивать его объем.


-Применение связующего агента пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия):
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется для улучшения текстуры и стабильности некоторых пищевых продуктов.
В частности, в мясных продуктах, таких как консервированная ветчина, пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) помогает скрепить мясо, сохраняя при этом его сочность и нежность.


-Секвестрант:
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также используется в качестве секвестранта в пищевых продуктах.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) обладает способностью связывать и удерживать такие минералы, как кальций и магний, что помогает предотвратить их накопление и возникающие в результате побочные эффекты.


-Пищевое использование пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия):
В качестве источника фосфора пирофосфат натрия (Tetrasodium пирофосфат) представляет собой эмульгатор, который используется для связывания частиц сои и соединения белка с водой.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также используется в качестве загустителя в готовых пудингах.


-Моющее средство: пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия):
В качестве смягчителя воды для моющих средств пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) можно использовать в качестве эмульгатора для суспендирования масел и предотвращения их оседания на бельях во время стирки.


-Фармацевтическое применение пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия):
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) — нетоксичное и биосовместимое соединение, используемое в качестве электроактивного средства для отшелушивания поверхностного покрытия.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) можно использовать в качестве неорганической добавки для улучшения стабильности и электрохимических характеристик проточных окислительно-восстановительных батарей.


-Промышленное применение пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия):
*Универсальность в промышленном использовании:
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) находит разнообразное применение в различных отраслях промышленности, в том числе:
*Пищевая промышленность:
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве пищевой добавки (Е450) в обработанных пищевых продуктах, действуя как буфер, эмульгатор и диспергирующий агент.
*Фармацевтика:
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в некоторых фармацевтических составах.
*Очистка воды:
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в процессах очистки воды для предотвращения образования накипи.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ТЕТРАНАТРИЯ ПИРОФОСФАТ):
1. Соблюдайте рекомендуемые дозы:
Проверьте этикетку продукта, который вы используете, чтобы определить рекомендуемую дозировку пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия).

2. Хорошо перемешайте:
Если вы используете в рецепте пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия), сначала тщательно смешайте его с другими сухими ингредиентами, прежде чем добавлять влажные ингредиенты.
Это поможет обеспечить равномерное распределение добавки по пирофосфату натрия (пирофосфату тетранатрия).

3. Учитывайте уровень pH:
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) PH является кислым, поэтому важно учитывать уровень pH продукта, в котором вы его используете.
Если уровень pH слишком низкий или слишком высокий, пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) может повлиять на эффективность добавки.

4. Следуйте нормативным требованиям:
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) одобрен для использования регулирующими органами, но могут быть ограничения на его использование в определенных типах пищевых продуктов или в определенных уровнях дозировки.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) важен для соблюдения нормативных требований, чтобы обеспечить безопасное и законное использование этой добавки.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ):
Понимание характеристик пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия):
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой белый кристаллический порошок без выраженного запаха.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) хорошо растворим в воде и образует щелочные растворы.



СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ):
Как производится пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия):
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) получают путем взаимодействия карбоната натрия с фосфорной кислотой с последующей тщательной очисткой и сушкой с получением желаемого продукта.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ):
1. Хранить в сухом прохладном месте:
ТСПП следует хранить в защищенном от влаги и сырости месте, поскольку он является гигроскопичным соединением.
Влага может привести к его комкованию и потере эффективности.


2. Избегайте воздействия тепла:
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) устойчив к нагреванию, но длительное воздействие высоких температур может повлиять на его качество.
Следовательно, пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) следует хранить вдали от источников тепла, таких как плиты и духовки.


3. Храните в хорошо проветриваемом помещении:
Во время хранения пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) следует хранить в хорошо проветриваемом помещении, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и уменьшить влажность.


4. Храните отдельно от других химикатов:
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) не следует хранить вместе с другими химическими веществами, поскольку существует риск перекрестного загрязнения, которое может повлиять на его функциональность.


5. Используйте соответствующие контейнеры:
Храните пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) в соответствующих контейнерах, поскольку он чувствителен к воздействию света, что может привести к его разложению, поэтому лучше всего использовать непрозрачные контейнеры, защищающие от света.



БЕЗОПАСЕН ЛИ ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ) БЕЗОПАСЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ?
При использовании любого ингредиента пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия) важно учитывать его безопасность.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) обычно считается безопасным для использования в небольших количествах в чистящих средствах, продуктах питания и предметах личной гигиены.
Однако, как и в случае с любым химическим соединением, с пирофосфатом натрия (пирофосфатом тетранатрия) важно обращаться с ним осторожно и следовать правилам правильного использования.



ПРОИЗВОДСТВО ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ):
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) получают путем реакции печной фосфорной кислоты с карбонатом натрия с образованием динатрийфосфата, который затем нагревают до 450 ° C с образованием пирофосфата натрия (пирофосфат тетранатрия):
2 Na2HPO4 → Na4P2O7 + H2O



НАТРИЯ ПИРОФОСФАТ (TETRASODIUM PYROPHOSPHATE), ПИЩЕВОЙ:
Пищевой пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) в основном используется для выполнения следующих двух функций:

*Буферный агент: при значении pH от 9,8 до 10,8 (1% раствор) пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) можно использовать в качестве щелочи для регулирования pH в обработанных пищевых продуктах, пудингах и т. д.

*Секвестрант кальция:
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия)v может удалять встречающиеся в природе ионы кальция из белков и сшивать их с белками, что приводит к ускорению гелеобразования белков, улучшению текстуры (вкуса) и снижению потерь при приготовлении при производстве аналогов мяса (например, соевого белка).

Следующий список продуктов может содержать TSPP:
Аналоги мяса, такие как продукты на основе сои или пшеницы, по внешнему виду, вкусу и ощущению такие же, как у мяса, но не изготовленные из мяса.
*Зефир
*Пудинг
*Сыр
*Мороженое
*Молочно-белковые продукты
*Тунец
*Зубная паста



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ТЕТРАНАТРИЯ ПИРОФОСФАТ):
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) образуется при нагревании чистого гидроортофосфата динатрия до 500 ℃ в течение 5 часов.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) будет содержать более 98 процентов Na4P2O7.

Кристаллические массы, достаточно большие для оптических измерений, получаются путем нагревания платины до температуры плавления пирофосфата натрия (тетранатрийпирофосфата), превышающей температуру 800°, и медленного охлаждения.
Более высокие температуры или более длительное время нагревания не изменяют пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия), поскольку это конечный продукт дегидратации динатрий-гидроортофосфата.



ПРОФИЛЬ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ):
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) является основным.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) экзотермически действует с кислотами. Несовместим с сильными окислителями.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) разлагается в этиловом спирте.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ):
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) — широко используемая пищевая добавка, имеющая множество преимуществ в пищевой промышленности.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой белый кристаллический порошок без запаха и вкуса, обладающий высокой устойчивостью к нагреванию и кислотности.
В результате пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве стабилизатора, эмульгатора и буферного агента в различных пищевых продуктах.

Одним из основных преимуществ пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия) является то, что он помогает регулировать уровень pH пищевых продуктов.
Это делает его отличным ингредиентом в выпечке, где пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве разрыхлителя в разрыхлителях и консервированном тесте для улучшения текстуры, структуры клеток и увеличения срока хранения.

Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также улучшает вкус некоторых пищевых продуктов.
Еще одним преимуществом пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия) является его способность связывать и удерживать влагу в мясных продуктах.
Это важно, поскольку пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) увеличивает общий выход продукта, а также гарантирует, что мясо останется сочным и нежным.

Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также известен своей потенциальной пользой для здоровья.
Исследования показывают, что пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) может помочь регулировать уровень кальция в организме, что важно для хорошего здоровья костей.
Кроме того, пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) может обладать противовоспалительными свойствами, которые могут помочь облегчить симптомы боли и отека.

Несмотря на свои преимущества, безопасность пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия) в пищевых продуктах имеет решающее значение, поэтому его следует использовать только в умеренных количествах и в соответствии с рекомендуемыми уровнями для предотвращения побочных эффектов.

Цена на пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) может варьироваться в зависимости от источника и требуемого количества.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) легко доступен у нескольких поставщиков и производителей пищевых ингредиентов по всему миру.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ):
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы формулы Na4P2O7.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) содержит ион пирофосфата и катион натрия.
Существует также гидратная форма пирофосфата натрия (пирофосфат тетранатрия), Na4P2O7.10H2O.

Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве буферного агента, эмульгатора, диспергатора и загустителя и часто используется в качестве пищевой добавки.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) широко используется в качестве эмульгирующей соли (ES) в плавленых сырах.

Обычные продукты, содержащие пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия), включают куриные наггетсы, зефир, пудинг, крабовое мясо, искусственный краб, консервированный тунец, заменители мяса на основе сои, а также корма для кошек и лакомства для кошек, где он используется в качестве усилителя вкуса.

Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) является активным ингредиентом Bakewell, заменителя кислотного компонента разрыхлителя, продававшегося во время дефицита во время Второй мировой войны.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также используется в некоторых распространенных разрыхлителях.



ПРОИЗВОДСТВО И РЕАКЦИИ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ):
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) представляет собой натриевую соль, полученную из его карбоната и фосфатов, таких как tkpp.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ):
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) используется в качестве буфера pH в моющих средствах для продления срока службы одежды.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) защищает одежду от мыльной пены и нерастворимых солей.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) не имеет запаха, поэтому при использовании он не будет раздражать дыхание.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) способствует образованию пены и пузырей при стирке.



КАК РАБОТАЕТ ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ)?
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) действует как смягчитель воды и эмульгатор, защищающий волокна одежды от выцветания.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) позволяет удалять грязь и масло с одежды и предотвращает их повторное осаждение при стирке.



КОНЦЕНТРАЦИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ):
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) рекомендуется использовать в концентрации от 5 до 20%.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) плохо растворяется в воде и нерастворим в спирте.



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ):
*Уборочная электростанция
Одной из основных причин широкого использования пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия) являются его исключительные чистящие свойства.
Способность пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия) расщеплять грязь, копоть и стойкие пятна делает его идеальным ингредиентом в бытовых чистящих средствах, средствах для мытья посуды и средствах для стирки.
Его эффективность в удалении жира и масла делает пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) надежным компонентом в промышленной очистке.


*Агент для смягчения воды
Жесткая вода может доставлять неудобства, оставляя после себя минеральные отложения, которые могут повредить бытовую технику, засорить трубы и сделать поверхности тусклыми.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) действует как смягчитель воды, связывая ионы кальция и магния, содержащиеся в жесткой воде. Это помогает предотвратить образование известкового налета и позволяет другим чистящим средствам работать более эффективно.


*Пищевая добавка
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) одобрен регулирующими органами, такими как Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), для использования в качестве пищевой добавки.

Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) обычно используется в обработанном мясе и продуктах из морепродуктов в качестве консерванта, улучшающего текстуру, цвет и вкус.
Кроме того, пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) служит эмульгатором в различных пищевых продуктах, обеспечивая однородную текстуру и предотвращая разделение ингредиентов.


*Средства личной гигиены
Преимущества пирофосфата натрия (пирофосфата тетранатрия) не ограничиваются чистящими средствами и пищевыми продуктами.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также широко используется в средствах личной гигиены.

В составе зубной пасты пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) помогает удалить и предотвратить образование зубного камня, обеспечивая здоровую улыбку.
Пирофосфат натрия (пирофосфат тетранатрия) также действует как регулятор pH и стабилизатор в косметике, обеспечивая долговечность и качество таких продуктов, как кремы, лосьоны и сыворотки.



ЧТО ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ) ДЕЛАЕТ В СОСТАВЕ?
*Антикакинг
*Буферизация
* Хелатирование
*Забота о полости рта



РОДСТВЕННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ):
-Другие анионы:
*Тринатрийфосфат
*Пентатрийтрифосфат
*Гексаметафосфат натрия

-Другие катионы:
*Тетракалия пирофосфат

-Родственные соединения:
*Динатрийпирофосфат



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ):
Формула соединения: Na4O7P2
Молекулярный вес: 265,9
Внешний вид: порошок от бесцветного до белого цвета.
Точка плавления: 80 °С.
Точка кипения: 93,8 °С.
Плотность: 2,53 г/см3
Растворимость в H2O: н/д.
Точная масса: 265,871003.
Моноизотопная масса: 265,871003
Линейная формула: Na4P2O7
Номер леев: MFCD00003513
Номер ЕС: 231-767-1
Номер Beilstein/Reaxys: Н/Д
PubChem CID: 24403
Название ИЮПАК: Тетранатрий фосфонатофосфат
УЛЫБКИ: [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Идентификатор InChI: InChI=1S/4Na.H4O7P2/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;(H2,1,2,3)(H2 ,4,5,6)/q4*+1;/p-4
Ключ InChI: FQENQNTWSFEDLI-UHFFFAOYSA-J

Химическая формула: Na4O7P2.
Молярная масса: 265,900 g•mol−1
Внешний вид: Бесцветные или белые кристаллы.
Запах: Без запаха
Плотность: 2,534 г/см3
Температура плавления:
Безводный: 988 ° C (1810 ° F; 1261 К)
Декагидрат: 79,5 °C
Точка кипения: Разлагается
Растворимость в воде:
0 °С: 2,61 г/100 мл
25 °С: 6,7 г/100 мл
100 °С: 42,2 г/100 мл
Растворимость: Нерастворим в аммиаке, спирте.
Показатель преломления (нД): 1,425
Структура: Моноклинная (декагидрат)
Теплоемкость (С): 241 Дж/моль К

Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298): 270 Дж/моль К.
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): -3166 кДж/моль
Свободная энергия Гиббса (ΔfG ⦵ ): -3001 кДж/моль.
Молекулярная формула: Na4P2O7 * 10 H2O.
pH (1% раствор): 10-10,6
Фторид (Флор): 0–10 ppm
Мышьяк (пуля): макс. 1,0 ppm.
Ртуть: 0,1 макс.
Кадмий: 1,0 макс.
Сухой анализ: 95-100%
Формула: Na4P2O7
Молекулярный вес: 265,9
КАС № 7722-88-5
ЭИНЦС № 231-767-1
Классификация ЕЭС: E 450 (iii)
Внешний вид: Белый мелкодисперсный порошок.
Срок годности: 24 месяца в оригинальной упаковке, в сухих и прохладных условиях.
Номер CB: CB3394942

Молекулярная формула: Na4O7P2
Молекулярный вес: 265,902402
Номер леев:MFCD00003513
Файл MOL:7722-88-5.mol
Точка плавления: 80 °С.
Точка кипения: 93,8 °С.
Плотность: 2,53 г/мл при 25 °C (литературное значение)
Давление пара: 0 Па при 20°C
Температура хранения: инертная атмосфера, комнатная температура.
Растворимость: H2O: 0,1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
Форма: Гранулированный
Белый цвет
Удельный вес: 2,534
Запах: Без запаха
Диапазон pH: 10,3
Растворимость в воде: Растворим в воде. Нерастворим в этиловом спирте.

Чувствительность: Гигроскопичная
Индекс Мерк: 14,9240
Пределы воздействия: NIOSH: TWA 5 мг/м3.
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
InChIKey: FQENQNTWSFEDLI-UHFFFAOYSA-J
ЛогП: -3,42
FDA 21 CFR: 182,6787; 182,6789; 582,6787; 582,6789; 173,310; 175,210; 175.300; 181,29; 182,70
Вещества, добавляемые в пищу (ранее EAFUS): НАТРИЯ ПИРОФОСФАТ
SCOGS (Специальный комитет по веществам GRAS): Пирофосфат натрия, четырехосновный.
Ссылка на базу данных CAS: 7722-88-5 (ссылка на базу данных CAS)
Оценка еды по версии EWG: 1
FDA UNII: O352864B8Z
Система регистрации веществ EPA: пирофосфат тетранатрия (7722-88-5)
Молекулярный вес: 265,90 г/моль
Количество доноров водородной связи: 0

Количество акцепторов водородной связи: 7
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 265,87100346 г/моль.
Моноизотопная масса: 265,87100346 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 136 Å ²
Количество тяжелых атомов: 13
Официальное обвинение: 0
Сложность: 124
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 5
Соединение канонизировано: Да



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ):
-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 ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТА ТЕТРАНАТРИЯ):
-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 ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ):
-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 ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ):
-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 ПИРОФОСФАТА НАТРИЯ (ПИРОФОСФАТ ТЕТРАНАТРИЯ):
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


НАТРИЯ ПОЛИНАФТАЛИНСУЛЬФОНАТ
Полинафталинсульфонат натрия, полимер с натриевой солью формальдегида (НАС-Ф) – новый водорастворимый полимер, который интенсивно изучается в последние годы из-за его уникальных свойств и потенциального применения в различных областях.
Полинафталинсульфонат натрия представляет собой продукт поликонденсации нафталинсульфокислоты (НСК) и формальдегида.
Процесс полимеризации включает добавление формальдегида к полинафталинсульфонату натрия с последующим добавлением натриевой соли.

КАС: 9084-06-4
МФ: (C11H7O4SNa)n
ЭИНЭКС: 618-665-6

Полученный в результате полинафталинсульфонат натрия представляет собой сильно разветвленный водорастворимый полимер с превосходной стабильностью в широком диапазоне pH и температуры.

Химические свойства полинафталинсульфоната натрия
PH: pH (20 г/л, 25 ℃): 6,0~9,0
Гидролитическая чувствительность 0: образует стабильные водные растворы.
Система регистрации веществ EPA: полинафталинсульфонат натрия (9084-06-4)

Полинафталинсульфонат натрия представляет собой коричневый порошок, растворимый в воде, устойчивый к кислоте, щелочам и жесткой воде.
Полинафталинсульфонат натрия обладает хорошей диффузионной способностью и превосходной устойчивостью к высоким температурам, чем NNO.
Полинафталинсульфонат натрия обычно используется в качестве диспергатора и наполнителя рассеянных красителей, реактивных красителей, пестицидов, средства для дубления кожи, а также восстановителя воды для строительства и нефтяных скважин.

Использование
Используется в качестве разбавителя для контроля пульпы в бумажной промышленности, уменьшения дуплексности, улучшения удерживания наполнителя или мелких частиц, улучшения проклейки и снижения вязкости покрытия.
Используется в качестве высокоэффективного диспергатора для покрытий на водной основе и пигментных паст.
Используется в качестве клея, улучшает водостойкость наполнителя и герметизирующих слоев.

Синтез
Раствор нафталина (550 кг) нагревали при 50°С в течение 4 часов в реакционном котле.
Затем охлаждают и пропускают водяной пар для гидролиза побочного продукта с получением 1-нафталинсульфоновой кислоты.
После завершения гидролиза добавляют формальдегид (37%) под давлением 196 кПа.
Наконец, для нейтрализации добавляют щелочь до pH 8-10.
Смесь охлаждали, кристаллизовали и фильтровали, получая продукт - полинафталинсульфонат натрия.

Полинафталинсульфонат натрия, полимер с формальдегидом, натриевая соль синтезируется реакцией конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида.
Реакцию проводят в водном растворе при температуре от 80°С до 90°С.
Реакция катализируется кислотой, такой как соляная кислота или серная кислота.
Реакция завершается, когда достигается желаемая степень полимеризации.
Затем полинафталинсульфонат натрия осаждают добавлением хлорида натрия или гидроксида натрия.
Полученный натрий-полинафталинсульфонат натрия, полимер с формальдегидом, натриевую соль затем промывают водой и сушат.

Синонимы
9084-06-4
5-[(6-сульфонафталин-1-ил)метил]нафталин-2-сульфоновая кислота
СХЕМБЛ3432703
DTXSID00873852
5,5'-Метиленди(нафталин-2-сульфоновая кислота)
76996-62-8
НАТРИЯ ПОЛИТАКОНАТ
Полиитаконат натрия, натуральный биоразлагаемый полимер, полученный из итаконовой кислоты, обеспечивает превосходное кондиционирование кожи и волос, обеспечивая мягкие и эффективные составы без необходимости использования консервантов или добавок.
Благодаря исключительным сенсорным свойствам полиитаконата натрия и стойкости к влаге, полиитаконат натрия является идеальным выбором для создания натуральных и телесных средств для укладки, которые обеспечивают приятную фиксацию и препятствуют спутыванию волос, сохраняя при этом естественный вид волос.
Сов��естимость полиитаконата натрия с различными ингредиентами для укладки волос, а также его способность повышать вязкость и текстуру пены делают его универсальным выбором для создания более мягкого ухода за волосами, кожей и жидких мыльных продуктов, которые придают коже и волосам ощущение мягкости и питания.

Номер CAS: 26099-89-8
Молекулярная формула: (C5H4O4Na)n
Молекулярный вес (Mw): 8000

Синонимы: бутандиовая кислота, 2-метилен-, гомополимер, натриевая соль, натриевая поли(итаконовая кислота), натриевая соль поли(итаконовой кислоты), полиитаконат натрия, полиитаконат натрия (соль), полимер полиитаконата натрия, смола полиитаконата натрия, Percol®, Caro®, Belsperse®, Belclene®, полимер итаконата натрия, поли(итаконат натрия), полиитаконовая кислота, натриевая соль, поли(1,3-бутадиен-2-карбоксилат натрия), сополимер итаконата натрия, гомополимер итаконата натрия, поли(натрия) 1,3-бутадиен-2-карбоксилат), полимер натриевой соли итаконовой кислоты, натриевая соль поли(итаконовой кислоты), натриевая поли(итаконатная) смола, поли(итаконовая кислота), натриевая соль, полимер итаконовой кислоты, натриевая соль

Полиитаконат натрия представляет собой полимер, полученный из итаконовой кислоты, в котором звенья итаконовой кислоты полимеризуются, а затем нейтрализуются ионами натрия.
В результате получается водорастворимый полимер, который благодаря своим уникальным свойствам используется в различных областях.

Полиитаконат натрия, также называемый Веласофт, представляет собой полиитаконовую кислоту, частично нейтрализованную натриевой солью.
Полиитаконат натрия обычно представляет собой зернистое вещество не совсем белого цвета.

Полиитаконат натрия помогает стабилизировать поверхностно-активные вещества, что позволяет создавать более мягкие рецептуры.
Полиитаконат натрия также можно использовать в шампунях, кондиционерах, средствах для мытья тела, мыле для рук и других ингредиентах.
Полиитаконат натрия растворяется в воде.

Полиитаконат натрия — биоразлагаемый ингредиент, не раздражающий глаза и кожу.
Компания Whole Foods сочла этот ингредиент приемлемым для стандартов качества средств по уходу за телом из полиитаконата натрия.

Полиитаконат натрия представляет собой полиитаконовую кислоту, частично нейтрализуемую натриевой солью.
Полиитаконат натрия имеет необработанный белый цвет, не имеет запаха и легко растворяется в воде.

Кроме того, полиитаконат натрия биоразлагаем и на 100% биологической основе.
Полиитаконат натрия, как ингредиент также известен по названию, производится путем создания итаконовой кислоты в результате ферментации углеводов, таких как кукуруза.

Полиитаконат натрия помогает стабилизировать продукт, стабилизируя поверхностно-активные вещества.
Это позволяет создавать более мягкие составы с кондиционирующими свойствами.

Подобные ингредиенты необходимы, поскольку они создают активным, питательным ингредиентам необходимые условия для эффективности, в то время как состав остается мягким и нежным для кожи.

Полиитаконат натрия используется во многих различных средствах по уходу, включая шампуни и кондиционеры, средства для мытья тела, мыло и кремы для рук, и очень мягок для глаз и кожи.
Таким образом, полиитаконат натрия не вызывает жжения в глазах или раздражения кожи.

Полиитаконат натрия настолько мягок, что полиитаконат натрия разрешен к использованию в пищевой промышленности.

Полиитаконат натрия не является ни аллергенным, ни нарушающим эндокринную систему, и полиитаконат натрия не подозревается в этом.
Аллергенность ингредиента означает, что и дети, и взрослые могут использовать продукцию с полиитаконатом натрия, не беспокоясь об аллергических реакциях или повышенной вероятности развития контактной аллергии.

Полиитаконат натрия, 100% натуральный полимер, обеспечивает устойчивость к влаге, сохранение укладки, объем и защиту от вьющихся волос.
Исключительные сенсорные и эстетические свойства полиитаконата натрия делают полиитаконат натрия идеальным выбором для натуральных и телесных средств для укладки, обеспечивающих приятную фиксацию.

Полиитаконаты натрия, 100% натуральный полимер, обеспечивают влагостойкую укладку, объем и препятствуют спутыванию волос.
Исключительные сенсорные и оптические свойства полиитаконата натрия делают полиитаконат натрия идеальным решением для натуральных и несложных средств для укладки, обеспечивающих заметную фиксацию.

Полиитаконаты натрия позволяют создавать средства для укладки волос, которые придают волосам более естественную фиксацию.
Полиитаконат натрия можно использовать в различных составах: от муссов до кремов и спреев.

Полиитаконат натрия сам по себе имеет природное происхождение и производится с использованием чрезвычайно экологически чистого производственного процесса.
Полиитаконаты натрия совместимы с многочисленными ингредиентами и консервантами для укладки волос, такими как пантенол, силиконы, сорбит, пропиленгликоль и полиэтиленгликоли.

При соответствующих корректировках pH и технологии полиитаконаты натрия также совместимы с другими полимерами, такими как A-Polymer XT.
Полиитаконаты натрия не требуют дополнительной стабилизации, но гораздо более стабильны, когда pH препарата находится в нейтральном диапазоне.
Средства для укладки с полиитаконатами натрия позволяют волосам высыхать намного быстрее, тем самым защищая волосы от длительного воздействия тепла при сушке феном и укладке.

Полиитаконат натрия – полимер растительного происхождения, полученный из кукурузы.
Обеспечивает превосходную фиксацию, но сохраняет естественный вид волос и не утяжеляет полиитаконат натрия.

Для применения рекомендуем:
Неаэрозольный лак для волос 1–6 %, мусс 1–6 %, кремы и лосьоны 1–6 %, воски и помады 1–6 %.

Полиитаконат натрия обеспечивает устойчивость укладки, сохранение объема и устойчивость к влаге.
Исключительные сенсорные свойства и внешний вид полиитаконата натрия делают полиитаконат натрия идеальным выбором для натуральных и телесных средств для укладки, обеспечивающих приятную фиксацию.

Полиитаконат натрия обеспечивает естественное кондиционирование, лучшую текстуру и стабильность пены, а также повышенную вязкость.
Добавляйте 100% полиитаконат натрия на биологической основе в средства по уходу за волосами, кожей и жидкое мыло, чтобы получить более мягкий состав с лучшим кондиционированием и более кремовой и продолжительной пеной, которая оставляет ощущение мягкости и питания на коже и волосах.

Полиитаконат натрия представляет собой гомополимер итаконовой кислоты, который является натуральным, биоразлагаемым и не содержит консервантов и добавок.
Полиитаконат натрия обеспечивает многочисленные кондиционирующие свойства и смазку кожи и волос.

Катионные полимеры часто добавляют в чистящие средства, чтобы противодействовать нежелательному высушивающему эффекту поверхностно-активных веществ и хлорида натрия.
Полиитаконат натрия продемонстрировал превосходные кондиционирующие свойства для кожи и волос в сенсорных исследованиях по сравнению с поликватерниумом-10 и гуаргидроксипропилтримониумхлоридом.

Благодаря способности улучшать качество пены и повышать вязкость за счет меньшего количества поверхностно-активных веществ и хлорида натрия, полиитаконат натрия позволяет разработчикам средств личной гигиены и ухода за домом улучшать кондиционирование и смазывающую способность с помощью продуктов, которые мягче воздействуют на волосы и натуральные масла кожи.
Полиитаконат натрия — это полимер на 100% биологической основе, сертифицированный Ассоциацией натуральных продуктов, который предлагает разработчикам новых возможностей добавлять кондиционер для улучшения ощущения волос или кожи в натуральные шампуни, средства для мытья тела, кондиционеры, увлажняющие средства и мыло.

Усиление пенообразования за счет меньшего количества поверхностно-активных веществ Восприятие потребителями качества и насыщенности очищающих средств часто зависит от вязкости продукта и объема пены, образующейся во время использования.
Более высокие уровни поверхностно-активных веществ, добавленных для создания этого ощущения, увеличивают резкость состава, вызывая стянутость, сухость, раздражение и даже повреждение барьера кожи.

Добавление полиитаконата натрия позволяет разработчику рецептуры создать более мягкую рецептуру за счет снижения концентрации поверхностно-активных веществ, сохраняя при этом объем и насыщенность пены.
Поддержание вязкости при меньшем количестве соли Хлорид натрия обычно используется в рецептурах на основе поверхностно-активных веществ для увеличения вязкости и улучшения восприятия потребителями качества продукции.

Однако соль еще больше способствует сухости кожи.
Полиитаконат натрия позволяет разработчику рецептуры поддерживать заданную вязкость при одновременном снижении содержания солей.

Полиитаконат натрия представляет собой полиитаконовую кислоту, частично нейтрализованную натриевой солью.
Полиитаконат натрия представляет собой гранулированное вещество серо-белого цвета.

Полиитаконат натрия способствует стабилизации поверхностно-активных веществ и позволяет создавать более тонкие композиции из полиитаконата натрия.
Полиитаконат натрия в основном входит в состав натуральных средств для мытья в посудомоечной машине.

Полиитаконат натрия — это несенсибилизирующее и мягкое вещество, которое очень биоразлагаемо и разлагается.
Полиитаконат натрия – водорастворимый полимер.
Полиитаконат натрия представляет собой низкомолекулярную линейную полиитаконовую кислоту, частично нейтрализованную натриевой солью.

Применение полиитаконата натрия:

Очистка воды:
Используется в качестве диспергатора и ингибитора накипи в процессах очистки воды, помогая предотвратить образование накипи и отложений в котлах, градирнях и других водных системах.

Моющие средства:
Действует как компонент моющих средств, повышая эффективность очистки за счет смягчения воды и рассеивания загрязнений.

Сельское хозяйство:
Используется в удобрениях с контролируемым высвобождением и в качестве кондиционера почвы для улучшения удержания воды и доступности питательных веществ в почве.

Суперабсорбирующие полимеры:
Из-за высокой водопоглощаемости полиитаконата натрия полиитаконат натрия используется в таких продуктах, как подгузники, средства для лечения недержания у взрослых и впитывающие прокладки.

Средства личной гигиены:
Действует как загуститель и стабилизатор в таких составах, как шампуни, лосьоны и кремы.

Краски и покрытия:
Действует как диспергатор, улучшая стабильность и распределение пигментов в рецептурах красок.

Другие приложения:
Лак для волос,
Крем и лосьон для кожи,
Средства для укладки, Уход за волосами,
Шампуни,
Несмываемые и смываемые кондиционеры,
Средства по уходу за волосами,
Увлажняющий гель для тела,
жидкое мыло для рук,
очищающие средства для лица,
Увлажняющий уход за кожей,
Защита от солнца,
Забота о ребенке,
Составы с экстремальным уровнем pH: средства для расслабления волос, выпрямители и химическая завивка.

Преимущества полиитаконата натрия:
Содержание ПАВ снижено на 20%,
Нет катионного полимера,
Соль уменьшена на 60%.

Заявления о льготах:
кремовая текстура,
Улучшение пены,
смягчение волос,
Смягчение,
Кондиционирование,
Долгоиграющий,
Придает смазывающую способность,
Стабильность пены,
Превосходное ощущение кожи,
Мягкое ощущение,
Выпрямление волос,
Укрепление,
Вспенивание,
Широкая стабильность pH,
Питательный,
Увлажняющий,
Повышение вязкости,
Кондиционер для волос,
Кондиционирование кожи.

Преимущества и свойства:

Биоразлагаемость:
Полиитаконат натрия получают из возобновляемых ресурсов (итаконовая кислота производится в результате процессов ферментации) и является биоразлагаемым, что делает его экологически чистым.

Растворимость воды:
Высокая растворимость полиитаконата натрия в воде делает его полезным в широком спектре водных составов.

Диспергирующая способность:
Эффективен для диспергирования частиц и предотвращения агрегации, что полезно при очистке воды и промышленных процессах.

Ингибирование масштаба:
Полиитаконат натрия предотвращает образование минеральных отложений, повышая эффективность и срок службы водных систем.

Функции полиитаконата натрия:
Кондиционер,
Пенообразователь,
Стабилизатор пены,
Модификатор вязкости,
Пенный усилитель,
Фильм Бывший.

Хелатирующий агент:
Реагирует и образует комплексы с ионами металлов, которые могут повлиять на стабильность и/или внешний вид косметических продуктов.

Преимущества полиитаконата натрия:
Улучшите состояние волос или кожи с помощью натурального кондиционера.
Увеличьте высоту пены, ее прочность и стабильность для получения плотной кремовой пены.
Получите желаемую производительность пены с меньшим количеством поверхностно-активных веществ.
Достигните целевой вязкости с меньшим количеством добавленной соли,
Уменьшите концентрацию поверхностно-активных веществ и добавленной соли в рецептурах, щадите кожу и волосы,
Повышение устойчивости составов,
Сертифицирован Ассоциацией натуральных продуктов для продуктов личной гигиены.

Производство полиитаконата натрия:
Коммерческое производство полиитаконата натрия начинается с создания итаконовой кислоты, которую получают путем ферментации углеводов, таких как кукуруза.

Безопасность и обращение с полиитаконатом натрия:

Безопасность:
Обычно считается безопасным при правильном обращении.
Полиитаконат натрия следует хранить в сухом, прохладном, вентилируемом помещении.

Умение обращаться:
При работе с порошком используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и защитные очки, чтобы избежать вдыхания или контакта с кожей и глазами.

Идентификаторы полиитаконата натрия:
Название ИЮПАК: Поли(2-метилиденбутандиоат) натрия.
Общие названия: полиитаконат натрия, полиитаконовая кислота натрия.
Номер CAS: 53664-67-4
Структурные идентификаторы:
Молекулярная формула: (C5H4O4Na)n
УЛЫБКИ: C(=C(C(=O)[O-])C(=O)[O-])CC.[Na+].[Na+]

Название ИЮПАК: Поли(2-метилиденбутандиоат) натрия.
Общие названия: полиитаконат натрия, полиитаконовая кислота натрия.
Номер CAS: 54193-36-1
Молекулярная формула: (C5H4O4Na)n
УЛЫБКИ: [Na+].[O-]C(=O)C=C(C)C(=O)[O-]
InChI: InChI=1S/C5H6O4.Na/c1-3(5(8)9)2-4(6)7;/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);/q ;+1/п-1
Ключ InChI: YHZRNTBXRHRPNW-UHFFFAOYSA-M

Свойства полиитаконата натрия:
INCI: полиитаконат натрия.
Номер CAS: 26099-89-8
pH при 10% растворе в воде: 5,2.
Запах: нет
Среднее молекулярная масса (Mw): 8000
% активности: ~83%
Химическая природа: гомополимер итаконата.
Внешний вид: грязно-белый порошок

Внешний вид: Полиитаконат натрия обычно представляет собой порошок или гранулы от белого до почти белого цвета.
Запах: Обычно без запаха.
Текстура: Мелкий порошок или гранулированная форма, в зависимости от обработки и применения.
Химическая формула: (C5H4O4Na)n.
Молекулярный вес: Переменный, в зависимости от степени полимеризации (n).
Растворимость: Хорошо растворим в воде, образуя прозрачные вязкие растворы.
pH: Обычно нейтральный в водных растворах.
Полимерная структура: состоит из повторяющихся звеньев итаконовой кислоты, полимеризованных и нейтрализованных ионами натрия.
Ионная природа: Анионный полимер из-за присутствия карбоксилатных групп (COO^-).
Гибкость: демонстрирует гибкость и подвижность цепи благодаря своей полимерной природе.
НАТРИЯ ПРОПИОНАТ
Пропионат натрия — это солевая форма пропионовой кислоты, которая представляет собой органическую кислоту, образующуюся при химическом разложении сахара.
Пропионат натрия — это соединение, которое естественным образом вырабатывается в организме при метаболизме определенных жирных кислот и аминокислот.
Пропионат натрия метаболизируется в результате ряда ферментативных реакций, которые зависят от присутствия витамина B-12, согласно статье 1996 года в «Международном журнале исследований витаминов и питания».

КАС: 137-40-6
МФ: C3H6O2.Na
МВт: 96,06
ИНЭКС: 205-290-4

Пропионат натрия также производится химическим путем для различных промышленных целей.
Пропионат натрия является обычной пищевой добавкой, которая производится промышленным способом, но также встречается в природе.
Поскольку пропионат натрия токсичен для плесени и некоторых видов бактерий, он является особенно эффективной добавкой в хлебобулочные изделия или другие продукты, подверженные порче.
Пропионат натрия является эффективным ингибитором роста некоторых видов плесени и некоторых бактерий в хлебобулочных изделиях.
Пропионат натрия обычно предпочтительнее в хлебобулочных изделиях на бездрожжевой закваске, потому что ионы кальция пропионата кальция мешают химическим разрыхлителям.

В этих хлебобулочных изделиях, таких как торты, лепешки, начинки для пирогов и т. д., используются вещества, образующиеся химическим путем (например, разрыхлитель).
пропионат натрия прост в обращении и легко добавляется в муку.
Пропионат натрия является безопасным соединением, когда встречается в пищевых продуктах в небольших количествах.
Пропаноат натрия или пропионат натрия представляет собой натриевую соль пропионовой кислоты, которая имеет химическую формулу Na(C2H5COO).
Органическая натриевая соль, содержащая равное количество ионов натрия и пропионата.

Химические свойства пропионата натрия
Температура плавления: 285-286 °C (лит.)
Плотность: 1,51 [при 20 ℃]
Давление пара: 0 Па при 20 ℃
Температура хранения: инертная атмосфера, комнатная температура
Растворимость в H2O: 0,1 г/мл, прозрачный
Форма: Кристаллический порошок
Белый цвет
Запах: на 100,00?%. мягкий
РН: 8-9,5 (10 г/л, H2O, 20 ℃)
Растворимость в воде: 995 г/л (20 ºC)
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 14 8669
БРН: 3566934
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями. гигроскопичен.
LogP: -3,23 при 25 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 137-40-6 (Ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: пропаноат натрия (137-40-6)
Система регистрации веществ EPA: пропионат натрия (137-40-6)

Пропионат натрия представляет собой прозрачные частицы или кристаллы со специфическим вонючим запахом.
Пропионат натрия легко растворяется во влажном воздухе.
Пропионат натрия растворим в воде, слабо растворим в спирте.

Использование
Основное применение: противогрибковое средство, антисептик (местное), дезинфицирующее средство, пищевая добавка, офтальмологическое средство.
Пропионат натрия используется в основном в качестве ингибитора плесени в хлебобулочных изделиях.
Пропионат натрия одобрен для использования в качестве пищевой добавки в ЕС, США, Австралии и Новой Зеландии (где пропионат натрия указан под номером INS 281).
Химически синтезированный пропионат натрия чаще всего используется в качестве консерванта в пищевой промышленности.
V предотвращает рост плесени и некоторых бактерий, тем самым продлевая срок годности упакованной выпечки.
Согласно Своду федеральных правил, пропионат натрия обычно считается безопасным при использовании в качестве пищевой добавки.

Пропионат натрия также используется для предотвращения роста плесени в упакованных и плавленых сырных продуктах.
Кроме того, пропионат аммония используется в качестве добавки к кормам для животных для предотвращения чрезмерного роста нежелательных бактерий в желудках скота.
Пропионат натрия можно использовать в качестве консерванта; используется для защиты от плесени для тортов, восковой ягоды и другой плесени
Пропионат натрия можно использовать как гермицид и антисептик.
Влажный кислотный консервант пропионат натрия обладает антибактериальным эффектом, зависящим от pH окружающей среды.
Минимальная ингибирующая концентрация составляла 0,01% при рН 5,0 и 0,5% при рН 6,5.
В кислой среде пропионат натрия оказывает сильное ингибирующее действие на различные виды плесени, аэробных палочек или грамотрицательных бактерий.
Пропионат натрия оказывает особое действие на предотвращение образования афлатоксина, не оказывая при этом никакого влияния на дрожжи.

Кроме того, пропионат натрия также используется в качестве пищевого консерванта.
В коже пропионат натрия можно использовать в качестве маскирующего агента для улучшения щелочестойкости кожи и однородности дубления.
В пищевой промышленности пропионат натрия можно использовать для консервирования кондитерских изделий в количестве 2,5 г/кг (в пересчете на пропионовую кислоту, как указано ниже); в водном растворе от 3% до 5% максимальное количество для замачивания восковой ягоды составляет 50 г/кг.
Пропионат натрия также можно использовать в качестве кормового антисептика.
Гермицид, антисептик.
Используется для определения трансаминаз; Общая дозировка составляет 0,1-0,3%.

Пропионат натрия — противомикробное средство, представляющее собой натриевую соль пропионовой кислоты.
Пропионат натрия встречается в виде бесцветных прозрачных кристаллов или гранулированного кристаллического порошка.
Пропионат натрия не имеет запаха или имеет слабый запах уксусно-масляной кислоты и расплывается.
Пропионат натрия получают нейтрализацией пропионовой кислоты гидроксидом натрия.
Пропионат натрия используется в выпечке; безалкогольные напитки; сыры; кондитерские изделия и глазури; желатины, пудинги и начинки; джемы и желе; мясные продукты; и мягкие конфеты.

Риск для здоровья
Пропионат натрия и пропионат кальция являются хорошими консервантами, особенно в пищевых продуктах, потому что очень низкая токсичность имеет большие преимущества, хлеб, как правило, пропионат кальция, потому что хлеб - это дрожжевое брожение, использование пропионата натрия может увеличить d тесто, влияя на рост дрожжей, продлит пора столкнуться.
Однако, поскольку широкая публика не контактирует с пропионатом натрия в чистом виде, пропионат натрия, вероятно, не представляет опасности.
Риски употребления пропионата натрия невелики, если сравнить пропионат натрия с возможностью употребления продуктов с плесенью или бактериальным загрязнением.
Если вы беспокоитесь о потреблении пропионата натрия, купите свежий хлеб или испеките его сами.

Синонимы
НАТРИЯ ПРОПИОНАТ
137-40-6
пропаноат натрия
Натриевая соль пропионовой кислоты
Пропановая кислота, натриевая соль
НАТРИЯПРОПИОНАТ
Напропион
Окусептин
натрия; пропаноат
Пропионовая кислота, натриевая соль
Пропионат натрия безводный
Декетон
Импедекс
Кинат
Пропиофар
Пропион
пропизол
Натриумпропионат
пропиофтал
Уит-про
Биобан-С
Микобан
Касвелл № 707A
Пропион содный
Пропион содный [чешский]
Натриумпропионат [немецкий]
КРИС 1896 г.
ХСДБ 766
Дипропионат натрия
ИНЭКС 205-290-4
Пропановая кислота, натриевая соль (1:1)
Химический код пестицида EPA 077703
ДК6И9П42ИН
Микобан; напропион; Окусептин
DTXSID7021996
ИНЭКС 264-460-6
Е281
Пропановая кислота, натриевая соль (2:1)
DTXCID001996
НАТРИЯ ПРОПИОНАТ-2,3-13C2, 99 АТОМ % 13 C
УНИИ-ДК6И9П42ИН
63785-15-9
C3H6O2
КЕМБЛ500826
КАС-137-40-6
NCGC00159468-02
C3H5NaO2
Пропионовая кислота натрия
Пропионат натрия (безводный)
УНИИ-391О0ПО49Р
C3-H6-O2.Na
НАТРИЯ ПРОПИОНАТ [II]
НАТРИЯ ПРОПИОНАТ [MI]
ИНС № 281
НАТРИЯ ПРОПИОНАТ [FCC]
НАТРИЯ ПРОПИОНАТ [INCI]
ИНС-281
НАТРИЯ ПРОПИОНАТ [VANDF]
НАТРИЯ ПРОПИОНАТ БЕЗВОДНЫЙ
ЧЕБИ:132106
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
НАТРИЯ ПРОПИОНАТ [МАРТ.]
391O0PO49R
НАТРИЯ ПРОПИОНАТ [USP-RS]
НАТРИЯ ПРОПИОНАТ [WHO-DD]
ЭМИ22300
CS-BL-00007
Натриумпропионат [ветеринарный] (ТН)
Токс21_113044
Токс21_202735
MFCD00002759
АКОС003051488
АКОС015892835
ЛС-2376
НАТРИЯ ПРОПИОНАТ [МОНОГРАФИЯ EP]
NCGC00260283-01
НАТРИЯ ПРОПИОНАТ БЕЗВОДНЫЙ [HSDB]
НАТРИЯ ПРОПИОНАТ БЕЗВОДНЫЙ [МАРТ.]
E-281
FT-0655038
P0512
D08440
EN300-7399958
А807253
Q420130
J-007019
НАТРИЯ САХАРИН
Сахарин натрия, также называемый сахарином или бензосульфимидом или используемый в формах сахарина натрия или сахарина кальция, представляет собой непитательный искусственный подсластитель.
Сахарин натрия представляет собой бензойный сульфимид, который примерно в 500 раз слаще сахарозы, но имеет горькое или металлическое послевкусие, особенно в высоких концентрациях.
Сахарин натрия используется для подслащивания продуктов, таких как напитки, конфеты, хлебобулочные изделия, табачные изделия, вспомогательные вещества, а также для маскировки горького вкуса некоторых лекарств.

КАС: 81-07-2
ПФ: C7H5NO3S
МВт: 183,18
ЭИНЭКС: 201-321-0

Сахарин натрия выглядит в виде белых кристаллов и не имеет запаха.
Сахарин натрия — это органическое соединение, которое обычно используется в качестве некалорийного подсластителя.
Сахарин натрия, также известный как имид орто-сульфобензойной кислоты, встречается в форме различных солей, главным образом кальция и натрия.
Сахарин натрия, имеющий кетогруппу в 3-м положении и два оксо-заместителя в 1-м положении.
Сахарин натрия используется в качестве искусственного подсластителя.
Белое кристаллическое органическое соединение, используемое в качестве искусственного подсластителя; Сахарин натрия примерно в 550 раз слаще сахара (сахарозы).

Сахарин натрия практически нерастворим в воде, поэтому обычно используется в форме натриевой соли.
Возможная связь с раком у животных ограничила использование сахарина натрия в некоторых странах.
Белое кристаллическое твердое вещество C7H5NO3S, т. пл. 224°С.
Сахарин натрия производится из соединения толуола, полученного из нефти или каменноугольной смолы.
Сахарин натрия — хорошо известный искусственный подсластитель, примерно в 500 раз превышающий сладкий сахар (сахарозу) и обычно продаваемый в виде его натриевой соли.
Из-за связи с раком у лабораторных животных использование сахарина натрия в некоторых странах ограничено.

История
Сахарин натрия был открыт в 1879 году химиками Константином Фальбергом и Ирой Ремсен, когда они исследовали окисление о-толуолсульфонамида.
Во время еды Фальберг заметил наличие сладости в еде из-за того, что его руки и ладони содержали сахарин.
Проверяя свой лабораторный аппарат с помощью дегустационных тестов, Фальберг выяснил, что источником этой сладости был сахарин.
Сахарин натрия по-прежнему производится из толуолсульфонамида и фталевого ангидрида.

Химические свойства сахарина натрия
Температура плавления: 226-229 °С (лит.)
Точка кипения: субл.
Плотность: 0,828
Давление пара: 0 Па при 25 ℃
Показатель преломления: 1,5500 (оценка)
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость в ацетоне: растворим: 1 г в 12 мл (лит.)
Форма: Кристаллы или кристаллический порошок.
ПКА: 11,68 (при 18 ℃)
Белый цвет
Запах: без запаха
Растворимость в воде: 3,3 г/л (20 ºC)
Мерк: 14,8311
РН: 6888
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
InChIKey: CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
LogP: -0,024 при 25 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 81-07-2 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: сахарин натрия (81-07-2)
МАИР: 3 (Том Sup 7, 73) 1999 г.
Система регистрации веществ EPA: сахарин натрия (81-07-2)

Сахарин натрия термостабилен.
Сахарин натрия не вступает в химическую реакцию с другими пищевыми ингредиентами; как таковой, он хорошо хранится.
Смеси сахарина с другими подсластителями часто используются для компенсации недостатков и недостатков каждого подсластителя.
Смесь цикламата и сахарина 10:1 распространена в странах, где оба этих подсластителя разрешены законом; в этой смеси каждый подсластитель маскирует привкус другого.
Сахарин натрия часто используется с аспартамом в диетических газированных безалкогольных напитках, поэтому некоторая сладость остается, если фонтанный сироп хранится после относительно короткого срока годности аспартама.

В кислотной форме сахарин натрия не растворяется в воде.
В качестве искусственного подсластителя обычно используется натриевая соль.
Соль кальция также иногда используется, особенно людьми, ограничивающими потребление натрия с пищей.
Обе соли хорошо растворимы в воде: 0,67 г/мл в воде при комнатной температуре.

Сахарин натрия стабилен при нагревании и не вступает в химическую реакцию с другими пищевыми ингредиентами, поэтому хорошо хранится.
При смешивании с другими подсластителями сахарин натрия часто компенсирует недостатки и слабости каждого подсластителя.
Обычно сахарин натрия используется вместе с аспартатом в диетических газированных безалкогольных напитках.
Сахарин натрия нерастворим в воде в кислой форме.
Наиболее часто используемой формой сахарина натрия в качестве искусственного подсластителя является его натриевая соль.

Сахарин натрия представляет собой белые кристаллы без запаха или белый кристаллический порошок.
Сахарин натрия имеет очень сладкий вкус с металлическим или горьким послевкусием, которое при нормальном употреблении ощущают примерно 25% населения.
Послевкусие можно замаскировать, смешав сахарин с другими подсластителями.

Влияние на безопасность и здоровье
Использование сахарина натрия в продуктах питания человека вызвало многочисленные проблемы со здоровьем и безопасностью.
В 1970-х годах в различных лабораторных исследованиях на крысах сахарин натрия был связан с развитием мочевого пузыря у грызунов.
Следовательно, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) настаивало на запрете, обнаружив, что сахарин натрия канцерогенен для человека.
Однако, после решительных возражений общественности по поводу запрета, вмешался Американский Конгресс и разрешил этому соединению оставаться в пищевых продуктах до тех пор, пока все производители клеветают на сахарин натрия, предупреждая его при упаковке.
Газообразный сахарин натрия классифицируется как не имеющий пищевой или пищевой энергетической ценности, поэтому он безопасен для пациентов с диабетом.

Использование
Сахарин натрия — некалорийный синтетический подсластитель, который в 300–400 раз слаще сахарозы.
Сахарин натрия негигроскопичен, имеет горькое послевкусие и проблемы со стабильностью в приготовленных, консервированных или хлебобулочных изделиях.
Сахарин натрия мало растворим в воде, растворимость 10 г в 100 г воды при 25°С, но растворимость улучшается при кипячении.
Сахарин натрия существует в двух формах: 1,2-бензотиазолин-3-он-1,1-диоксид, дигидрат натриевой соли, с растворимостью 1 г в 1,2 мл воды; и натриевая соль 1,2-бензотиазолин-3-он-1,1-диоксида.
Сахарин кальция (химическое название: 1,2-бензотиазолин-3-он-1,1-диоксид, соль кальция) используется там, где требуется низкое содержание натрия и уменьшенное послевкусие.
Сахарин натрия используется в низкокалорийных продуктах, таких как джемы, напитки и десерты.
Сахарин натрия также называют бензосульфимидом натрия.

Сахарин натрия — некалорийный подсластитель; аптечная помощь (ароматизатор).
Ранее сахарин натрия считался канцерогеном для человека; исключен из списка, поскольку данных о раке недостаточно, чтобы соответствовать текущим критериям для этого списка.
Обычно используется в методе высокоэффективной жидкостной хроматографии для одновременного разделения и определения ацесульфама калия, сахарина и аспартама; а также используется в тесте на предпочтение сладкого у крыс.

Фармацевтическое применение
Сахарин натрия — это интенсивный подсластитель, используемый в напитках, пищевых продуктах, настольных подсластителях и средствах гигиены полости рта, таких как зубные пасты и жидкости для полоскания рта.
В пероральных фармацевтических препаратах сахарин натрия используется в концентрации 0,02–0,5% по массе.
Сахарин натрия использовался в составах жевательных таблеток в качестве подсластителя.
Сахарин натрия использовался для образования различных фармацевтических сокристаллов.
Сахарин натрия можно использовать для маскировки некоторых неприятных вкусовых характеристик или для улучшения вкусовой системы.
Подслащивающая способность сахарина натрия примерно в 300–600 раз выше, чем у сахарозы.

Методы производства
Сахарин натрия получают из толуола серией реакций, известных как метод Ремсена-Фальберга.
Толуол сначала реагирует с хлорсульфоновой кислотой с образованием о-толуолсульфонилхлорида, который вступает в реакцию с аммиаком с образованием сульфонамида.
Затем метильная группа окисляется дихроматом с образованием о-сульфамоилбензойной кислоты, которая при нагревании образует циклический имид сахарин.
Альтернативный метод включает усовершенствованную версию процесса Моми.
Метилантранилат первоначально диазотируется с образованием хлорида 2-карбометоксибензолдиазония; сульфирование с последующим окислением дает 2-карбометоксибензолсульфонилхлорид.
Амидирование этого материала с последующим подкислением приводит к образованию нерастворимого кислого сахарина.

Подготовка
Сахарин натрия синтезируют двумя методами: процессом Ремсена-Фальберга и методом Моми или Шервина-Вильямса.
Синтез сахарина Ремсена-Фальберга начинается с реакции толуола с хлорсульфоновой кислотой с образованием орто- и пара-форм толуолсульфоновой кислоты.
Кислоту можно превратить в сульфонилхлориды обработкой пентахлоридом фосфора. Орто-форму, о-толуолсульфонилхлорид, обрабатывают аммиаком с получением о-толуолсульфонамида, который затем окисляют перманганатом калия с образованием о-сульфамидобензойной кислоты.

При нагревании последний дает сахарин.
Другой синтез был разработан в Maumee Chemical Company в Толедо, штат Огайо, и сахарин натрия стал известен как процесс Моми.
Этот процесс начинается с фталевого ангидрида, который превращается в антраниловую кислоту.
Затем антраниловую кислоту подвергают реакции с азотистой кислотой, диоксидом серы, хлором и аммиаком с образованием сахарина.
Процесс Моми был дополнительно усовершенствован компанией Sherwin-Williams и поэтому теперь называется процессом Шервина-Вильямса.

Профиль реактивности
pH 0,35% водного раствора: 2,0. Органические амиды/имиды реагируют с азо- и диазосоединениями с образованием токсичных газов.
Горючие газы образуются в результате реакции органических амидов/имидов с сильными восстановителями.
Амиды – очень слабые основания (слабе воды).
Имиды еще менее основные и фактически реагируют с сильными основаниями с образованием солей.
То есть они могут реагировать как кислоты.
При смешивании амидов с дегидратирующими агентами, такими как P2O5 или SOCl2, образуется соответствующий нитрил.
При горении этих соединений образуются смешанные оксиды азота (NOx).

Синонимы
сахарин
81-07-2
о-бензойный сульфимид
о-Сульфобензимид
сахарин
Сахаримид
Бензосульфимид
Бензойный сульфимид
Гарантоз
о-бензосульфимид
Бензосульфимид
сахаринол
Сахариноза
Глюсайд
Бензосульфинид
Гермесетас
Сахарол
Глюцид
Сахариновая кислота
Бензойный сульфимид
Кандисет
Сакарина
Сукретт
Захарина
Сахарин нерастворимый
Сикосе
Саксин
о-бензоилсульфимид
Сукре обучение
1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, 1,1-диоксид
Бензо-2-сульфимид
Милая
Бензоилсульфоимид
о-бензосульфимид
Имид о-сульфобензойной кислоты
Нерастворимый сахарин
1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он 1,1-диоксид
Натрин
Сахарин
о-бензойный сульфимид
о-бензоилсульфимид
2-сульфобензойный имид
Сульфимид бензойной кислоты
Ангидро-о-сульфаминбензойная кислота
2,3-Дигидро-3-оксобензизосульфоназол
550 Сахарин
Бензо[d]изотиазол-3(2H)-он-1,1-диоксид
1,2-Дигидро-2-кетобензизосульфоназол
3-Бензизотиазолинон 1,1-диоксид
Бензосульфимид, О-
Номер отходов Rcra U202
Сульфобензимид, О-
3-Гидроксибензизотиазол S,S-диоксид
сахарин
2,3-Дигидро-3-оксобензизосульфоназол
1,2-дигидро-2-кетобензизосульфоназол
Бензосульфинид
1,2-Бензизотиазолин-3-он 1,1-диоксид
3-Гидроксибензизотиазол-S,S-диоксид
Сахарин [Чешский]
Имид 2-сульфобензойной кислоты
Сахарин [США]
Сахарин нерастворимый
1,1-диоксо-1,2-бензотиазол-3-он
САХАРИН НАТРИЯ
ХДБ 669
Синкал
DTXSID5021251
сульфимид о-бензойной кислоты
1,2-Бензизотиазолин-3-он, 1,1-диоксид
UNII-FST467XS7D
НСК 5349
НСК 5731
НСК-5349
ЭИНЭКС 201-321-0
ФСТ467XS7D
Сахарин [NF]
Кристаллоза
Кристаллоза
Кристаллоза
Виллозеттен
Мадурин
Сукромат
Сахарин натрия
ИНС № 954(I)
ЧЕБИ:32111
Сахарин-13C6
Сахарин растворимый
Сахарид натрия
сахарин натрия
Растворимый сахарин
АИ3-38107
Сахарин растворимый
ИНС-954(И)
Номер отходов RCRA. U202
Сахарин, натриевая соль
Е-954(И)
о-бензосульфимид натрия
1,1-Диоксид-1,2-бензотиазолин-3-он
CHEMBL310671
DTXCID401251
1,1-Диоксо-1,2-бензизотиазол-3(2H)-он
1,2-бензотиазол-3(2H)-он 1,1-диоксид
Имид о-сульфонбензойной кислоты натриевая соль
ЭК 201-321-0
1,1-Диоксо-1,2-дигидробензо[d]изотиазол-3-он
Дагутан
1,1-Диокс-1,2-бензизотиазол-3-он
2,3-Дигидрокси-1,2-бензотиазол-3-он-1,1-диоксид
NCGC00094918-03
Е954
САХАРИН (II)
САХАРИН [II]
Сахарин растворимый
1,2-Бензизотиазолин-3-он 1,1-диоксид
САХАРИН (МАИР)
САХАРИН [МАИР]
Сахаринат аммония
1,1-Диоксид-1,2-бензизотиазол-3(2H)-он
САХАРИН (МАРТ.)
САХАРИН [МАРТ.]
Натриевая соль сахарина
САХАРИН (USP-RS)
САХАРИН [USP-RS]
о-сульфобензимид натрия
Сукрам С 150
Сахарин, натриевая соль
2,3-дигидро-1$l^{6},2-бензотиазол-1,1,3-трион
2,3-Дигидро-1,2-бензоизотиазол-3-он-1,1-диоксид
Искусственный подсластитель субстанц Гендорф 450
Сахарин, производное натрия.
САХАРИН (МОНОГРАФИЯ EP)
САХАРИН [МОНОГРАФИЯ EP]
C7H4NO3S.Na
C7H5NO3S.На
C7H5NO3S.H3N
128-44-9
о-бензоилсульфимида натриевая соль
C7-H5-N-O3-S.Na
Сахарин (подлежат только лица, производящие, без уведомления поставщика)
САХАРИН, АММОНИЕВАЯ СОЛЬ
C7H5NO3S
КАС-81-07-2
Производное сахарина натрия. (6КИ)
НСК4867
НСК5731
C7-H5-N-O3-S.H3-N
Толунен-2-сульфонамид
1,1-Диоксо-1,2-дигидробензо(d)изотиазол-3-он
сакаримида
сакаринол
Сакариноза
сахарол
Бензосульфимид
Бензосульфинида
гликофенол
Неосахарин
Гарантоса
Сахарин натрия исключен из перечня 17 января 2003 г.
Сахарин натрия исключен из перечня 17 января 2003 г.
о-бензосульфимида
о-Сульфобензимид
СР-01000389315
сульфонилмочевина TP3
бензойкосульфимид
бензойкосульфинида
1 2-бензотиазол-3(2H)-он 1 1-диоксид натриевая соль
Бензойный сульфинид
Сакарина нерастворимая
Бензо-2-сульфид
О-бензоилсульфимид
сахарина де натрий, сахарина де натрий, сахарина растворимая
Сахарин нитранион
1 2-бензотиазолин-3-он 1 1-диоксид натриевая соль (8CI)
1,2-бензотиазол-3(2H)-он 1,1-диоксид, аммониевая соль
1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, 1,1-диоксид, аммониевая соль
Натриевая соль 12-бензотиазол-3(2H)-он11-диоксида (9CI)
Производное 12-бензотиазолин-3-он-11-диоксида натрия. (7CI)
2-сульфобензоицид
550 сахарина
M07 (сахарин)
сульфимида о-бензойко
сульфимида о-бензоило
О-сульфобензойный имид
Свита (Теннесси)
о-сульфобензойный имид
2-сульфобензойный имид
1,2- бензизотиазол-3(2H)-он 1,1-диоксид, натриевая соль
1,2-бензотиазол-3(2H)-он 1,1-диоксид, натриевая соль
Метаболит оксасульфурона
Спектр_000213
Сахарин, >=98%
Сахарин, >=99%
САХАРИН [FCC]
САХАРИН [ЯНВАРЬ]
САХАРИН [МИ]
САХАРИН [HSDB]
САХАРИН [ИНЦИ]
6381-61-9
Сахарин (JP15/NF)
Сахарин (JP17/NF)
Сахарин (производство)
Спектр2_001432
Спектр3_001475
Спектр4_000449
Спектр5_001181
САХАРИН [ВАНДФ]
САХАРИН [HPUS]
D0A0YX
WLN: T56 BSWMVJ
САХАРИН [ВОЗ-ДД]
СХЕМБЛ3816
Сахарин пурис., 98%
NCIOpen2_005140
NCIOpen2_005180
Сахарин (IN-00581)
BSPBio_003029
KBioGR_000838
КБиоСС_000693
DivK1c_000164
СПЕКТР1501171
СПБио_001564
GTPL5432
БДБМ29278
ХМС500И06
КБио1_000164
КБио2_000693
КБио2_003261
КБио2_005829
КБио3_002529
НСК5349
2,3-дигидро-3-оксобензизосульфозол
2q38
НИНДС_000164
1,1-Диоксо-1,2-дигидро-1лямбда*6*-бензо[d]изотиазол-3-он
1,2-дигидро-2-кетобензизосульфозол
ХМС1921N03
ХМС2092J09
Фармакон1600-01501171
3-Бензизотиазолинон 1 1-диоксид
BCP29068
HY-Y0272
STR03759
1,2-дигидро-2-цетобензизосульфоназол
3-Бензизотиазолинон 1,1-диоксид
о-бензойный сульфимид; о-сульфобензимид
Сахарин исключен из списка 6 апреля 2001 г.
Tox21_111358
Tox21_201880
Tox21_302950
2 3-Дигидро-3-оксобензизосульфоназол
3-Гидроксибензизотиазол-S S-диоксид
ББЛ015343
CCG-39011
MFCD00005866
НСК757878
s4819
СТК803263
1 2-Дигидро-2-кетобензизосульфоназол
Сахарин исключен из списка 6 апреля 2001 г.
2,3-Дигидро-3-оксобензизосульфоназол
2,3-Дигидро-3-оксо-бензосульфоназол
АКОС000120481
АКОС017272711
Tox21_111358_1
1,2-Дигидро-2-кетобензизосульфоназол
1,2-Бензизотиазолинон, 1,1-Диоксид
ДБ12418
ЛС-1805
НСК-757878
IDI1_000164
1,2-бензоизотиазол-3-он-1,1-диоксид
Бензизосульфоназол, 2,3-дигидро-3-оксо-
NCGC00094918-01
NCGC00094918-02
NCGC00094918-04
NCGC00094918-05
NCGC00094918-06
NCGC00094918-07
NCGC00094918-09
NCGC00256329-01
NCGC00259429-01
1,2-бензотиазолин-3-он-1,1-диоксид
1,2-бензоизотиазол-3-он-1,1-диоксид
СБИ-0051671.П002
1 1-Диоксо-1 2-бензизотиазол-3(2H)-он
1,2-Бензизотиазолин-3-он 1,1-диоксид
1,2-бензотиазол-3(2H)-он-1,1-диоксид
1,1-диоксо-1,2-бенцизотиазол-3(2H)-она
1,1-диоксо-1,2-бензизотиазол-3(2H)-уна
1,2-бензотиазол-3(2H)-он,1,1-диоксид
1,2-бензотиазол-3(2H)-он-1,1-диоксид
B0004
CS-0013120
FT-0674493
FT-0674494
12-Бензизотиазолин-3-он-11-диоксид (8CI)
ЭН300-18624
D01085
Д70140
НАТРИЯ СТЕАРАТ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ)
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой мелкий белый порошок или комковатое твердое вещество, скользкое на ощупь, жирное на вкус и поглощающее воду на воздухе.
Водный раствор стеарата натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) является щелочным вследствие гидролиза, а спиртовой раствор – нейтральным.


Номер CAS: 822-16-2
Номер ЕС: 212-490-5
Линейная формула: CH3(CH2)16COONa
Химическая формула: C18H35NaO2.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой натриевую соль стеариновой кислоты, которая представляет собой насыщенную жирную кислоту.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой белое воскообразное твердое вещество, нерастворимое в воде, но растворимое в органических растворителях.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) — одна из наименее вызывающих аллергию натриевых солей жирных кислот.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) не раздражает кожу.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой натриевую соль стеариновой кислоты.
Это белое твердое вещество, стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), является наиболее распространенным мылом.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) содержится во многих типах твердых дезодорантов, каучуках, латексных красках и чернилах.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также является компонентом некоторых пищевых добавок и пищевых ароматизаторов.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) является типичным примером моющего средства или мыла, поскольку он содержит длинный углеводородный «хвост» (пурпурный) и «головную» группу карбоновой кислоты (синий).


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) — не единственная жирная кислота, которая используется в мыле.
Часто добавляют лаурат натрия (соль лауриновой кислоты, представляющую собой жирную кислоту C11, экстрагированную из кокосового масла).
Калийные соли жирных кислот также используются в сочетании с избытком стеариновой кислоты для получения медленно высыхающей пены для мыла для бритья.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) является наиболее распространенной солью жирных кислот в современном мыле.
Обычными источниками исходного материала, стеариновой кислоты, являются растительные триглицериды, полученные из кокосового и пальмового масел, и триглицериды животного происхождения из жира.
Названия стеарин и стеарат происходят от слова stéar, греческого слова, означающего жир.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой натриевую соль стеариновой кислоты, встречающейся в природе жирной кислоты.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) — очень классическое очищающее средство старой школы, мыло (натриевая соль стеариновой кислоты).
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) известен своей густой кремовой пеной и довольно раздражает кожу.


Если его нет в куске мыла, стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также может действовать как эмульгатор или агент для консистенции.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой натриевую соль стеариновой кислоты.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) действует как связующее вещество, эмульгатор и противослеживающий агент.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой соединение натрия со смесью твердых органических кислот, полученное из источников растительного или животного происхождения, и состоит в основном из переменных пропорций стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты) (C18H35NaO2) и пальмитата натрия ( С16Н31НаО2).
Содержание стеариновой кислоты во фракции жирных кислот составляет не более 40,0% от общего содержания.


Сумма стеариновой кислоты и пальмитиновой кислоты во фракции жирных кислот составляет не более 90,0% от общего содержания.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) содержит небольшое количество натриевых солей других жирных кислот.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой мелкий белый порошок или комковатое твердое вещество, скользкое на ощупь, жирное на вкус и поглощающее воду на воздухе.


Водный раствор стеарата натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) является щелочным вследствие гидролиза, а спиртовой раствор – нейтральным.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) получают взаимодействием стеариновой кислоты и гидроксида натрия.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой соль стеариновой кислоты, природной насыщенной жирной кислоты с химической формулой C17H35CO2Na.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) не является репродуктивным токсином или канцерогеном, но поступает из животного жира.
Если вы не являетесь поклонником продуктов животного происхождения, вместо этого вы можете попробовать веганское мыло, содержащее стеарат натрия на растительной основе (натриевая соль стеариновой кислоты).
Однако стеарат натрия пальмового масла (натриевая соль стеариновой кислоты) трудно найти в некоторых регионах.


Вместо стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты) попробуйте поискать мыло из других растительных масел.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) — смягчающее средство, растворимое в воде.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) помогает коже чувствовать себя более гладкой и имеет высокую температуру плавления.


Помимо мыла, стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также является популярным ингредиентом дезодорантов-карандашей.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также известен как октадекановая кислота натрия.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) растворим в горячей воде или горячем спирте, разлагается на стеариновую кислоту и соответствующую натриевую соль в случае кислоты.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) нерастворим в эфире, легком бензине, ацетоне и подобных органических растворителях.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также нерастворим в растворах электролитов, таких как соль и гидроксид натрия.
Водный раствор стеарата натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) является щелочным вследствие гидролиза, а спиртовой раствор – нейтральным.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) получают взаимодействием стеариновой кислоты и гидроксида натрия.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) широко используется в производстве зубной пасты, мыла и косметики, а также в качестве гидроизоляционных средств, стабилизаторов пластмасс и клеев.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой органическое вещество и представляет собой соль натуральной кислоты.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) получают реакцией метатезиса стеарата кальция и хлорида натрия.
Содержание металлического кальция 6,5%, температура плавления 149-155°С, потеря слуха менее 2%, относительная плотность 1,08, крупность 0,075 мм. 99,5%, свободная кислота (в пересчете на стеариновую кислоту) 0,5%, водопоглощает на воздухе.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) — это мыльный материал на растительной основе, полученный из кокосового и пальмового масел.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) часто называют натриевой солью, получаемой из стеариновой кислоты, жирной кислоты, встречающейся в природе.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой соединение натрия со смесью твердых органических кислот, полученное из источников растительного или животного происхождения, и состоит в основном из переменных пропорций стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты) (C18H35NaO2) и пальмитата натрия ( С16Н31НаО2).


Содержание стеариновой кислоты во фракции жирных кислот составляет не более 40,0% от общего содержания.
Сумма стеариновой кислоты и пальмитиновой кислоты во фракции жирных кислот составляет не более 90,0% от общего содержания.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) содержит небольшое количество натриевых солей других жирных кислот.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой порошок от белого до почти белого цвета.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), NaC18H35O2, белое твердое вещество, растворимое, пенится или пенится при встряхивании водного раствора (мыла), образующегося в результате реакции NaOH и стеариновой кислоты (в спиртовом растворе) и выпаривания.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой органическую натриевую соль, содержащую равное количество ионов натрия и стеарата.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) играет роль моющего средства.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) содержит октадеканоат.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) имеет вид белого порошка с запахом жира, ощущением гладкости, растворим в горячей воде и этаноле, разложение кислоты на стеариновую кислоту и соответствующую натриевую соль.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой натриевую соль стеариновой кислоты.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) действует как связующее вещество, эмульгатор и противослеживающий агент.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой натриевую соль стеариновой кислоты.
Очищенный стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно синтезировать реакцией нейтрализации стеариновой кислоты и гидроксида натрия.


Как натриевая соль стеариновой кислоты, стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой высокофункциональный материал, который может применяться в различных областях, особенно в косметических рецептурах, где он эффективен для стабилизации эмульсий, таких как лосьоны, делает продукты более густыми и вязкими. .
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также широко используется в производстве дезодорантов, в которых он может служить основным компонентом мыла, получаемого путем омыления масел и жиров.


Кроме того, стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) может применяться при производстве латексных красок, каучуков, чернил, а также в качестве компонента некоторых пищевых добавок и ароматизаторов.
Очищенный стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно синтезировать реакцией нейтрализации стеариновой кислоты и гидроксида натрия.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой натриевую соль стеариновой кислоты, натуральной жирной кислоты, которая выглядит как белый порошок со скользкой текстурой и жирным запахом.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) легко растворяется в горячей воде или горячем спирте.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой натриевую соль стеариновой кислоты.
Это белое твердое вещество, стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), является наиболее распространенным мылом.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) содержится во многих типах твердых дезодорантов, каучуках, латексных красках и чернилах.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также является компонентом некоторых пищевых добавок и пищевых ароматизаторов.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой порошок от белого до почти белого цвета.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой натриевую соль стеариновой кислоты.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) действует как связующее вещество, эмульгатор и противослеживающий агент.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой органическую натриевую соль, содержащую равное количество ионов натрия и стеарата.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) (IUPAC: октадеканоат натрия) представляет собой натриевую соль стеариновой кислоты.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) — самое распространенное мыло.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) содержится во многих типах твердых дезодорантов, резине, латексных красках и чернилах.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также является компонентом некоторых пищевых добавок и пищевых ароматизаторов.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), который также называют октадеканоатом натрия, получают из стеариновой кислоты в виде натриевой соли.
Наряду со многими типами твердых дезодорантов, каучуков, латексных красок, чернил и ускорителей стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) является основным компонентом мыла.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой натриевую соль стеариновой кислоты.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) — самое распространенное мыло.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) содержится во многих типах твердых дезодорантов, каучуках, латексных красках и чернилах.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) имеет как гидрофильные, так и гидрофобные части.
Эти две части заставляют различные химические компоненты образовывать мицеллы, причем гидрофильная часть обращена наружу, а гидрофобная часть — внутрь цепи.


Чистый стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) синтезируется путем химической реакции между стеариновой кислотой и гидроксидом натрия.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно получить путем омыления или реакции гидролиза между гидроксидом натрия и триглицеридом.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), полученный из пищевых жиров (например, кокосового, пальмового), является невероятно распространенной солью жирных кислот.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно найти в виде сухого белого порошка, жидкости, гранул и даже влажных твердых веществ.
В водном растворе стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) считается щелочным, а в спиртовом растворе — нейтральным.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой натриевую соль стеариновой кислоты.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СТЕАРАТА НАТРИЯ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется как ингибитор β-лактамаз.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве фармацевтического средства (эмульгатора и загустителя).
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в глицериновых суппозиториях.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также используется в зубной пасте; в качестве гидроизоляционного агента.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой жирную кислоту, используемую в качестве гидроизоляционного агента.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой натриевую соль стеариновой кислоты.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) действует как связующее вещество, эмульгатор и противослеживающий агент.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в мыле и кремах для бритья.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) улучшает текстуру пасты маниоки за счет снижения вязкости.


Компонент стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также может снизить температуру гелеобразования пасты.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве пластификатора в основе жевательной резинки.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) широко используется в различных отраслях промышленности благодаря своим эмульгирующим, пенообразующим и очищающим свойствам.


В косметической промышленности и средствах личной гигиены стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве эмульгатора, поверхностно-активного вещества и загустителя в кремах, лосьонах и мыле.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) помогает стабилизировать эмульсии, улучшить текстуру продуктов и повысить их пенообразующие свойства.


Производство мыла: Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора при производстве мыла.
Зубная паста: Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) действует как загуститель в зубной пасте.
Косметика: Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) служит эмульгатором и стабилизатором в косметических продуктах.


Пластмассы: Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) действует как гидроизоляционный агент и стабилизатор для пластмасс.
Пищевая промышленность: Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве эмульгатора и стабилизатора в пищевых продуктах.
Фармацевтическая промышленность: Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) является вспомогательным веществом в составе таблеток.


Полезные добавки: Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в продуктах для здоровья для различных целей.
Другое промышленное применение: Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве смазки, антиадгезива для форм и загустителя в различных отраслях промышленности.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), характерный для мыла, имеет как гидрофильную, так и гидрофобную части, карбоксилат и длинную углеводородную цепь соответственно.
Эти два химически различных компонента вызывают образование мицелл, которые имеют гидрофильные головки наружу, а гидрофобные (углеводородные) хвосты внутрь, обеспечивая липофильную среду для гидрофобных соединений.


Хвостовая часть растворяет жир (или) грязь и образует мицеллу.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также используется в фармацевтической промышленности в качестве поверхностно-активного вещества, способствующего растворимости гидрофобных соединений при производстве различных пен для рта.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой натриевую соль, которая обычно используется в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора в пищевой промышленности.
Взаимодействие препарата со стеаратом натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) недостаточно изучено, но было показано, что он оказывает влияние на жизнеспособность клеток фетальной бычьей сыворотки (FBS) в концентрациях выше 10%.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) обычно демонстрирует тепловое расширение 5–6% на градус Цельсия.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также используется в сочетании с потоком CO2 для производства безводного карбоната натрия и бикарбоната натрия.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно найти в таких продуктах, как маргарин, шортенинг и разрыхлитель.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также оказывает метаболическое действие, например, способствует выработке инсулина и снижению уровня сахара в крови.
Также было показано, что стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) ингибирует рост опухоли в клеточных линиях рака кости.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется как ингибитор β-лактамаз.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве фармацевтической добавки (эмульгатора и загустителя).
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в глицериновых суппозиториях; также в зубной пасте; в качестве гидроизоляционного агента.
Помимо того, что стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) является основным компонентом мыла, он используется в качестве добавки в других косметических продуктах для образования твердых «палочек».


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве эмульгатора и диспергатора в латексных красках; загуститель чернил; стабилизатор, усилитель вязкости и диспергатор для жидких косметических средств; вкусовая добавка, одобренная FDA; модификатор вязкости в гелеобразных ароматизаторах; смазка из поликарбоната и нейлона; смазка и обеспыливающее средство в производстве резины.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой жирную кислоту, используемую в качестве гидроизоляционного агента.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) — одна из наименее вызывающих аллергию натриевых солей жирных кислот.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) не раздражает кожу.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве пластификатора в основе жевательной резинки.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) широко используется в производстве косметики, моющих средств и смазочных материалов.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) обычно используется в производстве продуктов питания, керамики, фармацевтических препаратов, бумаги, резины, стекла, топлива, чернил и т. д., а также используется в качестве гидроизоляционного агента, стабилизатора пластика и клея.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве связующего, эмульгатора и желирующего агента в пищевых продуктах и средствах личной гигиены.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также используется в зубной пасте.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой поверхностно-активное вещество, используемое для стабилизации крахмала маниоки.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) — универсальный материал, используемый в качестве эмульгатора, диспергатора, гелеобразователя, стабилизатора, связующего вещества, модификатора вязкости и многого другого.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве источника стеарата.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется при производстве зубной пасты, также используется в качестве водоотталкивающего средства, стабилизатора пластика.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) широко используется в пищевой, медицинской, косметической, пластмассовой, металлообработке, резке металла и т. д.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также используется в акрилатном каучуковом мыле/сере и системах вулканизации.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) в основном используется в качестве эмульгатора, диспергатора, смазки, средства для обработки поверхности, ингибитора коррозии и т. д.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в клеях и герметиках, средствах для стирки и мытья посуды, пластиковых и резиновых изделиях.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве поверхностно-активных веществ.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве желирующего агента для дезодорантов.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве гидроизоляционных добавок и мазей.
Моющее средство: стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется для контроля пенообразования во время полоскания. (Стеарат натрия является основным ингредиентом мыла)


Эмульгатор или диспергатор: стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется для эмульгирования полимеров и антиоксидантов.
Ингибитор коррозии: полиэтиленовая упаковочная пленка придает стеарату натрия (натриевой соли стеариновой кислоты) защитные свойства.
Косметика: стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), используется гель для бритья, прозрачная вискоза и т. д.


Клей: стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве натурального клея, а затем наклеивается на бумагу.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) действует как связующее вещество, эмульгатор и противослеживающий агент.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве пластификатора в основе жевательной резинки.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой жирную кислоту, используемую в качестве гидроизоляционного агента.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) — одна из наименее вызывающих аллергию натриевых солей жирных кислот.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) не раздражает кожу.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве фармацевтического средства (эмульгатора и загустителя).
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в глицериновых суппозиториях; также в зубной пасте; в качестве гидроизоляционного агента.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве пластификатора в основе жевательной резинки.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в производстве зубной пасты, водонепроницаемого агента, стабилизатора пластика, термообработки металлов и стабилизатора пластика, мыльного моющего средства и эмульгатора в косметике.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) в основном используется для изготовления мыльных моющих средств.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) может использоваться не только в качестве активатора, но и в качестве вспомогательного вещества, эмульгатора в косметике и эмульгатора для продуктов на масле.
Как натриевая соль стеариновой кислоты, стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой высокофункциональный материал, который может применяться в различных областях, особенно в косметических рецептурах, где он эффективен для стабилизации эмульсий, таких как лосьоны, делает продукты более густыми и вязкими. .


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также широко используется в производстве дезодорантов, в которых он может служить основным компонентом мыла, получаемого путем омыления масел и жиров.
Кроме того, стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) может применяться при производстве латексных красок, каучуков, чернил, а также в качестве компонента некоторых пищевых добавок и ароматизаторов.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве фармацевтического средства (эмульгатора и загустителя).
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в глицериновых суппозиториях; также в зубной пасте; в качестве гидроизоляционного агента.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве пластификатора в основе жевательной резинки.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно использовать для получения густой белой пены в средствах личной гигиены и отверждающих веществах, таких как дезодорант.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), характерный для мыла, имеет как гидрофильную, так и гидрофобную части, карбоксилат и длинную углеводородную цепь соответственно.


Эти два химически различных компонента вызывают образование мицелл, которые имеют гидрофильные головки наружу, а гидрофобные (углеводородные) хвосты внутрь, обеспечивая липофильную среду для гидрофобных соединений.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также используется в фармацевтической промышленности в качестве поверхностно-активного вещества, способствующего растворимости гидрофобных соединений при производстве различных пен для рта.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется как ингибитор β-лактамаз.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой жирную кислоту, используемую в качестве гидроизоляционного агента.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) — одна из наименее вызывающих аллергию натриевых солей жирных кислот.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) не раздражает кожу.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в резиновой промышленности, производстве моющих средств, пластмассовой промышленности, производстве смазочных материалов, фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, производстве взрывчатых веществ, гальванической промышленности и поверхностно-активных веществ.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется высокой чистоты / мыло / моющие средства / косметика / реагент / промышленность / деоститики / гель от насекомых / обработка металлов / беспыльное применение.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в фармацевтических препаратах (эмульгатор и придающий жесткость агент); в глицериновых суппозиториях; в зубных пастах.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве гидроизоляционного агента; в качестве гелеобразователя; в косметике; в качестве стабилизатора в пластмассах; и как местное лекарство.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в различных чистящих средствах (наиболее распространенный ингредиент мыла); в качестве пищевой добавки (связующее вещество, эмульгатор и антислеживатель).


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве пластификатора в основе жевательной резинки.
Что характерно для мыла, стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) имеет как гидрофильную, так и гидрофобную части, карбоксилаты и длинные углеводородные цепи соответственно.


Эти два химически различных фрагмента вызывают образование мицелл, имеющих гидрофильную головку снаружи и гидрофобный (углеводородный) хвост внутри, обеспечивая липофильную среду для гидрофобных соединений.
Хвостовая часть расщепляет масляные пятна и образует мицеллы.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также используется в фармацевтической промышленности в качестве поверхностно-активного вещества, помогающего растворять гидрофобные соединения при производстве различных пен для мышей.
Применение стеарата натрия (натриевая соль стеариновой кислоты): косметические карандаши (например, дезодоранты), декоративная косметика, мыло, кремы, лосьоны, солнцезащитные кремы, средства после загара.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) не растворяется в холодной воде, но при повышении температуры воды его растворение быстро увеличивается.
По этой причине стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в исходной рецептуре всех типов обезжиривателей и в качестве наиболее распространенного мыльного вещества.


Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) широко используется в производстве мыла и зубной пасты, а также в таких областях, как гидроизоляция и стабилизация пластика.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве гидроизоляционного агента, гелеобразователя и стабилизатора в пластмассах, а также находит применение в пищевой, фармацевтической и косметической промышленности в качестве добавки для улучшения различных продуктов.


Кроме того, стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) служит основным ингредиентом в производстве многочисленных составов мыла.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) в уходе за кожей обычно используется для загущения, смазки, контроля вязкости и предотвращения разделения ингредиентов.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) часто содержится в дезодорантах, зубной пасте, мыле, косметике, средствах для мытья тела, очищающих средствах для лица, шампунях и красках для волос.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также используется в качестве связующего вещества и средства против слеживания в пищевых продуктах.


-Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в моющих средствах:
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) является основным сырьем для изготовления мыла, а также подходит для приготовления малопенящихся или непенящихся моющих средств, идеально подходящих для использования в стиральных машинах.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать для приготовления воды, этанола, изопропанола, смесей силиконов и мыла, а также гелевых продуктов для очистки гладких поверхностей.
Стеариновую кислоту также можно использовать для изготовления чистящих средств, которые пиролизуются с различных поверхностей.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать в консервирующих и отбеливающих моющих средствах.


-Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в пищевых продуктах:
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно использовать при обработке кондитерских тортов в пекарне.
Еда становится более яркой по цвету и более хрустящей на вкус.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также может использоваться в качестве вспомогательного вещества для производства обезжиренного, не содержащего крахмала кукурузного сиропа с низким содержанием глюкозы, а также в качестве основы для производства жевательной резинки.


-Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в керамических изделиях:
Смешивая стеарат натрия (натриевую соль стеариновой кислоты), фосфорную кислоту, песок, хром и магнезию можно получить керамическую глазурь со стабильной реологией.
Покрытие этой керамической глазури имеет более низкую температуру обжига и меньшую толщину, благодаря чему можно обжигать — красивые, легкие керамические изделия.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также может повысить механическую прочность цемента обычной крупности.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также может быть добавлен к некоторым устьицам, медленно затвердевающему цементу, облицовывающему внутренние и внешние стенки.


-Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в фармацевтике:
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) может действовать как эмульгатор в водных эмульсиях, например, при приготовлении эмульсий глицерина и оливкового масла.
Сульфат натрия также можно использовать для производства стабильных гелей касторового масла с высокой температурой разжижения, которые оказывают значительное влияние на некоторые кожные заболевания и вызывают дерматит, вызванный промышленными ферментами и некоторыми химическими веществами.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) обладает отличным защитным действием.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать для приготовления глицериновых суппозиториев, а также для изготовления стерилизованных таблеток для использования в оборудовании пищевой промышленности, контролирующем растворимость.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать в зубной пасте, а также для лечения местных язв и других кожных заболеваний.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать в качестве сухой смазки при формовании таблеток.


-Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в бумаге:
В настоящее время бумагу производят методом, при котором целлюлозные волокна частично ацетифицируются путем смешивания стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты), хлорида алюминия и катионного термореактивного полиамина.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также может действовать как смазка при приготовлении наполнителей для целлюлозы, используемой в производстве бумаги.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется вместе с глюконатом натрия для изготовления внутренней резинки бумаги.
Чтобы увеличить количество крахмала в бумаге определенного размера, были протестированы различные соединения крахмала и стеарата натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), которые коагулировались стеаратом алюминия.


-Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в стекле:
Противоударное покрытие стекла для хранения стеклобоя в течение одного или двух дней может быть изготовлено из этилена, натриевой соли полимера метакриловой кислоты и стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты).
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать для приготовления стеклянных электродов для определения концентрации ионов.


-Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в чернилах:
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) может использоваться в качестве липофильного агента для производства плоских металлических печатных форм.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) готовят вместе со стильбеном или ему подобным для удаления чернильных пятен, таких как сырое масло.


-Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в полирующих средствах:
Нагревая стеарат натрия (натриевую соль стеариновой кислоты) с триметил-втор-тридецилхлоргидрином, можно получить воскообразный продукт, который можно использовать в восковой эмульсии и который имеет температуру плавления 63-64 °C.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать в литых под давлением цинковых бочках для придания блеска.


-Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в топливе:
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) вместе с полиэтиленгликолем, гексаметилентетрамином и метанолом можно использовать в качестве твердого топлива для улучшения воспламеняемости и горения, а также для отсутствия неприятного зап��ха при сжигании.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), моноэтаноламин, лаурилметакрилат и метанол можно превратить в топливо, подобное описанному выше, которое содержит амин, который предотвращает образование формальдегида при горении.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать для изготовления органических жидких гелей, которые используются в качестве авиационного топлива для снижения риска возгорания.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также может использоваться в качестве консервирующей добавки для мазута в качестве диспергатора водных суспензий гидроксида магния.



НАТРИЯ СТЕАРАТ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ) ПРИМЕНЯЕТСЯ В СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ:
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) широко используется в производстве смазочных масел и смазок, например, при приготовлении смазок для холодной обработки металлов давлением.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно добавлять, чтобы сделать смазочные материалы пригодными для работы при температурах до 750 °C.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать для приготовления гидравлических масел с низкой температурой воспламенения и смазочных масел, имеющих полезный индекс вязкости.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно использовать вместе с сополимером акриламида и акрилата натрия для стабилизации смазочно-охлаждающей жидкости металла.

Добавление стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты) также снижает сопротивление жидкости и начальное напряжение сдвига бурового раствора.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) может использоваться в качестве смазки при холодном прессовании алюминия и алюминиевых сплавов.
На поверхность стали наносится смешанное масло, содержащее стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), чтобы облегчить экструзию и волочение материала.

Обычной практикой является нанесение фосфата цинка на поверхность металла перед его погружением в водный раствор стеарата натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) и сульфированного жира.
Когда сталь экструдируется в среде от 900°C до 1150°C, традиционной практикой является использование вкладыша из стекловаты или стекловолокна в качестве смазки между заготовкой и формой, если в качестве стеарата натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется пенообразователь и стекловата.

В качестве лайнера используется стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), при этом значительно снижается адгезия стекловаты к поверхности формованного металлического изделия.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) может создавать сухую пленку смазки с дисульфидом свинца.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) может работать более эффективно в условиях высокого давления.
В то же время эта сухая пленочная смазка водонепроницаема и проста в использовании.
Смешивая стеарат натрия (натриевую соль стеариновой кислоты), стеарат алюминия и стеарат магния можно получить масла для роликовых и шариковых подшипников.

В состав стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты) входит твердая натриевая кислота 10%, стеарат алюминия 40%, стеарат кальция 10%, оксид цинка 15%, тальк 5%, минеральное масло 10%.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также может использоваться в качестве смазки при волочении и прессовании проволоки и особенно полезен при сухой обработке железной проволоки.



НАТРИЯ СТЕАРАТ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ) ПРИМЕНЯЕТСЯ В РЕЗИНЕ:
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно использовать в качестве вспомогательного средства при вулканизации пропиленового каучука и эластомеров, содержащих активные галогены и серу.
Бутадиен и изопрен можно полимеризовать в углеводородном растворителе с использованием стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты) в качестве катализатора.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать в качестве сшивающего агента в бутеновом каучуке.
Среди привитых сополимеров, предотвращающих столкновения, для производства бутадиенового латекса, стирола и пропиленового воска в качестве адъюванта используется стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты).

Добавление каустической соды и смачивающего агента к раствору стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты), содержащему сульфат цинка, можно использовать для предотвращения агломерации частиц изобутиленового каучука.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать в рецептурах фторкаучуков для обеспечения хороших свойств высвобождения.
Полихлоропреновый каучук, полученный в эмульсии, содержащей смоляное мыло, можно смешать со стеаратом натрия (натриевой солью стеариновой кислоты), чтобы значительно улучшить качество прокатки.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать для улучшения вулканизации полихлоропренового каучука, а также его можно использовать в качестве прозрачного продукта в смеси полиэфирного каучука.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) может улучшить эффект предотвращения преждевременной вулканизации некоторых каучуков.
Среди карбонатов и сульфатов стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) является эффективным диспергатором карбонатов и сульфатов.



НАТРИЯ СТЕАРАТ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ) ПРИМЕНЯЕТСЯ В КОСМЕТИКЕ:
Стеариновая кислота широко используется в косметике и обычно используется в качестве эмульгатора и загустителя.
Однако эта косметика очень чувствительна к некоторым веществам, которые снижают эффективность стеаратов натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), таким как кислоты, электролиты и катионные поверхностно-активные вещества.

Смесь мыла стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты) и глицерина стеариновой кислоты можно использовать в качестве эмульгатора для косметических и фармацевтических препаратов, и при тестировании ее действия было обнаружено, что один компонент смеси не получается.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) оказывает защитное действие на кожу и может использоваться в некоторых мазях для кожи, чтобы предотвратить повреждение кожи растворяющим компонентом крема.

Среди эмульгирующих духов и пастообразных красок для волос в качестве эмульгатора можно использовать стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты).
Мыло из стеарата натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), полимолочная кислота, виниловый уксус, а также красители и пигменты можно использовать для изготовления помад и ручек для теней.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно использовать в качестве загустителя и придания матовости в шампунях.

Косметические карандаши на основе стеарата натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), включая сильные ароматизаторы (длинные стики) и кремы-антиперспиранты, используемые летом, в основном изготовленные из мыла со стеариновой кислотой плюс этанол, вкус и дезодорант.
Крем стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) не жирный; его пленка на коже не жирная, поэтому он является основой многих кремовых продуктов; на поверхности не будет маслянистого блеска.



ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАТРИЯ СТЕАРАТА (НАТРИЕВОЙ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в каталитической системе в реакции циклопентена для производства мочевины.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве эмульгатора при очистке уксуса жирных кислот и пара-изопропилфенола в горячей воде.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать для предотвращения самоокисления сульфидной руды во время флотации.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется вместе с полистиролом для отверждения заряженных порошковых отложений после сжигания отходов.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно использовать для стабилизации изобутиральдегида для предотвращения образования терполимеров, а также в качестве добавки для производства тетрахлорида, не содержащего ванадия.



НАТРИЯ СТЕАРАТ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ) ПРИМЕНЯЕТСЯ В ПОЛИМЕРАХ:
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) находит множество применений в производстве и переработке полимеров и сополимеров.
Сополимеры этилакрилата и метилакрилата в низкомолекулярных растворах уксуса, кетона и спирта при использовании в сочетании со стеаратом натрия (натриевой солью стеариновой кислоты) предотвращают их склонность к течению и делают их порочными.

Индолеамин сополимеризуют с органическим изоцианатом в присутствии стеарата натрия (натриевой соли ст��ариновой кислоты) с образованием полиимидной пены.
Добавление стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты) улучшает прочность на сжатие и отделяемость формы из полиэфирного уксуса.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно использовать для производства антистатического полиэтилена.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать в качестве диспергатора полиэтилена и этиленуксусной кислоты в воде.
Полиэтилен, содержащий большое количество остатков катализатора, можно стабилизировать с помощью некоррозионного стабилизатора, содержащего стеарат натрия (натриевую соль стеариновой кислоты) в качестве активного ингредиента для предотвращения разрушения, вызванного ультрафиолетовыми лучами.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать для удаления катализаторов из полимеров, а также для изготовления огнестойких агломератов этилена, пропилена.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также полезен при изготовлении микропористых полипропиленовых нитей.

Мыло с добавлением стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты) может образовывать частицы поливинилацетатного уксуса, которые предотвращают агломерацию.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать в качестве компонента антиоксидантов для стабилизации формы оксида полиизобутилена.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) использовался в качестве компонента нетоксичных стабилизаторов поливинилхлорида.

Наполнитель из поливинилхлорида со стеаратом натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) выполняет функцию стабилизации качества и улучшения характеристик.
При получении соединений свинца стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также используется в качестве стабилизатора.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно использовать для приготовления вспененного, текучего порошка поливинилхлорида для получения эмульсии поливинилхлорида, имеющей размер частиц 0,1 микрометра и которую можно использовать для пластизоля.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать для улучшения термосвариваемости трубчатых листов из поливинилхлорида.
Поливинилформаль и поливинилбутираль можно растворить в концентрированном растворе стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты) без разложения, а разбавление раствора не приводит к осаждению полимера.

Кинетику изотермической периодической полимеризации стирола в водную эмульсию полистирола изучали с использованием стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты) в качестве эмульгатора.
Смесь полистирола и стеарата натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) экструдируется через сопло, а затем промывается горячей водой, чтобы удалить мыло со стержня и получить волокно.

Этот метод также подходит для изготовления вспененного полиэтилена.
Нелетучие пигменты для термопластов изготавливаются из стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты) и нерастворимых пигментов.
Мыло из стеарата натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также можно использовать в качестве покрытия для высокопрозрачных наполнителей из карбоната кальция и в качестве достаточного антифриза для пластиковых изделий из ацетата целлюлозы и бутирата.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также может реагировать с хлоридом кальция и хлоридом цинка в присутствии стеарилового спирта с образованием плотного металлического мыла с хорошей прочностью на разрыв.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно использовать в качестве смазки и стабилизатора в полимерах.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно получить непрерывным способом.



СТЕАРАТ НАТРИЯ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ) ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТОМ МНОГИХ МЫЛА, КОСМЕТИКИ И ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК:
1. Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется при производстве зубной пасты.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также используется в качестве гидроизоляционного агента и стабилизатора пластмасс при термообработке металлов, а также в качестве химического стабилизатора для мыльных моющих средств.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве эмульгатора в косметике.

2. Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется при производстве мыльных моющих средств.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется как активный агент и как наполнитель в блоках мыла, как эмульгатор для косметики и как эмульгатор для продуктов типа O/W.

Моющее средство: стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется для контроля пенообразования в процессе полоскания. (Стеарат натрия является основным ингредиентом мыла)
Эмульгатор или диспергатор: стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется для эмульгирования полимеров и средних антиоксидантов.

Ингибитор коррозии: стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) обладает защитными свойствами и т.п. в полиэтиленовой упаковочной пленке.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) в косметике по уходу за кожей: геле для бритья, прозрачном клее и т. д.
Клей: стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве натурального каучука и затем прикрепляется к бумаге.



ХАРАКТЕРИСТИКА НАТРИЯ СТЕАРАТА (НАТРЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой порошок от белого до почти белого цвета.
Стеарат натрия, NaC18H35O2, белое твердое вещество, растворимое, пенится или пенится при встряхивании водного раствора (мыла), образующегося в результате реакции NaOH и стеариновой кислоты (в спиртовом растворе) и выпаривания.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве источника стеарата.



ФУНКЦИИ СТЕАРАТА НАТРИЯ (НАТРИЕВОЙ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ) В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
*ОЧИЩЕНИЕ:
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) очищает кожу, волосы или зубы.

*ПАВ - ОЧИЩАЮЩЕЕ:
Поверхностно-активное средство для очистки кожи, волос и/или зубов.

*ПОВЕРХНОСТНО-ЭМУЛЬГИРУЮЩЕЕ:
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) позволяет образовывать мелкодисперсные смеси масла и воды (эмульсии).

*Контроль вязкости:
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) увеличивает или уменьшает вязкость косметических продуктов.



БЕЛЫЙ ТОНКИЙ ПОРОШОК ИЛИ КОМОЧКИ НАТРИЯ СТЕАРАТ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ) НАТУРАЛЬНЫЙ?
Является ли стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) натуральным?
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой химически синтезированный ингредиент, а не натуральный, а полученный из природного ингредиента стеариновой кислоты, которая представляет собой насыщенную жирную кислоту, которую можно получить из растительных источников, таких как рапсовое масло, пальмовое масло и подсолнечное масло.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой твердое вещество, скользкое на ощупь, жирное на вкус и поглощающее воду в воздухе.



ГДЕ НАЙДЕТСЯ СТЕАРАТ НАТРИЯ (НАТРЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ)?
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой натриевую соль стеариновой кислоты.
Это белое твердое вещество, стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), является наиболее распространенным мылом.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) содержится во многих типах твердых дезодорантов, каучуках, латексных красках и чернилах.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также является компонентом некоторых пищевых добавок и пищевых ароматизаторов.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно использовать в качестве термостабилизатора полиэтилена.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) обладает превосходной смазывающей способностью и хорошими технологическими свойствами.

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) оказывает синергетический эффект с цинковым мылом и эпоксидным соединением, может улучшить термическую стабильность, а также соли свинца на основе оснований и свинца.
Мыло используется в твердых продуктах для увеличения скорости гелеобразования.

Использование стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты) в полиэтилене и полипропилене устраняет неблагоприятное воздействие остаточных катализаторов на цвет и стабильность смолы.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также широко используется в качестве смазки и антиадгезива для полиолефинов, пластиков, армированных полиэфиром, аминосмол фенольных смол и других термоотверждаемых пластмасс.



ПРИГОТ��ВЛЕНИЕ НАТРИЯ СТЕАРАТА (НАТРИЕВОЙ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Стеариновые кислоты могут быть получены из многих источников.
Эти масла можно разделить на глицерин и жирные кислоты, одной из которых является стеариновая кислота.
Стеариновую кислоту выделяют, а затем объединяют с гидроксидом натрия в процессе омыления для получения ингредиента мыла, называемого стеаратом натрия (натриевая соль стеариновой кислоты).



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ СТЕАРАТ НАТРИЯ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ)?
1. Стеариновую кислоту добавляли в реакционный сосуд, нагревали до плавления, а затем добавляли водный раствор NaOH при перемешивании, нагревали при 65°C в течение двух часов и поддерживали pH на уровне от 8,0 до 8,5. Высушен распылением с получением продукта.
C17H35COOH+NaOH=C17H35COONa+H2O

2. 10 г стеариновой кислоты растворяют в 100 мл 95% этанола, титруют 0,5 моль/л раствором гидроксида натрия в этаноле, используя фенолфталеин в качестве индикатора, титруют до эквивалентной точки, выпавший в осадок стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) отфильтровывают.
Сырой продукт можно перекристаллизовать из 95% этанола с получением чистого продукта.

Химическое уравнение реакции стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты) с водой.
C17H35COONa+H2O=обратимый=C17H35COOH+NaOH

Химическое уравнение реакции омыления стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты)
CHOCOC17H35 + 3NaOH ----> 3C17H35-COONa + CH2OH-CHOH-CH2OH



ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ СМЯГЧАЮЩИХ СРЕДСТВ СО СТЕАРАТОМ НАТРИЯ (НАТРИЕВОЙ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ) ВКЛЮЧАЕТ ДВА ЭТАПА:
Сначала добавляют мономер со скоростью 2,5 фунта/час, и
Раствор стеарата натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) добавляют со скоростью 1,2 фунта/час.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) необходим для поддержания температуры от 40 до 60 градусов Цельсия на протяжении всего процесса.

Второй шаг — образование дзета-фазы.
На этом этапе кристаллы растут в результате процесса, называемого «созреванием Освальда», который уменьшает площадь границы между твердой и жидкой фазой.
Кристаллы химически схожи, но различаются молекулярным расположением и размером.
Крупные кристаллы дельта-фазы непрозрачны.



ПРОИЗВОДСТВО СТЕАРАТА НАТРИЯ (НАТРИЕВОЙ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) получают в качестве основного компонента мыла при омылении масел и жиров.
Процент стеарата натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) зависит от жиров ингредиента.
В жире особенно много стеариновой кислоты (в виде триглицерида), тогда как большинство жиров содержат лишь несколько процентов.
Идеализированное уравнение образования стеарата натрия (натриевой соли стеариновой кислоты) из стеарина (триглицерида стеариновой кислоты) выглядит следующим образом:

(C18H35O2)3C3H5 + 3 NaOH → C3H5(OH)3 + 3 C18H35O2Na
Очищенный стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) можно получить путем нейтрализации стеариновой кислоты гидроксидом натрия.
C17H35COOH+NaOH→C17H35COONa+H2O

Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой органическую натриевую соль, содержащую равное количество ионов натрия и стеарата.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) играет роль моющего средства.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) содержит октадеканоат.



ХАРАКТЕРИСТИКИ НАТРИЯ СТЕАРАТА (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) представляет собой порошок от белого до почти белого цвета.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), NaC18H35O2, белое твердое вещество, растворимое, пенится или пенится при встряхивании водного раствора (мыла), образующегося в результате реакции NaOH и стеариновой кислоты (в спиртовом растворе) и выпаривания. Используется в качестве источника стеарата.



ФОРМУЛА СТЕАРАТА НАТРИЯ (НАТРЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) является распространенным ингредиентом в пищевых продуктах и средствах личной гигиены.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) — натриевая соль стеариновой кислоты, используемая для изготовления многих видов мыла.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также содержится во многих типах твердых дезодорантов.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) также входит в состав некоторых видов пищевых добавок, включая ароматизаторы.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) — смягчающее средство, которое помогает коже стать более гладкой после ванны или душа.



ЧТО ДЕЛАЕТ СТЕАРАТ НАТРИЯ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ)?
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) благодаря своей консистенции является основным компонентом большинства мыл на растительной основе.
В дезодорантах, подобных тем, которые мы производим, стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) обладает уникальной способностью образовывать структуру с другими материалами, такими как растительный пропиленгликоль, глицерин и пропандиол, с образованием твердой формы карандаша.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ СТЕАРАТ НАТРИЯ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ)?
Стеариновые кислоты могут быть получены из многих источников.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) получают из кокосового и пальмового масел.
Эти масла можно разделить на глицерин и жирные кислоты, одной из которых является стеариновая кислота.
Стеариновую кислоту выделяют, а затем объединяют с гидроксидом натрия в процессе омыления для получения ингредиента мыла, называемого стеаратом натрия (натриевая соль стеариновой кислоты).



ПОДХОДИТ ЛИ ДЛЯ МНЕ СТЕАРАТ НАТРИЯ (НАТРЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ)?
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) уже давно безопасно используется в средствах личной гигиены.



ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ НАТРИЯ СТЕАРАТ (НАТРИЕВУЮ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ) В СОСТАВАХ?
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) имеет несколько полезных применений в косметике.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) действует как загуститель/желирующий агент и соэмульгатор.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) обычно встречается в дезодорантах, где он сочетается с пропиленгликолем или пропандиолом для создания твердой основы карандаша, к которой можно добавлять активные вещества.



НУЖЕН ЛИ ВАМ СТЕАРАТ НАТРИЯ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ)?
Нет, но если у вас есть формулировка, которая требует этого, замены нет.


РАФИНИРОВАННЫЙ ИЛИ НЕРАФИНИРОВАННЫЙ СТЕАРАТ НАТРИЯ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ)?
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) существует только в виде очищенного продукта.


СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ НАТРИЯ СТЕАРАТА (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) является отличным загустителем/желирующим агентом.


СЛАБЫЕ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ НАТРИЯ СТЕАРАТА (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Труднее найти, чем многие ингредиенты, высокий уровень pH.


АЛЬТЕРНАТИВЫ И ЗАМЕНЫ СТЕАРАТА НАТРИЯ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Я не нашел никаких жизнеспособных альтернатив стеарату натрия, когда стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве гелеобразующего агента с пропиленгликолем/пропандиолом.
В качестве загустителя вы можете попробовать стеариновую кислоту, но имейте в виду, что стеариновая кислота не растворима в воде, как стеарат натрия.


КАК РАБОТАТЬ СО СТЕАРАТОМ НАТРИЯ (НАТРИЕВОЙ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Медленно добавьте стеарат натрия (натриевую соль стеариновой кислоты) в горячую водную фазу, чтобы она растворилась, и перемешивайте.


ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ НАТРИЯ СТЕАРАТА (НАТРИЕВОЙ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Хранение и срок годности
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) хранится в прохладном, темном и сухом месте. Стеарат натрия должен храниться не менее двух лет.


СОВЕТЫ, ХИТРОСТИ И ТВОРАТЫ НАТРИЯ СТЕАРАТА (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ)::
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) + пропиленгликоль или пропандиол создают очень крутое полупрозрачное гелеобразное твердое вещество!



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЯ СТЕАРАТА (НАТРЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты), NaC18H35O2, белое твердое вещество, растворимое, пенится или пенится при встряхивании водного раствора (мыла), образующегося в результате реакции NaOH и стеариновой кислоты (в спиртовом растворе) и выпаривания.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) используется в качестве источника стеарата.



МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТЕАРАТА НАТРИЯ (НАТРИЕВОЙ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) лучше готовить, добавляя к этанольному NaOH небольшой избыток октадекановой кислоты, выпар��вая и экстрагируя остаток сухим Et2O.



НАТРИЯ СТЕАРАТ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ) - МЫЛО:
Стеарат натрия – Мыло
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) является типичным примером моющего средства или мыла, поскольку он содержит длинный углеводородный «хвост» (пурпурный) и «головную» группу карбоновой кислоты (синий).

Молекула решает проблему, заключающуюся в том, что «масло и вода не смешиваются», имея молекулу, состоящую из двух частей – масляной части и ионной части.
Хвост по своей сути представляет собой алкан и поэтому легко растворяется в жире, масле и жире, но не в воде.
Таким образом, хвост называют гидрофобным (ненавидящим воду).

Однако головная группа полярна и поэтому легко растворяется в воде (гидрофильная – водолюбивая) и не растворяется в масле или жире.
Таким образом, при добавлении в воду, содержащую капли грязи, масла или жира (например, при стирке посуды, во время купания или стирки и т. д.), хвост избегает контакта с водой, погружаясь в капли масла, оставляя группы головок. торчащие в воду, как им удобнее.

Таким образом масло и грязь стягиваются с грязных предметов (посуды, одежды или людей!), собираются в комки и смываются в канализацию.
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) — не единственная жирная кислота, которая используется в мыле.
Часто добавляют лаурат натрия (соль лауриновой кислоты, представляющую собой жирную кислоту C۱۱, экстрагированную из кокосового масла).
Калийные соли жирных кислот также используются в сочетании с избытком стеариновой кислоты для получения медленно высыхающей пены для мыла для бритья.



БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ СТЕАРАТА НАТРИЯ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Природные бактерии могут метаболизировать мыло, и этот процесс протекает наиболее быстро, когда в углеводородном хвосте молекулы мыла нет разветвлений.
Поскольку все встречающиеся в природе жирные кислоты имеют прямую цепь, мыло, полученное из натуральных жиров (таких как стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) и лаурат), является биоразлагаемым.

Однако в 1933 году на рынке появились первые синтетические моющие средства, преимуществом которых было то, что они не образовывали твердую «накипь», которая часто образуется при использовании мыла в регионах с жесткой водой.
(Эта пена на самом деле представляет собой нерастворимые соли кальция и магния жирных кислот, например стеарат кальция.)
Первыми моющими средствами были алкилбензолсульфонаты: как и мыло, они имели полярную головку и большой углеводородный хвост, но хвост был разветвленным.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ СТЕАРАТ НАТРИЯ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ)?
Стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) получают путем взаимодействия стеариновой кислоты с гидроксидом натрия.
При омылении (т.е. преобразовании жиров и масел в мыло и спирт) образуется стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты).



БЕЗОПАСЕН ли СТЕАРАТ НАТРИЯ (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ)?
EWG определила, что стеарат натрия (натриевая соль стеариновой кислоты) безопасен для использования в косметике, если его формула не вызывает раздражения и не вызывает сенсибилизации.
Агентство по охране окружающей среды включило стеарат натрия (натриевую соль стеариновой кислоты) в свой список более безопасных химических ингредиентов.
Компания Whole Foods признала стеарат натрия (натриевую соль стеариновой кислоты) приемлемым в своих стандартах качества ухода за телом.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЯ СТЕАРАТА (НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
Химическая формула: C18H35NaO2.
Молярная масса: 306,466 g·mol−1
Внешний вид: белое твердое вещество
Запах: легкий, напоминающий запах жира
Плотность: 1,02 г/см3
Температура плавления: от 245 до 255 ° C (от 473 до 491 ° F; от 518 до 528 К).
Растворимость в воде: растворим
Растворимость: слабо растворим в этандиоле.
Название ИЮПАК: октадеканоат натрия
ИНЧИ: InChI=1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20; /h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
Ключ InChi: RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Канонические УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Молекулярная формула: C18H35NaO2.
PubChem CID: 2724691
Байльштайн: 3576813
Молекулярный вес: 306,46
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся облигаций: 16
Точная масса: 306,25347464 г/моль.
Моноизотопная масса: 306,25347464 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 40,1 Å ²
Количество тяжелых атомов: 21

Официальное обвинение: 0
Сложность: 207
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 2
Соединение канонизировано: Да
Формула соединения: C18H35NaO2.
Молекулярный вес: 306,49
Внешний вид: Белый порошок
Температура плавления: 245-255 °С.
Точка кипения: 360 ° C (760 мм рт. ст.)
Плотность: 1,02 г/см3
Растворимость в H2O: Растворим.
Теплота испарения: 63,84 кДж/моль.
Точная масса: 306,253 г/моль.
Моноизотопная масса: 306,253 г/моль.
Линейная формула: Na(OOCC17H35)
Номер леев: MFCD00036404
Номер ЕС: 212-490-5
Номер Beilstein/Reaxys: 3576813

Публичный CID: 2724691
Название ИЮПАК: натрий; октадеканоат
УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Идентификатор InchI: InChI=1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20 ;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
Ключ InchI: RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Молекулярный вес : 306,46
Точная масса : 306,253479.
Номер ЕС : 212-490-5
UNII : QU7E2XA9TG
Идентификатор DSSTox : DTXSID9027318
Цвет/Форма : БЕЛЫЙ ПОРОШОК
Код HS : 2915709000
ПСА : 40,1
XLogP3 : 4,99780
Внешний вид : белый порошок
Плотность : 1,07 г/см3
Температура плавления : 270 °C.
Точка кипения : 359,4°C при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки : 162,4°C
Растворимость в воде : растворим в холодной и горячей воде.
ИНСОЛ ВО МНОГИХ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ
Условия хранения : 2-8°C.
Запах : СЛАБЫЙ ЗАПАХ, ПОХОЖИЙ САЛЬНОМУ

PH : AQ SOLN ЯВЛЯЕТСЯ СИЛЬНО ЩЕЛОЧНЫМ, ИЗ-ЗА ГИДРОЛИЗА.
ALC SOLN ПРАКТИЧЕСКИ НЕЙТРАЛЬНО
Экспериментальные свойства : МЫЛЬНОЕ ЧУВСТВО
КАС: 822-16-2
ЕИНЭКС: 212-490-5
ИнХI: ИнХI=1/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20; /h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
InChIKey: RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Молекулярная формула: C18H35NaO2.
Молярная масса: 306,45907
Плотность: 1,07 г/см3
Температура плавления: 270 °С.
Точка Болинга: 359,4°C при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки: 162,4°C
Растворимость в воде: РАСТВОРИМ В ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ.
Растворимость: Медленно растворим в холодной воде.
Растворимость увеличивается с температурой
Давление пара: 8,58E-06 мм рт.ст. при 25°C.
Внешний вид: Порошок
Белый цвет
Предел воздействия ACGIH: TWA 10 мг/м3; СВВ 3 мг/м3
Мерк: 14,8678
РН: 3576813
Условия хранения: 2-8°C

Стабильность: Стабильная.
Несовместим с сильными окислителями.
лей: MFCD00036404
Химическая формула : C18H35NaO2 .
Название продукта: Стеарат натрия
КАС: 822-16-2
МФ: C18H35NaO2
МВт: 306.45907
ЭИНЭКС: 212-490-5
Название ИЮПАКНатрий;октадеканоат
Молекулярный вес306,46
Молекулярная формулаC18H35NaO2
Канонические УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
ИнЧИ: RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Ключ ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20 ;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
Точка плавления: 245 – 255°C.
Температура вспышки: 162,4°C
Плотность: 1,103 г/см³
Растворимость: Растворим в горячей воде, спирте и эфирах.
Внешний вид: Беловатый порошок.
Хранение: Хранить в закрытой таре, в сухом месте, при комнатной температуре.
Номер C: Цепь C18:0
Сложность: 207

Состав: Стеарат натрия.
Количество единиц ковалентной связи: 2
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Точная масса: 306,25347464.
Количество тяжелых атомов: 21
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество доноров водородной связи: 0
Моноизотопная масса: 306,25347464.
Физическое состояние: Твердое
Количество вращающихся облигаций: 16
Описание безопасности: 24/25
Производное стеарата натрия
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с сильными окислителями.
Дополнительные заявления об опасности: H319-H411.
Символ: GHS07, GHS09
Топологическая площадь полярной поверхности: 40,1 Å ²
Температура плавления: 270 °С.
Плотность: 1,07 г/см3
температура хранения: 2-8°C
растворимость: слабо растворим в воде и этаноле (96 процентов).
форма: Порошок
белый цвет

Запах: какой. мелкий порошок, жирный (сальный) запах
Растворимость в воде: РАСТВОРИМ В ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ.
Мерк: 14,8678
РН: 3576813
Пределы воздействия ACGIH: TWA 10 мг/м3; СВВ 3 мг/м3
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с сильными окислителями.
InChIKey: RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
LogP: 8,216 (оценка)
Вещества, добавляемые в пищу (ранее EAFUS): НАТРИЯ СТЕАРАТ
FDA 21 CFR: 177.2600; 181,29
Ссылка на базу данных CAS: 822-16-2 (ссылка на базу данных CAS)
Оценка еды по версии EWG: 1
FDA UNII: QU7E2XA9TG
Система регистрации веществ EPA: Стеарат натрия (822-16-2)
Химическая формула: C18H35NaO2.
Молярная масса: 306,466 g·mol−1
Внешний вид: белое твердое вещество
Запах: легкий, напоминающий запах жира
Плотность: 1,02 г/см3
Температура плавления: от 245 до 255 ° C (от 473 до 491 ° F; от 518 до 528 К).
Растворимость в воде: растворим
Растворимость: слабо растворим в этандиоле.
Внешний вид: твердый
Белый цвет

Запах: Нет данных
Порог запаха: данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Точка плавления/точка замерзания: данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Скорость испарения: Нет данных.
Воспламеняемость (твердого тела, газа): Может образовывать в воздухе концентрации горючей пыли.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность пара: данные отсутствуют.
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
Вязкость: Нет данных
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: Нет данных.
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАТРИЯ СТЕАРАТА (НАТРИЕВОЙ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
При плохом самочувствии обратитесь к врачу.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



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



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НАТРИЯ СТЕАРАТА (НАТРИЕВОЙ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТЕАРАТА НАТРИЯ (НАТРЕВАЯ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Соответствующие технические средства контроля:
Сменить загрязненную одежду.
Мойте руки после работы с веществом.
-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 на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ СО СТЕАРАТОМ НАТРИЯ (НАТРИЕВОЙ СОЛЬ СТЕАРИНОВОЙ КИСЛОТЫ):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Рекомендуемая температура хранения: 2–8 °C.



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



СИНОНИМЫ:
Октадеканоат натрия
Натриевая соль октадекановой кислоты, натриевая соль стеариновой кислоты
НАТРИЯ СТЕАРАТ
822-16-2
Октадеканоат натрия
Октадекановая кислота, натриевая соль
Флексихем Б
Продгиджин
Натриевая соль стеариновой кислоты
Бондерлюбе 235
Стеараты
Стеариновая кислота, натриевая соль
стеарат натрия
Эденор ФХТИ
октадеканоат натрия
Недуша sn 15
Стеарат натрия, чистый
ХДБ 5759
UNII-QU7E2XA9TG
QU7E2XA9TG
ЭИНЭКС 212-490-5
Реногран наст 50acmf-ge1858
АИ3-19808
Стеарат натрия [NF]
E-470(I)СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ
DTXSID9027318
ЧЕБИ: 132109
Стеарат натрия (NF)
INS-470(I)СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ
INS NO.470(I)СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ
НАТРИЯ СТЕАРАТ (II)
НАТРИЯ СТЕАРАТ [II]
НАТРИЯ СТЕАРАТ (МАРТ.)
НАТРИЯ СТЕАРАТ [МАРТ.]
MFCD00036404
C18H35NaO2
пальмитостеарат натрия
Прифер 1634
Рашаян стеарат натрия
СХЕМБЛ5773
НАТРИЯ СТЕАРАТ [MI]
НАТРИЯ СТЕАРАТ [HSDB]
НАТРИЯ СТЕАРАТ [INCI]
DTXCID807318
НАТРИЯ СТЕАРАТ [ВАНДФ]
CHEMBL1906423
НАТРИЯ СТЕАРАТ [ВОЗ-DD]
RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
АКОС028109686
HY-W099570
Октадекановая кислота, натриевая соль (1:1)
NCGC00164255-01
АС-15926
CS-0152212
D05875
Д92227
ЭН300-6763770
А806549
А840275
Q420066
Октадеканоат натрия
флексихемб
прогигин
Бондерсмазка235
Натриумстеарат
Стеарат натрия
стеарат натрия
Октадеканоат натрия
стеариновая кислота, натриевая соль, смесь стеариновой и пальмитиновой жирных цепей
Натриевая соль октадекановой кислоты
Натриевая соль стеариновой кислоты
Октадеканоат натрия, октадекановая кислота
натриевая соль, стеараты
Октадекановая кислота, натриевая соль
Стеариновая кислота, натриевая соль
Стеарат натрия
Октадеканоат натрия
Октадеканоат натрия
Натриевая соль октадекановой кислоты
Натриевая соль стеариновой кислоты
CH3(CH2)16COONa
Моностеарат натрия
Октадеканоат натрия, октадекановая кислота
натриевая соль, стеараты
Октадекановая кислота, натриевая соль (1:1)
Стеариновая кислота, натриевая соль
Октадекановая кислота, натриевая соль
Флексихем Б
Продгиджин
Стеарат натрия
Октадеканоат натрия
Бондерлюбе 235
AFCO-Chem B 65
Недуша СН 1
СС 40Н
C-Смазка 10
Серфакс МТ 90
Эденор ФХТИ
СНС 2000 года
AFCO-Chem NA
СК 1
Недуша СН 15
Бондерлюбе 234
Реногран НАСТ 50ACMF-GE1858
СН 1
Дайвакс Н.А.
С 18-98/100МГ, натриевая соль
Лигастар НА-Р/Д
Недуша SN 1W1
СС 100
Октадекановая кислота Натриевая соль
Стеариновая кислота Натриевая соль
Бондерлюбе 235
Флексихем Б
Октадекановая кислота, натриевая соль
Продгиджин
Октадеканоат натрия
Стеараты
Стеариновая кислота, натриевая соль
Бондерсмазка235
флексихемб
прогигин
стеарат натрия
стеариновая кислота, натриевая соль, смесь стеариновой и пальмитиновой жирных цепей
Натриумстеарат
Натриевая соль октадекановой кислоты
Натриевая соль стеариновой кислоты
СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ, 96%, СМЕСЬ СТЕАРИНОВОЙ И ПАЛЬМИТИНОВОЙ ЖИРНОЙ ЦЕПИ
Октадеканоат натрия
Натриевая соль октадекановой кислоты
Натриевая соль стеариновой кислоты
CH3(CH2)16COONa
Моностеарат натрия
Октадекановая кислота, натриевая соль
Стеариновая кислота, натриевая соль
Стеарат натрия
Октадеканоат натрия
Октадекановая кислота, натриевая соль (1:1)
Стеариновая кислота, натриевая соль
Октадекановая кислота, натриевая соль
Флексихем Б
Продгиджин
Стеарат натрия
Октадеканоат натрия
Бондерлюбе 235
AFCO-Chem B 65
Недуша СН 1
СС 40Н
C-Смазка 10
Серфакс МТ 90
Эденор ФХТИ
СНС 2000 года
AFCO-Chem NA
СК 1
Недуша СН 15
Бондерлюбе 234
Реногран НАСТ 50ACMF-GE1858
СН 1
Дайвакс Н.А.
С 18-98/100МГ, натриевая соль
Лигастар НА-Р/Д
Недуша SN 1W1
СС 100
флексихемб
прогигин
Бондерсмазка235
Натриумстеарат
Стеарат натрия
стеарат натрия
Октадеканоат натрия
стеариновая кислота, натриевая соль, смесь стеариновой и пальмитиновой жирных цепей
Натриевая соль октадекановой кислоты, натриевая соль стеариновой кислоты
Бондерсмазка235
флексихемб
прогигин
стеарат натрия
стеариновая кислота, натриевая соль, смесь стеариновой и пальмитиновой жирных цепей
Натриумстеарат
Натриевая соль октадекановой кислоты, натриевая соль стеариновой кислоты
СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ, 96%, СМЕСЬ СТЕАРИНОВОЙ И ПАЛЬМИТИНОВОЙ ЖИРНОЙ ЦЕПИ
Октадекановая кислота Натриевая соль
Стеариновая кислота Натриевая соль
Бондерлюбе 235
Флексихем Б
Октадекановая кислота, натриевая соль
Продгиджин
Октадеканоат натрия
Стеараты
Стеариновая кислота, натриевая соль
Натриумстеарат
прогигин
флексихемб
Бондерсмазка235
Натрия стеарат
НАТРИЯ СТЕАРАТ
стеарат натрия
Стеарат натрия>Стеарат (натрия)
Стеарат натрия NF
Октадекановая кислота, натриевая соль (9CI)
Стеариновая кислота, натриевая соль (8CI)
AFCO-Chem B 65
AFCO-Chem NA
Бондерлюбе 234
Бондерлюбе 235
Эденор ФХТИ
ФлексихемБ
Недуша СН 1
Недуша СН 15
Продгиджин
Реногран НАСТ 50ACMF-GE1858
СНС 2000 года
СС 40Н
Серфакс МТ 90
Октадеканоат натрия
Октадекановая кислота, натриевая соль (1:1)


НАТРИЯ СТЕАРАТ (НАТРИЯ ОКТАДЕКАНОАТ)
Как натриевая соль стеариновой кислоты, стеарат натрия (октадеканоат натрия) представляет собой высокофункциональный материал, который может применяться в различных областях, особенно в косметических рецептурах, где он эффективен для стабилизации эмульсий, таких как лосьоны, делает продукты более густыми и вязкими.
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) также широко используется в производстве дезодорантов, в которых он может служить основным компонентом мыла, получаемого путем омыления масел и жиров.
Кроме того, стеарат натрия (октадеканоат натрия) может применяться при производстве латексных красок, каучуков, чернил, а также в качестве компонента некоторых пищевых добавок и ароматизаторов.

КАС: 822-16-2
МФ: C18H35NaO2
МВт: 306,45907
ЕИНЭКС: 212-490-5

Синонимы
НАТРИЯ СТЕАРАТ, 822-16-2, октадеканоат натрия, октадекановая кислота, натриевая соль, Flexichem B, Prodhygine, натриевая соль стеариновой кислоты, Bonderlube 235, стеараты, стеариновая кислота, натриевая соль, стеарат натрия, Edenor FHTI, октадеканоат натрия, Nonsoul sn 15, стеарат натрия чистый, HSDB 5759, UNII-QU7E2XA9TG, QU7E2XA9TG, EINECS 212-490-5, Rhenogran nast 50acmf-ge1858, AI3-19808, стеарат натрия [NF], MFCD00036404, E-470(I)СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ, DTXSID9027318, CHEBI:132109, стеарат натрия (NF), INS-470(I)СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ, INS NO.470(I)СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ, СТЕАРАТ НАТРИЯ (II), СТЕАРАТ НАТРИЯ [II] ], НАТРИЯ СТЕАРАТ (MART.), НАТРИЯ СТЕАРАТ [MART.], C18H35NaO2, пальмитостеарат натрия, Prifer 1634, SCHEMBL5773, натриевая соль октадекановой кислоты, НАТРИЯ СТЕАРАТ [MI], НАТРИЯ СТЕАРАТ [HSDB], НАТРИЯ СТЕАРАТ [INCI], DTXCID807318 , НАТРИЯ СТЕАРАТ [VANDF], CHEMBL1906423, НАТРИЯ СТЕАРАТ [WHO-DD], RYYKJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M, AKOS028109686, HY-W099570, Октадекановая кислота, натриевая соль (1:1), NCGC00164255-01, AS-15926, CS- 0152212, НС00075639, Д05875, Д92227, ЭН300-6763770, А806549, А840275, К420066

Очищенный стеарат натрия можно синтезировать реакцией нейтрализации стеариновой кислоты и гидроксида натрия.
Стеарат натрия – это натриевая соль стеариновой кислоты.
Это белое твердое вещество является наиболее распространенным мылом.
Он содержится во многих типах твердых дезодорантов, резине, латексных красках и чернилах.
Он также входит в состав некоторых пищевых добавок и пищевых ароматизаторов.

Это белое твердое вещество является наиболее распространенным мылом.
Он содержится во многих типах твердых дезодорантов, резине, латексных красках и чернилах.
Он также входит в состав некоторых пищевых добавок и пищевых ароматизаторов.

Стеарат натрия (октадеканоат натрия) Химические свойства
Температура плавления: 270 °С.
плотность: 1,07 г/см3
температура хранения: 2-8°C
растворимость: слабо растворим в воде и этаноле (96 процентов).
форма: Порошок
белый цвет
Запах: какой. мелкий порошок, жирный (сальный) запах
Растворимость в воде: РАСТВОРИМ В ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ.
Мерк: 14,8678
РН: 3576813
Пределы воздействия ACGIH: TWA 10 мг/м3; СВВ 3 мг/м3
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
InChIKey: RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
LogP: 8,216 (оценка)
Ссылка на базу данных CAS: 822-16-2 (ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: Стеарат натрия (октадеканоат натрия) (822-16-2)

Использовать
Используется в косметике, фармацевтических препаратах, пищевых добавках, гидроизоляционных средствах, стабилизаторах пластмасс, эмульгаторах, резиновых смазках и присыпках; Стеариновая кислота естественным образом содержится в жирах и маслах человека и животных, а также в некоторых растительных маслах, включая какао-масло.
Стеариновую кислоту можно получить из животного жира (триглицерида) путем обработки водой при высокой температуре, приводящей к гидролизу триглицеридов, или путем гидрирования ненасыщенных растительных масел, таких как хлопковое масло.

Стеарат натрия (октадеканоат натрия), характерный для мыла, имеет как гидрофильную, так и гидрофобную части, карбоксилат и длинную углеводородную цепь соответственно.
Эти два химически различных компонента вызывают образование мицелл, которые имеют гидрофильные головки наружу, а гидрофобные (углеводородные) хвосты внутрь, обеспечивая липофильную среду для гидрофобных соединений.
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) также используется в фармацевтической промышленности в качестве поверхностно-активного вещества, способствующего растворимости гидрофобных соединений при производстве различных пен для рта.

Косметические средства и средства личной гигиены:
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) является важнейшим ингредиентом косметических средств и средств личной гигиены, действуя как эффективный эмульгатор и загуститель.
Добавление стеарата натрия (октадеканоата натрия) повышает стабильность, текстуру и общее качество таких продуктов, как мыло, шампуни, лосьоны и кремы.

Чистящие средства:
Стеарат натрия (октадеканоат натрия), широко используемый в составе различных чистящих средств, играет ключевую роль эмульгатора.
Уникальные свойства стеарата натрия (октадеканоата натрия) способствуют улучшению растворимости, что делает его особенно ценным в моющих средствах для расщепления масел и грязи.

Пищевая промышленность:
В пищевой промышленности стеарат натрия (октадеканоат натрия) служит универсальным эмульгатором и стабилизатором.
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) находит применение в некоторых пищевых добавках и способствует стабильности и текстуре конкретных пищевых продуктов и упаковочных материалов.

Фармацевтическая индустрия:
В фармацевтическом секторе стеарат натрия (октадеканоат натрия) используется в качестве связующего агента в таблетированных формах.
Кроме того, стеарат натрия (октадеканоат натрия) действует как стабилизатор в некоторых фармацевтических продуктах для местного применения, обеспечивая стабильность и эффективность.

Пластмассовая и резиновая промышленность:
В процессах производства пластмасс и резины стеарат натрия (октадеканоат натрия) действует как смазка и антиадгезив.
Добавление стеарата натрия (октадеканоата натрия) облегчает обработку материалов и улучшает общие свойства конечных пластиковых и резиновых изделий.

Обработка металла:
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) используется в металлообрабатывающей промышленности в качестве смазки и агента скольжения.
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) помогает снизить трение и повысить эффективность этих процессов, в частности, при операциях формовки и резки металлов.

Производство
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) получают в качестве основного компонента мыла при омылении масел и жиров.
Процентное содержание стеарата натрия (октадеканоата натрия) зависит от жиров ингредиента.
В жире особенно много стеариновой кислоты (в виде триглицерида), тогда как большинство жиров содержат лишь несколько процентов.
Идеализированное уравнение образования стеарата натрия (октадеканоата натрия) из стеарина (триглицерида стеариновой кислоты) выглядит следующим образом:

(C18H35O2)3C3H5 + 3 NaOH → C3H5(OH)3 + 3 C18H35O2Na
Очищенный стеарат натрия можно получить путем нейтрализации стеариновой кислоты гидроксидом натрия.

C17H35COOH+NaOH→C17H35COONa+H2O
НАТРИЯ СТЕАРАТ (НАТРИЯ ОКТАДЕКАНОАТ)
ОПИСАНИЕ:
Sodium Octadecanoate) — натриевая соль стеариновой кислоты.
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) – самое распространенное мыло.
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) содержится во многих типах твердых дезодорантов, каучуках, латексных красках и чернилах.
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) также является компонентом некоторых пищевых добавок и пищевых ароматизаторов.[1]

Номер CAS : 822-16-2
Номер ЕС : 212-490-5



Синонимы
моностеарат алюминия, тристеарат алюминия, стеарат аммония, стеарат кальция, стеарат магния, октадекановая кислота, стеарат натрия, стеариновая кислота, стеарат цинка, СТЕАРАТ НАТРИЯ, 822-16-2, октадеканоат натрия, октадекановая кислота, натриевая соль, Flexichem B, Prodhygine, Стеариновая кислота, натриевая соль, натриевая соль стеариновой кислоты, Bonderlube 235, стеараты, Edenor FHTI, октадеканоат натрия, Nonsoul sn 15, стеарат натрия чистый, HSDB 5759, UNII-QU7E2XA9TG, QU7E2XA9TG, EINECS 212-490-5, Rhenogran nast 50acmf-ge1858, AI3-19808, стеарат натрия [NF], MFCD00036404, E-470 (I) СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА, НАТРЕВАЯ СОЛЬ, DTXSID9027318, CHEBI: 132109, стеарат натрия (NF), стеарат натрия, INS-470 (I) СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА , НАТРИЕВАЯ СОЛЬ,INS NO.470(I)СТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА, НАТРИЙНАЯ СОЛЬ,СТЕАРАТ НАТРИЯ (II),СТЕАРАТ НАТРИЯ [II],СТЕАРАТ НАТРИЯ (MART.),СТЕАРАТ НАТРИЯ [MART.],C18H35NaO2,пальмитостеарат натрия,Прифер 1634 ,SCHEMBL5773,Натриевая соль октадекановой кислоты,СТЕАРАТ НАТРИЯ [MI],СТЕАРАТ НАТРИЯ [HSDB],DTXCID807318,СТЕАРАТ НАТРИЯ [VANDF],CHEMBL1906423,СТЕАРАТ НАТРИЯ [WHO-DD],AKOS028109686,HY-W099570,Октадекановая кислота, натриевая соль ( 1:1),NCGC00164255-01,AS-15926,CS-0152212,NS00075639,D05875,D92227,EN300-6763770,A806549,A840275,Q420066,Натриевая соль октадекановой кислоты;Натриевая соль стеариновой кислоты


Октадеканоат натрия представляет собой органическую соль натрия, содержащую равное количество ионов натрия и стеарата.
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) играет роль моющего средства.
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) содержит октадеканоат.


ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ СТЕАРАТА (ОКТАДЕКАНОАТ НАТРИЯ):
Обладая характеристиками мыла, стеарат натрия имеет как гидрофильную, так и гидрофобную части, карбоксилат и длинную углеводородную цепь.
Эти два химически различных компонента вызывают образование мицелл, которые имеют гидрофильные головки наружу, а гидрофобные (углеводородные) хвосты внутрь, обеспечивая липофильную среду для гидрофобных соединений.
Хвостовая часть растворяет жир или грязь и образует мицеллу.
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) также используется в фармацевтической промышленности в качестве поверхностно-активного вещества, способствующего растворимости гидрофобных соединений при производстве различных пен для рта.


Стеарат натрия (октадеканоат натрия) используется в качестве анионного эмульгатора и агента, контролирующего вязкость, в кремах для местного и ректального применения;
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) используется в качестве смазки в таблетках немедленного высвобождения;
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) используется в качестве гелеобразователя в косметике, шампунях и твердых дезодорантах;
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) используется в качестве очистителя в ряде бытовых и промышленных чистящих средств;


Стеарат натрия (октадеканоат натрия) используется при производстве зубных паст;
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) используется в качестве пищевой добавки, в Канаде разрешен для производства кондитерских изделий, глазурей, начинок и выпечки;
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) используется в качестве стабилизатора пластмасс;


Стеарат натрия (октадеканоат натрия) используется в качестве смазочного вещества при производстве пластмасс;
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) используется в качестве эмульгатора в латексных красках;
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) используется в качестве загустителя чернил.


Стеарат натрия (IUPAC: октадеканоат натрия) представляет собой натриевую соль стеариновой кислоты.
Это белое твердое вещество является наиболее распространенным мылом.

Стеарат натрия (октадеканоат натрия) используется во многих типах твердых дезодорантов, каучуках, латексных красках и чернилах.
Стеарат натрия (октадеканоат натрия) используется, а также является компонентом некоторых пищевых добавок и пищевых ароматизаторов.


1-октадеканоат натрия, также известный как стеарат натрия или стеарат натрия, принадлежит к классу органических соединений, известных как длинноцепочечные жирные кислоты.
Это жирные кислоты с алифатическими хвостами, содержащими от 13 до 21 атома углерода.
На основе обзора литературы было опубликовано небольшое количество статей об октадеканоате натрия.


ПРОИЗВОДСТВО СТЕАРАТА НАТРИЯ (ОКТАДЕКАНОАТ НАТРИЯ):
Стеарат натрия получают в качестве основного компонента мыла при омылении масел и жиров.
Процентное содержание стеарата натрия зависит от жиров ингредиента.
В жире особенно много стеариновой кислоты (в виде триглицерида), тогда как большинство жиров содержат лишь несколько процентов.

Идеализированное уравнение образования стеарата натрия из стеарина (триглицерида стеариновой кислоты) выглядит следующим образом:
(C18H35O2)3C3H5 + 3 NaOH → C3H5(OH)3 + 3 C18H35O2Na
Очищенный стеарат натрия можно получить путем нейтрализации стеариновой кислоты гидроксидом натрия.
C17H35COOH+NaOH→C17H35COONa+H2O



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕАРАТА НАТРИЯ (ОКТАДЕКАНОАТ НАТРИЯ)
Химическая формула C18H35NaO2
Молярная масса 306,466 g•mol−1
Внешний вид белое твердое вещество
Запах легкий, запах сала
Плотность 1,02 г/см3
Температура плавления от 245 до 255 ° C (от 473 до 491 ° F; от 518 до 528 К)
Растворимость в водорастворимых
Растворимость: слабо растворим в этандиоле.
Количество CAS
822-16-2 проверка
3D модель (JSmol)
Интерактивное изображение
ЧЭБИ
ЧЕБИ: 132109 ☒
ХимическийПаук
12639 чек
Информационная карта ECHA 100.011.354 Отредактируйте это в Викиданных
Номер ЕС
212-490-5
Молекулярная масса
306,5 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Количество доноров водородной связи
0
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
16
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Точная масса
306,25347464 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Моноизотопная масса
306,25347464 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Топологическая полярная поверхность
40,1Ų
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество тяжелых атомов
21
Рассчитано PubChem
Официальное обвинение
0
Рассчитано PubChem
Сложность
207
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество атомов изотопа
0
Рассчитано PubChem
Определенное количество стереоцентров атома
0
Рассчитано PubChem
Неопределенное количество стереоцентров атома
0
Рассчитано PubChem
Определенное количество стереоцентров связи
0
Рассчитано PubChem
Неопределенное количество стереоцентров связи
0
Рассчитано PubChem
Количество единиц ковалентной связи
2
Рассчитано PubChem
Соединение канонизировано
Да
СЛУЧАЙ
822-16-2
Молекулярная формула
C18H35NaO2
Молекулярная масса (г/моль)
306 466
номер лея
MFCD00036404
Ключ ИнЧИ
RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-MSПоказать больше
Синоним
стеарат натрия, октадеканоат натрия, октадекановая кислота, натриевая соль, стеараты, стеариновая кислота, натриевая соль, прогигин, флексихем b, натриевая соль стеариновой кислоты, Bonderlube 235, unii-qu7e2xa9tgПоказать больше
CID ПабХим
2724691
Название ИЮПАК
Натрий; октадеканоат
УЛЫБКИ
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Растворимость в воде 5,4e-05 г/л ALOGPS
logP 8.18 АЛОГПС
logP 7.15 ХимАксон
logS -6,8 АЛОГПС
pKa (самая сильная кислота) 4,95 ChemAxon
Физиологический заряд -1 ChemAxon
Акцептор водорода, количество 2 ChemAxon
Количество доноров водорода 0 ChemAxon
Площадь полярной поверхности 40,13 Ų ChemAxon
Вращающийся счетчик связей 16 ChemAxon
Рефракция 97,12 м³•моль⁻¹ ChemAxon
Поляризуемость 38,16 ų ChemAxon
Количество колец 0 ChemAxon
Биодоступность Нет ChemAxon
Правило пяти: никакого ChemAxon
Фильтр Ghose без ChemAxon
Правило Вебера: нет ChemAxon
Правило № MDDR
Химическая формула C18H35NaO2
Название IUPAC октадеканоат натрия
Идентификатор InChI InChI=1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20; /h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
Ключ ИнЧИ RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Изомерный SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
Средняя молекулярная масса 306,4591
Моноизотопная молекулярная масса 306,253475039.



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ СТЕАРАТА НАТРИЯ (ОКТАДЕКАНОАТ НАТРИЯ)
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 безопасност��, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



НАТРИЯ СТЕАРОЛЛАКТИЛАТ

Стеароиллактилат натрия (стеароиллактилат натрия) представляет собой органическое соединение, которое в основном используется в качестве пищевой добавки и эмульгатора в различных пищевых продуктах.
Стеароиллактилат натрия получают в результате реакции стеариновой кислоты (насыщенной жирной кислоты), молочной кислоты и гидроксида натрия.
Стеароиллактилат натрия известен своей способностью улучшать текстуру, срок хранения и общее качество пищевых продуктов, действуя в качестве стабилизатора и эмульгатора.

Номер CAS: 25383-99-7
Номер ЕС: 246-428-0

Синонимы: стеароиллактилат натрия, SSL, октадеканоиллактилат натрия, E481, натриевая соль стеароиллактилата, натриевая соль лактилированного стеароиллактата, лактилированный стеарат натрия, лактиловый стеарат натрия, лактиловый стеарат, лактилстеарат натрия, стеароил-2-лактилат натрия, стеароил- натрия 2-лактилат, натрий, натриевая соль стеароил-2-лактиловой кислоты, стеароил-2-лактилат, натриевая соль стеароиллактиловой кислоты, стеароиллактилат, натриевая соль, этерифицированные лактилированные жирные кислоты, стеароиллактилат молочной кислоты, молочная кислота, моностеароил натриевая соль, Стеароил-2-натриевая кислота, Стеароил-2-лактилат натриевая соль, Молочная кислота, моностеароил, натриевая соль, Стеароиллактат, натриевая соль, Молочная кислота, стеароил-, мононатриевая соль, Моностеароиллактилат натриевая соль



ПРИЛОЖЕНИЯ


Стеароиллактилат натрия широко используется в хлебопекарной промышленности для улучшения обработки и качества теста, особенно при производстве хлеба и кондитерских изделий.
Стеароиллактилат натрия используется в качестве эмульгатора в смесях для кексов для повышения стабильности и объема теста во время выпечки.

Стеароиллактилат натрия придает мягкую текстуру и длительную свежесть хлебобулочных изделий, таких как печенье и кексы.
В молочных продуктах стеароиллактилат натрия действует как стабилизатор во взбитых сливках и помогает предотвратить отделение жира в плавленном сыре.

Стеароиллактилат натрия используется в производстве мороженого для уменьшения взбитости и уменьшения образования кристаллов льда, обеспечивая гладкую кремовую текстуру.
Стеароиллактилат натрия повышает стабильность заправок для салатов и майонеза, способствуя равномерному диспергированию масляной и водной фаз.

В соусах и подливках стеароиллактилат натрия улучшает вязкость и предотвращает разделение фаз при нагревании и охлаждении.
Стеароиллактилат натрия добавляется в маргарин и спреды для улучшения намазываемости и сохранения консистенции продукта в широком диапазоне температур.
Стеароиллактилат натрия используется при производстве мясных продуктов для улучшения текстуры, связывания и удержания влаги.

Стеароиллактилат натрия помогает стабилизировать питательные напитки и коктейли-заменители пищи, предотвращая разделение белков и жиров.
Стеароиллактилат натрия используется в сухих быстрорастворимых смесях для супов, соусов и десертов для обеспечения равномерного диспергирования и быстрого увлажнения.
Стеароиллактилат натрия способствует стабильности порошкообразных смесей для напитков, таких как горячее какао и ароматизированные сливки для кофе.

Стеароиллактилат натрия добавляется в питательные батончики для улучшения текстуры и предотвращения миграции масла во время хранения.
Стеароиллактилат натрия играет роль в производстве кормов для домашних животных, улучшая вкусовые качества и обеспечивая равномерное распределение питательных веществ.

Стеароиллактилат натрия используется в фармацевтике и косметике в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора в кремах и мазях для местного применения.
В средствах личной гигиены стеароиллактилат натрия улучшает консистенцию и стабильность лосьонов, шампуней и кондиционеров.

Стеароиллактилат натрия используется в промышленности, например, в составе смазочных материалов и жидкостей для металлообработки.
Стеароиллактилат натрия способствует стабильности сельскохозяйственных составов и средств защиты растений.

Стеароиллактилат натрия используется при обработке текстиля и кожи для диспергирования красителей и пигментов.
Стеароиллактилат натрия добавляется в покрытия и клеи для бумаги для улучшения пленкообразования и качества печати.

В пластмассах и полимерах стеароиллактилат натрия действует как диспергирующий агент, обеспечивая однородность и повышая эффективность обработки.
Стеароиллактилат натрия используется в производстве красок и покрытий для улучшения дисперсии пигмента и целостности пленки.

Стеароиллактилат натрия добавляется в печатные краски для улучшения качества печати и предотвращения растекания чернил на различных носителях.
Стеароиллактилат натрия используется в рецептурах бытовых чистящих средств для повышения стабильности и эффективности моющих и дезинфицирующих средств.
Стеароиллактилат натрия (стеароиллактилат натрия) находит разнообразное применение в пищевой, фармацевтической, косметической, промышленной и сельскохозяйственной отраслях, играя решающую роль в повышении качества, стабильности и производительности продукции.

Стеароиллактилат натрия используется при производстве взбитых начинок и десертных кремов для стабилизации включения воздуха и улучшения текстуры.
Стеароиллактилат натрия улучшает растекаемость и текстуру арахисового масла и других продуктов из орехового масла.
Стеароиллактилат натрия добавляется в сухие завтраки для улучшения хрусткости и сохранения однородности вкуса.

В кондитерских изделиях стеароиллактилат натрия помогает при производстве шоколадных глазурей и начинок за счет улучшения вязкости и текстуры.
Стеароиллактилат натрия используется в составе пищевых добавок и обогащенных продуктов для обеспечения равномерного распределения витаминов и минералов.

Стеароиллактилат натрия играет роль в производстве инкапсулированных ароматизаторов и ароматизаторов, повышая их стабильность и профиль высвобождения.
Стеароиллактилат натрия добавляется в протеиновые и энергетические батончики для связывания ингредиентов и улучшения жевательности.
Стеароиллактилат натрия используется при производстве заменителей мяса и вегетарианских продуктов для улучшения текстуры и вкусовых ощущений.

В производстве напитков стеароиллактилат натрия стабилизирует эмульсии в ароматизированных молочных напитках и отбеливателях для кофе.
Стеароиллактилат натрия используется при производстве спредов на основе маргарина для улучшения вкусовых ощущений и выделения вкуса.
Стеароиллактилат натрия добавляется в картофельное пюре быстрого приготовления и другие обезвоженные картофельные продукты для улучшения регидратации и текстуры.

Стеароиллактилат натрия улучшает стабильность и внешний вид взбитых начинок на хлебобулочных изделиях, таких как торты и пирожные.
Стеароиллактилат натрия используется в замороженных десертах, таких как мороженое, торты и новинки, для улучшения структуры и устойчивости к таянию.
Стеароиллактилат натрия способствует стабильности ароматизированных сиропов и начинок, используемых в напитках и десертах.

Стеароиллактилат натрия добавляют в начинки для хлебобулочных изделий и начинки для пирогов для улучшения текстуры и предотвращения расслоения при хранении и выпечке.
Стеароиллактилат натрия используется в безглютеновой выпечке для улучшения текстуры и подъема хлеба и тортов, приготовленных из альтернативной муки.

Стеароиллактилат натрия используется при производстве лапши быстрого приготовления и макаронных изделий для улучшения текстуры и сокращения времени приготовления.
В закусках, таких как крекеры и крендели с солью, стеароиллактилат натрия улучшает обработку теста и помогает добиться хрустящей текстуры.
Стеароиллактилат натрия используется в готовых блюдах и полуфабрикатах для улучшения консистенции и стабильности во время обработки и хранения.

Стеароиллактилат натрия повышает стабильность и срок хранения эмульгированных соусов и заправок, используемых в сфере общественного питания и розничной торговли.
Стеароиллактилат натрия используется в рецептурах детских смесей и детского питания для обеспечения равномерного распределения питательных веществ и текстуры.

Стеароиллактилат натрия добавляется во взбитое масло и спреды для улучшения консистенции и растекаемости при охлажденных температурах.
В пищевых добавках стеароиллактилат натрия помогает поддерживать целостность и стабильность инкапсулированных активных ингредиентов.

Стеароиллактилат натрия применяется в производстве хлебопекарных смесей и кондиционеров для теста для улучшения манипуляционных свойств теста и качества конечной продукции.
Стеароиллактилат натрия (стеароиллактилат натрия) — это универсальный ингредиент, который улучшает текстуру, стабильность и сенсорные свойства широкого спектра пищевых и непищевых продуктов, что делает его незаменимым в различных отраслях промышленности.
Стеароиллактилат натрия является важным ингредиентом быстрорастворимых сухих смесей, обеспечивающим легкое диспергирование и быструю гидратацию.

Стеароиллактилат натрия применяется при производстве маргарина и шортенингов для улучшения их растекаемости и пластичности.
В кондитерских изделиях стеароиллактилат натрия обеспечивает гладкую и кремовую текстуру таких продуктов, как шоколад и конфеты.

Стеароиллактилат натрия способствует диспергированию красителей и ароматизаторов в пищевых продуктах, обеспечивая равномерное распределение.
Стеароиллактилат натрия эффективен для контроля кристаллизации глазурей, глазурей и глазурей, улучшая их внешний вид и вкусовые ощущения.

Стеароиллактилат натрия способствует стабильности и сроку хранения готовых к употреблению каш и питательных батончиков.
Стеароиллактилат натрия ценится за его вклад в снижение производственных затрат при сохранении качества пищевых продуктов и удовлетворенности потребителей.

Стеароиллактилат натрия соответствует требованиям кошерной и халяльной диеты, что делает его пригодным для широкого спектра пищевых продуктов.
Стеароиллактилат натрия (стеароиллактилат натрия) — это многофункциональный ингредиент, который улучшает качество, текстуру и стабильность при хранении многих пищевых продуктов, обеспечивая стабильную производительность в различных областях пищевой промышленности.



ОПИСАНИЕ


Стеароиллактилат натрия (стеароиллактилат натрия) представляет собой органическое соединение, которое в основном используется в качестве пищевой добавки и эмульгатора в различных пищевых продуктах.
Стеароиллактилат натрия получают в результате реакции стеариновой кислоты (насыщенной жирной кислоты), молочной кислоты и гидроксида натрия.

Стеароиллактилат натрия известен своей способностью улучшать текстуру, срок хранения и общее качество пищевых продуктов, действуя в качестве стабилизатора и эмульгатора.
Стеароиллактилат натрия обычно содержится в хлебобулочных изделиях, молочных продуктах, мясных продуктах и различных упакованных пищевых продуктах.
Стеароиллактилат натрия помогает улучшить свойства теста, снизить содержание жира и улучшить удержание влаги в продуктах, способствуя улучшению текстуры и продлению свежести.

Стеароиллактилат натрия (стеароиллактилат натрия) — универсальная пищевая добавка, используемая преимущественно в качестве эмульгатора и стабилизатора.
Стеароиллактилат натрия получают путем этерификации стеариновой кислоты молочной кислотой и последующей нейтрализации гидроксидом натрия.

Стеароиллактилат натрия выглядит в виде порошка или твердого вещества от белого до бледно-желтого цвета и растворим в воде.
Стеароиллактилат натрия известен своей способностью улучшать свойства теста при выпечке за счет повышения эластичности теста и сокращения времени замешивания.
В хлебобулочных изделиях стеароиллактилат натрия помогает добиться мягкой и однородной текстуры, одновременно продлевая срок хранения.

Стеароиллактилат натрия обычно используется в хлебе, булочках, тортах и пирожных для улучшения структуры мякиша и удержания влаги.
Стеароиллактилат натрия действует как эффективный эмульгатор, обеспечивающий равномерное распределение жиров и масел в пищевых продуктах.

Стеароиллактилат натрия повышает стабильность заправок для салатов, соусов и спредов, предотвращая разделение масляной и водной фаз.
Стеароиллактилат натрия придает кремовую текстуру и гладкую консистенцию молочным продуктам, таким как мороженое и взбитые начинки.

В обработанном мясе стеароиллактилат натрия улучшает текстуру, связывание и удержание влаги, повышая качество продукта.
Стеароиллактилат натрия ценится в пищевой промышленности за его способность снижать содержание жира в рецептурах, сохраняя при этом сенсорные характеристики.

Стеароиллактилат натрия считается безопасным для употребления и широко используется в качестве пищевой добавки, одобренной регулирующими органами.
Стеароиллактилат натрия играет решающую роль в снижении потребности в искусственных добавках за счет естественного улучшения стабильности продукта.
Стеароиллактилат натрия совместим с различными пищевыми ингредиентами и существенно не влияет на вкус и аромат пищевых продуктов.

Стеароиллактилат натрия помогает создать более однородную и устойчивую пену в газированных пищевых продуктах, таких как муссы и взбитые начинки.
Стеароиллактилат натрия предпочтителен при выпечке без глютена, чтобы улучшить текстуру и структуру выпечки, приготовленной из альтернативной муки.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: порошок или твердое вещество от белого до бледно-желтого цвета.
Запах: Без запаха.
Растворимость: Растворим в воде.
Точка плавления: Обычно колеблется от 45°C до 55°C.
Плотность: Недоступен, но обычно плотнее воды.
pH: Обычно нейтральный (около pH 7).


Химические свойства:

Химическая формула: C21H39NaO5 (стеароиллактилат натрия).
Молекулярный вес: примерно 408,53 г/моль.
Структура: Получается в результате этерификации стеариновой кислоты молочной кислотой с последующей нейтрализацией гидроксидом натрия.
Ионная природа: Стеароиллактилат натрия имеет анионную природу из-за присутствия карбоксилатной группы стеариновой кислоты и лактата.
Гидрофильность: Стеароиллактилат натрия проявляет амфифильные свойства с гидрофильными лактилатными группами и гидрофобными стеароильными цепями.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При случайном вдыхании и возникновении раздражения дыхательных путей вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Позвольте им отдохнуть в хорошо проветриваемом помещении.
Если трудности с дыханием сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Немедленно снимите загрязненную одежду и обувь.
Промойте пораженную кожу большим количеством воды с мылом.
Если раздражение развивается или сохраняется, обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Немедленно промойте глаза большим количеством воды, держа веки открытыми, чтобы обеспечить тщательную промывку.
Снимите контактные линзы, если применимо, и продолжайте промывать их не менее 15 минут.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение не исчезнут.


Проглатывание:

При случайном проглатывании стеароиллактилата натрия и при этом человек находится в сознании, прополоскать рот водой.
Не вызывайте рвоту без указаний врача.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.


Личная защита:

Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и защитные очки, при работе со стеароиллактилатом натрия в больших количествах или в концентрированной форме.
Избегайте длительного или многократного воздействия, чтобы свести к минимуму потенциальное раздражение.


Медицинская помощь:

Если какие-либо симптомы сохраняются или ухудшаются после воздействия, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставьте медицинским работникам информацию о химическом веществе и обстоятельствах воздействия.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Личная защита:
При работе со стеароиллактилатом натрия надевайте подходящую защитную одежду, перчатки и защитные очки, чтобы предотвратить попадание препарата на кожу и в глаза.
Используйте средства защиты органов дыхания при работе с порошкообразным веществом или в условиях, когда может образовываться пыль.

Вентиляция:
Используйте местную вытяжную вентиляцию или обеспечьте достаточную общую вентиляцию для контроля концентрации в воздухе стеароиллактилата натрия.
Избегайте вдыхания пыли или тумана, работая в хорошо проветриваемом помещении.

Практика обработки:
Используйте соответствующие технические средства контроля (например, закрытые системы, механическое обращение) для сведения к минимуму воздействия во время операций по обращению и транспортировке.
Избегайте образования пыли и аэрозолей.
Обращайтесь со стеароиллактилатом натрия осторожно, чтобы предотвратить разливы и свести к минимуму количество частиц в воздухе.

Избегание контакта:
Избегайте контакта с кожей и минимизируйте воздействие на глаза.
В случае попадания соблюдайте меры первой помощи и тщательно промойте водой.

Совместимость:
Избегайте контакта с сильными кислотами, основаниями, окислителями и несовместимыми материалами, чтобы предотвратить опасные реакции или разложение стеароиллактилата натрия.

Гигиенические правила:
Тщательно мойте руки и открытые участки кожи после работы со стеароиллактилатом натрия, особенно перед едой, питьем или курением.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните стеароиллактилат натрия в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и впитывание влаги.

Температура:
Храните стеароиллактилат натрия при комнатной температуре.
Избегайте воздействия сильной жары или прямых солнечных лучей, которые могут привести к деградации.

Упаковочные материалы:
Используйте подходящие контейнеры из совместимых материалов (например, полиэтилена высокой плотности, нержавеющей стали) для безопасного хранения стеароиллактилата натрия.

Разделение:
Храните стеароиллактилат натрия отдельно от пищевых продуктов и кормов, чтобы предотвратить случайное загрязнение.
Обеспечьте отделение несовместимых химикатов во избежание перекрестного загрязнения и потенциальных опасностей.

Обработка оптовых количеств:
При работе с большими количествами используйте подходящее погрузочно-разгрузочное оборудование и соблюдайте безопасные процедуры погрузки и разгрузки, чтобы предотвратить разливы и воздействие.

Маркировка и документация:
Убедитесь, что на контейнерах правильно промаркированы название продукта, символы опасности, меры предосторожности при обращении и контактная информация для экстренных случаев.
Поддерживайте актуальность паспортов безопасности (SDS) и предоставляйте доступ к соответствующей информации персоналу, работающему со стеароиллактилатом натрия.
НАТРИЯ СУЛЬФОКСИЛАТ ФОРМАЛЬДЕГИД (БЕЗВОДНЫЙ)
ОПИСАНИЕ:

Сульфоксилат натрия формальдегид (безводный) представляет собой полупрозрачные белые ромбические кристаллы или небольшие кусочки.
Кажущаяся плотность формальдегида сульфоксилата натрия (безводного) составляет 1,80–1,85 г/см3.
Сульфоксилат натрия формальдегид (безводный) Легко растворим в воде, мало растворим в спирте.
Сульфоксилат формальдегида натрия (безводный) обладает сильной восстанавливаемостью при высокой температуре и может привести к исчезновению окрашенного цвета, поэтому его называют висящим белым блоком.

Номер CAS: 6035-47-8
Номер ЕС: 205-739-4
Молекулярный вес: 154,12
Линейная формула: HOCH2SO2Na • 2H2O.


Под воздействием кислоты он разлагается при температуре 120 ℃ с образованием формальдегида, сероводорода и других токсичных газов.
Безводный висящий белый блок очень стабилен, но постепенно разлагается во влажном воздухе.
Водный раствор начинает разлагаться при температуре выше 60°С, причем разбавленный раствор разлагается гораздо быстрее, чем концентрированный раствор.


ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА СУЛЬКОСИЛАТА НАТРИЯ (БЕЗВОДНОГО):
Используется в качестве средства для печати и окрашивания, бутадиен-стирольного каучука и активатора синтетических смол, обесцвечивателя и отбеливателя органических веществ.





ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ФОРМАЛЬДЕГИДА СУЛЬФОКСИЛАТА НАТРИЯ (БЕЗВОДНОГО):
Молекулярная формула, HOCH2SO2Na•XH2O
Молярная масса, 118,09 (безводный ба
Точка плавления, 64-68℃
Точка Болинга, 446,4 ℃ при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки,> 100 ℃
Растворимость в воде, растворим в H2O, спирте [HAW93]
Внешний вид, белое твердое вещество
РН, 9,5-10,5
Условия хранения, инертная атмосфера, комнатная температура.
Стабильность, Стабильный. Несовместим с сильными окислителями.
Плотность, 1,8 г/см3 (20 °С)
Температура плавления, 63 °С.
Значение pH, 9,5–10,5 (100 г/л, H₂O, 20 °C)
Давление пара, 2,68 гПа (20 °C)
Насыпная плотность, 950 кг/м3
Растворимость, 600 г/л
Цвет согласно цветовой системе Munsell, не более интенсивный, чем эталонный стандарт NE12.
Анализ (йодометрический, расчет в виде дигидрата), ≥ 97,0 %
Fe (железо), ≤ 0,003 %
Личность (IR), проходит тест
Молекулярная масса, 154,12 г/моль
Молекулярная формула CH7NaO5S
Число доноров водородных связей, 3
Количество акцепторов водородной связи, 6
Количество вращающихся облигаций, 1
Точная масса, 153,99118878 г/моль.
Моноизотопная масса, 153,99118878 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности, 81,6 Ų
Количество тяжелых атомов, 8
Официальное обвинение, 0
Сложность, 46,1
Количество атомов изотопа, 0
Определенное количество стереоцентров атома, 0
Неопределенное количество стереоцентров атома, 0
Определенное количество стереоцентров связи, 0
Неопределенное количество стереоцентров связи, 0
Количество ковалентно связанных единиц, 4



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ФОРМАЛЬДЕГИДА СУЛЬОКСИЛАТА НАТРИЯ (БЕЗВОДНОГО):
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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






СИНОНИМЫ НАТРИЯ СУЛЬФОКСИЛАТ ФОРМАЛЬДЕГИД (БЕЗВОДНЫЙ):
Ронгалит
Ронгалит C
гидроксиметоксисульфинилнатрия
гидроксиметансульфинат натрия
Гидроксиметансульфинат натрия
Формальдегид сульфоксилат
натрия Бисульфоксилат формальдегид
натрия Гидрат гидроксиметансульфината
натрия Гидрат формальдегида сульфоксилата
натрия Дигидрат натриевой соли гидроксиметансульфиновой кислоты
Сульфоксилат натрия формальдегид (безводный) [США]
X4ZGP7K714
149-44-0
Формальдегидсульфоксилат натрия
Сульфоксилат натрия формальдегид (безводный)
UNII-X4ZGP7K714
Натрия гидроксиметансульфинат
формальдегидсульфоксилат натрия
Гидроксиметансульфинсаур, натриумсалз
Суперлайт С
Формальдегидсульфоксилат натрия
Метансульфиновая кислота, гидрокси-, мононатриевая соль
Гидроксиметансульфинат натрия
АИ3-23202
Алданил
Дисколит
ЭИНЭКС 205-739-4
Гидроксиметансульфинат натрия
(гидроксиметил)сульфинат натрия
Метаналсульфоксилат натрия
Аддукт формальдегида бисульфита натрия
Формальдегид сульфоксилат натрия
Натриевая соль формальдегидсульфокислой кислоты
Формапон
Формопан
Натрий оксиметансульфиновая кислота
Сульфоксилат натрия формальдегид
ХДБ 5648
Гидролит
Гидросульфит AWC
Натриевая соль гидроксиметансульфиновой кислоты
НСК 4847
Oxymethansulfinsaeren natrium [немецкий]
Ронгалит
Ронгалит С
Ронгалит
Ронгалит С
Родит
Редол С
Метансульфиновая кислота, 1-гидрокси-, натриевая соль (1:1)
Бличит Д
Лептацид
Лептацит
Оксиметансульфинзаурен натрия
ССРИС 3898
ЕС 205-739-4


НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТ
Тетраборат натрия представляет собой порошкообразное белое вещество, также известное как борат натрия, тетраборат натрия или тетраборат динатрия.
Тетраборат натрия широко используетс�� в качестве бытового чистящего средства и усилителя стирального порошка.
Тетраборат натрия представляет собой комбинацию бора, натрия и кислорода.

Номер КАС: 1303-96-4
Номер ЕС: 603-411-9
Молекулярный вес: 201,22
Молярная масса: 201,22 г/моль

Тетраборат натрия (также называемый боратом натрия, тинкалем /ˈtɪŋkəl/ и тинкаром /ˈtɪŋkər/) представляет собой соль (ионное соединение), гидратированный или безводный борат натрия с химической формулой Na2H20B4O17.
Тетраборат натрия представляет собой бесцветное кристаллическое твердое вещество, которое растворяется в воде с образованием основного раствора.

Тетраборат натрия обычно доступен в виде порошка или гранул и имеет множество промышленных и бытовых применений, в том числе в качестве пестицида, в качестве флюса для пайки металлов, в качестве компонента глазури для стекла, эмали и гончарных изделий, для дубления шкур и шкур, для искусственного старения древесины, в качестве консерванта против древесного грибка и в качестве фармацевтического подщелачивающего средства.
В химических лабораториях тетраборат натрия используется в качестве буферного агента.

Термины тинкал и тинкар относятся к природному тетраборату натрия, исторически добываемому со дна высохших озер в различных частях Азии.

Тетраборат натрия зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в количестве ≥ 100 000 тонн в год.
Тетраборат натрия используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.

Тетраборат натрия представляет собой порошкообразное белое вещество, также известное как борат натрия, тетраборат натрия или тетраборат динатрия.
Тетраборат натрия широко используется в качестве бытового чистящего средства и усилителя стирального порошка.
Тетраборат натрия представляет собой комбинацию бора, натрия и кислорода.

Тетраборат натрия часто встречается на дне высохших озер в таких местах, как Долина Смерти в Калифорнии, где вода испарялась и оставляла залежи минералов.

Борная кислота производится из того же химического соединения, что и тетраборат натрия, и даже выглядит как тетраборат натрия.
Но в то время как тетраборат натрия обычно используется для очистки, борная кислота в основном используется в качестве пестицида.
Борная кислота убивает насекомых, поражая их желудок и нервную систему.

И тетраборат натрия, и борная кислота в виде рассыпчатого порошка могут быть вредны при проглатывании, особенно для детей.
Они также могут раздражать вашу кожу.

Применение тетрабората натрия:
Тетраборат натрия (Na2B4O7) можно использовать в качестве сокатализатора для окисления спиртов до соответствующих карбонильных соединений в более зеленых нехлорированных растворителях в присутствии TEMPO/NaOCl.
Тетраборат натрия также используется в качестве структурообразующего агента, а также в качестве катализатора при приготовлении углеродных аэрогелей с использованием глюкозы в качестве предшественника углерода.

Тетраборат натрия, 10-гидрат, Na2B4O7*10H2O (натрий тетраборат декагидрат, декагидрат, бура) является источником окиси бора и широко применяется в различных отраслях народного хозяйства.

Тетраборат натрия используется для производства специализированного стекла, стекловолокна и стеклоткани.
Тетраборат натрия способствует солодообразованию купажа, снижает вязкость расплава, препятствует расстекловыванию, что приводит к повышению долговечности конечного продукта, устойчивости к механическим, химическим и термическим воздействиям.
Применение тетрабората натрия способствует упрочнению стекловолокна, химической стойкости, улучшению тепло- и звукоизоляционных свойств.

При производстве эмалей и глазурей в качестве источника оксида бора используют тетраборат натрия.
В глазури и эмалях тетраборат натрия является неорганическим связующим.

Металлургия. Тетраборат натрия используется как источник оксида бора – антиоксиданта.

Добыча золота - При переработке золотой руды в основном используется безводный тетраборат натрия.
Действие безводного тетрабората натрия: увеличение выхода золота, улучшение качества слитков.

Тетраборат натрия активно используется при производстве охлаждающей жидкости, смазочных и тормозных жидкостей, т.к. тетраборат натрия образует комплексное соединение на металлических поверхностях, выполняя роль защитного барьера от коррозии.

Тетраборат натрия используется в строительстве в качестве ингибитора коррозии металлических конструкций.
При производстве зеленого волокна, клеев, древесностружечных плит, как антипиреновый антисептик.

Тетраборат натрия является сырьевым компонентом в производстве пербората натрия, основного кислородсодержащего выщелачивателя в порошкообразных синтетических моющих средствах, полиролях, мазях.

Использование тетрабората натрия:
Тетраборат натрия используется в виде таблеток или порошка для уничтожения личинок в животноводческих помещениях и ползающих насекомых в жилых помещениях.
Тетраборат натрия используется в качестве флюса, буферного агента, биоцида (консерванта, антисептика, инсектицида, фунгицида, гербицида, альгицида, нематоцида), огнезащитного агента, ингибитора коррозии, дубильного агента и текстильного отбеливателя. агент.

Тетраборат натрия используется для производства глазурей, эмалей, боросиликатного стекла, удобрений, моющих средств, антифризов, фармацевтических препаратов и косметики.
Тетраборат натрия используется в производстве стекла, эмалей и других керамических изделий.

Тетраборат натрия используется в растворах для борьбы с вредителями, потому что тетраборат натрия токсичен для муравьев.
Поскольку тетраборат натрия действует медленно, рабочие муравьи переносят тетраборат натрия в свои гнезда и отравляют остальную часть колонии.

Ионы бората (обычно поставляемые в виде борной кислоты) используются в биохимических и химических лабораториях для приготовления буферов, например, для электрофореза ДНК и РНК в полиакриламидном геле, таких как буфер TBE (трис-гидроксиметиламинометониевый буфер с боратным буфером) или более новый буфер SB или буфер BBS ( боратно-солевой буфер) в процедурах нанесения покрытия.
Боратные буферы (обычно с pH 8) также используются в качестве предпочтительных уравновешивающих растворов в реакциях сшивания на основе диметилпимелимидата (DMP).

Тетраборат натрия в качестве источника бората использовался, чтобы воспользоваться способностью бората образовывать комплексы с другими агентами в воде с образованием комплексных ионов с различными веществами.
Борат и подходящий полимерный слой используются для хроматографии негликозилированного гемоглобина в отличие от гликированного гемоглобина (главным образом HbA1c), который является индикатором длительной гипергликемии при сахарном диабете.

Сам по себе тетраборат натрия не обладает высоким сродством к катионам жесткости, хотя тетраборат натрия использовался для умягчения воды.

Химическое уравнение тетрабората натрия для умягчения воды приведено ниже:
Ca+2(водн.) + Na2B4O7(водн.) → CaB4O7(т)↓ + 2 Na+(водн.)
Mg+2(водн.) + Na2B4O7(водн.) → MgB4O7(т)↓ + 2 Na+(водн.)

Введенные ионы натрия не делают воду «жесткой».
Этот метод подходит для удаления как временной, так и постоянной жесткости.

Смесь тетрабората натрия и хлорида аммония используется в качестве флюса при сварке чугуна и стали.
Тетраборат натрия снижает температуру плавления нежелательного оксида железа (накипи), позволяя тетраборату натрия стекать.

Тетраборат натрия также используется в смеси с водой в качестве флюса при пайке ювелирных металлов, таких как золото или серебро, где тетраборат натрия позволяет расплавленному припою смачивать металл и равномерно течь в соединение.
Тетраборат натрия также является хорошим флюсом для «предварительного лужения» вольфрама цинком, что делает вольфрам пригодным для пайки мягким припоем.
Тетраборат натрия часто используется в качестве флюса для кузнечной сварки.

При кустарной добыче золота тетраборат натрия иногда используется как часть процесса, известного как метод тетрабората натрия (в качестве флюса), предназначенного для устранения необходимости в токсичной ртути в процессе извлечения золота, хотя тетраборат натрия не может напрямую заменить ртуть.
Сообщается, что тетраборат натрия использовался золотодобытчиками в некоторых частях Филиппин в 1900-х годах.
Имеются данные о том, что, помимо снижения воздействия на окружающую среду, этот метод обеспечивает лучшее извлечение золота из подходящих руд и является менее дорогостоящим.

Этот метод с тетраборатом натрия используется в северной части Лусона на Филиппинах, но горняки неохотно применяют тетраборат натрия в других местах по не совсем понятным причинам.
Этот метод также получил распространение в Боливии и Танзании.

Каучукообразный полимер, иногда называемый Slime, Flubber, 'gluep' или 'glurch' (или ошибочно называемый Silly Putty, основанный на силиконовых полимерах), может быть получен путем сшивания поливинилового спирта тетраборатом натрия.
Изготовление пуха из клеев на основе поливинилацетата, таких как клей Элмера и тетраборат натрия, является обычной демонстрацией элементарной науки.

Тетраборат натрия, получивший номер E E285, используется в качестве пищевой добавки, но его использование запрещено в некоторых странах, таких как Австралия, Китай, Таиланд и США.
Как следствие, некоторые продукты, такие как икра, производимые для продажи в Соединенных Штатах, содержат более высокие уровни соли, чтобы способствовать сохранению.

В дополнение к использованию тетрабората натрия в качестве консерванта, тетраборат натрия придает продуктам твердую эластичную текстуру.
В Китае тетраборат натрия (китайский: 硼砂; пиньинь: péng shā или китайский: 月石; пиньинь: yuè shí) был обнаружен в пищевых продуктах, включая пшеничную и рисовую лапшу, называемую ламиан (китайский: 拉面; пиньинь: lāmiàn), шахе фэнь ( Китайский: 沙河粉; пиньинь: шахефен), чар квай теоу (китайский: 粿條; пиньинь: guǒ tiáo) и чи чонг фан (китайский: 肠粉; пиньинь: чанфэн).

В Индонезии тетраборат натрия является распространенной, но запрещенной добавкой к таким продуктам, как лапша, баксо (фрикадельки) и рис, приготовленный на пару.
При употреблении с борной кислотой многочисленные исследования продемонстрировали отрицательную связь между тетраборатом натрия и различными видами рака.

Борная кислота и тетраборат натрия обладают низкой токсичностью при остром пероральном воздействии примерно на такую же острую токсичность, как соль.
Средняя доза для бессимптомных случаев приема внутрь, на долю которых приходится 88% всех случаев приема внутрь, составляет около 0,9 грамма.
Однако диапазон зарегистрированных бессимптомных доз широк: от 0,01 до 88,8 г.

Биоцидное использование:
Тетраборат натрия ранее был одобрен для использования в качестве биоцида в ЕЭЗ и/или Швейцарии, и срок действия этого разрешения истек для защиты древесины.

Широкое использование профессиональными работниками:
Тетраборат натрия используется в следующих продуктах: смазочные материалы и смазки, чернила и тонеры, удобрения, фотохимикаты, моющие и чистящие средства, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства для борьбы с вредителями), продукты для покрытий и лабораторные химикаты.
Тетраборат натрия используется в следующих областях: строительство, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, полиграфия и воспроизведение носителей информации, приготовление смесей и/или переупаковка.

Тетраборат натрия используется для производства: готовых металлических изделий, машин и транспортных средств и химических веществ.
Другие выбросы тетрабората натрия в окружающую среду, вероятно, происходят 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:
Тетраборат натрия используется в следующих продуктах: регуляторы pH и продукты для очистки воды, продукты для сварки и пайки, лабораторные химикаты и химикаты для обработки воды.
Тетраборат натрия используется в промышленности для производства другого вещества (использование промежуточных продуктов).

Тетраборат натрия используется в следующих областях: строительно-монтажные работы и приготовление смесей и/или переупаковка.
Тетраборат натрия используется для производства: химикатов, минеральных продуктов (например, гипса, цемента), машин и транспортных средств, металлов и готовых металлических изделий.
Выбросы тетрабората натрия в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: при производстве изделий, в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, в качестве технологических вспомогательных средств, при приготовлении смесей и Производство тетрабората натрия.

Использование в промышленности:
Адсорбенты и абсорбенты
Сельскохозяйственные химикаты (не пестицидные)
Наполнитель
Отделочные агенты
Топливо и присадки к топливу
Промежуточные продукты
Смазочные материалы и присадки к смазочным материалам
Смазочный агент
Неизвестно или достоверно установлено
Окислители/восстановители
Вспомогательные средства для обработки, не указанные в других списках
Регуляторы вязкости

Потребительское использование:
Тетраборат натрия используется в следующих продуктах: смазочные материалы и смазки, моющие и чистящие средства, антифризы, теплоносители, клеи и герметики.
Тетраборат натрия используется в промышленности для производства другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Другие выбросы тетрабората натрия в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений, использовании внутри помещений в материалах с длительным сроком службы с низкой скоростью выделения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование), использование вне помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, металл, дерево и пластиковые конструкции и строительные материалы), использование внутри помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электрические нагреватели на масляной основе) и использование вне помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).

Другое потребительское использование:
Усилитель адгезии / когезии
Клеи и герметики химические
Адсорбенты и абсорбенты
Сельскохозяйственные химикаты (не пестицидные)
Наполнитель
Закрепитель (протрава)
Промежуточные продукты
Смазочные материалы и присадки к смазочным материалам
Окислители/восстановители
Вспомогательные средства для обработки, не указанные иначе

Другие виды использования включают:
Тетраборат натрия используется в качестве ингредиента в эмалевых глазурях.
Тетраборат натрия используется в качестве компонента стекла, глиняной посуды и керамики.

Тетраборат натрия используется в качестве добавки в керамические шликеры и глазури для улучшения прилегания к мокрой, зеленой посуде и бисквитной посуде.
Тетраборат натрия используется в огнезащитных составах.

Тетраборат натрия используется в противогрибковом составе для целлюлозной изоляции.
Тетраборат натрия используется в 10%-ном растворе для обработки шерсти.

Измельчается для предотвращения появления упрямых вредителей (например, немецких тараканов) в чуланах, трубных и кабельных вводах, зазорах в стеновых панелях и труднодоступных местах, где использование обычных пестицидов нежелательно.
Тетраборат натрия используется в прекурсоре для моногидрата пербората натрия, который используется в моющих средствах, а также для борной кислоты и других боратов.

Тетраборат натрия используется в качестве придающего клейкость ингредиента в клеях на основе казеина, крахмала и декстрина.
Тетраборат натрия используется в прекурсоре борной кислоты, ингредиенте для повышения клейкости в поливинилацетате, клеях на основе поливинилового спирта.

Тетраборат натрия используется для изготовления несмываемых чернил для перьевых ручек путем растворения шеллака в нагретом тетраборате натрия.
Тетраборат натрия используется в качестве отвердителя для змеиных шкур.

Посолитель для икры лосося, для спортивной рыбалки на лосося.
Тетраборат натрия является буферным агентом для плавательных бассейнов для контроля pH.

Поглотитель нейтронов используется в ядерных реакторах и бассейнах выдержки для контроля реактивности и остановки цепной ядерной реакции.
Тетраборат натрия используется в качестве микроэлементного удобрения для исправления почв с дефицитом бора.

Тетраборат натрия является консервантом в таксидермии.
Тетраборат натрия применяют при цветных пожарах с зеленым оттенком.

Тетраборат натрия традиционно используется для покрытия вяленого мяса, такого как ветчина, для улучшения внешнего вида и отпугивания мух.
Тетраборат натрия используется кузнецами при кузнечной сварке.

Тетраборат натрия ис��ользуется в качестве флюса для плавления металлов и сплавов при литье для удаления примесей и предотвращения окисления.
Тетраборат натрия используется для лечения мокриц (разводится в воде).

Тетраборат натрия используется в физике элементарных частиц в качестве добавки к ядерной эмульсии для продления времени жизни скрытого изображения треков заряженных частиц.
Первое наблюдение пиона, за которое в 1950 году была присуждена Нобелевская премия, использовало этот тип эмульсии.

Промышленные процессы с риском воздействия:
Кислотно-щелочная очистка металлов
Использование дезинфицирующих средств или биоцидов
Сельское хозяйство (пестициды)
Производство стекла

Химия тетрабората натрия:
С химической точки зрения тетраборат натрия содержит ион [B4O5(OH)4]2–.
В этой структуре имеется два четырехкоординатных центра бора и два трехкоординатных центра бора.

Тетраборат натрия является проводником протонов при температуре выше 21 °C.
Проводимость максимальна вдоль оси b.

Тетраборат натрия также легко превращается в борную кислоту и другие бораты, которые имеют множество применений.

Реакция тетрабората натрия с соляной кислотой с образованием борной кислоты:
Na2B4O7·10H2O + 2 HCl → 4 H3BO3 + 2 NaCl + 5 H2O
rem: Na2B4O5(OH)4·8H2O + 2 HCl → 4 B(OH)3 + 2 NaCl + 5H2O

Тетраборат натрия достаточно стабилен, чтобы его можно было использовать в качестве основного стандарта для кислотно-щелочной титриметрии.

Расплавленный тетраборат натрия растворяет многие оксиды металлов с образованием стекол.
Это свойство важно для использования тетрабората натрия в металлургии и для качественного химического анализа на гранулах тетрабората натрия.

Тетраборат натрия растворим в различных растворителях; однако тетраборат натрия заметно нерастворим в этаноле.

Термин тетраборат натрия правильно относится к так называемому «декагидрату» Na2B4O7·10H2O, но это название не соответствует структуре тетрабората натрия.
Тетраборат натрия на самом деле является октагидратом.

Анион представляет собой не тетраборат [B4O7]2-, а тетрагидрокситетраборат [B4O5(OH)4]2-, поэтому более правильной формулой должна быть Na2B4O5(OH)4·8H2O.
Однако этот термин может применяться также к родственным соединениям.

Тетраборат натрия «пентагидрат» имеет формулу Na2B4O7·5H2O, что на самом деле является тригидратом Na2B4O5(OH)4·3H2O.
Тетраборат натрия представляет собой бесцветное твердое вещество с плотностью 1,880 кг/м3, которое кристаллизуется из водных растворов при температуре выше 60,8 °С в ромбоэдрической сингонии.

Тетраборат натрия встречается в природе в виде минерала тинханита.
Тетраборат натрия можно получить нагреванием декагидрата выше 61°С.

«Дигидрат» тетрабората натрия имеет формулу Na2B4O7·2H2O, который на самом деле является безводным, с правильной формулой Na2B4O5(OH)4.
Тетраборат натрия можно получить нагреванием «декагидрата» или «пентагидрата» до температуры выше 116-120°С.

Безводный тетраборат натрия представляет собой собственно тетраборат натрия с формулой Na2B4O7.
Тетраборат натрия можно получить нагреванием любого гидрата до 300 °С.

Тетраборат натрия имеет одну аморфную (стекловидную) форму и три кристаллические формы — α, β и γ, с температурами плавления 1015, 993 и 936 К соответственно.
α-Na2B4O7 – стабильная форма.

Природные источники тетрабората натрия:
Тетраборат натрия встречается в природе в эвапоритовых отложениях, образовавшихся в результате многократного испарения сезонных озер.
Наиболее коммерчески важные месторождения находятся в: Турции; Борон, Калифорния; и Сирлз-Лейк, Калифорния.

Кроме того, тетраборат натрия был обнаружен во многих других местах на юго-западе США, в пустыне Атакама в Чили, недавно обнаруженных месторождениях в Боливии, а также в Тибете и Румынии.
Тетраборат натрия также можно получить синтетическим путем из других соединений бора.

Встречающийся в природе тетраборат натрия (известный под торговым названием Rasorite-46 в США и многих других странах) очищается в процессе перекристаллизации.

Методы производства тетрабората натрия:
Безводный тетраборат натрия получают плавлением из гидратированных форм тетрабората натрия.
Кальцинирование обычно является промежуточным этапом в процессе.

Переработка борно-натриевых руд путем дробления, нагревания, механического разделения, селективной кристаллизации и, наконец, флотации декагидрата или пентагидрата тетрабората натрия из полученного концентрированного раствора тетрабората натрия.

Тетраборат натрия, содержащий 5 или 10 молекул воды, получают в основном из натрийсодержащих боратных руд.
Добытая руда измельчается и измельчается перед растворением в горячем рециркулируемом водном растворе, содержащем некоторое количество тетрабората натрия.

Нерастворимая пустая порода (частицы глины), присутствующая в горячей суспензии, отделяется с получением прозрачного концентрированного раствора тетрабората натрия.
Испарительное охлаждение этого раствора до выбранных температур приводит к кристаллизации целевых продуктов, которые затем отделяют от остаточного раствора и сушат.

Общая информация о производстве тетрабората натрия:

Отрасли промышленности:
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота
Производство всех прочих химических продуктов и препаратов
Разное Производство
Производство неметаллических минеральных продуктов (включая производство глины, стекла, цемента, бетона, извести, гипса и других неметаллических минеральных продуктов)
Неизвестно или достоверно установлено
Производство пестицидов, удобрений и других сельскохозяйственных химикатов
Производство нефтяных смазочных масел и смазок
Производство первичного металла
Услуги
Утилиты
Оптовая и розничная торговля
Производство изделий из дерева

История тетрабората натрия:
Тетраборат натрия был впервые обнаружен на дне высохшего озера в Тибете.
Местный тинкал из Тибета, Персии и других частей Азии был продан через Шелковый путь на Аравийский полуостров в 8 веке нашей эры.

Этимология тетрабората натрия:
Английское слово borax латинизировано: среднеанглийская форма была boras, от старофранцузского boras, bourras.
Возможно, это произошло от средневекового латинского baurach (другое английское написание), borac (- / um / em), borax, наряду с испанским borrax (> borraj) и итальянским borrace в 9 веке.

Слова tincal и tincar были заимствованы в английском языке в 17 веке из малайского tingkal и из урду/персидского арабского языка تنکار tinkār/tankār; таким образом две формы в английском языке.
Все они, по-видимому, связаны с санскритским टांकण tānkana.

Обращение и хранение тетрабората натрия:

Рекомендации по безопасному обращению:
Работа под капотом.
Не вдыхать вещество/смесь.

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:
Плотно закрытый.
Хранить в хорошо проветриваемом месте.
Хранить под замком или в месте, доступном только для квалифицированных или уполномоченных лиц.

Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 6.1D: негорючий, острая токсичность Кат. 3 / токсичные опасные материалы или опасные материалы, вызывающие хронические эффекты

Стабильность и реакционная способность тетрабората натрия:

Реактивность:
Данные недоступны

Химическая стабильность:
Тетраборат натрия химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).

Возможность опасных реакций:

Возможны бурные реакции при:
Сильные окислители
кислоты
Металлические соли

Меры первой помощи тетрабората натрия:

Общий совет:
Покажите лечащему врачу паспорт безопасности тетрабората натрия.

После вдоха:
Свежий воздух.
Вызовите врача.

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

После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.

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

Противопожарные меры тетрабората натрия:

Подходящие средства пожаротушения:
Используйте меры пожаротушения, соответствующие местным условиям и окружающей среде.

Неподходящие средства пожаротушения:
Для тетрабората/смеси натрия ограничения по огнетушащим веществам не даются.

Особые опасности, связанные с тетраборатом натрия или смесью:
Боран/оксиды бора
Оксиды натрия

Не горюч.
Окружающий огонь может привести к выделению опасных паров.

Совет пожарным:
Оставайтесь в опасной зоне только с автономным дыхательным аппаратом.
Избегайте контакта с кожей, соблюдая безопасное расстояние или надевая подходящую защитную одежду.

Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускать загрязнения поверхностных вод или системы грунтовых вод водой для пожаротушения.

Меры по предотвращению случайного выброса тетрабората натрия:

Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:

Рекомендации для неаварийного персонала:
Избегайте вдыхания пыли. Избегайте контакта с веществом.
Обеспечьте достаточную вентиляцию.
Покиньте опасную зону, соблюдайте порядок действий в чрезвычайных ситуациях, проконсультируйтесь со специалистом.

Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
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.
Берись осторожно.

Утилизируйте правильно.
Очистите пораженный участок.
Избегайте образования пыли.

Методы очистки тетрабората натрия:
Смести просыпанное вещество в контейнеры.
Аккуратно соберите остатки, затем уберите в безопасное место. (Дополнительная личная защита: респиратор с фильтром P2 для вредных частиц).

Методы утилизации тетрабората натрия:
Наиболее благоприятным направлением действий является использование альтернативного химического продукта с меньшей присущей ему склонностью к профессиональному воздействию или загрязнению окружающей среды.
Утилизируйте любую неиспользованную часть тетрабората натрия для одобренного использования тетрабората натрия или верните тетраборат натрия производителю или поставщику.

Окончательная утилизация химического вещества должна учитывать:
Влияние тетрабората натрия на качество воздуха; потенциальная миграция в почве или воде; воздействие на животных, водную и растительную жизнь; и соответствие экологическим и санитарным нормам.

Идентификаторы тетрабората натрия:
Номер КАС: 1303-96-4
ЧЕБИ: ЧЕБИ:86222
ЧЕМБЛ: ЧЕМБЛ3833375
ХимПаук: 17339255
Номер ЕС: 603-411-9
Номер E: E285 (консерванты)
КЕГГ: D03243
Идентификационный номер PubChem: 16211214
Номер РТЭКС: VZ2275000
УНИИ: 91MBZ8H3QO
ИнХИ: ИнХИ=1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/ ч;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Ключ: CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
InChI=1/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/ч; ;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Ключ: CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYAP
СМАЙЛС: [Na+].[Na+].O0B(O)O[B-]1(O)OB(O)O[B-]0(O)O1.OOOOOOOO

Синоним(ы): Бура плавленая
Линейная формула: Na2B4O7
Номер КАС: 1330-43-4
Молекулярный вес: 201,22
Номер ЕС: 215-540-4
Номер в леях: MFCD00081185
Идентификатор вещества PubChem: 24853258

Номер КАС: 1330-43-4
Номер индекса ЕС: 005-011-00-4
Номер ЕС: 215-540-4
Формула Хилла: B₄Na₂O₇
Химическая формула: Na₂B₄O₇
Молярная масса: 201,22 г/моль
Код ТН ВЭД: 2840 11 00
Уровень качества: MQ100

EC / Список №: 215-540-4
КАС №: 1330-43-4
Мол. формула: B4Na2O7

Свойства тетрабората натрия:
Химическая формула: Na2B4O5(OH)4·10H2O
Молярная масса: 381,36 г·моль-1
Внешний вид: белое или бесцветное кристаллическое твердое вещество
Плотность: 1,73 г/см3 (декагидрат, твердое вещество)
Температура плавления: 743 ° C (1369 ° F, 1016 K) (безводный)
75 ° C (декагидрат, разлагается)
Температура кипения: 1575 ° C (2867 ° F, 1848 K) (безводный)
Растворимость в воде: 31,7 г/л.
Магнитная восприимчивость (χ): −85,0·10–6 см3/моль (безводный): стр.4.135
Показатель преломления (nD): n1=1,447, n2=1,469, n3=1,472 (декагидрат): стр.4,139

Уровень качества: 200
Анализ: 99%
Форма: твердая
т.пл.: 741°С (лит.)
Плотность: 2,367 г/мл при 25 °C (лит.)
Строка SMILES: [Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
ИнХИ: 1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
Ключ ИнЧИ: UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N

Плотность: 2,367 г/см3 (20°С)
Температура плавления: 741°С
Значение pH: 9,2 (25 г/л, H₂O, 20 °C)
Давление паров: 7,3 гПа (1200 °C)
Насыпная плотность: 700 кг/м3
Растворимость: 25,6 г/л

Молекулярный вес: 201,2 г/моль
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 7
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 201,9811616 г/моль
Масса моноизотопа: 201,9811616 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности: 92,3 Ų
Количество тяжелых атомов: 13
Сложность: 121
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 3
Соединение канонизировано: Да

Технические характеристики тетрабората натрия:
Анализ (ацидиметрический): ≥ 98,0 %
Хлорид (Cl): ≤ 0,001 %
Фосфат (PO₄): ≤ 0,002 %
Сульфат (SO₄): ≤ 0,005 %
Тяжелые металлы (в виде Pb): ≤ 0,002 %
Ca (кальций): ≤ 0,005 %
Fe (железо): ≤ 0,001 %

Структура тетрабората натрия:
Кристаллическая структура: Моноклинная, mS92, №15
Космическая группа: C2/c
Группа очков: 2/м

Постоянная решетки:
а = 1,1885 нм, б = 1,0654 нм, с = 1,2206 нм
α = 90°, β = 106,623°°, γ = 90°

Объем решетки (V): 1,4810 нм3
Формульные единицы (Z): 4

Сопутствующие товары тетрабората натрия:
(2'S)-никотин 1-оксид-d4
rac-никотин 1-оксид-d4
1,7-Диметил-1H-имидазо[4,5-g]хиноксалин-2-амин
1,7-Диметил-1H-имидазо[4,5-g]хиноксалин-2-амин-d3
3,4-дихлорфенилдипропионамид

Родственные соединения тетрабората натрия:
Борная кислота
перборат натрия

Другие анионы:
алюминат натрия

Другие катионы:
тетраборат лития

Названия тетрабората натрия:

Названия регуляторных процессов:
декагидрат буры
пентагидрат буры
борная кислота, динатриевая соль
динатрий тетраборат декагидрат
пентагидрат тетрабората динатрия
Натрия тетраборат безводный
Натрия тетраборат безводный
динатрия тетраборат безводный
динатрия тетраборат безводный; борная кислота, динатриевая соль
борат натрия
тетраборат натрия
тетраборат натрия

Переведенные имена:
борная кислота, sare disodică (borat de sodiu) (ro)
безводная борная кислота, динатриевая соль (фр.)
ацидо борико, продажа дисодико (оно)
aċidu boriku, melħ disodju (мт)
безводы тетраборитан дисодны (ск)
бураксдекахудраат (и др.)
бураксидекагидраатти (фи)
бураксипентагидраатти (фи)
буракспентахудраат (и др.)
бурхейп, динатриумсол (и др.)
бурихапон динатриумсуола (фи)
боорзуур, динатриумзут (nl)
бора декаидрато (оно)
пентаидрат бора (оно)
boraka dekahidrāts (lv)
борака пятиводная (lv)
декагидрат буры (ч)
буракс декагидрат (сл)
пентагидрат буры (ч)
пентагидрат буры (sl)
бораксдекагидрат (нет)
бораксо декагидратас (lt)
бура пятиводная (lt)
боракспентагидрат (нет)
декагидрат буры (ro)
декагидрат буры (da)
декагидрат буры (мт)
декагидрат буры (cs)
декагидрат буры (фр.)
пентагидрат буры (ro)
пентагидрат буры (da)
пентагидрат буры (фр.)
пентагидрат буры (мт)
пятиводная бура (cs)
boraxdecahydraat (nl)
Бораксдекагидрат ( де )
бораксдекагидрат (св)
боракспентагидрат (нл)
Боракспентагидрат ( де )
боракспентагидрат (св)
борна киселина, динатриева соль (ч)
boro rūgšties dinatrio druska (lt)
борова кислина, динатриева соль (сл)
борскабе, динатрия салс (lv)
борсыра, динатриевая соль (св)
борсырь, динатриевая соль (нет)
борсырединатриевая соль (da)
Borsäure, Динатриумзальц (де)
бура дека-гидратадо (pt)
бура пятиводная (pt)
бура, декагидрат (эс)
бура, декагидрат (ск)
бура, пентагидрат (эс)
бура, пентагидрат (ск)
бура-декагидрот (ху)
бура-пентагидрот (ху)
борсав, динатрий-со (ху)
декагидрат бураксу (мн.ч.)
декагидрат тетраборану дисоду (мн.ч.)
dekahydrát tetraboritanu disodného (sk)
динатрийтетрабораат, вееваба (эт)
динатриумтетрабораатдекахудраат (эт)
динатрийтетрабораатпентахудраат (эт)
динатриев тетраборат декагидрат (ч)
динатриев тетраборат декагидрат, (sl)
динатриев тетраборат пентагидрат (ч)
динатриев тетраборат пентагидрат, (sl)
динатриев тетраборат, безводни (ч)
динатриев тетраборат, брезводни (sl)
dinatrio tetraboratas, bevandenis (lt)
dinatrio tetraborato dekahidratas (lt)
динатрий тетраборато пентагидрат (lt)
динатрийтетраборат, ватерврий (nl)
динатрийтетраборатдекагидрат (nl)
динатрийтетрабораатпентагидрат (nl)
Dinatriumtetraboraatti, ведетон (фи)
Динатрийтетраборааттидекагидраатти (фи)
Dinatriumtetraboraattipentahydraatti (fi)
динатрийтетраборат декагидрат (da)
пентагидрат динатрийтетрабората (da)
динатрийтетраборат, декагидрат (св)
динатрийтетраборат, вандфрит (да)
динатрийтетраборат, ваннфри (нет)
динатрийтетраборат, ваттенфритт (sv)
Dinatriumtetraborat, wasserfrei (de)
Динатрийтетраборатдекагидрат (де)
динатрийтетраборатдекагидрат (нет)
Динатрийтетраборатпентагидрат (де)
динатрийтетраборатпентагидрат (нет)
динатрийтетраборатпентагидрат (св)
динатрий-тетраборат-декагидрат (ху)
динатрий-тетраборат-пентагидрат (ху)
dinátrum-tetraborát, vízmentes (hu)
динатрия тетрабората пятиводная (lv)
динатрия тетраборатс, безуденс (lv)
динатрияттетрабората декагидротс (lv)
декагидрат тетрабората динатрия (мт)
пентагидрат тетрабората динатрия (mt)
динатрия тетраборат безводный (мт)
disodná sůl kyseliny ortoborité (cs)
квас боровы, соль дисодова (мн.ч.)
Киселина Борита, Дисодна Сол (ск)
пентагидрат бур��ксу (мн.ч.)
пентагидрат тетраборану дисоду (мн.ч.)
пентагидрат тетраборитану дисоднехо (ск)
Sal dissódico de ácido bórico (pt)
тетраборан дисоду, безводный (мн.ч.)
тетраборат дисодиу декагидратат (ro)
пентагидрат тетрабората динатрия (ro)
тетраборат дисодиу, ангидру (ро)
тетраборат диссодио анидро (pt)
тетраборато де диссодио декагидратадо (pt)
тетраборат пентагидрата диссодио (pt)
тетраборато ди дисодио декайдрато (оно)
тетраборато ди дисодио, анидро (оно)
тетраборатно-дигидро-ангидро (эс)
тетраборато дисодико, декагидрат (эс)
тетраборато дисодико, пентагидрато (эс)
тетраборатоди дизодио пентаидрато (оно)
тетраборитан дисодный декагидрат (cs)
тетраборитан дисодный пентагидрат (cs)
тетраборитан содный, безводный (cs)
тетраборат динатрия декагидрат; бура декагидрат (фр.)
тетраборат динатрия, ангидрид; борная кислота, динатриевая соль (фр.)
тетраборат динатрия, пентагидрат;бура, пентагидрат (фр)Другое
ácido bórico, sal disódica (es)
δεκαένυδρο τετραβορικό δινάτριο (эль)
δεκαένυδρος βόρακας (эль)
Διδύναμο μετά νατρίου άλας βορικού οξέος (эль)
Διδύναμο μετά νατρίου άλας τετραβορικού οξέος, άνυδρο (эль)
πενταένυδρο τετραβορικό δινάτριο (эль)
πενταένυδρος βόρακας (эль)
боракс декагидрат (bg)
боракс пентагидрат (бг)
рожденная киселина, динатриева сол (bg)
динатриев тетраборат декагидрат (бг)
динатриев тетраборат пентагидрат (бг)
динатриев тетраборат, безводен (bg)

Имена КАС:
Оксид бора натрия (B4Na2O7)

Названия ИЮПАК:
4-октилбензойная кислота
бура
Бура декагидрат
декагидрат буры
пентагидрат буры
борная кислота, динатриевая соль
динатрия тетраборат безводный
декагидрат тетрабората натрия
динатрий 1,7-диоксотетрабороксан-3,5-бис(олат)
Динатрий [оксидо (оксоборанилокси) боранил] окси-оксоборанилоксиборинат декагидрат
[оксидо(оксоборанилокси)боранил] окси-оксобранилоксиборинат динатрия
[оксидо(оксоборанилокси)боранил]окси-оксоборанилоксиборинат динатрия
динатрия [оксидо(оксоборанилокси)боранил]окси-оксоборанилоксиборинат
динатрия [оксидо(оксоборанилокси)боранил]окси-оксоборанилоксиборинат декагидрат
динатрия бицикло[3.3.1]тетрабороксан-3,7-бис(олат)
тетраборат динатрия
тетраборат динатрия
Безводный тетраборат натрия
тетраборат динатрия безводный
Динатрия тетраборат декагидрат
Натрий тетраборат декагидрат
динатрий тетраборат декагидрат
Декагидрат тетрабората динатрия Бура декагидрат
динатрий тетраборат декагидрат бура декагидрат
пентагидрат тетрабората динатрия
тетраборат динатрия,
Натрия тетраборат безводный
динатрия тетраборат безводный
динатрия тетраборат, безводная борная кислота, динатриевая соль
динатрия тетраборат, безводная
Натрия тетраборат, декагидрат
Na2-тетраборат
борат натрия
Декагидрат бората натрия
тетраборат натрия
тетраборат натрия
Декагидрат тетрабората натрия
Декагидрат тетрабората натрия
декагидрат тетрабората натрия
Пентагидрат тетрабората натрия
пентагидрат тетрабората натрия
тетраборато дисодико, декагидрато
динатрий; 3,7-диоксидо-2,4,6,8,9-пентаокса-1,3,5,7-тетраборабицикло[3.3.1]нонан;декагидрат

Другие имена:
Бура декагидрат
Борат натрия декагидрат
Декагидрат тетрабората натрия
Гексагидрат тетрагидрокситетрабората натрия

Другие идентификаторы:
005-011-00-4
005-011-01-1
005-011-02-9
1039387-27-3
1039387-27-3
115372-65-1
115372-65-1
1186126-93-1
1186126-93-1
1189141-72-7
1189141-72-7
12045-54-4
12045-54-4
12179-04-3
1242163-02-5
1242163-02-5
1247014-60-3
1247014-60-3
12589-17-2
12589-17-2
1262222-67-2
1262222-67-2
1262281-53-7
1262281-53-7
1268472-42-9
1268472-42-9
1303-96-4
1314012-56-0
1314012-56-0
1315317-92-0
1315317-92-0
1330-43-4

Синонимы тетрабората натрия:
1330-43-4
Бура безводная
Бурное стекло
Бура, плавленая
Борная кислота (H2B4O7), натриевая соль
Оксид бора натрия (B4Na2O7)
Na2B4O7
тетраборат натрия
тетраборат натрия, безводный
тетраборат натрия
Борат натрия безводный
Безводная бура
биборат натрия
Плавленая бура
Пироборат натрия
Борат натрия, безводный
8191EN8ZMD
Тетраборат натрия (Na2B4O7)
MFCD00081185
Борная кислота (H2B4O7), динатриевая соль
динатрий; 3,7-диоксидо-2,4,6,8,9-пентаокса-1,3,5,7-тетраборабицикло[3.3.1]нонан
12267-73-1
динатрий;[оксидо(оксоборанилокси)боранил]окси-оксоборанилоксиборинат
MFCD00163147
Комекс
Бура безводная
Бура обезвоженная
Оксид натрия бора
Разорит 65
Плавленый борат натрия
Борная кислота, динатриевая соль
БОРАТ НАТРИЯ [MI]
УНИИ-8191ЕН8ЗМД
Солевой раствор с боратным буфером (5X)
БОРАТ НАТРИЯ [WHO-DD]
ХСДБ 5025
ТЕТРАБОРАТ НАТРИЯ [HSDB]
DTXSID101014358
ФР 28
ТЕТРАБОРАТ НАТРИЯ [VANDF]
ИНЭКС 215-540-4
MFCD07784974
АКОС015903865
АКОС030228253
ДБ14505
Натрия тетраборат безводный, Puratronic
FT-0696539
Тетраборат натрия, класс следов металлов 99,95%
J-006292
ДИНАТРИЙ БИЦИКЛ[3.3.1]ТЕТРАБОРОКСАН-3,7-БИС(ОЛАТ)
1310383-93-7
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ
Тиосульфат натрия представляет собой неорганическую соль натрия формулы Na2S2O3, состоящую из смеси ионов натрия и тиосульфата в соотношении 2:1.
Тиосульфат натрия или гипосульфит натрия представляет собой кристаллическое соединение, содержащее пять молекул воды.
Тиосульфат натрия используется в добыче золота, очистке воды, аналитической химии, производстве фотопленки и отпечатков на основе серебра, а также в медицине.

Номер CAS: 7772-98-7
Номер ЕС: 231-867-5
Химическая формула: Na2S2O3.
Молярная масса: 158,11 g/mol

Тиосульфат натрия (Тиосульфат натрия) представляет собой неорганическое соединение с формулой Na2S2O3·xH2O, где x указывает количество молекул воды в тиосульфате натрия.
Обычно тиосульфат натрия доступен в виде белого или бесцветного пентагидрата Na2S2O3·5H2O.
Твердое вещество представляет собой выцветающее (легко теряет воду) кристаллическое вещество, которое хорошо растворяется в воде.

Тиосульфат натрия используется в добыче золота, очистке воды, аналитической химии, производстве фотопленки и отпечатков на основе серебра, а также в медицине.
Медицинское применение тиосульфата натрия включает лечение отравлений цианидами и отрубевидного лишая.
Тиосульфат натрия включен в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.

Тиосульфат натрия представляет собой неорганическую соль натрия формулы Na2S2O3, состоящую из смеси ионов натрия и тиосульфата в соотношении 2:1.

Тиосульфат натрия имеет множество применений, в частности, в качестве фиксирующего агента или для нейтрализации действия биоцидов, таких как дихлор, йод и других окислителей. Тиосульфат натрия также играет роль противоядия при отравлении цианидами, нефропротекторного и противогрибкового средства.

Тиосульфат натрия обычно добавляют в поваренную соль в количестве менее 0,1% и в алкогольные напитки в количестве менее 0,0005%.
Тиосульфат натрия обычно доступен для перорального применения без рецепта.

Тиосульфат натрия, также называемый тиосерной кислотой или динатриевой солью, представляет собой неорганическую соль, которая также доступна в виде пентагидратов.
Это химическое вещество имеет химическую формулу Na2S2O3.

Тиосульфат натрия выглядит как ярко-белый бесцветный кристалл или даже в виде порошка.
Известно, что тиосульфат натрия обладает щелочной природой при разложении на воздухе до сульфида и сульфата.

Тиосульфат натрия легко растворяется в воде с образованием ионов тиосульфата, которые являются одним из полезных восстановителей.
Сульфат меди (II) растворяется с образованием иона меди; Что касается окислительно-восстановительной реакции с тиосульфатом, частицы меди действуют как окислители.

Тиосульфат натрия или гипосульфит натрия представляет собой кристаллическое соединение, содержащее пять молекул воды.
Тиосульфат натрия важен из-за того, что тиосульфат натрия хорошо растворим, бесцветен и не имеет запаха.

Тиосульфат натрия представляет собой неорганическую соль, также называемую тиосульфатом динатрия.
Химическая формула тиосульфата натрия: Na2S2O3, молярная масса 158,11 г/моль.
Тиосульфат натрия имеет множество применений и различные медицинские свойства.

Тиосульфат натрия, также называемый тиосульфатом натрия, используется в качестве лекарства для лечения отравления цианидами, разноцветного лишая и для уменьшения побочных эффектов цисплатина.
При отравлении цианидами тиосульфат натрия часто используется после лечения нитритом натрия и обычно рекомендуется только в тяжелых случаях.
Тиосульфат натрия вводят внутривенно или наносят на кожу.

Побочные эффекты могут включать рвоту, боль в суставах, изменения настроения, психоз и звон в ушах.
Однако безопасность не изучена должным образом.

Неясно, безопасно ли применение тиосульфата натрия во время беременности для ребенка.
Не рекомендуется применение тиосульфата натрия одновременно в одной внутривенной линии с гидроксокобаламином.

При отравлении цианидами нитрит натрия вызывает метгемоглобинемию, которая удаляет цианид из митохондрий.
Затем тиосульфат натрия связывается с цианидом, образуя нетоксичный тиоцианат.

Тиосульфат натрия начал использоваться в медицине при отравлении цианидами в 1930-х годах.
Тиосульфат натрия включен в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.

Тиосульфат натрия является широко используемым химическим материалом в качестве фиксирующего агента в фотографии, киноиндустрии и производстве печатных форм, а также в качестве восстановителя, используемого при дублении.
Тиосульфат натрия применяется в качестве отбеливателя для удаления остатков и протравы в бумажной и текстильной промышленности, в качестве противоядия при отравлении цианидами в медицине, в качестве дехлорирующего средства и фунгицидов питьевой воды и сточных вод при водоочистке, в качестве ингибитора коррозии меди оборотных вод. охлаждающая вода и раскислитель котловых вод.

Тиосульфат натрия также используется для очистки сточных вод от цианидов.
Кальцинированная сода и сера обычно используются в качестве сырья в промышленности, кальцинированная сода реагирует с диоксидом серы, образующимся при сжигании серы, с образованием сульфита натрия, затем добавляется сера для реакций кипячения, а затем фильтруется, отбеливается, концентрируется и кристаллизуется и т. д. Получите пентагидрат тиосульфата натрия.
Другие отходы производства, содержащие сульфид натрия, сульфит натрия, серу и гидроксид натрия, также могут быть использованы после соответствующей обработки с получением тиосульфата натрия.

Тиосульфат натрия зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 1 000 до < 10 000 тонн в год.
Тиосульфат натрия используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.

Тиосульфат натрия представляет собой неорганическую натриевую соль, состоящую из ионов натрия и тиосульфата в соотношении 2:1.
Тиосульфат натрия играет роль противоядия при отравлении цианидами, нефропротективного средства и противогрибкового препарата.
Тиосульфат натрия содержит тиосульфат(2-).

Тиосульфат натрия представляет собой водорастворимую соль и восстановитель, вступающий в реакцию с окислителями.
Хотя точный механизм действия тиосульфата натрия неизвестен, тиосульфат, вероятно, является экзогенным источником серы, тем самым ускоряя детоксикацию цианида посредством фермента роданеза (тиосульфатцианидсертрансфераза), который превращает цианид в относительно нетоксичный, выводимый из организма тиоцианат-ион.
Кроме того, этот агент нейтрализует реактивные алкилирующие виды азотистого иприта, тем самым снижая кожную токсичность, связанную с экстравазацией азотистого иприта.

Тиосульфат натрия — промышленное химическое вещество, имеющее долгую медицинскую историю.
Тиосульфат натрия первоначально использовался как внутривенное лекарство при отравлении металлами.

С тех пор тиосульфат натрия был одобрен для лечения некоторых редких заболеваний.
К ним относятся отравление цианидами, кальцифилаксия и токсичность цисплатина.

Анализы in vitro показали, что тиосульфат натрия является противовоспалительным и нейропротекторным средством.
Таким образом, тиосульфат натрия имеет потенциал для лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

NaSH имеет аналогичные свойства и несколько более эффективен, чем тиосульфат натрия, в этих анализах in vitro.
Однако тиосульфат натрия уже одобрен в качестве перорального средства.
Таким образом, тиосульфат натрия может быть легко доступным кандидатом для лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Применение тиосульфата натрия:
Тиосульфат натрия добавляют в небольших количествах к тиосульфату аммония, который используется в качестве фотографической фиксирующей соли.
Гидратированную соль применяют как антихлор при отбеливании, при очистке сточных вод, для восстановления бихромата при производстве хромированной кожи, как растворитель хлорида серебра при хлоридном обжиге серебросодержащих минералов.

Тиосульфат натрия используется при отбеливании бумаги, фотографии (фиксаж), экстракции серебра, крашении текстиля (протрава) и производстве кожи.
Тиосульфат натрия также используется в качестве противоядия при отравлении цианидами и в ветеринарной медицине при вздутии живота и стригущем лишае.

Тиосульфат натрия применяется преимущественно в промышленности.
Например, тиосульфат натрия используется для перевода красителей в их растворимые бесцветные формы, которые называются лейко.
Тиосульфат натрия также используется для отбеливания «шерсти, хлопка, шелка,... мыла, клея, глины, песка, боксита и... пищевых масел, пищевых жиров и желатина».

Медицинское использование:
Основное применение тиосульфата натрия приходится на отравление цианидами и разноцветный лишай.

Тиосульфат натрия используется при лечении отравления цианидами.
Другие применения включают местное лечение стригущего лишая и разноцветного лишая, а также лечение некоторых побочных эффектов гемодиализа и химиотерапии.
В сентябре 2022 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило тиосульфат натрия под торговым названием Pedmark для снижения риска ототоксичности и потери слуха у младенцев, детей и подростков, больных раком, получающих химиотерапевтический препарат цисплатин.

Отравление цианидами:
Тиосульфат натрия является классическим противоядием при отравлении цианидами. Для этой цели тиосульфат натрия используется после лечения нитритом натрия и обычно рекомендуется только в тяжелых случаях.
Тиосульфат натрия вводят внутривенно.

При таком использовании нитрит натрия создает метгемоглобинемию, которая удаляет цианид из митохондрий.
Тиосульфат натрия затем служит донором серы для превращения цианида в нетоксичный тиоцианат, катализируемого ферментом роданазой.
Тиоцианат затем безопасно выводится с мочой.

Существуют опасения, что тиосульфат натрия может не иметь достаточно быстрого начала действия, чтобы быть очень полезным для такого применения без дополнительного использования других агентов.

В случаях отравления цианидами и угарным газом рекомендуется использовать тиосульфат натрия.

Уменьшение потери слуха во время химиотерапии:
В сентябре 2022 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило тиосульфат натрия под торговой маркой Pedmark для снижения риска ототоксичности и потери слуха у младенцев, детей и подростков, больных раком, получающих химиотерапевтический препарат цисплатин.

В Европейском Союзе тиосульфат натрия (Педмаркси) показан для профилактики ототоксичности, вызванной химиотерапией цисплатином, у людей в возрасте от 1 месяца до < 18 лет с локализованными неметастатическими солидными опухолями.
Наиболее распространенные побочные эффекты включают рвоту, тошноту (плохое самочувствие), гипернатриемию (высокий уровень натрия в крови), гипофосфатемию (низкий уровень фосфатов в крови) и гипокалиемию (низкий уровень калия в крови).
Тиосульфат натрия (Педмаркси) был одобрен для медицинского применения в Европейском Союзе в мае 2023 года.

Гемодиализ:
Существует небольшое количество доказательств, подтверждающих использование тиосульфата натрия для противодействия кальцифилаксии, кальцификации кровеносных сосудов, которая может возникнуть у находящихся на гемодиализе пациентов с терминальной стадией заболевания почек.

Однако утверждается, что тиосульфат натрия может вызвать у некоторых пациентов тяжелый метаболический ацидоз.

Было замечено, что тиосульфат натрия помогает в лечении редкого состояния системного фиброза, вызванного контрастными веществами на основе гадолиния, у пациентов с почечной недостаточностью.

Тиосульфат натрия также можно использовать для измерения объема внеклеточной жидкости организма и скорости почечной клубочковой фильтрации.

Грибковые поражения кожи:
Ванночки для ног с тиосульфатом натрия применяют для профилактики стригущего лишая.
Тиосульфат натрия также используется в качестве местного противогрибкового средства при разноцветном лишае (разноцветный лишай), возможно, в сочетании с салициловой кислотой; и при других грибковых инфекциях кожи.

Фотообработка:
Галогениды серебра, например AgBr, типичные компоненты фотоэмульсий, растворяются при обработке водным тиосульфатом.
Это применение в качестве фиксатора фотографий было обнаружено Джоном Гершелем.

Тиосульфат натрия используется для обработки как пленок, так и фотобумаги.
Тиосульфат натрия известен как фотографический фиксаж.

Тиосульфат натрия часто называют «гипо», от первоначального химического названия «гипосульфит соды».
Для этого применения тиосульфат аммония обычно предпочтительнее тиосульфата натрия.

Нейтрализация хлорированной воды:
Тиосульфат натрия используется для дехлорирования водопроводной воды, включая снижение уровня хлора для использования в аквариумах, бассейнах и спа-центрах (например, после суперхлорирования), а также на водоочистных станциях для очистки отстоявшейся воды обратной промывки перед ее сбросом в реки.
Реакция восстановления аналогична реакции восстановления йода.

При тестировании pH отбеливающих веществ тиосульфат натрия нейтрализует обесцвечивающее действие отбеливателя и позволяет проверять pH растворов отбеливателей с помощью жидких индикаторов.
Соответствующая реакция аналогична реакции с йодом: тиосульфат восстанавливает гипохлорит (активный ингредиент отбеливателя) и при этом окисляется до сульфата.

Полная реакция:
4 NaClO + Na2S2O3 + 2 NaOH → 4 NaCl + 2 Na2SO4 + H2O

Аналогично тиосульфат натрия реагирует с бромом, удаляя из раствора свободный бром.
Растворы тиосульфата натрия обычно используются в химических лабораториях в качестве меры предосторожности при работе с бромом и для безопасной утилизации брома, йода или других сильных окислителей.

Широкое использование профессиональными работниками:
Тиосульфат натрия используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, средства для обработки металлических поверхностей, регуляторы pH и средства для очистки воды, фотохимикаты, химикаты для обработки воды, наполнители, шпаклевки, штукатурки, пластилин, средства для ухода за кожей, полироли и воски. средства и красители для обработки текстиля.
Тиосульфат натрия используется в следующих областях: горнодобывающая промышленность, печать и воспроизведение носителей информации, здравоохранение, муниципальное снабжение (например, электричество, пар, газ, вода) и очистка сточных вод, научные исследования и разработки, а также строительные работы.

Тиосульфат натрия используется для производства: готовых металлических изделий, текстиля, кожи или меха, целлюлозы, бумаги и бумажных изделий, а также минеральных продуктов (например, гипса, цемента).
Выбросы тиосульфата натрия в окружающую среду могут происходить при промышленном использовании: при составлении смесей, в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, в качестве технологических добавок, в составе материалов, при производстве изделий, производстве тиосульфата натрия и веществ в закрытых системах с минимальным выпускать.
Другие выбросы тиосульфата натрия в окружающую среду, вероятно, происходят 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 наружного использования.

Использование на промышленных объектах:
Тиосульфат натрия имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Тиосульфат натрия используется в следующих областях: составление смесей и/или переупаковка, добыча полезных ископаемых, печать и воспроизведение носителей информации, здравоохранение, строительные работы и коммунальное снабжение (например, электричество, пар, газ, вода) и очистка сточных вод. .

Тиосульфат натрия используется для производства: химикатов, текстиля, кожи или меха, целлюлозы, бумаги и бумажных изделий, минеральных продуктов (например, штукатурки, цемента) и готовых металлических изделий.
Выбросы тиосульфата натрия в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: составления смесей в качестве технологической добавки, технологических вспомогательных средств на промышленных объектах, при производстве изделий, составления материалов, веществ в закрытых системах с минимальным выбросом и производства натрия. тиосульфат.
Другие выбросы тиосульфата натрия в окружающую среду, вероятно, происходят 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 наружного использования.

Промышленное использование:
Сельскохозяйственные химикаты (непестицидные)
Агент по передаче цепочки
Чистящее средство
Замедлитель коррозии
Средний
Промежуточные продукты
Лабораторные химикаты
Неизвестно или обоснованно установлено
Другое (укажите)
Окислители/восстановители
Технологические вспомогательные средства, не указанные иначе
Технологические вспомогательные средства, не включенные в другие перечни
Технологические добавки, специально предназначенные для добычи нефти
Восстановитель
Агенты для разделения твердых частиц
Растворители (для очистки или обезжиривания)
Модификатор поверхности
Дубильные вещества, не указанные иначе

Потребительское использование
Тиосульфат натрия используется в следующих продуктах: наполнители, шпатлевки, штукатурки, пластилин, фотохимикаты, фармацевтические препараты, средства для обработки текстиля, красители, косметика и средства личной гигиены.
Другие выбросы тиосульфата натрия в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании на открытом воздухе и использовании на открытом воздухе в долговечных материалах. с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы).

Другое потребительское использование:
Чистящее средство
Неизвестно или обоснованно установлено
Технологические вспомогательные средства, не включенные в другие перечни
Растворители (для очистки или обезжиривания)

Современное использование:
Тиосульфат натрия одобрен для лечения некоторых редких заболеваний.
Кальцифилаксия является наиболее выраженной.

Тиосульфат натрия является потенциально смертельным заболеванием, возникающим в результате почечной недостаточности, часто неизвестной причины.
Развиваются тромботические поражения, особенно кожи.

Обнадеживающие результаты были получены при внутривенном введении тиосульфата натрия.
Тиосульфат натрия также наносился непосредственно на кожные поражения в дозах 250 мг/мл с разрешением поражений в течение нескольких недель.

Считается, что успех этих методов лечения является многофакторным.
Тиосульфат натрия известен как средство против кальцификации, обладающее сосудорасширяющими и антиоксидантными свойствами.

Еще одно применение тиосульфата натрия — защита от токсичности цисплатина.
Цисплатин является одним из наиболее широко используемых средств для лечения солидных опухолей.

Тиосульфат натрия оказывает неблагоприятное воздействие на почечную, неврологическую, желудочно-кишечную и гематологическую системы.
Токсические передозировки являются обычным явлением.

Чтобы избежать этой проблемы, тиосульфат натрия успешно применялся вместе с цисплатином.
Считается, что эффективность связана со связыванием тиосульфата натрия со свободной платиной.

Отравление цианидами — еще одно заболевание, при котором тиосульфат натрия играет лечебную роль.
Отравление цианидами встречается редко, но смертельно.

Тиосульфат натрия может возникнуть во многих ситуациях.
Примерами являются пожары, программы борьбы с вредителями и добыча золота. Комбинации тиосульфата натрия и гидроксикобаламина оказались эффективными.
В Соединенных Штатах есть стандартный набор противоядия от цианида, в котором сначала используется небольшая ингаляционная доза амилнитрита, затем внутривенное введение нитрита натрия и, наконец, внутривенное введение тиосульфата натрия.

Тиосульфат натрия показал некоторые перспективы в лечении других заболеваний.
Недавно было продемонстрировано, что тиосульфат натрия действует как противовоспалительное средство.
Например, при острой печеночной недостаточности, вызванной у мышей липополисахаридом (ЛПС) или ЛПС/D-галактозамином, выживаемость улучшалась сероводородом и тиосульфатом натрия.

По крайней мере, частично это связано с их антиоксидантными функциями.
Тиосульфат натрия реагирует с GSSG (окисленным ��лутатионом) с образованием восстановленного глутатиона в присутствии гидроксильных радикалов или пероксидов.
Кроме того, тиосульфат натрия может образовывать сероводород в результате реакции с ферментами транссульфурации.

Промышленные процессы с риском воздействия:
Переработка целлюлозы и бумаги
Очистка канализации и сточных вод
Дубление и обработка кожи
Фотообработка
Текстиль (печать, крашение или отделка)
Добыча и переработка металлов

Действия с риском заражения:
Нанесение металлической патины

Свойства тиосульфата натрия:
Тиосульфат натрия представляет собой бесцветные моноклинные кристаллы или белый кристаллический порошок без запаха, соленый.
Относительная плотность для этого равна 1,667.
Водорастворимый. Растворимость тиосульфата натрия при 100°C составляет 231 г/100 мл пара.

Соль тиосульфата натрия разлагается при высоких температурах с образованием сульфата натрия с полисульфидом натрия.
Тиосульфат натрия диссоциирует в воде и некоторых других полярных растворителях.

При воздействии разбавленных кислот, таких как разбавленная соляная кислота, соль тиосульфата натрия подвергается реакции разложения с образованием серы с диоксидом серы.

Тиосульфат натрия обладает различными химическими и физическими свойствами, которые приведены ниже:
Тиосульфат натрия представляет собой белый полупрозрачный бесцветный кристалл и представляет собой неорганическое соединение.
Тиосульфат натрия является водорастворимым веществом и растворим также в скипидарном масле, но не в спирте.

Тиосульфат натрия имеет температуру плавления от 48 до 52°С.
Это химическое вещество очень стабильно по своей природе и считается несовместимым с некоторыми сильными окислителями и сильными кислотами.

Тиосульфат-анион легко реагирует с разбавленными кислотами с образованием серы, диоксида серы, а также воды.
Химическое вещество имеет плотность около 1,667 г/мл.

История тиосульфата натрия:
Тиосульфат натрия начал использоваться в медицине при отравлении цианидами в 1930-х годах.

Структура тиосульфата натрия:
Две полиморфные модификации известны как пентагидраты.
Безводная соль существует в нескольких полиморфах.

В твердом состоянии тиосульфат-анион имеет тетраэдрическую форму и предположительно образуется путем замены одного из атомов кислорода атомом серы в сульфат-анионе.
Расстояние SS указывает на одинарную связь, подразумевая, что концевая сера несет значительный отрицательный заряд, а взаимодействия SO имеют более характер двойной связи.

Тиосульфат натрия имеет химическую формулу Na2S2O3 и молярную массу около 158,11 г/моль.
Тиосульфат натрия хорошо существует в виде пентагидратной соли (Na2S2O3,5H2O), имеющей молярную массу около 248,18 г/моль.

Тиосульфат натрия – ионное соединение, состоящее из двух катионов атома натрия (Na+) и отрицательно заряженного аниона тиосульфата (S2O3-).
Здесь центральный атом, состоящий из серы, связан с тремя атомами кислорода, а также с еще одним атомом серы, причем все это через одинарные, а также двойные связи, имеющие резонансный характер.
Твердое тело также существует в моноклинной кристаллической структуре.

Тиосульфат-анион обычно имеет тетраэдрическую структуру и получается заменой одного из атомов кислорода с использованием атома серы в сульфат-анионе.

Общая информация о производстве тиосульфата натрия:

Отрасли обрабатывающей промышленности:
Производство всех других основных неорганических химикатов
Все остальные основные органические химические производства
Производство всех прочих химических продуктов и препаратов
Производство компьютерной и электронной продукции
Производство электрооборудования, приборов и компонентов
Производство готовых металлических изделий
Машиностроение
Горнодобывающая деятельность (кроме нефти и газа) и вспомогательная деятельность
Разное производство
Неизвестно или обоснованно установлено
Деятельность по бурению, добыче и поддержке нефти и газа
Производство красок и покрытий
Производство бумаги
Производство пестицидов, удобрений и других сельскохозяйственных химикатов
Нефтехимическое производство
Нефтеперерабатывающие заводы
Фотопленка, бумага, пластины и химическое производство
Услуги
Производство мыла, чистящих средств и средств для туалетов
Производство синтетических красителей и пигментов
Производство текстиля, одежды и кожи
Производство транспортного оборудования
Утилиты
Оптовая и розничная торговля

Производство тиосульфата натрия:
В промышленных масштабах тиосульфат натрия получают преимущественно из жидких отходов производства сульфида натрия или сернистых красителей.

В лаборатории эту соль можно получить нагреванием водного раствора сульфита натрия с серой или кипячением водного гидроксида натрия и серы по такому уравнению:
6 NaOH + 4 S → 2 Na2S + Na2S2O3 + 3 H2O

Приготовление тиосульфата натрия:
Тиосульфат натрия — важный химический продукт, известный фотографам как «гипо».

Тиосульфат натрия можно получить реакцией сульфита и бисульфита натрия с H2S:
2Na2S03 + 2NaHS03 + 2H2S -> 3Na2S203 + 3H20

Тиосульфат натрия также можно получить реакцией серы с сульфитом натрия при температуре выше 60 ° C.
Na2SO3 + S -> Na2S2O3 и по реакции H2S и перманганата.

Тиосульфат натрия при 310°С разлагается с образованием серы и Na2S03, а при 400°С — с образованием Na2S4 и Na2S.
Тиосульфат натрия поглощает SO2 с образованием свободной серы и Na2S04.
Тиосульфат натрия образует множество гидратов, и взаимосвязь их растворимости довольно сложна.

Метод производства:
Тиосульфат натрия образуется при нагревании раствора сульфита натрия и порошка серы.
Существует больше методов синтеза тиосульфата натрия, таких как метод сульфита натрия, метод сульфида натрия и так далее.

Сульфитно-натриевый метод:
Раствор соды вступает в реакцию с газообразным диоксидом серы, и добавляют каустическую соду, добавляя сульфид натрия для удаления примесей путем фильтрации, а затем порошок серы растворяют в горячем растворе сульфита натрия для реакции, фильтрации, удаления примесей, а затем повторно фильтруют, добавляют едкую щелочь перерабатывать, путем концентрирования, фильтрации, кристаллизации, центробежного обезвоживания, просеивания, с получением готового продукта тиосульфата натрия.

Уравнение реакции:
Na2CO3 + SO2 = Na2SO3 + CO2 ↑
Na2SO3 + S + 5H2O = Na2S2O3 · 5H20

Сульфид натрия метод:
Жидкий исходный материал, полученный из остатка выпаривания сульфида натрия, сточные воды сульфида бария (содержащие карбонат натрия и сульфид натрия) реагируют с диоксидом серы, порошок серы добавляют после осветления, нагревают для реакции, выпаривают, охлаждают, кристаллизуют, промывают, разделяют, просеивают для получения тиосульфат серы.

Уравнение реакции:
2Na2S + Na2CO3 + 4SO2 = 3Na2S2O3 + CO2 ↑
2Na2S + 3Na2CO3 + 6SO2 + 2S = 5Na2S2O3 + 3CO2 ↑

Метод обезвоживания заключается в нагревании кристаллического пентагидрата тиосульфата натрия непрямым паром, тиосульфат натрия растворяется в кристаллической воде, концентрировании, центробежном обезвоживании, сушке, просеивании с получением готового продукта безводного тиосульфата натрия.
Na2S2O3 · 5H20 → Na2S2O3 + 5H2O

Основные реакции тиосульфата натрия:

При нагревании до 300 °С тиосульфат натрия разлагается на сульфат натрия и полисульфид натрия:
4 Na2S2O3 → 3 Na2SO4 + Na2S5

Соли тиосульфата обычно разлагаются при обработке кислотами.
Первоначальное протонирование происходит по сере.

При протонировании в диэтиловом эфире при температуре -78 °C можно получить H2S2O3 (тиосерную кислоту).
Тиосульфат натрия представляет собой довольно сильную кислоту с pKas 0,6 и 1,7 для первой и второй диссоциации соответственно.

В обычных условиях подкисление растворов избытка этой соли даже разбавленными кислотами приводит к полному разложению до серы, диоксида серы и воды:
8 Na2S2O3 + 16 HCl → 16 NaCl + S8 + 8 SO2 + 8 H2O

Координационная химия:
Тиосульфат является мощным лигандом для ионов мягких металлов.
Типичным комплексом является [Pd(S2O3)2(этилендиамин)]2-, который содержит пару S-связанных тиосульфатных лигандов.

Тиосульфат натрия и тиосульфат аммония были предложены в качестве альтернативы цианиду выщелачивателей для извлечения золота.
Преимущества этого подхода заключаются в том, что (i) тиосульфат гораздо менее токсичен, чем цианид, и (ii) типы руд, устойчивые к цианированию золота (например, углеродистые руды или руды карлинского типа), могут выщелачиваться тиосульфатом.
Некоторые проблемы этого альтернативного процесса включают высокий расход тиосульфата и отсутствие подходящей технологии восстановления, поскольку [Au(S2O3)2]3- не адсорбируется на активированном угле, который является стандартным методом, используемым при цианировании золота для отделения золотой комплекс из рудного шлама.

Йодометрия:
В аналитической химии наиболее важное применение происходи�� потому, что тиосульфат-анион стехиометрически реагирует с йодом в водном растворе, восстанавливая тиосульфат натрия до йодида, поскольку тиосульфат окисляется до тетратионата:
2 S2O2−3 + I2 → S4O2−6 + 2 I−

Благодаря количественному характеру этой реакции, а также тому, что Na2S2O3·5H2O имеет превосходный срок хранения, тиосульфат натрия используется в качестве титранта в йодометрии.
Na2S2O3·5H2O также является компонентом экспериментов с йодными часами.

Этот конкретный вариант использования можно настроить для измерения содержания кислорода в воде посредством длинной серии реакций в тесте Винклера на растворенный кислород.
Тиосульфат натрия также используется для объемной оценки концентрации некоторых соединений в растворе (например, перекиси водорода) и для оценки содержания хлора в коммерческих отбеливающих порошках и воде.

Реакция катиона алюминия:
Тиосульфат натрия используется в аналитической химии.

Тиосульфат натрия при нагревании с образцом, содержащим катионы алюминия, может образовывать белый осадок:
2 Al3+ + 3 S2O2−3 + 3 H2O → 3 SO2 + 3 S + 2 Al(OH)3

Органическая химия:
Алкилирование тиосульфата натрия дает S-алкилтиосульфаты, которые называются солями Бунте.
Алкилтиосульфаты подвержены гидролизу с образованием тиола.

Эту реакцию иллюстрирует один синтез тиогликолевой кислоты:
ClCH2CO2H + Na2S2O3 → Na[O3S2CH2CO2H] + NaCl
Na[O3S2CH2CO2H] + H2O → HSCH2CO2H + NaHSO4

Обращение и хранение тиосульфата натрия:

Меры предосторожности для безопасного обращения:
Мойте руки и другие открытые участки тела водой с мягким мылом перед едой, питьем или курением, а также перед уходом с работы.
Обеспечьте хорошую вентиляцию в технологической зоне, чтобы предотвратить образование пара.

Гигиенические меры:
Перед повторным использованием постирайте загрязненную одежду.

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:

Условия хранения:
Хранить в закрытой таре, когда он не используется.

Несовместимые продукты:
Сильные окислители.
Сильные кислоты.

Несовместимые материалы:
Прямой солнечный свет.

Стабильность и реакционная способность тиосульфата натрия:

Реактивность:
Никто.

Химическая стабильность:
Не установлено.

Возможность опасных реакций:
Не установлено.

Условия, чтобы избежать:
Прямой солнечный свет.
Чрезвычайно высокие или низкие температуры.

Несовместимые материалы:
Сильные окислители.
Сильные кислоты.

Опасные продукты разложения:
Соединения серы.
Углекислый газ.

Меры первой помощи тиосульфата натрия:

Общие меры первой помощи:
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
При плохом самочувствии обратитесь за медицинской помощью (по возможности покажите этикетку).

Меры первой помощи при вдыхании:
Дайте пострадавшему подышать свежим воздухом.
Дайте пострадавшему отдохнуть.

Меры первой помощи при попадании на кожу:
Снимите пораженную одежду и промойте все открытые участки кожи водой с мягким мылом, а затем ополосните теплой водой.

Меры первой помощи при попадании в глаза:
Немедленно промойте большим количеством воды.
Обратитесь за медицинской помощью, если боль, моргание или покраснение не исчезнут.

Меры первой помощи после проглатывания:
Прополоскать рот.
Не вызывает рвоту.
Получите неотложную медицинскую помощь.

Наиболее важные симптомы и эффекты (острые и отсроченные):

Симптомы/последствия:
Не ожидается, что он будет представлять значительную опасность при предполагаемых условиях нормального использования.

Противопожарные меры тиосульфата натрия:

Подходящие средства пожаротушения:
Мыло.
Сухой порошок.
Углекислый газ.
Водяной спрей.
Песок.

Неподходящие средства пожаротушения:
Не используйте струю тяжелой воды.

Особые опасности, связанные с химическим веществом:

Пожароопасность:
Не горюч.

Опасность взрыва:
Нет в наличии.

Реактивность:
Никто.

Специальное защитное оборудование и меры предосторожности для пожарных:

Инструкции по пожаротушению:
Используйте водяной спрей или туман для охлаждения открытых контейнеров.
Соблюдайте осторожность при тушении любого химического пожара.
Не допускайте попадания пожарной воды в окружающую среду.

Защита при тушении пожара:
Не входите в зону пожара без надлежащего защитного снаряжения, включая средства защиты органов дыхания.

Меры по предотвращению случайного выброса тиосульфата натрия:

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

Общие меры:
Никто.

Для неаварийного персонала:

Защитная экипировка:
Безопасные очки.

Экстренные процедуры:
Эвакуируйте ненужный персонал.

Для экстренных служб:

Защитная экипировка:
Обеспечьте бригаду по уборке надлежащей защитой.

Экстренные процедуры:
Проветрите помещение.

Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания в канализацию и общественные воды.
Сообщите властям, если жидкость попадет в канализацию или общественные воды.

Методы и материалы для локализации и очистки:

Для сдерживания:
Уплотните разлив жидкости.

Методы очистки:
Как можно скорее соберите разлитое вещество инертными твердыми веществами, такими как глина или диатомит.
Собрать разлив.
Хранить отдельно от других материалов.

Идентификаторы тиосульфата натрия:
Количество CAS:
7772-98-7
(пентагидрат): 10102-17-7
ЧЭБИ: ЧЭБИ:132112
ChEMBL: (пентагидрат): ChEMBL2096650
Химический паук: 22885
Информационная карта ECHA: 100.028.970
Номер ЕС: 231-867-5
Номер E: E539 (регуляторы кислотности, ...)
PubChem CID: 24477
Номер RTECS: XN6476000
UNII: L0IYT1O31N
(пентагидрат): HX1032V43M
Панель управления CompTox (EPA): DTXSID9042417
ИнХI: ИнХI=1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Ключ: AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
InChI=1/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Ключ: AKHNMLFCWUSKQB-NUQVWONBAM
(пентагидрат): InChI=1S/2Na.H2O3S2,5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2 /q2*+1;;;;;;/p-2
Ключ: PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
УЛЫБКИ:
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
(пентагидрат): ОООООО=S([O-])([O-])=S.[Na+].[Na+]

Номер CAS: 7772-98-7
Номер ЕС: 231-867-5
Формула Хилла: Na ₂ O ₃ S ₂
Молярная масса: 158,10 g/mol
Код ТН ВЭД: 2832 30 00
Уровень качества: MQ200

Синонимы: Тиосульфат натрия.
Линейная формула: Na2S2O3
Номер CAS: 7772-98-7
Молекулярный вес: 158,11

Линейная формула: Na2S2O3
Номер леев: MFCD00003499
Номер ЕС: 231-867-5
Номер Beilstein/Reaxys: Н/Д
Публичный CID: 24477
Название ИЮПАК: динатрий; диоксидо-оксо-сульфанилиден-λ6-сульфан
УЛЫБКИ: [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
Идентификатор InchI: InChI=1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Ключ дюйма: AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L

Свойства тиосульфата натрия:
Химическая формула: Na2S2O3.
Молярная масса: 158,11 g/mol (безводный)
248,18 г/моль (пентагидрат)
Внешний вид: Белые кристаллы.
Запах: Без запаха
Плотность: 1,667 г/см3
Температура плавления: 48,3 ° C (118,9 ° F; 321,4 К) (пентагидрат).
Температура кипения: 100 ° C (212 ° F; 373 К) (пентагидрат, разложение - 5H2O)
Растворимость в воде: 70,1 г/100 мл (20 °C)[1]
231 г/100 мл (100 °С)
Растворимость: незначительна в спирте.
Показатель преломления (нД): 1,489

Плотность: 1,667 г/см3 (20 °C)
Температура плавления: 48 °С.
Значение pH: 6,0–9,5 (50 г/л, H ₂ O, 20 °C)
Насыпная плотность: 1350 кг/м3
Растворимость: 701 г/л.

Молекулярный вес: 158,11 г/моль
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 157,90842477 г/моль.
Моноизотопная масса: 157,90842477 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 104 Å ²
Количество тяжелых атомов: 7
Сложность: 82,6
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 3
Соединение канонизировано: Да

Технические характеристики тиосульфата натрия:
Анализ (йодометрический): ≥ 97,0 %
Личность: проходит тест
Значение pH (5 %; вода): 6,0 – 9,5
Сульфид (S): ≤ 0,002 %
Fe (железо): ≤ 0,005 %
Тяжелые металлы (как Pb): ≤ 0,005 %

Структура тиосульфата натрия:
Кристаллическая структура: моноклинная.

Родственные соединения тиосульфата натрия:

Другие катионы:
Тиосерная кислота
Тиосульфат лития
Тиосульфат калия

Названия тиосульфата натрия:

Названия регуляторных процессов:
Тиосульфат натрия
тиосульфат натрия
Тиосерная кислота (H2S2O3), динатриевая соль

Названия ИЮПАК:
сульфанисульфонат динатрия
пентагидрат сульфанисульфоната динатрия
Тиосульфат динатрия
динатрий тиосульфат
тиосульфат динатрия
динатрий; диоксидо-оксо-сульфанилиден-λ ⁶ -сульфан
серотиоат водорода
Натрий Тиосульфато 5-гидрато
Тиосульфат натрия
тиосульфат натрия
Тиосульфат натрия
Тиосульфат натрия [для общей органической химии]
Тиосульфат натрия
Тиосульфат натрия
тиосульфат натрия
Тиосульфат натрия
тиосульфат натрия
тиосульфат натрия , антихлор , тиосульфат натрия , тиосерная кислота, динатриевая соль
Тиосульфат натрия
натрий; серротиоевая O-кислота
Тиосерная кислота (H2S2O3), динатриевая соль

Название ИЮПАК:
Тиосульфат натрия

Торговые названия:
Тиосульфат натрия
тиосульфат натрия

Другие имена:
Гипосульфит натрия
Гипосульфит соды
Гипо

Другие идентификаторы:
10102-17-7
1374442-73-5
13773-27-8
220945-47-1
7772-98-7

Синонимы тиосульфата натрия:
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ
7772-98-7
Тиосульфат натрия
Тиосульфат натрия безводный
Тиосульфат динатрия
тиосульфат натрия
Содотиол
Гипо
Контроль хлора
Хлорное лечение
Declor-It
Тиосерная кислота, динатриевая соль
S-Гидрил
Тиосульфат натрия, безводный
Тиосульфат натрия (Na2S2O3)
Тиосульфат натрия (Na2S2O3)
Сульфид натрия (Na2S2O3)
сульфотиоат динатрия
Гипо (ВАН)
ХСДБ 592
UNII-L0IYT1O31N
ЭИНЭКС 231-867-5
L0IYT1O31N
НСК 45624
оксид натрия сульфид
АИ3-01237
Тиосерная кислота (H2S2O3), динатриевая соль
Инс №539
MFCD00003499
Na2S2O3
безводный тиосульфат натрия
ДИНАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ
Инс-539
Тиосульфат натрия безводный
тиосульфат натрия (безводный)
DTXSID9042417
ЧЕБИ: 132112
ЭК 231-867-5
сульфотиоат натрия
содотиол; Сульфактол; Сульфотиорин
Е-539
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ БЕЗВОДНЫЙ (II)
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ БЕЗВОДНЫЙ [II]
Na2O3S2
сульфотиорин
Антихлор
тиосульфат натрия
Гипосульфит натрия
тиосульфат натрия
Пакет противоядия от цианида
Гипоспирт в этаноле
Д0П9НТ
H2O3S2.2Na
H2-O3-S2.2Na
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ [MI]
ЧЕМБЛ3753202
DTXCID7022417
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ [HSDB]
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Тиосульфат, натрий, пентагидрат
Тиосульфат натрия (Na2S2O3)
Тиосульфат натрия, AR, >=98%
Тиосульфат натрия, LR, >=97%
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ [ВОЗ-ДД]
Тиосульфат натрия, год, 98,0%
АКОС015856704
АКОС016372312
БП-21059
Тиосульфат натрия, РеагентПлюс(Р), 99%
LS-153406
FT-0696570
О0522
Д78333
Натрия тиосульфат САД первый сорт, >=90,0%
Натриевая соль тиосерной кислоты (H2S2O3) (1:2)
динатрий; диоксидо-оксо-сульфанилиден-лямбда6-сульфан
Q339866
Тиосульфат натрия, >=99,99% микроэлементов в пересчете на металлы.
Тиосульфат натрия, Vetec(TM), ч.д.э., 99%
Тиосерная кислота (H2S2O3), натриевая соль (1:2)
Натрия тиосульфат безводный, следы металлов 99,99%
Тиосульфат натрия, чистый, безводный, >=98,0% (RT)
Тиосульфат натрия [ЯНВАРЬ] [США] [Вики]
Гипосульфит натрия
231-791-2 [ЭИНЭКС]
231-867-5 [ЭИНЭКС]
7772-98-7 [РН]
Динатриумсульфуротиоат [немецкий] [название ACD/IUPAC]
Сульферотиоат динатрия [название ACD/IUPAC]
Тиосульфат натрия
Гипоалкоголь
MFCD00003499 [номер леев]
тиосульфат натрия
Сульфуротиоат динатрия [французский] [название ACD/IUPAC]
Динатриевая соль тиосерной кислоты
Тиосерная кислота, динатриевая соль
безводный тиосульфат натрия
антихлор
Declor-It
сульфансульфит динатрия
СУЛЬФАНИДСУЛЬФОНАТ ДИНАТРИЯ
ДИНАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ
динатрий; диоксидо-оксо-сульфанилиден-λ6-сульфан
Гипо
S-Гидрил
оксид натрия сульфид
Сульфид натрия (Na2S2O3)
Тиосульфат натрия (Na2 S2 O3 )
Тиосульфат натрия отсутствует
Содотиол
Сульфотиорин
НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ ПЕНТАГИДРАТ

Пентагидрат тиосульфата натрия представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой Na2S2O3 · 5H2O.
Пентагидрат тиосульфата натрия представляет собой пентагидратную форму тиосульфата натрия, что означает, что он содержит пять молекул воды (H2O), связанных с каждой молекулой тиосульфата натрия (Na2S2O3).

Номер CAS: 10102-17-7
Номер ЕС: 231-867-5

Синонимы: пентагидрат тиосульфата натрия, пентагидрат гипосульфита натрия, тиосульфат натрия 5-гидрат, гипосульфит натрия 5-гидрат, гидрат тиосульфата натрия, гидрат гипосульфата натрия, тиосульфат натрия 5-водный, гипосульфит натрия 5-водный, тиосульфат натрия 5-водный, гипосульфит натрия 5-водный



ПРИЛОЖЕНИЯ


Пентагидрат тиосульфата натрия в основном используется в качестве фиксирующего агента в процессах проявления фотографий.
Пентагидрат тиосульфата натрия необходим для удаления неэкспонированного галогенида серебра из фотоэмульсий после проявления.
Пентагидрат тиосульфата натрия играет решающую роль в обеспечении стойкости фотографических отпечатков путем стабилизации изображения.

Пентагидрат тиосульфата натрия используется в медицинских учреждениях в качестве противоядия при отравлении цианидами.
Пентагидрат тиосульфата натрия реагирует с цианидом с образованием тиоцианата, который менее токсичен и может выводиться из организма.

При очистке воды его используют для нейтрализации избытка хлора в питьевой воде и бассейнах.
Пентагидрат тиосульфата натрия эффективно дехлорирует воду, делая ее безопасной для употребления и предотвращая раздражение кожи и глаз.
Пентагидрат тиосульфата натрия находит применение в аналитической химии в качестве стандартного реагента и восстановителя.

Пентагидрат тиосульфата натрия используется при титровании для определения концентрации различных химических веществ в растворе.
Промышленное применение включает его использование в текстильной промышленности для отбеливания тканей и удаления излишков красителя.

Пентагидрат тиосульфата натрия используется в производстве моющих средств для удаления хлора из сточных вод.
В электронной промышленности пентагидрат тиосульфата натрия используется для травления печатных плат (PCB).
Пентагидрат тиосульфата натрия помогает удалить избыток меди в процессах производства печатных плат.

Пентагидрат тиосульфата натрия входит в состав средств по уходу за волосами для нейтрализации хлора и предотвращения повреждения волос.
Пентагидрат тиосульфата натрия добавляют в шампуни и кондиционеры для удаления остатков хлора с волос и кожи головы.

В сельском хозяйстве это соединение используется при некоторых обработках почвы для нейтрализации вредных химикатов и улучшения качества почвы.
Пентагидрат тиосульфата натрия применяется для консервирования некоторых пищевых продуктов, особенно при их переработке и хранении.

Пентагидрат тиосульфата натрия используется для поддержания качества пищевых продуктов и предотвращения обесцвечивания или разложения, вызванных остатками хлора.
Пентагидрат тиосульфата натрия включен в некоторые средства по уходу за домашними животными для нейтрализации хлора из шерсти и кожи домашних животных.
Пентагидрат тиосульфата натрия изучается на предмет его потенциальных терапевтических преимуществ при лечении кожных заболеваний, таких как экзема и псориаз.

Пентагидрат тиосульфата натрия используется в некоторых методах местного лечения, чтобы успокоить раздраженную кожу и уменьшить воспаление.
Пентагидрат тиосульфата натрия включается в некоторые промышленные чистящие средства из-за его способности нейтрализовать хлор и другие окислители.

Пентагидрат тиосульфата натрия играет важную роль в усилиях по восстановлению окружающей среды, особенно при очистке сточных вод, загрязненных соединениями хлора.
Пентагидрат тиосульфата натрия включен в аптечки неотложной медицинской помощи и токсикологические центры из-за его роли в лечении отравлений цианидами.
Пентагидрат тиосульфата натрия играет важную роль в фотографии, медицине, очистке воды, промышленности и сельском хозяйстве, подчеркивая его универсальность и важность в различных областях.

Пентагидрат тиосульфата натрия применяется в горнодобывающей промышленности для детоксикации цианидов в процессах цианирования золота.
Пентагидрат тиосульфата натрия помогает нейтрализовать остаточный цианид после добычи золота, предотвращая загрязнение окружающей среды.

В нефтяной промышленности его применяют для удаления сероводорода из потоков углеводородов.
Пентагидрат тиосульфата натрия реагирует с сероводородом с образованием водорастворимого продукта, который легко удаляется.

Пентагидрат тиосульфата натрия добавляют в некоторые глазные капли для уменьшения раздражения и покраснения, вызванных воздействием хлора.
Пентагидрат тиосульфата натрия используется в некоторых лекарствах для лечения кальцифилаксии — состояния, связанного с отложением кальция в кровеносных сосудах.
Пентагидрат тиосульфата натрия включен в состав некоторых кремов для местного применения из-за его потенциальных противовоспалительных свойств.

Пентагидрат тиосульфата натрия используется в некоторых ваннах для ног и процедурах для нейтрализации остатков хлора и хлорамина на коже и ногтях.
В косметической промышленности это соединение используется в составах, направленных на успокоение и увлажнение чувствительной кожи.

Пентагидрат тиосульфата натрия используется в гистологических и патологоанатомических лабораториях в качестве декальцинатора для образцов тканей.
Пентагидрат тиосульфата натрия помогает удалить отложения кальция из тканей, обеспечивая более четкое микроскопическое исследование.

Пентагидрат тиосульфата натрия используется в полиграфической промышленности для удаления излишков серебра с печатных форм.
Пентагидрат тиосульфата натрия способствует поддержанию качества и долговечности печатных форм, обеспечивая стабильное качество печати.
Пентагидрат тиосульфата натрия используется при некоторых обработках аквариумов для нейтрализации хлора и хлорамина в водопроводной воде.

Пентагидрат тиосульфата натрия помогает сделать водопроводную воду безопасной для рыб и водных организмов, удаляя вредные химические вещества.
В косметической стоматологии он используется в качестве фиксатора зубных оттисков, изготовленных из альгинатных материалов.
Пентагидрат тиосульфата натрия стабилизирует оттиски, предотвращая преждевременные реакции отверждения.

Пентагидрат тиосульфата натрия добавляется в некоторые маски для лица и средства по уходу за кожей из-за его потенциального детоксицирующего и очищающего действия.
Пентагидрат тиосульфата натрия используется в некоторых составах для очистки пор и улучшения текстуры кожи.
Пентагидрат тиосульфата натрия используется в некоторых процедурах медицинской визуализации в качестве контрастного вещества для рентгеновской визуализации.

Пентагидрат тиосульфата натрия улучшает видимость определенных тканей и структур во время диагностической визуализации.
Пентагидрат тиосульфата натрия входит в состав некоторых средств для снятия краски с волос, чтобы помочь разрушить и удалить окислительные красители с волос.
Пентагидрат тиосульфата натрия используется при консервации исторических артефактов для удаления вредных остаточных химикатов и стабилизации материалов.

Пентагидрат тиосульфата натрия помогает защитить артефакты от порчи и обеспечивает их долговечность в музейных коллекциях.
Пентагидрат тиосульфата натрия продолжает находить разнообразные применения в различных отраслях и областях, демонстрируя свою универсальность и важность в современных технологиях, здравоохранении и защите окружающей среды.

Пентагидрат тиосульфата натрия применяется для консервирования некоторых продуктов питания и напитков.
Пентагидрат тиосульфата натрия играет решающую роль в электронной промышленности для травления печатных плат (PCB).

Пентагидрат тиосульфата натрия биоразлагаем и не накапливается в окружающей среде, что делает его экологически чистым.
Пентагидрат тиосульфата натрия регулируется для конкретных целей, чтобы обеспечить безопасное обращение и защиту окружающей среды.

Пентагидрат тиосульфата натрия имеет молекулярную массу примерно 248,18 г/моль.
Его плотность составляет около 1,67 г/см³, а температура плавления составляет около 48°C (118°F).
Помимо медицинского применения, он используется в некоторых средствах по уходу за волосами из-за его способности удалять хлор из волос.

Пентагидрат тиосульфата натрия включен в аптечки неотложной медицинской помощи из-за его роли в лечении отравления цианидами.
Пентагидрат тиосульфата натрия изучался на предмет потенциального применения в сельском хозяйстве, особенно в процессах восстановления почвы.
Пентагидрат тиосульфата натрия не имеет запаха и обычно считается безопасным при обращении в соответствии со стандартными протоколами безопасности.
Пентагидрат тиосульфата натрия исследовался на предмет его потенциального терапевтического действия при определенных состояниях кожи.

Пентагидрат тиосульфата натрия включается в различные составы, где полезны его восстановительные и антиоксидантные свойства.
Пентагидрат тиосульфата натрия — универсальное соединение, широко применяемое в фотографии, медицине, водоочистке и промышленности, что отражает его важность в различных областях.


ОПИСАНИЕ


Пентагидрат тиосульфата натрия представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой Na2S2O3 · 5H2O.
Пентагидрат тиосульфата натрия представляет собой пентагидратную форму тиосульфата натрия, что означает, что он содержит пять молекул воды (H2O), связанных с каждой молекулой тиосульфата натрия (Na2S2O3).

Пентагидрат тиосульфата натрия представляет собой кристаллическое соединение с молекулярной формулой Na2S2O3 · 5H2O.
Пентагидрат тиосульфата натрия образует бесцветные или белые прозрачные кристаллы или порошок, растворимые в воде.
Пентагидрат тиосульфата натрия известен своей ролью фиксирующего агента в процессах проявления фотографий.

Пентагидрат тиосульфата натрия в фотографических кругах обычно называют «гипо».
Пентагидрат тиосульфата натрия имеет нейтральный pH в водных растворах и нетоксичен при нормальных условиях обращения.
Пентагидратная форма указывает на то, что она содержит пять молекул воды, связанных с каждой молекулой тиосульфата натрия.

Пентагидрат тиосульфата натрия используется в медицине в качестве противоядия при отравлении цианидами путем реакции с цианидом с образованием тиоцианата.
Пентагидрат тиосульфата натрия также используется при очистке воды для дехлорирования воды и нейтрализации избытка хлора.

В аналитической химии он служит восстановителем и стандартным реагентом при титровании.
В промышленности он находит применение в текстильной промышленности для отбеливания и производства моющих средств.

Пентагидрат тиосульфата натрия стабилен при нормальных условиях, но при нагревании разлагается с выделением диоксида серы.
Пентагидрат тиосульфата натрия гигроскопичен, то есть поглощает влагу из воздуха, но не растворяется.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: прозрачные кристаллы от бесцветного до белого цвета или кристаллический порошок.
Запах: Без запаха.
Вкус: Умеренно соленый.
Растворимость: Хорошо растворим в воде; растворимость увеличивается с температурой.
Плотность: Примерно 1,67 г/см³.
Точка плавления: Разлагается при температуре около 48°C (118°F) без непосредственного плавления.
Точка кипения: Разлагается при нагревании.
Гигроскопичность: Впитывает влагу из воздуха, но не расплывается.
Кристаллическая структура: Кристаллизуется в моноклинной кристаллической системе.
pH: нейтральный в водном растворе.
Молекулярный вес: приблизительно 248,18 г/моль.
Теплота растворения: экзотермическое растворение в воде.


Химические свойства:

Химическая формула: Na2S2O3 · 5H2O.
Состав: Содержит ионы натрия (Na+), ионы тиосульфата (S2O3^2-) и молекулы воды.
Состояние гидратации: пентагидратная форма указывает на пять молекул воды на молекулу тиосульфата натрия.
Кислотность/Основность: нейтральный pH в водном растворе.
Растворимость в других растворителях: Нерастворим в органических растворителях.
Стабильность: Стабилен при нормальных условиях хранения, но разлагается при нагревании с выделением сернистого газа.
Восстановительный потенциал: Тиосульфат натрия действует как мягкий восстановитель в некоторых химических реакциях.
Комплексообразование: образует стабильные комплексы с ионами металлов, таких как серебро, в фотографических процессах.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании пыли или порошка пентагидрата тиосульфата натрия немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
При необходимости помогите дышать. Обеспечьте кислород, если он обучен этому и если дыхание затруднено.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если респираторные симптомы сохраняются или ухудшаются.


Контакт с кожей:

Немедленно снимите загрязненную одежду и обувь.
Тщательно промойте пораженный участок водой с мылом в течение не менее 15 минут.
Промойте кожу под проточной водой, чтобы обеспечить полное удаление состава.
При появлении раздражения или покраснения обратитесь за медицинской помощью.
Очистите загрязненную одежду перед повторным использованием.


Зрительный контакт:

Немедленно промойте глаза нежно струящейся теплой водой, держа веки открытыми.
Продолжайте промывать не менее 15 минут, следя за тем, чтобы вода попадала под веки и по всей поверхности глаза.
Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать; продолжайте полоскание.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение, боль или покраснение не исчезнут.


Проглатывание:

Тщательно прополоскать рот водой.
Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Если вы проглотили большое количество препарата или возникли такие симптомы, как тошнота, рвота или боль в животе, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставьте медицинскому персоналу информацию о продукте и контейнере, если таковой имеется.


Примечания для медицинского персонала:

Лечите симптоматически и поддерживающе.
Помните о потенциальном раздражении или аллергических реакциях, особенно при длительном или многократном воздействии.
Мониторинг дыхательных и сердечно-сосудистых функций в случае значительного воздействия.


Общий совет:

По возможности избегайте прямого контакта с пентагидратом тиосульфата натрия.
При работе с веществом используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и защитные очки.
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с пентагидратом тиосульфата натрия.
После работы тщательно вымойте руки с мылом.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с пентагидратом тиосульфата натрия надевайте химически стойкие перчатки, защитные очки или защитную маску и защитную одежду (например, лабораторный халат или фартук).
Используйте средства защиты органов дыхания (например, маску, одобренную NIOSH) при работе в пыльных условиях или в условиях образования аэрозолей.

Вентиляция:
Используйте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы предотвратить накопление пыли и паров.
При необходимости установите местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе.

Избегание контакта:
Сведите к минимуму прямой контакт с кожей и вдыхание пыли или паров.
Используйте инструменты или дозирующее оборудование, чтобы свести к минимуму воздействие во время обращения.

Процедуры обработки:
Обращайтесь с пентагидратом тиосульфата натрия осторожно, чтобы не допустить разливов и минимизировать образование пыли.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с веществом.
После работы тщательно вымойте руки и открытые участки кожи водой с мылом.

Статическое электричество:
Заземлите оборудование и контейнеры для предотвращения статических разрядов, которые могут воспламенить пыль или пары.

Совместимость:
Обеспечьте совместимость с другими материалами и химикатами, используемыми в рецептурах.
Следуйте рекомендациям по совместимости, предоставленным производителем.

Процедуры разлива и утечки:
Немедленно устраните разливы, используя абсорбирующие материалы, подходящие для химикатов.
Избегайте образования пыли.
Утилизируйте загрязненные материалы в соответствии с местными правилами.

Чрезвычайные процедуры:
Ознакомить персонал с порядком действий в чрезвычайных ситуациях, включая маршруты эвакуации и контакты при возникновении экстренных ситуаций.
Иметь под рукой меры по предотвращению разливов и соответствующее противопожарное оборудование.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните пентагидрат тиосульфата натрия в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла или возгорания.
Поддерживайте температуру хранения, рекомендованную производителем, чтобы обеспечить стабильность продукта.

Контроль температуры:
Храните в среде с контролируемой температурой, чтобы предотвратить деградацию или изменение физических свойств.

Разделение:
Храните вдали от несовместимых материалов, таких как сильные окислители, кислоты и основания.

Целостность контейнера:
Регулярно проверяйте контейнеры на предмет утечек и повреждений.
Замените поврежденные контейнеры, чтобы предотвратить разливы и воздействие.

Маркировка:
Убедитесь, что на контейнерах правильно указаны название продукта, информация об опасности, меры предосторожности при обращении и требования к хранению.

Меры безопасности:
Ограничьте доступ к местам хранения только уполномоченному персоналу. При необходимости храните в запертых шкафах или комнатах.

Стеллажи и штабелирование:
Храните контейнеры на полках или поддонах, чтобы предотвратить контакт с землей и облегчить осмотр и погрузочно-разгрузочные работы.

Экологические соображения:
Не допускайте попадания разливов в канализацию, водоемы или почву.
Примите меры по локализации случайных выбросов.
НАТРИЯ ТОЛИТРИАЗОЛ 50% РАСТВОР
Раствор толитриазола натрия 50% абсорбируется на поверхности металла, образуя тонкую мембрану.
50% раствор толитриазола натрия может защитить медь и другие металлы от коррозии на воздухе и других вредных веществ.
Кроме того, мембрана более однородна.

КАС: 64665-57-2
МФ: C7H6N3Na
МВт: 155,13
ЕИНЭКС: 265-004-9

Синонимы
1H-бензотриазол, 4(или 5)-метил-натриевая соль; 4(или 5)-метил-1h-бензотриазол натриевая соль; толилтриазол натриевая соль; толитриазол 50% натриевая соль; 1-H-МЕТИЛБЕНЗОТРИАЗОЛ НАТРИЕВАЯ СОЛЬ 4(5)-МЕТИЛБЕНЗОТРИАЗОЛ НАТРИЕВАЯ СОЛЬ COBRATEC (R) TT-50 S COBRATEC(R) TT-85 МЕТИЛБЕНЗОТРИАЗОЛЬНАЯ НАТРИЕВАЯ СОЛЬ НАТРИЯ 4(или 5)-Метил-1h-бензотриазолид НАТРИЕВАЯ ТОЛИЛТРИАЗОЛ ТОЛИТРИАЗОЛЬНАЯ НАТРИЕВАЯ СОЛЬ 1H-бензотриазол,4(или5)-Метил-,натриевая соль 4(или5) )-Метил-1h-бензотриазолнатриевая соль Толилтриазол, натриевая соль Толитриазол 50% Натрий соль Толилтриазол 50% НАТРИЙНАЯ СОЛЬ РАСТВОР TTA50 МЕТИЛ-1H-БЕНЗОТРИАЗОЛНАТРИЯСОЛЬ Толилтриазол натрия (TTA-S) PMC Cobratec TT-85; Толитриазол 50% So ДИАМОВАЯ СОЛЬ (TTAS); НАТРИЯ ТОЛИЛТРИАЗОЛ; 4(или 5)-метил-1h-бензотриазолид натрия

При совместном применении с 2-меркаптобензотиазолом эффект лучше.
50% раствор толитриазола натрия можно использовать в качестве ингибитора коррозии меди и медных сплавов.
50% раствор толитриазола натрия также обладает ингибиторами коррозии черных металлов.
Раствор толитриазола натрия 50% абсорбируется на поверхности металла, образуя тонкую мембрану.
50% раствор толитриазола натрия может защитить медь и другие металлы от коррозии на воздухе и других вредных веществ.
Кроме того, мембрана более однородна.
При совместном применении с 2-меркаптобензотиазолом эффект лучше.
Раствор толитриазола натрия 50% представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета, смешиваемую с водой в любых пропорциях.
Растворим в метаноле, бензоле, толуоле и других органических растворителях.

Раствор толитриазола натрия 50% представляет собой агент металлизации, который можно использовать в промышленности.
50% раствор толитриазола натрия является нейтрализующим агентом и может использоваться для очистки и удаления аминов, органических кислот и углеводородов из воды.
Было показано, что 50% раствор толитриазола натрия ингибирует коррозию металлов под действием деионизированной воды, мутности и низкой энергии.
50% раствор толитриазола натрия также содержит масло лемонграсса, которое, как было показано, обладает противомикробными свойствами.

50% раствор толитриазола натрия производится нашим партнером в Наньтун Ботао в Ругао/Китай, а также платными производителями в Европе и США.
50% раствор толитриазола натрия представляет собой 50% жидкий раствор натриевой соли толилтриазола (см. отдельную информацию о продукте).
Как и толилтриазол, гранулированный 50% раствор толитриазола натрия является очень эффективным ингибитором коррозии меди и медных сплавов, используемых в различных отраслях промышленности.
Дальнейшие положительные эффекты можно увидеть в защите стали, серого чугуна, кадмия и никеля.

Химические свойства толитриазола натрия 50% раствор
Плотность: 1,323 [при 20 ℃]
Давление пара: 0,001 Па при 25 ℃.
пка: 8,85 [при 20 ℃]
Растворимость в воде: 664 г/л при 20 ℃
ИнХИ: ИнХИ=1S/C7H6N3.Na/c1-5-3-2-4-6-7(5)9-10-8-6;/h2-4H,1H3;/q-1;+1
InChIKey: REERYFLJRPUSHT-UHFFFAOYSA-N
LogP: 1,087 при 25 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 64665-57-2 (ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: 50% раствор толитриазола натрия (64665-57-2)

Применение
Сначала 50% раствор толитриазола натрия растворяют спиртом или щелочью.
Затем в систему оборотного водоснабжения добавляют 50% раствор толитриазола натрия; Предпочтительно 2~10 мг/л.
Если металл сильно заржавел, следует ожидать превышения нормальной дозировки в 5–10 раз.
50% раствор толитриазола натрия используется в способе получения хлорида Me-бензотриазола.
50% раствор толитриазола натрия представляет собой ингибитор коррозии меди, предназначенный для использования в открытых градирнях и закрытых рециркуляционных системах для предотвращения коррозии меди, медных сплавов и других металлов.

Толитриазол натрия 50% раствор, используемый в качестве ингибитора коррозии желтых металлов, таких как медь и медные сплавы.
В частности, 50% раствор толитриазола натрия можно использовать для защиты медных труб в промышленных системах водоснабжения, таких как системы рециркуляции охлаждающей воды.
50% раствор толитриазола натрия чаще всего используется в щелочных средах, таких как охлаждающие и чистящие средства для двигателей, жидкости для металлообработки, градирни, чернила и чистящие средства.
50% раствор толитриазола натрия также можно использовать вместе с ингибиторами накипи, бактерицидами и альгицидами.

Раствор толитриазола натрия 50% в основном используется в качестве ингибитора ржавчины и ингибитора коррозии металлов (таких как серебро, медь, свинец, никель, цинк и т. д.), широко используется в антикоррозийных маслах (смазках), в основном используется для меди и меди. ингибитор газовой фазы коррозии сплавов, присадки к смазочным маслам, средства для очистки оборотной воды, автомобильный антифриз.
50% раствор толитриазола натрия также можно использовать в сочетании с различными ингибиторами образования отложений и биоцидами, особенно в закрытых системах циркуляционной охлаждающей воды.

В основном используется в качестве ингибитора ржавчины и ингибитора коррозии металлов (таких как серебро, медь, свинец, никель, цинк и т. д.). Средство для очистки циркулирующей воды, автомобильный антифриз, полимерный стабилизатор, регулятор роста растений, присадка к смазочному маслу, поглотитель ультрафиолета и т. д.
50% раствор толитриазола натрия также можно использовать в сочетании с различными ингибиторами образования отложений, бактерицидными и альгицидами.
50% раствор толитриазола натрия также можно использовать в сочетании с различными ингибиторами образования отложений, бактерицидами и альгицидами, особенно для ингибирования коррозии в системах циркуляционной охлаждающей воды.
присадка к смазочному маслу; металлический деактиватор; Противозадирный агент, бактериальный ингибитор и ингибитор окисления, используемый в качестве антиоксиданта в маслах для двигателей внутреннего сгорания.
НАТРИЯ ТРИМЕТАФОСФАТ
ТРИМЕТАТФОСФАТ НАТРИЯ = ТРИМЕТАТФОСФАТ ТРИЗОДИЯ, ЦИКЛОТРИФОСФАТ НАТРИЯ


Номер КАС: 7785-84-4
Номер ЕС: 232-088-3
Номер в леях: MFCD00867826
Молекулярная формула: Na3P3O9


Триметафосфат натрия (также STMP) с формулой Na3P3O9 является одним из метафосфатов натрия.
Триметафосфат натрия имеет формулу Na3P3O9, но также хорошо известен гексагидрат Na3P3O9•(H2O)6.
Триметафосфат натрия представляет собой натриевую соль триметафосфорной кислоты.
Триметафосфат натрия представляет собой бесцветное твердое вещество, которое находит специализированное применение в пищевой и строительной промышленности.


Хотя трианион нарисован с определенной резонансной структурой, он имеет высокую симметрию.
Триметафосфат натрия представляет собой белые кристаллы или кристаллический порошок.
Температура плавления триметафосфата натрия составляет 627,6°С.
Плотность триметафосфата натрия составляет 2,476 г/см3.


Триметафосфат натрия хорошо растворим в воде (2 мкг/100 мл), рН 1% водного раствора равен 6,0.
Добавление хлорида натрия к водному раствору приводит к образованию кристаллов гексагидрата соли.
Триметафосфат натрия (STMP) представляет собой соль фосфата натрия (NaPO3)3, которая при добавлении к гипсу может помочь оптимизировать время схватывания при одновременном повышении структурной целостности стеновой плиты.
Триметафосфат натрия, безводный (STMP) Порошок представляет собой чистый белый порошок.


Триметафосфат натрия является важной добавкой в производстве высокопроизводительных и высококачественных стеновых плит для использования предприятиями и частными лицами в сфере строительства и ремонта дома.
Триметафосфат натрия, Na3[P3O9], является наиболее стабильным соединением этой группы реагентов.
Гидратированная форма триметафосфата натрия содержит 6 или 10 молекул кристаллизационной воды.
Коммерческое производство триметафосфата натрия получают путем нагревания NaPO3 до 525 °C.


Предлагаемое хранение триметафосфата натрия: Хранить в плотно закрытых контейнерах в прохладном, сухом месте.
Триметафосфат натрия, безводный (STMP) порошок представляет собой чистый белый порошок, который соответствует спецификациям действующего Кодекса пищевых химикатов для триметафосфата натрия.
Ожидается, что мировой триметафосфат натрия будет оценен в 38,9 млн долларов США в 2022 году, а среднегодовой темп роста составит 5,4% и достигнет 65,8 млн долларов США к концу 2032 года.


Триметафосфат натрия (STMP) представляет собой соль фосфата натрия (NaPO3)3, которая при добавлении к гипсу может помочь оптимизировать время схватывания при одновременном повышении структурной целостности стеновой плиты.
Основным компонентом триметафосфата натрия является циклический полимеризованный фосфат для пищевых продуктов.
Триметафосфат натрия представляет собой белый кристаллический порошок с относительной плотностью 2,54 г/см3, легко растворимый в воде, но не в спирте.
Триметафосфат натрия представляет собой соединение, которое выглядит как порошок от белого до почти белого цвета.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ТРИМЕТАФОСФАТА НАТРИЯ:
Косметическое использование: антислеживающие агенты, буферные агенты и хелатирующие агенты.
Триметафосфат натрия используется в качестве фармацевтической добавки, 、 модификатора крахмала, 、 органического фосфатного агента и 、 добавки для очистки металлов.
Триметафосфат натрия используется в качестве сшивающего агента в сшитом, устойчивом к амилазе крахмале.
Триметафосфат натрия выступает в качестве промежуточного продукта в пищевой промышленности.


Кроме того, триметафосфат натрия служит в качестве ингибиторов коррозии, средств против образования накипи, наполнителей, отделочных средств, средств для нанесения покрытия и средств для обработки поверхности.
В пищевой промышленности триметафосфат натрия используется в качестве модификатора крахмала, ингибитора помутнения сока, связующего агента для мяса, диспергатора, стабилизатора (для мороженого, сыра и т.д.).
Триметафосфат натрия может предотвратить обесцвечивание пищи и разложение витамина С.


Триметафосфат натрия также используется в качестве смягчителя воды.
Триметафосфат натрия используется как фармацевтическая помощь.
Триметафосфат натрия действует как сшивающий агент в сшитом амилазоустойчивом крахмале.
Триметафосфат натрия выступает в качестве промежуточного продукта в пищевой промышленности.
Кроме того, триметафосфат натрия служит в качестве ингибиторов коррозии, средств против образования накипи, наполнителей, отделочных средств, средств для нанесения покрытия и средств для обработки поверхности.


Триметафосфат натрия используется для очистки воды, очистки металлов и стеновых панелей.
Использование и применение триметафосфата натрия включают: ингибитор коррозии, секвестрант для очистки воды; приготовление модифицированного пищевого крахмала; буфер, хелатирующий агент в косметике, фармацевтике
Применение триметафосфата натрия включает пищевую промышленность, модификацию крахмала, фармацевтику и очистку питьевой воды.
Гексагидрат триполифосфата натрия (триметафосфат натрия) используется в моющем средстве для стирки в качестве моющего компонента.


Триметафосфат натрия также можно использовать в качестве буферного агента.
Триметафосфат натрия показал, что фторсодержащие лаки, содержащие триметафосфат натрия, уменьшают деминерализацию эмали.
Применение триметафосфата натрия включает пищевую промышленность, модификацию крахмала, фармацевтику и очистку питьевой воды.
Триметафосфат натрия является важной добавкой в производстве высокопроизводительных и высококачественных стеновых плит для использования предприятиями и частными лицами в сфере строительства и ремонта дома.


Триметафосфат натрия используется в качестве модификатора крахмала : средство для предотвращения помутнения сока, средство для удержания воды , смягчитель воды , связующее вещество для мяса , диспергатор , стабилизатор (для мороженого, сыра и т. д.) , может предотвратить обесцвечивание пищевых продуктов и разложение витамина С.
Триметафосфат натрия также используется в качестве смягчителя воды.
Триметафосфат натрия можно использовать для производства стирального порошка низкой плотности, а также для производства сухого отбеливателя, моющего средства для автоматического мытья посуды, гексагидрата триполифосфата натрия и смеси гексагидрата триполифосфата натрия и инертной неорганической соли.


Поскольку триметафосфат натрия может не только этерифицировать крахмал путем образования мостиков для ингибирования поверхностной адгезии, он также может связываться с серином и лизином в рисовом белке с образованием фосфорилированного белка благодаря своей реакционной способности.
Триметафосфат натрия защищает белки от повреждения щелочью и теряет пищевую ценность.
Поэтому рекомендуется, чтобы производитель или общественность добавляли 0,2% триметафосфата натрия в жидкость для приготовления пищи по мере необходимости, чтобы заменить буру, которая представляет опасность для здоровья человека.


В пищевой промышленности триметафосфат натрия в основном используется в качестве модификатора крахмала, агента, предотвращающего помутнение фруктовых соков, водоудерживающего агента для мясных продуктов, клея, стабилизатора разделительного агента, используемого для пищевых продуктов против выцветания и разложения витаминов и т. д.
Триметафосфат натрия (STMP) представляет собой соль фосфата натрия (NaPO3)3, которая при добавлении к гипсу может помочь оптимизировать время схватывания при одновременном повышении структурной целостности стеновой плиты.
Триметафосфат натрия используется в синтетических молочных продуктах (пудинги на молочной основе) в качестве стабилизатора и при производстве моющих средств.


Триметафосфат натрия является важной добавкой в производстве высокопроизводительных и высококачественных стеновых плит для использования предприятиями и частными лицами в сфере строительства и ремонта дома.
Триметафосфат натрия широко используется в синтезе фосфатного крахмала мостикового типа и фосфорилированного соевого белка и является одним из самых безопасных пищевых полимерных фосфатов.
Применение триметафосфата натрия включает пищевую промышленность, модификацию крахмала, фармацевтику и очистку питьевой воды.


Триметафосфат натрия используется в пищевой промышленности в качестве модификатора крахмала, средства для предотвращения помутнения сока, связующего вещества для мяса, диспергатора и стабилизатора (для мороженого, сыра и т.д.).
Триметафосфат натрия может предотвратить обесцвечивание пищи и предотвратить разложение витамина С.
Триметафосфат натрия также используется в качестве средства для смягчения воды.
Триметафосфат натрия используется в качестве улучшителя крахмала для муки, кондитерских изделий и т. д.



СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ ТРИМЕТАТФОСФАТА НАТРИЯ:
Дигидрофосфат натрия нагревают до 550 °C с получением безводного триметафосфата натрия:
3NaH2PO4 → Na3P3O9 + 3H2O
Последний растворяется в воде и осаждается добавлением хлорида натрия (общий ионный эффект), давая гексагидрат.
Триметафосфат натрия также может быть получен нагреванием образцов полифосфата натрия.
Гидролиз кольца приводит к ациклическому трифосфату натрия:
Na3P3O9 + H2O → H2Na3P3O10
Аналогичная реакция метатрифосфат-аниона включает раскрытие кольца аминовыми нуклеофилами.



МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ТРИМЕТАТФОСФАТА НАТРИЯ:
Триметафосфат натрия осаждают из водного раствора при 40°С добавлением EtOH.
Триметафосфат натрия сушат на воздухе.



ФУНКЦИИ ТРИМЕТАТФОСФАТА НАТРИЯ:
«Триметафосфат натрия» - это легальная пищевая добавка, объявленная Министерством здравоохранения и социального обеспечения для замены буры, а триметафосфат натрия выполняет три функции, аналогичные буре:
*Значение pH кипяченой жидкости снижает скорость клейстеризации.
* Функция этерификации сахара уменьшает явление желатинизации и связывания.
* Протеин связывает составную реакцию, улучшает вязкоупругость ткани и делает продукт сухим.



СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТРИМЕТАТФОСФАТА НАТРИЯ:
Пищевой дигидрофосфат натрия нагревают, обезвоживают при 95 ℃ до безводного дигидрофосфата натрия, а затем отправляют в полимеризационную печь коробчатого типа для нагрева и полимеризации в расплаве.
Когда температура материала составляет 140~200 ℃ , сначала он превращается в пирофосфат натрия, а затем превращается в циклический метафосфат натрия при нагревании до 260 ℃ , а затем полимеризуется для синтеза триметафосфорной кислоты при нагревании до 500 ℃ .
После охлаждения и измельчения получают пищевой триметафосфат натрия.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРИМЕТАТФОСФАТА НАТРИЯ:
Внешний вид: белый порошок (приблизительно)
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура вспышки: 32,00 °F. TCC (0,00 °C) (оценка)
Растворим в: вода
Молекулярный вес: 305,89
Молекулярный вес: 305,89
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 9
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 305,84482541

Масса моноизотопа: 305,84482541
Топологическая площадь полярной поверхности: 148 Å ²
Количество тяжелых атомов: 15
Официальное обвинение: 0
Сложность: 224
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 4
Соединение канонизировано: Да

Составная формула: Na3PO9
Молекулярный вес: 305,92
Внешний вид: белый кристалл или порошок
Точка плавления: 627,6°С
Точка кипения: нет данных
Плотность: нет данных
Растворимость в H2O: нет данных
Точная масса: 305,844824 г/моль
Масса моноизотопа: 305,844824 г/моль

Физическое состояние: твердое
Цвет: нет данных
Запах: нет данных
Точка плавления/точка замерзания: Данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: данные отсутствуют
Температура самовоспламенения: Данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: нет данных

Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде: данные отсутствуют
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Давление паров: данные отсутствуют
Плотность: нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: Не классифицируется как взрывчатое вещество.

Окислительные свойства: нет
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.
Химическая формула: Na3P3O9
Молярная масса: 305,885 г/моль
Внешний вид: бесцветные или белые кристаллы
Плотность: 2,49 г/см3 (безводный)
1,786 г/см3 (гексагидрат)
Температура плавления: 53 ° C (127 ° F, 326 K) (гексагидрат, разлагается до безводного)
Растворимость в воде: 22 г/100 мл
Растворимость: нерастворим в спирте
Показатель преломления (nD): 1,433



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ТРИМЕТАФОСФАТЕ НАТРИЯ:
-Общие советы:
Проконсультируйтесь с врачом.
-При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Проконсультируйтесь с врачом.
-При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.
-При попадании в глаза:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
-При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ТРИМЕТАТФОСФАТА НАТРИЯ:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и сгребать.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ ТРИМЕТАТФОСФАТА НАТРИЯ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТРИМЕТАПФОСФАТА НАТРИЯ:
-Параметры управления:
*Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
* Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
*Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ТРИМЕТАТФОСФАТА НАТРИЯ:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Хранить в прохладном месте.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРИМЕТАТФОСФАТА НАТРИЯ:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.



СИНОНИМЫ:
НАТРИЯ ТРИМЕТАФОСФАТ
7785-84-4
Тринатрийтриметафосфат
триметафосфат натрия
3IH6169RL0
Циклический триметафосфат натрия
тринатрий
2,4,6-триоксидо-1,3,5,2лямбда5,4лямбда5,6лямбда5-триоксатрифосфинан 2,4,6-триоксид
триметафосфат натрия
Тринатрия метафосфат
Полиринсан 58
Циклический триметафосфат натрия
Фосфат натрия ((NaPO3)3)
ХДБ 5048
Метафосфорная кислота, тринатриевая соль
Метафосфат натрия (Na3(P3O9))
ИНЭКС 232-088-3
Триметафосфат натрия (Na3P3O9)
Cyclisches тринатрийметафосфат
УНИИ-3IH6169RL0
КРИС 8524
Cyclisches тринатрийметафосфат
Метафосфорная кислота (H3P3O9), тринатриевая соль
Триметафосфорная кислота (H3P3O9), тринатриевая соль
1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфоринан, 2,4,6-тригидрокси-тринатриевая соль
ЕС 232-088-3
ЧЕМБЛ2107557
DTXSID7052789
триметафосфат III тринатрий
НАТРИЯ ТРИМЕТАФОСФАТ
НАТРИЯ ТРИМЕТАФОСФАТ
MFCD00867826
НАТРИЯ ТРИМЕТАФОСФАТ
НАТРИЯ ТРИМЕТАФОСФАТ
НАТРИЯ ТРИМЕТАФОСФАТ
НАТРИЯ ТРИМЕТАФОСФАТ
D02423
E75943
Метафосфорная кислота (H3P3O9), натриевая соль (1:3)
Q7553388
(Трифосфорная кислота альфа, бета, гамма-тринатриевая) альфа, гамма-ангидридная соль
2,4,6-Трис(натрийокси)-1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфоринан 2,4,6-триоксид
СТМП
триметафосфат
цикличестринатрийметафосфат
CPD-610; тринатрийметафосфат
2,4,6-триоксидо-1,3,5,2
НАТРИЯ ТРИМЕТАФОСФАТ
Фосфат натрия (мета)
циклотрифосфат натрия
фосфат натрия ((napo3)3)
циклический триметафосфат натрия
метафосфорная кислота
тринатриевая соль
метафосфат натрия na3 p3o9
фосфат натрия NaPO3 3
триметафосфат натрия
триметафосфат натрия США
метафосфат натрия
триметафосфат натрия
триметафосфат натрия na3p3o9
unii-3ih6169rl0
1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфоринан, 2,4,6-тригидрокси-тринатриевая соль
Циклический триметафосфат натрия
Cyclisches тринатрийметафосфат
Метафосфорная кислота (H3P3O9), тринатриевая соль
Метафосфорная кислота, тринатриевая соль
Метафосфат натрия (Na3(P3O9))
Фосфат натрия ((NaPO3)3)
Трехосновный фосфат натрия
Триметафосфорная кислота (H3P3O9), тринатриевая соль
Тринатрия метафосфат
Тринатрийтриметафосфат
циклический триметафосфат натрия
Тринатриевая соль метафосфорной кислоты
НАТРИЯ ТРИМЕТАФОСФАТ
Триметафосфат натрия
СТМП
ТРИЗОДИЙ ТРИМЕТАФОСФАТ
цикличестринатрийметафосфат
Метафосфорная кислота (H3P3O9), тринатриевая соль
3,5,2,4,6-триоксатрифосфоринан, 2,4,6-тригидрокси-тринатриевая соль
ТРИМЕТАТФОСФАТ ТРИНАТРИЙ СОЛЬ
СТМП
НАТРИЯ ТРИМЕТАФОСФАТ
Триметафосфат натрия
циклотрифосфат натрия
ТРИЗОДИЙ ТРИМЕТАФОСФАТ
триметафосфат натрия
циклический триметафосфат натрия
тринатрийциклотрифосфат
ТРИМЕТАТФОСФАТ ТРИНАТРИЙ СОЛЬ
цикличестринатрийметафосфат
Метафосфорная кислота, тринатриевая соль
триметафосфат III тринатрий
Метафосфорная кислота (H3P3O9), тринатриевая соль
3,5,2,4,6-триоксатрифосфоринан, 2,4,6-тригидрокси-тринатриевая соль
НАТРИЯ ТРИМЕТИЛФОСФАТ
ОПИСАНИЕ:
Триметилфосфат натрия (также STMP) с формулой Na3P3O9 является одним из метафосфатов натрия.
Триметилфосфат натрия имеет формулу Na3P3O9, но также хорошо известен гексагидрат Na3P3O9•(H2O)6.
Триметилфосфат натрия – натриевая соль триметафосфорной кислоты.

Номер CAS: 7785-84-4
Номер ЕС: 232-088-3



Триметилфосфат натрия представляет собой бесцветное твердое вещество, которое находит специализированное применение в пищевой и строительной промышленности.
Несмотря на то, что трианион имеет особую резонансную структуру, он обладает высокой симметрией.


СИНТЕЗ И РЕАКЦИИ ТРИМЕТИЛФОСФАТА НАТРИЯ:
Триметилфосфат натрия производят в промышленных масштабах путем нагревания дигидрофосфата натрия до 550 °C. Этот метод был впервые разработан в 1955 году:

3 NaH2PO4 → Na3P3O9 + 3 H2O
Триметафосфат растворяется в воде и осаждается добавлением хлорида натрия (эффект обычного иона), образуя гексагидрат.
Триметилфосфат натрия также можно получить нагреванием образцов полифосфата натрия или термической реакцией ортофосфорной кислоты и хлорида натрия при 600°C.

3 NaH3PO4 + 3 NaCl → Na3P3O9 + 3 H2O + 3 HCl
Гидролиз кольца приводит к ациклическому трифосфату натрия:

Na3P3O9 + H2O → H2Na3P3O10
Аналогичная реакция метатрифосфат-аниона включает раскрытие кольца аминными нуклеофилами.



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРИМЕТИЛФОСФАТА НАТРИЯ:
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 ��ценарий использования.

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

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

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

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







ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРИМЕТИЛФОСФАТА НАТРИЯ:
Химическая формула Na3P3O9
Молярная масса 305,885 g/mol
Внешний вид бесцветные или белые кристаллы.
Плотность 2,49 г/см3 (безводный)
1,786 г/см3 (гексагидрат)
Температура плавления 53 ° C (127 ° F; 326 К) (гексагидрат, разлагается до безводного вещества)
Растворимость в воде 22 г/100 мл.
Растворимость: нерастворим в спирте.
Показатель преломления (нД) 1,433 (гексагидрат)
Состав
Кристаллическая структура триклинная (гексагидрат)
Линейная формула: Na3P3O9
Номер CAS: 7785-84-4
Молекулярный вес: 305,89
Номер CAS: 7785-84-4
Альтернативный CAS #Свободная кислота 13566-25-1
Молекулярная формула: Na₃O₉P₃.
Внешний вид: белое твердое вещество
Точка плавления>300°C
Молекулярный вес 305,89
Хранение: 4°C, инертная атмосфера.
РастворимостьВ воде (немного)
Инструменты исследования категорий; Молекулярная биология; сшиватели;
Применение: Триметафосфат натрия действует как сшивающий агент в сшитом, устойчивом к амилазе крахмале.





СИНОНИМЫ НАТРИЯ ТРИМЕТИЛФОСФАТ:
Метафосфорная кислота (H3P3O9), натриевая соль
Тринатриевая соль метафосфорной кислоты
Метафосфат натрия
Циклический триметафосфат натрия
Детоксол
Полиринсан 5Б
СТМП
Циклотрифосфат натрия
Метафосфат натрия
Фосфат натрия
Триметафосфат натрия
Тринатриевая соль триметафосфорной кислоты
Тринатрия циклотрифосфат
Тринатрий метафосфат
Тринатрий трициклофосфат
Тринатрий триметафосфат




НАТРИЯ ТРИПОЛИФОСФАТ (СТПП)

Триполифосфат натрия (СТФФ) представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой Na5P3O10.
Триполифосфат натрия (СТФП) представляет собой натриевую соль трифосфорной кислоты и относится к классу полифосфатов.
Триполифосфат натрия представляет собой белый кристаллический порошок, который используется в различных промышленных, чистящих и пищевых целях.
Его универсальность и свойства делают его ценным и широко используемым химическим соединением во многих отраслях промышленности.

Номер CAS: 7758-29-4
Номер ЕС: 231-838-7



ПРИЛОЖЕНИЯ


Триполифосфат натрия (STPP) обычно используется в промышленности по производству моющих средств в качестве смягчителя воды для предотвращения накопления минеральных отложений, вызванных жесткой водой.
Триполифосфат натрия (STPP) играет жизненно важную роль в моющих средствах для стирки, помогая повысить эффективность очистки за счет связывания ионов кальция и магния.

В промышленной очистке триполифосфат натрия (STPP) используется для удаления накипи и минеральных отложений в котлах, трубах и другом оборудовании.
Пищевая промышленность использует триполифосфат натрия (STPP) в качестве пищевой добавки, главным образом из-за его способности удерживать влагу и улучшать текстуру обработанного мяса и морепродуктов.
Триполифосфат натрия (STPP) действует как эмульгатор в обработанных пищевых продуктах, помогая смешивать такие ингредиенты, как вода и жир.
Триполифосфат натрия (STPP) действует как консервант в различных пищевых продуктах, продлевая срок их хранения за счет предотвращения порчи.

В консервированных фруктах и овощах STPP служит секвестрантом, обеспечивающим сохранение цвета и качества.
В текстильной промышленности триполифосфат натрия (STPP) используется при крашении и обработке тканей для улучшения впитывания красителя и устойчивости цвета.
Триполифосфат натрия (STPP)t способствует равномерному распределению пигментов и красителей в текстиле и предотвращает выцветание цвета.

В качестве диспергатора STPP используется для обеспечения равномерного диспергирования твердых частиц в жидких составах, таких как краски и покрытия.
Триполифосфат натрия (STPP) способствует стабильности и консистенции пигментов красок и чернил.
Триполифосфат натрия (STPP) является ценным ингредиентом средств пожаротушения, поскольку он подавляет пожар за счет снижения доступности кислорода.

В керамике триполифосфат натрия (STPP) служит флюсом для снижения температуры плавления материалов в процессе обжига.
Триполифосфат натрия (STPP) помогает снизить вязкость глазурей и суспензий, используемых в керамике.

Нефтяная буровая промышленность использует STPP для контроля потерь жидкости и предотвращения гидратации частиц глины в буровых растворах.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в металлургии для флотации руды, помогая отделить ценные минералы от отходов.
Триполифосфат натрия (STPP) играет решающую роль в производстве синтетических моющих средств, повышая их очищающую способность.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в бумажной и целлюлозной промышленности для диспергирования и предотвращения агломерации волокон целлюлозы.
Триполифосфат натрия (STPP) применяется в процессах очистки воды для снижения жесткости воды, предотвращения образования накипи и предотвращения коррозии в трубопроводах и оборудовании.

Триполифосфат натрия (STPP) используется в качестве ингибитора коррозии и изолирующего агента в системах очистки охлаждающей воды.
Триполифосфат натрия (СТПП) используется в производстве керамики, стекла и керамики благодаря своей способности улучшать характеристики глазурей и эмалевых покрытий.
Триполифосфат натрия (STPP) содержится в некоторых фармацевтических препаратах, где он служит в качестве дезинтегрирующего и связывающего агента при производстве таблеток.

При производстве чистящих и обезжиривающих средств STPP помогает расщеплять и удалять загрязнения и пятна.
Триполифосфат натрия (СТПП) используется в лакокрасочной промышленности для улучшения адгезии покрытий к поверхностям и повышения их долговечности.

Триполифосфат натрия (STPP) известен своим разнообразным применением в различных отраслях промышленности: от чистящих и моющих средств до пищевой, текстильной и других отраслей промышленности, что делает его универсальным и ценным химическим соединением.
Триполифосфат натрия (STPP) является ключевым ингредиентом в составе моющих средств для посудомоечных машин, помогая удалять остатки пищи и минеральные отложения с посуды и стеклянной посуды.

В текстильной промышленности он используется в процессах крашения и печати для обеспечения стойкости цвета и однородности цвета.
Триполифосфат натрия (STPP) может улучшить стабильность и эффективность ферментов, используемых в моющих и чистящих средствах.
Триполифосфат натрия (STPP) играет роль в предотвращении образования «кольца вокруг воротника» в стиральных порошках.

В лакокрасочной промышленности STPP используется в качестве диспергатора пигментов, улучшая суспензию и дисперсию пигментов в рецептурах красок.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в производстве эмульсионных красок для поддержания стабильности эмульсии.
Триполифосфат натрия (STPP) является ценным компонентом в составе средств для очистки металлов и растворов для фосфатирования металлических поверхностей.

В буровых растворах на водной основе для бурения нефти и газа STPP помогает поддерживать стабильность жидкости и контролировать потери жидкости.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в производстве синтетического каучука для повышения технологичности и улучшения физических свойств.
Триполифосфат натрия (STPP) является важным ингредиентом в производстве керамики, помогая при приготовлении глазури и суспендировании керамических материалов.

В строительной отрасли STPP используется при производстве швов для гипсокартона для улучшения адгезии и удобоукладываемости.
Триполифосфат натрия (STPP) может служить ингибитором коррозии в системах охлаждающей воды, продлевая срок службы оборудования.
Триполифосфат натрия (STPP) содержится в некоторых рецептурах зубных паст, где он действует как связующее и загуститель.

В птицеводстве STPP используется в качестве рассола для улучшения текстуры и сохранения влаги в продуктах из птицы.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в качестве кондиционера для теста в хлебопекарной промышленности, улучшая стабильность и текстуру теста.

При производстве сыра и молочных продуктов STPP может действовать как эмульгатор, способствуя равномерному смешиванию ингредиентов.
Триполифосфат натрия (STPP) играет роль в создании продуктов на основе геля, таких как желированные десерты и мясные продукты.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в фотоиндустрии для приготовления фотохимикатов, повышая их стабильность.

Триполифосфат натрия (СТПП) используется в составе огнезащитных покрытий и красок, используемых при строительстве огнестойких конструкций.
Триполифосфат натрия (STPP) можно найти в некоторых химикатах для бассейнов, где он помогает контролировать образование накипи и окрашивание металлов.
Триполифосфат натрия (СТПП) применяется при производстве абразивов, улучшая связывание и дисперсию абразивных материалов.
Триполифосфат натрия (СТПП) используется в производстве чистящих средств для удаления пятен ржавчины и жесткой воды с различных поверхностей.

В автомобильной промышленности он содержится в некоторых средствах по уходу за транспортными средствами для очистки и обезжиривания деталей двигателя.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в электронной промышленности для очистки и обезжиривания электронных компонентов.
Триполифосфат натрия (STPP) является ценным ингредиентом во многих промышленных и потребительских продуктах, что способствует их эффективности и качеству в широком спектре применений.

В строительной отрасли СТПП используется в цементных смесях и растворах для повышения удобоукладываемости и удержания воды.
Триполифосфат натрия (STPP) служит стабилизирующим и диспергирующим агентом в рецептурах керамики и керамических глазурей, обеспечивая равномерное распределение частиц.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в производстве огнеупоров, которые представляют собой термостойкие материалы, используемые при высоких температурах.

В промышленности пластмасс STPP используется в качестве антипирена для снижения воспламеняемости пластиковых материалов.
Триполифосфат натрия (STPP) содержится в огнетушащих порошках и пенах, где он подавляет пожар за счет уменьшения поступления кислорода.

В сельском хозяйстве STPP используется в качестве диспергатора пестицидов для улучшения равномерного распределения активных ингредиентов.
Триполифосфат натрия (STPP) применяется при производстве освежителей воздуха, где он помогает равномерно распределить ароматы в воздухе.

Триполифосфат натрия (STPP) используется в рецептурах клейких продуктов, улучшая адгезию и консистенцию.
Триполифосфат натрия (STPP) играет роль в производстве буровых растворов для бурения геотермальных и водяных скважин, чтобы контролировать потери жидкости и поддерживать стабильность скважины.

В косметической промышленности STPP можно найти в некоторых продуктах по уходу за кожей и личной гигиене из-за его свойств, улучшающих текстуру.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в производстве специальных моющих и чистящих средств, предназначенных для промышленного и коммерческого применения.
Триполифосфат натрия (STPP) способствует стабилизации и диспергированию пигментов в рецептурах чернил, обеспечивая яркий и стабильный цвет.

В целлюлозно-бумажной промышленности он способствует дефлокуляции волокон целлюлозы, улучшая качество бумаги.
Триполифосфат натрия (STPP) применяется в производстве систем кондиционирования и охлаждения для предотвращения образования накипи в теплообменниках.
Триполифосфат натрия (СТФП) используется при приготовлении лабораторных реагентов и буферов для химических и биологических экспериментов.

В кино- и фотоиндустрии STPP используется при разработке фотохимикатов.
Триполифосфат натрия (STPP) служит средством удержания влаги в садоводстве, помогая сохранить свежесть растений и цветов во время транспортировки.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в качестве компонента в некоторых составах фейерверков для улучшения их горения и цветового отображения.

В автомобильной промышленности его можно найти в некоторых средствах для чистки транспортных средств, которые помогают удалить дорожную грязь и остатки.
Триполифосфат натрия (STPP) применяется в процессах очистки воды для борьбы с накипью и коррозией в промышленных системах водоснабжения.
Триполифосфат натрия (STPP) играет важную роль в производстве мыла и моющих средств, используемых при автомойке и обслуживании автомобилей.

В фармацевтической промышленности СТПП используется при производстве таблеток в качестве связующего и разрыхлителя.
Триполифосфат натрия (STPP) применяется в составе промышленных обезжиривателей и чистящих растворов для машин и оборудования.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в процессах нефтепереработки для удаления примесей и загрязнений из нефтепродуктов.
Триполифосфат натрия (STPP) играет решающую роль в широком спектре отраслей промышленности, от производства и сельского хозяйства до фотографии и строительства, способствуя повышению качества и производительности продукции в различных приложениях.

В керамической промышленности СТПП используется для улучшения пластичности глины и облегчения формовки керамических изделий.
Триполифосфат натрия (STPP) действует как дефлокулянт в глинистых суспензиях, предотвращая комкование и способствуя равномерному распределению частиц глины.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в производстве фарфора и фарфора для улучшения обрабатываемости и прозрачности материала.

В целлюлозно-бумажной промышленности STPP служит средством удержания, помогая удерживать мелкие частицы и улучшая качество бумаги.
Триполифосфат натрия (СТПП) применяется в составе порошкообразных и жидких моющих средств как бытового, так и промышленного назначения.

Триполифосфат натрия (STPP) используется в средствах для мытья посуды, чтобы помочь удалить остатки пищи и жир с посуды.
Триполифосфат натрия (STPP) способствует эффективному удалению стойких пятен от стиральных порошков.

В горнодобывающей промышленности СТПП используется в процессах флотации руды, где помогает отделить ценные минералы от отходов.
Триполифосфат натрия (STPP) можно найти в средствах по уходу за домашними животными, таких как шампуни и кондиционеры, благодаря его очищающим и кондиционирующим свойствам.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в составе добавок к бетону для повышения удобоукладываемости и долговечности бетона.
Триполифосфат натрия (СТПП) применяется при производстве огнестойких покрытий и материалов, в частности при строительстве огнестойких конструкций.

В сельскохозяйственном секторе его можно найти в составах химикатов для защиты растений, обеспечивающих равномерное распределение активных ингредиентов.
Триполифосфат натрия (STPP) служит модификатором вязкости буровых растворов для бурения нефтяных и газовых скважин, помогая контролировать свойства жидкости.
Триполифосфат натрия (СТФФ) используется в нефтеперерабатывающей промышленности для обессоливания сырой нефти и удаления примесей.

Триполифосфат натрия (STPP) играет роль в производстве полимеров и резиновых смесей, способствуя диспергированию наполнителей и добавок.

При создании средств личной гигиены STPP используется в средствах для мытья тела и отшелушивающих скрабах для улучшения текстуры и консистенции.
Триполифосфат натрия (STPP) можно использовать в составе крахмала для стирки, улучшая жесткость и внешний вид одежды.

При сохранении исторических и археологических артефактов он используется в качестве чистящего средства для удаления загрязнений и стабилизации материалов.
Триполифосфат натрия (STPP) применяется в кожевенной промышле��ности для подготовки кожи, помогая в процессах смягчения и отделки.

Триполифосфат натрия (STPP) используется в текстильной промышленности для подготовки тканей, способствуя проникновению красителя и сохранению цвета.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в некоторых промышленных и бытовых чистящих средствах, таких как обезжириватели и средства для очистки поверхностей.
Триполифосфат натрия (STPP) можно найти в буровых растворах на водной основе для бурения геотермальных и водяных скважин, что помогает поддерживать стабильность скважины.

Триполифосфат натрия (STPP) используется в некоторых процессах очистки сточных вод для контроля уровня фосфатов и подавления чрезмерного роста водорослей.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в составе некоторых высокоэффективных мыл для автомойки для эффективного удаления грязи и копоти с поверхностей транспортных средств.
При производстве клейких продуктов STPP улучшает адгезию и консистенцию, способствуя повышению качества продукции.



ОПИСАНИЕ


Триполифосфат натрия (СТФФ) представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой Na5P3O10.
Триполифосфат натрия (СТФП) представляет собой натриевую соль трифосфорной кислоты и относится к классу полифосфатов.
Триполифосфат натрия представляет собой белый кристаллический порошок, который используется в различных отраслях промышленности, чистки и пищевой промышленности.
Его универсальность и свойства делают его ценным и широко используемым химическим соединением во многих отраслях промышленности.

Триполифосфат натрия (STPP) представляет собой натриевую соль трифосфорной кислоты, состоящую из пяти ионов натрия (Na+) и трех фосфатных групп (PO4^3-).
Триполифосфат натрия (STPP) представляет собой белый кристаллический порошок или гранулированную форму и хорошо растворим в воде.

Триполифосфат натрия (STPP) является членом семейства полифосфатов и хорошо известен своим универсальным применением.
Триполифосфат натрия (STPP) часто используется в качестве смягчителя воды в моющих и чистящих средствах из-за его способности связывать ионы кальция и магния в жесткой воде, предотвращая образование минеральных отложений.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в процессах промышленной очистки, особенно при удалении накипи и минеральных отложений в котлах и трубах.

В пищевой промышленности СТПП используется в качестве пищевой добавки, действуя как консервант и эмульгатор.
Триполифосфат натрия (STPP) известен своей ролью в улучшении текстуры и сохранении влаги в обработанном мясе и морепродуктах.

Как секвестрант он помогает сохранить цвет и качество консервированных фруктов и овощей.

В текстильной промышленности STPP используется для крашения и обработки тканей, улучшая впитывание красителей и стойкость цвета.
Триполифосфат натрия (STPP) используется в качестве диспергатора в различных отраслях промышленности, способствуя равномерному распределению твердых частиц в жидких составах.
Триполифосфат натрия (STPP) имеет высокую щелочность, что способствует его эффективным чистящим свойствам в моющих средствах.
Триполифосфат натрия (STPP) действует как дефлокулянт, предотвращая осаждение частиц и способствуя суспендированию в различных растворах.

Триполифосфат натрия (STPP) используется в некоторых процессах очистки воды для снижения жесткости воды и предотвращения образования накипи в трубах и оборудовании.
Триполифосфат натрия (STPP) считается экологически безопасным и биоразлагаемым химическим соединением при ответственном использовании.

Триполифосфат натрия (СТПП) используется в керамической промышленности в качестве флюса для снижения температуры плавления керамических материалов в процессе обжига.
Триполифосфат натрия (STPP) известен своей ролью в снижении вязкости глазурей и суспензий, используемых в керамике.
Триполифосфат натрия (STPP) известен своей способностью улучшать дисперсию и стабильность пигментов и красителей в красках и покрытиях.
Триполифосфат натрия (STPP) является распространенным ингредиентом некоторых средств пожаротушения, где он помогает тушить пожар за счет снижения доступности кислорода.

В нефтедобывающей промышленности STPP используется для контроля потерь жидкости и предотвращения гидратации глинистых частиц в буровых растворах.
Триполифосфат натрия (СТФФ) используется в металлургии для флотации руд, где он помогает отделить ценные минералы от отходов.
Триполифосфат натрия (STPP) играет роль в производстве синтетических моющих и чистящих средств, повышая их очищающую способность.

Триполифосфат натрия (STPP) считается безопасным для использования в бытовых и промышленных чистящих средствах при условии соблюдения рекомендованных правил.
В лакокрасочной промышленности СТПП используется для улучшения адгезии покрытий к поверхностям и повышения их долговечности.
Способность триполифосфата натрия (STPP) контролировать уровень pH и связывать ионы металлов делает его ценным при очистке воды и предотвращении коррозии.
Триполифосфат натрия (СТФФ) – универсальное и многофункциональное химическое соединение, находящее применение в различных отраслях промышленности благодаря своим уникальным свойствам и возможностям.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: Na5P3O10.
Молекулярный вес: 367,86 г/моль
Внешний вид: Белый кристаллический порошок или гранулы.
Запах: Без запаха
Вкус: Слегка щелочной и слегка соленый.
Растворимость: Хорошо растворим в воде, образуя щелочные растворы.
Температура плавления: 622°C (1152°F).
Плотность: 2,52 г/см³
pH: Щелочной (обычно в диапазоне 9-10).



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании пыли или порошка триполифосфата натрия (STPP) и возникновении дыхательной недостаточности перенесите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Попросите человека дышать медленно и глубоко.
Если затрудненное дыхание сохраняется или ухудшается, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Сделайте искусственное дыхание, если у человека перестает дышать и если вы обучены этому.


Контакт с кожей:

При попадании СТПП на кожу немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Промойте пораженный участок большим количеством теплой проточной воды в течение не менее 15 минут, чтобы тщательно удалить с кожи частицы STPP.
Используйте мягкое мыло, если таковое имеется, чтобы удалить STPP с кожи.
Обратитесь за медицинской помощью при появлении раздражения, покраснения кожи или признаков аллергической реакции (например, сыпи или крапивницы).


Зрительный контакт:

При попадании STPP в глаза немедленно промойте глаза нежной теплой водой в течение не менее 15 минут.
Держите веки открытыми и подальше от глазных яблок, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Контактные линзы следует снять, если это возможно.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, особенно если раздражение, покраснение, боль или проблемы со зрением не проходят.


Проглатывание:

Если STPP проглотил и человек находится в сознании, не вызывайте рвоту, так как это может усугубить ситуацию.
Прополощите рот водой, если человек может глотать и не испытывает при этом затруднений.
Дайте пострадавшему выпить небольшое количество воды, чтобы разбавить остатки STPP во рту.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте информацию о проглоченном количестве и возникших симптомах.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с STPP надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы свести к минимуму риск воздействия.
Сюда должны входить защитные очки, лабораторный халат или защитная одежда, а также химически стойкие перчатки.
Убедитесь, что ваши СИЗ чистые, содержатся в хорошем состоянии и находятся в хорошем состоянии.

Вентиляция:
Работайте с STPP в хорошо проветриваемом помещении, чтобы снизить риск вдыхания частиц или пыли, находящихся в воздухе.
При работе с большими количествами СТПП, особенно в закрытых помещениях, используйте местную вытяжную вентиляцию или вытяжные шкафы.

Избегайте контакта с кожей и глазами:
Предотвратите контакт STPP с кожей и глазами, надев подходящие перчатки и защитные очки.
В случае случайного контакта соблюдайте соответствующие меры первой помощи.

Избегайте проглатывания и вдыхания:
Не ешьте, не пейте, не курите и не наносите косметику в местах, где работает STPP.
Избегайте вдыхания пыли и паров STPP. При необходимости используйте пылезащитную маску или респиратор с соответствующей фильтрацией.

Предотвращение загрязнения:
Не прикасайтесь к лицу, особенно к глазам, носу или рту, загрязненными руками или перчатками.
Используйте чистые инструменты и оборудование для работы с STPP, чтобы предотвратить загрязнение.

Маркировка и хранение:
Четко промаркируйте контейнеры, содержащие STPP, с указанием соответствующей информации об опасности, химического названия и инструкций по обращению.
Храните STPP отдельно от несовместимых материалов.


Хранилище:

Расположение:
Храните STPP в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, чтобы предотвратить поглощение и разложение влаги.
Держите его вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла, чтобы сохранить качество продукта.

Температура:
Поддерживайте температуру хранения в пределах от 20°C до 25°C (от 68°F до 77°F), чтобы обеспечить стабильность и предотвратить агломерацию.

Защита от влаги:
Храните контейнеры со СТПП плотно закрытыми, чтобы предотвратить впитывание влаги, что может привести к комкованию и снижению качества продукта.
Используйте герметичные контейнеры, если оригинальная упаковка повреждена или повреждена.

Разделение:
Храните STPP вдали от сильных окислителей, сильных кислот и несовместимых химикатов, чтобы предотвратить потенциальные реакции.

Оригинальная упаковка:
По возможности используйте оригинальную, правильно маркированную упаковку STPP. Данная упаковка предназначена для защиты вещества во время хранения.

Храните в недоступном для детей месте:
Храните СТПП в месте, недоступном для детей или постороннего персонала.

Меры пожарной безопасности:
Несмотря на то, что STPP не является огнеопасным веществом, соблюдайте общие противопожарные меры в зоне хранения и соблюдайте местные правила пожарной безопасности.



СИНОНИМЫ


Трифосфат натрия
Пентатрийтрифосфат
Триполифосфат соды
Трифосфонат натрия
Пентатрифосфонат натрия
Пентафосфат натрия
СТЭЦ
E451 (в европейской системе нумерации пищевых добавок)
Пентанатриевая соль трифосфорной кислоты
Полифосфат натрия
Натрия трифосфат пятиосновный
Пентагидрат трифосфата натрия
Натриевая соль трифосфорной кислоты
Натрия полифосфат пятиосновный
Натрия трифосфонат пятиосновный
Триполифосфат пентанатрия
Пентагидрат триполифосфата натрия
Пентагидрат трифосфоната натрия
СТПП-На5П3О10
Пентагидрат трифосфата натрия
Пентагидрат трифосфоната натрия
Пентагидрат трифосфата натрия
Пентагидрат пентаосновного трифосфоната натрия
Пентагидрат пентафосфата натрия
Пентагидрат полифосфата натрия пятиосновный
НАТРИЯ ХЛОРАТ
ОПИСАНИЕ:
Хлорат натрия — неорганическое соединение с химической формулой NaClO3.
Хлорат натрия представляет собой белый кристаллический порошок, хорошо растворимый в воде.
Хлорат натрия гигроскопичен.

Номер КАС: 7775-09-9
Номер ЕС: 231-887-4
Молекулярная формула: NaClO3


Хлорат натрия разлагается при температуре выше 300 °C с выделением кислорода и оставляет хлорид натрия.
Ежегодно производится несколько сотен миллионов тонн, в основном для применения в отбеливании целлюлозы для производства бумаги высокой белизны.


Хлорат натрия выглядит как кристаллическое твердое вещество без запаха от бледно-желтого до белого цвета.
Хлорат натрия заметно растворяется в воде и тяжелее, поэтому можно ожидать, что он будет тонуть и растворяться с высокой скоростью.
Хотя хлорат натрия сам по себе не горюч, твердый продукт и даже 30% растворы в воде являются сильными окислителями.

Контакт с древесиной, органическими веществами, солями аммония, серой, серной кислотой, различными металлами и другими химическими веществами может привести к возгоранию или взрыву, особенно если какие-либо твердые материалы мелкодисперсны.
Чрезмерное тепло, как и при пожарах, может вызвать выделение газообразного кислорода, что может увеличить интенсивность пожаров, а также может привести к взрывам.

Смеси с горючими материалами очень огнеопасны и могут воспламениться при трении.
Хлорат натрия используется для изготовления гербицидов, взрывчатых веществ, красителей, спичек, чернил, косметики, фармацевтических препаратов, дефолиантов, бумаги и кожи.

Хлорат натрия представляет собой неорганическую натриевую соль, противоионом которой является хлорат.
Окислитель, хлорат натрия используется для отбеливания бумаги и в качестве гербицида.

Хлорат натрия также используется в производстве красителей, взрывчатых веществ и спичек.
Хлорат натрия играет роль гербицида.
Хлорат натрия представляет собой неорганическую соль натрия и хлоратную соль.

Хлорат натрия представляет собой гигроскопичное ахиральное ионное соединение, которое при кристаллизации образует два энантиомерных хиральных кристалла.
хлорат натрия является вероятным побочным продуктом дезинфицирующего средства для питьевой воды, диоксида хлора (ClO2).
d-хлорат натрия можно использовать в качестве хиральных инициаторов в синтезе (S)-5-пиримидилалканолов.

Промышленное производство хлората натрия осуществляется анодным окислением NaCl.
Он находит применение в качестве гербицида, окислителя и исходного материала в синтезе перхлората натрия.

СИНТЕЗ ХЛОРАТА НАТРИЯ:
В промышленности хлорат натрия получают электролизом концентрированных растворов хлорида натрия.
Все остальные процессы устарели.
Процесс хлората натрия не следует путать с хлорно-щелочным процессом, который представляет собой промышленный процесс электролитического производства гидроксида натрия и газообразного хлора.

Общую реакцию можно упростить до уравнения:
NaCl + 3 H2O → NaClO3 + 3 H2
Во-первых, хлорид окисляется с образованием промежуточного гипохлорита, ClO-, который подвергается дальнейшему окислению до хлората по двум конкурирующим реакционным путям: (1) образование анодного хлората на пограничном слое между электролитом и анодом и (2) самоокисление гипохлорита в объемный электролит.

При электролизе на катоде образуются водород и гидроксид натрия, а на аноде разряжаются ионы хлора (часто используют электрод из смешанных оксидов металлов).
Выделившийся хлор не улетучивается в виде газа, а подвергается гидролизу:
Cl2 + H2O ⇋ HClO + H+ + Cl −
Гидролиз хлора считается быстрым.
Образование ионов Н+ должно сделать пограничный слой на аноде сильно кислым, что и наблюдается при низких концентрациях хлорида.

Однако большие концентрации хлорида, как это происходит в промышленных хлоратных ячейках, сдвигают равновесие гидролиза влево.
В пограничном слое концентрация H+ недостаточна для диффузии в объем электролита.
Поэтому водород уносится от анода в основном в виде хлорноватистой кислоты, а не H+.

Хлорноватистая кислота диссоциирует в объеме электролита, где рН высок, и ион гипохлорита диффундирует обратно к аноду.
Более двух третей гипохлорита расходуется на буферизацию до достижения анода.

Остаток разряжается на аноде с образованием хлората и кислорода:
3 ClO− + 1,5 H2O → ClO3− + 3 H+ + 2 Cl− + 0,75 O2

Самоокисление хлорноватистой кислоты в объеме электролита протекает по упрощенному общему уравнению:
3 HClO → ClO3– + 2 Cl– + 3 H+

Ему предшествует диссоциация части хлорноватистой кислоты с участием:
HClO → ClO- + H+
Реакция требует определенного расстояния от анода, чтобы протекать в значительной степени, где электролит в достаточной степени буферизован гидроксилом, образующимся на катоде.
Затем гипохлорит реагирует с остальной кислотой:
2 HClO + ClO– → ClO3– + 2 Cl– + 2 H+
В дополнение к анодному расстоянию автоокисление также зависит от температуры и рН.
Типичная ячейка работает при температуре от 80 °C до 90 °C и при pH 6,1–6,4.
Независимо от пути реакции требуется сброс 6 молей хлорида для получения 1 моля хлората.
Однако метод анодного окисления требует 50% дополнительной электроэнергии.
Поэтому промышленные элементы оптимизированы для самоокисления.
Образование хлората на аноде считается реакцией с потерями и сведено к минимуму за счет конструкции.

Другие реакции потерь также снижают выход по току и должны подавляться в промышленных системах.
Основные потери происходят при обратном восстановлении гипохлорита на катоде.
Реакцию гасят добавлением в электролит небольшого количества бихромата (1–5 г/л).

Пористая пленка гидроксида хрома формируется путем катодного осаждения.
Пленка препятствует диффузии анионов к катоду, тогда как доступ катионов и их восстановление облегчаются.
Пленка перестает расти сама по себе после достижения определенной толщины



ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРАТА НАТРИЯ:
Основное коммерческое применение хлората натрия — получение диоксида хлора (ClO2).
Наибольшее применение ClO2, на долю которого приходится около 95% использования хлората, прихо��ится на отбеливание целлюлозы.
Все другие, менее важные хлораты получают из хлората натрия, обычно путем метатезиса соли с соответствующим хлоридом.

Все перхлоратные соединения получают в промышленности путем окисления растворов хлората натрия электролизом.

Гербициды:
Хлорат натрия используется как неселективный гербицид.
Хлорат натрия считается фитотоксичным для всех зеленых частей растений.
Хлорат натрия также может убить путем поглощения корнями.

Хлорат натрия можно использовать для борьбы с различными растениями, включая ипомею, чертополох канадский, траву Джонсона, бамбук, амброзию и зверобой.
Гербицид в основном используется на неурожайных землях для точечной обработки и для полной борьбы с растительностью на участках, включая обочины дорог, ограждения и канавы.

Хлорат натрия также используется в качестве дефолианта и осушителя для:
• Кукуруза
• Хлопок
• Сухие бобы
• Лен
• Сорго зерновое
• перец
• Рис
• Сафлор
• Южный горох
• соевые бобы
• Подсолнухи

При использовании в сочетании с атразином хлорат натрия увеличивает стойкость эффекта.
При использовании в сочетании с 2,4-D производительность повышается.
Хлорат натрия оказывает обеззараживающее действие на почву.
В некоторой степени возможно смешивание с другими гербицидами в водном растворе, если они не подвержены окислению.

Продажа хлората натрия в качестве средства от сорняков была запрещена в Европейском Союзе в 2009 году из-за опасности для здоровья, а существующие запасы должны быть использованы в течение следующего года.

Химическое производство кислорода:
Химические генераторы кислорода, например, в коммерческих самолетах, обеспечивают аварийный кислород для пассажиров, чтобы защитить их от перепадов давления в кабине.
Кислород образуется при высокотемпературном разложении хлората натрия:
2 NaClO3 → 2 NaCl + 3 O2

Тепло, необходимое для инициирования этой реакции, вырабатывается путем окисления небольшого количества порошка железа, смешанного с хлоратом натрия, и в ходе реакции потребляется меньше кислорода, чем выделяется.
Пероксид бария (BaO2) используется для поглощения хлора, который является второстепенным продуктом разложения.

Воспламенительный заряд активируется при натягивании аварийной маски.
Точно так же в сварочной системе Solidox для получения кислорода использовались гранулы хлората натрия, смешанные с горючими волокнами.

Бескислородное горение:
Хлорат натрия можно смешать с сахарозой, чтобы получить взрывоопасное топливо, похожее на порох, которое горит в герметичных помещениях.
Это реакция:
8 NaClO3 + C12H22O11 → 8 NaCl + 12 CO2 + 11 H2O
Однако этот хлорат натрия в основном заменяется хлоратом калия.

Органический синтез:
Хлорат натрия можно использовать с соляной кислотой (или также с серной кислотой и хлоридом натрия, в результате реакции которых образуется HCl) для хлорирования ароматических соединений без использования органических растворителей.
В этом случае его функция заключается в окислении HCl с получением HOCl или Cl2 (в зависимости от pH) на месте, которые являются активными хлорирующими агентами.

В наши дни хлорит натрия, который не имеет запаха и, соответственно, обладает низкой токсичностью, используется для очистки питьевой воды, пищевой промышленности, эффективной дезинфекции в больничной гигиене, а также в текстильной и моющей промышленности, так как имеет отбеливающую характеристику, не нанося вреда текстильным изделиям по всему миру. Глобус.
Хлорат натрия используется в качестве отбеливателя в текстильной, волокнистой и бумажной промышленности.
Хлорат натрия используется в качестве дезинфицирующего и очищающего химического вещества при очистке воды.

В качестве защитного средства используется хлорат натрия, препятствующий размножению водорослей в воде.
Хлорат натрия используется при отбеливании сахарином, крахмалом, мазями и восками.
Хлорат натрия используется для стерилизации сточных вод канализации и устранения запаха.

Хлорат натрия используется в качестве терапевтического средства в медицине.
Хлорат натрия используется для отказа от биологической утилизации.
Хлорат натрия используется в пищевой промышленности.

Используется хлорат натрия Удаление фенола из промышленных сточных вод
Хлорат натрия используется для контроля микробного загрязнения в промышленных холодильных системах и градирнях.
Хлорат натрия используется вместо хлора в промышленных аммиачных установках.

Хлорат натрия используется компаниями пищевой промышленности для промывки фруктов и растений, поскольку он является противогрибковым химическим веществом.
Хлорат натрия используется в качестве средства против плесени в моющих смесях.
Хлорат натрия используется в зубных пастах и растворах для линз.


СОСТАВЫ:
Хлорат натрия выпускается в форме пыли, аэрозоля и гранул.
Смеси хлоратов и органических соединений представляют серьезную опасность взрыва.

Коммерческие составы содержат антипирен.
Большинство имеющихся в продаже гербицидов на основе хлората содержат примерно 53% хлората натрия, а остальную часть составляют вещества, подавляющие возгорание, такие как метаборат натрия или фосфаты аммония.

ТОРГОВЫЕ НАЗВАНИЯ:
Хлорат натрия является активным ингредиентом различных коммерческих гербицидов.
Некоторые торговые названия продуктов, содержащих хлорат натрия, включают Atlacide, Defoli, De-Fol-Ate, Drop-Leaf, Fall, Harvest-Aid, Kusatol, Leafex и Tumbleaf.
Соединение можно использовать в сочетании с другими гербицидами, такими как атразин, 2,4-D, бромацил, диурон и метаборат натрия.

Хлорат натрия был широко используемым средством для уничтожения сорняков в ЕС до 2009 года, когда он был отозван после решения, принятого в соответствии с правилами ЕС.
Его использование в качестве гербицида за пределами ЕС остается неизменным, как и его использование в других негербицидных применениях, таких как производство биоцидов диоксида хлора и для отбеливания целлюлозы и бумаги.

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

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

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

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

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры по случайному выбросу:
Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

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

Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

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

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

Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Класс хранения (TRGS 510): 8A: Горючие, коррозионно-опасные материалы

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с ПДК на рабочем месте.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие инженерные средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабо��его дня.

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

Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Перчатки должны быть проверены перед использованием.
Используйте подходящую перчатку
метод удаления (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать контакта с кожей с этим продуктом.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с применимыми законами и передовой лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Заставка контакта
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует рассматривать как предложение одобрения для какого-либо конкретного сценария использования.

Защита тела:
Полный костюм, защищающий от химических веществ. Тип средств защиты необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Там, где оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевые респираторы с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва средств технического контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте полнолицевой респиратор с подачей воздуха.
Используйте респираторы и компоненты, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия окружающей среды
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

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

Утилизация отходов:
Методы обработки отходов:
Продукт:
Предложите излишки и неперерабатываемые решения лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы утилизировать этот материал.
Загрязненная упаковка:
Утилизировать как неиспользованный продукт





ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХЛОРАТА НАТРИЯ:
Химическая формула NaClO3
Молярная масса 106,44 г моль-1
Внешний вид Бесцветное или белое твердое вещество, гигроскопичное
Запах Без запаха
Плотность 2,49 г/см3 (15 °С)
2,54 г/см3 (20,2 °С)
Температура плавления 248–261 ° C (478–502 ° F, 521–534 K)
Температура кипения 300–400 ° C (572–752 ° F, 573–673 K)
Растворимость в воде 79 г/100 мл (0 °C)
89 г/100 мл (10 °С)
105,7 г/100 мл (25 °С)
125 г/100 мл (40 °С)
220,4 г/100 мл (100 °C)[3]
Растворимость Растворим в глицерине, гидразине, метаноле
Мало растворим в этаноле, аммиаке
Растворимость в ацетоне Мало растворим
Растворимость в глицерине 20 г/100 г (15,5 °C)
Растворимость в этаноле 14,7 г/100 г
Давление паров <0,35 мПа
Магнитная восприимчивость (χ) −34,7•10–6 см3/моль
Показатель преломления (nD) 1,515 (20 °C)
Состав:
Кристаллическая структура кубическая
Группа точек P213
Постоянная решетки
а = 6,57584 Å
Формульные единицы (Z) 4
Термохимия
Теплоемкость (С) 104,6 Дж/моль•К
Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298) 129,7 Дж/моль•К
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298) -365,4 кДж/моль
Свободная энергия Гиббса (ΔfG ⦵ ) -275 кДж/моль
Температура кипения 300 °C (разложение)
Плотность 2,49 г/см3 (15 °С)
Температура плавления 255 °C (разложение)
Значение pH 5–7 (50 г/л, H₂O, 20 °C)
Насыпная плотность 1500 кг/м3
Растворимость 1000 г/л
Молекулярная масса
106,44 г/моль
Количество доноров водородной связи 0
Количество акцепторов водородной связи 3
Поворотный счетчик облигаций 0
Точная масса 105,9433658 г/моль
Масса моноизотопа 105,9433658 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности 57,2 Å ²
Число тяжелых атомов 5
Официальное обвинение 0
Сложность 49.8
Количество атомов изотопа 0
Определенное количество стереоцентров атома 0
Неопределенный счетчик стереоцентра атома 0
Определенное число стереоцентров связи 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи 0
Количество ковалентно-связанных единиц 2
Соединение канонизировано Да
Технические характеристики:
Анализ (аргентометрический) ≥ 98,0 %
Хлорид (Cl) ≤ 0,1 %
Сульфат (SO₄) ≤ 0,01 %
Тяжелые металлы (в виде Pb) ≤ 0,005 %
Fe (железо) ≤ 0,005 %

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ХЛОРАТЕ НАТРИЯ:

Что такое хлорат натрия?
Хлорат натрия представляет собой бесцветное кристаллическое вещество без запаха.
Хлорат натрия также известен как хлорат соды.

Для чего используется хлорат натрия?
В прошлом хлорат натрия в основном использовался в качестве пестицида, в основном для уничтожения сорняков и нежелательной листвы.
Хлорат натрия вреден как для человека, так и для окружающей среды.
Поэтому продажа и использование хлората натрия в средствах защиты растений и пестицидах в ЕС запрещены.

Однако такие продукты все еще могут производиться для транспортировки и продажи за пределами ЕС.
Хлорат натрия также используется для производства других химических веществ, включая диоксид хлора.

Как хлорат натрия попадает в окружающую среду?
Хлорат натрия может попадать в окружающую среду во время его производства и использования.
Хлорат натрия также может выделяться при использовании старых запасов гербицидов.

Как я могу подвергнуться воздействию хлората натрия?:
Несмотря на запрет на использование в качестве пестицида, у людей все еще могут быть старые запасы гербицида хлората натрия.
Это может быть источником воздействия на население в целом.
Воздействие хлората натрия, скорее всего, также происходит на рабочем месте во время его производства и использования.


СИНОНИМЫ СЛОВА НАТРИЯ ХЛОРАТ:
НАТРИЯ ХЛОРАТ
7775-09-9
Хлорная кислота, натриевая соль
Асекс
Атлацид
Агросан
Пустыня
Оксицил
Содакем
Травекс
Эво-супер
Куса-тору
B-Herbatox
Гранекс О
Сброшенный лист
Хлорат натрия
Хлорзавр
Кусатол
Расикал
перекати-поле
Тамбллиф
Дерван
Дефол
Падать
Дрексель дефол
Помощь при сборе урожая
Сода хлорат
VAL-DROP
Гербицидов
Хлорат натрия
Падающий лист
Хибар С
Лифекс 2
Лифекс 3
Хлорат натрия (NaClO3)
Касвелл № 753
Орто-С-1-Дефолиант
Натриумхлорат
хлорат натрия
Хлорат натрия [ISO]
хлорат натрия
хлорат натрия
Зерновое сорго – помощник при уборке урожая
Т95ДР77ГМР
Shed-A-Leaf L
Натрий (хлорат де)
Содио (хлорато ди)
Chlorsaure [немецкий]
КРИС 9185
HSDB 732
DTXSID7026025
Натрий (хлорат де)
ЧЕБИ:65242
United Chemical Defoliant №1
НАКЛО3
Натриумхлорат [голландский]
Натрийхлорат [немецкий]
Ortho C-1 дефолиант и средство от сорняков
ИНЭКС 231-887-4
Хлорат натрия [голландский]
Хлорат натрия [немецкий]
УНИИ-Т95ДР77ГМР
Химический код пестицида EPA 073301
Натрий (хлорат де) [французский]
DTXCID206025
Sodio (clorato di) [итальянский]
Натрий (хлорат де) [французский]
Хлорат натрия [ISO-французский]
Хлорная кислота, натриевая соль (1:1)
UN1495
UN2428
9011-70-5
ЕС 231-887-4
НАТРИЯ ХЛОРАТ (II)
НАТРИЯ ХЛОРАТ [II]
НАТРИЯ ХЛОРАТ (МАРТ.)
НАТРИЯ ХЛОРАТ [МАРТ.]
MFCD00003479
Откидной лист
натрия; хлорат
Сарай-Лист "L"
Хлорат натрия [UN1495] [Окислитель]
ХЛОРАТ СОДЫ
САРАЙ-ЛИСТЬ
НАТРИЯ ХЛОРАТ [MI]
Код пестицида: 073301.
НАТРИЯ ХЛОРАТ [HSDB]
НАТРИЯ ХЛОРАТ [INCI]
КЕМБЛ1559268
НАТРИЯ ХЛОРАТ [WHO-DD]
NSC41881
Токс21_202133
НБК-41881
АКОС015843818
СОДА ХЛОРОВАЯ КИСЛОТА, НАТРИЯ СОЛЬ
UNITED CHEMICAL DEFOLIANT № 1
Хлорат натрия [UN1495] [Окислитель]
NCGC00091465-01
NCGC00259682-01
КАС-7775-09-9
Хлорат натрия, реагент ACS, >=99,0%
Хлорат натрия, ReagentPlus(R), >=99%
ЛС-117947
Хлорат натрия, па, реагент АЦС, 99%
3-(4-ИЗОБУТИЛ-ФЕНИЛ)-ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА
FT-0694099
Хлорат натрия, SAJ первого сорта, >=98,0%
C18765
Q407446
Хлорат натрия, пурисс. Па, >=99,0% (Т)
Хлорат натрия - метастабильный высокотемпературный (255°С) фаза III

НАТРИЯ ХЛОРИД
Хлорид натрия, широко известный как соль (хотя морская соль также содержит другие химические соли), представляет собой ионное соединение с химической формулой NaCl, представляющее соотношение ионов натрия и хлорида 1:1.
В косметике хлорид натрия часто используется в качестве загустителя в шампунях и гелях для душа или в препаратах для ухода за полостью рта для очистки и устранения запахов.
Хлорид натрия используется для лечения или предотвращения потери натрия, вызванной обезвоживанием, чрезмерным потоотделением или другими причинами.

Номер КАС: 7647-14-5
Номер ЕС: 231-598-3
Химическая формула: NaCl
Молярная масса: 58,443 г/моль

хлорид натрия, 7647-14-5, соль, поваренная соль, галит, физиологический раствор, каменная соль, поваренная соль, дендрит, пурекс, хлористый натрий, йодированная соль, верхние хлопья, хлорид натрия (NaCl), гипосолевой раствор, монохлорид натрия, флексивиал, Гингивил, медленный натрий, морская соль, NaCl, соль SS, хлорид натрия, хлорид натрия, адсорбанак, гиперсал, хлорид натрия, трихлорид натрия, белые кристаллы, смесь HG, соль (ингредиент), колит, изотонический солевой раствор, хлорид натрия (Na4Cl4), Caswell № 754, физиологический раствор, Natrum muriaticum, соль Extra Fine 200, соль Extra Fine 325, рассол хлорида натрия, очищенный, Arm-A-Vial, CCRIS 982, дендритная соль, HSDB 6368, химический код пестицидов EPA 013905, 14762- 51-7, MFCD00003477, NSC-77364, Хлорид натрия, гипертонический, LS-1700, 10% хлорид натрия для инъекций, CHEBI:26710, 451W47IQ8X, Ayr, Хлорид натрия, ультрасухой, Натрийхлорид [немецкий], Бронхосолевой раствор, Галит (NaCl) ), Хлорид натрия, Реагент ACS, >=99,0%, Хлорид натрия-36, EINECS 231-598-3, NSC 77364, Хлорид натрия (Na36Cl), Хлорид натрия [USP:JAN], Изотонический, Кохзальц, Мафирон, Каменная соль, Титрисол, хлористый натрий, хлорид натрия, Solsel, UNII-451W47IQ8X, хлорид натрия, морская вода, Watesal, Uzushio Biryuu M, хлористый натрий, Адсорбанак (TN), рассол Superfine, хлорид натрия в пластиковом контейнере, хлорид натрия, консервные банки 999, хлорид натрия ACS, раствор NaCl, 1М, 0,9% физиологический раствор, хлорид натрия 3% в пластиковом контейнере, хлорид натрия 5% в пластиковом контейнере, СУПРАСЕЛ НИТРИТ, физиологический раствор, хлорид натрия, хлорид натрия, таблетка, хлорид натрия (8CI), Хлорид натрия 0,9% в пластиковом контейнере, мононатриевая соль хлорида, 0,9% накл, Хлорид натрия 0,45% в пластиковом контейнере, Хлорид натрия 23,4% в пластиковом контейнере, Хлорид натрия изотонический, UNII-VR5Y7PDT5W, Соль (6CI,7CI), VR5Y7PDT5W, специальная соль 100/95, Nacl 0,9%, WLN: NA G, EC 231-598-3, НАТРИЯ ХЛОРИД [II], НАТРИЯ ХЛОРИД [MI], хлорид натрия 0,9% в стерильном пластиковом контейнере, хлорид натрия, реагент ACS , B1655 [ЯЗЫК], НАТРИЯ ХЛОРИД [ЯНВАРЬ], RNS60 КОМПОНЕНТНЫЙ СОлевой раствор, Хлорид натрия (JP17/USP), НАТРИЯ ХЛОРИД [HSDB], НАТРИЯ ХЛОРИД [INCI], Хлорид натрия, оптическая степень чистоты, НАТРИЯ ХЛОРИД [VANDF], НАТРИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ, бактериостатический хлорид натрия 0,9% в пластиковом контейнере, CHEMBL1200574, DTXSID3021271, NATRUM MURIATICUM [HPUS], СОСТАВ RNS-60, изотонический раствор хлорида натрия, хлорид натрия биохимического класса, 7647-14-5 (твердый), НАТРИЯ ХЛОРИД [ USP-RS], НАТРИЯ ХЛОРИД [WHO-DD], НАТРИЯ ХЛОРИД [WHO-IP], НАТРИЯ, ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ, NSC77364, Хлорид натрия, AR, >=99,9%, Хлорид натрия, LR, >=99,5%, Натрий хлорид, класс спектроскопии, STR02627, хлорид натрия, MANAC, Incorporated, НАТРИЯ ХЛОРИД [ЗЕЛЕНАЯ КНИГА], хлорид натрия, >=99%, класс AR, НАТРИЯ ХЛОРИД [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА], AKOS024438089, AKOS024457457, НАТРИЯ ХЛОРИД [EP MONOGRAPH], НАТРИЯ ХЛОРИД, БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКИЙ, DB09153, НАТРИЯ ХЛОРИД [МОНОГРАФИЯ USP], Хлорид натрия, техническая степень чистоты, 95%, Хлорид натрия, техническая степень чистоты, 97%, NATRII CHLORIDUM [WHO-IP LATIN], Хлорид натрия, Ph. Eur., USP класс, Хлорид натрия, год, 99-100,5%, 32343-72-9, Хлорид натрия, NIST(R) SRM(R) 919b, Хлорид натрия, ReagentPlus(R), >=99%, Хлорид натрия, USP, 99,0 -100,5%, Хлорид натрия, USP, 99,0-101,0%, FT-0645114, Q2314, S0572, Хлорид натрия, BioXtra, >=99,5% (AT), Хлорид натрия, SAJ первый сорт, >=99,0%, Хлорид натрия, протестировано в соответствии с Ph.Eur., D02056, Хлорид натрия, содержание микроэлементов 99,999%, Хлорид натрия, специальный класс JIS, >=99,5%, Хлорид натрия, класс следовых металлов, 99,99%, Изотопный стандарт для хлора, NIST SRM 975a, Хлорид натрия, Vetec(TM) ч.ч., 99%, Натрий и соляная кислота, ион(1-) (1:1), Хлорид натрия, пурисс. год, >=99,5% (AT), хлорид натрия, NIST(R) SRM(R) 2201, ионселективный, кристаллооптический диск хлорида натрия, 13 мм x 2 мм, неполированный, кристаллооптический диск хлорида натрия, 25 мм x 5 мм, неполированный , Кристаллооптический диск хлорида натрия, 32 мм х 3 мм, неполированный, Кристаллооптический диск хлорида натрия, 13 мм х 1 мм, полированный с обеих сторон, Кристаллооптический диск хлорида натрия, 13 мм х 2 мм, полированный с обеих сторон, Кристаллооптический диск хлорида натрия, 22 мм х 4 мм , полированный с обеих сторон, Кристаллооптический диск хлорида натрия, 25 мм х 2 мм, полированный с обеих сторон, Кристаллооптический диск хлорида натрия, 25 мм х 4 мм, полированный с обеих сторон, Кристаллооптический диск хлорида натрия, 32 мм х 3 мм, полированный с обеих сторон, Кристалл хлорида натрия диск зрительного нерва, 38 x 6 мм, полированный с обеих сторон, хлорид натрия, BioUltra, для молекулярной биологии, >=99,5% (AT), хлорид натрия, пурисс. год, >=99,5% (AT), порошок или кристаллы, хлорид натрия, чистота, >=98%, размер частиц +80 меш, хлорид натрия, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP), стандарт натрия для ААС, готовый в использовании, отслеживается до BAM, в H2O, прямоугольный кристаллический оптический кристалл хлорида натрия, 30 мм x 15 мм x 4 мм, неполированный, Прямоугольный кристаллический оптический элемент хлорида натрия, 38,5 x 19,5 x 4 мм, неполированный, Прямоугольный кристаллический оптический элемент хлорида натрия, 41 x 23 мм х 6 мм, нешлифованный, Хлорид натрия, безводный, шарики, -10 меш, 99,99% содержание микроэлементов, Хлорид натрия, безводный, шарики, -10 меш, 99,999% содержание микроэлементов, Хлорид натрия, па, реагент ACS, рег. ИСО, рег. Ph. Eur., 99,5%, Хлорид натрия, случайные кристаллы, оптическая степень чистоты, 99,98% микроэлементов на основе микроэлементов, Кристаллооптический диск хлорида натрия, 32 мм x 3 мм (просверленный), полированный с обеих сторон, Кристаллооптический прямоугольник хлорида натрия, 30 мм x 15 мм x 4 мм (с отверстиями), полированные с обеих сторон, Прямоугольный кристаллический оптический кристалл хлорида натрия, 30 мм x 15 мм x 4 мм, полированный с обеих сторон, Прямоугольный кристаллический оптический кристалл хлорида натрия, 38,5 мм x 19,5 мм x 4 мм, полированный с обеих сторон, Хлорид натрия, безводный, свободный текучий, Redi-Dri(TM), ReagentPlus(R), >=99%, Хлорид натрия, безводный, Redi-Dri(TM), сыпучий, реагент ACS, >=99%, Хлорид натрия, сертифицированный BioPerformance, > =99% (титрование), протестировано на клеточной культуре, хлорид натрия, соответствует аналитическим спецификациям Европейского Ph., BP, USP, 99,0-100,5%, хлорид натрия, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный эталонный материал, хлорид натрия, пурисс. год, реагент АЦС, рег. ИСО, рег. европейский Ph., >=99,5%, кристаллооптический прямоугольник хлорида натрия, 38,5 мм x 19,5 мм x 4 мм (просверленный), полированный с обеих сторон, хлорид натрия, биореагент, подходит для клеточных культур, подходит для культуры клеток насекомых, подходит для растений клеточная культура, >=99%, Хлорид натрия, сертифицированный эталонный материал для титриметрии, сертифицирован BAM, согласно ISO 17025, >=99,5%, Хлорид натрия, для молекулярной биологии, ДНКаза, РНКаза и протеаза, не обнаружено, >= 98% (титрование), хлорид натрия [название ACD/IUPAC] [Wiki], 231-598-3 [EINECS], 7647-14-5 [RN], хлористый натрий [французский] [название ACD/IUPAC], хлоруро sodico [испанский], поваренная соль, NaCl [формула], natrii хлорид [латиница], Natriumхлорид [немецкий] [название ACD/IUPAC], каменная соль, НАТРИЯ МОНОХЛОРИД, поваренная соль, 20510-55-8 [RN], адсорбанак ( TN), AGN-PC-04A0NG, Arm-A-Vial, Brinewate Superfine, Chloridemissing, Cloruro Sodico, Flexivial, Gingivyl, Halite (NaCl), HaliteSalt231-598-3MFCD00003477, Hypersal, Hyposaline, йодированная поваренная соль (йодид), изотонический , Isotopicmissing, Kochsalz, Mafiron, MFCD00003477 [номер в молдавских леях], MFCD00198119, NaCl 10 таблеток, хлорид натрия, OmniPur хлорид натрия - CAS 7647-14-5 - Calbiochem, OmniPur(R) хлорид натрия, морская соль, хлорид натрия (35Cl) [Название ACD/IUPAC], хлорид натрия (USP, BP, Ph. Eur., JP), хлорид натрия (USP, BP, Ph. Eur., JP) чистый, хлорид натрия ACS, физиологически отсутствующий хлорид натрия, таблетки хлорида натрия - , CAS 7647-14-5 - Calbiochem, НАТРИЯ ХЛОРИД-35 CL, хлорид натрия отсутствует, гидрохлорид натрия, хлорид натрия, отсутствует натрий, Solsel, соль SS, титризол, верхние чешуйки, Uzushio Biryuu M, Watesal A, белые кристаллы, WLN: NA G

Хлорид натрия — это химическое название соли.
Натрий — это электролит, который регулирует количество воды в организме.

Натрий также играет роль в нервных импульсах и мышечных сокращениях.
Хлорид натрия используется для лечения или предотвращения потери натрия, вызванной обезвоживанием, чрезмерным потоотделением или другими причинами.

Хлорид натрия широко известен как соль.
Низкие уровни соли естественным образом содержатся во всех продуктах питания, но высокие уровни добавляются во многие обработанные пищевые продукты, такие как готовые блюда, мясные продукты, такие как бекон, некоторые хлопья для завтрака, сыр, некоторые консервированные овощи, некоторый хлеб и пикантные закуски.

Хлорид натрия (NaCl), широко известный как соль, является одним из самых распространенных минералов на Земле и важным питательным веществом для многих животных и растений.
Хлорид натрия естественным образом содержится в морской воде и в подземных горных породах.

Хлорид натрия, широко известный как соль (хотя морская соль также содержит другие химические соли), представляет собой ионное соединение с химической формулой NaCl, представляющее соотношение ионов натрия и хлорида 1:1.
При молярных массах 22,99 и 35,45 г/моль соответственно 100 г NaCl содержат 39,34 г Na и 60,66 г Cl.

Хлорид натрия является солью, в наибольшей степени отвечающей за соленость морской воды и внеклеточной жидкости многих многоклеточных организмов.
Хлорид натрия является съедобной формой, соль (также известная как поваренная соль) обычно используется в качестве приправы и пищевого консерванта.

Большие количества хлорида натрия используются во многих промышленных процессах, а хлорид натрия является основным источником соединений натрия и хлора, используемых в качестве сырья для дальнейших химических синтезов.
Еще одним важным применением хлорида натрия является борьба с обледенением дорог в минусовую погоду.

Хлорид натрия широко известен как соль, которая представляет собой ионное соединение, имеющее химическую формулу (NaCl), представляющую собой соотношение ионов хлорида и натрия 1:1.
Хлорид натрия — это соль, которая в наибольшей степени отвечает за соленость морской воды и внеклеточной жидкости различных многоклеточных организмов.

Хлорид натрия — это натриевая соль, также известная как поваренная соль, обычно используемая в пищевых продуктах для засолки пищи.
Хлорид натрия является основным сырьем в химической промышленности для производства соды и хлора.

В косметике хлорид натрия часто используется в качестве загустителя в шампунях и гелях для душа или в препаратах для ухода за полостью рта для очистки и устранения запахов.
Поваренная соль (в зависимости от используемой концентрации) в некоторых случаях может сушить кожу и раздражать кожу головы.
Хлорид натрия разрешен в органике.

Хлорид натрия (химическая формула NaCl), известный как поваренная соль, каменная соль, морская соль и минерал галит, представляет собой ионное соединение, состоящее из кристаллов кубической формы, состоящих из элементов натрия и хлора.
Хлорид натрия отвечает за соленость Мирового океана.

Хлорид натрия имел важное значение с древних времен и имеет широкий и разнообразный спектр применения.
Одно из самых больших применений хлорида натрия - это соль, которую люди используют при еде и приготовлении пищи.
Хлорид натрия можно получить химическим путем, его получают путем добычи и выпаривания морской воды и рассолов.

Хлорид натрия обычно используется в качестве приправы и пищевого консерванта в пищевой форме поваренной соли.
Определенные огромные количества NaCl используются в многочисленных промышленных процессах и являются основным источником соединений натрия и хлора, которые используются в качестве сырья для дальнейших химических синтезов.

Вторым основным применением хлорида натрия является борьба с обледенением дорог в минусовую погоду.
Примерно от 1% до 5% морской воды состоит из хлорида натрия.

Хлорид натрия представляет собой твердое кристаллическое вещество белого цвета.
Хлористым натрием называют солевой раствор в водной форме.

Молекулярная масса хлорида натрия составляет 58,44 г/моль.
Это водорастворимое соединение с катионом натрия и анионом хлорида.

Хлорид натрия широко известен как поваренная соль и используется в основном в пищевой промышленности для консервации и ароматизации.
Значение рН NaCl равно 7.

Хлорид натрия представляет собой галогенид металла, состоящий из натрия и хлорида с возможностью замены натрия и хлорида.
При истощении в организме натрий необходимо восполнять, чтобы поддерживать внутриклеточную осмолярность, нервную проводимость, сокращение мышц и нормальную функцию почек.

Хлорид натрия или поваренная соль — это минеральное вещество, принадлежащее к более широкому классу соединений, называемых ионными солями.
Соль в естественной форме хлоридов натрия известна как каменная соль или галит.

Хлорид натрия присутствует в огромных количествах в океане, в котором содержится около 35 граммов хлорида натрия на литр, что соответствует солености 3,5%.
Хлорид натрия необходим для жизни животных, а соленость — один из основных вкусов человека.

Ткани животных содержат больше солей, чем ткани растений.
Соль — одна из старейших и наиболее распространенных пищевых приправ, а соление — важный метод сохранения продуктов.

Хлорид натрия получают из соляных шахт или путем испарения морской воды или богатой минералами родниковой воды в мелких бассейнах.
Хлорид натрия используется во многих промышленных процессах и при производстве поливинилхлорида, пластмасс, бумажной массы и многих других потребительских товаров.
Из ежегодного мирового производства около 200 000 000 тонн хлорида натрия только 6% используется для потребления человеком.

Другие области применения включают кондиционирование воды, защиту от обледенения шоссе и различные сельскохозяйственные применения.
Для человека соль является основным источником натрия.

Натрий необходим для жизни:
Хлорид натрия помогает нервам и мышцам правильно функционировать, а хлорид натрия является одним из факторов, участвующих в регулировании содержания воды.

Хлорид натрия представляет собой неорганическую хлоридную соль, содержащую натрий (1+) в качестве противоиона.
Хлорид натрия играет роль рвотного и антипирена.
Хлорид натрия представляет собой неорганический хлорид и неорганическую натриевую соль.

Хлорид натрия с молекулярной формулой NaCl представляет собой ионное соединение.
Хлорид натрия также известен как соль.

Хлорид натрия встречается в прибрежных водах и океанах.
Хлорид натрия также присутствует в виде каменной соли.

Хлорид натрия состоит примерно из 1-5 процентов морской воды.
Хлорид натрия представляет собой белое кристаллическое твердое вещество.
Молекулярная масса хлорида натрия составляет 58,44 г/моль.

Хлорид натрия состоит из катиона натрия и аниона хлорида и растворим в воде.
Соотношение ионов натрия и хлора 1:1.

Хлорид натрия широко известен как поваренная соль и в основном используется для консервации и ароматизации в пищевой промышленности.
Хлорид натрия имеет рН 7.

Хлорид натрия представляет собой бесцветные кубические кристаллы.
В морских и прибрежных водах присутствует хлорид натрия, придающий им соленость.

Около 1-5 процентов хлорида натрия производится из морской воды.
Хлорид натрия также встречается в виде минерала галита.

Электролит, хлорид натрия, хлорид натрия широко известен как соль.
Хлорид натрия доступен и недорог.

Основное требование для жизни, хлорид натрия встречается по всей земле в естественных подземных отложениях в виде минерального галита и в виде смеси, испаряющейся в соленых озерах.
Соль является крупнейшим компонентом растворенных твердых веществ, содержащихся в морской воде.

Подземные месторождения встречаются по всему миру.
Производители соли классифицируют свою продукцию по трем методам, используемым для производства хлорида натрия: механическое выпаривание рассола, добываемого раствором, такого как выпарно-гранулированная соль; подземная разработка месторождений галита, т. е. каменной соли; и солнечное испарение морской воды, природного рассола или рассола, добытого раствором, такого как солнечная соль.

Соль в растворе представляет собой четвертую классификацию, т. е. рассол, добываемый раствором, обычно используемый в качестве сырья для химического производства.
Соль потребляется большей частью населения мира, и для поддержания здоровья необходимо минимальное потребление 500 мг в день.

Однако есть группы населения, которым необходимо ограничить их потребление из-за проблем со здоровьем, таких как гипертония.
Было выявлено более 14 000 способов использования соли.

Хлорид натрия 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.
Хлорид натрия используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.

Соль — это неорганическое соединение, то есть хлорид натрия не происходит из живой материи.
Хлорид натрия образуется, когда Na (натрий) и Cl (хлорид) объединяются, образуя белые кристаллические кубики.

Ваше тело нуждается в соли, чтобы функционировать, но слишком мало или слишком много соли может быть вредным для вашего здоровья.

В то время как соль часто используется для приготовления пищи, хлорид натрия также можно найти в качестве ингредиента в пищевых продуктах или очищающих растворах.
В медицинских случаях ваш врач или медсестра обычно вводят хлорид натрия в виде инъекции.

Хлорид натрия собирают в химии поваренной соли в виде хлорида натрия (NaCl).
Хлористый натрий кристаллизуется в белый цвет.

Соль является одним из источников питания всех живых существ.
Хлорид натрия также является коммерчески важным веществом.

Поваренная соль была важной потребностью на протяжении всей истории во всем мире.
Соль – одна из важнейших и неотъемлемых частей жизни.

Хлорид натрия является одним из эмиссионных ионов, обнаруживаемых во внеклеточных жидкостях, в том числе в плазме крови.
При этом хлорид натрия играет важную роль во многих поддерживающих жизненных процессах.

Большая часть хлорида натрия, который является неотъемлемой частью рациона, поступает из солей.
Соление потребления в определенной степени может быть удовлетворено потреблением бобовых, фруктов и овощей.

Соотношение эффектов растений и минералов может варьироваться в зависимости от того, где выращивается хлорид натрия.
Потому что почва дает почву, которая географически регулирует содержание минералов в почвах, которые они выращивают.

Использование соли имеет определенные ограничения.
Однако эта ситуация закончилась тем, что соль стала коммерческим материалом.
Соль тут же охарактеризовали как белое золото.

Температура плавления хлорида натрия, то есть чистой поваренной соли, составляет 801 градус.
Разложения при плавлении не происходит.

При 1440 градусах хлорид натрия превращается в пар.
Хлорид натрия представляет собой чистую, бесцветную кристаллическую структуру.
Хлорид натрия содержится в поваренной соли, растворенной в море, в виде каменной соли и в высушенном виде в морских недрах.

Применение хлорида натрия:

Содокальцинированная промышленность:
В процессе Solvay хлорид натрия используется для производства карбоната натрия и хлорида кальция.
В свою очередь, карбонат натрия, как и огромное количество других химических веществ, используется для производства стекла, бикарбоната натрия.
Хлорид натрия используется для производства сульфата натрия и соляной кислоты в процессах Мангейма и Харгривза.

Хлорно-щелочное производство:
Хлорид натрия является отправной точкой для процесса производства хлора-щелочи, синтетического хлора и гидроксида натрия в ртутной ячейке, диафрагменной ячейке или мембранной ячейке.
Чтобы изолировать хлор от гидроксида натрия, каждый из них требует другой формы. Чтобы изолировать хлор от гидроксида натрия, каждый из них требует другой формы.

ПВХ, дезинфицирующие средства и растворители включают некоторые применения хлора.
Гидроксид натрия требует производства бумаги, мыла и алюминия на заводах.

Умягчение воды:
Жесткая вода содержит ионы кальция и магния, которые взаимодействуют с активностью мыла и способствуют отложению в бытовых и промышленных машинах и трубах щелочных минеральных отложений в виде накипи или пленки.
Для удаления вредных ионов, вызывающих жесткость, в промышленных и бытовых установках для умягчения воды используются ионообменные смолы.
Использование хлорида натрия для производства и регенерации этих смол.

Дорожная соль:
Второе основное применение соли – это противообледенительная обработка дорог, как в бункерах для песка, так и в разбросанных грузовиками зимнего обслуживания.
Дороги оптимально «антиобледенить» рапой (концентрированный раствор соли в воде) при подготовке к снегопаду, что исключает сцепление снега-льда с поверхностью земли.

Интенсивное применение соли во время снегопада исключает эту практику.
Смеси рассола и соли, иногда с дополнительными агентами, включая хлорид кальция, полезны для удаления льда.
Использование соли или рассола ниже -10°С неэффективно.

Использование хлорида натрия:
В дополнение к привычному бытовому использованию соли, более распространенными областями применения соли, производящимися примерно 250 миллионов тонн в год, являются химикаты и средства для борьбы с обледенением.

Хлорид натрия представляет собой бесцветные кубические кристаллы или белый кристаллический порошок, широко распространенный на земле, в морской воде и т. д., который является необходимым компонентом тела и, следовательно, диеты.
Хлорид натрия составляет более 90 процентов неорганических компонентов сыворотки крови и является основной солью, участвующей в поддержании осмотического напряжения крови и тканей.
Хлорид натрия используется на этапах консервации и травления кожи при производстве кожи.

Было выявлено более 14 000 различных применений хлорида натрия. Соляная промышленность обычно классифицирует использование хлорида натрия по 5 основным категориям:
1) химический
2) противообледенительная обработка и стабилизация дорог
3) использование и переработка продуктов питания
4) сельское хозяйство
5) кондиционирование воды.
Остальные виды использования относятся к разным.

Основные отрасли, в которых используется хлорид натрия, включают в себя в порядке убывания количества потребляемой разведки нефти и газа, текстильной, красильной, целлюлозно-бумажной, металлообработки, дубления и обработки кожи, а также производства резины.

Химическая (гидроксид натрия, кальцинированная сода, хлористый водород, хлор, металлический натрий), керамические глазури, металлургия, обработка шкур, пищевые консерванты, минеральные воды, производство мыла (высаливание), бытовые умягчители воды, противогололедная обработка дорог, регенерация ионов. обменные смолы, фотография, пищевые приправы, гербициды, пожаротушение, ядерные реакторы, жидкости для полоскания рта, медицина (тепловое истощение), высаливание красителей, переохлажденные растворы.
Монокристаллы используются для спектроскопии, УФ и инфракрасного излучения.

Хлорид натрия используется для пищевых ароматизаторов, пищевых продуктов, производства пластмасс, бумаги, кондиционирования воды, удаления льда, сельскохозяйственных применений.
Хлорид натрия получают из соляных шахт или путем испарения морской воды или богатой минералами родниковой воды в мелких бассейнах.

Описание минерала:
Соль, также известная как хлорид натрия, имеет множество конечных применений.
Практически каждый человек в мире ежедневно имеет прямой или косвенный контакт с солью.

Люди обычно добавляют соль в пищу в качестве усилителя вкуса или посыпают каменной солью дорожки, чтобы убрать лед зимой.
Хлорид натрия используется в качестве сырья для производства хлора и едкого натра; эти два неорганических химиката используются для производства многих потребительских товаров конечного назначения, таких как поливинилхлоридный (ПВХ) пластик, изготовленный из хлора, и химикаты для производства бумажной массы, изготовленные из каустической соды.

Химические функции
Соль прямо или косвенно используется в производстве многих химических веществ, которые потребляют большую часть мирового производства.

Хлорно-щелочное производство:
Хлорид натрия является отправной точкой для хлорно-щелочного процесса, промышленного процесса производства хлора и гидроксида натрия в соответствии с химическим уравнением.
2NaCl+2H2O→Cl2+H2+2NaOH

Этот электролиз проводится либо в ртутной ячейке, либо в диафрагменной ячейке, либо в мембранной ячейке.
В каждом из них используется свой метод отделения хлора от гидроксида натрия.

Другие технологии находятся в стадии разработки из-за высокого энергопотребления электролиза, в результате чего небольшое повышение эффективности может иметь большую экономическую отдачу.
Некоторые области применения хлора включают производство термопластов ПВХ, дезинфицирующих средств и растворителей.

Гидроксид натрия широко используется во многих отраслях промышленности, включая производство бумаги, мыла, алюминия и т. д.

Содокальцинированная промышленность:
Хлорид натрия используется в процессе Solvay для производства карбоната натрия и хлорида кальция.
Карбонат натрия, в свою очередь, используется для производства стекла, бикарбоната натрия и красителей, а также множества других химических веществ.
В процессе Мангейма хлорид натрия используется для производства сульфата натрия и соляной кислоты.

Стандарт:
Хлорид натрия имеет международный стандарт, созданный ASTM International.
Стандарт называется ASTM E534-13 и представляет собой стандартные методы испытаний для химического анализа хлорида натрия.
Эти перечисленные методы обеспечивают процедуры анализа хлорида натрия, чтобы определить, подходит ли хлорид натрия для предполагаемого использования и применения хлорида натрия.

Разное промышленное использование:
Хлорид натрия широко используется, поэтому даже относительно незначительные применения могут потреблять огромные количества.
При разведке нефти и газа соль является важным компонентом буровых растворов при бурении скважин.

Хлорид натрия используется для флокуляции и увеличения плотн��сти бурового раствора для преодоления высокого давления газа в скважине.
Всякий раз, когда бур попадает в солевой пласт, в буровой раствор добавляется соль для насыщения раствора, чтобы свести к минимуму растворение в соляном пласте.
Соль также используется для ускорения отверждения бетона в цементированных обсадных трубах.

В текстильном и крашении соль используется в качестве промывочного раствора для отделения органических загрязнителей, для содействия «высаливанию» осадков красителей и для смешивания с концентрированными красителями для их стандартизации.
Одна из основных ролей хлорида натрия заключается в обеспечении положительного заряда ионов, способствующего поглощению отрицательно заряженных ионов красителей.

Хлорид натрия также используется при обработке алюминия, бериллия, меди, стали и ванадия.
В целлюлозно-бумажной промышленности соль используется для отбеливания древесной массы.

Хлорид натрия также используется для производства хлората натрия, который добавляется вместе с серной кислотой и водой для производства диоксида хлора, превосходного отбеливающего химического вещества на основе кислорода.
Процесс производства диоксида хлора, зародившийся в Германии после Первой мировой войны, становится все более популярным из-за требований окружающей среды, направленных на сокращение или устранение хлорированных отбеливающих соединений.
При дублении и обработке кожи в шкуры животных добавляют соль, чтобы подавить микробную активность на нижней стороне шкур и привлечь влагу обратно в шкуры.

В производстве каучука соль используется для производства буна, неопрена и белого каучука.
Рассол и серная кислота используются для коагуляции эмульгированного латекса, изготовленного из хлорированного бутадиена.

Соль также добавляется для защиты почвы и придания прочности основанию, на котором строятся дороги.
Соль действует так, чтобы свести к минимуму эффекты смещения, вызванные изменениями влажности и дорожной нагрузки.

Хлорид натрия иногда используется в качестве дешевого и безопасного осушителя из-за гигроскопических свойств хлорида натрия, что исторически делает соление эффективным методом сохранения пищевых продуктов; соль вытягивает воду из бактерий за счет осмотического давления, предотвращая размножение хлорида натрия, который является основным источником порчи пищевых продуктов. Несмотря на то, что доступны более эффективные осушители, немногие из них безопасны для человека.

Умягчение воды:
Жесткая вода содержит ионы кальция и магния, которые мешают действию мыла и способствуют образованию накипи или пленки щелочных минеральных отложений в бытовом и промышленном оборудовании и трубах.
Коммерческие и бытовые устройства для смягчения воды используют ионообменные смолы для удаления ионов, вызывающих жесткость.
Эти смолы производятся и регенерируются с использованием хлорида натрия.

Дорожная соль:
Вторым основным применением соли является противообледенительная обработка дорог, как в бункерах для песка, так и для разбрасывания транспортными средствами зимней службы.
В преддверии снегопада дороги оптимально «антиобледенить» рапой (концентрированный раствор соли в воде), который предотвращает сцепление снега-льда с дорожным покрытием.

Эта процедура позволяет избежать интенсивного использования соли после снегопада.
Для удаления льда используются смеси рассола и соли, иногда с дополнительными реагентами, такими как хлорид кальция и/или хлорид магния.
Использование соли или рассола становится неэффективным при температуре ниже -10 ° C (14 ° F).

Соль для борьбы с обледенением в Соединенном Королевстве в основном поступает из единственной шахты в Уинсфорде в Чешире.
Перед раздачей хлорид натрия смешивают с ферроцианидом натрия <100 частей на миллион в качестве агента, препятствующего слеживанию, что позволяет каменной соли свободно вытекать из пескоразбрасывателей, несмотря на то, что она накапливается перед использованием.
В последние годы эта добавка также используется в поваренной соли.

Другие добавки использовались в дорожной соли для снижения общих затрат.
Например, в США раствор побочного углевода при переработке сахарной свеклы смешивали с каменной солью и прилипали к дорожному покрытию примерно на 40% лучше, чем одна сыпучая каменная соль.
Поскольку хлорид натрия оставался в дороге дольше, лечение не нужно было повторять несколько раз, что экономило время и деньги.

С технической точки зрения физической химии минимальная температура замерзания водно-солевой смеси составляет -21,12 ° C (-6,02 ° F) для 23,31 мас.% соли.
Однако замораживание вблизи этой концентрации происходит настолько медленно, что эвтектическая точка -22,4 ° C (-8,3 ° F) может быть достигнута при содержании соли примерно 25% масс.

Воздействие на окружающую среду:
Дорожная соль попадает в пресноводные водоемы и может нанести вред водным растениям и животным, нарушая их осморегулирующую способность.
Вездесущность соли в прибрежных районах представляет собой проблему при нанесении любого покрытия, поскольку захваченные соли вызывают большие проблемы с адгезией.

Военно-морские власти и судостроители контролируют концентрацию соли на поверхностях во время строительства.
Максимальная концентрация соли на поверхностях зависит от органа власти и области применения.

В основном используются правила ИМО, которые устанавливают максимальное содержание растворимых солей в 50 мг/м2 в пересчете на хлорид натрия.
Эти измерения выполняются с помощью теста Бресля.
Засоление (повышение солености, также известное как синдром засоления пресной воды) и последующее усиление выщелачивания металлов является постоянной проблемой пресных водотоков Северной Америки и Европы.

При борьбе с обледенением автомагистралей соль вызывает коррозию настила мостов, автомобилей, арматуры и проволоки, а также незащищенных стальных конструкций, используемых в дорожном строительстве.
Поверхностный сток, опрыскивание транспортных средств и разносимая ветром соль также влияют на почву, придорожную растительность и местные запасы поверхностных и грунтовых вод.

Хотя во время пикового использования были обнаружены свидетельства загрязнения окружающей среды солью, весенние дожди и оттепели обычно снижают концентрацию натрия в районе, где применялась соль.
Исследование 2009 года показало, что примерно 70% дорожной соли, применяемой в районе метро Миннеаполис-Сент-Пол, остается в местном водоразделе.

Замена:
Некоторые агентства заменяют дорожную соль пивом, патокой и свекольным соком.
Авиакомпании используют больше гликоля и сахара, чем растворы на основе соли для борьбы с обледенением.

Пищевая промышленность и сельское хозяйство:
Многие микроорганизмы не могут жить в соленой среде: вода вытягивается из их клеток путем осмоса.
По этой причине соль используется для сохранения некоторых продуктов, таких как бекон, рыба или капуста.

Соль добавляется в пищу либо производителем, либо потребителем в качестве усилителя вкуса, консерванта, связующего вещества, добавки, регулирующей ферментацию, регулятора текстуры и усилителя цвета.
Потребление соли в пищевой промышленности подразделяется в порядке убывания потребления на прочую пищевую, мясную, консервную, хлебопекарную, молочную и зерноперерабатывающую продукцию.

Соль добавляется для улучшения окраски бекона, ветчины и других мясных продуктов.
В качестве консерванта соль подавляет рост бактерий.

Соль действует как связующее в колбасах, образуя связующий гель, состоящий из мяса, жира и влаги.
Соль также действует как усилитель вкуса и смягчающее средство.

Во многих молочных производствах соль добавляют в сыр в качестве агента, регулирующего цвет, ферментацию и текстуру.
Молочный подсектор включает предприятия по производству сливочного масла, сгущенного и сгущенного молока, замороженных десертов, мороженого, натуральных и плавленых сыров, а также специальных молочных продуктов.

При консервировании соль в основном добавляется как усилитель вкуса и консервант.
Хлорид натрия также используется в качестве носителя для других ингредиентов, обезвоживающего агента, ингибитора ферментов и смягчающего средства.

При выпечке добавляют соль, чтобы контролировать скорость брожения хлебного теста.
Хлорид натрия также используется для укрепления глютена (эластичного белково-водного комплекса в некоторых видах теста) и в качестве усилителя вкуса, например, в качестве начинки для выпечки.

Категория пищевой промышленности также включает продукты зернового помола.
Эти продукты состоят из помола муки и риса и производства зерновых завтраков и смешанной или готовой муки.
Соль также используется в качестве приправы, например, в картофельных чипсах, кренделях и кормах для кошек и собак.

Хлорид натрия используется в ветеринарии как средство, вызывающее рвоту.
Хлорид натрия дают в виде теплого насыщенного раствора.
Рвота также может быть вызвана попаданием в глотку небольшого количества обычной соли или кристаллов соли.

Лекарство:
Хлорид натрия используется вместе с водой в качестве одного из основных растворов для внутривенной терапии.
Назальный спрей часто содержит физиологический раствор.

Пожаротушение:
Хлорид натрия является основным огнетушащим веществом в огнетушителях (Met-LX, Super D), используемых при возгорании горючих металлов, таких как сплавы магния, калия, натрия и NaK (класс D).
В смесь добавляют термопластичный порошок вместе с гидроизоляцией (стеараты металлов) и агентами, препятствующими слеживанию (трикальцийфосфат), для образования огнетушащего вещества.

Когда хлорид натрия применяется к огню, соль действует как поглотитель тепла, рассеивая тепло от огня, а также образует корку, исключающую кислород, чтобы задушить огонь.
Пластмассовая добавка плавится и помогает корке сохранять целостность хлорида натрия до тех пор, пока горящий металл не остынет ниже температуры воспламенения хлорида натрия.

Этот тип огнетушителя был изобретен в конце 1940-х годов как устройство с патронным управлением, хотя в настоящее время популярны версии с хранимым давлением.
Обычные размеры: переносные на 30 фунтов (14 кг) и колесные на 350 фунтов (160 кг).

Очищающее средство:
По крайней мере, со средневековых времен люди использовали соль в качестве очищающего средства, натирая им бытовые поверхности.
Хлорид натрия также используется во многих марках шампуней, зубных паст и, как правило, для удаления льда с подъездных дорог и участков льда.

Оптическое использование:
Бездефектные кристаллы NaCl имеют оптический коэффициент пропускания около 90% для инфракрасного света, особенно в диапазоне от 200 нм до 20 мкм.
Поэтому они использовались в оптических компонентах (окнах и призмах), работающих в этом спектральном диапазоне, где существует мало непоглощающих альтернатив и где требования к отсутствию микроскопических неоднородностей менее строгие, чем в видимом диапазоне.

Недорогие кристаллы NaCl мягкие и гигроскопичные — при воздействии окружающего воздуха они постепенно покрываются «инеем».
Это ограничивает применение NaCl в сухих условиях, в вакуумных зонах сборки или для краткосрочного использования, такого как прототипирование.
В настоящее время вместо NaCl для инфракрасного диапазона спектра используются такие материалы, как селенид цинка (ZnSe), которые механически прочнее и менее чувствительны к влаге.

Широкое использование профессиональными работниками:
Хлорид натрия используется в следующих продуктах: регуляторы pH и продукты для обработки воды, удобрения, химикаты для обработки воды, антифризы, лабораторные химикаты, средства для обработки текстиля и красители, а также моющие и чистящие средства.
Хлорид натрия используется в следующих областях: сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, строительство, научные исследования и разработки, здравоохранение, полиграфия и воспроизведение грампластинок.

Хлорид натрия применяют для изготовления: текстиля, кожи или меха, дерева и изделий из дерева и продуктов питания.
Другие выбросы хлорида натрия в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений и использовании вне помещений в закрытых системах с минимальным высвобождение (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).

Использование на промышленных объектах:
Хлорид натрия используется в следующих продуктах: регуляторы pH и средства для обработки воды, чернила и тонеры, средства и красители для обработки текстиля, средства для обработки кожи, химикаты и красители для бумаги, химикаты для обработки воды и средства для обработки металлических поверхностей.
Хлорид натрия используется в следующих областях: приготовление смесей и/или переупаковка, здравоохранение и научные исследования и разработки.

Хлорид натрия используется для производства: текстиля, кожи или меха, химических веществ, целлюлозы, бумаги и бумажных изделий, минеральных продуктов (например, гипса, цемента), а также электрического, электронного и оптического оборудования.
Выбросы хлорида натрия в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: при производстве изделий, в технологических добавках на промышленных объектах, при приготовлении смесей, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), при приготовлении материалов и веществ в закрытых системах с минимальным выбросом.

Использование в промышленности:
Абсорбент
Сельскохозяйственные химикаты (не пестицидные)
Антиадгезионные агенты
Антистатик
отбеливатель
Отбеливатели
Катализатор
Чистящее средство
Дезодорант
Краситель
Наполнитель
Флотационный агент
Флюс агент
Отвердитель
Средний
Промежуточные продукты
Лабораторные химикаты
Добавки к краскам и добавки к покрытиям, не описанные в других категориях
пигмент
Гальванические вещества и средства для обработки поверхности
консервант
Вспомогательные средства для обработки, не указанные иначе
Вспомогательные средства для обработки, не указанные в других списках
Технологические добавки, специфичные для нефтедобычи
Смягчитель и кондиционер
Почвенные добавки (удобрения)
Агент отделения твердых частиц (осаждающий), не указанный иначе
Стабилизирующий агент
Поверхностно-активные вещества
Модификатор поверхности
ПАВ (поверхностно-активное вещество)
Регуляторы вязкости
агент, регулирующий рН

Потребительское использование:
Хлорид натрия используется в следующих продуктах: косметика и средства личной гигиены, удобрения, духи и ароматизаторы, антифризы, химикаты для обработки воды, моющие и чистящие средства.
Другие выбросы хлорида натрия в окружающую среду могут происходить при использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и при использовании вне помещений.

Другое потребительское использование:
Усилитель адгезии / когезии
Сельскохозяйственные химикаты (не пестицидные)
Отбеливатели
отбеливатель
Катализатор
Дезодорант
Краситель
Наполнитель
Промежуточные продукты
Добавки к краскам и добавки к покрытиям, не описанные в других категориях
пигмент
Гальванические вещества и средства для обработки поверхности
консервант
Вспомогательные средства для обработки, не указанные в других списках
Почвенные добавки (удобрения)
Поверхностно-активные вещества
Модификатор поверхности
ПАВ (поверхностно-активное вещество)
Загуститель

Промышленные процессы с риском воздействия:
Дубление и обработка кожи

Области применения хлорида натрия:
Соль прямо или косвенно используется в производстве многих химических веществ, которые потребляют большую часть мирового производства.
Хлорид натрия используется для производства карбоната натрия и хлорида кальция по процессу Solvay.

Карбонат натрия используется для производства стекла, бикарбоната натрия и красителей, а также ряда других химических веществ.
Хлорид натрия используется в процессах Мангейма и Харгривза для производства сульфата натрия и соляной кислоты.

При разведке нефти и газа соль является важным компонентом буровых растворов при бурении.
Хлорид натрия используется для увеличения плотности и агломерации бурового раствора для преодоления давления высокосортного газа.

Соль также используется для повышения твердости бетона в цементных покрытиях.
В текстиле и при крашении соль используется в качестве промывочного раствора для отделения органических загрязнителей, для содействия «посолу» осадков красителей и для их стандартизации путем смешивания с концентрированными красителями.

Одной из основных задач хлорида натрия является обеспечение заряда положительных ионов для усиления поглощения отрицательно заряженных ионов.
Хлорид натрия также используется при обработке алюминия, бериллия, меди, стали и ванадия.

В целлюлозно-бумажной промышленности соль используется для отбеливания древесной массы.
Хлорид натрия также используется для производства хлората натрия, превосходного отбеливающего химиката на основе кислорода для производства оксида хлора с серной кислотой и водой.

Ключевые моменты хлорида натрия:
Хлорид натрия является важным питательным веществом и используется в здравоохранении для пре��отвращения обезвоживания пациентов.
Хлорид натрия используется в качестве пищевого консерванта и в качестве приправы для улучшения вкуса.

Хлорид натрия также используется в производстве для производства пластмасс и других продуктов, а хлорид натрия используется для удаления льда с дорог и тротуаров.

Соль регулируется FDA как «общепризнанный безопасный» (GRAS) ингредиент.
Вещество GRAS — это вещество, которое имеет долгую историю безопасного, обычного использования в пищевых продуктах или определено как безопасное для предполагаемого использования на основе доказанных научных данных.

Преимущества хлорида натрия:
Хлорид натрия является важным питательным веществом и используется в здравоохранении для предотвращения обезвоживания пациентов.
Хлорид натрия используется в качестве пищевого консерванта и в качестве приправы для улучшения вкуса.

Хлорид натрия также используется в производстве пластмасс и других продуктов.
Хлорид натрия также используется для удаления льда с дорог и тротуаров.

Медицина и здоровье:
Больницы используют внутривенный раствор хлорида натрия для снабжения пациентов водой и солью для облегчения обезвоживания.
Хлорид натрия необходим для поддержания электролитного баланса жидкостей в организме человека.
По данным Национальной медицинской библиотеки США, если уровень электролитов становится слишком низким или слишком высоким, человек может стать обезвоженным или чрезмерно гидратированным.

Пищевой ароматизатор и консервант:
Хлорид натрия использовался для придания вкуса и сохранения пищевых продуктов на протяжении тысячелетий.
В качестве консерванта соль помогает предотвратить порчу и помогает сохранить такие продукты, как готовые к употреблению мясо и сыры, безопасными для употребления.
Соль также используется в процессах ферментации таких продуктов, как квашеная капуста, соленья и кефир.

Производство:
Большое количество хлорида натрия используется в промышленных производственных условиях для производства ряда продуктов.
Пластик, бумага, резина, стекло, хлор, полиэстер, бытовой отбеливатель, мыло, моющие средства и красители производятся с использованием хлорида натрия.

Противообледенительные дороги:
Дороги и тротуары часто посыпают каменной солью.
Каменная соль — это тот же тип соли, который используется на вашем обеденном столе до того, как хлорид натрия будет измельчен в более мелкие кристаллы.

Химия хлорида натрия:

Твердый хлорид натрия:
В твердом хлориде натрия каждый ион окружен шестью ионами противоположного заряда, как и ожидалось по электростатическим причинам.
Окружающие ионы расположены в вершинах правильного октаэдра.

Говоря языком плотной упаковки, более крупные ионы хлорида (размером 167 пм) расположены в кубическом ряду, тогда как меньшие ионы натрия (116 пм) заполняют все кубические промежутки (октаэдрические пустоты) между ними.
Эта же основная структура встречается во многих других соединениях и широко известна как структура NaCl или кристаллическая структура каменной соли.

Хлорид натрия можно представить в виде гранецентрированной кубической (ГЦК) решетки с двухатомным базисом или в виде двух взаимопроникающих гранецентрированных кубических решеток.
Первый атом расположен в каждой точке решетки, а второй атом расположен посередине между точками решетки вдоль края элементарной ячейки ГЦК.

Твердый хлорид натрия имеет температуру плавления 801°С.
Теплопроводность хлорида натрия в зависимости от температуры имеет максимум 2,03 Вт/(см·К) при 8 К (-265,15 °С; -445,27 °F) и снижается до 0,069 при 314 К (41 °С; 106 °F). ).
Содержание хлорида натрия также снижается при легировании.

Видеоизображение в реальном времени с атомарным разрешением позволяет визуализировать начальную стадию зарождения кристаллов хлорида натрия.
Из холодных (подзамерзающих) растворов соль кристаллизуется с гидратной водой в виде гидрогалита (дигидрат NaCl·2H2O NaCl·2H2O).
В 2023 году хлорид натрия обнаружил, что под давлением хлорид натрия может образовывать гидраты NaCl·8,5H2O и NaCl·13H2O.

Водные растворы:
Притяжение между ионами Na+ и Cl– в твердом теле настолько сильно, что только сильно полярные растворители, такие как вода, хорошо растворяют NaCl.

При растворении в воде каркас хлорида натрия распадается, так как ионы Na+ и Cl– окружаются полярными молекулами воды.
Эти растворы состоят из аквакомплекса металла формулы [Na(H2O)8]+ с расстоянием Na–O 250 пм.

Ионы хлора также сильно сольватированы, каждый из них окружен в среднем шестью молекулами воды.
Растворы хлорида натрия по своим свойствам сильно отличаются от чистой воды.
Эвтектическая точка составляет -21,12 ° C (-6,02 ° F) для массовой доли соли 23,31%, а температура кипения насыщенного раствора соли составляет около 108,7 ° C (227,7 ° F).

рН растворов хлорида натрия:
pH раствора хлорида натрия остается ≈7 из-за чрезвычайно слабой основности иона Cl-, который является сопряженным основанием сильной кислоты HCl.
Другими словами, NaCl не влияет на рН системы в разбавленных растворах, где влияние ионной силы и коэффициентов активности незначительно.

Стехиометрические и структурные варианты:
Поваренная соль имеет молярное соотношение натрия и хлора 1:1.
В 2013 г. были обнаружены соединения натрия и хлорида разной стехиометрии; были предсказаны пять новых соединений (например, Na3Cl, Na2Cl, Na3Cl2, NaCl3 и NaCl7).

Существование некоторых из них экспериментально подтверждено при высоких давлениях и других условиях: кубический и орторомбический NaCl3, двумерный металлический тетрагональный Na3Cl и экзотический гексагональный NaCl.
Это указывает на то, что соединения, нарушающие химическую интуицию, возможны в простых системах в условиях отсутствия окружающей среды.

Наличие хлорида натрия:
Большая часть мировой соли растворена в океане.
Меньшее количество содержится в земной коре в виде водорастворимого минерального галита (каменной соли), а незначительное количество существует в виде взвешенных частиц морской соли в атмосфере.
Эти частицы являются доминирующими ядрами конденсации облаков далеко в море, что позволяет формировать облака в незагрязненном воздухе.

Свойства хлорида натрия:
Хлорид натрия в чистом виде бесцветен.
Хлорид натрия несколько гигроскопичен или поглощает воду из атмосферы.

Соль легко растворяется в воде.
Растворение хлорида натрия в воде эндотермическое, что означает, что хлорид натрия забирает часть тепловой энергии у воды.
Хлорид натрия плавится при 1474°F (801°C), кипит при 2670°F (1465°C), имеет плотность 2,16 г/см3 (при 25°C) и проводит электричество в растворенном или расплавленном состоянии.

Физические свойства:
Хлорид натрия, белое кристаллическое твердое вещество, имеет плотность 2,165 г/мл, температуру плавления 801 °C и точку кипения около 1413 °C.
Хлорид натрия также доступен в виде водных растворов с различной концентрацией, известных как солевые растворы.

Химические свойства:
Хлорид натрия легко растворяется в воде и других полярных растворителях и представляет собой стабильное твердое вещество.
Хлорид натрия разлагается только при высоких температурах с образованием токсичных паров оксида натрия (Na2O) и соляной кислоты (HCl).

Производство хлорида натрия:
В настоящее время соль производится в массовом порядке путем выпаривания морской воды или рассола из соляных скважин и соленых озер.
Добыча каменной соли также является основным источником.

Китай является основным поставщиком соли в мире.
В 2017 году мировое производство оценивалось в 280 миллионов тонн, при этом в пятерку крупнейших производителей (в миллионах тонн) входили Китай (68,0), США (43,0), Индия (26,0), Германия (13,0) и Канада (13,0).
Соль также является побочным продуктом добычи калия.

Методы производства хлорида натрия:
Подземное соляное месторождение может быть добыто методом растворения путем бурения скважин в галитовые жилы, закачки свежей или оборотной воды через обсадные трубы скважин для растворения соли и выдержки времени пребывания, достаточного для того, чтобы соляной раствор достиг насыщения хлоридом натрия.
Полученный рассол добывается через другие скважины на том же соляном месторождении или в галерее.

Нерастворимые примеси, такие как ангидрит (сульфат кальция), оседают в подземной галерее, в то время как насыщенный рассол хлорида натрия, называемый зеленым рассолом (неочищенный или очищенный), перекачивается в сборные резервуары на поверхности.
Неочищенный рассол перекачивается из подземной полости и транспортируется по трубопроводу на близлежащий соляной завод для переработки в выпарно-гранулированную соль или используется в качестве сырья для производства хлорщелочного сырья.
Почти вся пищевая соль, продаваемая или используемая в Соединенных Штатах, в настоящее время производится путем вакуумного выпаривания насыщенного рассола.

Метод очистки: Перекристаллизация.

Обычная подземная добыча: каменную соль добывают из подземных месторождений буровзрывными работами.
С конца 1950-х годов в соляных шахтах увеличилось использование машин непрерывного действия.
Эти «комбайны непрерывного действия» имеют подвижные вращающиеся головки с режущими наконечниками с твердосплавными наконечниками.

Горнодобывающие машины бурят соль, устраняя необходимость в подрезке, бурении и взрывных работах.
Дробленая соль транспортируется от дробилки первичного дробления по ленточному конвейеру к дробилкам второй и третьей ступеней, а затем к сортировочным станциям для разделения на стандартные сорта продукта, установленные для конкретных видов конечного использования.

Коммерческая солнечная соль производится путем естественного испарения морской воды или рассола в больших обвалованных земляных прудах, называемых конденсаторами.
Испарение осуществляется за счет солнечной радиации и действия ветра, образуя концентрированный рассол, содержащий растворенные минеральные соли.

Процесс разделения типов кристаллов известен как фракционная кристаллизация.
Производство солнечной соли начинается, когда источник рассола, обычно морская вода, поступает в систему солнечных прудов и перемещается, в свою очередь, из одного пруда в другой либо с помощью насоса, либо под действием силы тяжести.

Хлористый натрий выпадает в осадок при продолжающемся испарении, образуя слой соли толщиной 10—25 см.
Для производства соли хлориду натрия требуется до двух лет с момента введения морской воды в систему соляных прудов.

Собранная соль загружается в грузовики и транспортируется на промывочную установку, где соль промывается чистым, почти насыщенным раствором соли для удаления твердых частиц и замены насыщенного магнием соляного раствора, прилипшего к кристаллам соли.
Хлорид натрия, или каменную соль, получают при добыче полезных ископаемых в подземных помещениях и столбах или при добыче раствором (при которой вода закачивается в месторождение каменной соли, возвращается на поверхность и испаряется).

Общая информация о производстве хлорида натрия:

Отрасли промышленности:
Производство клея
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота
Производство всех прочих основных неорганических химических веществ
Все остальные основные органические химические производства
Производство всех прочих химических продуктов и препаратов
Производство асфальтобетонных, кровельных и лакокрасочных материалов
Строительство
Производство готовых металлических изделий
Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий
Производство промышленных газов
Добыча полезных ископаемых (кроме нефти и газа) и вспомогательная деятельность
Разное Производство
Неизвестно или достоверно установлено
Бурение нефтяных и газовых скважин, добыча и поддержка
Другое (требуется дополнительная информация)
Производство красок и покрытий
Производство бумаги
Производство пестицидов, удобрений и других сельскохозяйственных химикатов
Нефтехимическое производство
Нефтеперерабатывающие заводы
Производство первичного металла
Производство печатных красок
Производство резиновых изделий
Услуги
Производство мыла, чистящих средств и туалетных принадлежностей
Производство текстиля, одежды и кожи
Производство транспортного оборудования
Утилиты
Оптовая и розничная торговля
Производство изделий из дерева

Механизм действия хлорида натрия:
Натрий и хлорид — основные электролиты жидкости вне клеток (т. е. внеклеточной) — работают вместе, чтобы контролировать внеклеточный объем и кровяное давление.
Нарушения концентрации натрия во внеклеточной жидкости связаны с нарушением водного баланса.

Интраамниотическая инстилляция 20% раствора хлорида натрия вызывает аборт и гибель плода.
Хотя механизм окончательно не определен, некоторые исследования показывают, что абортивное действие препарата может быть опосредовано простагландинами, высвобождаемыми из децидуальных клеток, поврежденных гипертоническими растворами хлорида натрия.
Гипертонических сокращений матки, вызванных хлоридом натрия, обычно достаточно, чтобы вызвать эвакуацию как плода, так и плаценты; однако аборт может быть неполным у 25-40% пациенток.

История использования хлорида натрия:
В некоторых частях Западного полушария и в Индии употребление соли было введено европейцами, но в некоторых частях Центральной Африки хлорид натрия по-прежнему является роскошью, доступной только богатым.
Там, где люди питаются в основном молоком и сырым или жареным мясом (чтобы не терялись естественные соли хлорида натрия), добавки хлорида натрия не нужны; кочевники со своими стадами овец или стадами крупного рогатого скота, например, никогда не едят соль с пищей.
С другой стороны, люди, которые живут в основном на злаках, овощах или вареном мясе, нуждаются в добавках соли.

Привычное использование соли тесно связано с переходом от кочевого образа жизни к земледельческому, шагом в развитии цивилизации, который оказал глубокое влияние на ритуалы и культы почти всех древних народов.
Богов почитали как дарителей добрых плодов земли, а соль обычно включали в жертвоприношения, полностью или частично состоящие из злаковых элементов.
Такие подношения были распространены у греков и римлян, а также у ряда семитских народов.

Заветы обычно заключались во время жертвенной трапезы, обязательным элементом которой была соль.
Сохраняющие свойства соли сделали хлорид натрия особенно подходящим символом прочного договора, скрепляющего хлорид натрия обязательством верности.

Таким образом, слово «соль» приобрело коннотации высокого уважения и чести в древних и современных языках.
Примеры включают арабское признание «Соль между нами», еврейское выражение «есть соль из дворца» и современное персидское выражение намак харам, «неверный соли» (т. е. неверный или неблагодарный).
В английском языке термин «соль земли» описывает человека, пользующегося большим уважением.

Соль вносит большой вклад в наши знания о древних торговых путях.
Одной из старейших дорог Италии является Виа Салария (Соляной путь), по которой римская соль из Остии доставлялась в другие части Италии.

Геродот рассказывает о караванном пути, который соединял соляные оазисы Ливийской пустыни.
Древняя торговля между Эгейским и Черноморским побережьем юга России в значительной степени зависела от соляных промыслов (прудов для выпаривания морской воды для получения соли) в устье Днепра и от соленой рыбы, привозимой из этого района.

Китай, США, Индия, Германия, Канада и Австралия являются крупнейшими производителями соли в мире в начале 21 века.

Связи хлорида натрия:
Ионное соединение, такое как хлорид натрия, удерживается ионной связью.
Этот тип связи образуется, когда противоположно заряженные ионы притягиваются.

Это притяжение похоже на притяжение двух противоположных полюсов магнита.
Ион или заряженный атом образуется, когда атом приобретает или теряет один или несколько электронов.
Хлорид натрия называется катионом, если существует положительный заряд, и анионом, если существует отрицательный заряд.

Натрий (химический символ Na) является щелочным металлом и имеет тенденцию терять электрон с образованием положительного иона натрия (Na+).
Хлор (химический символ Cl) является неметаллом и имеет тенденцию приобретать электрон с образованием отрицательного иона хлорида (Cl-).

Противоположные ионы Na+ и Cl- притягиваются, образуя ионную связь.
Таким образом, многие ионы натрия и хлорида удерживаются вместе, в результате чего получается соль с характерной кристаллической формой.

Трехмерное расположение или кристаллическая решетка ионов в хлориде натрия такова, что каждый Na+ окружен шестью анионами (Cl-), а каждый Cls окружен шестью катионами (Na+).
Таким образом, ионное соединение имеет баланс противоположно заряженных ионов, а суммарные положительные и отрицательные заряды равны.

Безопасность хлорида натрия:
Хлорид натрия регулируется Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) как «общепризнанный безопасный» (GRAS) ингредиент.
Вещество GRAS — это вещество, которое имеет долгую историю безопасного, обычного использования в пищевых продуктах или определено как безопасное для предполагаемого использования на основе доказанных научных данных.
Эти вещества не должны быть одобрены FDA перед использованием.

FDA требует, чтобы этикетки продуктов питания включали информацию о содержании натрия в продукте.
Кроме того, в Руководстве по питанию США, опубликованном Министерством здравоохранения и социальных служб США (HHS) и Министерства сельского хозяйства (USDA), рекомендуется, чтобы большинство людей потребляли не более 2300 миллиграммов натрия в день или около чайной ложки повар��нной соли.

FDA отмечает, что употребление слишком большого количества соли может способствовать гипертонии.
Некоторые люди более чувствительны к воздействию соли, чем другие, и им следует употреблять меньше хлорида натрия.

Идентификаторы хлорида натрия:
Номер КАС: 7647-14-5
Байльштейн Ссылка: 3534976
ЧЕБИ: ЧЕБИ:26710
ЧЕМБЛ: ЧЕМБЛ1200574
ХимПаук: 5044
Информационная карта ECHA: 100.028.726
Номер ЕС: 231-598-3
Гмелин Ссылка: 13673
КЕГГ: D02056
MeSH: натрий+хлорид
Идентификационный номер PubChem: 5234
Номер РТЭКС: VZ4725000
УНИИ: 451W47IQ8X
Информационная панель CompTox (EPA): DTXSID3021271
ИнХИ: ИнХИ=1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Ключ: FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
InChI=1/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Ключ: FAPWRFPIFSIZLT-REWHXWOFAE
СМАЙЛС: [Na+].[Cl-]

Номер КАС: 7647-14-5
Номер ЕС: 231-598-3
Класс: ACS,ISO,Reag. Ph евро
Формула Хилла: ClNa
Химическая формула: NaCl
Молярная масса: 58,44 г/моль
Код ТН ВЭД: 2501 00 99
Уровень качества: MQ300

ЕС / № списка: 231-598-3
КАС №: 7647-14-5
Мол. формула: ClNa

Типичные свойства хлорида натрия:
Химическая формула: NaCl
Молярная масса: 58,443 г/моль
Внешний вид: бесцветные кубические кристаллы
Запах: без запаха
Плотность: 2,17 г/см3
Температура плавления: 800,7 ° C (1473,3 ° F, 1073,8 K)
Температура кипения: 1465 ° C (2669 ° F, 1738 K)
Растворимость в воде: 360 г/1000 г чистой воды при Т = 25 °С.
Растворимость в аммиаке: 21,5 г/л
Растворимость в метаноле: 14,9 г/л.
Магнитная восприимчивость (χ): −30,2·10–6 см3/моль
Показатель преломления (nD): 1,5441 (при 589 нм)

Температура кипения: 1461 °C (1013 гПа)
Плотность: 2,17 г/см3 (20 °С)
Температура плавления: 801 °С
Значение pH: 7 (H₂O)
Давление паров: 1,3 гПа (865 °C)
Насыпная плотность: 1140 кг/м3
Растворимость: 358 г/л

Молекулярный вес: 58,44
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 57,9586220
Масса моноизотопа: 57,9586220
Площадь топологической полярной поверхности: 0 Ų
Количество тяжелых атомов: 2
Сложность: 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: 2
Соединение канонизировано: Да

Технические характеристики хлорида натрия:
Анализ (аргентометрический): ≥ 99,5 %
Анализ (аргентометрический, в пересчете на сухое вещество): 99,0 - 100,5 %
Личность: проходит тест
Внешний вид раствора: проходит тест
Кислотность или щелочность: проходит тест
Значение pH (5 %; вода): 5,0–8,0
Нерастворимое вещество: ≤ 0,005 %
Бромид (Br): ≤ 0,005 %
Хлораты и нитраты (как NO₃): ≤ 0,003 %
Гексацианоферрат II: ≤ 0,0001 %
Ферроцианиды: проходят тест
Йодид (I): ≤ 0,001 %
Нитриты (NO₂): тест пройден
Фосфат (PO₄): ≤ 0,0005 %
Сульфат (SO₄): ≤ 0,001 %
Общий азот (N): ≤ 0,0005 %
Тяжелые металлы (в виде Pb): ≤ 0,0005 %
Тяжелые металлы (ACS): ≤ 0,0005 %
As (мышьяк): ≤ 0,00004 %
проходит испытание ≤ 0,001 %
Ca (кальций): ≤ 0,002 %
Cu (медь): ≤ 0,0002 %
Fe (железо): ≤ 0,0001 %
K (калий): ≤ 0,005 %
Mg (магний): ≤ 0,001 %
Осадки кальция, магния и R₂O₃: ≤ 0,005 %
Магний и щелочноземельные металлы (как Ca): ≤ 0,0100 %
Потери при сушке (105 °C, 2 ч): ≤ 0,5 %

Структура хлорида натрия:
Кристаллическая структура: гранецентрированная кубическая, cF8
Космическая группа: Fm3m (№ 225)
Постоянная решетки: : a = 564,02 пм
Формульные единицы (Z): 4
Координационная геометрия: октаэдрическая при Na+ октаэдрическая при Cl–

Термохимия хлорида натрия:
Теплоемкость (С): 50,5 Дж/(К·моль)
Стандартная молярная энтропия (S⦵298): 72,10 Дж/(К·моль)
Стандартная энтальпия образования (ΔfH⦵298): −411,120 кДж/моль

Родственные соединения хлорида натрия:

Другие анионы:
Фторид натрия
Бромид натрия
йодид натрия
Астатид натрия

Другие катионы:
хлорид лития
Хлорид калия
Хлорид рубидия
хлорид цезия
хлорид франция

Названия хлорида натрия:

Названия регуляторных процессов:
хлорид натрия

Название КАС:
Хлорид натрия (NaCl)

Названия ИЮПАК:
Клоруро де содио
поваренная соль
NaCl
Натрийхлорид
Реакционная масса хлорида калия и хлорида натрия
Реакционная масса натрия и хлора
Сирсал
содио хлоруро
НАТРИЯ ХЛОРИД
хлорид натрия
хлорид натрия
Хлорид натрия (NaCl)
хлорид натрия, поваренная соль, поваренная соль
Хлорид натрия, USP
натрий; хлорид
хлорид натрия

Торговые названия:
(Олиго) Железо-DTPA
Хлорек соду
Chlorek sodu przemysłowy
Fervent IJzerchelaat DTPA
Fervent Iron Chelate DTPA
IJzerchelaat DTPA
Хелат железа DTPA
ПИСАЛ 25
Чистая соль
Очищенный рассол
сэрсаль
хлорид натрия
хлорид натрия
Соль дрогова
Соль Пшемыслова
Sól techniczna (техническая соль), chlorek sodu (хлорид натрия), syntetyczny chlorek sodu (синтетический хлорид натрия), sól drogowa (дорожная соль)

Другие имена:
поваренная соль
обычная соль
галит
каменная соль
столовая соль
морская соль
солевой раствор
Соль

Другие идентификаторы:
11062-32-1
11062-32-1
11062-43-4
11062-43-4
418758-90-4
418758-90-4
7440-23-5
7647-14-5
8028-77-1
8028-77-1
НАТРИЯ ЦИТРАТ

ОПИСАНИЕ:
Цитрат натрия может относиться к любой из натриевых солей лимонной кислоты (хотя чаще всего к третьей):
• цитрат натрия
• Цитрат динатрия
• тринатрия цитрат
Три формы соли вместе известны под номером E E331.
Цитрат натрия – это тринатриевая соль лимонной кислоты. Он играет роль ароматизатора и антикоагулянта.
Цитрат натрия содержит цитрат (3-).
КАС: 68-04-2
Номер Европейского сообщества (ЕС): 200-675-3
Молекулярная формула: C6H5Na3O7
Название ИЮПАК: тринатрий; 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат.

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦИТРАТА НАТРИЯ:
Плотность: 1,76 г/см3 (18°С)
Температура плавления: 150 °C (разложение)
Значение pH: 7,5–9,0 (10 г/л, H₂O, 20 °C)
Насыпная плотность: 900 кг/м3
Растворимость: 425 г/л
Молекулярный вес: 258,07
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 7
Количество вращающихся связей: 2
Точная масса: 257,97283534
Масса моноизотопа: 257,97283534
Площадь топологической полярной поверхности: 141 Å ²
Количество тяжелых атомов: 16
Официальное обвинение : 0
Сложность: 211
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 4
Соединение канонизировано: Да
Внешний вид: от белого до почти белого мелкозернистого гранулированного порошка
Щелочность: проходит тест
pH (50 г/л воды без CO₂): 7,5–9,0
Al (алюминий): ≤ 5 частей на миллион
As (мышьяк): ≤ 1 ppm
Hg (ртуть): ≤ 1 ppm
Pb (свинец): ≤ 1 ppm
Оксалат (в виде C₂H₂O₄): ≤ 100 частей на миллион
Тартрат (C₄H₄O₆): проходит тест
Остаточные растворители (ICH (Q3C)): исключены производственным процессом
Потери при сушке (180 °C, 18 ч): ≤ 1,0 %
Вода (по Карлу Фишеру): ≤ 1,0 %

Цитрат натрия – это натриевая соль лимонной кислоты.
Цитрат натрия представляет собой белый кристаллический порошок или белые зернистые кристаллы, слегка расплывающиеся на влажном воздухе, легко растворимые в воде, практически нерастворимые в спирте.

Как и лимонная кислота, цитрат натрия имеет кислый вкус.
С медицинской точки зрения цитрат натрия используется в качестве подщелачивающего средства.
Цитрат натрия нейтрализует избыток кислоты в крови и моче.

Цитрат натрия показан для лечения метаболического ацидоза.
Натриевые соли лимонной кислоты, используемые в качестве буферов и пищевых консервантов.
Цитрат натрия используется в медицине в качестве антикоагулянта при хранении крови и для подщелачивания мочи при профилактике КАМНЕЙ В ПОЧКАХ.
Цитрат натрия используется в качестве антикоагулянта, химического реагента, пищевой добавки, проявителя, буферного эмульгатора, стабилизирующего агента и используется в гальванике без водорода, а также широко используется в процессе абсорбции хвостового газа диоксидом серы в химической и металлургической промышленности.
Цитрат натрия может относиться к любой из натриевых солей лимонной кислоты (хотя чаще всего к третьей):
• цитрат натрия
• Цитрат динатрия
• тринатрия цитрат
3 формы соли также известны как пищевая добавка E331.

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИТРАТА НАТРИЯ:
Еда:
Цитраты натрия используются в качестве регуляторов кислотности в продуктах питания и напитках, а также в качестве эмульгаторов масел.
Цитрат натрия позволяет сырам плавиться, не становясь жирными.
Цитрат натрия также снижает кислотность пищи.

Ингибитор свертывания крови:
Цитрат натрия используется для предо��вращения свертывания донорской крови при хранении.
Цитрат натрия также используется в лаборатории перед операцией, чтобы определить, является ли кровь человека слишком густой и может вызвать образование тромба, или же она слишком разжижена для безопасной операции.
Цитрат натрия используется в медицине в качестве подщелачивающего средства вместо бикарбоната натрия для нейтрализации избытка кислоты в крови и моче.

Метаболический ацидоз:
Цитрат натрия применяется для лечения метаболического ацидоза и хронической болезни почек.

Наночастицы железа:
Наряду с олеиновой кислотой цитрат натрия может быть использован в синтезе магнитных покрытий из наночастиц Fe3O4.


ПРИМЕНЕНИЕ ЦИТРАТА НАТРИЯ:

Это лекарство используется, чтобы сделать мочу менее кислой.
Менее кислая моча помогает почкам избавиться от мочевой кислоты, помогая предотвратить подагру и некоторые типы камней в почках (ураты).
Это лекарство также может предотвращать и лечить определенные нарушения обмена веществ (ацидоз), вызванные заболеванием почек.

Лимонная кислота и цитратные соли (которые содержат калий и натрий) относятся к классу препаратов, известных как подщелачиватели мочи.
Цитрат натрия используется в мороженом, чтобы шарики жира не слипались.
Этим свойством обладают как цитраты, так и фосфаты.

Цитрат натрия также является антикоагулянтом.
В качестве буферного агента цитрат натрия помогает поддерживать уровень pH в безалкогольных напитках.
В качестве связывающего агента цитрат натрия связывается с ионами кальция в воде, предотвращая их взаимодействие с моющими средствами и мылом.


ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ЦИТРАТА НАТРИЯ:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйти из опасной зоны:

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

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

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

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

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры по случайному выбросу:
Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

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

Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

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

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

Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Класс хранения (TRGS 510): 8A: Горючие, коррозионно-опасные материалы

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с ПДК на рабочем месте.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие инженерные средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

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

Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Перчатки должны быть проверены перед использованием.
Используйте подходящую перчатку
метод удаления (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать контакта с кожей с этим продуктом.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с применимыми законами и передовой лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Заставка контакта
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует рассматривать как предложение одобрения для какого-либо конкретного сценария использования.

Защита тела:
Полный костюм, защищающий от химических веществ. Тип средств защиты необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Там, где оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевые респираторы с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва средств технического контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте полнолицевой респиратор с подачей воздуха.
Используйте респираторы и компоненты, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия окружающей среды
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

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

Утилизация отходов:
Методы обработки отходов:
Продукт:
Предложите излишки и неперерабатываемые решения лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы утилизировать этот материал.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.

СИНОНИМЫ НАТРИЯ ЦИТРАТ:

МеШ Вход Условия :
безводный натрий цитрат
Цитра ф
мононатрий Цитрат
натрий цитрат
натрий цитрат дигидрат
натрий Цитрат Одноосновный
натрий цитрат , безводный
тринатрий цитрат дигидрат


Предоставляется депозитором Синонимы :
натрий цитрат
ТРИЗОДИЙ ЦИТРАТ
68-04-2
цитрозодин
Натроцитраль
натрий цитрат безводный
натрий цитрат , безводный
лимонный кислота , тринатриевая соль
тринатрий цитрат , безводный
1,2,3 -пропантрикарбоновая кислота , 2-гидрокси-, тринатриевая соль
безводный натрий цитрат
лимонный кислота тринатриевая соль
2-гидроксипропан- 1,2,3 -трикарбоксилат натрия
тринатрий цитрат безводный
FEMA № 3026
тринатрия цитрат
безводный тринатрий цитрат
994-36-5
натрий цитрат, безводный
тринатрий 2-гидроксипропан- 1,2,3 -трикарбоксилат
РС7А450ЛГА
ИНН № 331 (III)
ИНС-331(III)
ЧЕБИ:53258
Е-331(III)
тринатрий; 2-гидроксипропан- 1,2,3 -трикарбоксилат
MFCD00012462
ФЕМА №. 3026, БЕЗВОДНЫЙ-
ЛИМОННАЯ КИСЛОТА, НАТРИЯ СОЛЬ
Цитрозодина
цитнатин
Цитреме
Цитросодна
натрий цитрат водный
1,2,3 -пропантрикарбоновая кислота , 2-гидрокси-, натриевая соль
КРИС 3293
натрий цитрат (Na3C6H5O7)
ХДБ 5201
ЭИНЭКС 200-675-3
УНИИ-RS7A450LGA
Н-1560
Натрий цитры
тринатрий цитрат
Тринатрий 2-гидрокси- 1,2,3 -пропантрикарбоксилат
натрий цитратная соль
1,2,3 -пропантрикарбоновая кислота , 2-гидрокси-, натриевая соль (1:3)
цитрат натрия (iii)
натрий цитрат (USP)
Натрий цитры , обезвоживание
ЕС 200-675-3
Антикоагулянт натрий Цитрат
КЕМБЛ1355
НАТРИЯ ЦИТРАТ [MI]
Цитрат Концентрированный раствор
DTXSID2026363
НАТРИЯ ЦИТРАТ [WHO-IP]
2-гидрокси -1,2,3 -пропантрикарбоновая кислота , тринатриевая соль
лимонный кислота тринатриевая соль, 99%
НАТРИИ ЦИТРАС [WHO-IP LATIN]
АКОС015915009
Цитратный раствор, pH ~ 3,0 , 30 мМ
DB09154
НАТРИЯ ЦИТРАТ БЕЗВОДНЫЙ [HSDB]
БЕЗВОДНЫЙ ТРИЗОДИЙ ЦИТРАТ [II]
НАТРИЯ ЦИТРАТ БЕЗВОДНЫЙ [VANDF]
AC-15008
Е331
натрий цитрат дигидрат USP Fine гранулированный
НАТРИЯ ЦИТРАТ БЕЗВОДНЫЙ [WHO-IP]
FT-0623960
EN300-74572
D05855
Д77308
натрий цитрат , 0,5 М буфер раствор , рН 5,0
натрий цитрат , 0,5 М буфер раствор , рН 5,5
натрий цитрат , 0,5 М буфер раствор , рН 6,0
натрий цитрат , 0,5 М буфер раствор , рН 6,5
БЕЗВОДНЫЙ ТРИЗОДИЙ ЦИТРАТ [МОНОГРАФИЯ USP]
Q409728
J-520101
лимонный кислота тринатриевая соль, безводная , >=98% (ГХ)
Цитратный раствор, pH 3,6 ± 0,1 (25°С), 27 мМ
лимонный кислота тринатриевая соль, реагент Vetec (TM) класс , 98%
2-гидрокси -1,2,3 -пропантрикарбоновая кислота дигидрат тринатриевой соли
Цитрат Концентрированный раствор BioUltra для _ молекулярный биология , 1 M в H2O
Буфер решение рН 5,0 (20 С), лимонная кислота кислота ~0,096 М, натрий гидроксид ~0,20 М
Цитрат Концентрированный раствор, биореагент , подходящий для коагуляция анализы , 4 % (вес/объем)
8055-55-8

НАТРИЯ ЭРИТОРБАТ

Эриторбат натрия, также известный как изоаскорбат натрия или D-изоаскорбат натрия, представляет собой натриевую соль эриторбиновой кислоты.
Эриторбат натрия представляет собой синтетическую разновидность аскорбиновой кислоты (витамина С) и широко используется в качестве антиоксиданта и консерванта в пищевой промышленности.
Эриторбат натрия химически обозначается как натриевая соль 2,3-дикето-L-гулоновой кислоты и обычно используется для улучшения цвета, вкуса и стабильности обработанных пищевых продуктов.

Номер CAS: 6381-77-7
Номер ЕС: 228-973-9

Синонимы: изоаскорбат натрия, D-изоаскорбат натрия, натриевая соль эриторбиновой кислоты, эриторбат натрия, E316, антискорбутин, Sodio eritorbato, Sodio eritorbico, Sodio isoascorbato, Sodio eritorbato.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Эриторбат натрия широко используется в качестве антиоксиданта в пищевой промышленности.
Эриторбат натрия добавляется в обработанное мясо, такое как колбасы и бекон, для предотвращения окисления и сохранения цвета.

Эриторбат натрия помогает сохранить вкус и текстуру колбасных изделий во время хранения.
В производстве напитков эриторбат натрия используется для стабилизации содержания витамина С во фруктовых соках и безалкогольных напитках.

Эриторбат натрия увеличивает срок хранения консервированных фруктов и овощей, предотвращая обесцвечивание и сохраняя качество.
Эриторбат натрия используется в хлебобулочных изделиях для улучшения обработки теста и сохранения его свежести.

Эриторбат натрия действует как кондиционер для теста, улучшая эластичность и текстуру выпечки.
Эриторбат натрия добавляют в молочные продукты, такие как сыр, для предотвращения окислительного прогоркания и продления срока хранения.
Эриторбат натрия играет решающую роль в сохранении цвета и текстуры морепродуктов во время обработки и хранения.

Эриторбат натрия используется в заправках для салатов и соусах для предотвращения изменения цвета и поддержания стабильности продукта.
В фармацевтической промышленности его используют в качестве антиоксиданта и стабилизатора в витаминных и минеральных добавках.

Эриторбат натрия находит применение в кормах для домашних животных для сохранения содержания питательных веществ и увеличения срока годности продукта.
Эриторбат натрия используется при производстве лапши быстрого приготовления для предотвращения окисления липидов и сохранения качества.

Эриторбат натрия добавляют в консервированные супы и готовые к употреблению блюда для улучшения сохранения вкуса и уменьшения окислительной порчи.
Эриторбат натрия используется при производстве замороженных продуктов для сохранения цвета, текстуры и пищевой ценности.
Эриторбат натрия используется при производстве соусов и приправ для предотвращения ухудшения вкуса с течением времени.

Эриторбат натрия помогает сохранить качество фруктовых джемов, желе и консервов, предотвращая потерю цвета и изменение вкуса.
В кондитерской промышленности эриторбат натрия добавляют в конфеты и шоколад для предотвращения окисления жиров и масел.

Эриторбат натрия используется в производстве пищевых добавок и функциональных продуктов питания из-за его антиоксидантных свойств.
Эриторбат натрия включается в наборы для салатов и предварительно нарезанные овощи для сохранения хрустящей корочки и свежести.
Эриторбат натрия играет роль в сохранении питательных напитков и заменителей еды, обеспечивая стабильность витаминов и минералов.

Эриторбат натрия используется при производстве ферментированных продуктов, таких как соленые огурцы и квашеная капуста, для сохранения качества.
Эриторбат натрия используется при консервировании пищевых продуктов в сфере общественного питания и учреждений для продления срока годности и сокращения отходов.

Эриторбат натрия способствует стабильности ароматизаторов и приправ, используемых в обработанных пищевых продуктах, обеспечивая постоянный вкус с течением времени.
Эриторбат натрия служит универсальным ингредиентом в пищевой промышленности и производстве напитков, способствуя повышению качества, безопасности и удовлетворенности потребителей.

Эриторбат натрия обычно используется при консервировании фруктов и овощей для сохранения их естественного цвета и предотвращения потемнения.
Эриторбат натрия используется при производстве фруктовых джемов, консервов и фруктовых начинок для повышения их стабильности при хранении.

Эриторбат натрия добавляют в заправки для салатов и майонез для сохранения их текстуры и предотвращения ухудшения вкуса.
В винодельческой промышленности эриторбат натрия используется для предотвращения окисления при производстве и розливе вина.

Эриторбат натрия используется при производстве пива для стабилизации вкуса и предотвращения окислительных реакций, которые могут изменить вкус.
Эриторбат натрия является важной добавкой при производстве замороженных десертов, таких как мороженое, для предотвращения кристаллизации и сохранения гладкой текстуры.

Эриторбат натрия используется при переработке замороженных морепродуктов для сохранения их естественного цвета и вкуса.
Эриторбат натрия находит применение при производстве упакованных закусок, таких как картофельные чипсы и крекеры, для продления срока их хранения.

Эриторбат натрия добавляют в сухие завтраки и батончики мюсли, чтобы предотвратить окисление жиров и сохранить свежесть.
Эриторбат натрия применяется при производстве консервированных супов и бульонов для повышения стабильности вкуса и продления срока хранения.
Эриторбат натрия используется при производстве детских смесей и детского питания для обеспечения сохранения питательных веществ и безопасности.

Эриторбат натрия включен в пищевые добавки и оздоровительные напитки из-за его антиоксидантных свойств, поддерживающих общее состояние здоровья и хорошее самочувствие.
Эриторбат натрия используется в косметической промышленности в составах по уходу за кожей для стабилизации активных ингредиентов и поддержания эффективности продукта.

Эриторбат натрия используется в фармацевтической промышленности в качестве стабилизатора пероральных препаратов и витаминных препаратов.
Эриторбат натрия добавляют в корма и лакомства для домашних животных для сохранения содержания питательных веществ и улучшения вкусовых качеств.

Эриторбат натрия используется при производстве мясных продуктов, таких как ветчина и индейка, для улучшения сохранения цвета и предотвращения потери вкуса.
Эриторбат натрия находит применение при производстве соусов и приправ, таких как кетчуп и соус для барбекю, для поддержания постоянства вкуса.

Эриторбат натрия включается в пищевые батончики и коктейли-заменители пищи для защиты витаминов и минералов от разложения.
Эриторбат натрия используется при производстве фасованного риса и макаронных изделий для предотвращения прогоркания и обеспечения качества.
Эриторбат натрия используется в производстве смесей для хлебобулочных изделий и теста для улучшения обработки теста и улучшения характеристик выпечки.

Эриторбат натрия добавляют в готовые блюда и полуфабрикаты для сохранения текстуры и вкуса при хранении и разогреве.
Эриторбат натрия используется при производстве соков и напитков длительного хранения для сохранения их питательных веществ и сенсорных свойств.

Эриторбат натрия используется при консервировании фасоли и бобовых для предотвращения выцветания и сохранения внешнего вида продукта.
Эриторбат натрия используется при производстве плавленых сыров и сырных продуктов для предотвращения окисления и сохранения целостности вкуса.
Эриторбат натрия играет решающую роль в различных отраслях промышленности, улучшая качество продукции, продлевая срок годности и обеспечивая удовлетворенность потребителей.



ОПИСАНИЕ


Эриторбат натрия, также известный как изоаскорбат натрия или D-изоаскорбат натрия, представляет собой натриевую соль эриторбиновой кислоты.
Эриторбат натрия представляет собой синтетическую разновидность аскорбиновой кислоты (витамина С) и широко используется в качестве антиоксиданта и консерванта в пищевой промышленности.
Эриторбат натрия химически обозначается как натриевая соль 2,3-дикето-L-гулоновой кислоты и обычно используется для улучшения цвета, вкуса и стабильности обработанных пищевых продуктов.

Эриторбат натрия представляет собой кристаллический порошок от белого до слегка желтоватого цвета со слабым запахом.
Эриторбат натрия получают из эриторбиновой кислоты, стереоизомера аскорбиновой кислоты (витамина С).

Эриторбат натрия хорошо растворяется в воде, что позволяет легко добавлять его в различные продукты питания и напитки.
Эриторбат натрия ценится за свои антиоксидантные свойства, которые помогают предотвратить окислительную деградацию пищевых продуктов.

Эриторбат натрия действует, удаляя свободные радикалы и ингибируя образование нежелательных соединений, таких как нитрозамины, в обработанном мясе.
При консервировании пищевых продуктов он действует как консервант, сохраняя цвет, вкус и текстуру фруктов, овощей и мяса.

Химическая стабильность эриторбата натрия позволяет использовать его в широком диапазоне значений pH без потери эффективности.
Эриторбат натрия обычно используется в пищевой промышленности для продления срока годности продуктов без ущерба для вкуса и пищевой ценности.
Эриторбат натрия является универсальным ингредиентом при производстве колбасных изделий, где он помогает сохранить розовый цвет и предотвращает прогоркание.

Благодаря своей растворимости в воде он также используется в напитках для стабилизации содержания витамина С и улучшения стабильности вкуса.
Эриторбат натрия известен своими свойствами, улучшающими тесто при выпечке, способствуя лучшему развитию клейковины и улучшению обработки теста.
В молочных продуктах эриторбат натрия помогает сохранить свежесть и предотвратить окислительную порчу.

Эриторбат натрия часто добавляют в консервы для сохранения текстуры и питательных качеств во время хранения.
Эриторбат натрия известен своей ролью в снижении потребности в синтетических добавках за счет улучшения естественных методов консервации.

Эриторбат натрия способствует безопасности обработанных пищевых продуктов, снижая риск роста микробов и порчи.
Использование эриторбата натрия соответствует предпочтениям потребителей в отношении ингредиентов пищевых продуктов с «чистой этикеткой».

Эриторбат натрия является важным компонентом в рецептуре пищевых добавок и обогащенных продуктов питания, обеспечивая стабильность и эффективность.
Эриторбат натрия имеет нормативный статус безопасной пищевой добавки во многих странах, включая США и Европейский Союз.
Его способность улучшать сохранение цвета пищевых продуктов делает его ценным для повышения визуальной привлекательности и признания потребителями.

Применение эриторбата натрия в мясопереработке помогает соответствовать отраслевым стандартам качества и безопасности колбасных изделий.
Эриторбат натрия эффективен в уменьшении образования нежелательных привкусов и запахов, вызванных окислением в обработанных пищевых продуктах.

Его использование в производстве продуктов питания способствует устойчивым практикам за счет сокращения пищевых отходов и продления срока годности продуктов.
Эриторбат натрия проходит строгие испытания, чтобы гарантировать его безопасность и эффективность в пищевых продуктах, прежде чем он будет одобрен для использования.

Эриторбат натрия незаменим при производстве готовых блюд и полуфабрикатов, сохраняя свежесть при раздаче.
Эриторбат натрия является ценным ингредиентом, который играет решающую роль в сохранении пищевых продуктов, антиоксидантной защите и повышении качества в различных отраслях пищевой промышленности и производства напитков.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: кристаллический порошок от белого до слегка желтого цвета.
Запах: легкий запах
Плотность: ~1,65 г/см³ (объемная плотность)
Точка плавления: ~168–172°C (334–342°F).
Растворимость:
Хорошо растворяется в воде
Мало растворим в этаноле
pH (1% раствор): ~5,5 – 8,0
Молекулярный вес: примерно 216,1 г/моль.


Химические свойства:

Химическая формула: C6H7NaO6.
Название ИЮПАК: (2R)-2-[(2R)-2,3-дигидрокси-3-оксобутаноил]окси-2-гидроксипропаноат натрия.
Номер CAS: 6381-77-7
Номер ЕС: 228-973-9
Синонимы: изоаскорбат натрия, D-изоаскорбат натрия, натриевая соль эриторбиновой кислоты.
Состав: Эриторбат натрия – натриевая соль эриторбиновой кислоты, которая является стереоизомером аскорбиновой кислоты (витамина С).
Стабильность: Стабилен при нормальных температурах и давлениях.
Кислотность/основность: зависит от pH, обычно от нейтральной до слегка щелочной в водных растворах.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Если раздражение дыхательных путей возникло из-за воздействия пыли или аэрозоля, выведите пострадавшего на свежий воздух.
Позвольте им отдохнуть в хорошо проветриваемом помещении.
Если затруднение дыхания сохраняется или ухудшается, обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду и тщательно промойте пораженную кожу водой с мылом.
Если раздражение или покраснение развиваются и сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Аккуратно промойте глаза теплой водой в течение не менее 15 минут, время от времени приподнимая верхние и нижние веки.
Обратитесь за медицинской помощью, если после промывания сохраняется раздражение или покраснение.


Проглатывание:

Если эриторбат натрия случайно проглотили и человек находится в сознании, прополощите ему рот водой.
Не вызывайте рвоту без указаний врача.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.


Личная защита:

При работе с эриторбатом натрия в больших количествах или в концентрированной форме надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и очки.
Избегайте длительного или многократного воздействия для обеспечения безопасности.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Условия обработки:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с эриторбатом натрия надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки, защитные очки и защитную одежду.
Используйте средства защиты органов дыхания, если существует риск вдыхания пыли или аэрозолей.

Меры предосторожности при обращении:
Избегайте прямого контакта с глазами, кожей и одеждой.
Сведите к минимуму образование пыли, работая с эриторбатом натрия в хорошо проветриваемом помещении или под местной вытяжной вентиляцией.
Используйте инструменты и оборудование, устойчивые к коррозии эриторбатом натрия.

Гигиенические правила:
Тщательно мойте руки с мылом после работы с эриторбатом натрия.
Немедленно снимите загрязненную одежду и постирайте ее перед повторным использованием.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с химическим веществом.

Процедуры разлива и утечки:
Немедленно убирайте разливы, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.
Используйте абсорбирующие материалы (например, вермикулит, песок) для локализации и поглощения разливов.
Утилизируйте чистящие материалы в соответствии с местными правилами.

Совместимость хранилища:
Храните эриторбат натрия в плотно закрытой таре, чтобы предотвратить воздействие влаги и воздуха.
Убедитесь, что контейнеры имеют правильную маркировку с указанием названия химического вещества и информации об опасности.
Хранить вдали от несовместимых материалов, в том числе сильных окислителей и кислот.


Условия хранения:

Температура:
Храните эриторбат натрия в сухом, прохладном месте.
Избегайте хранения в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур, так как это может привести к порче.

Вентиляция:
Обеспечьте доста��очную вентиляцию в складских помещениях для рассеивания возможных паров и пыли.

Контейнеры:
Используйте контейнеры, изготовленные из материалов, совместимых с эриторбатом натрия, таких как полиэтилен высокой плотности (HDPE) или стекло.
Убедитесь, что контейнеры плотно закрыты, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и попадание влаги.

Сегрегация:
Храните эриторбат натрия отдельно от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных, чтобы предотвратить случайное загрязнение.

Меры предосторожности:
Обращайтесь с контейнерами осторожно, чтобы не допустить повреждений и утечек.
Не хранить вблизи источников возгорания или горючих материалов.

Готовность к чрезвычайным ситуациям:
Рядом с местами хранения должны быть под рукой соответствующие материалы для локализации разливов и очистки.
Поддерживайте порядок реагирования на чрезвычайные ситуации и контактную информацию для получения медицинской помощи в случае облучения или несчастных случаев.

НАТРИЯ ЭТАСУЛЬФАТ
Этасульфат натрия представляет собой прозрачную, бесцветную, вязкую и негорючую жидкость, принадлежащую к химической группе сульфата натрия.


Номер CAS: 126-92-1
Номер ЕС: 204-812-8
Номер леев: MFCD00042047
Молекулярная формула: C8H17NaO4S.


Этасульфат натрия представляет собой твердое вещество.
Этасульфат натрия — прозрачная, бесцветная, слегка вязкая жидкость.
Этасульфат натрия — это биохимический реагент, который можно использовать в качестве биологического материала или органического соединения для исследований, связанных с медико-биологическими науками.


Этасульфат натрия представляет собой прозрачную, бесцветную, вязкую и негорючую жидкость, принадлежащую к химической группе сульфата натрия.
Этасульфат натрия обычно стабилен; Однако он несовместим с сильными окислителями.
Этасульфат натрия – поверхностно-активное вещество алкилсульфат натрия.


Этасульфат натрия — прозрачная бесцветная жидкость.
Этасульфат натрия — бесцветная жидкость.
Этасульфат натрия используется в качестве смачивающего агента при мерсеризации хлопка и поверхностно-активного вещества в средствах для мытья посуды.


Этасульфат натрия – анионное малопенящееся поверхностно-активное вещество из группы алкилсульфатов.
Этасульфат натрия представляет собой водный раствор натриевой соли 2-этилгексилсульфата.
Этасульфат натрия предлагается в виде прозрачной жидкости от бесцветного до бледно-желтого цвета с максимальным значением цвета по шкале Хазена около 150.


Содержание активного вещества в растворе колеблется от 38% до 42%.
Этасульфат натрия характеризуется низкой вязкостью.
При 20°C плотность этасульфата натрия составляет примерно 1,1 г/мл.
Этасульфат натрия — прозрачная, бесцветная, слегка вязкая жидкость.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЭТАСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
Этасульфат натрия используется в качестве моющего средства.
Этасульфат натрия можно использовать для получения стабильных водных суспензий.
Этасульфат натрия представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать при суспензионной полимеризации.


Этасульфат натрия используется при анализе фенольных соединений с помощью микрочипа-CE с импульсным амперометрическим обнаружением.
Этасульфат натрия используется в качестве анионов, уравновешивающих заряд, в синтезе органослоистых двойных гидроксидов (органо-ЛДГ).
Этасульфат натрия применяется в промышленных чистящих средствах, бытовых моющих средствах, в текстильной, пищевой промышленности, в качестве пенообразователя при производстве гипсокартона, в пожарной и нефтедобывающей промышленности.


Этасульфат натрия — это биохимический реагент, который можно использовать в качестве биологического материала или органического соединения для исследований, связанных с медико-биологическими науками.
Благодаря своей уникальной растворимости и проникающему действию этасульфат натрия широко используется в различных отраслях промышленности, таких как текстильная, химическая промышленность, фармацевтика, агрохимия, металлообработка и пищевая промышленность.


Этасульфат натрия используется в качестве смачивающего агента в текстильной промышленности.
Этасульфат натрия используется вместе с гипохлоритом кальция в качестве отбеливающего агента.
Этасульфат натрия используется в качестве мерсеризующего агента при переработке хлопка в химической промышленности.


Этасульфат натрия используется в качестве промежуточного продукта в анионных поверхностно-активных веществах, которые используются в моющих средствах для мытья посуды.
Этасульфат натрия также используется в качестве поверхностно-активного вещества в процессах промывки и отшелушивания щелочью.
В фармацевтической промышленности этасульфат натрия используется для усиления бактерицидных свойств непатентованных антисептиков, которые являются более кислыми.


Этасульфат натрия также используется в качестве поверхностно-активного вещества при производстве пенициллина для устранения нежелательных условий реакции.
Этасульфат натрия проявляет антимикотические свойства, что делает его эффективным в подавлении роста грибков.
Этасульфат натрия может вызывать генетические повреждения путем связывания с ДНК и образования аддуктов.


Кроме того, этасульфат натрия можно использовать в различных аналитических целях, особенно при очистке сточных вод, а также в качестве консерванта масел и жиров.
Этасульфат натрия представляет собой малопенящееся анионное поверхностно-активное вещество с отличными смачивающими свойствами и исключительной стабильностью в сильноэлектролитных, щелочных и кислых системах.


Этасульфат натрия является сильным гидротропным и смачивающим агентом, подходящим для использования в производстве жидких моющих средств для бытового и промышленного использования, таких как очистители твердых поверхностей, а также обезжиривающие средства на основе щелочных и кислотных металлов.
Благодаря своим смачивающим и проникающим свойствам этасульфат натрия используется в качестве мерсеризующего агента в текстильной промышленности, при гальванизации металлов, травлении и отбеливании, в щелочных растворах для промывки и очистки фруктов и овощей, в фонтанных растворах для офсетной печати, в растворах для снятия обоев и т. д.


Этасульфат натрия представляет собой натриевую соль 2-этилгексилсульфата. Применение и применение 2-этилгексилсульфата натрия включают: смачивающий агент для гальванических ванн, щелочные вспомогательные средства для обработки текстиля, промышленные чистящие средства; соэмульгатор для полимеризации; контроль вязкости клеев; клеи для пищевой упаковки; в картоне, контактирующем с водожировыми продуктами; поверхностно-активное вещество, моющее средство, смачивающее вещество, эмульгатор, пенетрант, стабилизатор для косметики, фармацевтических препаратов, текстиля, бытовых и промышленных чистящих средств, средств для очистки металлов, красок, пластмасс, резины, упаковки и переработки пищевых продуктов, клеев; чистка фруктов и овощей моющим средством


Этасульфат натрия представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать.
Этасульфат натрия используется в качестве моющего средства.
Этасульфат натрия можно использовать для получения стабильных водных суспензий.


Этасульфат натрия представляет собой малопенящееся анионное поверхностно-активное вещество с отличными смачивающими свойствами и исключительной стабильностью в сильноэлектролитных, щелочных и кислых системах.
Этасульфат натрия является сильным гидротропным и смачивающим агентом, подходящим для использования в производстве жидких моющих средств для бытового и промышленного использования, таких как очистители твердых поверхностей, а также обезжиривающие средства на основе щелочных и кислотных металлов.


Благодаря своим смачивающим и проникающим свойствам этасульфат натрия используется в качестве мерсеризующего агента в текстильной промышленности, при гальванизации металлов, травлении и отбеливании, в щелочных растворах для промывки и очистки фруктов и овощей, в фонтанных растворах для офсетной печати, в растворах для снятия обоев и т. д.
Этасульфат натрия находит разнообразное применение в различных отраслях промышленности, в том числе.


Личная гигиена: Этасульфат натрия используется в качестве пенообразователя и очищающего средства в средствах личной гигиены, таких как шампуни и средства для мытья тела.
Промышленная очистка: Этасульфат натрия действует как эффективное моющее средство в составе промышленных чистящих средств.
Обработка текстиля: Этасульфат натрия используется при обработке текстиля из-за его эмульгирующих свойств.


Этасульфат натрия обычно считается безопасным при использовании по назначению.
Используется этасульфат натрия. Гальванизирующая добавка/Сырье для акрилового сополимера/Промежуточный продукт для органического синтеза.
Этасульфат натрия обеспечивает превосходное смачивание, растекание и гидротропную защиту.


Этасульфат натрия может переносить щелочные состояния.
Этасульфат натрия в основном применяется в качестве смачивающего агента в щелочных растворах, например, в текстильной промышленности.
Этасульфат натрия также можно добавлять в аэрозольный фулмулированный продукт в качестве распределяющего агента.


Также в качестве гидротропного агента можно использовать этасульфат натрия.
Этасульфат натрия используется в сельскохозяйственных химикатах, связующем агенте, органических промежуточных продуктах, поверхностно-активных веществах и эмульгаторах, смачивающих агентах, ускорителях.
Этасульфат натрия используется в качестве смачивающего агента с низким пенообразованием в никелевых ваннах в концентрации 50-250 мл/л.


Этасульфат натрия также широко используется в текстильной промышленности в качестве щелочеустойчивого чистящего средства и мерсеризующего пенетранта.
Косметическое применение этасульфата натрия: поверхностно-активные вещества, поверхностно-активные вещества - эмульгирующие и поверхностно-активные вещества - гидротропы.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТАСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
*Привет и уборка
*Эмульсионная полимеризация
*Металлообработка
*Текстильная вспомогательная продукция
*Полиграфическая промышленность
*Сельское хозяйство



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЭТАСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
*Косметика,
*Покрытие,
*Промышленные,
*Фармацевтика,
*Текстиль,
*Клеи,
*Пластики,
*Резина,
* Моющее средство,
*Очистители



ФУНКЦИИ ЭТАСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
*Поверхностно-активное вещество
*Эмульгатор
*Стабилизатор



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТАСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
*низкое пенообразование,
*очень хорошие смачивающие свойства,
*хорошая растворимость в воде,
*простота обращения с продуктом,
*универсальный продукт для различных применений,
*высокая стабильность и межфазная активность в концентрированных растворах солей и щелочей,
*обладает гидрофильными свойствами.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭТАСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
Этасульфат натрия представляет собой бесцветную или бледно-желтую жидкость со слабым запахом.
Этасульфат натрия мало растворим в воде и обычно используется в качестве поверхностно-активного вещества.



ЧТО ЭТАСУЛЬФАТ НАТРИЯ ДЕЛАЕТ В СОСТАВЕ?
*Эмульгирование
*Гидротроп
*Поверхностно-активное вещество



СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭТАСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
Как производится 2-этилгексилсульфат натрия
Этасульфат натрия получают путем взаимодействия 2-этилгексилового спирта с серной кислотой с получением желаемого продукта.
Затем этасульфат натрия тщательно очищается в соответствии с отраслевыми стандартами.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭТАСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
Молекулярная формула: C8H17O4S.Na.
Молекулярный вес: 232,273
внешний вид при 20°C: прозрачная желтоватая жидкость
плотность при 20°С, г/см3, с.: 1,10
активное вещество, мас.%: 42 ± 2
pH, 3% водный раствор: 9,0 – 10,5.
Физическое состояние: жидкость
Цвет: желтый, зеленый
Запах: Нет данных
Точка плавления/точка замерзания: данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 100 °C.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: данные отсутствуют.
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.

pH: данные отсутствуют
вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: полностью смешивается
Коэффициент распределения:
н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Давление пара 23,3 гПа при 25 °C
Плотность: 1100–1120 г/см3 при 25 °C.
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: Не классифицируется как взрывчатое.

Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Молекулярный вес : 232,28
Точная масса : 232,07452447.
Номер ЕС : 204-812-8|616-183-0
Идентификатор DSSTox : DTXSID1026033
Код HS : 2920909090
Плотность : 1,114 при 71,1 °F
Точка кипения : от 205 до 219 °F при 760 мм рт. ст.
Температура вспышки : более 200 °F.
Растворимость в воде : больше или равна 100 мг/мл при 68° F.
Давление пара : 22,5 мм рт. ст. при 77 °F.
Реакции с воздухом и водой : Водорастворим.
Реакционная группа : сложные эфиры, сложные эфиры сульфатов, сложные эфиры фосфорной кислоты, сложные эфиры тиофосфатной кислоты и сложные эфиры боратной кислоты.
Молекулярный вес: 232,27

Внешний вид: Жидкость
Формула: C8H17NaO4S
Номер CAS: 126-92-1
УЛЫБКИ: O=S(OCC(CCCC)CC)(O[Na])=O
Доставка: Комнатная температура в континентальной части США; в других местах может отличаться.
КАС: 126-92-1
МФ: C8H17NaO4S
МВт: 232,27
ЭИНЭКС: 204-812-8
Температура плавления: 148-149 °С.
плотность: 1,12 г/мл при 20 °C (лит.)
давление пара: 1,2 Па при 20 ℃
температура хранения. : Магазин в RT.
растворимость: ДМСО (растворимый), вода (растворимая)
форма: Бесцветный раствор
Растворимость в воде: >= 10 г/100 мл при 20 ºC.

БРН: 5177087
Стабильность: Стабильная.
LogP: -0,248 при 25 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 126-92-1 (ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: этасульфат натрия (126-92-1)
Молекулярный вес: 232,28 г/моль
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся облигаций: 7
Точная масса: 232,07452447 г/моль.
Моноизотопная масса: 232,07452447 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 74,8 Å ²
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 0
Сложность: 210
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0

Неопределенное количество стереоцентров атомов: 1
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 2
Соединение канонизировано: Да
Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость (приблизительно).
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура вспышки: 32,00 °F. TCC (0,00 °C) (оценка)
logP (н/в): 3,085 (оценка)
Растворим в: воде, 5,843e+004 мг/л при 25 °C (расчетное значение).
Название: 2-этилгексилсульфат натрия
ЭИНЭКС: 204-812-8
Номер CAS: 126-92-1
Плотность 1,12 г/мл при 20 °C (лит.)
ПСА: 74,81000
ЛогП: 2,76040

Растворимость: >= 10 г/100 мл при 20 °C в воде.
Температура плавления: 148-149 °С.
Формула: C8H17NaO4S
Точка кипения Н/Д
Молекулярный вес: 232,276
Точка воспламенения: нет данных
Транспортная информация: нет данных
Внешний вид: прозрачная, бесцветная, слегка вязкая жидкость.
Безопасность 26: Коды рисков36/38
Название ИЮПАК: натрий; 2-этилгексилсульфат.
Молекулярный вес: 232,27
Молекулярная формула: C8H17NaO4S.
Канонические УЛЫБКИ: CCCCC(CC)COS(=O)(=O)[O-].[Na+]
ИнХИ: ИнХИ=1S/C8H18O4S.Na/c1-3-5-6-8(4-2)7-12-13(9,10)11;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H, 9,10,11);/q;+1/p-1
Ключ InChI: DGSDBJMBHCQYGN-UHFFFAOYSA-M
Температура плавления: 148-149 °С.

Плотность: 1,12 г/мл при 20 °C (лит.)
Внешний вид: Твердый
Хранение: Хранить при комнатной температуре.
Сложность: 210
Номер ЕС: 204-812-8
Точная масса: 232,07452447.
Официальное обвинение: 0
Количество тяжелых атомов: 14
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество доноров водородной связи: 0
Изомерные SMILES: CCCCC(CC)COS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Номер леев: MFCD00042047
Моноизотопная масса: 232,07452447.
Физическое состояние: Твердое
Количество вращающихся облигаций: 7
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с сильными окислителями.
Топологическая площадь полярной поверхности: 74,8 Å ²



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



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



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



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЭТАСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Защитные очки с боковыми щитками
*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:
Непроницаемая одежда
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЭТАСУЛЬФАТА НАТРИЯ:
-Меры безопасного обращения:
*Советы по защите от пожара и взрыва:
Обычные меры профилактической противопожарной защиты.
*Гигиенические меры:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 12:
Негорючие жидкости



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



СИНОНИМЫ:
этасульфат натрия
Тергемист
08-Юнион Карбид
1-гексанол, 2-этил-, гидросульфат, натриевая соль
1-гексанол, 2-этил-, сульфат, натриевая соль
Натриевая соль гидросульфата 2-этил-1-гексанола
2-этил-1-гексанол сульфат натрия
Натриевая соль сульфата 2-этил-1-гексанола
2-этилгексилсульфат натрия
2-Этилгексилсульфат натрия
Эмкол Д 5-10
Эмерсал 6465
Этасульфат натрия
Гексанол, 2-этил-, гидросульфат, натриевая соль
Моно(2-этилгексил)сульфат натриевая соль
Натриевая соль моно(2-этилгексил)сульфата
Доказательство НИА 08
Пентрон ВКЛ
Пропаста 6708
Сайпекс пуст
Сульфат натрия (2-этилгексил)спирта
этасульфат натрия
Моно(2-этилгексил)сульфат натрия
Октилсульфат натрия, изо
Сульфат натрия (2-этилгексил)спирта
Подошва Теге TS-25
Сульфурол 8
Серная кислота, моно(2-этилгексиловый) эфир, натриевая соль
Тергитол 08
Тергитол Анионный 08
Натриевая соль сульфата 2-этилгексанола.
Серная кислота, моно(2-этилгексиловый) эфир, натриевая соль (1:1)
Серная кислота, моно(2-этилгексиловый) эфир, натриевая соль
1-гексанол, 2-этил-, гидросульфат, натриевая соль
Натриевая соль сульфата 2-этил-1-гексанола
2-этилгексилсульфат натрия
этасульфат натрия
этасульфат натрия
2-этилгексилсульфат натрия
Тергемист
тергимист
Тергитол 08
Этасульфат натрия
Сульфурол 8
Пентрон ВКЛ
Эмкол Д 5-10
Подошва Tege TS 25
2-этил-1-гексанол сульфат натрия
Тергитол Анионный 08
2-этилгексилсульфат натриевая соль
НАН 08
Ниапруф 08
Синтрекс ЭHR
Ниссан Синтрекс ЭХР
Лугальван TC-EHS
Сульфотекс КА
Ревопол НЭХС 40
Витколат Д 5-10
Тексапон 890
Октилсульфат натрия
Октилсульфат натрия
Ньюкол 1000SN
Авирол СА 4106
Синолин SO 35
Родапон КСФ
Супралат С
Карсонол СВС
Родапон ОЛС
Лютенсит TC-EHS
НСК 4744
Сульфотекс ОА
Степанол ЭХС
Пионин А 20
Тексапон EHS
Крафтекс ОА
Диспонил EHS 47
Сандет ОХЕ
Степонол ЭХС
Сульфопон О
TC-EHS
11099-08-4
37349-48-7
75037-31-9
08-Юнионкарбид
сульфрол8
Серная кислота, моно(2-этилгексил)эфир, натриевая соль
тергемист
тергимист
тергитоланионный08
НАТРИЯ 2-ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТ
ТЕРГИТОЛ-8
(+/-)-ЭТАСУЛЬФАТ НАТРИЯ
ГЕКСАНОЛ, 2-ЭТИЛ-, СУЛЬФАТ ВОДОРОДА, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ.
МОНО(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)СУЛЬФАТ НАТРИЕВАЯ СОЛЬ
НСК-4744
БУДЬ РОДАПОНОМ
НАТРИЯ 2-ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТ
НАТРИЯ ЭТАСУЛЬФАТ
НАТРИЯ ЭТАСУЛЬФАТ [МНН]
ЭТАСУЛЬФАТ НАТРИЯ [ВОЗ-DD]
ЭТАСУЛЬФАТ НАТРИЯ
ЭТАСУЛЬФАТ НАТРИЯ [HSDB]
НАТРИЯ ЭТАСУЛЬФАТ [США]
НАТРИЯ ЭТАСУЛЬФАТ, (+/-)-
НАТРИЯ ЭТАСУЛЬФАТ
НАТРИЯ ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТ
НАТРИЯ ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТ [ЖЕМЧУГ]
СЕРНАЯ КИСЛОТА, МОНО(2-ЭТИЛГЕКСИЛ) ЭФИР, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ
НАТРИЯ 2-ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТ
126-92-1
этасульфат натрия
этасульфат натрия
Серная кислота, моно(2-этилгексиловый) эфир, натриевая соль
Этасульфат натрия [США]
Пентрон ВКЛ
Этасульфат натрия
Сульфурол 8
Будь Родапоном
08-Союз карбид
Тергитол 08
Тергитол анионный 08
Пропаста 6708
Этасульфат натрия
Подошва Теге TS-25
Сульфат натрия (2-этилгексил)спирта
Тергемист
Эмкол Д 5-10
2-этилгексилсульфат натрия
Этасульфат натрия [МНН]
Этилгексилсульфат натрия
Моно(2-этилгексил)сульфат натриевая соль
Гексанол, 2-этил-, гидросульфат, натриевая соль
натрий;2-этилгексилсульфат
2-этил-1-гексанол сульфат натрия
НЦИ-C50204
Сульфат натрия (2-этилгексил)спирта
DTXSID1026033
Натриевая соль сульфата 2-этил-1-гексанола
НСК-4744
1-гексанол, 2-этил-, сульфат, натриевая соль
Натриевая соль гидросульфата 2-этил-1-гексанола
Этасульфат натрия (МНН)
Сайпекс пуст
12838560ЛИ
1-гексанол, 2-этил-, гидросульфат, натриевая соль
Этасульфат натрия (США)
DTXCID706033
Доказательство НИА 08
Эмерсал 6465
Натрий этасульфас
Октилсульфат натрия, изо
2-Этилгексилсульфат натрия
Этасульфато содико
КАС-126-92-1
Этасульфат натрия
ССРИС 2461
ХСДБ 1314
2-Этилгексилсиран содный
Моно(2-этилгексил)сульфат натрия
NCGC00164327-02
НСК 4744
ЭИНЭКС 204-812-8
Натриевая соль моно(2-этилгексил)сульфата
этасульфат натрия
UNII-12838560LI
изооктилсульфат натрия
MFCD00042047
ЕС 204-812-8
СХЕМБЛ57666
НАТРИЯ-2-ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТ
ХЕМБЛ2107701
ЭТАСУЛЬФАТ НАТРИЯ [HSDB]
(+/-)-ЭТАСУЛЬФАТ НАТРИЯ
ЭТАСУЛЬФАТ НАТРИЯ [ВОЗ-DD]
Tox21_112098
Tox21_303207
АКОС015833419
НАТРИЯ ЭТАСУЛЬФАТ, (+/-)-
HY-W130648
НАТРИЯ ЭТИЛГЕКСИЛСУЛЬФАТ [ЖЕМЧУГ]
NCGC00164327-01
NCGC00257129-01
CS-0196653
FT-0603333
2-этилгексилсульфат натрия, ~50% в H2O
Натрия 2-этилгексилсульфат, тип 8, ~40%
D05858
F71244
J-005450
J-524267
Q27251390
Серная кислота, моно(2-этилгексиловый) эфир, натриевая соль (1:1)
2-этилгексилсульфат натрия
2-Этил-1-гексанол, гидросульфат, натриевая соль
Натриевая соль сульфата 2-этил-1-гексанола
2-этилгексилсульфат натрия
Моно(2-этилгексил)сульфат натриевая соль
Этасульфат натрия Сульфат (2-этилгексил) спирта натрия
Серная кислота, натриевая соль моно(2-этилгексилового) эфира
1-гексанол, 2-этил-, гидросульфат, натриевая соль (6CI,7CI)
Натриевая соль сульфата 2-этил-1-гексанола
2-этилгексилсульфат натриевая соль
Карсонол СВС
Этасульфат натрия
Лютенсит TC-EHS
НАН 08
НСК 4744
Ниапруф 08
Пентрон ВКЛ
Пионин А 20
Родапон КСФ
Синолин SO 35
Синтрекс ЭHR
этасульфат натрия
Октилсульфат натрия
Подошва Tege TS 25
Степанол ЭХС
Сульфотекс КА
Сульфотекс ОА
Тергемист
Тергитол 08
Тексапон 890
непромокаемый тип 8
этасульфат натрия
2-этилгексилсульфат натрия
2-Этилгексилсульфат Натриевая соль
TC-EHS
2-этилгексилсульфат, натриевая соль
08-Юнионкарбид
1-гексанол, 2-этил-, гидросульфат, натриевая соль
2-этил-1-гексанолгидросульфатнатриевая соль
2-этил-1-гексанолсульфат натрия
2-этил-1-гексанолсульфатонатриевая соль
2-этилгексилсирансодный
2-этилгексилсульфат натрия
2-этилгексилсульфат натрия
2-этилгексилсульфуровая кислота, натрий
2-этилгексилсерная кислота, натриевая соль emcold5-10
эмерсал6465
моно(2-этилгексилсульфатнатриевая соль
nci-c50204
niaproof08
пентронеон
пропаста6708
сипексбос
2-этилгексилсульфат
2-Этилгексилсульфат, натриевая соль
этасульфат натрия
2-этилгексилсульфат натрия
Серная кислота, 2-этилгексиловый эфир, натриевая соль (1:1)
126-92-1
Серная кислота, моно(2-этилгексиловый) эфир, натриевая соль
Сульфат натрия (2-этилгексил)спирта
ЭИНЭКС 204-812-8
Эмкол Д 5-10
Эмерсал 6465
Этасульфат натрия
2-этил-1-гексанол сульфат натрия
Натриевая соль сульфата 2-этил-1-гексанола
2-этилгексилсульфат натрия
2-Этилгексилсульфат натрия
1-гексанол, 2-этил-, сульфат, натриевая соль
Натриевая соль моно(2-этилгексил)сульфата
НЦИ-C50204
Доказательство НИА 08
НСК 4744
Пентрон ВКЛ
Пропаста 6708
Сайпекс пуст
Моно(2-этилгексил)сульфат натрия
Октилсульфат натрия, изо
Сульфат натрия (2-этилгексил)спирта
Подошва Теге TS-25
Тергитол 08
Тергитол анионный 08
08-Союз карбид
2-Этилгексилсиран содный
Этасульфат натрия
Этасульфато содико
Натрий этасульфас
UNII-12838560LI
11099-08-4
75037-31-9
2-этилгексилсульфат натриевая соль
2-этил-1-гексанол сульфат натрия
Натриевая соль сульфата 2-этил-1-гексанола
Сульфат натрия (2-этилгексил)спирта
серная кислота, моно(2-этилгексиловый) эфир, натриевая соль
Этилгексилсульфат натрия
непромокаемый тип 8
этасульфат натрия
2-этилгексилсульфат натрия
2-Этилгексилсульфат Натриевая соль
TC-EHS
2-этилгексилсульфат, натриевая соль
08-Юнионкарбид
1-гексанол, 2-этил-, гидросульфат, натриевая соль
2-этил-1-гексанолгидросульфатнатриевая соль
2-этил-1-гексанолсульфат натрия
2-этил-1-гексанолсульфатонатриевая соль
2-этилгексилсирансодный
2-этилгексилсульфат натрия
2-этилгексилсульфат натрия
2-этилгексилсульфуровая кислота, натрий
2-этилгексилсерная кислота, натриевая соль emcold5-10
эмерсал6465
моно(2-этилгексилсульфатнатриевая соль
nci-c50204
niaproof08
пентронеон
пропаста6708
сипексбос
2-этилгексилсульфат
2-Этилгексилсульфат, натриевая соль



НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ
Натрий-N-лауроилсаркозинат представляет собой соль лаурилсаркозината.
Химическая формула N-лауроилсаркозината натрия: C15H28NNaO3.


Номер CAS: 137-16-6
Номер ЕС: 205-281-5
Номер леев:MFCD00042728
Химическая формула: C15H28NNaO3.



СИНОНИМЫ:
N-(Додеканоил)-N-метилглицинат натрия, (N-метилдодеканамидо)ацетат натрия, САРКОЗИЛ, САРКОЗИЛ, N-метилглицинол, N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИН НАТРИЙНАЯ СОЛЬ, ГАРДОЛ, НАТРИЙ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИН, ЛАУРОЙЛСАРКОЗИН, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ, N-метил-N- Натриевая соль (1-оксодецил)глицина, ауроил, ГардолR, 137-16-6, лауроилсаркозинат натрия, натриевая соль N-лауроилсаркозина, N-лауроилсаркозинат натрия, саркозил NL, лауроилсаркозинат натрия, Гардол, Саркозил, Медиалан LL-99, лауроилсаркозин натриевая соль, глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль, Саркозил NL, Саркозил, Мапросил 30, Соединение 105, Хампозил L-30, Саркозил NL 30, Саркозил NL 30, Саркозил NL 35, Саркозил NL 97, Саркозил NL 100, лауроилсаркозин натрия, MFCD00042728, N-додеканоил-N-метилглицинат натрия, N-лауроилсаркозин натрия, N-лауроилсаркозин, натрий, N-лауроилсаркозин, натриевая соль, натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина, лауроилсаркозин (натрий), DTXSID0027066, N-додеканоил-N-метилглицин, натриевая соль, [додеканоил(метил)амино]ацетат натрия, 632GS99618, саркозин, N-лауроил-, натриевая соль, N-додеканоилсаркозинат натрия, глицин, N-метил- N-(1-оксододецил)-, натриевая соль (1:1), натриевая соль N-додеканоилсаркозина, Caswell № 778B, лауроилсаркозин (натриевая соль), NSC-117874, лауроилсаркозин натрия, НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ, EINECS 205 -281-5, химический код пестицидов EPA 000174, NSC 117874, натриевая соль н-лаурилсаркозина, UNII-632GS99618, 2-(N-метилдодеканамидо)ацетат натрия, starbld0009501, GARDOL [MI], MEDIALAN LL-33, EC 205- 281-5, N-Метил-N-(1-оксододецил)глицин, натриевая соль, SCHEMBL23451, Лауроилсаркозин, натриевая соль, DTXCID907066, Натриевая соль N-Метил-N-(1-оксододецил)глицина (1:1), CHEMBL1903482 , KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M, Tox21_202996, AKOS015901704, НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [II], NCGC00164323-01, NCGC00260541-01, НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [INCI], AS-81025, -16-6, НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [ВАНДФ] ], натрий, 2-[додеканоил(метил)амино]ацетат, HY- 125920, НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [USP-RS], CS-0103267, FT-0631797, L0019, S0597, E81236, A934513, Q309660, W-108241, N-лауроилсаркозин натрий, лауроилсаркозинат натрия, натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина, глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль (1:1), саркозин, N-лауроил-, натриевая соль , Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль, Соединение 105, Гардол (антисептик), N-лауроилсаркозин натрия, Медиалан LL 99, Саркозил NL, Саркозил NL 100, Лауроилсаркозин натрия, N-лауроилсаркозинат натрия , Саркозил NL 97, Саркозил NL 30, Натрий N-лауроилсаркозин, Гардол, Натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина, Саркозил NL 35, Натриевая соль N-лауроилсаркозина, Лауроилсаркозинат натрия, Мапросил 30, Натриевая соль лауроилсаркозина, Лауроил саркозин натрий , секозил, ампозил L 30, никкол саркозинат LN, саркозинат LN, саркозинат LN 3, Firet L, ампозил L 95, натриевая соль N-лауроил-N-метилглицина, сойпон SLP, никколь саркозинат LN 3, Oramix L 30, GM 9011, Натриевая соль N-додеканоилсаркозина, саркозил, энагикол L 30N, сойпон SLE, саркозинат LN 30, медиалан LD, Protelan LS 9011, кродазиник LS 95, перластан L 30, никкол саркозин Na, SKL, SKL (соль), Crodasinic LS 30, Neoscoap SLN 100, Nikkol Sarcosinate LN 30, Crodasinic LS 30NP, Maprosyl 30B, FS 701, Nikkol Sarcosinates LN, Surfacare L 30, LS 30 (поверхностно-активное вещество), PUJI AS02-30, AS 02-30, Amin LS 30NP, Ucefactant LS 30N, Crodasinic LS 40, LS 30, Aminosyl L 30, 1322-85-6, 75195-12-9, 76724-33-9, 912455-41-5, натриевая соль N-додеканоилсаркозина, ГАРДОЛ, N-лауроилсаркозинат натрия, глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль, натриевая соль N-лауроилсаркозина, мапросил 30, N-додеканоилсаркозинат натрия, SARKOSYL, саркозил, саркозил NL, N-додеканоил-N-метилглицинат натрия, SARKOSYL NL- 30, N-лауроилсаркозинат натрия, SARCOSYL, GardolR, натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина, саркосил NL, натриевая соль N-лауроилсаркозина, SARCOSYL NL, SARKOSYL NL, N-лауроилсаркозинат натрия, соединение 105, N-метил- N-(1-оксододецил)глицин, натриевая соль, лауроилсаркозинат натрия, Соединение 105, Гардол, ампосил L-30, натриевая соль лауроилсаркозина, Мапросил 30, Медиалан LL-99, N-додеканоил-N-метилглицин, натриевая соль, N -Лауроилсаркозин, натрий, N-лауроилсаркозин, натриевая соль, саркозил NL, саркозил NL 30, саркозил NL, саркозил NL 100, саркозил NL 30, саркозил NL 35, саркозил NL 97, N-лауроилсаркозинат натрия, N-лауроилсаркозин натрия, лауроилсаркозин натрия , Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль, Саркозин, N-лауроил-, натриевая соль (8CI), Гардол, Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натрий соль, ампосил L-30, натриевая соль лауроилсаркозина, мапросил 30, Медиалан LL-99, N-додеканоил-N-метилглицин, натриевая соль, N-лауроилсаркозин, натриевая соль, N-лауроилсаркозин, натриевая соль, N-метил-N-( 1-оксододецил)глицин, натриевая соль, саркозин, N-лауроил-, натриевая соль, саркозил NL, саркозил NL 30, саркозил NL, саркозил NL 100, саркозил NL 30, саркозил NL 35, саркозил NL 97, N-лауроилсаркозинат натрия, N-лауроилсаркозин натрия, лауроилсаркозинат натрия, лауроилсаркозин натрия, 137-16-6, 205-281-5, ГАРДОЛ, ГАРДОЛ [MI], MEDIALAN LL-33, MEDIALAN LL-99, N-LAUROYLSARCOSINE НАТРИЕВАЯ СОЛЬ, N-МЕТИЛ- N-(1-ОКСОДОДЕЦИЛ)ГЛИЦИНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ (1:1), NSC-117874, САРКОСИЛ, НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [II], НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [INCI], НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [USP-RS], НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ [VANDF ], НАТРИЯ N-ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ, НАТРИЯ N-ЛАУРОЙЛСАРКОЗИНАТ, натриевая соль N-лауроилсаркозина, натриевая соль N-лауроилсаркозина, N-лауроилсаркозинат натрия, лауроилсаркозинат натрия, саркозил NL, глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)- натриевая соль (1:1), саркозин, N-лауроил-, натриевая соль, глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль, соединение 105, гардол (антисептик), N-лауроилсаркозин натрия, Медиалан LL 99, Саркозил NL, Саркозил NL 100, Лауроилсаркозин натрия, N-лауроилсаркозинат натрия, Саркозил NL 97, Саркозил NL 30, Натрий N-лауроилсаркозин, Гардол, Натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина, Саркозил NL 35, N- Натриевая соль лауроилсаркозина, лауроилсаркозинат натрия, мапросил 30, натриевая соль лауроилсаркозина, натрий лауроилсаркозина, секозил, хампозил L 30, никкол саркозинат LN, саркозинат LN, саркозинат LN 3, Firet L, ампозил L 95, N-лауроил-N-метилглицин натриевая соль, Сойпон SLP, Никколь Саркозинат LN 3, Орамикс L 30, GM 9011, Натриевая соль N-додеканоилсаркозина, Саркозил, Энагикол L 30N, Сойпон SLE, Саркозинат LN 30, Медиалан LD, Протелан LS 9011, Кродазиник LS 95, Перластан L 30, Nikkol Sarcosine Na, SKL, SKL (соль), Crodasinic LS 30, Neoscoap SLN 100, Nikkol Sarcosinate LN 30, Crodasinic LS 30NP, Maprosyl 30B, FS 701, Nikkol Sarcosinates LN, Surfacare L 30, LS 30 (поверхностно-активное вещество), PUJI AS02-30, AS 02-30, Amin LS 30NP, Ucefactant LS 30N, Crodasinic LS 40, LS 30, Aminosyl L 30, 1322-85-6, 75195-12-9, 76724-33-9, 912455-41 -5, N-лауроилсаркозинат натрия, натриевая соль N-лауроилсаркозина, N-метилглицинол, саркозил, НАТРИЯ ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ, [додеканоил(метил)амино]ацетат натрия, глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль (1:1), 2-(деканоил-метиламино)ацетат натрия, лаурилсаркозин натрия, N-додецилсаркозинат натрия, N-лауроилсаркозин натрия, N-лаурилсаркозин натрия, N-лаурилсаркозинат натрия, лауроилсаркозинат натрия, натрий лаурилсаркозинат, глицин, N-додецил-N-метил-, натриевая соль, глицин, N-додецил-N-метил-, натриевая соль (1:1), саркозин, N-додецил-, натриевая соль, натрий N-додецил- N-метилглицинат, N-додецилсаркозин, натриевая соль, [додецил(метил)амино]ацетат натрия, N-додецил-N-метилглицин, натриевая соль N-лаурилсаркозина, софтан SLS-30, софтан LS-S, SARKOSYL, SARCOSYL, N-метилглицинол, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ N-ЛАУРОИЛСАРКОЗИНА, ГАРДОЛ, НАТРИЙ ЛАУРОИЛ САРКОЗИН, ЛАУРОЙЛСАРКОЗИН, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ, натриевая соль N-метил-N-(1-оксодецил)глицина, ауроил, ГардолР,



Натрий-N-лауроилсаркозинат, также известный как саркозил, представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, используемое в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампунях, пене для бритья, зубной пасте и средствах для мытья пены.
Натрий-N-лауроилсаркозинат является амфифильным из-за гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроила) и гидрофильного карбоксилата.


Поскольку атом азота находится в амидной связи, азот не является pH-активным и имеет нейтральный заряд во всех водных растворах независимо от pH.
Карбоксилат имеет рКа около 3,6 и, следовательно, заряжен отрицательно в растворах с pH выше около 5,5.
pH-чувствительные везикулы можно получить, используя N-лауроилсаркозинат натрия с другими катионными или водонерастворимыми амфифилами, такими как 1-деканол.


Добавление смеси равных частей N-лауроилсаркозината натрия и неионогенного поверхностно-активного вещества сорбитана монолаурата (S20) к забуференному водно-этанольному раствору приводило к образованию мицеллоподобных агрегатов, хотя ни одно поверхностно-активное вещество, когда оно присутствовало, не образовывало мицеллы. один.
Такие агрегаты могут помочь переносить через кожу другие небольшие молекулы, например лекарства.


Натрий-N-лауроилсаркозинат представляет собой натриевую соль ацильного производного саркозина, природной аминокислоты, обнаруженной в мышцах и других тканях организма.
Ацилсаркозины считаются модифицированными жирными кислотами, в которых углеводородные цепи прерываются амидометильной группой в альфа-положении.
Они используются в качестве кондиционирующих средств для волос и очищающих поверхностно-активных веществ в косметике, а также для улучшения смачивания и проникновения фармацевтических продуктов местного применения.


Ацилсаркозины и их натриевые соли также используются в отделочной и обрабатывающей промышленности из-за их модифицирующих кристаллы, антикоррозийных и антикоррозионных свойств.
Натрий-N-лауроилсаркозинат — очищающее средство, которое широко используется в таких продуктах, как шампуни, зубные пасты и другие моющие средства.


Натрий-N-лауроилсаркозинат образует обильную пену, которая значительно облегчает нанесение и ощущение продуктов.
В необработанном виде натрия-N-лауроилсаркозинат может представлять собой порошок или жидкость, которая имеет мягкий характер.
Натрий-N-лауроилсаркозинат представляет собой соль лаурилсаркозината.


Химическая формула N-лауроилсаркозината натрия: C15H28NNaO3.
Натрия-N-лауроилсаркозинат зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 1 000 до < 10 000 тонн в год.


Натрий-N-лауроилсаркозинат, также известный как саркозил, представляет собой белый порошок, полученный из саркозина, что делает его не содержащим рока и биоразлагаемым.
Натрий-N-лауроилсаркозинат является амфифильным из-за гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроила) и гидрофильного карбоксилата.
Натрий-N-лауроилсаркозинат используется в средствах личной гигиены, а также в быту и промышленности, а также в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества в составах очищающих средств, таких как шампуни и средства для мытья тела.


Натрий-N-лауроилсаркозинат также можно использовать в средствах по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты, и включать в синдетные и комбинированные батончики.
Типичные уровни использования N-лауроилсаркозината натрия варьируются от 1 до 5% в пересчете на активную основу.
Натрия-N-лауроилсаркозинат представляет собой белый порошок.


Натрия-N-лауроилсаркозинат представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, обладающее способностью денатурировать белки.
Благодаря своим микробицидным свойствам N-лауроилсаркозинат натрия считается мощным антимикробным средством в препаратах для местного применения, особенно против заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП).


Натрий-N-лауроилсаркозинат негорюч.
Натрий-N-лауроилсаркозинат — соединение синтетического или растительного происхождения.
В качестве поверхностно-активного вещества N-лауроилсаркозинат натрия чаще всего действует как чистящее средство, которое также действует как эмульгатор.


Натрий-N-лауроилсаркозинат — безопасное поверхностно-активное вещество на основе аминокислот, которое хорошо работает с различными гликолями, силиконами, растворителями и эфирами фосфорной кислоты, что делает его очень универсальным в косметических рецептурах.
Натрий-N-лауроилсаркозинат обладает превосходной химической стабильностью и известен своим благоприятным для кожи pH, который не вызывает дополнительного раздражения.


Кокос является распространенным источником N-лауроилсаркозината натрия в косметических продуктах.
Натрий-N-лауроилсаркозинат представляет собой поверхностно-активное вещество, которое используется при очистке воды, очистке сточных вод и в качестве моющего средства.
Натрий-N-лауроилсаркозинат представляет собой натриевую соль, относящуюся к группе натриевых солей.


Было показано, что натрия-N-лауроилсаркозинат обладает биологическими свойствами, такими как проницаемость через сыворотку человека и биоразлагаемость.
Солевая форма N-лауроилсаркозината натрия имеет спектр электрохимического импеданса, который можно использовать для ее идентификации.
Натрия-N-лауроилсаркозинат является высокоактивным веществом и в то же время очень нежным для кожи.


Оценка безопасности подтвердила, что N-лауроилсаркозинат натрия не вызывает раздражения и не вызывает сенсибилизации при нанесении на кожу человека в количестве до 15% для смываемых моющих средств и до 5% для несмываемых продуктов.
Натрия-N-лауроилсаркозинат разрешен к использованию в косметике, даже предназначенной для ухода за детьми.


Натрий-N-лауроилсаркозинат представляет собой анионное поверхностно-активное вещество из группы аминокислотных поверхностно-активных веществ с названием INCI: Лауроилсаркозинат натрия.
Натрия-N-лауроилсаркозинат производится на основе биомиметиков – сырья, имитирующего природные химические соединения и жирные кислоты (сырье растительного происхождения).


Натрия-N-лауроилсаркозинат выпускается в виде водного раствора с содержанием активного вещества ок. 30%.
Натрия-N-лауроилсаркозинат — высокоэффективное и мягкое анионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, природной аминокислоты, присутствующей в организме.
Натрий-N-лауроилсаркозинат известен своими исключительными пенообразующими свойствами и способностью снижать поверхностное натяжение, что делает его популярным выбором в различных средствах личной гигиены и чистящих средствах.


Натрия-N-лауроилсаркозинат ценится за совместимость с кожей и слизистыми оболочками, а его биоразлагаемость способствует его экологичности.
При флотации минералов N-лауроилсаркозинат натрия оказывает хороший синергетический эффект с катионными поверхностно-активными веществами и обеспечивает более высокую эффективность флотации.


Натрий-N-лауроилсаркозинат — новый тип аминокислотного анионного поверхностно-активного вещества.
Натрий-N-лауроилсаркозинат обладает моющими, эмульгирующими, проникающими и солюбилизирующими свойствами.
Натрий-N-лауроилсаркозинат обладает превосходными пенообразующими свойствами, образует тонкую и прочную пену.


Натрий-N-лауроилсаркозинат подходит для пенообразователя, шампуня и крема для бритья, зубной пасты и косметики.
Натрий-N-лауроилсаркозинат обладает противомикробными, бактерицидными, противоплесневыми, коррозионностойкими и антистатическими свойствами.
Натрий-N-лауроилсаркозинат полностью экологичен.


Натрий-N-лауроилсаркозинат обладает хорошей биоразлагаемостью и вообще не загрязняет окружающую среду.
Внесенный в «Справочник экологически чистых химикатов», N-лауроилсаркозинат натрия пользуется одобрением большинства сторонников экологичной и чистой красоты, что является одной из причин, по которой компания Prose решила сделать его одним из основных очищающих средств в наших шампунях.


Натрий-N-лауроилсаркозинат, также известный как саркозил, представляет собой белый порошок, полученный из саркозина, что делает его не содержащим рока и биоразлагаемым.
Натрий-N-лауроилсаркозинат является амфифильным из-за гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроила) и гидрофильного карбоксилата.
Натрия-N-лауроилсаркозинат — высокоэффективное и мягкое анионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, природной аминокислоты, присутствующей в организме.


Натрий-N-лауроилсаркозинат известен своими исключительными пенообразующими свойствами и способностью снижать поверхностное натяжение, что делает его популярным выбором в различных средствах личной гигиены и чистящих средствах.
Натрия-N-лауроилсаркозинат ценится за совместимость с кожей и слизистыми оболочками, а его биоразлагаемость способствует его экологичности.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ-N-ЛАУРОИЛ САРКОЗИНАТА:
Натрий-N-лауроилсаркозинат используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Натрий-N-лауроилсаркозинат используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, смазочные материалы и смазки, косметика и средства личной гигиены, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства борьбы с вредителями), полироли, воски и средства по уходу за воздухом.


Другие выбросы натрия-N-лауроилсаркозината в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений (например, жидкостей/моющих средств для машинной мойки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха), использования на открытом воздухе, использования внутри помещений в закрытые системы с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели) 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 в окружающую среду натрия-N-лауроил саркозината, вероятно, происходят в результате: использования вне помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, металлических, деревянных и пластиковых конструкций и строительных материалов), наружного использования в долговечных материалах с высокая степень отделения (например, шины, обработанные деревянные изделия, обработанные ткани и ткани, тормозные колодки в грузовиках или легковых автомобилях, шлифовка зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (корабли)), использование внутри помещений с долговечными материалами с низкой скоростью выделения ( например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, кожаные изделия, бумажные и картонные изделия, электронное оборудование) и использование внутри помещений в долговечных материалах с высокой скоростью выделения (например, выделение из тканей, текстиля при стирке, удалении красок для внутренних работ).


Натрия-N-лауроилсаркозинат можно найти в продуктах на основе материалов: тканей, текстиля и одежды (например, одежды, матрасов, штор или ковров, текстильных игрушек).
Натрий-N-лауроилсаркозинат используется для солюбилизации и разделения мембранных белков и гликопротеинов; Сообщается, что он ингибирует гексокиназу.


Натрий-N-лауроилсаркозинат полезен в концентрированных солевых растворах, используемых на этапе лизиса клеток во время очистки РНК (помогает избежать чрезмерного пенообразования).
Натрий-N-лауроилсаркозинат использовался для обозначения изменения знака парамагнитной анизотропии в мицеллярном мезофаге.
Натрий-N-лауроилсаркозинат ингибирует бактериальную флору слюны/кишечника человека на уровне 0,25%, а также действует как антигрибковый статический агент в водной дисперсии (1%).


Натрий-N-лауроилсаркозинат используется в качестве моющего средства, пенообразователя, антифермента для средств по уходу за зубами.
Благодаря своим свойствам N-лауроилсаркозинат натрия используется в очищающих средствах для лица и тела, а также в шампунях.
Натрий-N-лауроилсаркозинат широко используется в различных отраслях промышленности, таких как косметика, моющие средства, бытовая и промышленная чистка.


Натрий-N-лауроилсаркозинат — это мягкие биоразлагаемые анионные поверхностно-активные вещества, полученные из саркозина, используемые в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампунях, пене для бритья, зубной пасте и средствах для мытья пены.
Натрий-N-лауроилсаркозинат является амфифильным из-за гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроила) и гидрофильного карбоксилата.


Натрий-N-лауроилсаркозинат — экологически чистое поверхностно-активное вещество с высоким содержанием пены.
Обладает хорошей устойчивостью к хлору и антикоррозионными свойствами.
Натрий-N-лауроилсаркозинат обладает превосходной переносимостью и мягкостью для глаз.


Натрий-N-лауроилсаркозинат часто встречается в шампунях, средствах для ванн, чистящих средствах и средствах для бритья в качестве пенообразователя, поверхностно-активного вещества и средства для кондиционирования волос.
Натрий-N-лауроилсаркозинат обладает способностью улучшать внешний вид и ощущение волос, улучшая их плотность, эластичность и блеск, особенно волос, химически поврежденных.


Натрий-N-лауроилсаркозинат также служит для очистки кожи и волос, смешиваясь с маслом и грязью и позволяя их смыть.
Считается, что как модифицированная жирная кислота натрия-N-лауроилсаркозинат более растворим и имеет повышенную кристалличность и кислотность по сравнению с исходным жирнокислотным составом.


Натрий-N-лауроилсаркозинат используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства борьбы с вредителями), покрытия, чернила и тонеры, полироли и воски, косметика и средства личной гигиены, лабораторные химикаты, средства по уходу за воздухом. продукты, средства для обработки неметаллических поверхностей, гидравлические жидкости, смазочные материалы и смазки, а также жидкости для металлообработки.


Другие выбросы натрия-N-лауроилсаркозината в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений (например, жидкостей/моющих средств для машинной мойки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха), использования на открытом воздухе, использования внутри помещений в закрытые системы с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляные электронагреватели) 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).


Натрия-N-лауроилсаркозинат широко используется в различных отраслях промышленности (косметика, моющие средства, бытовая и промышленная чистка, агрохимия, обработка текстиля).
Натрия-N-лауроилсаркозинат используется в следующих областях: приготовление смесей и/или переупаковка, сельское хозяйство, лесное и рыболовное хозяйство, а также здравоохранение.


Натрий-N-лауроилсаркозинат используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства борьбы с вредителями), полироли и воски, косметика и средства личной гигиены, средства для нанесения покрытий, средства для ухода за воздухом, неметаллические поверхности. средства для обработки, чернила, тонеры и лабораторные химикаты.


Натрий-N-лауроилсаркозинат имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Выброс в окружающую среду N-лауроилсаркозината натрия может происходить в результате промышленного использования: приготовления смесей.


Натрия-N-лауроилсаркозинат используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства борьбы с вредителями), полироли и воски, косметика и средства личной гигиены, средства для нанесения покрытий, лабораторные химикаты, средства по уходу за воздухом, не- средства для обработки металлических поверхностей, гидравлические жидкости, чернила и тонеры, а также смазочные материалы и смазки.


Натрий-N-лауроилсаркозинат имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Натрия-N-лауроилсаркозинат применяется в следующих областях: составление смесей и/или переупаковка.
Натрия-N-лауроилсаркозинат используется для производства: химикатов, машин и транспортных средств.


Выброс в окружающую среду Натрия-N-лауроилсаркозината может происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, при производстве изделий, в качестве технологической добавки, в качестве технологической добавки, в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов) и веществ в закрытых системах с минимальным выбросом.


Выброс в окружающую среду Натрия-N-лауроилсаркозината может происходить в результате промышленного использования: производства вещества.
Косметическое применение натрия-N-лауроилсаркозината: антистатики, очищающие средства, пенообразователи, кондиционирование волос, кондиционирование кожи, поверхностно-активные вещества, поверхностно-активные вещества - эмульгаторы и агенты, контролирующие вязкость.


Натрия-N-лауроилсаркозинат используется в качестве ингредиента в шампунях, очищающих средствах для лица для детей и взрослых, лосьонах для ванн и зубных пастах.
Кроме того, N-лауроилсаркозинат натрия можно найти в жидкостях для интимной гигиены или средствах для снятия макияжа.
Натрия-N-лауроилсаркозинат также используется в составе бытовых моющих средств и их профессиональных аналогов промышленного применения, для очистки поверхностей, в частности для чистки транспортных средств.


Натрий-N-лауроилсаркозинат также используется в качестве аналитического инструмента для титрационной калориметрии солей натрия.
Натрия-N-лауроилсаркозинат используется в шампунях, особенно в очень мягких детских шампунях, жидкостях для мытья тела, гелях для душа, лосьонах для ванн, пенах для ванн, нежном жидком мыле, средствах для чистки и ухода за лицом, зубных пастах, пенах для бритья, бытовых и промышленных чистящих средствах. и концентраты для чистки стекол.


Отличающийся мягким очищением, N-лауроилсаркозинат натрия часто используется в рецептурах, где важна мягкость.
Биологически Натрий-N-лауроилсаркозинат может быть использован для выделения РНК и ДНК, в качестве солюбилизатора при очистке клеток, в качестве добавки при выделении ДНК из сыворотки человека, а также для увеличения азотфиксирующей способности бобовых Rhizobium. путем его добавления и имеет множество применений в иммунохимии.


Натрий-N-лауроилсаркозинат может быть ингибитором коррозии и средством для удаления ржавчины при обработке металлов.
В фармакологии и фармакологии Натрия-N-лауроилсаркозинат может замедлять раздражение кожи витамином Е, увеличивать всасывание витаминов, повышать противомикробные свойства и долговечность глазной мази.


Натрий-N-лауроилсаркозинат используется в красках, добавках к чернилам, повышает совместимость и стабильность.
Натрий-N-лауроилсаркозинат используется в качестве ингибитора коррозии и средства для удаления ржавчины при обработке металлов.
Натрий-N-лауроилсаркозинат используется в медицине в качестве растворителя для очистки клеток.


Натрий-N-лауроилсаркозинат представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, особенно подходящее для приготовления шампуня, жидкости для ванн, очищающего молочка, детского моющего средства, моющего средства для посуды и так далее.
Натрий-N-лауроилсаркозинат используется в медицине в качестве растворителя для очистки клеток.


Натрий-N-лауроилсаркозинат, как и лаурилсульфат натрия, является очищающим и пенообразующим средством, но на этом сходство заканчивается.
Полученный из саркозина, аминокислоты, которая естественным образом встречается в организме, N-лауроилсаркозинат натрия часто называют не только тщательным очищающим средством, но и мягким.


Натрий-N-лауроилсаркозинат притягивает излишки масла и грязи, а затем аккуратно удаляет грязь с волос, эмульгируя ее, чтобы она легко смывалась водой.
Было показано, что помимо очистки волос регулярное использование шампуня с саркозинатом натрия-N-лауроил улучшает внешний вид волос (особенно поврежденных прядей), усиливая блеск и объем.


Натрий-N-лауроилсаркозинат используется в средствах личной гигиены, а также в быту и промышленности, а также в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества в составах очищающих средств, таких как шампуни и средства для мытья тела.
Натрий-N-лауроилсаркозинат также можно использовать в средствах по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты, и включать в синдетные и комбинированные батончики.
Отличающийся мягким очищением, N-лауроилсаркозинат натрия часто используется в рецептурах, где важна мягкость.


-Натрий-N-лауроилсаркозинат подходит для;
*солюбилизация и разделение мембранных белков
*лизис клеток при выделении РНК
*ингибирование гексокиназы



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ?
Натрий-N-лауроилсаркозинат — это, прежде всего, очищающее и очищающее средство, которое можно найти в различных продуктах личной гигиены, таких как очищающие средства для лица, шампуни и скрабы.

*Уход за волосами:
Натрий-N-лауроилсаркозинат обладает способностью очищать и кондиционировать волосы, образуя при этом большое количество пены, что облегчает очистку.
Натрий-N-лауроилсаркозинат также оказывает мягкое воздействие на кожу головы, поэтому не повреждает ее.

*Уход за кожей:
В средства по уходу за кожей добавляется N-лауроилсаркозинат натрия из-за его превосходных очищающих свойств.
Натрия-N-лауроилсаркозинат делает кожу чистой, гладкой и эластичной, а также улучшает текстуру поверхности.



РОЛЬ И ДЕЙСТВИЕ НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТА В КОСМЕТИКЕ И СРЕДСТВАХ ЛИЧНОГО УХОДА:
Натрия-N-лауроилсаркозинат — очищающее средство, которое усиливает эффект пены, что повышает эффективность многих косметических продуктов.
Натрий-N-лауроилсаркозинат часто выбирают в качестве одного из субстратов косметических составов из-за простоты использования и эффективности.
Натрия-N-лауроилсаркозинат можно использовать вместе с SLS-содержащими и не содержащими SLS препаратами.

Натрий-N-лауроилсаркозинат обладает мягкими обезжиривающими свойствами, которые помогают восстановить мягкость и увлажненность кожи.
Натрий-N-лауроилсаркозинат особенно полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку придает объем и помогает разгладить поверхность волосяных фолликулов.
Благодаря этим свойствам достигается эффект напитанных и гладких волос.

Натрий-N-лауроилсаркозинат обладает некоторыми антистатическими свойствами (предотвращает появление статического электричества в волосах), что еще больше увеличивает его полезность в средствах по уходу за волосами.
Кроме того, N-лауроилсаркозинат натрия играет консервирующую роль в средствах по уходу и снижает сильно раздражающее действие других веществ.



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТА:
*вода,
*значение pH в диапазоне 7,5 – 8,5,
*твердая форма: бесцветное вещество,
*водный раствор: бесцветная или светло-желтая жидкость,
*молекулярная масса: 293,38 ед.



ПРЕИМУЩЕСТВА НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТА:
Наиболее важные преимущества Натрий-N-лауроилсаркозината:
*в качестве первичного и вторичного поверхностно-активного вещества N-лауроилсаркозинат натрия нежно воздействует на кожу, обладает отличными моющими свойствами,
*очень хорошие пенообразующие свойства, в том числе в более высоком диапазоне pH,
*N-лауроилсаркозинат натрия биоразлагаем.
*Натрий-N-лауроилсаркозинат получают из натурального растительного сырья.
*Натрий-N-лауроилсаркозинат отвечает за длительный комфорт и мягкость кожи.
*Натрий-N-лауроилсаркозинат подходит для использования в средствах по уходу за детской кожей.
*Натрия-N-лауроилсаркозинат гипоаллергенен и некомедогенен.
*N-лауроилсаркозинат натрия оказывает антистатическое и кондиционирующее действие на волосы.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТА:
Натрий-N-лауроилсаркозинат — это название INCI анионного поверхностно-активного вещества из группы поверхностно-активных веществ.
Химическое название N-лауроилсаркозината натрия — натриевая соль N-лауроилсаркозина.
Альтернативные названия N-лауроилсаркозината натрия — N-лауроилсаркозинат натрия и саркозил NL.

Номер CAS, который однозначно идентифицирует натрия-N-лауроилсаркозинат, составляет 137-16-6.
Натрия-N-лауроилсаркозинат существует как в твердом виде, так и в виде водного раствора с концентрацией действующего вещества около 30%.
Натрий-N-лауроилсаркозинат обычно используется в качестве вторичного поверхностно-активного вещества в диапазоне концентраций 1-5%.



ПРЕИМУЩЕСТВА НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТА:
*анионное поверхностно-активное вещество очень нежное для кожи,
*очень хорошие пенообразующие свойства,
*Натрий-N-лауроилсаркозинат уменьшает раздражающее действие других поверхностно-активных веществ на кожу,
*отличные чистящие свойства,
*обеспечивает коже длительный комфорт и ощущение мягкости,
*благодаря высокой впитываемости поверхности волос, уменьшению статического электричества и связывания, придает волосам ощущение мягкости и шелковистости,
*Натрий-N-лауроилсаркозинат легко биоразлагаем.
*на основе возобновляемого сырья растительного происхождения,
*N-лауроилсаркозинат натрия не содержит консервантов.
*N-лауроилсаркозинат натрия можно использовать в присутствии окислителей.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТА:
*Средства по уходу за кожей:
Часто используется в очищающих средствах для лица, средствах для мытья тела и мыле для рук.
Натрия-N-лауроилсаркозинат эффективно удаляет загрязнения и излишки масла, бережно воздействуя на кожу, предотвращая пересушивание и раздражение.


*Составы по уходу за волосами:
Распространенный ингредиент шампуней и кондиционеров, особенно предназначенных для чувствительной кожи головы или окрашенных волос.
Натрий-N-лаур��илсаркозинат помогает очищать волосы, не удаляя натуральные масла, делая волосы мягкими и послушными.


*Средства гигиены полости рта:
Входит в состав зубных паст и ополаскивателей для рта из-за его мягкого очищающего действия и способности пениться.
Натрия-N-лауроилсаркозинат помогает удалить зубной налет и остатки пищи, не вызывая раздражения десен или слизистой оболочки полости рта.


*Продукты по уходу за ребенком:
Идеально подходит для использования в детских шампунях, моющих средствах и салфетках благодаря своей мягкой и нераздражающей природе.
Натрия-N-лауроилсаркозинат обеспечивает эффективное очищение, не причиняя вреда нежной коже младенцев.


*Мужские средства по уходу:
Натрий-N-лауроилсаркозинат используется в пенах и гелях для бритья, а также в продуктах после бритья.
Натрия-N-лауроилсаркозинат обеспечивает гладкое бритье и помогает уменьшить раздражение и сухость кожи после бритья.


*Продукты для чувствительной кожи:
Натрий-N-лауроилсаркозинат благодаря своим мягким и нераздражающим свойствам подходит для составов, предназначенных для чувствительной или склонной к аллергии кожи.
Натрий-N-лауроилсаркозинат часто выбирают для продуктов, целью которых является эффективное очищение и минимизация риска кожных реакций.


*Бытовые чистящие средства:
Натрий-N-лауроилсаркозинат используется в экологически чистых чистящих средствах, таких как жидкости для мытья посуды и стиральные порошки.
Его эффективность в удалении жира и грязи в сочетании с его биоразлагаемостью делает N-лауроилсаркозинат натрия предпочтительным выбором для экологически сознательных потребителей.


*Средства для снятия косметики:
Популярен в средствах для снятия макияжа благодаря своей способности мягко растворять остатки макияжа, что делает N-лауроилсаркозинат натрия подходящим даже для снятия макияжа с глаз.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТА:
Натрий-N-лауроилсаркозинат — натуральный ингредиент, полученный из кокосов.
Однако N-лауроилсаркозинат натрия также можно получить синтетическим путем.



ЧТО ДЕЛАЕТ НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ В СОСТАВЕ?
*Антистатический
*Очищение
*Эмульгирование
*Пенообразование
*Поверхностно-активное вещество



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТА:
Натрий-N-лауроилсаркозинат полезен для кожи и волос.
Натрий-N-лауроилсаркозинат не имеет каких-либо общих побочных эффектов, таких как раздражение и чувствительность кожи.
Натрий-N-лауроилсаркозинат также является веганским и может добавляться в концентрации до 5% в несмываемые продукты и 15% в смываемые продукты.

Кроме того, N-лауроилсаркозинат натрия некомедогенен, поэтому не закупоривает поры и не вызывает прыщей.
Натрий-N-лауроилсаркозинат можно использовать для всех типов кожи.
Тем не менее, рекомендуется провести патч-тест.



АЛЬТЕРНАТИВЫ НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТУ:
*КОКОИЛГЛИЦИНАТ НАТРИЯ,
*ДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД



В КУЛЬТУРЕ НАТРИЯ-Н-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ:
Натрия-N-лауроилсаркозинат продавался в качестве специального ингредиента под названием «Гардол» в составе Colgate «Зубной крем», как тогда называлась зубная паста, в период с 1950-х по середину 1960-х годов в США и в середине 1970-х годов во Франции.
Натрий-N-лауроилсаркозинат в настоящее время используется в качестве профилактического средства для чистки зубов в зубной пасте Arm & Hammer Baking Soda, продукте Church & Dwight, где он используется в качестве поверхностно-активного вещества.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ:
Химическая формула: C15H28NNaO3.
Молярная масса: 293,383 г•моль−1
Температура плавления: 140 ° C (284 ° F; 413 К).
Физическое состояние: порошок
Белый цвет
Запах: характерный
Точка плавления/точка замерзания
Температура плавления: 146 °С.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 350–410 °C при 1,013 гПа.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: около 8 при 30 г/л при 20 °C

Температура плавления: 46 °С.
Плотность: 1,033 г/мл при 20 °C.
Давление пара: 0,02 гПа (20 °C)
РТЕКС: MC0598960
Температура вспышки: 267°С.
Температура хранения: Комнатная температура
Растворимость: H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
Форма: Порошок
Удельный вес: 1,03 (20/4°C)
Белый цвет
Запах: Мягкий на 100,00%.
pH: 7,0–9,0 (25°C, 1М в H2O)
Растворимость в воде: Растворим в воде (293 г/л).
Чувствительность: Гигроскопическая

λmax: λ: 260 нм Amax: 0,2, λ: 280 нм Amax: 0,06
Мерк: 14,4368
РН: 5322974
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
ЛогП: 0,37
Ссылка на базу данных CAS: 137-16-6 (ссылка на базу данных CAS)
Косвенные добавки, используемые в веществах, контактирующих с пищевыми продуктами: лауроилсаркозинат натрия.
FDA 21 CFR: 175.105; 177.1200
FDA UNII: 632GS99618
Система регистрации веществ EPA: N-лауроилсаркозинат натрия (137-16-6)
Информация о косметике: лауроилсаркозинат натрия.
Анализ: от 95,00 до 100,00%.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Точка плавления: 46,00°C при 760,00 мм рт.ст.
Точка кипения: от 413,00 до 414,00 °C при 760,00 мм рт. ст. (оценка)

Давление пара: 0,000000 мм рт.ст. при 25,00°C (расчетное)
Температура вспышки: 399,00°F TCC (203,70°C) (оценка)
LogP (в/в): 4,328 (оценка)
Растворим в воде: 6490 мг/л при 25°C (оценка)
Молекулярный вес: 293,38
Точная масса: 293,196686.
Номер ЕС: 205-281-5
UNII: 632GS99618
Идентификатор DSSTox: DTXSID0027066
Код HS: 34021190
ПСА: 60,4
XLogP3: 2.11560
Внешний вид: Белый порошок
Плотность: 1,033 г/мл при 20°C.

Точка плавления: 46°C.
Точка кипения: 100°С.
Температура вспышки: 267°C
Растворимость в воде: растворим в воде (293 г/л).
Условия хранения: Комнатная температура.
Давление пара: 0,02 гПа (20°C)
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: растворим при 20 °C.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Давление пара: 0,02 гПа при 20 °C.
Плотность: 1,14 г/см3 при 20°С
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.

Взрывоопасные свойства: Не классифицируется как взрывчатое.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Температура плавления: 46 °С.
Плотность: 1,033 г/мл при 20 °C.
давление пара: 0,02 гПа (20 °C)
РТЕКС: MC0598960
Температура вспышки: 267 ℃
температура хранения: комнатная температура
растворимость: H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
форма: Порошок
Удельный вес: 1,03 (20/4 ℃ )
белый цвет
Запах: при 100,00?%. мягкий
PH: 7,0-9,0 (25 ℃ , 1 М в H2O)

Растворимость в воде: Растворим в воде (293 г/л).
Чувствительный: гигроскопичный
λмакс:
λ: 260 нм Aмакс: 0,2
λ: 280 нм Aмакс: 0,06
Мерк: 14,4368
РН: 5322974
Стабильность: Стабильная.
ЛогП: 0,37
Справочник по базе данных CAS 137-16-6 (Справочник по базе данных CAS)
Косвенные добавки, используемые в веществах, контактирующих с пищевыми продуктами: НАТРИЯ ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ.
FDA 21 CFR: 175.105; 177.1200
FDA UNII: 632GS99618
Система регистрации веществ EPA: N-лауроилсаркозинат натрия (137-16-6)

Информация о косметике: лауроилсаркозинат натрия.
Молекулярный вес: 293,38 г/моль
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся облигаций: 12
Точная масса: 293,19668804 г/моль.
Моноизотопная масса: 293,19668804 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 60,4 Å ²
Количество тяжелых атомов: 20
Официальное обвинение: 0
Сложность: 260
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0

Количество единиц ковалентной связи: 2
Соединение канонизировано: Да
Молекулярный вес: 293,38
Точная масса : 293,196686.
Номер ЕС : 205-281-5
UNII : 632GS99618
Идентификатор DSSTox : DTXSID0027066
Код HS : 34021190
ПСА : 60,4
XLogP3 : 2,11560
Внешний вид : Белый порошок
Плотность : 1,033 г/мл при 20 °C.
Температура плавления : 46 °C.
Точка кипения : 100°C
Температура вспышки : 267 ℃
Растворимость в воде : растворим в воде (293 г/л).
Условия хранения : комнатная температура.
Давление пара : 0,02 гПа (20 °C)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Лицам, оказывающим первую помощь, необходимо защитить себя.
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
Немедленно вызвать врача.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Немедленно вызвать офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Беритесь осторожно.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Предотвратить попадание воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАТРИЯ-N-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз
Плотно прилегающие защитные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P3
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАТРИЯ-Н-ЛАУРОЙЛ САРКОЗИНАТА:
-Меры безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Работа под капотом.
*Гигиенические меры:
Немедленно смените загрязненную одежду.
Применяйте профилактическую защиту кожи.
Вымойте руки и лицо после работы с веществом.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
Хранить в хорошо проветриваемом месте.
Храните взаперти или в месте, доступном только квалифицированным или уполномоченным лицам.
* Стабильность хранения:
Рекомендуемая температура хранения
2–8 °С



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


НАТУРАЛЬНАЯ ВИННАЯ КИСЛОТА
Натуральная винная кислота — это органическая кислота, содержащаяся в некоторых фруктах и широко используемая в пищевой и винодельческой промышленности.
Натуральная винная кислота (C4H6O6) — это органическая кислота, которая присутствует во многих растениях, особенно в винограде, часто в сочетании с солями калия, кальция и магния.


Номер CAS: 87-69-4
Номер ЕС: 201-766-0
Номер лея: MFCD00064207
Химическая формула: HOOCCH(OH)CH(OH)COOH.
Молекулярная формула: C4H6O6.


Натуральная винная кислота присутствует во многих фруктах, и единственное применение для промышленного производства – это виноград.
Натуральная винная кислота – это натуральный продукт, полученный из побочных продуктов винограда.
Натуральная винная кислота является пищевым продуктом и сертифицирована как кошерная.


Природная винная кислота встречается в природе в свободном состоянии, чаще в виде кислых солей калия и в меньшей пропорции в виде солей кальция в шелковице, огурцах и в большей степени в винограде.
Натуральная винная кислота — это органическая кислота, содержащаяся в некоторых фруктах и широко используемая в пищевой и винодельческой промышленности.


На долю Европы приходится 86% мирового производства натуральной винной кислоты, производя около 30 000 тонн в год.
Натуральная винная кислота – это органическая кислота, которая присутствует в немногих фруктах, но в огромном количестве только в винограде.
Натуральная винная кислота представляет собой бесцветные кристаллы или белый порошок, почти без запаха, с сильным кислым вкусом.


Натуральная винная кислота — это белая кристаллическая органическая кислота, которая естественным образом присутствует во многих фруктах, таких как виноград, бананы, тамаринды и цитрусовые.
Натуральная винная кислота является ценным компонентом в виноделии, а также в качестве ароматизатора и подкислителя для пищевых продуктов.
Основная кислота винограда, натуральная винная кислота, имеет терпкий кисловатый вкус.


Натуральная винная кислота (C4H6O6) — это органическая кислота, которая присутствует во многих растениях, особенно в винограде, часто в сочетании с солями калия, кальция и магния.
Натуральная винная кислота присутствует во многих фруктах, и единственное применение для промышленного производства – это виноград.


Натуральная винная кислота – это натуральный продукт, полученный из побочных продуктов винограда.
Натуральная винная кислота выпускается в виде бесцветных моноклинных кристаллов или белого порошка без запаха и приятного кисловатого вкуса.
Натуральная винная кислота представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, не содержащую взвешенных веществ.


Натуральная винная кислота растворяется в очищенной (обратным осмосом) питьевой воде.
Аромат натуральной винной кислоты: нейтральный характер, обычно ассоциирующийся с раствором натуральной винной кислоты.
Натуральная винная кислота – это природный продукт, который содержится в виноградных лозах, и ее естественным компонентом является фруктовая кислота, которая придает винограду вкус.


АТФ производит винную кислоту в двух формах:
Гранулы: натуральная винная кислота поставляется в виде мелких кристаллов в мешках по 15 кг, 500 кг и 1 тонне.
Жидкость: натуральная винная кислота доступна в виде 50%-ного раствора (то есть 500 граммов на литр) в автоцистернах.


Натуральная винная кислота является основной кислотой вина, помогающей контролировать уровень кислотности.
Поэтому натуральная винная кислота является очень важным компонентом процесса виноделия.
Натуральная винная кислота представляет собой белый или почти белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде, хорошо растворимые в спирте.


Натуральная винная кислота содержит не менее 99,5 процентов и не более 101,0 процента эквивалента (2R,3R)-2,3-дигидроксибутандиовой кислоты в пересчете на сухое вещество.
Раствор натуральной винной кислоты очень кислый.


Натуральная винная кислота, дикарбоновая кислота, одна из наиболее широко распространенных растительных кислот, имеющая множество пищевых и промышленных применений.
Натуральная винная кислота – это органическая кислота, натуральный продукт винограда, полученный из сусла, осадка и выжимок.
Натуральная винная кислота не имеет запаха и имеет кристаллический белый цвет.


Натуральная винная кислота присутствует на мировом рынке. Единственная форма кислоты, естественным образом присутствующая в винограде и вине, — это L(+) винная кислота.
Натуральная винная кислота представляет собой белую кристаллическую дипротонную альдаровую кислоту.
Натуральная винная кислота встречается в природе во многих растениях, особенно в винограде, бананах и тамариндах, обычно сочетается с пищевой содой, действуя в качестве разрыхлителя в рецептах, и является одной из основных кислот, содержащихся в вине.


Соли винной кислоты известны как тартраты.
Натуральная винная кислота является дигидроксильным производным янтарной кислоты.
Натуральная винная кислота — это белая кристаллическая органическая кислота, которая в природе содержится во многих фруктах, особенно в винограде, а также в бананах, тамариндах и цитрусовых.


Соль натуральной винной кислоты, битартрат калия, широко известная как винный камень, образуется естественным путем в процессе ферментации.
Натуральную винную кислоту обычно смешивают с бикарбонатом натрия и продают в виде разрыхлителя, используемого в качестве разрыхлителя при приготовлении пищи.
Сама натуральная винная кислота добавляется в пищу в качестве антиоксиданта E334 и для придания ей характерного кислого вкуса.


Природная винная кислота может быть сразу узнаваема любителями вина как источник «винных бриллиантов», маленьких кристаллов битартрата калия, которые иногда спонтанно образуются на пробке или дне бутылки.
Эти «тартраты» безвредны, хотя иногда их принимают за битое стекло, и во многих винах их появление предотвращается за счет холодной стабилизации.


Тартраты, оставшиеся внутри бочек для выдержки, когда-то были основным промышленным источником битартрата калия.
Натуральная винная кислота представляет собой белую кристаллическую дипротонную кислоту.
Натуральная винная кислота содержится во многих растениях, включая виноград, бананы и тамаринды.


Натуральную винную кислоту обычно комбинируют с пищевой содой, чтобы она действует как разрыхлитель в кулинарных рецептах, и является одной из основных кислот, содержащихся в вине.
Натуральная винная кислота является наиболее широко применяемой кислотой в виноделии.
Натуральная винная кислота представляет собой белую кристаллическую дипротонную органическую кислоту.


Натуральная винная кислота содержится во многих растениях, особенно в винограде, бананах и тамариндах.
Натуральная винная кислота также является одной из основных кислот, содержащихся в вине. Натуральную винную кислоту можно добавлять в пищу, если вам нужен кислый вкус.
Натуральная винная кислота — это органическая кислота, которая содержится во многих растениях.


Виноград действительно содержит большое количество натуральной винной кислоты.
Натуральная винная кислота принадлежит к семейству альфа-гидроксикислот (AHA), наряду с аскорбиновой, лимонной, гликолевой, молочной и яблочной кислотами.
Натуральная винная кислота содержит соль битартрат калия, широко известную как винный камень.


Натуральная винная кислота одобрена в качестве пищевой добавки Е 334.
Натуральная винная кислота представляет собой бесцветные кристаллы без запаха, имеющие очень кислый вкус.
Натуральная винная кислота содержится во многих фруктах.


Натуральная винная кислота особенно содержится в винограде и цитрусовых.
В некоторых продуктах натуральная винная кислота сочетается с магнием, кальцием или калием.
Натуральная винная кислота выпускается в виде бесцветных гигроскопичных кристаллов или белого порошка, без запаха, очень кислого на вкус.


Легко растворимая в этиловом спирте и воде, природная винная кислота не растворяется в эфире, бензоле, алифатических углеводородах.
Натуральная винная кислота – это двухосновная соль калиевой кислоты, может быть в виде рацемата или стереоизомеров трех типов: L-, D-, мезовинной кислоты.
Плотность природной винной кислоты составляет 1,76 г/см³, плавление происходит при температуре 170°С.


Природная винная кислота, формула которой C 4 H 6 O 6 , является довольно распространенным соединением в природе.
Натуральная винная кислота содержится в кислых фруктовых соках, таких как виноград.
Для производства Натуральной Винной Кислоты, реализуемой в Украине, используются материалы, полученные как отходы при производстве вина: винная известь, винный камень.


Также для этой цели можно использовать сухие винные дрожжи, иногда, довольно редко, свежие фрукты.
Химическая формула натуральной винной кислоты: C 4 H 6 O 6 .



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ ВИННОЙ КИСЛОТЫ:
Гипсовая промышленность: природная винная кислота используется для замедления затвердевания гипса.
Винодельческая промышленность: Натуральная винная кислота используется для корректировки кислотности в процессе виноделия.
Химическая промышленность: Природная винная кислота используется для приготовления зубного камня и в качестве хелатирующего агента.


Натуральная винная кислота используется во многих различных областях благодаря своим свойствам: антиоксидант, подкислитель, усилитель вкуса, стабилизатор и изолирующий агент.
Натуральная винная кислота — это органическая кислота, содержащаяся в некоторых фруктах и широко используемая в пищевой и винодельческой промышленности.


Натуральная винная кислота также используется в качестве добавки в некоторых продуктах питания, таких как детское молоко, сладости, джемы и фруктовые соки.
Энология: Натуральная винная кислота используется для корректировки кислотности вина.
Фармацевтическая промышленность: Натуральная винная кислота используется в качестве вспомогательного вещества при приготовлении некоторых лекарств.


Строительная промышленность: природная винная кислота используется в гипсовой и цементной промышленности для замедления высыхания, а также в керамической промышленности в качестве разжижителя.
Косметическая промышленность: Натуральная винная кислота используется в качестве основного компонента в некоторых натуральных кремах для тела.
Гальванопластическая промышленность: природная винная кислота используется при приготовлении полирующих и чистящих растворов для электронной и гальванопластической промышленности.


Натуральная винная кислота используется в текстильных изделиях в качестве красителя и средства для печати.
Натуральная винная кислота — продукт чрезвычайно универсальный, поскольку он используется в самых разных отраслях промышленности.
Винодельческая промышленность использует натуральную винную кислоту: Натуральная винная кислота используется для восстановления или корректировки кислотности вина.


Фармацевтическая промышленность: Натуральная винная кислота используется при приготовлении специфических лекарств (антибиотики, кардиотоники и т. д.) и в качестве вспомогательного вещества (не метаболизируется в организме человека).
Косметическая промышленность: Натуральная винная кислота используется в качестве основного компонента во многих натуральных кремах для тела.


Характерная кислинка натуральной винной кислоты усиливает вкус при использовании в небольших количествах в различных продуктах, таких как супы, джемы и желе, замороженные десерты и многое другое.
Природную винную кислоту также можно использовать для контроля уровня pH жидкостей и твердых веществ, поэтому она находит практическое применение в производстве напитков, виноделии и других отраслях.


Ее способность связываться сама с собой делает натуральную винную кислоту подходящим сырьем для многих производственных процессов, которые зависят от молекулярной стабильности.
При высоких температурах натуральная винная кислота медленно плавится, не разлагаясь, поэтому эта особенность обеспечивает безопасную обработку без разрушения под воздействием тепла.
Натуральная винная кислота, безусловно, является ценным ресурсом, которым следует воспользоваться из-за его широкого спектра применения и практичности.


Натуральная винная кислота чаще всего используется для повышения кислотности виноградного сусла.
Натуральная винная кислота используется во многих различных областях благодаря своим свойствам: антиоксидант, подкислитель, усилитель вкуса, стабилизатор и изолирующий агент.


Натуральная винная кислота используется во многих различных областях благодаря своим свойствам антиоксиданта, подкислителя, усилителя вкуса, стабилизатора и изолирующего агента.
Фармацевтическая промышленность: натуральная винная кислота имеет ряд применений в фармацевтической промышленности, включая использование в качестве вспомогательного вещества при приготовлении некоторых лекарств.


Строительная промышленность: природная винная кислота также используется в гипсовой и цементной промышленности для замедления высыхания, а также в керамической промышленности в качестве псевдоожиженного вещества.
Косметическая промышленность: Натуральная винная кислота широко используется в качестве основного компонента в некоторых натуральных кремах для тела.


Используя натуральную винную кислоту – Liquid, создаются вина, признанные во всем мире и полностью соответствующие процессу виноделия.
Натуральная винная кислота – жидкость предотвращает порчу и сохраняет вино в целости, балансирует структуру вина и взаимодействует с фруктами и танинным профилем.
Натуральная винная кислота имеет основополагающее значение для создания исключительных вин и ценится теми, кто гордится созданием исключительных вин.


Натуральная винная кислота производится из винного сырья и используется в качестве пищевой добавки.
Виноделие: Натуральная винная кислота используется в виноделии для подкисления вин, сусел и производных.
В фармации: Натуральная винная кислота используется в качестве вспомогательного вещества при приготовлении антибиотиков, шипучих таблеток и пилюль, гранулятов и порошков.


Натуральна�� винная кислота содержится в ветвях, листьях и гроздьях виноградных лоз и извлекается из тартрата, который создается при производстве вина.
Для переработки в качестве добавок в пищевые продукты правило заключается в том, что можно использовать только натуральную винную кислоту и ее соли.
Натуральная винная кислота используется в перерабатывающей промышленности в качестве пищевой добавки в хлебобулочных и кондитерских изделиях, напитках и молочных продуктах, а также в ряде технических применений.


Натуральная винная кислота поддерживает действие антиоксидантов, а в пищевой промышленности регулирует скорость желирования холодца и десертов.
Дополнительное применение природной винной кислоты можно найти вместе с Acitum Tartaricum (латинское название), среди прочего, при окраске металлов, серебрении стекла и гальванических технологиях.


Натуральная винная кислота особенно подходит для переработки и производства конечных продуктов в пищевой промышленности и для технических применений.
Натуральную винную кислоту добавляют в другие продукты для придания кислого вкуса и используют в качестве антиоксиданта.
Натуральная винная кислота играет важную химическую роль, снижая pH ферментирующего «сусла» до уровня, при котором многие нежелательные бактерии, вызывающие порчу, не могут жить, и действует как консервант после ферментации.


Во рту натуральная винная кислота придает вину некоторую терпкость, хотя лимонная и яблочная кислоты также играют свою роль.
Натуральная винная кислота и ее производные имеют множество применений в области фармацевтики.
Например, природная винная кислота использовалась при производстве шипучих солей в сочетании с лимонной кислотой для улучшения вкуса пероральных препаратов.


Антимониловое производное калия кислоты, известное как рвотный камень, включается в небольших дозах в сироп от кашля в качестве отхаркивающего средства.
Природная винная кислота также имеет несколько применений в промышленности.
Было обнаружено, что природная винная кислота хелатирует ионы металлов, таких как кальций и магний.


Таким образом, природная винная кислота используется в сельском хозяйстве и металлургической промышленности в качестве хелатирующего агента для комплексообразования микроэлементов в почвенных удобрениях и для очистки металлических поверхностей, состоящих из алюминия, меди, железа и сплавов этих металлов соответственно.
Натуральная винная кислота также используется в качестве антиоксиданта.


При виноделии добавляйте натуральную винную кислоту, как указано в рецепте, или добавляйте по вкусу.
При приготовлении пищи натуральная винная кислота помогает предотвратить кристаллизацию сахара, создавая более мягкий и эластичный сахар, который можно тянуть и выдувать.
Растворите натуральную винную кислоту в теплой воде (85–90 F) в соотношении 1: 1, налейте раствор винной кислоты в янтарную бутылку и используйте по мере необходимости.


Натуральную винную кислоту добавляют в другие продукты для придания кислого вкуса и используют в качестве антиоксиданта.
Натуральная винная кислота также используется для приготовления маскарпоне — итальянского мягкого сыра, который изготавливается из сливок и имеет насыщенную бархатистую текстуру со сладким нежным вкусом.


Маскарпоне используется в качестве крема с фруктами и пирожными, а также во многих рецептах десертов.
По этой причине натуральная винная кислота промышленно производится при производстве вина в качестве побочного продукта.
Сегодня природная винная кислота применяется в равной степени как в пищевой промышленности, так и в технических сферах.


Натуральная винная кислота, которая в пищевой промышленности также обозначается как E 334, особенно распространена в безалкогольных напитках, винных жевательных резинках, мороженом и, например, для стабилизации кремов, благодаря своим консервирующим свойствам и фруктовому вкусу.
Кроме того, натуральная винная кислота также одобрена для использования в органических продуктах питания.


Натуральная винная кислота используется в пищевой промышленности и в технических целях.
В уходе за кожей натуральная винная кислота используется в качестве нежной отшелушивающей кислоты и может использоваться в отшелушивающих средствах, тониках, сыворотках и других продуктах личной гигиены.
Технически природная винная кислота используется в больших количествах, например, при производстве цемента, чтобы продлить время обработки, или в металлургической промышленности для обработки поверхности.


Натуральная винная кислота используется в безалкогольных напитках, винных жевательных резинках и мороженом, а также, например, для стабилизации кремов.
В технической сфере природная винная кислота используется в цементной и металлообрабатывающей промышленности.
Натуральная винная кислота естественным образом содержится во фруктах, различных растениях, а также в вине и является побочным продуктом винодельческой промышленности.


Натуральная винная кислота — универсальный ингредиент, широко используемый в пищевой промышленности в качестве подкислителя и добавки.
Натуральная винная кислота придает острый, пикантный вкус и может добавляться в желе, напитки, желатин и другие продукты.
Благодаря своему природному происхождению, натуральная винная кислота обычно используется в пищевой промышленности.


Примеры включают применение натуральной винной кислоты в качестве комплексообразователя или регулятора кислотности.
Кроме того, природная винная кислота используется в техническом секторе для производства или крашения текстиля или добавляется в качестве замедлителя при производстве цемента.
Природная винная кислота используется в промышленных целях.


-В винодельческой промышленности натуральная винная кислота используется:
Натуральная винная кислота является наиболее важным регулятором кислотности вина и жизненно важна для австралийской винодельческой промышленности.
Основное применение натуральной винной кислоты приходится на винодельческую промышленность, поскольку она уникальна тем, что не содержится в большинстве фруктов, но является основным кислотным компонентом винограда.
Натуральная винная кислота является основной кислотой вина, контролирует уровень кислотности вина и является очень важным фактором в процессе виноделия.


-В пищевой промышленности натуральная винная кислота используется:
Натуральная винная кислота является подкислителем, который усиливает вкус ингредиентов, используемых при производстве сладостей, конфет, желе, джемов, фруктовых соков и мороженого.
Натуральная винная кислота используется в качестве эмульгатора и консерванта при выпечке хлеба, а также является важным ингредиентом для придания шипучести столовой воде и разрыхлителя десертов.


-Природная винная кислота используется в фармацевтической и косметической промышленности:
Натуральная винная кислота очень полезна благодаря оптической активности винной кислоты и ее способности образовывать комплексы.
Смесь натуральной винной кислоты и солей натрия является основой шипучих составов для приготовления антацидов, фруктовых солей и искусственных подсластителей.


-В еде:
Натуральная винная кислота, обозначенная в Кодексе Алиментариус как E334, является подкислителем и натуральным консервантом, усилителем вкуса десертов, сладостей, джемов, желе, мороженого и фруктовых соков.
Натуральная винная кислота также используется в качестве ингредиента разрыхлителей и эмульгатора в хлебопекарной промышленности.


-В пищевой промышленности натуральная винная кислота используется:
Природная стабилизирующая способность винной кислоты, подавляющая микробную активность, придает ей превосходные свойства в качестве пищевого консерванта для мяса и рыбы.
Натуральная винная кислота используется при производстве сладостей и желатина.

Натуральная винная кислота используется в качестве дрожжей в хлебобулочных изделиях.
Натуральная винная кислота используется для приготовления шипучих напитков.
В процессе изготовления сыра используется натуральная винная кислота.

Натуральная винная кислота используется в жировой промышленности.
Натуральная винная кислота используется в качестве подкислителя в освежающих безалкогольных напитках.


- Использование натуральной винной кислоты в пищевой промышленности:
Это основное применение натуральной винной кислоты:
*В качестве подкислителя и натурального консерванта для джемов и безалкогольных напитков.
*В качестве эмульгатора и консерванта при выпечке хлеба.
*В качестве шипучего вещества для столовых вод.
*В качестве разрыхлителя десертов.


-Другие отрасли применения натуральной винной кислоты:
Натуральная винная кислота используется для полировки цвета, разглаживания волокон, текстильной печати и производства красителей.
Натуральная винная кислота используется для регулирования pH в фотоиндустрии.
Природная винная кислота используется в гальванотехнике.


- Использование натуральной винной кислоты в пищевой промышленности:
Это сектор, где натуральная винная кислота чаще всего используется в качестве подкислителя и натурального консерванта для джемов, фруктовых соков, консервов, безалкогольных напитков и т. д.; он также используется в эмульгаторах для выпечки хлеба, в столовых водах как шипучий и в десертах как закваска.


-Использование натуральной винной кислоты в строительной промышленности:
Природная винная кислота используется в гипсовой и цементной промышленности в качестве замедлителя схватывания и в керамической промышленности в качестве разжижителя.
Натуральная винная кислота, производимая Distillerie Mazzari, сертифицирована как кошерная и халяльная, поскольку соответствует пищевым стандартам ортодоксальной еврейской и исламской религий соответственно.



ПРИМЕНЕНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ ВИННОЙ КИСЛОТЫ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
– Натуральная винная кислота используется в качестве подкислителя и натурального консерванта для мармелада, мороженого, желе, соков, консервов и напитков.
– Натуральная винная кислота используется в качестве шипучей жидкости для газированной воды.
– Натуральная винная кислота используется в качестве эмульгатора и консерванта в хлебопекарной промышленности, а также при приготовлении конфет и сладостей.



ЭНОЛОГИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ ВИННОЙ КИСЛОТЫ:
В качестве подкисленной используют природную винную кислоту.
Натуральная винная кислота используется в суслах и винах для приготовления вин, более сбалансированных с точки зрения вкуса, в результате чего повышается степень их кислотности и снижается содержание pH.


ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ ВИННОЙ КИСЛОТЫ::
Натуральная винная кислота используется в качестве вспомогательного вещества для приготовления шипучих таблеток.


ПРИМЕНЕНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ ВИННОЙ КИСЛОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
Природная винная кислота используется в цементе, гипсе и гипсе для замедления высыхания и облегчения работы с этими материалами.


ПРИМЕНЕНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ ВИННОЙ КИСЛОТЫ В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
Натуральная винная кислота используется в качестве основного компонента многих натуральных кремов для тела.



ХИМИЧЕСКИЙ СЕКТОР ПРИРОДНОЙ ВИННОЙ КИСЛОТЫ:
– Гальванические ванны
– Электронная промышленность
– Как протрава в текстильной промышленности
– В качестве антиоксиданта в промышленных смазках.



ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ НАТУРАЛЬНАЯ ВИННАЯ КИСЛОТА?
*В пищевой промышленности в качестве консерванта и ароматизатора;
*В косметической промышленности, где Е334 входит в состав многих кремов и лосьонов для тела и лица;
*В фармацевтической промышленности, где широко применяется при производстве различных растворимых лекарственных средств, а также шипучих таблеток и некоторых других лекарственных средств;
*В аналитической химии — для обнаружения альдегидов и сахаров, а также для разделения рацематов органических веществ на изомеры;
*В строительстве – для замедления высыхания некоторых строительных материалов, например цемента и гипса;
*В текстильной промышленности - для крашения тканей.



ПРИРОДНАЯ ВИННАЯ КИСЛОТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЯХ:
*Винная промышленность для подкисления виноградных сусел.
*Фармацевтическая промышленность в качестве вспомогательного вещества или носителя активного ингредиента.
*Хлебопекарная промышленность в качестве эмульгатора и консерванта.
*Цементная, штукатурная и гипсовая промышленность для антипиренового действия.
*Пищевая промышленность как подкислитель и усилитель вкуса конфет, желе, джемов, фруктовых нектаров и мороженого.
*Натуральную винную кислоту можно использовать в жирах и маслах в качестве антиоксиданта, а также для полировки и очистки металлов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА ПРИРОДНОЙ ВИННОЙ КИСЛОТЫ:
Натуральная винная кислота – это органическая кислота, натуральный продукт винограда, полученный из сусла, осадка и выжимок.
Натуральная винная кислота не имеет запаха и имеет кристаллический белый цвет.
Из различных форм натуральной винной кислоты, представленных на мировом рынке, единственной формой кислоты, естественно присутствующей в винограде и вине, является L(+) винная кислота.

Натуральная винная кислота — это натуральный продукт, который очень универсален и имеет множество применений в промышленности благодаря своим многочисленным качествам: в качестве подкислителя, антиоксиданта, стабилизатора и корректора pH, и это лишь некоторые из них.
Натуральная винная кислота широко используется в пищевой и косметической промышленности, а также имеет множество применений в различных областях.



СЫРЬЕ ПРИРОДНОЙ ВИННОЙ КИСЛОТЫ:
Винное сырье, используемое в процессе производства натуральной винной кислоты, происходит из винограда, который является естественным источником основного содержания солей, полученных из винной кислоты.

Традиционно сырьем в процессе производства натуральной винной кислоты являются:
* Тартрат кальция
*Битартрат калия
*Винный камень.
* Тартрат кальция

Тартрат кальция получают как побочный продукт винокуренных заводов после преобразования битартрата калия.
Он поступает на завод в виде маленьких кристаллов, обычно желтого или фиолетового цвета, которые хранятся в бункерах.
Его винная чистота колеблется от 45 до 52%.



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА НАТУРАЛЬНОЙ ВИННОЙ КИСЛОТЫ:
Сырье хранится в силосах.
Процесс производства натуральной винной кислоты заключается в трансформации сырья (природных солей винной кислоты) в кислой среде.
После завершения реакции отфильтрованные нечистые растворы винной кислоты концентрируют до получения красной кристаллической массы.

Полученные красные кристаллы растворяют в воде и очищают.
После очистки растворы винной кислоты концентрируют с получением белой кристаллической массы.
Полученные влажные белые кристаллы сушат.

После сушки кристаллы винной кислоты просеивают для отбора кристаллов разного размера.
Готовый натуральный продукт после прохождения всех строгих проверок качества хранится в свежем и сухом месте в ожидании последующей транспортировки.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНОЙ ВИННОЙ КИСЛОТЫ:
Внешний вид: Кристаллы или кристаллический порошок.
Цвет: Белый или прозрачный
Запах: Без запаха
Относительная плотность: 1,76 г/мл
Температура плавления: 169 °C при 1013 гПа (мбар).
Удельное вращение: (C = 20% в воде): +(12° - 12,8°)
Разложение при: t > 220°C
Растворимость в воде: 1390 г/л при 20 °C.
Формула: C4H6O6
Химическая формула: HOOCCH(OH)CH(OH)COOH.
Молекулярная масса: 150,09

Внешний вид: белый или почти белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы.
Точка плавления °С: 168–170 °С.
Цвет: Белый, кремовый
Диапазон кипения: 179,1°C при 1013 гПа.
Растворимость в воде: хорошо растворим в воде.
КАС: 87-69-4
Коммерческое название: L(+) Винная кислота природного происхождения (растительного происхождения).
Название ИЮПАК: (2R,3R)-2,3-дигидроксибутандиовая кислота.
Формула: C4H6O6
Растворимость: 1390 г/л (20°С)
Молекулярный вес: 150,09
Температура плавления: 168-170°С.
PH (1,5 г/л в воде): 2,2

Внешний вид: ПРОЗРАЧНАЯ БЕСЦВЕТНАЯ ЖИДКОСТЬ Растворимость (вода) СМЕШИВАЕМАЯ.
Запах: БЕЗ ЗАПАХА Удельный вес 1,21
pH: КИСЛЫЙ % Летучие вещества НЕДОСТУПНЫ
Давление пара: НЕТ ДОСТУПНО Горючесть НЕ ПРИМЕНИМО
Плотность пара: НЕТ ДОСТУПНОСТИ Температура вспышки НЕ ПРИМЕНИМО
Точка кипения: НЕТ ДОСТУПНО Верхний предел взрываемости НЕТ ДОСТУПНО
Температура плавления: НЕТ ДОСТУПНО Нижний предел взрываемости НЕТ ДОСТУПНО
Скорость испарения: НЕДОСТУПНО
Температура автовоспламенения: НЕТ В НАЛИЧИИ
Применение(я): ароматизаторы и ароматизаторы
анализ: ≥99,7%

температура самовоспламенения: 797 °F
биологический источник: Vitis vinifera.
пищевой аллерген: неизвестные аллергены
сорт: FG, Кошерный, натуральный, Халяль
Ключ InChI: FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
ИнХИ: 1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1 -,2-/м1/с1
т. пл.: 170-172 °С (лит.)
органолептика: без запаха
Строка SMILES: O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
плотность пара: 5,18 (по сравнению с воздухом)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИРОДНОЙ ВИННОЙ КИСЛОТЫ:
-Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После вдыхания: 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 НАТУРАЛЬНОЙ ВИННОЙ КИСЛОТЫ:
-Личные меры предосторожности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях:
Обеспечьте достаточную вентиляцию.
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Возьмите в сухом виде.
Очистите пораженное место.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПРИРОДНОЙ ВИННОЙ КИСЛОТЫ:
-Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Вода Пена, Двуокись углерода (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 НАТУРАЛЬНОЙ ВИННОЙ 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:
Защитная одежда.
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 рук:
Защитные перчатки.
*Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАТУРАЛЬНОЙ ВИННОЙ КИСЛОТЫ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
-Меры безопасного обращения:
*Технические меры:
Обработку производят в хорошо проветриваемом месте.
Носите подходящее защитное оборудование.
После обработки тщательно вымойте руки и лицо.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Держите контейнер плотно закрытым.
Хранить в прохладном и темном месте.



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



СИНОНИМЫ:
L (+) винная кислота
(2R,3R)-2,3-дигидроксибутандиовая кислота
Бутандиовая кислота, 2,3-дигидрокси-
(2R,3R)-2,3-дигидроксибутандиовая кислота
L-(+)винная кислота
L-2,3-дигидроксибутандиовая кислота
d-α,β-дигидроксиянтарная кислота



НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ШИ

Натуральное масло ши — это полностью натуральное твердое масло зеленого растительного происхождения.
Натуральное масло ши и масло, выделяемое кожным салом человека, близки по показателям, содержат богатые неомыляемые компоненты, легко усваиваются организмом человека, могут предотвратить высыхание и растрескивание, а также дополнительно восстановить и сохранить естественную эластичность кожи.
Натуральное масло ши также оказывает противовоспалительное действие.

КАС: 194043-92-0

Синонимы:
Жиры и глицеридные масла, масло ши;BUTYROSPERMUM PARKII (МАСЛО ШИ ЖИДКОЕ);МАСЛО КАРЕТА BUTYROSPERMUM PARKII;Органическое сертифицированное масло ши;Порошок масла ши;Масло ши SB-I;Жидкость ши;Жидкость ши - Lo Freeze

Натуральное масло ши используется в косметике, медицинских исследованиях и разработках, а также в других научных целях.
Натуральное масло ши, жир, извлеченный из африканского ореха ши, представляет собой триглицерид, полученный из олеиновой и стеариновой кислот.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) также считает масло ши съедобным: оно признано безопасным (GRAS3), и в США масло ши можно использовать в кондитерских покрытиях или начинках.
Неклассифицированные продукты, поставляемые компанией Spectrum, указывают на то, что они пригодны для общепромышленного использования или исследовательских целей.
Экстрактивные вещества и их физически модифицированные производные.
Натуральное масло ши состоит в основном из глицеридов жирных кислот линолевой, олеиновой, стеариновой и пальмитиновой.
(Бутироспермум паркии)
Натуральное масло ши представляет собой твердое вещество от бежево-белого до кремово-белого цвета со слабым запахом.
Натуральное масло ши — натуральный выбор премиум-класса для ваших косметических рецептур.
Натуральное масло ши представляет собой интересную естественную альтернативу косметическим составам.
Они глубоко увлажняют и питают кожу.
Сливочные масла имеют те же свойства, что и масла, но придают формуле дополнительную текстуру и консистенцию.

Натуральное масло ши или масло карите нерафинированное и производится на севере Ганы, в Западной Африке, группой социальных предприятий, состоящей из местных жителей, которые собирают орехи, растущие в диком виде на дереве карите.
Затем натуральное масло ши обрабатывается, и в результате получается самое фантастическое «натуральное» масло ши.
Масло ши чрезвычайно увлажняет и очень полезно для очень сухой кожи.
Натуральное масло ши тает при температуре кожи, что делает его универсальным и пригодным для использования в большинстве кремов для тела, бальзамов, массажных батончиков и мыла.
Натуральное масло ши почти полностью неомыляется, что делает его прекрасным дополнением к мылу холодного отжима.
Добавление около 10% делает кусок мыла стабильным, кондиционирующим и шелковистым, хотя натуральное масло ши, по-видимому, значительно ускоряет след.

Натуральное масло ши получают из плодов (орехов) дерева ши, дерева, произрастающего в основном на африканском континенте.
Натуральное масло Ши состоит в основном из триглицеридов, жирных кислот, эфиров воска и активных ингредиентов: среди них витамины (А, D, Е), смолистые эфиры, фитостерины, латекс.
Натуральное масло ши используется во многих косметических средствах благодаря своим успокаивающим и смягчающим свойствам эпидермиса.
Натуральное масло ши также может защитить кожу и кожу головы от многих внешних воздействий.
Натуральное масло ши является натуральным питательным продуктом и на протяжении веков используется для лечения ожогов, пятен на коже, экземы, морщин, растяжек и других незначительных кожных заболеваний.
Натуральное масло ши богато витаминами А и Е и достаточно мягкое, чтобы увлажнять все тело младенцев и людей с чувствительной кожей.
Натуральное масло ши — очень увлажняющее и защитное масло с мягкими антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Натуральное масло ши представляет собой маслянистое вещество от белого до почти белого цвета из Butyrospermum Parkil с характерным жирным запахом.
Натуральное масло ши – органический продукт с удельным весом 0,91-0,98, йодным числом 40-70 и числом омыления 160-180.
Натуральное масло ши идеально подходит для ухода за кожей и без рецепта. фармацевтические препараты.
Натуральное масло ши не содержит ГМО и пестицидов, и при его обработке не проводились испытания на животных.
НАФТАЛИН
Нафталин
КАС №: 91-20-3
Химическая формула: C10H8
Молярная масса: 128,174 г·моль-1
Номер ЕС: 202-049-5


ПРИЛОЖЕНИЯ


Применение нафталина:

Общие предметы декоративно-прикладного искусства или канцелярские принадлежности, которые не могут быть отнесены к более изысканной категории.
Клей-карандаши, клей с блестками, клей для ткани, клей для рукоделия, спреи, спреи для трафаретов и другие клеи, используемые в основном для ремесленных целей.
Чистящие средства для общей бытовой уборки, не входящие в более изысканную категорию
Средства для мытья стекол, зеркал и окон
Материалы, используемые для строительства (например, напольные покрытия, плитка, раковины, ванны, зеркала, материалы для сте��/гипсокартон, ковры от стены до стены, изоляция, покрытия для игровых площадок); включает в себя полупостоянные светильники, такие как смесители и светильники
Предметы, используемые для меблировки дома или рабочего места, например, столы, стулья, диван, садовая мебель, чехол для дивана, гамак, матрас, коврик.
Продукты для удаления жира и других гидрофобных материалов с твердых поверхностей
Продукты, связанные с краской или морилкой, которые не вписываются в более изысканную категорию
Масляные краски или краски для дома на основе растворителя
Краски для обустройства дома, за исключением красок на масляной основе, красках на основе растворителей или на водной основе или не указанных
Краски, наносимые на твердые поверхности, предназначенные для окрашивания, улучшающие адгезию, укрывистость или предотвращающие просачивание пятен.
Продукты для покрытия и защиты бытовых поверхностей, кроме стекла, камня или цементного раствора
Продукты, используемые для контроля или уничтожения нежелательных растений
Средства, используемые для борьбы с грибковыми вредителями в саду или дома
Инсектициды для внутреннего или наружного применения
Пестициды, вводимые перорально, надетые (например, ошейники) или наносимые на кожу, мех и т. д. домашних животных; включая ошейники от блох/клещей, за исключением пестицидных шампуней
Жидкости для гидроусилителя рулевого управления, трансмиссионные жидкости, тормозные жидкости, очистители топливных форсунок, средства для обработки газов или средства для устранения утечек
Моторные масла на нефтяной или синтетической основе


Нафталин получают из нефти или каменноугольной смолы.
Кроме того, нафталин используется в основном как промежуточный продукт при синтезе органических химикатов (пластмассы, инсектициды, фунгициды и т. д.).
Нафталин использовался в качестве домашнего средства от моли. [ACGIH] Нафталин получают в результате неполного сгорания, например, при сжигании ископаемого топлива, лесных пожарах и курении сигарет.

Нафталин присутствует в реактивном и дизельном топливе.
Использование нафталина в качестве средства от моли сократилось после введения п-дихлорбензола.

Нафталин является одним из основных компонентов креозота, и самые высокие концентрации в промышленных условиях наблюдаются на рабочих местах, производящих древесину, пропитанную креозотом.
Кроме того, нафталин зарегистрирован для использования в США, но разрешенные виды использования пестицидов могут периодически меняться, поэтому необходимо консультироваться с федеральными, государственными и местными властями в отношении одобренных в настоящее время видов применения.

Нафталин используется в помещении как средство от моли и помещается в закрытые ящики, шкафы и другие складские помещения.

Нафталин также используется на чердаках в качестве средства от белок и летучих мышей.
На открытом воздухе нафталин используется в саду и на периферии зданий для отпугивания животных, таких как змеи и кролики.

Нафталин используется в основном в качестве предшественника производных химикатов.
Единственным крупнейшим применением нафталина является промышленное производство фталевого ангидрида, хотя большее количество фталевого ангидрида производится из о-ксилола.

В промышленности нафталин используется в производстве фталевого ангидрида, в качестве растворителя для химических реакций, в качестве смачивающего агента и фумиганта.
Нафталин производится в промышленных масштабах из каменноугольной смолы и в естественных условиях, при этом следовые количества нафталина производятся из черных грецких орехов, магнолий и определенных видов оленей.


Промышленное использование нафталина:

Сельскохозяйственные химикаты (не пестицидные)
Замедлитель коррозии
Топливо и присадки к топливу
Промежуточные продукты
Лабораторные химикаты
Неизвестно или достоверно установлено
Добавки к краскам и добавки к покрытиям, не описанные в других категориях
пигмент
Вспомогательные средства для обработки, не указанные в других списках
Технологические добавки, специфичные для нефтедобычи
Растворители (которые входят в состав продукта или смеси)
Поверхностно-активные вещества


Раньше нафталин использовался в производстве красителей.
Кроме того, нафталин действует как предшественник фталевого ангидрида.
Нафталин используется в производстве фталевого ангидрида, нафталинсульфокислот и гидрированных нафталинов, таких как 1,2,3,4-тетрагидронафталин, который используется в качестве прекурсора для различных красителей, пигментов, химикатов для обработки каучука и в фармацевтике.

Расплавленная форма нафталина используется в качестве растворителя вместо высококипящих растворителей, таких как дихлорбензол, нитробензол и дурол.
Нафталин участвует в качестве реакционной среды в реакции Дильса-Альдера между С60 и антраценом.


Некоторые виды использования основаны на разных категориях:

Фумигант:

Нафталин использовался как фумигант.
Когда-то он был основным ингредиентом нафталиновых шариков, хотя его использование в значительной степени было заменено альтернативами, такими как 1,4-дихлорбензол.

В герметичном контейнере, содержащем гранулы нафталина, пары нафталина накапливаются до уровней, токсичных как для взрослых, так и для личинок многих молей, поражающих текстиль.
Другие фумигантные применения нафталина включают использование в почве в качестве фумигантного пестицида, на чердаках для отпугивания насекомых и животных, таких как опоссумы, а также в музейных ящиках для хранения и шкафах для защиты содержимого от нападения насекомых-вредителей.


Растворитель:

Расплавленный нафталин обеспечивает превосходную солюбилизирующую среду для плохо растворимых ароматических соединений.
Во многих случаях он более эффективен, чем другие высококипящие растворители, такие как дихлорбензол, бензонитрил, нитробензол и дурол.

Реакцию C60 с антраценом удобно проводить в кипящем с обратным холодильником нафталине, чтобы получить аддукт Дильса-Альдера 1:1.
Для ароматизации гидропорфиринов использовали раствор ДДХ в нафталине.


Производное использование:

Наиболее широкое использование нафталина - это производство фталевого ангидрида, который является промежуточным продуктом, используемым для производства пластификаторов для поливинилхлорида и полимеров на основе алкидных смол, используемых в красках и лаках.


Сульфоновые кислоты и сульфонаты:

Полезны нафталины и сульфонаты.
Нафталинсульфокислоты используются в синтезе 1-нафтола и 2-нафтола, прекурсоров для различных красителей, пигментов, химикатов для обработки каучука и других химических и фармацевтических препаратов.
Они также используются в качестве диспергаторов в синтетических и натуральных каучуках, в сельскохозяйственных пестицидах, в красителях и в пластинах свинцово-кислотных аккумуляторов. Нафталин используется в качестве предшественника и для образования фармацевтических солей, таких как CFT.


Аминонафталинсульфокислоты являются исходными веществами для синтеза многих синтетических красителей.

Нафталин используется во многих отраслях промышленности в качестве недетергентного поверхностно-активного вещества (увлажняющего агента), которое эффективно диспергирует коллоидные системы в водной среде.
Основное коммерческое применение нафталина приходится на сельскохозяйственную химическую промышленность, где ANS используется для смачиваемых порошков и смачивающихся гранулированных (сухих) составов, а также в текстильной и тканевой промышленности, где смачивающие и пеногасящие свойства ANS используются для отбеливания и окрашивания. операции.

Нафталин — суперпластификатор, используемый для производства высокопрочного бетона.
Их получают обработкой нафталинсульфокислоты формальдегидом с последующей нейтрализацией гидроксидом натрия или гидроксидом кальция.


Другие производные применения нафталина:

Многие азокрасители получают из нафталина.
Полезные агрохимикаты включают нафтоксиуксусные кислоты.
Гидрирование нафталина дает тетрагидронафталин (тетралин) и декагидронафталин (декалин), которые используются в качестве малолетучих растворителей.

Нафталин используется в качестве растворителя-донора водорода.
Алкилирование нафталина пропиленом дает смесь диизопропилнафталинов, которые используются в качестве нелетучих жидкостей для чернил.
Замещенные наталины служат в качестве фармацевтических препаратов, таких как пропранолол (бета-блокатор) и набуметон (нестероидный противовоспалительный препарат).


Другие применения нафталина:

Несколько применений связаны с высокой летучестью нафталина: он используется для создания искусственных пор при производстве высокопористых шлифовальных кругов; используется в инженерных исследованиях теплообмена методом масс-сублимации; и он был исследован как сублимируемое топливо для спутниковых двигателей на холодном газе.

Большую часть нафталина получают из каменноугольной смолы. С 1960-х по 1990-е годы значительное количество нафталина также производилось из тяжелых нефтяных фракций при переработке нефти, но в настоящее время производство в основном осуществляется из каменноугольной смолы. Ежегодно производится около 1,3 млн тонн.

Нафталин является наиболее распространенным компонентом каменноугольной смолы.
Состав каменноугольной смолы зависит от типа угля и обработки, но типичная каменноугольная смола содержит около 10% нафталина по весу.
В промышленной практике перегонка каменноугольной смолы дает масло, содержащее около 50% нафталина вместе с двенадцатью другими ароматическими соединениями.

Это масло после промывки водным раствором гидроксида натрия для удаления кислотных компонентов (в основном различных фенолов) и серной кислотой для удаления основных компонентов подвергают фракционной перегонке для выделения нафталина.
Неочищенный нафталин, полученный в результате этого процесса, содержит около 95% нафталина по весу.

Основными примесями являются серосодержащие ароматические соединения бензотиофен (< 2 %), индан (0,2 %), инден (< 2 %), метилнафталин (< 2 %).
Нафталин, полученный из нефти, обычно чище, чем полученный из каменноугольной смолы. При необходимости сырой нафталин может быть дополнительно очищен путем перекристаллизации из любого из множества растворителей, в результате чего будет получено 99% нафталина по весу, что соответствует температуре плавления 80 °C.

Нафталин и его алкильные гомологи являются основными составляющими креозота.

Следовые количества нафталина вырабатываются магнолиями и некоторыми видами оленей, а также формозскими подземными термитами, которые, возможно, вырабатываются термитами в качестве репеллентов против муравьев, ядовитых грибов и червей-нематод.
Некоторые штаммы эндофитного гриба Muscodor albus продуцируют нафталин среди ряда летучих органических соединений, в то время как Muscodor vitigenus продуцирует почти исключительно нафталин.

В основном нафталин используется в производстве фталевого ангидрида.
Однако о-ксилол заменяет нафталин в качестве предпочтительного сырья для производства фталевого ангидрида.
Другие применения нафталина включают карбаматные инсектициды, поверхностно-активные вещества и смолы, в качестве промежуточного красителя, в качестве синтетического дубильного вещества, в качестве средства от моли и в различных органических химикатах.

Шарики от моли, содержащие нафталин, как правило, безопасны для взрослых и детей старшего возраста, если их использовать правильно и в нужном количестве.
Австралийские руководящие принципы рекомендуют ограничить использование нафталина у детей в возрасте до трех лет.
Это означает, что детские одеяла и одежду нельзя хранить вместе с шариками от нафталина, содержащими нафталин, а шарики от моли нельзя использовать в комнатах маленьких детей или в местах, где могут находиться маленькие дети или к которым они могут иметь доступ.

Если детские одеяла и одежда случайно хранились вместе с нафталиновыми шариками от моли, их следует проветрить на открытом воздухе, чтобы удалить любой запах, и постирать перед использованием.
Нафталин может быть очень опасен, если шарики от моли съедены, поэтому особенно важно хранить шарики от моли в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте.

Кроме того, если у вас или у одного из ваших прямых родственников диагностировано генетическое заболевание крови, следует избегать продуктов, содержащих нафталин.


Основные области применения нафталина обсуждаются ниже:

Нафталин используется для изготовления карбариловых наркотиков.
Эти препараты используются для изготовления инсектицидов.

Нафталин используется для изготовления препарата надоксолола для бета-блокировки.
Сульфированная форма нафталина используется в качестве поверхностно-активного вещества.

Нафталин используется в производстве синтетических красителей.
Аминонафталинсульфокислота используется в производстве различных видов красителей.
Расплавленный нафталин используется для приготовления растворителей ароматических соединений.



ОПИСАНИЕ


Нафталин является простейшим углеводородным соединением с конденсированным или конденсированным кольцом, состоящим из двух бензольных колец, имеющих два смежных атома углерода.
Химическая формула нафталина C10H8.
Нафталин является важным углеводородным сырьем, из которого получают множество продуктов-заменителей, используемых в производстве красителей и синтетических смол.

Нафталин является наиболее распространенным компонентом каменноугольной смолы, летучим продуктом деструктивной перегонки угля, а также образуется в современных процессах высокотемпературного крекинга (разрушения больших молекул) нефти.
Кроме того, нафталин в промышленных масштабах получают путем кристаллизации из промежуточной фракции конденсированной каменноугольной смолы и из более тяжелой фракции крекированной нефти.
Нафталин кристаллизуется в виде блестящих белых пластин, плавится при 80,1°С (176,2°F) и кипит при 218°С (424°F).

Нафталин почти нерастворим в воде.
Кроме того, нафталин очень летуч и имеет характерный запах.
Нафталин использовался как средство от моли.

Некоторые шарики от моли и туалетные дезодоранты содержат вещество под названием нафталин.
Нафталин — это твердое белое вещество с характерным запахом, которое естественным образом содержится в ископаемом топливе, таком как уголь и нефть.

Нафталин представляет собой органическое соединение с формулой C10H8.
Кроме того, нафталин является простейшим полициклическим ароматическим углеводородом и представляет собой белое кристаллическое твердое вещество с характерным запахом, который можно обнаружить при концентрациях до 0,08 частей на миллион по массе.

Структура нафталина как ароматического углеводорода состоит из конденсированной пары бензольных колец.
Нафталин наиболее известен как основной ингредиент традиционных нафталиновых шариков.


Физические свойства и химические свойства нафталина обсуждаются ниже:

Нафталин существует в кристаллической форме.

Нафталин обычно имеет белый цвет. Он также встречается от прозрачного до коричневатого цвета.
Молекулярная масса нафталина составляет 128,18 г/моль.
Нафталин нерастворим в воде при комнатной температуре.

Нафталин имеет ароматический запах.
Давление паров нафталина равно 0,087 мм рт.


По своему химическому поведению нафталин демонстрирует ароматический характер, характерный для бензола и его простых производных.
Реакции нафталина представляют собой в основном реакции замещения атомов водорода атомами галогенов, нитрогруппами, сульфокислотными группами и алкильными группами.

Большие количества нафталина превращаются в нафтиламины и нафтолы для использования в качестве промежуточных продуктов для производства красителей.
В течение многих лет нафталин был основным сырьем для производства фталевого ангидрида.


Синтез нафталина:


Из каменноугольной смолы:

Нафталин можно получить из каменноугольной смолы путем изготовления кристаллов нафталина.
Эти кристаллы могут быть образованы средней масляной фракцией.
Кристаллы, полученные в этом процессе, подвергают очистке серной кислотой.
В конце концов образуются чистые кристаллы нафталина.


Синтез Хаворта:

В этом процессе бензол превращается в нафталин.
Бензольное кольцо сначала подвергают процессу ацилирования.
Эта реакция начинается с ацилирования Фриделя Крафта бензольного кольца янтарным ангидридом, затем проходит ряд реакций восстановления.
Наконец, путем дегидрирования получают молекулу нафталина.


Нафталин производится из сырой нефти или каменноугольной смолы.
Более того, нафталин также образуется при горении вещей, поэтому нафталин содержится в сигаретном дыме, выхлопных газах автомобилей и дыме от лесных пожаров.
Нафталин используется как инсектицид и средство от вредителей.

Впервые нафталин был зарегистрирован как пестицид в США в 1948 году.
Кроме того, нафталин является органическим соединением.
Нафталин представляет собой органическое соединение с формулой C10H8.

Нафталин является простейшим полициклическим ароматическим углеводородом и представляет собой белое кристаллическое твердое вещество с характерным запахом, который можно обнаружить при концентрациях до 0,08 частей на миллион по массе.
Структура нафталина как ароматического углеводорода состоит из конденсированной пары бензольных колец.
Нафталин наиболее известен как основной ингредиент традиционных нафталиновых шариков.

В начале 1820-х годов в двух отдельных отчетах описывалось белое твердое вещество с резким запахом, полученное в результате перегонки каменноугольной смолы.
В 1821 году Джон Кидд процитировал эти два открытия, а затем описал многие свойства этого вещества и способы его производства.
Он предложил название нафталин, так как оно произошло от разновидности нафты (широкий термин, охватывающий любую летучую воспламеняющуюся смесь жидких углеводородов, включая каменноугольную смолу).

Химическая формула нафталина была определена Майклом Фарадеем в 1826 году.
Структура двух конденсированных бензольных колец была предложена Эмилем Эрленмейером в 1866 году и подтверждена Карлом Грэбе три года спустя.

Молекулу нафталина можно рассматривать как слияние пары бензольных колец.
(В органической химии кольца сливаются, если они имеют два или более общих атома.)
Таким образом, нафталин классифицируется как бензоидный полициклический ароматический углеводород (ПАУ).

Восемь атомов углерода, которые не являются общими для двух колец, несут по одному атому водорода каждый.
Для целей стандартной номенклатуры производных соединений IUPAC эти восемь атомов пронумерованы от 1 до 8 по периметру молекулы, начиная с атома углерода, соседнего с общим.
Общие атомы углерода помечены 4а (между 4 и 5) и 8а (между 8 и 1).

Из-за этого резонанса молекула нафталина имеет билатеральную симметрию поперек плоскости общей углеродной пары, а также поперек плоскости, разделяющей пополам связи С2-С3 и С6-С7, и поперек плоскости атомов углерода.
Таким образом, существует два набора эквивалентных атомов водорода: альфа-положения, пронумерованные 1, 4, 5 и 8, и бета-положения, 2, 3, 6 и 7. Таким образом, для монозамещенных нафталинов возможны два изомера, соответствующие к замещению в альфа- или бета-положении.

Чистый кристаллический нафталин является умеренным изолятором при комнатной температуре с удельным сопротивлением около 1012 Ом·м.
Удельное сопротивление падает более чем в тысячу раз при плавлении и составляет примерно 4 × 108 Ом·м.

Как в жидкости, так и в твердом теле удельное сопротивление зависит от температуры как ρ = ρ0 exp(E/(k T)), где ρ0 (Ом · м) и E (эВ) – постоянные параметры, k – постоянная Больцмана (8,617× 10–5 эВ/К), T – абсолютная температура (К).
Параметр Е составляет 0,73 в твердом теле. Однако твердое тело проявляет полупроводниковый характер ниже 100 К. [21] [22]

В реакциях электрофильного ароматического замещения нафталин вступает в реакцию легче, чем бензол.
Например, хлорирование и бромирование нафталина протекает без катализатора с образованием 1-хлорнафталина и 1-бромнафталина соответственно.
Точно так же, хотя и бензол, и нафталин могут быть алкилированы с использованием реакций Фриделя-Крафтса, нафталин также может быть легко алкилирован реакцией с алкенами или спиртами с использованием катализаторов серной или фосфорной кислоты.

С точки зрения региохимии электрофилы атакуют в альфа-положении.
Селективность альфа-замещения по сравнению с бета-замещением можно объяснить с точки зрения резонансных структур промежуточного соединения: для промежуточного соединения альфа-замещения можно выделить семь резонансных структур, четыре из которых сохраняют ароматическое кольцо.

Для бета-замещения интермедиат имеет только шесть резонансных структур, и только две из них являются ароматическими.
Сульфирование дает «альфа» продукт нафталин-1-сульфоновую кислоту в качестве кинетического продукта, но нафталин-2-сульфоновую кислоту в качестве термодинамического продукта.

Нафталин представляет собой белое кристаллическое летучее твердое вещество с сильным запахом каменноугольной смолы.
Нафталин плотнее воды и нерастворим в воде.
Нафталин горит, но его трудно воспламенить.

В расплавленном виде нафталин очень горячий.
Следует избегать воздействия на кожу.
Также пары, выделяемые нафталином, могут быть токсичными.

Нафталин используется в качестве средства от моли, фумиганта, смазочных материалов и для производства других химикатов, а также для многих других целей.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Молекулярный вес: 128,17
XLogP3: 3.3
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 0
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 128.062600255
Масса моноизотопа: 128,06260025
Площадь топологической полярной поверхности: 0 Å ²
Количество тяжелых атомов: 10
Официальное обвинение: 0
Сложность: 80,6
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано: Да
Температура плавления: 81°С
Температура кипения: 218 °С
Растворимость в воде: Нерастворимый
Степень растворимости в воде: 31 мг/л 25 °С
Растворимость (хорошо растворим в): Эфир
Растворимость (растворим в): бензол, спирт, хлороформ, толуол



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Основная информация:

Симптомы отравления могут проявиться даже через несколько часов; поэтому рекомендуется медицинское наблюдение в течение не менее 48 часов после аварии.


После вдоха:

Подача свежего воздуха; обратиться к врачу в случае жалоб.


После контакта с кожей:

Немедленно промойте водой с мылом и тщательно ополосните.


После зрительного контакта:

Промыть открытый глаз в течение нескольких минут под проточной водой.


После проглатывания:

Прополоскать рот.
Не вызывает рвоту.
Немедленно вызовите врача.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Меры предосторожности для безопасного обращения:

Хранить в прохладном, сухом месте в плотно закрытых емкостях.

Информация о пожаро- и взрывозащите:
Продукт не воспламеняется.


Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:


Хранилище:

Хранить в прохладном месте.
Пожалуйста, обратитесь к сертификату производителя для конкретных температурных условий хранения и транспортировки.

Требования, которым должны соответствовать складские помещения и емкости:

Хранить только в оригинальной упаковке.
Держите контейнер в хорошо проветриваемом месте.
Хранить вдали от источников воспламенения и тепла.


Сведения о хранении в одном общем хранилище:

Хранить отдельно от пищевых продуктов.


Дополнительная информация об условиях хранения:

Никто.


Конкретное конечное использование (я):

Дополнительная соответствующая информация отсутствует.



СИНОНИМЫ


нафталин
91-20-3
Нафталин
Деготь камфорный
Белая смола
Альбокарбон
Нафтен
Камфорная смола
нафталин
хлопья моли
шарики от моли
нафталин
Дезодоратор
Нафтален
Могучий 150
нафталин
нафталин
RCRA отходы номер U165
Могучий РД1
нафталено
нафталиновые шарики
NCI-C52904
нафталина
нафталин
нафталин
НСК 37565
НСК-37565
КЕМБЛ16293
ЧЕБИ:16482
2166IN72UN
Нафталин, 99%
MFCD00001742
NCGC00090793-02
DSSTox_CID_913
DSSTox_RID_75860
DSSTox_GSID_20913
Нафтален [польский]
Нафталин, аналитический стандарт
Касвелл № 587
нафталин
Нафталин [BSI:ISO]
Нафталин [ISO: французский]
Нафталин, чистый
КАС-91-20-3
Нафталин расплавленный
КРИС 1838 г.
HSDB 184
Нафталин (расплавленный)
ИНЭКС 202-049-5
UN1334
UN2304
RCRA отходов нет. U165
Химический код пестицида EPA 055801
Дезодоратор, Whitetar, нафталин, NSC 37565, деготь камфорный, альбокарбон, нафтен, моли хлопья
НАФТАЛИН (1,2,3,4,5,6,7,8-Д8)
Нафталин сырой или очищенный
УНИИ-2166IN72UN
АИ3-00278
2-нафталин
1-нафталин
2-нафталин
Нафталин (S)
Нафталин, 98%
Нафталин, ди-C5-6-алкильные производные.
НАФТАЛИН [MI]
НАФТАЛИН [ISO]
НАФТАЛИН [HSDB]
НАФТАЛИН [IARC]
ЕС 202-049-5
НАФТАЛИН [HPUS]
НАФТАЛИН [МАРТ.]
НАФТАЛИН [USP-RS]
НАФТАЛИН [WHO-DD]
МЛС001055498
WLN: L66J
СТАВКА:ER0665
DTXSID8020913
ХМС3039Н15
ЦИНК967522
Эми22299
NSC37565
Токс21_111023
Токс21_202004
Токс21_300008
БДБМ50159249
Нафталин, для синтеза, 98,5%
STL282720
АКОС000119977
Нафталин 100 мкг/мл в метаноле
ООН 1334
ООН 2304
Нафталин 10 мкг/мл в циклогексане
NCGC00090793-01
NCGC00090793-03
NCGC00090793-04
NCGC00090793-05
NCGC00254058-01
NCGC00259553-01
68412-25-9
БС-22320
Нафталин 10 мкг/мл в ацетонитриле
SMR000677944
Нафталин 100 мкг/мл в ацетонитриле
Нафталин, SAJ первого сорта, >=98,0%
Бицикло[4.4.0]дека-1,3,5,7,9-пентен
FT-0651884
FT-0672611
FT-0672612
N0004
N0885
EN300-21626
C00829
Д97670
Нафталин, пригодный для сцинтилляции, >=99%
L001166
Нафталин расплавленный [UN2304] [легковоспламеняющееся твердое вещество]
Q179724
СР-01000854997
Стандарт точки плавления 79-81°С, аналитический стандарт
СР-01000854997-2
F0001-2217
Нафталин, сертифицированный эталонный материал, TraceCERT(R)
Z104506008
Нафталин сырой или очищенный [UN1334] [легковоспламеняющееся твердое вещество]
Раствор нафталина, 100 нг/мкл в циклогексане, аналитический стандарт
Нафталин, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
Раствор нафталина, сер��ифицированный стандартный образец, 200 мкг/мл в метаноле
Раствор нафталина, сертифицированный стандартный образец, 5000 мкг/мл в метаноле
нафталин, фармацевтический вторичный эталон; Сертифицированный справочный материал
25135-16-4
72931-45-4
НАФТОХИНОН

Нафтохинон — химическое соединение с молекулярной формулой C10H6O2.
Нафтохинон – это разновидность хинона, который представляет собой класс органических соединений, характеризующихся сопряженной кольцевой структурой и наличием карбонильных групп.
Нафтохинон состоит из двух конденсированных бензольных колец (нафталина) с двумя карбонильными группами (C=O), присоединенными к атомам углерода в кольце.

Номер CAS: 524-42-5
Номер ЕС: 208-360-2

1,2-Нафтохинон, α-Нафтохинон, 1,2-Нафталендион, 1,2-Бензохинон, Витамин К2, α-Нафталендион, Юглон, Нафталин-1,2-дион, Нафталинхинон, 1,2-Нафтохинол, Нафтохинон-1 ,2,1,2-дигидроксинафталин, нафтохинон-1,2-оксид, нафтофуран, нафто[1,2-b]фуран-2,7-дион, нафталин-1,2-диол, 1,2-нафтохинон-1 -оксид, 1,2-бензолдион, 1,2-нафтохинон монооксид, 1,2-нафтохинон оксид, 1,2-нафтохинон монооксид, нафтохинон 1-оксид, 1,2-нафтохинон N-оксид, 1,2-нафтохинон семихинон , Югалон, Антистафилоксантин, Коагулоцин, Хино(хромен)хинон, Нафталин-1,2-дион, 1,2-Нафталендион, 1,2-Дион нафталина, Нафтохинон-1,2, Нафтофуран, 1,2-Нафтохинон-1 -оксид, α-нафталендион, 1,2-дигидрокси-1,2-дигидронафталин, нафталин-1,2-диол, 1,2-бензохинон, 1,2-нафтохинол, 1,2-дигидроксинафталин, 1,2-нафтохинон -1-оксид, Нафто[1,2-b]фуран-2,7-дион, Нафталинхинон, 1,2-Бензендион, Нафтохинон оксид, 1,2-Нафталина диоксид, Юглон, Антистафилоксантин, Коагулоцин, 1,2-Дигидрокси -1,2-дигидронафталин, монооксид нафтохинона, 1,2-моноксид нафтохинона, 1,2-нафтохинон N-оксид, 1,2-нафтохинон семихинон, 1,2-нафтохинон монооксид, нафтохинон монооксид, 1,2-нафтохинон оксид, Нафтохинон N-оксид.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Производные нафтохинона используются в синтезе противомалярийных препаратов, способствующих борьбе с малярией.
Нафтохинон исследовался на предмет его потенциала в качестве электрохромного материала, находящего применение в умных окнах и дисплеях.

В области химии полимеров нафтохинон используется в качестве инициатора полимеризации, инициируя цепные реакции в некоторых процессах полимеризации.
Некоторые производные изучаются на предмет их роли в качестве сенсибилизаторов в фотодинамической терапии, медицинском методе лечения рака, включающем активируемые светом соединения.

Нафтохинон исследуется на предмет его способности ингибировать определенные ферменты, что делает его предметом интереса в исследованиях ингибирования ферментов.
Некоторые производные нафтохинона используются в синтезе противовирусных средств, способствуя разработке противовирусных препаратов.

Нафтохинон использовался при создании фотоактивных материалов для использования в оптоэлектронных устройствах.
В материаловедении 1,2-нафтохинон находит применение при разработке функциональных материалов с особыми электронными и оптическими свойствами.
Некоторые производные используются в качестве окислительно-восстановительных медиаторов в солнечных элементах, сенсибилизированных красителями, повышая эффективность преобразования солнечного света в электричество.

Нафтохинон используется в электрохимических исследованиях в качестве окислительно-восстановительного вещества для изучения механизмов переноса электронов.
Нафтохинон используется в синтезе гетероциклических соединений, способствуя разнообразию химических структур в органической химии.
Некоторые производные были исследованы на предмет их потенциала в качестве противомикробных средств, что демонстрирует их применение в области микробиологии.

Способность нафтохинона подвергаться обратимым окислительно-восстановительным реакциям используется при разработке материалов для хранения энергии для батарей и суперконденсаторов.
Производные 1,2-нафтохинона исследуются для их использования при создании электрохимических сенсоров для обнаружения различных аналитов.
В фармацевтической промышленности некоторые производные изучаются на предмет их потенциальных противовоспалительных свойств.

Нафтохинон используется в качестве модельного соединения в теоретических исследованиях для понимания механизмов реакций и электронных свойств.
Некоторые производные 1,2-нафтохинона использовались в качестве промежуточных продуктов в синтезе натуральных продуктов, имеющих фармакологическое значение.

Нафтохинон исследуется на предмет его роли в качестве фотоинициатора в реакциях полимеризации при производстве фотополимерных материалов.
Участие нафтохинона в процессах окислительного стресса делает его предметом интереса в исследованиях, связанных с клеточными реакциями на окислительное повреждение.
В химии окружающей среды производные 1,2-нафтохинона изучаются на предмет их судьбы и транспорта в почве и водных системах.
Некоторые производные используются в составе красок для волос и красителей для косметического применения.

Нафтохинон использовался при разработке датчиков для обнаружения загрязнителей и токсинов окружающей среды.
В области катализа производные 1,2-нафтохинона используются в качестве катализаторов специфических химических превращений.
Некоторые производные были исследованы на предмет их потенциала в качестве флуоресцентных зондов в исследованиях биовизуализации.
Нафтохинон исследуется на предмет его роли в разработке материалов с особыми электронными и оптическими свойствами для использования в электронных устройствах.

Производные 1,2-нафтохинона используются в синтезе фунгицидов, способствующих защите сельскохозяйственных культур в сельском хозяйстве.
Некоторые соединения, полученные из 1,2-нафтохинона, применяются при лечении нейродегенеративных заболеваний, демонстрируя нейропротекторное действие.

Нафтохинон используется при создании инсектицидов, выступая в качестве активного ингредиента в препаратах для борьбы с вредителями.
Некоторые производные исследуются на предмет их потенциала в качестве антиоксидантов, что способствует разработке антиоксидантных добавок.
В области текстильной химии производные 1,2-нафтохинона используются в качестве промежуточных красителей для окраски тканей.

Нафтохинон находит применение в производстве духов и ароматизаторов, способствуя улучшению обонятельных характеристик некоторых ароматизированных продуктов.
Некоторые производные используются в составе компонентов чернил и тонера для печати.

Нафтохинон изучался на предмет его потенциала в качестве противоракового средства, показав многообещающие результаты в доклинических исследованиях.
В области аналитической химии производные 1,2-нафтохинона используются в методах химического анализа для количественного определения конкретных веществ.
Некоторые производные служат строительными блоками при синтезе полимерных материалов с заданными свойствами.

Нафтохинон исследуется при создании антиоксидантов для использования в пищевых и косметических продуктах.
Некоторые производные проявляют противовоспалительные свойства, что делает их интересными для разработки противовоспалительных препаратов.

Нафтохинон используется в составе средств по уходу за волосами, внося свой вклад в косметическую промышленность.
Нафтохинон находит применение в синтезе фотоактивных материалов для использования в фотоэлектрических устройствах.
Некоторые производные используются в производстве печатных красок, что способствует развитию полиграфической промышленности.

Нафтохинон изучается на предмет его потенциала в качестве противовирусного средства, особенно против некоторых вирусных инфекций.
Некоторые производные используются при создании люминесцентных материалов для применения в датчиках и визуализации.

Нафтохинон исследовался на предмет его роли в синтезе натуральных продуктов с лечебными свойствами.
Нафтохинон находит применение при разработке электрохромных устройств для использования в дисплеях и «умных окнах».
Некоторые производные служат предшественниками при синтезе биологически активных соединений для фармацевтических целей.

Нафтохинон изучается на предмет его потенциала в лечении кожных заболеваний, что демонстрирует его применение в дерматологии.
Нафтохинон находит применение в производстве клеев и герметиков, внося свой вклад в строительную и обрабатывающую промышленность.
Некоторые производные используются в синтезе антиоксидантов для консервирования пищевых продуктов.

Нафтохинон изучался на предмет его роли в разработке люминесцентных зондов для исследований биологической визуализации.
Нафтохинон находит применение при создании специальных химикатов для различных промышленных процессов.

Нафтохинон имеет различные области применения:

Органический синтез:
Нафтохинон широко используется в качестве реагента в органическом синтезе, участвуя в создании различных органических соединений.

Синтез красителя:
Нафтохинон служит предшественником при синтезе красителей и пигментов благодаря своей универсальной реакционной способности.

Фармацевтика:
Нафтохинон находит применение в фармацевтической промышленности, способствуя синтезу некоторых лекарственных препаратов.

Биологические исследования:
В биологических исследованиях нафтохинон используется для изучения окислительно-восстановительных реакций и клеточных процессов.

Биосинтез витамина К:
Нафтохинон участвует в биосинтезе витамина К у животных, решающего фактора свертывания крови.

Аллелопатия:
В природе соединение, известное как юглон, проявляет аллелопатические эффекты, влияя на рост растений поблизости.

Колориметрический индикатор:

Желтый цвет нафтохинона используется в качестве колориметрического индикатора в некоторых химических реакциях.

Комплексы переноса заряда:
Нафтохинон образует комплексы с переносом заряда с молекулами-донорами электронов, что приводит к уникальным химическим взаимодействиям.

Антимикробные свойства:
Природные источники, содержащие нафтохинон, такие как юглон, способствуют антимикробным свойствам некоторых растений.

Окислительно-восстановительные реакции:
В качестве окислителя нафтохинон участвует в окислительно-восстановительных реакциях в различных химических и биологических контекстах.

Электрофильное ароматическое замещение:
Из-за своей ароматической природы нафтохинон подвергается реакциям электрофильного ароматического замещения в органической химии.

Фотография:
В фотографии нафтохинон использовался в качестве химического промежуточного продукта в определенных процессах.

Материалы для хранения заряда:
Он находит применение в разработке материалов для хранения заряда, способствуя технологиям хранения энергии.

Пестициды и гербициды:
Некоторые производные 1,2-нафтохинона используются в рецептурах пестицидов и гербицидов.

Антиоксидантные свойства:
Его антиоксидантные свойства делают его ценным ингредиентом в некоторых средствах по уходу за кожей.

Хелатирование металлов:
Известно, что нафтохинон проявляет свойства хелатирования металлов, что влияет на его использование в некоторых химических анализах.

Транспорт заряда в органических полупроводниках:
В области органической электроники 1,2-нафтохинон способствует свойствам переноса заряда в полупроводниках.

Хемилюминесценция:
Нафтохинон изучался на предмет его роли в реакциях хемилюминесценции, испуская свет в определенных химических процессах.

Транспорт электронов в батареях:
В аккумуляторной технологии производные 1,2-нафтохинона исследуются на предмет их потенциала в транспорте электронов.

Сохранение древесины:
Некоторые производные нафтохинона используются при консервации древесины.

Аналитическая химия:
В аналитической химии его используют в качестве реагента для определения конкретных веществ.

Молекулярные зонды:
Производные 1,2-нафтохинона служат молекулярными зондами во флуоресцентных и спектроскопических исследованиях.



ОПИСАНИЕ


Нафтохинон — химическое соединение с молекулярной формулой C10H6O2.
Нафтохинон – это разновидность хинона, который представляет собой класс органических соединений, характеризующихся сопряженной кольцевой структурой и наличием карбонильных групп.
Нафтохинон состоит из двух конденсированных бензольных колец (нафталина) с двумя карбонильными группами (C=O), присоединенными к атомам углерода в кольце.

Существует несколько изомеров нафтохинона, и их специфические свойства могут различаться.
Одним из хорошо известных примеров является 1,2-нафтохинон, также известный как α-нафтохинон или 1,2-нафталиндион.
Нафтохинон используется в различных областях, в том числе в качестве предшественника для синтеза некоторых красителей и фармацевтических препаратов.

Нафтохиноны также встречаются в природе и участвуют в различных биологических процессах.
Некоторые встречающиеся в природе нафтохиноны обладают лечебными свойствами и изучаются на предмет их потенциальной фармакологической активности.
Важно отметить, что свойства и применение нафтохинонов могут различаться в зависимости от их конкретной химической структуры и контекста.

Нафтохинон — желтое кристаллическое соединение с отчетливым ароматным запахом.
Нафтохинон характеризуется химической структурой, содержащей две карбонильные группы в нафталиновом кольце.
Нафтохинон также известен как α-нафтохинон, что отражает его положение внутри нафталинового кольца.

Нафтохинон широко используется в органическом синтезе благодаря своей универсальной реакционной способности.
Его желтый цвет и интенсивные ароматические свойства позволяют легко идентифицировать его в лаборатории.
Нафтохинон находит применение в синтезе различных красителей, фармацевтических препаратов и органических промежуточных продуктов.
Известный под торговым названием «Витамин К2», 1,2-нафтохинон участвует в определенных биологических процессах.

При выделении из природных источников его часто называют юглоном, который содержится в грецких орехах и других растениях.
Юглон, или 1,2-нафтохинон, проявляет аллелопатические свойства, влияя на рост близлежащих растений.
Нафтохинон является предшественником биосинтеза витамина К у животных и играет жизненно важную роль в свертывании крови.

Его ароматическая природа способствует его сильному, резкому запаху, особенно когда он присутствует в высоких концентрациях.
Нафтохинон способен образовывать различные производные, что расширяет возможности его применения в различных отраслях промышленности.
Желтый оттенок 1,2-нафтохинона часто используется в качестве колориметрического индикатора в некоторых химических реакциях.
Его присутствие в некоторых растительных экстрактах способствует их противомикробным и противогрибковым свойствам.

Нафтохинон — окислитель, участвующий в окислительно-восстановительных реакциях как в химических, так и в биологических системах.
Из-за своей химической структуры он склонен к реакциям электрофильного ароматического замещения.
Нафтохинон известен своей способностью образовывать комплексы с переносом заряда с электронодонорными молекулами.
Реакционная природа нафтохинона делает его восприимчивым к реакциям восстановления с образованием производных гидрохинона.

При синтезе соединение часто выглядит как мелкие желтые кристаллы с характерным металлическим блеском.
Нафтохинон обладает умеренной растворимостью в органических растворителях, что способствует его использованию в различных реакционных средах.
Название «нафтохинон» отражает его происхождение от нафталина и его хиноновых функциональных групп.
Нафтохинон исследовался на предмет его потенциальной фармакологической активности, включая противоопухолевые свойства.

Его включение в некоторые составы по уходу за кожей объясняется его антиоксидантными и кондиционирующими свойствами.
Химическая универсальность нафтохинона позволяет применять его в различных химических исследованиях и промышленных процессах.
Несмотря на свою реакционную способность, 1,2-нафтохинон требует осторожного обращения из соображений потенциального здоровья и безопасности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Молекулярная формула: C10H6O2.
Молекулярный вес: примерно 158,16 г/моль.
Внешний вид: Желтое кристаллическое вещество.
Запах: Характерный ароматный запах.
Точка плавления: ~123-125°С.
Точка кипения: разлагается до достижения окончательной точки кипения.
Растворимость:
Растворим в органических растворителях, таких как ацетон, этанол и эфир.
Нерастворим в воде.


Химические свойства:

Химическая структура: Состоит из двух карбонильных групп (C=O) в нафталиновом кольце.
Реакционная способность: Участвует в различных окислительно-восстановительных реакциях благодаря наличию карбонильных групп.
Электрофильное ароматическое замещение: вступает в реакции, характерные для ароматических соединений.
Состояние окисления: проявляет как окисленное (хинон), так и восстановленное (гидрохинон) состояния.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Перейдите на свежий воздух:
Немедленно переместите пострадавшего на свежий воздух, вдали от источника 1,2-нафтохинона.

Обеспечьте респираторную поддержку:
Если у человека затруднено дыхание, сделайте искусственное дыхание или используйте имеющееся оборудование для респираторной поддержки.

Обратитесь за медицинской помощью:
Обратитесь в службу неотложной медицинской помощи для дальнейшего обследования и лечения.
Предоставьте информацию о веществе для получения точной медицинской консультации.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду:
Быстро и аккуратно снимите загрязненную одежду, включая обувь, и тщательно промойте пораженную кожу.

Промывка водой:
Промывать пораженную кожу большим количеством воды в течение не менее 15 минут, обеспечивая полное промывание.

Используйте мягкое мыло:
Используйте мягкое мыло для очистки кожи во время полоскания, если таковое имеется.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение, покраснение или другие симптомы сохраняются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Предоставьте подробную информацию о воздействии для получения соответствующей медицинской консультации.


Зрительный контакт:

Промойте глаза водой:
Немедленно промойте глаза слабой струей теплой воды в течение не менее 15 минут.
Держите веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.

Снимите контактные линзы:
Если применимо, снимите контактные линзы во время промывания глаз.

Обратитесь за медицинской помощью:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если человек чувствует облегчение, поскольку необходима дальнейшая оценка.
Проглатывание:

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

Полоскание рта:
При проглатывании нафтохинона прополоскать рот водой.

Обратитесь за медицинской помощью:
Обратитесь в службу неотложной медицинской помощи или в токсикологический центр за советом и немедленно обратитесь за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Носите соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки, защитные очки и лабораторный халат или подходящую защитную одежду, чтобы свести к минимуму контакт с кожей и воздействие при вдыхании.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, например, в вытяжном шкафу, чтобы контролировать воздействие.
Если вентиляция недостаточна, используйте средства защиты органов дыхания.

Избегать контакта:
Избегайте прямого контакта 1,2-нафтохинона с кожей.
В случае случайного контакта незамедлительно выполните рекомендованные меры первой помощи.

Гигиенические правила:
Внедряйте правила гигиены, включая регулярное мытье рук, чтобы предотвратить непреднамеренное воздействие.

Предотвратить вдыхание:
Используйте местные системы вытяжной вентиляции, чтобы свести к минимуму воздействие на органы дыхания.
Избегайте вдыхания паров и пыли.

Маркировка:
Четко промаркируйте контейнеры, указав название вещества, соответствующую информацию об опасностях и соответствующие инструкции по безопасности.

Избегайте смешивания:
Избегайте смешивания 1,2-нафтохинона с несовместимыми веществами.
См. таблицы совместимости и рекомендации.

Проверка оборудования:
Регулярно проверяйте и обслуживайте оборудование, используемое для работы с 1,2-нафтохиноном, чтобы обеспечить его правильное функционирование и предотвратить утечки.

Реакция на разлив:
Имейте в наличии процедуры реагирования на разливы, включая использование абсорбирующих материалов и соответствующих средств индивидуальной защиты.

Обучение:
Обеспечить надлежащее обучение персонала, работающего с 1,2-нафтохиноном, включая информацию о потенциальных опасностях и надлежащих действиях в чрезвычайных ситуациях.


Хранилище:

Место хранения:
Храните 1,2-нафтохинон в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и несовместимых материалов.

Контроль температуры:
Поддерживайте температуру хранения в рекомендуемом диапазоне (если указано), чтобы предотвратить разложение или расслоение продукта.

Разделение:
Если нафтохинон склонен к расслоению, храните его таким образом, чтобы при необходимости его можно было легко перемешать.

Целостность контейнера:
Обеспечьте целостность контейнеров для хранения во избежание утечек или разливов.
Используйте контейнеры из совместимых материалов.

Сегрегация:
Отделите 1,2-нафтохинон от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, основания или окислители.

Предупреждение об огне:
Хранить вдали от источников возгорания и соблюдать меры противопожарной безопасности.
Нафтохинон, как правило, негорюч.

Контролируемый доступ:
Ограничьте доступ в зону хранения только уполномоченному персоналу.

Аварийное оборудование:
Держите аварийно-спасательное оборудование, такое как комплекты для ликвидации разливов и огнетушители, в легкодоступном месте.

Документация:
Ведите надлежащую документацию об условиях хранения, включая номера партий, даты и информацию о поставщике.

Регулярные проверки:
Регулярно проверяйте места хранения на предмет каких-либо признаков повреждения или ухудшения состояния.

Вторичная оболочка:
Используйте вторичные меры локализации, чтобы предотвратить попадание разливов в окружающую среду.

Высота хранения:
Избегайте хранения 1,2-нафтохинона на высоте, где может возникнуть опасность его падения.
Обеспечьте стабильность и надежную укладку.

Совместимость хранилища:
Убедитесь, что полки и контейнеры для хранения совместимы с 1,2-нафтохиноном, чтобы предотвратить разложение материала.

Мониторинг температуры:
Внедряйте системы контроля температуры, особенно если условия хранения имеют решающее значение для стабильности продукта.

Избегайте переполненности:
Избегайте переполненности складских помещений, чтобы обеспечить легкий доступ и предотвратить случайные разливы или повреждения контейнеров.
н-БУТИЛМЕРКАПТАН
н-БУТИЛМЕРКАПТАН


н-БУТИЛМЕРКАПТАН = 1-БУТАНТИОЛ


Номер КАС: 109-79-5
Номер ЕС: 203-705-3
Лей: MFCD00004905
Молекулярная формула: C4H10S или CH3(CH2)3SH


н-бутилмеркаптан — бесцветная текучая жидкость со специфическим тиоловым запахом.
н-бутилмеркаптан мало растворим в воде, хорошо растворим в спирте, эфире.
Относительная плотность н-бутилмеркаптана составляет 0,8337 (20 ℃ ), температура плавления -115,7 ℃ , температура кипения 98,4 ℃ , показатель преломления 1,444, температура вспышки 12 ℃ .
н-бутилмеркаптан, также известный как бутилмеркаптан, представляет собой очень летучую жидкость от прозрачного до желтоватого цвета с зловонным (чрезвычайно неприятным) запахом, обычно описываемым как «вонючий» запах.


Фактически, н-бутилмеркаптан является одним из основных компонентов защитного аэрозоля скунса.
Запах н-бутилмеркаптана настолько силен, что человеческий нос может легко обнаружить его в воздухе при концентрации всего лишь 10 частей на миллиард.
н-бутилмеркаптан химически относится к тиолам, которые представляют собой органические соединения с молекулярными формулами и структурными формулами, подобными спиртам, за исключением того, что серосодержащая сульфгидрильная группа (-SH) заменяет кислородсодержащую гидроксильную группу в молекуле.


Основная молекулярная формула н-бутилмеркаптана - C4H9SH, а его структурная формула аналогична формуле спирта бутанола.
н-бутилмеркаптан представляет собой низкомолекулярный тиол.
н-бутилмеркаптан представляет собой жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.
н-бутилмеркаптан разбавленный (<0,02мг/кг) жир, тушеная говядина, нежный вареный лук, яйца, кофе, чесночный аромат.


Температура кипения н-бутилмеркаптана составляет 97~98,4°С.
н-бутилмеркаптан мало растворим в масле, мало растворим в воде (0,6 г/100 мл), растворим в этаноле.
н-бутилмеркаптан содержится в сыре, вареных яйцах, вареной или жареной говядине, пиве и т. д.
н-бутилмеркаптан представляет собой жидкость от бесцветного до желтого цвета с сильным,
запах скунса.


н-бутилмеркаптан представляет собой бесцветную жидкость с сильным запахом чеснока, капусты или скунса.
н-бутилмеркаптан представляет собой летучую ��идкость от прозрачного до желтоватого цвета со зловонным (чрезвычайно неприятным) запахом, обычно описываемым как «вонючий» запах.
Фактически, н-бутилмеркаптан структурно похож на несколько основных компонентов защитного аэрозоля скунса, но на самом деле не присутствует в аэрозоле.


Запах н-бутилмеркаптана настолько силен, что человеческий нос может легко обнаружить его в воздухе при концентрации всего лишь 10 частей на миллиард.
Пороговый уровень для н-бутилмеркаптана составляет 1,4 частей на миллиард.
Основная молекулярная формула н-бутилмеркаптана - C4H9SH, а его структурная формула аналогична формуле спирта н-бутанола.


н-бутилмеркаптан получают катализируемым свободными радикалами присоединением сероводорода к 1-бутену.
Коммерчески это выполняется с использованием ультрафиолетового света.
н-бутилмеркаптан представляет собой низкомолекулярный тиол.
н-бутилмеркаптан выглядит как прозрачная бесцветная жидкость с сильным запахом скунса.


н-бутилмеркаптан менее плотный, чем вода, и мало растворим в воде.
Пары н-бутилмеркаптана тяжелее воздуха.
н-бутилмеркаптан представляет собой алкантиол.
н-бутилмеркаптан является натуральным продуктом, обнаруженным в Mephitis mephitis, по которому имеются данные.


н-бутилмеркаптан химически относится к тиолам, которые представляют собой органические соединения с молекулярными формулами и структурными формулами, подобными спиртам, за исключением того, что серосодержащая сульфгидрильная группа (-SH) заменяет кислородсодержащую гидроксильную группу (-ОН) в молекула.
н-бутилмеркаптан, также известный как 1-бутилмеркаптан или 1-бутилтиол, относится к классу органических соединений, известных как алкилтиолы.
Это органические соединения, содержащие тиольную функциональную группу, связанную с алкильной цепью.


н-бутилмеркаптан представляет собой соединение со вкусом кофе, яиц и чеснока.
н-бутилмеркаптан был обнаружен, но не определен количественно, в молоке, молочных продуктах и картофеле.
Коммерчески это выполняется с использованием ультрафиолетового света.
Пороговый уровень для н-бутилмеркаптана составляет 1,4 частей на миллиард.


н-бутилмеркаптан, полученный катализируемым свободными радикалами присоединением сероводорода к 1-бутену.
н-бутилмеркаптан относится к классу органических соединений, известных как алкилтиолы.
Это органические соединения, содержащие тиольную функциональную группу, связанную с алкильной цепью.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ н-БУТИЛМЕРКАПТАНА:
н-бутилмеркаптан используется в качестве промышленного растворителя [необходима цитата] и в качестве промежуточного продукта для дефолиантов хлопка.
н-бутилмеркаптан иногда добавляют в «вонючие бомбы» и «вонючие духи» для шутников.
В качестве растворителя используется н-бутилмеркаптан.
н-бутилмеркаптан используется в качестве растворителя, одоранта для природного газа и промежуточного продукта для инсектицидов и гербицидов.


н-бутилмеркаптан обычно используется в качестве растворителя и промежуточного продукта при производстве пестицидов.
н-бутилмеркаптан используется в качестве одоранта для природного газа из-за его узнаваемо неприятного запаха при чрезвычайно низких концентрациях (0,0001–0,001 частей на миллион).
н-бутилмеркаптан используется в качестве промышленного растворителя, в качестве одоранта для природного газа (который не имеет запаха) и в качестве промежуточного продукта для инсектицидов и гербицидов.


н-бутилмеркаптан иногда добавляют в «вонючие бомбы» и «вонючие духи», которые любят использовать шутники.
н-бутилмеркаптан представляет собой желтоватую жидкость с сильным запахом, используемую в качестве промышленного растворителя и промежуточного продукта в пищевых продуктах, а также промежуточного вкуса и аромата, агрохимического промежуточного продукта для поддержания плодородия земли, выращивания сельскохозяйственных культур и выращивания здорового скота.
Смешивая с другими продуктами, н-бутилмеркаптан также используется для приготовления чистящего средства, способного удалять железную окалину с металлических поверхностей в парогенерирующем оборудовании.


Там, где циркулирует вода и происходит теплопередача, нерастворимые в воде соли откладываются на металлических поверхностях, поэтому для оборудования парогенераторов, такого как паровые котлы, нагреватели питательной воды, трубопроводы и теплообменники, могут быть полезны чистящие составы, содержащие н-бутилмеркаптан, поскольку это полезно для удаления окалины с металлических поверхностей.
н-бутилмеркаптан иногда добавляют в «вонючие бомбы» и «вонючие духи» для шутников.
н-бутилмеркаптан, используемый в качестве промышленного растворителя и промежуточного продукта для дефолиантов хлопка.


-Продовольствие и питание Применение н-бутилмеркаптана:
н-бутилмеркаптан помогает сельскохозяйственной отрасли процветать в ее усилиях по сохранению плодородных земель, выращиванию сельскохозяйственных культур и выращиванию здорового скота.


-Применения н-бутилмеркаптана:
*Агрохимикаты
* Химический промежуточный продукт
* Вкус и аромат



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ н-БУТИЛМЕРКАПТАНА:
* Углеводородные производные



ЗАМЕСТИТЕЛИ н-БУТИЛМЕРКАПТАНА:
* Алкилтиол
* Углеводородная производная
* Алифатическое ациклическое соединение



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА н-БУТИЛМЕРКАПТАНА:
Молекулярный вес: 90,19
XLogP3: 2.3
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся связей: 2
Точная масса: 90.05032149
Масса моноизотопа: 90,05032149
Площадь топологической полярной поверхности: 1 Å ²
Количество тяжелых атомов: 5
Официальное обвинение: 0
Сложность: 13.1
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
Внешний вид: прозрачная жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета (оценка)
Анализ: от 98,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Удельный вес: от 0,83800 до 0,84800 при 25,00 °C.
Фунты на галлон - (оценка): от 6,973 до 7,056.

Показатель преломления: от 1,43600 до 1,44600 при 20,00 °C.
Температура плавления: -116,00 °С. при 760,00 мм рт.ст.
Температура кипения: 98,50°С. при 760,00 мм рт.ст.
Давление пара: 45,500000 мм рт.ст. при 25,00 °C.
Плотность пара: 3,1 (воздух = 1)
Температура вспышки: 55,00 °F. ТСС (12,78°С)
logP (м/в): 2,280
Растворим в: маслах, незначительно; вода, 597 мг/л при 20 °C (эксп.)
Физическое описание: Бесцветная жидкость с сильным запахом чеснока, капусты или скунса.

Температура кипения: 209°F
Молекулярный вес: 90,2
Точка замерзания/точка плавления: 176,2°F
Давление паров: 35 мм рт.ст.
Температура вспышки: 55°F
Удельный вес: 0,83
Потенциал ионизации: 9,15 эВ
Рейтинг здоровья NFPA: 1
Рейтинг огнестойкости NFPA: 3

Плотность: 0,842 г/мл
Молярный объем: 107,2 мл/моль
Показатель преломления: 1,443
Молекулярная преломляющая способность: 28,38 мл/моль
Диэлектрическая проницаемость: 4,95
Дипольный момент: 1,53 D
Температура плавления: -116 °С
Температура кипения: 98 °С
Давление пара: 6 торр
Поверхностное натяжение: 25,57 дин/см
Критическое давление: 3,9 атм.
Log10 соотношение октанол/вода: 2,28

Формула: C4H10S
Коэффициент реакции на газ, 11,7 эВ: 0,5
Коэффициент реакции на газ, 10,6 эВ: 0,8
Коэффициент реакции на газ, 10,0 эВ: 0,8
частей на миллион на мг/м⁻³, (20 °C, 1 бар): 0,267
Молекулярная масса, г/моль: 90,2
Температура плавления, °С: -116
Температура кипения, °С: 98
Температура вспышки, °С: 1

Верхний предел взрываемости, %: 11,3
Нижний предел взрываемости, %: 1,4
Плотность, г.см⁻³: 0,842
Энергия ионизации, эВ: 9,15
Потолок NIOSH, ppm: 0,5
Потолок NIOSH, мг.м⁻³: 1,8
NIOSH IDLH, м.д.: 500
OSHA TWA PEL, частей на миллион: 10
OSHA TWA PEL, мг.м⁻³: 35
Плотность : 0,84
Температура плавления: -116 ºC

Температура кипения: 98 ºC
Показатель преломления: 1,442-1,444
Температура вспышки: 12 ºC
Растворимость в воде: 0,60 г/100 мл.
Мало растворим
Внешний вид Форма: прозрачная, жидкая
Цвет: бесцветный
Запах: нет данных
Порог восприятия запаха: нет данных
pH: нет данных

Температура плавления/замерзания:
Точка/диапазон плавления: -116 °C - горит.
Начальная точка кипения и интервал кипения: 98 °С - лит.
Температура вспышки: 12 °C в закрытом тигле.
Скорость испарения: данные отсутствуют
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Давление паров: 111 гПа при 37,7 °C
Плотность пара: 3,11 - (Воздух = 1,0)
Плотность: 0,842 г/см3 при 25 °С - лит.
Относительная плотность: данные отсутствуют

Растворимость в воде: данные отсутствуют
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Температура самовоспламенения: данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Другая информация по безопасности:
Относительная плотность пара: 3,11 - (Воздух = 1,0)



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



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ н-БУТИЛМЕРКАПТАНА:
- Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:
Используйте средства индивидуальной защиты.
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Собрать разлив, а затем собрать негорючим абсорбирующим материалом (например, песком, землей, диатомитом, вермикулитом) и поместить в контейнер для утилизации в соответствии с местными/национальными нормами.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ н-БУТИЛМЕРКАПТАНА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Сухой порошок
Сухой песок
-Дальнейшая информация:
Используйте водяной спрей для охлаждения закрытых контейнеров.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ н-БУТИЛМЕРКАПТАНА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
-Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте защитную маску и 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: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,4 мм
Время прорыва: 120 мин.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ н-БУТИЛМЕРКАПТАНА:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Консультации по защите от пожара и взрыва
Хранить вдали от источников воспламенения - Не курить.
*Гигиенические меры:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Хранить в прохладном месте.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ н-БУТИЛМЕРКАПТАНА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
1-бутантиол
бутантиол
бутан-1-тиол
109-79-5
БУТИЛМЕРКАПТАН
н-бутилмеркаптан
н-бутантиол
бутилтиол
Тиобутиловый спирт
н-бутилмеркаптан
1-меркаптобутан
1-бутилмеркаптан
бутилмеркаптан
н-бутиловый тиоспирт
н-бутилтиол
Медвежий скунс
Нормальный бутилтиоспирт
Меркаптан С4
FEMA № 3478
NCI-C60866
н-C4H9SH
77ОЙ909Ф30
Касвелл № 119D
н-бутан-1-тиол
ХСДБ 290
ИНЭКС 203-705-3
Химический код пестицида EPA 125001
БРН 1730908
бутантиол
н-бутантиол
н-бутилмеркаптан, натриевая соль
АИ3-22954
4-бутантиол
1-бутилтиол
бутилтиоспирт
1-бутилмеркаптан
н-бутилмеркаптан, литиевая соль
УНИИ-77ОЙ909Ф30
н-бутилмеркаптан, соль Ag(+1)
н-бутилмеркаптан, калиевая соль
н-бутилмеркаптан, соль олова (+2)
н-БуШ
н-бутилмеркаптан, соль свинца (+2)
MFCD00004905
КУСТ
н-бутилмеркаптан, соль меди (+1)
н-бутилмеркаптан, соль серебра (+2)
н-бутилмеркаптан, соль герани (+2)
н-бутилмеркаптан, соль молибдена (+3)
1-бутантиол, 99%
DSSTox_CID_6824
БУТИЛМЕРКАПТАН, N-
ООН 2347 (связанный)
н-бутилмеркаптан, 14C,1-(35)S-меченый cpd
1-бутантиол, >=98%
DSSTox_RID_78221
DSSTox_GSID_26824
4-01-00-01555
1-БУТАНТИОЛ
н-бутилмеркаптан, 2-(14)C,2-(35)s-меченый cpd
N-БУТИЛМЕРКАПТАН
КЕМБЛ3188256
DTXSID6026824
н-бутилмеркаптан, 1,2-(14)C,2-(35)S-меченый cpd
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям 3478
1-БУТИЛМЕРКАПТАН
ЧЕБИ:177389
1-бутантиол, аналитический стандарт
ЦИНК4706588
Токс21_200811
АКОС009031443
NCGC00248839-01
NCGC00258365-01
КАС-109-79-5
1-Бутантиол, чистый, >=97,0% (ГХ)
ДБ-003605
B0685
FT-0607554
А802088
Q195823
J-002332
бутантиол
1-бутантиол
н-бутантиол
1-меркаптобутан
бутан-1-тиол
бутантиол
1-бутантиол
н-бутантиол
1-меркаптобутан
бутантиол
тиобитиловый спирт
1-меркаптобутан
Медвежий скунс
бутантиол
Бутилмеркаптан
бутилтиол
Нормальный бутилтиоспирт
Тиобутиловый спирт
н-бутантиол
н-бутилмеркаптан
н-бутиловый тиоспирт
н-бутилмеркаптан
UN2347
Медвежий скунс
бутантиол
н-бутантиол
1-бутантиол
н-бутантиол
Бутан-1-тиол
бутилмеркаптан
1-меркаптобутан
N-БУТИЛМЕРКАПТАН
н-бутилмеркаптан
ТИОБУТИЛОВЫЙ СПИРТ
1-бутантиол [qr]
н-бутилтиоспирт
н-бутиловый тиоспирт
бутан-1-тиолат натрия
олово (2+) дибутан-1-тиолат
н-бутилмеркаптан
1-бутантиол
Тиобутиловый спирт
н-бутилмеркаптан
Тиобутиловый спирт
н-бутантиол
н-бутилтиоспирт
NCI-C60866
НОРМАЛЬНЫЙ БУТИЛОВЫЙ ТИОСПИРТ
н-ГЕКСИЛ ГЛИКОЛЬ
н-гексилгликоль представляет собой простой эфир гликоля, имеющий химическую формулу C8H18O2.
н-гексилгликоль представляет собой растворитель с высокой температурой кипения, медленной скоростью испарения и отличными характеристиками растворимости.


Номер CAS: 112-25-4
Номер ЕС: 203-951-1
Номер леев: MFCD00045997
Молекулярная формула: C8H18O2/C6H13OCH2CH2OH.


н-гексилгликоль имеет высокую температуру кипения, медленно испаряющийся растворитель с отличными характеристиками растворимости.
н-гексилгликоль имеет характерную структуру эфиров гликолей и содержит как эфирные, так и спиртовые функциональные группы в одной и той же молекуле.
н-гексилгликоль растворим в спирте и эфире, воде (9,46 г/л).


н-гексилгликоль — прозрачная, подвижная, нейтральная, слабогигроскопичная жидкость со слабым запахом.
н-гексилгликоль смешивается со всеми распространенными растворителями, например, со спиртами, кетонами, альдегидами, простыми эфирами, гликолями, а также ароматическими и алифатическими углеводородами.
Однако смешиваемость н-гексилгликоля с водой ограничена.


н-гексилгликоль вступает в типичные реакции спиртов, например этерификацию, этерификацию, окисление и образование алкоголятов.
Как и все другие эфиры, н-гексилгликоль может образовывать пероксиды при контакте с кислородом воздуха.
н-гексилгликоль обладает высокой температурой кипения.


н-гексилгликоль демонстрирует очень хорошую растворяющую способность, превосходную растворимость в масле и низкую скорость испарения.
н-гексилгликоль представляет собой растворитель с высокой температурой кипения, медленной скоростью испарения и отличными характеристиками растворимости.
н-гексилгликоль имеет характерную структуру эфиров гликолей и содержит как эфирные, так и спиртовые функциональные группы в одной и той же молекуле.


н-гексилгликоль представляет собой медленно испаряющийся растворитель, который распределяется в первую очередь в полимерную фазу водорастворимого покрытия и снижает минимальную температуру пленки.
н-гексилгликоль представляет собой растворитель с высокой температурой кипения, медленно испаряющийся с превосходными характеристиками растворяемости.


н-гексилгликоль обеспечивает уникальную очищающую способность для удаления как водорастворимых, так и жирных загрязнений.
н-гексилгликоль полезен как в потребительском, так и в промышленном применении и игр��ет важную роль в специальных печатных красках.
н-гексилгликоль также может называться гексилцеллозолвом.


н-гексилгликоль представляет собой растворитель с высокой температурой кипения, медленной скоростью испарения и отличными характеристиками растворимости.
н-гексилгликоль имеет характерную структуру эфиров гликолей и содержит как эфирные, так и спиртовые функциональные группы в одной и той же молекуле.
В результате н-гексилгликоль обеспечивает уникальную очищающую способность для удаления как водорастворимых, так и жирных (водонерастворимых) загрязнений.


Растворитель н-гексилгликоль представляет собой растворитель с высокой температурой кипения, медленной скоростью испарения и отличными характеристиками растворяемости.
н-гексилгликоль имеет характерную структуру эфиров гликолей и содержит как эфирные, так и спиртовые функциональные группы в одной и той же молекуле.
н-гексилгликоль зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме ≥ 1 000 тонн в год.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ н-ГЕКСИЛГЛИКОЛЯ:
н-гексилгликоль используется в качестве растворителя в специальных печатных красках, коалесцента для покрытий на водной основе латекса, основного растворителя в красках для трафаретной печати на основе растворителей.
н-гексилгликоль можно использовать с ассоциативными загустителями для улучшения свойств нанесения, таких как возможность нанесения кистью или нанесение валиком в высокоэффективных покрытиях.


н-гексилгликоль представляет собой медленно испаряющийся растворитель с высокой температурой кипения и отличными характеристиками растворяемости.
н-гексилгликоль можно использовать для слипания водорастворимых латексных покрытий и для балансировки растворимости и летучести в покрытиях с высоким содержанием твердых веществ.
В результате н-гексилгликоль обеспечивает уникальную очищающую способность для удаления как водорастворимых, так и жирных (нерастворимых в воде) загрязнений.


Линейная гексильная часть н-гексилгликоля обеспечивает превосходные характеристики растворимости в масле, что делает его полезным как в потребительских, так и в промышленных чистящих средствах.
н-гексилгликоль играет важную роль в специальных печатных красках.


Из-за ограниченной растворимости в воде и медленного испарения н-гексилгликоль можно использовать в рецептурах для процесса шелкографии, чтобы предотвратить преждевременное схватывание чернил.
н-гексилгликоль используется в специальных печатных красках.


н-гексилгликоль используется в качестве коалесцента для водоразбавляемых покрытий на латексной основе, связующего агента и растворителя в бытовых и промышленных чистящих средствах, средствах для удаления ржавчины, очистителях твердых поверхностей и дезинфицирующих средствах.
н-гексилгликоль используется в качестве основного растворителя в красках для трафаретной печати на основе растворителей.


В результате н-гексилгликоль обеспечивает уникальную очищающую способность для удаления как водорастворимых, так и жирных (водонерастворимых) загрязнений.
Его линейная гексильная часть обеспечивает превосходные характеристики растворимости в масле, что делает н-гексилгликоль полезным как в потребительских, так и в промышленных чистящих средствах.


н-гексилгликоль играет важную роль в специальных печатных красках.
Из-за ограниченной растворимости н-гексилгликоля в воде и медленного испарения его можно использовать в рецептурах для процесса шелкографии, чтобы предотвратить преждевременное схватывание чернил.


н-гексилгликоль используется в качестве растворителя в специальных печатных красках и коалесцентного средства в поверхностных покрытиях, связующего агента, средства для удаления ржавчины, клеев и средств для очистки поверхностей.
Структура н-гексилгликоля обеспечивает уникальную очищающую способность, позволяющую удалять самые разнообразные загрязнения.
Обладая характерной структурой эфиров гликолей, н-гексилгликоль содержит функциональные группы эфира и спирта в одной и той же молекуле.


н-гексилгликоль используется в производстве чистящих средств и в качестве разбавителя печатных красок.
Применение н-гексилгликоля: косметика, чистящие средства, текстиль, водные растворы, покрытия, чистящие средства и печатные краски.
н-гексилгликоль используется в качестве растворителя в специальных печатных красках и коалесцентного средства в поверхностных покрытиях, связующего агента, средства для удаления ржавчины, клеев и средств для очистки поверхностей.


н-гексилгликоль используется профессиональными работниками (широко распространенное применение), потребителями, при переупаковке или изменении рецептуры, на производстве и на промышленных объектах.
н-гексилгликоль используется в качестве высококипящего растворителя.
н-гексилгликоль также служит промежуточным продуктом для неопентаноата и гексилоксиэтилфосфата.


н-гексилгликоль служит коалесцирующим агентом в чистящих средствах и латексных красках.
Другие области применения 2-гексоксиэтанола: герметики, клеи, покрытия, краски для пальцев, наполнители, незамерзающие продукты, штукатурки, шпатлевки, смазочные материалы, пластилин, смазки, средства по уходу за автомобилем, жидкости/моющие средства для машинной мойки, освежители воздуха, ароматизаторы. и Другое использование на открытом воздухе.


н-гексилгликоль используется в качестве растворителя в специальных печатных красках, коалесцента для покрытий на водной основе латекса, основного растворителя в красках для трафаретной печати на основе растворителей.
н-гексилгликоль обладает высокой температурой кипения.


н-гексилгликоль демонстрирует очень хорошую растворяющую способность, превосходную растворимость в масле и низкую скорость испарения.
н-гексилгликоль можно использовать в качестве растворителя в специальных печатных красках.
н-гексилгликоль можно использовать в качестве коалесцента для водорастворимых веществ.


н-гексилгликоль можно использовать в качестве связующего агента и растворителя в бытовых и промышленных очистителях, средствах для удаления ржавчины, очистителях твердых поверхностей и дезинфицирующих средствах.
н-гексилгликоль можно использовать в качестве основного растворителя в красках для трафаретной печати на основе растворителей.
н-гексилгликоль используется в качестве коалесцента для водоразбавляемых покрытий на латексной основе, связующего агента и растворителя в средствах для удаления ржавчины, очистителях и дезинфицирующих средствах для твердых поверхностей, специальных печатных красках, красках для трафаретной печати.


В результате н-гексилгликоль обеспечивает уникальную очищающую способность для удаления как водорастворимых, так и жирных (водонерастворимых) загрязнений.
Линейная гексильная часть н-гексилгликоля обеспечивает превосходные характеристики растворимости в масле, что делает его полезным как в потребительских, так и в промышленных чистящих средствах.


н-гексилгликоль играет важную роль в специальных печатных красках.
Из-за ограниченной растворимости в воде и медленного испарения н-гексилгликоль можно использовать в рецептурах для процесса шелкографии, чтобы предотвратить преждевременное схватывание чернил.


н-гексилгликоль также можно использовать в печатных красках и очистителях.
н-гексилгликоль в основном используется в качестве растворителя, усилителя текучести и коалесцентного средства в лакокрасочной промышленности, а также в печатных красках и чистящих средствах.
н-гексилгликоль используется потребителями, профессиональными работниками (широко распространенное применение), при составлении рецептур или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.


н-гексилгликоль используется в следующих продуктах: покрытиях, шпатлевках, шпаклевках, штукатурках, пластилине, смазках и смазках, клеях и герметиках, антифризах, красках для пальцев, моющих и чистящих средствах, полиролях и восках.
Другие выбросы н-гексилгликоля 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.


н-гексилгликоль используется в следующих продуктах: покрытиях, шпатлевках, шпаклевках, штукатурках, пластилине и полимерах.
н-гексилгликоль используется в следующих продуктах: покрытиях, шпатлевках, шпаклевках, штукатурках, пластилине и полимерах.
Выброс в окружающую среду н-гексилгликоля может происходить при промышленном использовании: приготовлении смесей.


н-гексилгликоль используется для производства: химических веществ.
Выброс в окружающую среду н-гексилгликоля может происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, веществ в закрытых системах с минимальным выбросом, в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов) и производстве вещество.


н-гексилгликоль используется в следующих продуктах: покрытиях, шпатлевках, шпаклевках, штукатурках, пластилине и полимерах.
Выбросы в окружающую среду н-гексилгликоля могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества, в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах и в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов).


-н-гексилгликоль как биоразлагаемое очищающее средство:
Биоразлагаемый растворитель на основе гликолевого эфира, являющийся частью проверенного набора средств для домашнего и институционального ухода на основе н-гексилгликоля, удаляет как водорастворимые, так и жирные, водонерастворимые загрязнения.

н-гексилгликоль сохраняет превосходные характеристики растворяемости без ущерба для экологических стандартов, обеспечивая равномерную диффузию и уменьшая дефекты, возникающие из-за попадания растворителя и захвата воздуха в составы.
Структура н-гексилгликоля обеспечивает уникальную очищающую способность, позволяющую удалять самые разнообразные загрязнения.
Обладая характерной структурой эфиров гликолей, н-гексилгликоль содержит функциональные группы эфира и спирта в одной и той же молекуле.


-Применение н-гексилгликоля:
• Растворитель в специальных печатных красках.
• Коалесцент для покрытий на водной основе и латексной основе.
• Связующий агент и растворитель в бытовых и промышленных чистящих средствах, средствах для удаления ржавчины, очистителях твердых поверхностей и дезинфицирующих средствах.
• Основной растворитель в красках для шелкографии на основе растворителей.


- В промышленности покрытий используется н-гексилгликоль:
Благодаря хорошей растворяющей способности н-гексилгликоль применяется главным образом в качестве растворителя, усилителя текучести и коалесцентного средства.
Например, н-гексилгликоль улучшает текучесть многих систем отделки выпечки.
Добавляемый в небольших количествах в составы электроосаждаемых красок, н-гексилгликоль значительно улучшает пленкообразование и выравнивание.
Н-гексилгликоль также отлично подходит в качестве мягкого сорастворителя со слабым запахом в смесях уайт-спирита с низким содержанием ароматических веществ для растворения полимерных связующих, таких как Acronal 260 F.



ПРЕИМУЩЕСТВА н-ГЕКСИЛГЛИКОЛЯ:
-Высокая температура кипения
-Медленная скорость испарения
-Отличная платежеспособность
-Отличная химическая стабильность
-Совместим с водой и рядом органических растворителей.
-Покрытия на водной основе: превосходный коалесцирующий растворитель для покрытий на водной основе и латексной основе.
-Очистка: связующий агент и растворитель в бытовых и промышленных чистящих средствах, средствах для удаления ржавчины, очистителях твердых поверхностей и дезинфицирующих средствах.
-Очистка: низкое давление пара позволяет создавать возможности для решения проблем, связанных с летучими органическими соединениями (ЛОС).
-Печатные краски: особенно эффективны в составах печатных красок для процесса шелкографии.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА н-ГЕКСИЛГЛИКОЛЯ:
Молекулярная формула: C8H18O2.
Молярная масса: 146,23
Плотность: 0,888 г/м при температуре 20°C (лит.)
Точка плавления: -45,1 ℃
Точка Болинга: 98-99°C 0,15 мм
Точка вспышки: 98-99°C/0,15 мм
Растворимость в воде: растворим в спирте и эфире, воде (9,46 г/л).
Давление пара: 10 Па при 20 ℃
Внешний вид: прозрачная жидкость
Цвет: от бесцветного до светло-желтого.
РН: 1734691
рКа: 14,44±0,10 (прогнозируется)
Условия хранения: -15°C
Показатель преломления: n20/D 1,431
Молекулярный вес: 146,23 г/моль
XLogP3: 1,9
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся облигаций: 7

Точная масса: 146,130679813 г/моль.
Моноизотопная масса: 146,130679813 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 29,5 Å ²
Количество тяжелых атомов: 10
Официальное обвинение: 0
Сложность: 55,2
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да
Химическая формула: C8H18O2.
Молярная масса: 146,230 g•mol−1
Внешний вид: Бесцветная гигроскопичная жидкость.
Запах: Характерный
Плотность: 0,89
Температура плавления: -45 ° C (-49 ° F; 228 К)
Температура кипения: 208,3 ° C (406,9 ° F; 481,4 К).

Внешний вид: прозрачная жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета (приблизительно).
Анализ: от 95,00 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Удельный вес: от 0,93400 до 0,93700 при 20,00 °C.
Фунты на галлон - (оценка): от 7,781 до 7,806.
Индекс преломления: от 1,43600 до 1,43800 при 20,00 °C.
Температура плавления: -28,00 °С. @ 760,00 мм рт.ст. (расчетное значение)
Температура кипения: 260,00 °С. @ 760,00 мм рт. ст.
Давление пара: 5,030000 мм рт. ст. при 25,00 °C. (стандартное восточное время)
Температура вспышки: 284,00 °F. ТСС (140,00 °С.)
logP (в/в): 1,700
Растворим в: воде, 1,70E+04 мг/л при 20 °C (эксп.)
вода, 5602 мг/л при 25 °C (расчетное значение)
Давление пара: 0,05 мм рт.ст. (@20°C)
Поверхностное натяжение: 27,7 дин/см (@25°C)
Растворимость в воде: 0,9 г/100 г (при 20°C).
Температура вспышки: 210°F
Вязкость: 5,2 сП (@25°C)
Молекулярный вес: 146,2
Точка кипения: 406°F
Точка замерзания: -49°F

Удельная теплоемкость: 2,296 Дж/г/°C (@25°C)
Температура автоматического зажигания: 536°F
Удельный вес: 0,889 (20/20°C)
Скорость испарения: <0,01
Индекс преломления: 1,4290 (20 с)
Температура плавления: -45,1 ℃ .
Температура кипения: 98-99°С 0,15мм.
Плотность: 0,888 г/мл при 20 °C (лит.)
давление пара: 10 Па при 20 ℃
показатель преломления: n20/D 1,431
Температура вспышки: 98-99°C/0,15 мм.
температура хранения: -15°C
рка: 14,44±0,10 (прогнозируется)
форма: прозрачная жидкость
цвет: от бесцветного до светло-желтого
Растворимость в воде: растворим в спирте и эфире, воде (9,46 г/л).
РН: 1734691
LogP: 1,97 при 25 ℃
КАС: 112-25-4
ЭИНЭКС: 203-951-1
ИнЧИ: ИнЧИ=1/C12H26O.C2H6O2.C2H4/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2;3-1-2-4;1-2/ h3-12H2,1-2H3;3-4H,1-2H2;1-2H2



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ n-ГЕКСИЛГЛИКОЛЯ:
-Описание мер первой помощи:
*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.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После проглатывания: дать пострадавшему выпить воды.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ н-ГЕКСИЛГЛИКОЛЯ:
-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 н-ГЕКСИЛГЛИКОЛЯ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА н-ГЕКСИЛГЛИКОЛЯ:
-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.
Перчатки необходимо проверять перед использованием.
Вымойте и высушите руки.
*Защита тела:
защитная одежда
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ Н-ГЕКСИЛГЛИКОЛЯ:
-Меры безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Немедленно смените загрязненную одежду.
Вымойте руки и лицо после работы с веществом.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Хранить в хорошо проветриваемом месте.
Храните взаперти или в месте, доступном только квалифицированным или уполномоченным лицам.
Хранить под инертным газом.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ н-ГЕКСИЛГЛИКОЛЯ:
-Химическая стабильность:
Пр��дукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
C6E1
ГЕКСИЛГЛИКОЛЬ
2-гексилоксиэтанол
Н-ГЕКСИЛ ЦЕЛЛОсольв
2-(гексилокси)-этано
N-ГЕКСИЛМОНООКСИЭТИЛЕН
N-ГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
МОНОГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
МОНО-Н-ГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
2-(гексилокси)-этано
N-ГЕКСИЛМОНООКСИЭТИЛЕН
Н-ГЕКСИЛ ЦЕЛЛОсольв
C6E1
МОНОГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
МОНО-Н-ГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
N-ГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
ГЕКСИЛГЛИКОЛЬ
2-(Гексилокси)этанол
112-25-4
Моногексиловый эфир этиленгликоля
2-гексилоксиэтанол
Этанол, 2-(гексилокси)-
2-ГЕККСОКСИЭТАНОЛ
Гексилцеллозольв
н-гексил целлозольв
Эфир гликоля моногексиловый
Целлосольв, N-гексил-
н-гексиловый эфир этиленгликоля
2-Гексилокси-1-этанол
DTXSID1026908
7P0O8282NR
Моно-н-гексиловый эфир этиленгликоля
31726-34-8
DTXCID606908
Этанол, 2-гексилокси-
2-(гексилокси)этан-1-ол
КАС-112-25-4
Этиленгликоль-н-моногексиловый эфир
ХДБ 5569
2-н-(гексилокси)этанол
ЭИНЭКС 203-951-1
БРН 1734691
UNII-7P0O8282NR
2-гексилоксиэтанол
MFCD00045997
2-(н-гексилокси)этанол
Этиленгликолмоногексиловый эфир
2-(1-гексилокси)этанол
ЕС 203-951-1
СХЕМБЛ24741
4-01-00-02383 (Справочник Beilstein)
CHEMBL3188016
Tox21_202105
Tox21_300545
АКОС009156771
NCGC00248089-01
NCGC00248089-02
NCGC00254448-01
NCGC00259654-01
FT-0631642
H0343
ЭН300-114321
F71224
W-109065
Q27268660
Моногексиловый эфир этиленгликоля, BioXtra, >=99,0% (GC)
н-гексил целлозольв
Моногексиловый эфир этиленгликоля
н-гексиловый эфир этиленгликоля
Эфир гликоля моногексиловый
Гексилцеллозольв
2-(Гексилокси)этанол
2-гексоксиэтанол
Моно-н-гексиловый эфир этиленгликоля
Целлосольв, н-гексил-
2-(ГЕКСИЛОКСИ)ЭТАНОЛ
2-N-(ГЕКСИЛОКСИ)ЭТАНОЛ
C6E1
МОНОГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
МОНО-Н-ГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
N-ГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
ГЕКСИЛГЛИКОЛЬ
Н-ГЕКСИЛ ЦЕЛЛОсольв
N-ГЕКСИЛМОНООКСИЭТИЛЕН
2-(гексилокси)-этано
2-гексоксиэтанол
2-гексилоксиэтано
Целлосольв, н-гексил-
этиленгликоль-н-моногексилэфир
Эфир гликоля моногексиловый
гликольмоногексиловый эфир
Гексилцеллозольв
гексилцеллозольв
н-гексилцеллозольв
Этиленегилкольмоно-N-гексиловый эфир
2-(гексилокси)-этано
N-ГЕКСИЛМОНООКСИЭТИЛЕН
Н-ГЕКСИЛ ЦЕЛЛОсольв
C6E1
МОНОГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
МОНО-Н-ГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
N-ГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
ГЕКСИЛГЛИКОЛЬ
2-(Гексилокси)этанол
2-ГЕККСОКСИЭТАНОЛ
AC1L1QF7
AC1Q7D9E
Целлосольв, N-гексил-
ЕГЕ
Этанол, 2-(гексилокси)-
Этанол, 2-гексилокси-
Моногексиловый эфир этиленгликоля
н-гексиловый эфир этиленгликоля
Этиленгликоль-н-моногексиловый эфир
Эфир гликоля моногексиловый
H0343
Спирт гексиловый, этоксилированный
Гексилцеллозольв
Эфир гексилполи(оксиэтилена)
Гексилгликоль
Поли(окси-1,2-этандиил), альфа-гексил-омега-гидрокси-
SBB060173
альфа-гексил, омега-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил)
н-гексил целлозольв
2-(гексилокси)-этано
N-ГЕКСИЛМОНООКСИЭТИЛЕН
Н-ГЕКСИЛ ЦЕЛЛОсольв
C6E1
МОНОГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
МОНО-Н-ГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
N-ГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
ГЕКСИЛГЛИКОЛЬ


Н-ГЕКСИЛГЛИКОЛЬ
N-гексилгликоль представляет собой маслянистую бесцветную жидкость со слабым сладковатым запахом.
N-гексилгликоль, также известный как 1,6-гександиол, представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C6H14O2.
N-гексилгликоль представляет собой гликоль, в котором две гидроксигруппы находятся в положениях 2 и 4 2-метилпентана (изопентана).

Номер CAS: 107-41-5
Молекулярная формула: C6H14O2
Молекулярный вес: 118,17
Номер EINECS: 203-489-0

N-гексилгликоль представляет собой диолорганическое соединение с хиральным атомом углерода.
N-гексилгликоль представляет собой бесцветную жидкость при комнатной температуре и может быть гидрирован диацетоновым спиртом.
Внешний вид представляет собой бесцветную жидкость с легкой сладостью.

N-гексилгликоль плавает и медленно смешивается с водой.
N-гексилгликоль относится к классу диолов, которые представляют собой органические соединения, содержащие две гидроксильные (-OH) группы.
Буква «n» в названии N-гексилгликоля указывает на то, что углеродная цепь является линейной.

N-гексилгликоль представляет собой прозрачную, подвижную, нейтральную, слегка гигроскопичную жидкость со слабым запахом.
N-гексилгликоль смешивается со всеми распространенными растворителями, например, спиртами, кетонами, альдегидами, эфирами, гликолями, ароматическими и алифатическими углеводородами.
Однако смешиваемость N-гексилгликоля с водой ограничена.

N-гексилгликоль участвует в типичных реакциях спиртов, например, этерификации, этерификации, окисления и образования спиртатов.
Поскольку N-гексилгликоль может вступать в реакцию с кислородом воздуха с образованием пероксидов, BASF поставляет его ингибированным N-гексилгликолем 2,6-ди-трет-бутилпаракрезолом в качестве растворителя для покрытий и обезжиривания.
N-гексилгликоль в основном используется в качестве растворителя, усилителя текучести и коалесцентного добавки в лакокрасочной промышленности.

Химическая структура N-гексилгликоля состоит из гексановой основы (шестиуглеродной линейной цепи) с двумя гидроксильными группами (-OH), прикрепленными на каждом конце.
N-гексилгликоль представляет собой бесцветную жидкость со слабым запахом.
N-гексилгликоль растворим в воде и имеет различное применение в различных отраслях промышленности.

N-гексилгликоль используется в печатных красках и чистящих средствах.
N-гексилгликоль представляет собой насыщенный кислородом растворитель, полученный из ацетона, который выполняет две функции спирта.
N-гексилгликоль имеет низкую скорость испарения и полностью смешивается с водой.

N-гексилгликоль в основном используется в качестве растворителя или связующего агента. Является потенциальным заменителем эфиров гликоля.
N-гексилгликоль также является эффективной добавкой для снижения усадки или SRA для бетона и строительных растворов.
N-гексилгликоль часто используется в косметике и средствах личной гигиены из-за его увлажняющих свойств.

N-гексилгликоль может способствовать увлажнению кожи при включении в состав таких составов, как кремы и лосьоны.
В индустрии ароматизаторов и ароматизаторов N-гексилгликоль может использоваться в качестве носителя для определенных ароматизаторов и ароматизаторов.
N-гексилгликоль имеет слабый запах и растворимость, что делает его пригодным для использования в этих приложениях.

N-гексилгликоль может быть этерифицирован различными кислотами для получения специфических сложных эфиров.
Сложные эфиры, полученные из N-гексилгликоля, могут найти применение в различных отраслях промышленности, включая производство ароматизаторов и ароматизаторов.
N-гексилгликоль исторически использовался в производстве фотохимикатов.

Свойства N-гексилгликоля делают его подходящим для определенных составов в этой отрасли.
N-гексилгликоль может использоваться в рецептуре смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки, где он может выступать в качестве смазки и охлаждающего агента в процессах обработки.
Благодаря своей растворимости N-гексилгликоль может быть включен в чистящие средства, такие как обезжириватели и промышленные чистящие средства.

В полиграфической промышленности N-гексилгликоль может использоваться в качестве растворителя и модификатора вязкости при составлении печатных красок.
N-гексилгликоль также может быть использован в качестве строительного блока в химическом синтезе.
N-гексилгликоль является ключевым растворителем на многих рынках, таких как краски и покрытия, смазочно-охлаждающие жидкости, моющие средства, косметика и парфюмерия, текстиль и кожа.

N-гексилгликоль смешивается с водой, растворим в этаноле и растворим в большинстве органических растворителей.
N-гексилгликоль представляет собой маслянистую бесцветную жидкость со слабым сладковатым запахом.
N-гексилгликоль плавает и медленно смешивается с водой.

N-гексилгликоль представляет собой гликоль, в котором две гидроксигруппы находятся в положениях 2 и 4 2-метилпентана (изопентана).
N-гексилгликоль представляет собой прозрачную, подвижную, нейтральную, слегка гигроскопичную жидкость со слабым запахом.
N-гексилгликоль смешивается со всеми ��аспространенными растворителями, например, спиртами, кетонами, альдегидами, эфирами, гликолями, ароматическими и алифатическими углеводородами.

N-гексилгликоль может быть использован в рецептуре гидравлических тормозных жидкостей. Его свойства могут способствовать способности жидкости передавать давление и противостоять высоким температурам в тормозных системах.
В нефтегазовой промышленности N-гексилгликоль может использоваться в рецептуре некоторых химических веществ для применения на нефтяных месторождениях, таких как буровые растворы или жидкости для заканчивания скважин.
N-гексилгликоль может использоваться в рецептуре охлаждающих жидкостей для различных систем охлаждения, помогая поддерживать надлежащие тепловые условия в промышленных процессах или автомобильных двигателях.

N-гексилгликоль может служить растворителем в фармацевтической промышленности для определенных лекарственных форм, где его свойства полезны.
N-гексилгликоль может быть использован в качестве катализатора или сокатализатора в реакциях органического синтеза, способствуя специфическим химическим превращениям.
В области гидроразрыва пласта (фрекинга) N-гексилгликоль может найти применение в рецептуре жидкостей для гидроразрыва пласта, используемых для разрушения горных пород и добычи природного газа или нефти.

N-гексилгликоль может быть включен в составы для очистки воды для градирен для предотвращения образования накипи и коррозии.
Однако смешиваемость N-гексилгликоля с водой ограничена.
n-гексилгликоль участвует в типичных реакциях спиртов, например, в этерификации, этерификации, окислении и образовании спиртатов.

N-гексилгликоль может быть использован при разработке электролитов для топливных элементов, способствуя развитию технологий альтернативной энергетики.
N-гексилгликоль можно использовать в красильной и текстильной промышленности, где он может помочь в солюбилизации и нанесении красителей.
N-гексилгликоль может служить носителем для некоторых катализаторов в химических реакциях, способствуя эффективности реакционного процесса.

N-гексилгликоль, будучи включенным в определенные полимеры, может способствовать разработке упаковочных материалов для пищевых продуктов с определенными свойствами, такими как гибкость и долговечность.
N-гексилгликоль может быть исследован для потенциального применения в производстве материалов, используемых в фотоэлектрических устройствах, таких как солнечные батареи.
Поскольку N-гексилгликоль может вступать в реакцию с кислородом воздуха с образованием пероксидов, BASF поставляет его ингибированным 2,6-ди-трет-бутилпаракрезолом.

N-гексилгликоль используется в качестве растворителя для покрытий и обезжиривания.
N-гексилгликоль в основном используется в качестве растворителя, усилителя текучести и коалесцентного добавки в лакокрасочной промышленности.
N-гексилгликоль используется в печатных красках и чистящих средствах.

N-гексилгликоль представляет собой насыщенный кислородом растворитель, полученный из ацетона, который выполняет две функции спирта.
N-гексилгликоль имеет низкую скорость испарения и полностью смешивается с водой.
N-гексилгликоль в основном используется в качестве растворителя или связующего агента. Является потенциальным заменителем эфиров гликоля.

N-гексилгликоль также является эффективной добавкой для снижения усадки или SRA для бетона и строительных растворов.
N-гексилгликоль также может быть использован в качестве строительного блока в химическом синтезе.
N-гексилгликоль является ключевым растворителем на многих рынках, таких как краски и покрытия, смазочно-охлаждающие жидкости, моющие средства, косметика и парфюмерия, текстиль и кожа.

Температура плавления: -40 °C (лит.)
Температура кипения: 197 °C (лит.)
Плотность: 0,925 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 4,1 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 0,02 мм рт.ст. (20 °C)
показатель преломления: n20/D 1.427 (лит.)
Температура вспышки: 201 °F
Температура хранения: Хранить при температуре не выше +30°C.
растворимость: H2O: 1 M при 20 °C, прозрачный, бесцветный
Форма: Слегка вязкая жидкость
pka: 15.10±0.29(прогноз)
Цвет: Прозрачный
рН: 6-8 (25°C, 1M в H2O)
Запах: Аммиачный.
Предел взрывоопасности: 1-9,9% (V)
Растворимость в воде: растворимый
Чувствительность: Гигроскопичность
λmax: λ: 260 нм Amax: 0,01
λ: 280 нм Amax: 0,01
Мерк: 14,4710
БРН: 1098298
Пределы воздействия ACGIH: TWA 25 ppm; STEL 50 ppm (10 мг/м3)
NIOSH: Потолок 25 ppm (125 мг/м3)
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами, сильными восстановителями.
InChIKey: SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
LogP: 0 при 20°C

Благодаря своей способности снижать температуру замерзания воды, N-гексилгликоль может использоваться в рецептуре противогололедных жидкостей, особенно в тех случаях, когда предотвращение образования льда имеет решающее значение.
N-гексилгликоль можно использовать в качестве добавки в составы бетона.
N-гексилгликоль может способствовать улучшению удобоукладываемости, времени схватывания или других свойств бетона.

В автомобильной промышленности N-гексилгликоль может использоваться в качестве компонента присадок к топливной системе, способствуя стабильности и эксплуатационным характеристикам топлива.
N-гексилгликоль может найти применение в составах биоцидов или консервантов, помогая предотвратить рост микроорганизмов в различных продуктах, таких как краски или предметы личной гигиены.
N-гексилгликоль может входить в состав некоторых составов репеллентов от насекомых, способствуя общей эффективности продукта.

В некоторых процессах экстракции N-гексилгликоль может использоваться в качестве растворителя для экстракции определенных соединений из природных источников.
N-гексилгликоль используется в качестве пенетранта, эмульгатора и антифриза.
N-гексилгликоль представляет собой маслянистую бесцветную жидкость со слабым сладковатым запахом.

N-гексилгликоль представляет собой насыщенный кислородом растворитель, полученный из ацетона, который выполняет две функции спирта.
N-гексилгликоль используется в качестве реагента при синтезе функционализированных сложных эфиров бора.
N-гексилгликоль используется в лабораторных исследованиях в качестве осадителя и криопротектора в кристаллографии белков.

N-гексилгликоль может найти применение в теплоносителях, помогая эффективно передавать тепло в различных промышленных процессах.
N-гексилгликоль может использоваться в аналитической химии в качестве растворителя или компонента в некоторых аналитических методах.
N-гексилгликоль является членом семейства эфиров гликоля, которое включает в себя различные соединения, используемые в различных отраслях промышленности по их растворимости, стабильности и другим свойствам.

N-гексилгликоль также используется при приготовлении винилборонатов.
N-гексилгликоль в основном используется в качестве связующего агента и добавки к гидравлическим жидкостям, чернилам и цементу.
N-гексилгликоль также может быть использован в качестве строительного блока в химическом синтезе.

N-гексилгликоль также используется в качестве расширителя объема крови.
N-гексилгликоль можно использовать в составах для шелкографии, чтобы предотвратить преждевременное схватывание чернил.
N-гексилгликоль может использоваться в шинной промышленности в качестве компонента клеев для шинного корда, способствуя адгезивным свойствам клея.

N-гексилгликоль можно использовать в качестве антиоксиданта в составах топлива, чтобы помочь предотвратить разложение и улучшить стабильность топлива.
N-гексилгликоль можно рассматривать как компонент антисептиков для древесины, помогающий защитить древесину от гниения и повреждения насекомыми.

В покрытиях и составах красок N-гексилгликоль может использоваться в качестве добавки для изменения определенных свойств покрытия, таких как время высыхания или образование пленки.
N-гексилгликоль может входить в состав составов поверхностно-активных веществ, где его свойства способствуют стабильности эмульсий или пен.

Подготовка:
Используя 2000 л диацетонового спирта в качестве сырья для синтеза изогександиола путем восстановления гидрирования, конкретные этапы процесса:Шаг 1: Запустите вакуумный насос для вакуумирования резервуара-дозатора сырья.
Когда вакуум превышает -0,06 МПа, закройте выпускной клапан, откройте подающий клапан, смешайте 2000 л диацетонового спиртового сырья и 200 частей на миллион бикарбоната натрия и перекачайте его в резервуар-дозатор сырья.
Шаг 2: Откройте вакуумный клапан на редукционном баке и перекачайте редукционный бак до вакуума -0,1 МПа, затем откройте подающий клапан на редукционном баке и добавьте 2000 л сырья диацетонового спирта и бикарбонат натрия 200 ppm из дозирующего бака. К редукционному котлу запустите смеситель для одновременного перемешивания, добавьте 95 кг никелевого катализатора Raney.

Шаг 3: Закройте вакуумный клапан, откройте впускной клапан азота и впрыскивайте азот в редукционный бак.
После того, как давление в горшке увеличится до 0,6 МПа в течение 3-5 минут, закройте впускной клапан водорода, откройте вентиляционный клапан и уменьшите давление в горшке.
Уменьшите давление до нормального, повторите вышеописанные действия, повторно введите азот для замены, и повторите это пять раз.

Шаг 4: Когда замена азота на третьем этапе будет завершена, закройте вентиляционный клапан, откройте впускной клапан водорода и впрыскивайте водород в редукционный бак в течение 10-15 минут.
Когда давление в кастрюле достигнет 0,6 МПа, закройте впускной клапан водорода.
Откройте вентиляционный клапан, после того, как давление в кастрюле упадет до нормального давления, закройте вентиляционный клапан, повторите описанные выше шаги, повторно впрыскивайте водород для замены и повторите это пять раз.

Шаг 5: После замены водорода закройте выпускной клапан, откройте впускной клапан газообразного водорода и впрыскивайте водород в редукционный бак.
Используйте водород, чтобы давление в кастрюле достигло 1,9 МПа в течение 15-30 минут, затем закройте впускной клапан газообразного водорода и откройте его.
Паровой клапан с рубашкой, поднимите температуру в кастрюле до 150 ° C и отрегулируйте скорость перемешивания до 310 об / мин.

В это время откройте впускной клапан газообразного водорода и отрегулируйте температуру в кастрюле на уровне 150 °C.
Исходя из стабильной температуры в котле, поддерживайте давление паров водорода на уровне 1,9 МПа в течение 4 часов, затем закройте впускной клапан газообразного водорода и точно запишите текущее давление в котле.
Через 30 минут возьмите пробу для газохроматографического исследования.

Если содержание сырья в результате испытания составляет менее 1%, оно считается квалифицированным.
В это время закройте паровой клапан с рубашкой и откройте охлаждающую воду с рубашкой, чтобы снизить температуру в котле до нормальной температуры.
Затем откройте вентиляционный клапан, чтобы снизить давление в кастрюле до нормального давления.

Шаг 6: Остановите миксер и дайте ему постоять 50 минут, закройте вентиляционный клапан, откройте впускной клапан азота, используйте азот, чтобы увеличить давление в кастрюле до 0,6 МПа, закройте азотный клапан, откройте пустой клапан и медленно снизьте давление в кастрюле до нормального давления, а затем повторите этот шаг 5 раз.
Шаг 7: Одновременно откройте азотный клапан и подающий клапан дистилляционного котла.
Используйте азот 0,8 МПа, чтобы отправить сертифицированные материалы в фильтр для фильтрации.

Отфильтрованные материалы перекачиваются в резервуар для хранения сырого изогександиола, а затем прессуются до дистилляции Дистилляция осуществляется в котле, а отфильтрованный катализатор рециркулируется; Готовым продуктом ректификации является изогександиол.
После того, как сырье из 2000 л диацетонового спирта гидрируется и восстанавливается до синтеза, получается 1865 кг изогександиола с чистотой 99,5%.

Массовый выход составляет 99%. После охлаждения его помещают в емкость для хранения продукта изогександиола.
Остальные побочные продукты в основном представляют собой 29 кг 98% ацетона, который может продаваться как промышленный ацетон.

Использует:
N-гексилгликоль - это тонкий химический продукт с широким спектром применения, который может использоваться в пестицидах, биохимической инженерии, фоточувствительных материалах, синтетических ароматизаторах и других областях.
N-гексилгликоль представляет собой хорошо растворимый высококачественный органический растворитель.
N-гексилгликоль может быть использован в качестве добавки при производстве средств для обработки поверхности металла для удаления ржавчины и масла.

N-гексилгликоль также может использоваться в качестве текстильных вспомогательных средств, а также покрытий и латексных красок.
N-гексилгликоль также может использоваться в косметике, в качестве стабилизатора пестицидов, а также в качестве ежедневного химического увлажнителя, ароматизатора и ароматизатора, гидравлического масла, высокотемпературного смазочного масла, тормозного масла, средства для сухой чистки, типографской краски, диспергатора пигментов, консерванта для древесины и т. Д.

N-гексилгликоль используется в составах средств по уходу за кожей и волосами из-за его увлажняющих свойств.
Входит в состав кремов, лосьонов и шампуней.
Служит растворителем при производстве лакокрасочных материалов.

Способствует вязкости и консистенции составов краски.
Может способствовать адгезионным свойствам и работать как носитель для других компонентов.
N-гексилгликоль используется в синтезе некоторых полимеров.

Используется в качестве растворителя при составлении рецептур печатных красок.
Способствует диспергированию пигментов и других компонентов чернил.
Входит в состав присадок к топливу для повышения стабильности и эксплуатационных характеристик.

N-гексилгликоль используется в красильной и текстильной промышленности для растворения и нанесения красителей.
Входит в состав чистящих средств, таких как обезжириватели и промышленные чистящие средства.
N-гексилгликоль используется в рецептуре противогололедных жидкостей благодаря своей способности снижать температуру замерзания воды.

Входит в качестве добавки в составы бетонов для улучшения удобоукладываемости и других свойств.
N-гексилгликоль используется в составах биоцидов или консервантов для предотвращения роста микроорганизмов.
N-гексилгликоль используется в рецептуре гидравлических тормозных жидкостей и других автомобильных жидкостей.

Входит в состав теплоносителей для облегчения передачи тепла в различных промышленных процессах.
При включении в состав определенных полимеров он может способствовать разработке упаковочных материалов для пищевых продуктов.
Исследованы возможности применения в разработке электролитов для топливных элементов.

N-гексилгликоль используется в качестве добавки в составах бетонов для улучшения удобоукладываемости и времени схватывания.
Используется в нефтяной и газовой промышленности для разработки некоторых химических веществ для применения на нефтяных месторождениях.
N-гексилгликоль исследован для потенциального применения в производстве материалов, используемых в фотоэлектрических устройствах.

N-гексилгликоль используется в качестве реагента при синтезе функционализированных сложных эфиров бора.
N-гексилгликоль используется в лабораторных исследованиях в качестве осадителя и криопротектора в кристаллографии белков.
Также используется при приготовлении винилборонатов.

N-гексилгликоль в основном используется в качестве связующего агента и добавки к гидравлическим жидкостям, чернилам и цементу.
Кроме того, N-гексилгликоль используется в качестве растворителя для чистящих и красящих продуктов.
N-гексилгликоль является потенциальным заменителем эфиров гликоля.

N-гексилгликоль является эффективной добавкой для снижения усадки или SRA для бетона и раствора.
N-гексилгликоль также может быть использован в качестве строительного блока в химическом синтезе.
Гексилолгликоль является ключевым растворителем на многих рынках, таких как краски и покрытия, жидкости для металлообработки, моющие средства, косметика и ароматизаторы, текстиль и кожа. Он используется для контроля текучести промышленных продуктов, таких как краски, покрытия, чистящие средства, растворители и гидравлические жидкости.

N-гексилгликоль действует как загуститель в косметических продуктах.
N-гексилгликоль также используется в качестве расширителя объема крови.
N-гексилгликоль используется для контроля текучести промышленных продуктов, таких как краски, покрытия, чистящие средства, растворители и гидравлические жидкости.

N-гексилгликоль действует как загуститель в косметических продуктах.
N-гексилгликоль служит связующим агентом и добавкой к гидравлическим жидкостям, чернилам и цементу.
N-гексилгликоль также используется в качестве расширителя объема крови.

Кроме того, N-гексилгликоль используется в качестве растворителя для чистящих и красящих продуктов.
Кроме того, N-гексилгликоль используется в лабораторных исследованиях в качестве осадителя и криопротектора в кристаллографии белков.
N-гексилгликоль также может использоваться в качестве текстильных вспомогательных средств, а также покрытий и латексных красок.

N-гексилгликоль может использоваться в полимерной промышленности в качестве компонента при синтезе некоторых полимеров.
N-гексилгликоль может способствовать свойствам полученного полимера, таким как гибкость и долговечность.
Благодаря своим растворяющим свойствам N-гексилгликоль используется в рецептуре клеев и герме��иков.

N-гексилгликоль может способствовать адгезионным свойствам и работать как носитель для других компонентов.
При производстве чернил N-гексилгликоль может функционировать как растворитель, способствуя диспергированию пигментов и других компонентов чернил.
N-гексилгликоль можно использовать в составах антифризов. Его способность снижать температуру замерзания воды делает его подходящим для применений, где требуется защита от замерзания.

В состав гидравлических жидкостей может входить N-гексилгликоль для обеспечения смазки и поддержания текучести гидравлической системы.
N-гексилгликоль обычно используется в лакокрасочной промышленности в качестве растворителя. Его растворяющие свойства способствуют составлению рецептур покрытий, обеспечивая надлежащую вязкость и консистенцию.
N-гексилгликоль может служить строительным блоком или исходным материалом при синтезе различных химических веществ в лабораторных или промышленных процессах.

В некоторых областях применения N-гексилгликоль может использоваться в качестве компонента в топливных присадках для улучшения эксплуатационных характеристик топлива.
N-гексилгликоль может найти применение в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, особенно в лабораториях, изучающих новые составы, материалы или химические процессы.
В некоторых случаях N-гексилгликоль может быть использован в производстве поверхностно-активных веществ, которые представляют собой соединения, которые могут снижать поверхностное натяжение между двумя фазами (например, между жидкостью и твердым телом).

N-гексилгликоль также может использоваться в косметике, в качестве стабилизатора пестицидов, а также в качестве ежедневного химического увлажнителя, ароматизатора и ароматизатора, гидравлического масла, высокотемпературного смазочного масла, тормозного масла, средства для сухой чистки, типографской краски, диспергатора пигментов, консерванта для древесины и т. Д.
N-гексилгликоль используется в печатных красках и чистящих средствах.
N-гексилгликоль представляет собой насыщенный кислородом растворитель, полученный из ацетона, который выполняет две функции спирта.

N-гексилгликоль используется в качестве растворителя в различных областях, включая покрытия, краски и чернила.
N-гексилгликоль используется в рецептуре косметики и средств личной гигиены, таких как кремы и лосьоны для кожи.
N-гексилгликоль может служить промежуточным продуктом при синтезе других химических веществ.

N-гексилгликоль может быть использован в качестве пластификатора в производстве пластмасс.
N-гексилгликоль гигроскопичен, что означает, что он имеет тенденцию поглощать влагу из воздуха.
N-гексилгликоль считается биоразлагаемым, что означает, что он может расщепляться естественными процессами с течением времени.

N-гексилгликоль в основном используется в качестве растворителя или связующего агента.
N-гексилгликоль также может быть использован в качестве строительного блока в химическом синтезе.
N-гексилгликоль используется в качестве носителя для некоторых катализаторов в химических реакциях, способствуя повышению эффективности реакционного процесса.

Входит в состав присадок к топливной системе, способствуя стабильности и эксплуатационным характеристикам топлива.
Используется в аналитической химии в качестве растворителя или компонента в некоторых аналитических методах.
N-гексилгликоль входит в семейство эфиров гликоля, которое включает в себя различные соединения, используемые в различных отраслях промышленности по их растворимости, стабильности и другим свойствам.

N-гексилгликоль используется в рецептуре противогололедных жидкостей для предотвращения образования льда на поверхностях.
Входит в состав антисептиков для древесины, помогая защитить древесину от гниения и повреждения насекомыми.
Используется в составах систем водоподготовки градирен для предотвращения образования накипи и коррозии.

Исторически используется в производстве фотохимикатов из-за своих специфических свойств.
N-гексилгликоль используется в рецептуре смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки, обеспечивая смазку и охлаждение в процессе обработки.
N-гексилгликоль используется в качестве носителя для некоторых ароматизаторов и ароматизаторов из-за его мягкого запаха и растворимости.

Входит в состав некоторых пищевых продуктов благодаря своей растворимости и другим функциональным свойствам.
N-гексилгликоль используется в шинной промышленности в качестве компонента клеев для шинного корда, способствуя адгезивным свойствам.
Используется в рецептуре охлаждающих жидкостей для различных систем охлаждения, помогая поддерживать надлежащий тепловой режим.

Входит в состав составов поверхностно-активных веществ, где его свойства способствуют стабильности эмульсий или пен.
Может найти применение в жидкостях для гидроразрыва пласта, используемых в процессах добычи нефти и газа.
Входит в состав топлива в качестве антиоксиданта для предотвращения разложения и повышения стабильности.

Профиль безопасности:
N-гексилгликоль может вызвать раздражение кожи и глаз при контакте.
N-гексилгликоль важно использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и защитные очки, при работе с этим веществом.

Вдыхание паров или туманов N-гексилгликоля может вызвать раздражение дыхательных путей.
Обеспечьте достаточную вентиляцию в помещениях, где используется N-гексилгликоль, и при необходимости рассмотрите возможность использования средств защиты органов дыхания.
Проглатывание N-гексилгликоля может быть вредным.

N-гексилгликоль не предназначен для употребления, и его прием внутрь может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья.
N-гексилгликоль гигроскопичен, что означает, что он может поглощать влагу из воздуха.
Это свойство может привести к изменению физических характеристик вещества и повлиять на его эксплуатационные свойства.

Хотя N-гексилгликоль сам по себе не является легковоспламеняющимся, он все же может представлять опасность возгорания при определенных условиях.
Примите соответствующие меры предосторожности, чтобы предотвратить источники возгорания в местах, где он обрабатывается.

Синонимы:
Гексилолгликоль
2-МЕТИЛ-2,4-ПЕНТАНДИОЛ
107-41-5
2-метилпентан-2,4-диол
Диолан
Пинакон
2,4-пентандиол, 2-метил-
2,4-дигидрокси-2-метилпентан
Изол
4-метил-2,4-пентандиол
1.1.3-Триметилтриметилендиол
Касвелл No 574
2-метилпентан-2,4-диол
2- метил-2,4-пентандиол
гексиленгликоль
ХСБД 1126
УНИИ-KEH0A3F75J
(+-)-2-метил-2,4-пентандиол
НСК 8098
НСК-8098
ИНЭКС 203-489-0
KEH0A3F75J
альфа,альфа,альфа'-триметилтриметиленгликоль
Химический кодекс пестицидов Агентства по охране окружающей среды 068601
БРН 1098298
1,3-диметил-3-гидроксибутанол
ККРИС 9439
DTXSID5021885
ЧЕБИ:62995
АИ3-00919
Гексилолгликоль [NF]
1,3,3-триметил-1,3-пропандиол
ТРАЦИД РУБИН 5БЛ
DTXCID101885
КЭ 203-489-0
1,1,3-триметил-1,3-пропандиол
4-01-00-02565 (Справочник Бейльштейна)
MFCD00004547
Гексилолгликоль (NF)
ГЕКСИЛОЛГЛИКОЛЬ (II)
ГЕКСИЛОЛГЛИКОЛЬ [II]
7 - ПенатракурийДимезилат (600000)
МПД
HEXÝLEN GLÝKÓL (MART.)
HEXÝLENGLÝKÓL [МАРТ.]
ГЕКСИЛОЛГЛИКОЛЬ (USP-RS)
ГЕКСИЛОЛГЛИКОЛЬ [USP-RS]
КАС-107-41-5
2 - Метилпентан - 2,4-диол
2-метил-пентан-2,4-диол
64229-01-2
Гексилолгликоль, 99%
R-(-)-2-МЕТИЛ-2,4-ПЕНТАНДИОЛ
2метил-2,4-пентандиол
2-метил-2-4-пентандиол
Гексилолгликоль, >=99%
Гексилолгликоль, 99,5%
SCHEMBL19379
ГЕКСИЛОЛГЛИКОЛЬ [MI]
1.3-Триметилтриметилендиол
ГЕКСИЛОЛГЛИКОЛЬ [HSDB]
ГЕКСИЛОЛГЛИКОЛЬ [INCI]
CHEMBL2104293
NSC8098
(?) -2-метил-2,4-пентандиол
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
HMS3264E19
HY-B0903
Гексилолгликоль, аналитический стандарт
Tox21_201975
Tox21_302818
(+/-)-2-метил-2,4-пентандиол
С3588
AKOS015901459
ККИ-213719
WLN: QY1 и 1XQ1 и 1
NCGC00249143-01
NCGC00256494-01
NCGC00259524-01
(+/-)-2,4-дигидрокси-2-метилпентан
АК-13749
АС-58339
Гексилолгликоль, BioXtra, >=99% (GC)
(+/-)-2-метил-2,4-пентандиол, MPD
ФТ-0605050
ФТ-0605756
ФТ-0613069
Гексилолгликоль, пурисс., >=99,0% (GC)
М0384
(S)-(-)-2-МЕТИЛ-2,4-ПЕНТАНДИОЛ
.alpha.,.alpha.'-Триметилтриметиленгликоль
Гексилолгликоль, BioUltra, >=99,0% (GC)
Д04439
ЭН300-170052
AB01563179_01
Дж-640306
Дж-660006
Q2792203
В-108748
Z1255485267
Гексиленгликоль, Эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
Н-ГЕКСИЛОВЫЙ ЭФИР ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ
Н-гексиловый эфир этиленгликоля представляет собой высококипящий растворитель с низкой скоростью испарения с отличными характеристиками растворения.
Н-гексиловый эфир этиленг��иколя обычно представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным слабым запахом.
N-гексиловый эфир этиленгликоля смешивается с водой и многими органическими растворителями.

Номер CAS: 112-25-4
Молекулярная формула: C8H18O2
Молекулярный вес: 146,23
Номер EINECS: 203-951-1

Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется профессиональными работниками (широкое применение), потребителями, при переупаковке или изменении рецептуры, на производстве и на промышленных объектах.
В качестве высококипящего растворителя используется н-гексиловый эфир этиленгликоля.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля также служит промежуточным продуктом для неопентаноата и гексилоксиэтилфосфата.

N-гексиловый эфир этиленгликоля служит коалесцирующим агентом в чистящих средствах и латексных красках.
Молекулярная формула н-гексилового эфира этиленгликоля C8H18O2 или C6H13OCH2CH2OH.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля представляет собой высококипящий пинтовый растворитель с медленной скоростью испарения с отличными характеристиками растворимости.

Этиленгликольный n-гексиловый эфир представляет собой маслянистую бесцветную жидкость со слабым сладковатым запахом.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля, также известный как 1,6-гександиол, представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C6H14O2.
N-гексиловый эфир этиленгликоля представляет собой гликоль, в котором две гидроксигруппы находятся в положениях 2 и 4 2-метилпентана (изопентана).

n-гексиловый эфир этиленгликоля или 2-(гексилокси)этанол представляет собой эфир гликоля.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля имеет химическую формулу C6H14O2.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в качестве растворителей в специальных печатных красках и коалесцирующих добавок в поверхностных покрытиях.

Химическая структура состоит из гексильной цепи (шестиуглеродная линейная алкильная группа), присоединенной к атому кислорода молекулы этиленгликоля.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля плавает и медленно смешивается с водой.
Этиленгликольный н-гексиловый эфир относится к классу диолов, которые представляют собой органические соединения, содержащие две гидроксильные (-OH) группы.

Буква «n» в названии N-гексилгликоля указывает на то, что углеродная цепь является линейной.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля представляет собой прозрачную, подвижную, нейтральную, слегка гигроскопичную жидкость со слабым запахом.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля смешивается со всеми распространенными растворителями, например, спиртами, кетонами, альдегидами, эфирами, гликолями, ароматическими и алифатическими углеводородами.

Однако смешиваемость н-гексилового эфира этиленгликоля с водой ограничена.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля участвует в типичных реакциях спиртов, например, этерификации, этерификации, окислении и образовании спиртатов.
Поскольку н-гексиловый эфир этиленгликоля может вступать в реакцию с кислородом воздуха с образованием пероксидов, BASF поставляет его ингибированным 2,6-ди-трет-бутилпаракрезолом н-гексиловый эфир этиленгликоля в качестве растворителя для покрытий и обезжиривания.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля в основном используется в качестве растворителя, усилителя текучести и коалесцентной добавки в лакокрасочной промышленности.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля часто называют общими названиями, такими как гексилцеллозольв или эфир гексилгликоля.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля находит применение в различных отраслях промышленности, включая покрытия, краски, чистящие средства, а также в качестве растворителя в различных составах.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля обладает свойствами растворителя, что делает его полезным в составах, где требуются растворимость и диспергирующие свойства.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля обычно используется в качестве растворителя в рецептуре покрытий и красок, где он помогает достичь желаемой вязкости и текучести.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может быть включен в состав чистящих средств, таких как обезжириватели и промышленные чистящие средства.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля можно использовать в качестве растворителя при производстве чернил, способствуя диспергированию пигментов и других компонентов чернил.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в поверхностных покрытиях из-за его способности улучшать пленкообразование и повышать качество покрытия.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может использоваться в определенных химических реакциях или процессах, где его уникальные химические свойства полезны.

n-гексиловый эфир этиленгликоля важно обращаться с n-гексиловым эфиром этиленгликоля с осторожностью и соблюдать правила безопасности.
Это включает в себя использование соответствующих средств индивидуальной защиты и обеспечение надлежащей вентиляции в помещениях, где они используются.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в печатных красках и чистящих средствах.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля представляет собой насыщенный кислородом растворитель, полученный из ацетона, который выполняет две функции спирта.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля имеет низкую скорость испарения и полностью смешивается с водой.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля в основном используется в качестве растворителя или связующего агента.

n-гексиловый эфир этиленгликоля является потенциальным заменителем эфиров гликоля.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля также является эффективной добавкой для снижения усадки или SRA для бетона и раствора.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля часто используется в косметике и средствах личной гигиены благодаря своим увлажняющим свойствам.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля может способствовать увлажнению кожи при включении в такие составы, как кремы и лосьоны.
В индустрии ароматизаторов и ароматизаторов н-гексиловый эфир этиленгликоля может использоваться в качестве носителя для определенных ароматизаторов и ароматизаторов.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля имеет слабый запах и растворимость, что делает его пригодным для использования в этих приложениях.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля может быть этерифицирован различными кислотами для получения специфических сложных эфиров.
Сложные эфиры, полученные из н-гексилового эфира этиленгликоля, могут найти применение в различных отраслях промышленности, включая производство ароматизаторов и ароматизаторов.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля исторически использовался в производстве фотохимикатов.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля также можно использовать в качестве связующего агента, средства для удаления ржавчины, клеи и очистители поверхностей.
N-гексиловый эфир этиленгликоля, также известный как гексилцеллозольв или эфир гексилгликоля, представляет собой химическое соединение, принадлежащее к семейству эфиров гликоля.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля характеризуется наличием шестиуглеродной линейной алкильной цепи (гексила) и фрагмента этиленгликоля.

н-гексиловый эфир этиленгликоля растворим в спирте и эфире, воде (9,46 г/л).
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в качестве растворителей в специальных печатных красках и коалесцирующих добавках в поверхностных покрытиях, связующем агенте, средстве для удаления ржавчины, клеях и очистителях поверхностей.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в качестве растворителя в специальных печатных красках, коалесцентных для покрытий на водной основе на латексной основе, основного растворителя в красках для шелкотрафаретной печати на основе растворителей.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля обладает высокой температурой кипения.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля демонстрирует очень хорошую платежеспособность, превосходную растворимость в масле и медленную скорость испарения.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля представляет собой растворитель.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля можно найти в различных средствах для удаления ржавчины, очистителях твердых поверхностей и дезинфицирующих средствах.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется для разрушения загрязнений и жирных пятен.
n-гексиловый эфир этиленгликоля или 2-(гексилокси)этанол представляет собой эфир гликоля.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в качестве растворителей в специальных печатных красках и коалесцирующих добавок в поверхностных покрытиях.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может быть включен в состав клеев и герметиков, способствуя вязкости и эксплуатационным характеристикам этих продуктов.
Этиленгликольный н-гексиловый эфир может использоваться в текстильной промышленности, где он может помочь в солюбилизации и применении красителей и других химических веществ.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля можно использовать в составах для очистки и обезжиривания металлов в промышленных процессах.
В деревообрабатывающей промышленности н-гексиловый эф��р этиленгликоля может быть включен в состав морилки и отделки древесины для улучшения эксплуатационных свойств.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля также можно использовать в качестве средства для удаления ржавчины.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в качестве растворителей в специальных печатных красках и коалесцирующих добавках в поверхностных покрытиях, связующем агенте, средстве для удаления ржавчины, клеях и очистителях поверхностей.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в качестве высококипящего растворителя.
n-гексиловый эфир этиленгликоля также служит промежуточным продуктом для гексилоксиэтилфосфата.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля смешивается с водой, растворим в этаноле и растворим в большинстве органических растворителей.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля представляет собой маслянистую бесцветную жидкость со слабым сладковатым запахом.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля плавает и медленно смешивается с водой.

Этиленгликольный н-гексиловый эфир представляет собой гликоль, в котором две гидроксигруппы находятся в положениях 2 и 4 2-метилпентана (изопентана).
Н-гексиловый эфир этиленгликоля представляет собой прозрачную, подвижную, нейтральную, слегка гигроскопичную жидкость со слабым запахом.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля смешивается со всеми распространенными растворителями, например, спиртами, кетонами, альдегидами, эфирами, гликолями, ароматическими и алифатическими углеводородами.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля может быть использован в рецептуре гидравлических тормозных жидкостей.
Свойства н-гексилового эфира этиленгликоля могут способствовать способности жидкости передавать давление и противостоять высоким температурам в тормозных системах.
В нефтегазовой промышленности н-гексиловый эфир этиленгликоля может использоваться в рецептуре некоторых химических веществ для применения на нефтяных месторождениях, таких как буровые растворы или жидкости для заканчивания.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля может использоваться в рецептуре охлаждающих жидкостей для различных систем охлаждения, помогая поддерживать надлежащий тепловой режим в промышленных процессах или автомобильных двигателях.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может служить растворителем в фармацевтической промышленности для определенных лекарственных форм, где его свойства полезны.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может быть использован в качестве катализатора или сокатализатора в реакциях органического синтеза, способствуя специфическим химическим превращениям.

В области гидроразрыва пласта (фрекинга) н-гексиловый эфир этиленгликоля может найти применение в рецептуре жидкостей для гидроразрыва пласта, используемых для разрушения горных пород и добычи природного газа или нефти.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может быть включен в составы для очистки воды для градирен для предотвращения образования накипи и коррозии.
Однако смешиваемость н-гексилового эфира этиленгликоля с водой ограничена.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля участвует в типичных реакциях спиртов, например, этерификации, этерификации, окислении и образовании спиртатов.
В результате н-гексиловый эфир этиленгликоля обеспечивает уникальную очищающую способность для удаления как водорастворимых, так и жирных (нерастворимых в воде) загрязнений.
Линейный н-гексиловый эфир этиленгликоля обеспечивает превосходные характеристики растворимости в масле, что делает его полезным как в потребительских, так и в промышленных чистящих средствах.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля играет важную роль в специальных печатных красках.
Из-за его ограниченной растворимости в воде и медленного испарения его можно использовать в составах для шелкографии, чтобы предотвратить преждевременное схватывание чернил

Температура плавления: -45,1°C
Температура кипения: 98-99°C 0,15 мм
Плотность: 0,888 г/мл при 20 °C (лит.)
давление пара: 10 Па при 20°C
показатель преломления: n20/D 1,431
Температура вспышки: 98-99 °C / 0,15 мм
температура хранения: -15°C
pka: 14.44±0.10(прогноз)
Форма: прозрачная жидкость
Цвет: от бесцветного до светло-желтого
Растворимость в воде: Растворим в спирте и эфире, воде (9,46 г/л).
БРН: 1734691
LogP: 1,97 при 25°C

Н-гексиловый эфир этиленгликоля считается летучими органическими соединениями, и его использование регулируется в определенных областях применения из-за проблем с окружающей средой и качеством воздуха.
В некоторых регионах существуют ограничения на допустимое содержание летучих органических соединений в определенных потребительских товарах.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может обладать пленкообразующими свойствами, что может быть полезно в тех случаях, когда требуется образование защитной или декоративной пленки, например, в покрытиях и красках.

Подобно другим эфирам гликоля, н-гексиловый эфир этиленгликоля может обладать гигроскопическими свойствами, что означает, что он может поглощать влагу из воздуха.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может быть использован в качестве химического промежуточного продукта при синтезе других соединений.
Некоторые химические реакции могут включать использование н-гексилового эфира этиленгликоля в качестве исходного материала.

Благодаря своей растворимости он может найти применение в промышленных процессах очистки, особенно в составах, предназначенных для удаления масел, смазок и других загрязнений.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля представляет собой насыщенный кислородом растворитель, полученный из ацетона, который выполняет две функции спирта.
Этиленгликольный н-гексиловый эфир используется в качестве реагента при синтезе функционализированных сложных эфиров бора.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в лабораторных исследованиях в качестве осадителя и криопротектора в кристаллографии белков.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может найти применение в теплоносителях, помогая эффективно передавать тепло в различных промышленных процессах.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может использоваться в аналитической химии в качестве растворителя или компонента в некоторых аналитических методах.

Этиленгликоль н-гексиловый эфир является членом семейства эфиров гликоля, которое включает в себя различные соединения, используемые в различных отраслях промышленности по их платежеспособности, стабильности и другим свойствам.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля также используется при приготовлении винилборонатов.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля в основном используется в качестве связующего агента и добавки к гидравлическим жидкостям, чернилам и цементу.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля также может использоваться в качестве строительного блока в химическом синтезе.
Этиленгликоль н-гексилэфир также используется в качестве расширителя объема крови.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля можно использовать в составах для шелкографии, чтобы предотвратить преждевременное схватывание чернил.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля может использоваться в шинной промышленности в качестве компонента клея для шинного корда, способствуя адгезивным свойствам клея.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля можно использовать в качестве антиоксиданта в составах топлива, чтобы помочь предотвратить разложение и повысить стабильность топлива.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля можно рассматривать как компонент антисептиков для древесины, помогающий защитить древесину от гниения и повреждения насекомыми.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля может найти применение в производстве материалов, используемых в фотоэлектрической промышленности (солнечные батареи).
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может использоваться в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, особенно в лабораториях, изучающих новые составы или химические процессы.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может использоваться в полимерной промышленности в качестве компонента при синтезе некоторых полимеров.

Включение н-гексилового эфира этиленгликоля может придать специфические свойства полученному полимеру.
N-гексиловый эфир этиленгликоля может найти применение в автомобильной промышленности, например, в рецептуре автомобильных покрытий или чистящих средств.
Благодаря своей растворяющей и пленкообразующей свойствам его можно использовать в рецептуре полиролей для полов и восков.

Этиленгликольный н-гексиловый эфир может быть включен в составы для удаления чернил или чистящих средств, предназначенных для удаления чернильных пятен.
В текстильной полиграфии н-гексиловый эфир этиленгликоля может использоваться в составах чернил для печати на тканях.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может использоваться в рецептуре аэрозольных продуктов, таких как аэрозольные краски или покрытия.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля обычно считается биоразлагаемым.
Биоразлагаемость является важным фактором при оценке воздействия химического вещества на окружающую среду.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может быть использован в производстве смол, способствуя общим характеристикам смолы.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля может быть использован в рецептуре некоторых гидравлических жидкостей, способствуя их смазывающим свойствам.

В области струйной печати он может найти применение в составах чернил для использования в струйных принтерах.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля обладает свойствами растворимости, что делает его пригодным для использования в составах для обезжиривателей металлов, которые используются для удаления масел и жиров с металлических поверхностей.
В лабораторных условиях н-гексиловый эфир этиленгликоля может использоваться в качестве растворителя или компонента в конкретных экспериментальных установках.

Использует:
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в качестве растворителей в специальных печатных красках и коалесцирующих добавках в поверхностных покрытиях, связующем агенте, средстве для удаления ржавчины, клеях и очистителях поверхностей.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется профессиональными работниками (широкое применение), потребителями, при переупаковке или изменении рецептуры, в производстве и на промышленных объектах.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в качестве высококипящего растворителя.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля также служит промежуточным продуктом для неопентаноата и гексилоксиэтилфосфата.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля служит коалесцирующим агентом в чистящих средствах и латексной краске.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля можно использовать в качестве растворителя в специальных печатных красках.

н-гексиловый эфир этиленгликоля можно использовать в качестве коалесцента для водоразбавляемых.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля можно использовать в качестве растворителя в специальных печатных красках.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля можно использовать в качестве коалесцента для водоразбавляемых.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля можно использовать в качестве связующего агента и растворителя в бытовых и промышленных очистителях, средствах для удаления ржавчины, очистителях твердых поверхностей и дезинфицирующих средствах.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля - это тонкий химический продукт с широким спектром применения, который может использоваться в пестицидах, биохимической инженерии, светочувствительных материалах, синтетических ароматизаторах и других областях.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля представляет собой хорошо растворимый высококачественный органический растворитель.

Этиленгликольный н-гексиловый эфир может быть использован в качестве добавки при производстве средств для обработки поверхности металла для удаления ржавчины и масла.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля также может использоваться в качестве текстильных вспомогательных средств, а также покрытий и латексных красок.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля также можно использовать в косметике, в качестве стабилизатора пестицидов, а также в качестве ежедневного химического увлажнителя, сырья для ароматизаторов и ароматизаторов, гидравлического масла, высокотемпературного смазочного масла, тормозного масла, средства для сухой чистки, типографской краски, диспергатора пигментов, консерванта для древесины и т. Д.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля можно использовать в качестве основного растворителя в красках для шелкотрафаретной печати на основе растворителей.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в качестве растворителя в рецептуре покрытий и красок для улучшения вязкости, текучести и пленкообразующих свойств.
Входит в состав промышленных чистящих и обезжиривающих средств благодаря своей растворимости, помогая удалять масла, смазки и загрязнения.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в качестве растворителя в производстве чернил для различных полиграфических применений, таких как струйная печать и текстильная печать.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля содержится в автомобильных покрытиях, чистящих средствах и составах, где его свойства растворителя полезны.
Входит в состав клеев и герметиков, способствуя повышению вязкости и эксплуатационных характеристик.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в производстве полиролей для пола и восков, где он помогает добиться гладкой и защитной поверхности.
Применяется в текстильной промышленности для солюбилизации красителей и других химических веществ, используемых при обработке тканей.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля содержится в рецептуре аэрозольных продуктов, включая аэрозольные краски и покрытия.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в промышленных процессах для очистки и обезжиривания металлических поверхностей.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может найти применение в производстве материалов, используемых в фотоэлектрической промышленности (солнечные батареи).
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в качестве компонента при синтезе некоторых полимеров, придавая специфические свойства конечному полимеру.

Включается в рецептуру гидравлических жидкостей или других автомобильных жидкостей, где его свойства выгодны.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в деревообработке для улучшения свойств нанесения морилки и отделки древесины.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в составах для смывок чернил или чистящих средств, предназначенных для удаления чернильных пятен.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля содержится в составах чернил для текстильной печати на тканях.
Считается биоразлагаемым, что делает его пригодным для применений, связанных с воздействием на окружающую среду.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в производстве смол, способствуя характеристикам смолы.
Гидравлические жидкости:

Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в составах для обезжиривателей металлов для удаления масел и жиров с металлических поверхностей.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в лабораториях в качестве растворителя или компонента в конкретных экспериментальных установках, где его свойства выгодны.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может использоваться в качестве компонента в топливных присадках для повышения стабильности и производительности.

Этиленгликоль н-гексиловый эфир содержится в рецептуре охлаждающих жидкостей и теплоносителей, где он помогает поддерживать надлежащий тепловой режим.
Этиленгликоль н-гексиловый эфир входит в состав антисептиков для древесины для защиты древесины от гниения и повреждения насекомыми.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в производстве поверхностно-активных веществ, где его свойства способствуют стабильности эмульсий или пенопластов.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в рецептуре противогололедных жидкостей, особенно в тех случаях, когда предотвращение образования льда имеет решающее значение.
Включается в качестве добавки в составы бетона для улучшения удобоукладываемости и времени схватывания.
Используется в нефтегазовой промышленности для составления рецептур некоторых химических веществ, используемых на нефтяных месторождениях.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля может использоваться в рецептуре гидравлических тормозных жидкостей для автомобильной промышленности.
Этиленгликольный н-гексиловый эфир используется в качестве реагента при синтезе функционализированных сложных эфиров бора.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в лабораторных исследованиях в качестве осадителя и криопротектора в кристаллографии белков.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в качестве носителя для некоторых ароматизаторов и ароматизаторов в индустрии ароматизаторов и ароматизаторов.
Этиленгликольный н-гексиловый эфир содержится в рецептуре смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки, обеспечивая смазку и охлаждение в процессах механической обработки.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля используется в качестве добавки в составы бетонов для улучшения удобоукладываемости и времени схватывания.

Профиль безопасности:
По данным Европейского химического агентства, н-гексиловый эфир этиленгликоля классифицируется как вредный при контакте с кожей и при проглатывании.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля также может вызвать ожоги кожи и серьезное повреждение глаз.
Известно также, что н-гексиловый эфир этиленгликоля вызывает повреждение почек и депрессию.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля также является сильным раздражителем дыхательных путей.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля также может оказывать влияние на кровь.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может попадать в организм при проглатывании, аэрозольном вдыхании и через кожу.

Н-гексиловый эфир ��тиленгликоля может образовывать взрывоопасные пероксиды.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля может бурно реагировать с сильными окислителями.
Н-гексиловый эфир этиленгликоля классифицируется как продукт зеленого круга EPA Safer Choice, что означает, что он не вызывает беспокойства.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля может вызвать раздражение кожи и глаз при контакте.
Этиленгликоль н-гексиловый эфир важно использовать соответствующие средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и защитные очки, для предотвращения прямого контакта.
Вдыхание паров или туманов н-гексилового эфира этиленгликоля может вызвать раздражение дыхательных путей.

В помещениях, где он используется, должна поддерживаться достаточная вентиляция, а также могут потребоваться средства защиты органов дыхания.
Проглатывание н-гексилового эфира этиленгликоля может быть вредным.

Н-гексиловый эфир этиленгликоля не предназначен для употребления, и проглатывание может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья.
Несмотря на то, что н-гексиловый эфир этиленгликоля не является легковоспламеняющимся, при определенных условиях он может представлять опасность возгорания.
Следует принять меры предосторожности для предотвращения возникновения источников возгорания в местах, где он обрабатывается.

Синонимы:
2-(гексилокси)этанол
112-25-4
Моногексиловый эфир этиленгликоля
2-гексилоксиэтанол
Этанол, 2-(гексилокси)-
2-ГЕКСОКСИЭТАНОЛ
Гексилцеллозольв
н-гексилцеллозольв
Моногексиловый эфир гликоля
Целлозольв, N-гексил-
н-гексиловый эфир этиленгликоля
2-гексилокси-1-этанол
DTXSID1026908
7П0О8282НР
Моно-н-гексиловый эфир этиленгликоля
DTXCID606908
Этанол, 2-гексилокси-
2-(гексилокси)этан-1-ол
КАС-112-25-4
Этиленгликоль-н-моногексиловый эфир
ХСБД 5569
2-н-(гексилокси)этанол
ИНЭКС 203-951-1
БРН 1734691
УНИИ-7П0О8282НР
2-гексилоксиэтанол
MFCD00045997
2-(н-гексилокси)этанол
Этиленгликолмоногексиловый эфир
2-(1-гексилокси) этанол
КЭ 203-951-1
SCHEMBL24741
31726-34-8
4-01-00-02383 (Справочник Бейльштейна)
CHEMBL3188016
Tox21_202105
Tox21_300545
AKOS009156771
NCGC00248089-01
NCGC00248089-02
NCGC00254448-01
NCGC00259654-01
ЛС-13544
ФТ-0631642
Н0343
ЭН300-114321
Ф71224
В-109065
Q27268660
Моногексиловый эфир этиленгликоля, BioXtra, >=99,0% (GC)
н-ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА
N-додекановая кислота представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
N-додекановая кислота, реагент, также известная как вульвовая кислота, представляет собой жирную кислоту со средней длиной цепи, имеющую неопределенный запах мыла и представляющую собой порошок.
N-додекановая кислота является ингибитором протонной помпы, потенциально применимым для лечения инфекций Helicobacter pylori.


Номер CAS: 143-07-7
Номер ЕС: 205-582-1
Номер леев: MFCD00004440
Молекулярная формула: C10H18O4 / HOOC(CH2)8COOH.



СИНОНИМЫ:
Додекановая кислота, н-додекановая кислота, додециловая кислота, додекоевая кислота, лауростеариновая кислота, вульвовая кислота, 1-ундеканкарбоновая кислота, дуодециловая кислота, C12:0 (липидное число), лауростеариновая кислота, лаураты, NSC 5026, вульвовая кислота, 1-додекановая кислота кислота, додеканоаты, лауриновая кислота, додециловая кислота, 1-ундеканкарбоновая кислота, FA12:0, н-додекановая кислота, лауриновая кислота, н-додекановая кислота, додециловая кислота, вульвовая кислота, лауростеариновая кислота, додекоевая кислота, дуодециловая кислота, 1-ундеканкарбоновая кислота кислота, алифат нет. 4, нео-жир 12, декандиовая кислота, 1,8-октандикарбоновая кислота, декан-1,10-диовая кислота, себациновая кислота, ДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА, 111-20-6, 1,8-октандикарбоновая кислота, 1,10-декандиовая кислота кислота, себациновые кислоты, себацинзаур, декандикарбоновая кислота, н-декандиовая кислота, себациевая кислота, Sebacinsaeure, USAF HC-1, ипомовая кислота, серациновая кислота, декандиовая кислота, гомополимер, NSC 19492, UNII-97AN39ICTC, 1,8-дикарбоксиоктан, 26776 -29-4, NSC19492, 97AN39ICTC, октан-1,8-дикарбоновая кислота, CHEBI:41865, NSC-19492, DSSTox_CID_6867, DSSTox_RID_78231, DSSTox_GSID_26867, SebacicAcid, CAS-111-20-6, CCRIS 2290 , ЭИНЭКС 203-845- 5, BRN 1210591, н-декандиоат, ипоновая кислота, AI3-09127, динатрий-себацинат, 4-оксодекандиоат, MFCD00004440, 1,10-декандиоат, себациновая кислота, 94%, себациновая кислота, 99%, дикарбоновая кислота C10, 1i8j, 1l6s, 1l6y, 1,8-октандикарбоксилат, WLN: QV8VQ, СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА, EC 203-845-5, SCHEMBL3977, NCIOpen2_008624, СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА, 4-02-00-02078, СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА, CHEMBL1232164, 26867, Себациновая кислота, > =95,0% (GC), ZINC1531045, Tox21_201778, Tox21_303263, BBL011473, LMFA01170006, s5732, STL146585, AKOS000120056, CCG-266598, CS-W015503, DB07645, GS-6713, HY-W014787, NCGC00164361-01, NCGC00164361-02, NCGC00164361 -03, NCGC00257150-01, NCGC00259327-01, BP- 27864, NCI60_001628, DB-121158, FT-0696757, C08277, A894762, C10-120, C10-140, C10-180, C10-220 , С10-260, С10 -298, Q413454, Q-201703, Z1259273339, 301CFA7E-7155-4D51-BD2F-EB921428B436, 1,8-октандикарбоновая кислота, декандиовая кислота, октан-1,8-дикарбоновая кислота, 1,10-декандиовая кислота, 1,8 -Октандикарбоновая кислота, NSC 19492, NSC 97405, н-декандиовая кислота, 1,10-декандиоат, 1,10-декандиовая кислота, 1,8-дикарбоксиоктан, 1,8-октандикарбоксилат, 1,8-октандикарбоновая кислота, 4,7 -Диоксобациевая кислота, 4,7-диоксобациновая кислота, 4-оксодекандиоат, 4-оксодекандиоат, 4-оксодекандиовая кислота, 1,10-декандиовая кислота, 1,8-дикарбоксиоктан, декандиовая кислота, себацинсаур, 1,10-декандиоат, декандиоат, Себакат, 1,8-октандикарбоксилат, 1,8-октандикарбоновая кислота, 4,7-диоксобациновая кислота, 4-оксодекандиоат, 4-оксодекандиовая кислота, себациевая кислота, декандикарбоновая кислота, дикарбоновая кислота C10, ипомовая кислота, N-декандиоат, N- Декандиовая кислота, Себациновая кислота, Себацинзаур, Серациновая кислота, Себациновая кислота, соль алюминия, Себациновая кислота, монокадмиевая соль, Себациновая кислота, натриевая соль, ДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА, себациновая, USAF hc-1, acidesebacique, СЕБАЦИНОВАЯ КИСЛОТА чистая, н-декандиовая кислота, 1,10-Декандиовая кислота, Декандикарбоновая кислота, себакат (декандиоат), 1,8-ОКТАНДИКАРБОНОВАЯ КИСЛОТА, 1,10-Декандиоат, 1,10-Декандикарбоновая кислота, 1,8-октандикарбоксилат, 1,8-октандикарбоновая кислота, 4, 7-диоксобациевая кислота, 4-оксодекандиоат, 4-оксодекандиовая кислота, себациевая кислота, декандикарбоновая кислота, декандиоат, 1,8-октандикарбоновая кислота, 1,10-декандиовая кислота, н-декандиовая кислота, 4-оксодекандиоат, 1,8-дикарбоксиоктан , Октан-1,8-дикарбоновая кислота, Себациновая кислота, Ипомовая кислота, Серациновая кислота, лауриновая кислота, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, 143-07-7, н-Додекановая кислота, Додециловая кислота, Лауростеариновая кислота, Вульвовая кислота, Додекоевая кислота, Дуодециловая кислота , 1-ундеканкарбоновая кислота, Алифат № 4, Нинол AA62 Экстра, Wecoline 1295, Hydrofol acid 1255, Hydrofol acid 1295, Дуодециклическая кислота, Hystrene 9512, Univol U-314, Лауриновая кислота чистая, Додецилкарбоксилат, Лауриновая кислота (натуральная), Laurinsaeure, ундекан-1-карбоновая кислота, ABL, NSC-5026, FEMA № 2614, лаурат, C-1297, Philacid 1200, CCRIS 669, C12:0, Emery 651, Lunac L 70, CHEBI:30805, HSDB 6814, EINECS 205-582-1, UNII-1160N9NU9U, BRN 1099477, н-додеканоат, Кортацид 1299, анион додекановой кислоты, DTXSID5021590, Prifrac 2920, AI3-00112, Lunac L 98, Univol U 314, Prifac 1160, N9NU9U, MFCD00002736, ДАО , DTXCID801590, CH3-[CH2]10-COOH, NSC5026, EC 205-582-1, додецилат, лауростеарат, вульват, 4-02-00-01082 (Справочник Beilstein), ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА (ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА), 1-ундеканкарбоксилат , ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА (USP-RS), ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [USP-RS], CH3-(CH2)10-COOH, 8000-62-2, CAS-143-07-7, SMR001253907, лауринзаур, додекановая кислота, Nuvail, лауриновая -кислота, кислота Laurique, 3uil, лауриновая кислота (NF), ДОДЕКАНОИКАЦИД, жирные кислоты 12:0, лауриновая кислота, реагент, Nissan NAA 122, Emery 650, додекановая кислота, 98%, додекановая кислота, 99%, гарантированный реагент, 99 %, Додекановая (лауриновая) кислота, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [MI], bmse000509, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [FCC], ЛАУРОВАЯ КИСЛОТА [FHFI], SCHEMBL5895, NCIOpen2_009480, MLS002177807, MLS002415737, WLN: QV11, Додекановая кислота (лауриновая кислота), ЛАУРИКОВАЯ кислота идентификатор [ ВОЗ-DD], додекановая кислота, >=99,5%, Edenor C 1298-100, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА [HSDB], CHEMBL108766, GTPL5534, NAA 122, NAA 312, HMS2268C14, HMS3649N06, HY-Y0366, STR08039, додекановая кислота, аналитический стандарт , Лауриновая кислота, >=98%, FCC, FG, Tox21_202149, Tox21_303010, BDBM50180948, LMFA01010012, s4726, STL281860, AKOS000277433, CCG-266587, DB03017, FA 12:0, ДРОФОЛ КИСЛОТА 1255 ИЛИ 1295, NCGC00090919-01, NCGC00090919- 02, NCGC00090919-03, NCGC00256486-01, NCGC00259698-01, AC-16451, BP-27913, DA-64879, Додекановая кислота, >=99% (ГХ/титрование), LAU, Додекановая кислота, Purum, >=96,0% (GC), Лауриновая кислота, натуральная,> = 98%, FCC, FG, CS-0015078, L0011, NS00008441, EN300-19951, C02679, D10714, A808010, Лауриновая кислота (составляющая Saw Palmetto), Q4226277, SR-01000833333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333н. , J-007739, SR-01000838338-3, BRD-K67375056-001-07-9, F0001-0507, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА (СОСТАВ ПАЛМЕТТО) [DSC], Z104476194, 76C2A2EB-E8BA-40A6-8032-40A9 8625ED7B, Лаурик кислота, эталонный стандарт Европейской фармакопеи (EP), лауриновая кислота, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP), лауриновая кислота, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный стандартный материал, 203714-07-2, 7632-48-6, ИнЧИ=1/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/ h2-11H2,1H3,(H,13,14, 1-ундеканкарбоксилат, 1-ундеканкарбоновая кислота, ABL, лауриковая кислота, жирные кислоты C12, C12:0, жирные кислоты кокосового масла, DAO, додеканоат, додекановая кислота, додекоат, додекоевая кислота. кислота, Додецилат, додецилкарбоксилат, Додециловая кислота, дуодециклат, Дуодецикловая кислота, дуодецилат, Дуодециловая кислота, LAP, LAU, Лаурат, Лауриновая кислота, Laurinsaeure, Лауростеарат, Лауростеариновая кислота, MYR, н-додеканоат, н-додекановая кислота, лаурат сорбитана, сорбитан монолаурат (NF), ундекан-1-карбоксилат, ундекан-1-карбоновая кислота, вульват, вульвовая кислота, CH3-[CH2]10-COOH, додецилкарбоновая кислота, лаат, лаиновая кислота, Алифат № 4, Edenor C 1298-100. , Emery 651, Hystrene 9512, Кортацид 1299, Lunac L 70, Lunac L 98, Neo-fat 12, Neo-fat 12-43, Nissan naa 122, Philacid 1200, Prifac 2920, Univol u 314, 1-додекановая кислота, FA (12:0), 1-ундеканкарбоновая кислота, ABL, Алифат № 4, жирные кислоты C12, жирные кислоты кокосового масла, додеканоат, додекановая (лауриновая) кислота, додекановая кислота (лауриновая кислота), додекоевая кислота, додецилкарбоксилат, додециловая кислота, Дуодециклическая кислота, Дуодециловая кислота, Emery 650, Лауриновая кислота, Лауриновая кислота чистая, Laurinsaeure, Лауростеариновая кислота, Lunac L 70, н-додекановая кислота, N-додеканоат, нео-жир 12, нинол аа62 экстра, ундекан-1-карбоновая кислота , Univol U 314, Univol U-314, вульвовая кислота, AI3-00112, BRN 1099477, C-1297, CCRIS 669, EINECS 205-582-1, FEMA NO. 2614, HSDB 6814, ГИДРОФОЛОВАЯ КИСЛОТА 1255, ГИДРОФОЛОВАЯ КИСЛОТА 1295, ГИСТРЕН 9512, NEO-FAT 12-43, PHILACID 1200, PRIFRAC 2920, WECOLINE 1295, 1-ундеканкарбоновая кислота, ABL, AC-16451, GY2, AC1Q5W8C, AKOS000277433, Алифат №4, CH3-[CH2]10-COOH, Жирные кислоты кокосового масла, ДАО, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА (ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА), Додеканоат, Додекановая (лауриновая) кислота, Додекановая кислота (лауриновая кислота), Додекановая кислота (лауриновая кислота). ), Додекоевая кислота, Додецилкарбоксилат, Додециловая кислота, Дуодециклическая кислота, Дуодециловая кислота, Эмери 650, Гидрофолистая кислота 1255, Гидрофолиевая кислота 1295, Гистрен 9512, I04-1205, L-АЛЬФА-ЛИСОФОСФАТИДИЛХОЛИН, ЛАУРОЙЛ, L0011, LAP, LAU, Лауриновая кислота , чистый, Laurinsaeure, лауростеариновая кислота, Lunac L 70, Neo-fat 12, Neo-fat 12-43, Ninol AA62 Extra, Philacid 1200, Prifrac 2920, SMR001253907, ST023796, ундекан-1-карбоновая кислота, Univol U-314, Вульвовая кислота, Wecoline 1295, [2-((1-ОКСОДОДЕКАНОКСИ-(2-ГИДРОКСИ-3-ПРОПАНИЛ))-ФОСФОНАТ-ОКСИ)-ЭТИЛ]-ТРИМЕТИЛАММОНИЙ, н-додеканоат, н-додекановая кислота, nchembio.364-comp10 , Додекановая кислота, н-додекановая кислота, Неожир 12, Алифат нет. 4, Abl, Додециловая кислота, Лауриновая кислота, Лауростеариновая кислота, Неожир 12-43, Нинол аа62 экстра, Унивол u-314, Вульвовая кислота, 1-ундеканкарбоновая кислота, Дуодециловая кислота, C-1297, Жирные кислоты кокосового масла, Гидрофол. кислота 1255, гидрофоловая кислота 1295, Wecoline 1295, додекоевая кислота, гистрен 9512, Lunac L 70, дуодециклическая кислота, Emery 650, н-додеканоат, Philacid 1200, Prifrac 2920, ундекан-1-карбоновая кислота, C-1297, додекановая кислота, додекоевая кислота, дуодециловая кислота, ндодекановая кислота, гидрофоловая кислота 1255, гидрофольная кислота 1295, гистрен 9512, лауростеариновая кислота, нео-жир 12, нео-жир 12-43, нинол AA62 Экстра, 1-ундеканкарбоновая кислота, вульвовая кислота, Wecoline 1295, Додекоевая кислота, Дуодециклическая кислота, Edenor C 1298-100, Emery 650, Hydrofol acid 1295, Hystrene 9512, Кортацид 1299, Лауростеарат, Lunac L 70, Lunac L 98, Neo-fat 12, Ninol AA62 extra, Nissan naa 122, Philacid 1200 , Prifac 2920, Prifrac 2920, Univol U 314, Vulvate, вульвовая кислота, Wecoline 1295, 1-ундеканкарбоксилат, 1-ундеканкарбоновая кислота, додецилат, додецилкарбоксилат, додециловая кислота, дуодециловая кислота, лауростеариновая кислота, н-додекановая кислота, ундекан-1- карбоновая кислота, LAP, LAU, DAO, лауриновая кислота, н-додекановая кислота, додециловая кислота, вульвовая кислота, лауростеариновая кислота, додекоевая кислота, дуодециловая кислота, 1-ундеканкарбоновая кислота, алифат №. 4, неожир 12, 143-07-7, 205-582-1, 1-УНДЕКАНКАРБОНОВАЯ КИСЛОТА, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА [HSDB], ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, FEMA NO. 2614, ЛАУРАТ, ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА (СОСТАВ ПАЛЬМЕТТО) [DSC], ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [FCC], ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [FHFI], ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [MI], ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [USP-RS], ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА [WHO-DD], ЛАУРОСТЕАРИНОВАЯ КИСЛОТА, N-ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, NSC-5026, Додекановая кислота, Лауриновая кислота, Лауростеариновая кислота, 1-ундеканкарбоновая кислота, ABL, Алифат № 4, Univol U 314, Додециловая кислота, Вульвовая кислота, Neo-Fat 12-43, н-додекановая кислота, Neo-Fat 12, Lunac L 70, Emery 651, Prifac 2920, Nissan NAA 122, Lunac L 98, Hystrene 9512, NAA 312, Кортацид 1299, Philacid 1200, Edenor C 1298-100, NSC 5026, NAA 122, Prifac 2922, Edenor C 12, Prifrac 2920, ContraZeck, 1-додекановая кислота, Imex C 1299, Palmac 98-12, Edenor 12/98-100, Palmera B 1231, Edenor C 12-98-100, Lasacid FC 12 , Лаураты, Додеканоаты, Palmae 99-12, D 97385, Edenor C12-99, Coconut Hard 34, Coconut Hard 42, Radiacid 0624, NS 6, 7632-48-6, 8000-62-2, 8045-27-0, 203714-07-2, 55621-34-6, ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, C12, Emery651, Вульвовая кислота, FEMA 2614, лауриновая кислота, чистая, N-ДОДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА, ЛАУРОСТЕАНОВАЯ КИСЛОТА, Лауриновая кислота 98-101 % (ацидиметрический), Жирная кислота сульфонат метилового эфира (MES), додекановая кислота D23, додекановая кислота-d23, 1-додекановая кислота-d23, 1-ундеканкарбоновая кислота-d23, ABL-d23, алифат № 4-d23, ContraZeck-d23, додециловая кислота-d23, Edenor C 12-d23, Edenor C 1298-100-d23, Emery 651-d23, Hystrene 9512-d23, Imex C 1299-d23, Кортацид 1299-d23, Лауростеариновая кислота-d23, Lunac L 70-d23, Lunac L 98- d23, NAA 122-d23, NAA 312-d23, NSC 5026-d23, Neo-Fat 12-d23, Neo-Fat 12-43-d23, Nissan NAA 122-d23, Philacid 1200-d23, Prifac 2920-d23, Prifac 2922-d23, Prifrac 2920-d23, Univol U 314-d23, вульвовая кислота-d23, н-додекановая кислота-d23, додеканоат, жирные кислоты кокосового масла, лауростеариновая кислота, N-додекановая кислота, жирная кислота C12, дуодециклическая кислота, вульвовая кислота. Кислота, додекановая кислота (лауриновая кислота), дуодециловая кислота, N-додеканоат, додекановая (лауриновая) кислота, Laurinsaeure, лауриновая кислота, чистая, лауриновая кислота (натуральная), додецилкарбоксилат, Abl, Dao, Lap, Lau, Myr



N-додекановая кислота представляет собой ярко-белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Соли и эфиры N-додекановой кислоты известны как лаураты.
N-додекановая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с концевой карбоновой кислотой.


Концевая карбоновая кислота, N-додекановая кислота, может реагировать с первичными аминогруппами в присутствии активаторов, таких как HATU.
N-додекановая кислота представляет собой меченную атомом углерода 13 форму насыщенной жирной кислоты, содержащуюся в кокосовом молоке, кокосовом масле, лавровом масле и пальмоядровом масле, а также в грудном молоке человека и молоке других животных.


N-Додекановая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со структурной формулой CH3(CH2)10COOH.
N-додекановая кислота является основной кислотой в кокосовом и пальмоядровом масле и, как полагают, обладает противомикробными свойствами.
N-додекановая кислота также содержится в грудном молоке (5,8% общего жира), коровьем молоке (2,2%) и козьем молоке (4,5%).


N-додекановая кислота представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
N-додекановая кислота, реагент, также известный как н-додекановая кислота, представляет собой жирную кислоту со средней длиной цепи, имеющую неопределенный запах мыла и представляющую собой порошок.
N-додекановая кислота естественным образом содержится в грудном молоке человека, а также в коровьем и козьем молоке.


Чистота реагента N-додекановой кислоты означает, что это самое высокое качество, коммерчески доступное для этого химического вещества, и что Американское химическое общество официально не установило никаких спецификаций для этого материала.
N-додекановая кислота — недорогое, нетоксичное и безопасное в обращении соединение, часто используемое в лабораторных исследованиях снижения температуры плавления.


N-додекановая кислота представляет собой твердое вещество при комнатной температуре, но легко плавится в кипящей воде, поэтому жидкую N-додекановую кислоту можно обрабатывать различными растворенными веществами и использовать для определения их молекулярной массы.
N-додекановая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, поэтому она обладает многими свойствами жирных кислот со средней длиной цепи.



N-додекановая кислота является ингибитором протонной помпы, потенциально применимым для лечения инфекций Helicobacter pylori.
Эксперименты in vitro показали, что некоторые жирные кислоты, включая N-додекановую кислоту, могут быть полезным компонентом при лечении прыщей, но клинических испытаний для оценки этой потенциальной пользы на людях еще не проводилось.


N-додекановая кислота повышает общий уровень холестерина в сыворотке больше, чем многие другие жирные кислоты.
Но большая часть этого увеличения связана с увеличением уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) («хорошего» холестерина в крови).
В результате было охарактеризовано, что N-додекановая кислота оказывает «более благоприятное воздействие на общий холестерин ЛПВП, чем любая другая жирная кислота, как насыщенная, так и ненасыщенная.


N-додекановая кислота, обозначенная номером CAS 143-07-7, представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи и основной цепью из 12 атомов углерода, широко известную своей ролью в производстве мыла, моющих средств и косметики.
N-додекановая кислота, являющаяся основным компонентом, известна своими поверхностно-активными свойствами, которые позволяют создавать обильную пену в очищающих средствах.


В исследованиях N-додекановая кислота широко используется для изучения поведения липидов в различных системах из-за ее амфифильной природы, которая позволяет ей собираться в мицеллы и другие наноструктуры в водных растворах.
Эти исследования имеют решающее значение для развития области материаловедения и нанотехнологий, особенно в разработке систем доставки и усовершенствовании рецептур продуктов.


Кроме того, N-додекановая кислота используется в исследованиях в области пищевой промышленности, где она служит моделью для понимания переваривания и метаболизма жирных кислот со средней длиной цепи.
Антимикробные свойства N-додекановой кислоты также изучаются с точки зрения того, как их можно использовать в немедицинских целях, например, в консервировании и обеспечении безопасности пищевых продуктов, где снижение роста микробов имеет важное значение.


Более того, роль N-додекановой кислоты в промышленном применении распространяется на ее использование в качестве сырья при синтезе различных химических производных, включая сложные эфиры, используемые в ароматизаторах и ароматизаторах, что демонстрирует ее универсальность и важность как для научных исследований, так и для промышленного применения.
N-додекановая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи и 12-углеродным остовом.


N-Додекановая кислота естественным образом содержится в различных растительных и животных жирах и маслах и является основным компонентом кокосового и пальмоядрового масла.
N-додекановая кислота C12H24O2, также известная как н-додекановая кислота, представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода.
Порошкообразная белая кристаллическая кислота N-додекановая кислота имеет легкий запах лаврового масла и встречается в природе в различных растительных и животных жирах и маслах.


N-додекановая кислота является основным компонентом кокосового и пальмоядрового масла.
N-Додекановая кислота, CAS 143-07-7, химическая формула C12H24O2, выпускается в виде белого кристаллического порошка, имеет легкий запах лавового масла, растворима в воде, спиртах, фенилах, галогеналканах и ацетатах.


N-додекановая кислота получается из гидрида додекана.
N-додекановая кислота — недорогое, нетоксичное и безопасное в обращении соединение, часто используемое в лабораторных исследованиях снижения температуры плавления.
N-Додекановая кислота представляет собой твердое вещество при комнатной температуре, но легко плавится в кипящей воде, поэтому жидкую лауриновую кислоту можно обрабатывать различными растворенными веществами и использовать для определения их молекулярной массы.


N-додекановая кислота — это метаболит, обнаруженный или вырабатываемый Escherichia coli.
N-додекановая кислота — природный продукт, обнаруженный в Ipomoea leptophylla, Arisaema tortuosum и других организмах, о которых имеются данные.
N-додекановая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи и 12-углеродным остовом.


N-Додекановая кислота естественным образом содержится в различных растительных и животных жирах и маслах и является основным компонентом кокосового и пальмоядрового масла.
N-додекановая кислота является основной жирной кислотой в кокосовом и пальмоядровом масле и, как полагают, обладает противомикробными свойствами.
N-додекановая кислота представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла.


N-додекановая кислота, хотя и слегка раздражает слизистые оболочки, обладает очень низкой токсичностью и поэтому используется во многих мылах и шампунях.
N-додекановая кислота — это метаболит, обнаруженный или вырабатываемый Saccharomyces cerevisiae.
N-додекановая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи.


N-Додекановая кислота содержится во многих растительных жирах, а также в кокосовом и пальмоядровом маслах.
N-додекановая кислота зарегистрирована в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 10 000 до < 100 000 тонн в год.


N-додекановая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, поэтому она обладает многими свойствами жирных кислот со средней длиной цепи.
N-додекановая кислота представляет собой ярко-белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Соли и эфиры N-додекановой кислоты известны как лаураты.


N-додекановая кислота является предшественником дилауроилпероксида, обычного инициатора полимеризации.
N-додекановая кислота принадлежит к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Это жирные кислоты с алифатическими хвостами, содержащими от 4 до 12 атомов углерода.


N-додекановая кислота, также известная как додеканоат или лауриновая кислота, принадлежит к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Это жирные кислоты с алифатическими хвостами, содержащими от 4 до 12 атомов углерода.
N-Додекановая кислота представляет собой очень гидрофобную молекулу, практически нерастворимую (в воде) и относительно нейтральную.


N-додекановая кислота является основной жирной кислотой в кокосовом и пальмоядровом масле и, как полагают, обладает противомикробными свойствами.
N-додекановая кислота представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла.
N-додекановая кислота, хотя и слегка раздражает слизистые оболочки, обладает очень низкой токсичностью и поэтому используется во многих мылах и шампунях.


N-додекановая кислота — это жирная кислота, которая, как было показано, подавляет рост бактерий.
N-додекановая кислота ингибирует рост бактерий путем связывания с активным центром фермента дигидролипоамидацетилтрансферазы, который катализирует превращение дигидролипоамида и ацетил-КоА в сукцинил-КоА и ацетоацетил-КоА.


N-Додекановая кислота также связывается с динуклеотидфосфатом, который участвует в регулировании температуры фазового перехода и биологических образцов.
Также было показано, что N-додекановая кислота действует как активный ингибитор синтазы жирных кислот, фермента, который катализирует синтез жирных кислот из ацетил-кофермента А (ацетил-КоА).


Этот процесс необходим для роста бактерий.
N-додекановая кислота обладает синергическим действием с другими антибиотиками, такими как ампициллин, эритромицин и тетрациклин.
N-додекановая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи и 12-углеродным остовом.


N-Додекановая кислота естественным образом содержится в различных растительных и животных жирах и маслах и является основным компонентом кокосового и пальмоядрового масла.
N-додекановая кислота представляет собой жирную кислоту с длинной цепью средней длины или липид, которая составляет около половины жирных кислот в кокосовом масле.
N-додекановая кислота — мощное вещество, которое иногда извлекают из кокоса для использования в производстве монолаурина.


Монолаурин – противомикробное средство, способное бороться с бактериями, вирусами, дрожжами и другими патогенами.
Поскольку вы не можете принимать N-додекановую кислоту отдельно (она раздражает и не встречается в природе), вы, скорее всего, получите ее в виде кокосового масла или из свежих кокосов.


Хотя кокосовое масло изучается с головокружительной скоростью, большая часть исследований не определяет, что именно в масле отвечает за его заявленные преимущества.
Поскольку кокосовое масло содержит гораздо больше, чем просто N-додекановую кислоту, было бы преувеличением приписать ему все преимущества кокосового масла.
Тем не менее, анализ 2015 года показывает, что многие преимущества кокосового масла напрямую связаны с N-додекановой кислотой.


Среди преимуществ они предполагают, что N-додекановая кислота может помочь в потере веса и даже защитить от болезни Альцгеймера.
Его влияние на уровень холестерина в крови все еще требует выяснения.
Это исследование предполагает, что преимущества N-додекановой кислоты обусловлены тем, как ее использует организм.


Большая часть N-додекановой кислоты отправляется непосредственно в печень, где она преобразуется в энергию, а не откладывается в виде жира.
По сравнению с другими насыщенными жирами N-додекановая кислота в наименьшей степени способствует накоплению жира.
N-додекановая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, поэтому она обладает многими свойствами жирных кислот со средней дли��ой цепи.


N-додекановая кислота представляет собой ярко-белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
Соли и эфиры N-додекановой кислоты известны как лаураты.
Как и многие другие жирные кислоты, N-додекановая кислота недорога, имеет длительный срок хранения, нетоксична и безопасна в обращении.


N-Додекановая кислота в основном используется для производства мыла и косметики.
Для этих целей N-додекановую кислоту нейтрализуют гидроксидом натрия с получением лаурата натрия, представляющего собой мыло.
Чаще всего лаурат натрия получают путем омыления различных масел, например кокосового масла.


Эти предшественники дают смеси лаурата натрия и других мыл. N-додекановая кислота представляет собой белый кристаллический порошок.
N-Додекановая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, используемую в промышленных чистящих средствах, смазочных материалах, мыле, поверхностно-активных веществах, сельскохозяйственных добавках, покрытиях, пищевых добавках, текстильных добавках.


N-додекановая кислота, насыщенная жирная кислота с цепью из 12 атомов углерода, попадающая таким образом в жирные кислоты со средней длиной цепи, представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.
N-додекановая кислота, как компонент триглицеридов, составляет около половины содержания жирных кислот в кокосовом масле, лавровом масле и пальмоядровом масле.


В остальном N-додекановая кислота встречается относительно редко.
N-додекановая кислота повышает общий уровень холестерина в сыворотке больше, чем любая жирная кислота.
Но большая часть этого увеличения связана с увеличением уровня липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) («хорошего» холестерина в крови).


В результате было охарактеризовано, что N-додекановая кислота оказывает «более благоприятное воздействие на общий уровень холестерина ЛПВП, чем любая другая жирная кислота, как насыщенная, так и ненасыщенная».
В целом, более низкое соотношение общего холестерина к ЛПВП коррелирует со снижением риска атеросклероза.


Для этих целей N-додекановую кислоту нейтрализуют гидроксидом натрия с получением лаурата натрия, представляющего собой мыло.
N-додекановая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, поэтому она относится к жирным кислотам со средней длиной цепи.
N-додекановая кислота представляет собой белую кристаллическую карбоновую кислоту со слабым запахом лаврового масла или мыла.


N-додекановая кислота содержится в кокосовом масле в больших количествах.
N-додекановая кислота индуцирует активацию NF-κB и экспрессию ЦОГ-2, индуцибельной синтазы оксида азота (iNOS) и IL-1α в клетках RAW 264.7 при использовании в концентрации 25 мкМ.


N-додекановая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи и двенадцатью атомами углерода, обладающую сильными бактерицидными свойствами; основная жирная кислота в кокосовом масле и пальмоядровом масле.
N-додекановая кислота играет роль растительного метаболита, антибактериального агента и метаболита водорослей.


N-додекановая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с прямой цепью и жирную кислоту со средней длиной цепи.
N-додекановая кислота представляет собой кислоту, сопряженную с додеканоатом.
N-додекановая кислота получается из гидрида додекана.


N-додекановая кислота — белая кристаллическая карбоновая кислота.
N-додекановая кислота используется в качестве пластификатора, а также для изготовления моющих средств и мыла.
Глицериды N-додекановой кислоты встречаются в природе в кокосовом и пальмовом маслах.


N-додекановая кислота представляет собой белое твердое вещество со слабым запахом лаврового масла.
N-додекановая кислота принадлежит к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Это жирные кислоты с алифатическими хвостами, содержащими от 4 до 12 атомов углерода.


N-додекановая кислота представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом мягкого жирного кокосового масла или мыла.
N-додекановая кислота является основной жирной кислотой в кокосовом масле (49%) и пальмоядровом масле (47-50%) и в меньших количествах содержится в диком мускатном орехе, грудном молоке человека, коровьем молоке, козьем молоке, семена арбуза, слива и орех макадамия.


N-Додекановая кислота, хотя и слегка раздражает слизистые оболочки, обладает чрезвычайно низкой токсичностью, недорогой ценой, обладает противомикробными свойствами и поэтому используется во многих мылах и шампунях.
N-Додекановая кислота – слабокислое соединение.


N-додекановая кислота реагирует с гидроксидом натрия с образованием лаурата натрия, который представляет собой мыло.
N-додекановая кислота оказывает «более благоприятное воздействие на общий уровень холестерина ЛПВП, чем любая другая жирная кислота, как насыщенная, так и ненасыщенная».


N-додекановая кислота нетоксична, безопасна в обращении, недорога и имеет длительный срок хранения.
N-додекановая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с цепью из 12 атомов углерода, поэтому она относится к жирным кислотам со средней длиной цепи.
N-додекановая кислота представляет собой белое порошкообразное твердое вещество со слабым запахом лаврового масла или мыла.


N-додекановая кислота принадлежит к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Это жирные кислоты с алифатическими хвостами, содержащими от 4 до 12 атомов углерода.
N-Додекановая кислота представляет собой очень гидрофобную молекулу, практически нерастворимую (в воде) и относительно нейтральную.


N-додекановая кислота является потенциально токсичным соединением.
N-додекановая кислота имеет химическую формулу C12H24O2.
N-додекановая кислота представляет собой белое кристаллическое вещество с характерным запахом лаврового масла.


N-додекановая кислота нерастворима в воде и растворима в эфире, хлороформе и спирте.
N-додекановая кислота естественным образом содержится в некоторых растительных и животных жирах и является ключевым компонентом кокосового масла.
N-додекановая кислота получается синтетическим путем фракционной перегонки других кислот из смеси кокосовых орехов.


N-додекановая кислота представляет собой белое твердое вещество со слабым запахом лаврового масла.
N-додекановая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту со средней длиной цепи и двенадцатью атомами углерода, обладающую сильными бактерицидными свойствами; основная жирная кислота в кокосовом масле и пальмоядровом масле.


N-додекановая кислота играет роль растительного метаболита, антибактериального агента и метаболита водорослей.
N-додекановая кислота представляет собой насыщенную жирную кислоту с прямой цепью и жирную кислоту со средней длиной цепи.
N-додекановая кислота представляет собой кислоту, сопряженную с додеканоатом.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Выбросы N-додекановой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: промышленная абразивная обработка с высокой скоростью выделения (например, шлифование или удаление краски дробеструйной обработкой) и промышленная абразивная обработка с низкой скоростью выделения (например, резка текстиля, резка, механическая обработка или шлифовка металла).


Другие выбросы N-додекановой кислоты в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, кожаные изделия, бумага и картон). изделия, электронное оборудование), наружное использование в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы), наружное использование в долговечных материалах с высокой скоростью выделения (например, шины, обработанные деревянные изделия, обработанные текстиль и ткани, тормозные колодки в грузовиках или автомобилях, шлифовка зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (суда)) и использование внутри помещений с использованием долговечных материалов с высокой скоростью выделения (например, выделение из тканей, текстиля во время стирки, удаление внутренних краски).


N-Додекановую кислоту можно найти в сложных предметах без предполагаемого выпуска: транспортных средствах и машинах, механических устройствах и электрических/электронных изделиях (например, компьютерах, фотоаппаратах, лампах, холодильниках, стиральных машинах).
N-додекановая кислота также используется в качестве пищевой добавки и активного компонента при лечении пры��ей.


N-Додекановую кислоту можно найти в продуктах, изготовленных на основе пластика (например, упаковка и хранение пищевых продуктов, игрушки, мобильные телефоны), тканях, текстиле и одежде (например, одежда, матрасы, шторы или ковры, текстильные игрушки), коже (например, перчатки, обувь, сумки, мебель) и бумага, используемая для упаковки (за исключением упаковки пищевых продуктов).


N-Додекановая кислота используется при производстве косметики, мыла, алкидных смол и смачивающих агентов.
N-додекановая кислота также используется для измерения молярной массы неизвестного вещества путем снижения температуры замерзания.
N-додекановая кислота также используется в качестве пищевой добавки и активного компонента при лечении прыщей.


N-Додекановая кислота используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
N-Додекановая кислота одобрена для использования в качестве биоцида в ЕЭЗ и/или Швейцарии для: отпугивания или привлечения вредителей.


Люди также используют N-додекановую кислоту в качестве лекарства.
Люди используют N-додекановую кислоту при вирусных инфекциях, таких как грипп, простуда, генитальный герпес и многих других заболеваниях, но нет убедительных научных доказательств, подтверждающих ее использование.


N-додекановая кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, средства для покрытия, шпатлевки, шпаклевки, штукатурки, пластилин, пальчиковые краски, полироли и воски, средства для ухода за воздухом и средства защиты растений.
Другие выбросы N-додекановой кислоты в окружающую среду, вероятно, происходят 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 наружного использования.


В дополнение к этому, согласно исследованиям на мышах, N-додекановая кислота является субстратом для ацилирования некоторых белков.
N-Додекановая кислота используется при производстве косметики, мыла, алкидных смол и смачивающих агентов.
N-додекановая кислота также используется для измерения молярной массы неизвестного вещества путем снижения температуры замерзания.


В дополнение к этому, согласно исследованиям на мышах, N-додекановая кислота является субстратом для ацилирования некоторых белков.
N-додекановая кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, полироли и воски, клеи и герметики, косметика и средства личной гигиены, а также лабораторные химикаты.


N-Додекановая кислота используется в следующих областях: приготовление смесей и/или переупаковка и коммунальное снабжение (например, электричество, пар, газ, вода) и очистка сточных вод.
N-Додекановая кислота используется для изготовления: текстиля, кожи или меха.


Выбросы N-додекановой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в технологических добавках на промышленных объектах.
Другие выбросы N-додекановой кислоты в окружающую среду, вероятно, происходят 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 наружного использования.


N-додекановая кислота используется в следующих продуктах: полимеры, регуляторы pH и средства для очистки воды, средства для обработки кожи, покрытия, наполнители, шпаклевки, пластыри, пластилин, краски для пальцев, чернила и тонеры, косметика и средства личной гигиены, смазочные материалы. и смазки, средства для обработки текстиля и красители.


Промышленное применение N-додекановой кислоты и ее производных включает жирную кислоту в качестве компонента алкидных смол, смачивающих агентов, ускорителей и смягчителей каучука, моющих средств и инсектицидов.
Потребительский рынок использует N-додекановую кислоту при чистке, обустройстве и производстве средств личной гигиены.


В медицине известно, что N-додекановая кислота повышает общий уровень холестерина в сыворотке крови больше, чем многие другие жирные кислоты.
Обычное использование и применение N-додекановой кислоты: добавки, подкислители, химические промежуточные продукты, смазка, синтез веществ, промышленность, химическое производство, средства личной гигиены и лаборатории.


N-додекановая кислота в основном используется в производстве мыла и другой косметики.
В научных лабораториях N-додекановая кислота часто используется для исследования молярной массы неизвестных веществ посредством снижения температуры замерзания.
В промышленности N-додекановая кислота используется в качестве промежуточного продукта и поверхностно-активного вещества.


Потребительский рынок использует N-додекановую кислоту при чистке, обустройстве и производстве средств личной гигиены.
В медицине известно, что N-додекановая кислота повышает общий уровень холестерина в сыворотке крови больше, чем многие другие жирные кислоты.
N-Додекановая кислота в основном используется в производстве мыла и другой косметики, а также в научных лабораториях.


N-Додекановая кислота используется в качестве промежуточного и поверхностно-активного вещества в промышленности и при производстве средств личной гигиены на потребительском рынке.
N-Додекановая кислота используется при производстве косметики, мыла, алкидных смол и смачивающих агентов.
N-додекановая кислота также используется для измерения молярной массы неизвестного вещества путем снижения температуры замерзания.


N-додекановая кислота также используется в качестве пищевой добавки и активного компонента при лечении прыщей.
В дополнение к этому, согласно исследованиям на мышах, N-додекановая кислота является субстратом для ацилирования некоторых белков.
N-Додекановая кислота используется при производстве косметики, мыла, алкидных смол и смачивающих агентов.


N-додекановая кислота также используется для измерения молярной массы неизвестного вещества путем снижения температуры замерзания.
N-додекановая кислота также используется в качестве пищевой добавки и активного компонента при лечении прыщей.
В дополнение к этому, согласно исследованиям на мышах, N-додекановая кислота является субстратом для ацилирования некоторых белков.


N-Додекановая кислота используется при производстве косметики, мыла, алкидных смол и смачивающих агентов.
N-додекановая кислота также используется для измерения молярной массы неизвестного вещества путем снижения температуры замерзания.
N-додекановая кислота также используется в качестве пищевой добавки и активного компонента при лечении прыщей.


В дополнение к этому, согласно исследованиям на мышах, N-додекановая кислота является субстратом для ацилирования некоторых белков.
N-Додекановая кислота обычно используется для производства косметических продуктов, но также используется в лаборатории для определения молярной массы веществ.
N-додекановая кислота, хотя и слегка раздражает слизистые оболочки, обладает очень низкой токсичностью и поэтому используется во многих мылах и шампунях.


Лаурилсульфат натрия является наиболее распространенным соединением, производным N-додекановой кислоты, используемым для этой цели.
Поскольку N-додекановая кислота имеет неполярный углеводородный хвост и полярную карбоксильную головку, она может взаимодействовать с полярными растворителями (наиболее важным из которых является вода), а также с жирами, позволяя воде растворять жиры.


Этим объясняется способность шампуней удалять жир с волос.
Другое применение — повышение метаболизма, который, как полагают, происходит за счет активации N-додекановой кислотой 20% гормонов щитовидной железы, которые в остальном находятся в спящем состоянии.
Предполагается, что N-додекановая кислота высвобождает в кишечном тракте ферменты, которые активируют щитовидную железу.


Это может объяснить свойства кокосового масла, повышающие метаболизм.
Поскольку N-додекановая кислота недорога, имеет длительный срок хранения, нетоксична и безопасна в обращении, ее часто используют в лабораторных исследованиях снижения температуры плавления.


N-Додекановая кислота представляет собой твердое вещество при комнатной температуре, но легко плавится в кипящей воде, поэтому в жидком состоянии ее можно обрабатывать различными растворенными веществами и использовать для определения их молекулярных масс.
N-Додекановая кислота широко используется в косметике и пищевых продуктах.


В фармацевтических целях N-додекановая кислота также исследовалась на предмет использования в качестве усилителя местного проникновен��я и чрескожной абсорбции, ректальной абсорбции, трансбуккальной доставки и кишечной абсорбции.
N-Додекановая кислота также полезна для стабилизации эмульсий масло в воде.


N-Додекановая кислота также была оценена на предмет использования в аэрозольных составах.
N-додекановая кислота используется в производстве средств личной гигиены через лаурат натрия.
N-додекановая кислота также изучается в метаболических и пищевых исследованиях на предмет ее потенциального влияния на сердечно-сосудистые заболевания.


N-Додекановая кислота использовалась в качестве реагента для синтеза магнитных наночастиц MnFe2O4 методом выращивания, опосредованного затравкой.
N-Додекановая кислота может подвергаться этерификации 2-этилгексанолом в присутствии катализатора из сульфатированного диоксида циркония с образованием 2-этилгексанолдеканоата, биодизельного топлива.
Как и многие другие жирные кислоты, N-додекановая кислота недорога, имеет длительный срок хранения, нетоксична и безопасна в обращении.


N-Додекановая кислота используется в основном для производства мыла и косметики.
Для этих целей N-додекановую кислоту подвергают реакции с гидроксидом натрия с получением лаурата натрия, который представляет собой мыло.
Чаще всего лаурат натрия получают путем омыления различных масел, например кокосового масла.


Эти предшественники дают смеси лаурата натрия и других мыл.
N-Додекановая кислота используется для приготовления алкидных смол, а также смачивателей, моющих средств и пестицидов.
N-Додекановая кислота используется для очистки овощей и фруктов в максимальном количестве 3,0 г/кг.


N-додекановая кислота используется в качестве пеногасителя; GB 2760-86 определяет разрешенные к использованию специи; используется для приготовления других пищевых добавок.
N-Додекановая кислота широко используется в промышленности поверхностно-активных веществ и по классификации поверхностно-активных веществ может быть разделена на катионный, анионный, неионный и амфотерный тип.


Виды поверхностно-активных веществ н-додекановой кислоты указаны в прилагаемой к данному пункту таблице.
Некоторые поверхностно-активные вещества производных н-додекановой кислоты и додеканола также являются антисептиками, например, хлорид додецилдиметилбензиламмония (герамин), бромид додецилдиметилбензиламмония (бромгерамин) и бромид додецилдиметил(2-феноксиэтил)аммония (бромид домифена). ).


Додецилдиметилламмоний-2,4,5-трихлорфенолят в этих производных можно использовать в качестве консерванта для цитрусовых.
N-додекановая кислота также находит широкое применение в производстве пластиковых добавок, пищевых добавок, специй и фармацевтической промышленности.
Благодаря своим пенообразующим свойствам производные лауриновой кислоты (hn-додекановая кислота) широко используются в качестве основы при производстве мыла, моющих средств и лаурилового спирта.


N-додекановая кислота является распространенным компонентом растительных жиров, особенно кокосового и лаврового масла.
N-додекановая кислота может оказывать синергетический эффект в формуле, помогающей бороться с микроорганизмами.
N-додекановая кислота является легким раздражителем, но не сенсибилизатором, и некоторые источники называют ее комедогенной.


N-додекановая кислота — это жирная кислота, полученная из кокосового масла и других растительных жиров.
N-додекановая кислота практически нерастворима в воде, но растворима в спирте, хлороформе и эфире.


N-додекановая кислота действует как смазка, связующее и пеногаситель.
N-додекановая кислота используется как промежуточный продукт жидких кристаллов.
N-додекановая кислота также используется в качестве пищевой добавки и активного компонента при лечении прыщей.


Выброс в окружающую среду N-додекановой кислоты может происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей и в составе материалов.
N-додекановая кислота используется в следующих продуктах: средствах для стирки и чистки, средствах для обработки кожи, полимерах, средствах и красителях для обработки текстиля, регуляторах pH и средствах для очистки воды, а также смазочных материалах и жирах.


N-Додекановая кислота используется в следующих областях: приготовление смесей и/или переупаковка и коммунальное снабжение (например, электричество, пар, газ, вода) и очистка сточных вод.
N-Додекановая кислота используется для изготовления: текстиля, кожи или меха.


Выброс в окружающую среду N-додекановой кислоты может происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, при производстве изделий, в качестве технологической добавки и в качестве технологической добавки.
Выброс в окружающую среду N-додекановой кислоты может происходить в результате промышленного использования: производства вещества.


N-додекановая кислота — недорогое, нетоксичное и безопасное в обращении соединение, часто используемое в лабораторных исследованиях снижения температуры плавления.
N-Додекановая кислота представляет собой твердое вещество при комнатной температуре, но легко плавится в кипящей воде, поэтому жидкую лауриновую кислоту можно обрабатывать различными растворенными веществами и использовать для определения их молекулярной массы.


В лаборатории N-додекановая кислота может использоваться для исследования молярной массы неизвестного вещества с помощью понижения температуры замерзания.
Выбор N-додекановой кислоты удобен тем, что температура плавления чистого соединения относительно высока (43,8°С).
Его криоскопическая константа равна 3,9°С•кг/моль.


Сплавив N-додекановую кислоту с неизвестным веществом, дав ему остыть и зафиксировав температуру, при которой смесь замерзает, можно определить молярную массу неизвестного соединения.
В промышленности N-додекановая кислота используется в качестве промежуточного продукта и поверхностно-активного вещества.


-Использование N-додекановой кислоты в парфюмерии:
N-додекановая кислота используется во вкусах сливочного масла и некоторых типах цитрусовых ароматов, в основном в лимоне.
Концентрация используемой N-додекановой кислоты может варьироваться от 2 до 40 частей на миллион в расчете на готовый потребительский продукт.


-Фармацевтическое применение N-додекановой кислоты:
При фармацевтическом применении его также исследовали на предмет использования в качестве усилителя местного проникновения и чрескожной абсорбции, ректальной абсорбции, трансбуккальной доставки (14) и кишечной абсорбции.
N-Додекановая кислота также полезна для стабилизации эмульсий масло в воде.
N-Додекановая кислота также была оценена на предмет использования в аэрозольных составах.



РАСТВОРИМОСТЬ N-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
N-додекановая кислота растворима в воде, бензоле, ацетоне, спирте, петролейном эфире, диметилсульфоксиде и диметилформамиде.
N-Додекановая кислота мало растворима в хлороформе.



ПРИМЕЧАНИЯ Н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
N-Додекановая кислота несовместима с основаниями, окислителями и восстановителями.



ГДЕ НАЙТИ Н-ДОДЕКАНОВУЮ КИСЛОТУ:
N-додекановая кислота — мощное вещество, которое иногда извлекают из кокоса для использования при выработке монолаурина.
Монолаурин — это противомикробное средство, способное бороться с такими патогенами, как бактерии, вирусы и дрожжи.



ПОЯВЛЕНИЕ N-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
N-додекановая кислота, как компонент триглицеридов, составляет около половины содержания жирных кислот в кокосовом молоке, кокосовом масле, лавровом масле и пальмоядровом масле (не путать с пальмовым маслом).

В остальном N-додекановая кислота встречается относительно редко.
N-додекановая кислота также содержится в грудном молоке человека (6,2% общего жира), коровьем молоке (2,9%) и козьем молоке (3,1%).

На различных растениях:
*Пальма Attalea speciosa, вид, широко известный в Бразилии как бабассу – 50% масла бабассу.
*Attalea cohune, пальма кохун (также дождевое дерево, американская масличная пальма, пальма корозо или пальма манака) – 46,5% в масле кохун.
*Astrocaryum murumuru (Arecaceae), пальма, произрастающая в Амазонке – 47,5% «масла мурумуру».
*Кокосовое масло 49%
*Пикнантус комбо (африканский мускатный орех)
*Virola surinamensis (дикий мускатный орех) 7,8–11,5%
*Семена персиковой пальмы 10,4%
*Бетель 9%
*Семена финиковой пальмы 0,56–5,4%
*Орех макадамия 0,072–1,1%
*Слива 0,35–0,38%
*Семена арбуза 0,33%
*Калина опулус 0,24-0,33%
*Citrullus lanatus (дыня эгуси)
*Цветок тыквы 205 частей на миллион, семя тыквы 472 части на миллион.
*Насекомое
*Черная львинка Hermetia illucens 30–50 мг/100 мг жира.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ N-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Дикарбоновые кислоты и производные.
*Карбоновые кислоты
*Органические оксиды
*Производные углеводородов
*Карбонильные соединения



ЗАМЕСТИТЕЛИ N-ДОДЕКА��ОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Жирные кислоты со средней длиной цепи
*Дикарбоновая кислота или ее производные.
*Карбоновая кислота
*Производное карбоновой кислоты
*Органическое кислородное соединение
*Органический оксид
*Производное углеводородов
*Кислородорганическое соединение
*Карбонильная группа
*Алифатическое ациклическое соединение.



ТИП СОЕДИНЕНИЯ N-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Животный токсин
*Косметический токсин
*Пищевой токсин
*Промышленный/рабочий токсин
*Метаболит
*Натуральное соединение
*Органическое соединение
*Пластификатор



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
N-Додекановая кислота представляет собой бесцветные игольчатые кристаллы.
N-додекановая кислота растворима в метаноле, мало растворима в ацетоне и петролейном эфире.



СТАБИЛЬНОСТЬ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ Н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
N-додекановая кислота стабильна при нормальных температурах, и ее следует хранить в сухом прохладном месте.



ИСТОЧНИК И ПРИГОТОВЛЕНИЕ N-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
N-додекановая кислота представляет собой жирную карбоновую кислоту, выделенную из растительных и животных жиров или масел.
Например, кокосовое масло и пальмоядровое масло содержат большое количество N-додекановой кислоты.
Выделение из натуральных жиров и масел включает гидролиз, разделение жирных кислот, гидрирование для преобразования ненасыщенных жирных кислот в насыщенные и, наконец, дистилляцию конкретной интересующей жирной кислоты.



ПОЯВЛЕНИЕ N-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
N-Додекановая кислота, как компонент триглицеридов, составляет около половины содержания жирных кислот в кокосовом масле, лавровом масле и пальмоядровом масле (не путать с пальмовым маслом).
В остальном N-додекановая кислота встречается относительно редко.
N-Додекановая кислота также содержится в грудном молоке человека (6,2 % общего жира), коровьем молоке (2,9 %) и козьем молоке (3,1 %).



БЕЗОПАСНОСТЬ Н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
N-додекановая кислота широко используется в косметических препаратах, производстве пищевых добавок и фармацевтических препаратах.
Общее воздействие N-додекановой кислоты происходит при употреблении пищи и при контакте с кожей с косметикой, мылом и моющими средствами.

Профессиональное воздействие может вызвать местное раздражение глаз, носа, горла и дыхательных путей, хотя N-додекановая кислота считается безопасной и не вызывающей раздражения при использовании в косметике.
Никаких токсикологических эффектов не наблюдалось при введении крысам N-додекановой кислоты в количестве 35% от рациона в течение 2 лет.



СРЕДНЕЦЕПНЫЕ ТРИГЛИЦЕРИДЫ N-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Триглицериды со средней длиной цепи или жирные кислоты, такие как N-додекановая кислота, характеризуются особой химической структурой, которая позволяет организму усваивать их целиком.

Это делает их более легкоусвояемыми: ваш организм перерабатывает их так же, как углеводы, и они используются в качестве источника прямой энергии.
Согласно статье в «Nutrition Review», по сравнению с триглицеридами с длинной цепью, содержащимися в других насыщенных жирах, МСТ содержат меньше калорий на порцию: примерно 8,3 калории на грамм, а не стандартные 9 калорий на грамм.



ПИЩЕВЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ Н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Хотя 95% триглицеридов со средней длиной цепи всасывается через воротную вену, через нее всасывается только 25–30% N-додекановой кислоты.
N-додекановая кислота индуцирует апоптоз при раке и способствует пролиферации нормальных клеток, поддерживая клеточный окислительно-восстановительный гомеостаз.
N-додекановая кислота увеличивает общее количество липопротеинов сыворотки больше, чем многие другие жирные кислоты, но в основном липопротеины высокой плотности (ЛПВП).

В результате было охарактеризовано, что N-додекановая кислота оказывает «более благоприятное воздействие на общий уровень ЛПВП, чем любая другая [исследованная] жирная кислота, как насыщенная, так и ненасыщенная».
В целом, более низкое соотношение сывороточных липопротеинов общий/ЛПВП коррелирует со снижением заболеваемости атеросклеротией.

Тем не менее, обширный метаанализ пищевых продуктов, влияющих на общее соотношение ЛПНП/липопротеинов сыворотки, показал в 2003 году, что суммарное влияние N-додекановой кислоты на исходы ишемической болезни сердца остается неопределенным.
Обзор кокосового масла 2016 года (которое почти наполовину состоит из N-додекановой кислоты) также не дал окончательных результатов в отношении влияния на заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями.



ВКЛЮЧИТЕ Н-ДОДЕКАНОВУЮ КИСЛОТУ В ВАШ ПИТАЮ:
N-додекановую кислоту можно принимать в качестве добавки, но чаще всего ее употребляют в составе кокосового или пальмоядрового масла.
N-додекановая кислота считается безопасной, исходя из количества, которое обычно содержится в пище.

По данным Медицинского центра Нью-Йоркского университета в Лангоне, кокосовое и пальмоядровое масло содержат до 15 процентов МСТ, а также ряд других жиров.
Однако, поскольку они по-прежнему представляют собой чистое масло, ограничьте потребление МСТ, чтобы оставаться в пределах рекомендованных 5–7 чайных ложек масла в день, установленных Министерством сельского хозяйства США.

Вы можете использовать кокосовое и пальмоядровое масло для жаркого, потому что оба масла выдерживают высокую температуру.
Их также можно использовать в выпечке, придавая еде естественную насыщенность.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
N-додекановая кислота представляет собой белый кристаллический порошок со слабым запахом лаврового масла или жирным запахом.
N-додекановая кислота является распространенным компонентом большинства диет; большие дозы могут вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Как и многие другие жирные кислоты, N-додекановая кислота недорога, имеет длительный срок хранения, нетоксична и безопасна в обращении.
N-Додекановая кислота в основном используется для производства мыла и косметики.

Для этих целей N-додекановую кислоту нейтрализуют гидроксидом натрия с получением лаурата натрия, представляющего собой мыло.
Чаще всего лаурат натрия получают путем омыления различных масел, например кокосового масла.
Эти предшественники дают смеси лаурата натрия и других мыл.



МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ Н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
1. Методы промышленного производства можно разделить на две категории:
* полученные в результате омыления или разложения натуральных растительных масел и жиров при высокой температуре и давлении;
* отделено от синтетической жирной кислоты.

Япония в основном использует кокосовое масло и пальмоядровое масло в качестве сырья для получения N-додекановой кислоты.
Натуральные растительные масла, используемые для производства н-додекановой кислоты, включают кокосовое масло, масло ядер литсеи кубебы, пальмоядровое масло и масло семян горного перца.

Другие растительные масла, такие как пальмоядровое масло, масло семян чайного дерева и масло семян камфорного дерева, также могут использоваться промышленностью для производства н-додекановой кислоты.
Остаточный дистиллят С12 от экстракции N-додекановой кислоты, содержащий большое количество додеценовой кислоты, можно гидрировать при атмосферном давлении без катализатора для превращения в н-додекановую кислоту с выходом более 86%.

2. Получено в результате разделения и очистки кокосового масла и других растительных масел.

3. N-Додекановая кислота в природе присутствует в кокосовом масле, масле литсеи кубебы, пальмоядровом масле и перцовом масле в форме глицерида.
N-Додекановая кислота может быть получена путем гидролиза натуральных масел и жиров в промышленности.
Кокосовое масло, вода и катализатор добавляются в автоклав и гидролизуются до глицерина и жирных кислот при 250 ℃ и давлении 5 МПа.
Содержание н-додекановой кислоты составляет 45–80%, и ее можно подвергнуть дальнейшей перегонке для получения н-додекановой кислоты.



РЕАКЦИИ N-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ В ВОЗДУХЕ И ВОДЕ:
N-додекановая кислота нерастворима в воде.



ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ АРОМАТА Н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Пороговые значения аромата
Характеристики аромата при 1,0%: жирный, сливочный, сырный, восковой, с яичной насыщенностью.



ВКУСОВЫЕ ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ Н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Вкусовые характеристики при 5 ppm: восковой, жирный и маслянистый, сальный, сливочный и молочный, с обволакивающим ощущением во рту.



ПРОФИЛЬ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ N-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
N-додекановая кислота представляет собой карбоновую кислоту.
Карбоновые кислоты отдают ионы водорода, если присутствует основание, способное их принять.
Таким образом они реагируют со всеми основаниями, как органическими (например, амины), так и неорганическими.

Их реакции с основаниями, называемые «нейтрализациями», сопровождаются выделением значительного количества тепла.
В результате нейтрализации кислоты и основания образуется вода плюс соль.
Карбоновые кислоты в водных растворах и жидких или расплавленных карбоновых кислотах могут реагировать с активными металлами с образованием газообразного водорода и соли металла.

Подобные реакции в принципе происходят и для твердых карбоновых кислот, но протекают медленно, если твердая кислота остается сухой.
Даже «нерастворимые» карбоновые кислоты могут поглощать достаточно воды из воздуха и растворяться в N-додекановой кислоте в достаточной степени, чтобы разъедать или растворять железные, стальные и алюминиевые детали и контейнеры.

Карбоновые кислоты, как и другие кислоты, реагируют с солями цианида с образованием газообразного цианида водорода.
Реакция протекает медленнее для сухих твердых карбоновых кислот.
Нерастворимые карбоновые кислоты реагируют с растворами цианидов с выделением газообразного цианистого водорода.



МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ Н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
N-додекановая кислота представляет собой жирную карбоновую кислоту, выделенную из растительных и животных жиров или масел.
Например, кокосовое масло и пальмоядровое масло содержат большое количество N-додекановой кислоты.
Выделение из натуральных жиров и масел включает гидролиз, разделение жирных кислот, гидрирование для преобразования ненасыщенных жирных кислот в насыщенные и, наконец, дистилляцию конкретной интересующей жирной кислоты.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Химическая формула: C10H18O4.
Молярная масса: 202,250 g•mol−1
Плотность: 1,209 г/см3
Температура плавления: от 131 до 134,5 ° C (от 267,8 до 274,1 ° F; от 404,1 до 407,6 К).
Точка кипения: 294,4 ° C (561,9 ° F; 567,5 К) при 100 мм рт. ст.
Растворимость в воде: 0,25 г/л.
Кислотность (рКа): 4,720, 5,450
Молекулярный вес: 202,25
XLogP3: 2.1
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 4

Количество вращающихся облигаций: 9
Точная масса: 202.12050905.
Моноизотопная масса: 202.12050905.
Топологическая площадь полярной поверхности: 74,6 Å ²
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 0
Сложность: 157
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0

Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да
Физическое состояние: порошок
Белый цвет
Запах: Нет данных
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 133–137 °C – лит.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 294,5 °С при 133 гПа – лит.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.

Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: 0,224 г/л при 20 °C - Указания для тестирования OECD 105
Коэффициент распределения:
н-октанол/вода: log Pow: 1,5 при 23 °C
Давление пара: 1 гПа при 183 °C.
Плотность: 1210 г/см3 при 20 °C.

Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: 0,91 г/л.
логП: 1,93
логП: 2.27
логС: -2,4
pKa (самая сильная кислота): 4,72

Физиологический заряд: -2
Количество акцепторов водорода: 4
Количество доноров водорода: 2
Площадь полярной поверхности: 74,6 Ų
Количество вращающихся облигаций: 9
Рефракция: 51,14 м³•моль⁻¹
Поляризуемость: 22,61 ų
Количество колец: 0
Биодоступность: Да
Правило пяти: Да
Фильтр Ghose: Да
Правило Вебера: нет
Правило, подобное MDDR: Нет

Температура плавления: 133-137 °С (лит.)
Точка кипения: 294,5 °C/100 мм рт.ст. (лит.)
Плотность: 1,21
давление пара: 1 мм рт. ст. (183 °C)
показатель преломления: 1,422
Температура вспышки: 220 °С.
температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
растворимость: этанол: 100 мг/мл
форма: Порошок или гранулы
рка: 4,59, 5,59 (при 25 ℃ )
цвет: от белого до почти белого
Растворимость в воде: 1 г/л (20 ºC)
Мерк: 14,8415

РН: 1210591
Стабильность: Стабильная.
LogP: 1,5 при 23 ℃
Внешний вид: белый гранулированный порошок (приблизительно).
Анализ: от 95,00 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура плавления: 130,80 °С. @ 760,00 мм рт. ст.
Точка кипения: от 364,00 до 365,00 °C. @ 760,00 мм рт. ст.
Точка кипения: от 235,00 до 234,00 °C. @ 10,00 мм рт. ст.
Температура вспышки: 389,00 °F. TCC (198,30 °C) (оценка)
logP (в/в): 1,706 (оценка)
Растворим в: воде, 1000 мг/л при 20 °C (экспер.)
вода, 1420 мг/л при 25 °C (расчетное значение)

Химическая формула: C12H24O2.
Молярная масса: 200,322 g•mol−1
Внешний вид: Белый порошок
Запах: легкий запах лаврового масла.
Плотность: 1,007 г/см³ (24 °C),
0,8744 г/см³ (41,5 °С),
0,8679 г/см³ (50 °С)
Температура плавления: 43,8 ° C (110,8 ° F; 316,9 К).
Температура кипения: 297,9 ° C (568,2 ° F; 571,0 К),
282,5 ° C (540,5 ° F; 555,6 К) при 512 мм рт. ст.,
225,1 ° C (437,2 ° F; 498,2 К) при 100 мм рт. ст.
Растворимость в воде: 37 мг/л (0 °С), 55 мг/л (20 °С),
63 мг/л (30 °С), 72 мг/л (45 °С), 83 мг/л (100 °С)

Растворимость: растворим в спиртах, диэтиловом эфире,
фенилы, галогеналканы, ацетаты
Растворимость в метаноле: 12,7 г/100 г (0 °С),
120 г/100 г (20 °С), 2250 г/100 г (40 °С)
Растворимость в ацетоне: 8,95 г/100 г (0 °С),
60,5 г/100 г (20 °С), 1590 г/100 г (40 °С)
Растворимость в этилацетате: 9,4 г/100 г (0 °С),
52 г/100 г (20°С), 1250 г/100 г (40°С)
Растворимость в толуоле: 15,3 г/100 г (0 °С),
97 г/100 г (20°С), 1410 г/100 г (40°С)
журнал Р: 4,6

Давление пара: 2,13•10−6 кПа (25 °С),
0,42 кПа (150 °С),
6,67 кПа (210 °С)
Кислотность (pKa): 5,3 (20 °C)
Теплопроводность: 0,442 Вт/м•К (твердый),
0,1921 Вт/м•К (72,5 °С),
0,1748 Вт/м•К (106 °С)
Показатель преломления (nD): 1,423 (70 °C),
1,4183 (82 °С)
Вязкость: 6,88 сП (50 °С), 5,37 сП (60 °С).
Состав:
Кристаллическая структура: Моноклинная (α-форма),
Триклиника, aP228 (γ-форма)

Пространственная группа: P21/a, № 14 (α-форма), P1, № 2 (γ-форма)
Группа точек: 2/m (α-форма)[8], 1 (γ-форма)[9]
Постоянная решетки: a = 9,524 Å, b = 4,965 Å,
c = 35,39 Å (α-форма),
α = 90°, β = 129,22°, γ = 90°
Термохимия:
Теплоемкость (С): 404,28 Дж/моль•К
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): -775,6 кДж/моль
Стандартная энтальпия сгорания (ΔcH ⦵ 298): 7377 кДж/моль,
7425,8 кДж/моль (292 К)
Молекулярный вес: 200,32 г/моль
XLogP3: 4.2
Количество доноров водородной связи: 1

Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся облигаций: 10
Точная масса: 200,177630004 г/моль.
Моноизотопная масса: 200,177630004 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 37,3 Å ²
Количество тяжелых атомов: 14
Официальное обвинение: 0
Сложность: 132
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0

Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да
Название ИЮПАК: додекановая кислота.
Традиционное название ИЮПАК: лауриновая кислота.
Формула: C12H24O2
ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Ключ InChI: POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Молекулярный вес: 200,3178
Точная масса: 200.177630012.
УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCC(O)=O

Химическая формула: C12H24O2.
Средний молекулярный вес: 200,3178
Моноизотопная молекулярная масса: 200,177630012.
Название ИЮПАК: додекановая кислота.
Традиционное название: лауриновая кислота.
Регистрационный номер CAS: 143-07-7
УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCC(O)=O
Идентификатор InChI: InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Ключ InChI: POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Синонимы: н-додекановая кислота.
Название ИЮПАК: Додекановая кислота.
Канонические УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCC(=O)O
ИнЧИ: ПУЛЬЗВОКОАЙМА-УХФФФАОЙСА-Н

Ключ InChI: InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Точка кипения: 225 °C, 100 мм рт. ст. (лит.)
Точка плавления: 44-46 °C (лит.)
Температура вспышки: 156ºC
Плотность: 0,883 г/мл
Внешний вид: Прозрачная жидкость
Хранение: Комнатная температура
CNo.Chain: C12:0
Производное соединения: Кислота
Номер ЕС: 205-582-1
Жирная кислота: додекановая (лауриновая).
Коды опасности: Xi

Краткая информация об опасности: Си
Код ТН ВЭД: 2916399090
ЛогП: 3,99190
Номер леев: MFCD00002736
Физическое состояние: Твердое
ПСА: 37,3
Индекс преломления: 1,4304
Описание безопасности: 37/39-26-39-36.
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с основаниями, окислителями, восстановителями.
Условия хранения: Хранить в плотно закрытой таре.
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от несовместимых веществ.

Дополнительные заявления об опасности: H401-H318-H319.
Символ: GHS05, GHS07.
Давление пара: 1 мм рт. ст. (121 °C)
Формула: C12H24O2
ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey: POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Молекулярный вес: 200,322 г/моль
УЛЫБКИ: OC(CCCCCCCCCCCC)=O
ВСПЛЕШ: всплеск10-0706-9000000000-b974e08e305014657f85
Источник спектра: HE-1982-0-0.
Номер CB: CB0357278
Молекулярная формула: C12H24O2.
Структура Льюиса
Молекулярный вес: 200,32

Номер леев: MFCD00002736
Файл MOL: 143-07-7.mol
Температура плавления: 44-46 °С (лит.)
Точка кипения: 225 °C/100 мм рт. ст. (лит.)
Плотность: 0,883 г/мл при 25 °C (лит.)
Давление пара: 1 мм рт.ст. (121 °C)
Показатель преломления: 1,4304
ФЕМА: 2614 | ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА
Температура вспышки: >230 °F
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость: 4,81 мг/л.
Форма: Кристаллический порошок хлопьев.
pKa: 4,92 (H2O, t=25,0) (Неопределенно)
Удельный вес: 0,883
Белый цвет

Запах: 100,00 % мягкое жирное кокосовое масло.
Тип запаха: жирный
Предел взрываемости: 0,6% (В)
Растворимость в воде: нерастворимый
λmax: 207 нм (MeOH) (лит.)
Номер JECFA: 111
Мерк: 14,5384
РН: 1099477
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с основаниями, окислителями, восстановителями.
InChIKey: POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: 5

Константа диссоциации: 5,3 при 20°C.
Вещества, добавляемые в пищу (ранее EAFUS): ЛАУРИНОВАЯ КИСЛОТА
Ссылка на базу данных CAS: 143-07-7 (ссылка на базу данных CAS)
Оценка еды по версии EWG: 1
FDA UNII: 1160N9NU9U
Справочник по химии NIST: додекановая кислота (143-07-7)
Система регистрации веществ EPA: лауриновая кислота (143-07-7)
Молекулярный вес: 200,32
Точная масса: 200,32.
РН: 1099477
Номер ЕС: 205-582-1
Код ТН ВЭД: 29159010

Характеристики
ПСА: 37,3
XLogP3: 4.2
Внешний вид: Белый кристаллический порошок из хлопьев.
Плотность: 0,883 г/см³ при температуре: 20 °C.
Точка плавления: 44,2 °С.
Точка кипения: 298,9 °С.
Температура вспышки: > 230 °F
Индекс преломления: 1,4304
Растворимость в воде: H2O: нерастворим.
Условия хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Давление пара: 1 мм рт.ст. (121 °C)
Токсичность: LD50 внутривенно для мышей: 131 ± 5,7 мг/кг (Или, Wretlind)
Предел взрываемости: 0,6% (В)
Запах: Характерный, как у лаврового масла.
рКа: 5,3 (при 20 °С)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
При плохом самочувствии обратитесь к врачу.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.



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



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте защитные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ Н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ н-ДОДЕКАНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации


НЕНАНЕДИОВАЯ КИСЛОТА
Нонандиовая кислота представляет собой природную насыщенную девятиуглеродную дикарбоновую кислоту (СООН (СН2)7-СООН).
Нонандиовая кислота является предшественником различных промышленных продуктов, включая полимеры и пластификаторы, а также компонентом ряда кондиционеров для волос и кожи.
Нонандиовая кислота — ингредиент, обладающий антибактериальными, регулирующими клетки кожи, противовоспалительными и осветляющими кожу свойствами.

Номер CAS: 123-99-9
Номер ЕС: 204-669-1
Молекулярная формула: C9H16O4.
Молярная масса: 188,22 g/mol

1,7-дикарбоксигептан, 1,7-гептандикарбоновая кислота, 1,9-нонандиовая кислота, азилановая кислота, азелаиновая кислота, анхоевая кислота, азелаиновая кислота, азелаиновая кислота, азелаиновая кислота, Azelainsäure Deutsch, лепаргиловая кислота, н-нонандиовая кислота, Nonandisäure Deutsch, Нонандиовая кислота, 1,7-гептандикарбоновая кислота, 1101094 [Beilstein], 123-99-9 [RN], 204-669-1 [EINECS], Acid azélaïque [французский] [название ACD/IUPAC], нонандиовая кислота [ Французский], Acido azelaico [испанский], анхоевая кислота, азалаиновая кислота, азелаат [название ACD/IUPAC], азелаиновая кислота [название ACD/IUPAC] [USAN] [Wiki], азелаиновая кислота, Azelainsäure [немецкий] [название ACD/IUPAC] ], Azelex [торговое наименование], Finaceae [торговое наименование], лепаргиловая кислота, MFCD00004432 [номер MDL], Nonandisäure [немецкий язык], нонандиовая кислота [ACD/индексное наименование], скинорен [торговое наименование], 1,7-дикарбоксигептан, 1 ,9-НОНАНЕДИОВАЯ КИСЛОТА, 119176-67-9 [RN], acid azelaique [французский], Acido azelaico [испанский], Acidum acelaicum, Acidum azelaicum [латиница], AHI, AZ1, азелаиновая кислота,, азелаицид, Azelainsäure [ACD/ Название IUPAC], азелат, DB00548, Emery's L-110, Finacea [Wiki], гептандикарбоновая кислота, н-нонандиовая кислота, Nonandisäure, нонандиоат, нонандионовая кислота-D14, нонандионовая кислота, скинорем, водорастворимая азелаиновая кислота, зумилин, азелаиновая кислота. , حمض أزيلائيك , 壬二酸, азелаиновая кислота, НЕНАНЕДИОВАЯ КИСЛОТА, 123-99-9, Finacea, Анхоевая кислота, Азелекс, 1,7-гептандикарбоновая кислота, лепаргиловая кислота, скинорен, 1,9-нонандиовая кислота, гептандикарбоновая кислота, n -Нонандиовая кислота, Emerox 1110, Emerox 1144, азелаиновая кислота, Finevin, азелаиновая кислота, азелаиновая кислота, азелат, полиазелаиновый ангидрид, скинорем, 1,7-дикарбоксигептан, азелаиновая кислота, техническая степень, Emery's L-110, азелаат, поли(азелаиновая кислота) ангидрид), ZK 62498, ZK-62498, UNII-F2VW3D43YT, NSC 19493, Азелаиновая кислота 99%, Азелаиновая кислота, 98%, CHEBI:48131, MFCD00004432, F2VW3D43YT, MLS000069659, 26776-28-3, NSC1 9493, НСК-19493, NCGC00014993-07, SMR000059164, Acido azelaico, азалаиновая кислота, DSSTox_CID_1640, Acide azelaique [французский], Acido azelaico [испанский], Acidum azelaicum [латинский], DSSTox_RID_76254, DSSTox_GSID_21640, гептан-1,7-дикар боковая кислота, азелаиновая кислота [США: МНН], азелаиновый полиангидрид, нонандиовая кислота, гомополимер, азелаиновая кислота, полиангидрид азелаиновой кислоты, CAS-123-99-9, Finacea (TN), Azelex (TN), SR-01000075671, EINECS 204-669-1, азелаиновая кислота (USAN) /INN), BRN 1101094, Azelaicacidtech, Azelainsaeure, Lepargylate, Nonandisaeure, Anchoate, нонандиовая кислота, натриевая соль, н-нонандиоат, AI3-06299, нонандионовая кислота, HSDB 7659, 1tuf, группа азелаиновой кислоты, 1,9-нонандиоат, SH -441, AGN-191861, Spectrum_000057, ACMC-1BTAP, Opera_ID_740, Полиазелаиновый полиангидрид, 1,7-гептандикарбоксилат, Spectrum2_000995, Spectrum3_000278, Spectrum4_000401, Spectrum5_001304, C9-120-альфа-полиморф, C9- 140-альфа-полиморф, C9- 180-альфа-полиморф, C9-220-альфа-полиморф, C9-260-альфа-полиморф, C9-298-альфа-полиморф, ID эпитопа: 187039, A-9800, EC 204-669-1, гомополимер нонандиовой кислоты, Lopac-246379, SCHEMBL3887, CHEMBL1238, Lopac0_000051, BSPBio_001756, KBioGR_000662, KBioSS_000437, Нонандиовая кислота Азелаиновая кислота, 4-02-00-02055 (Справочник Beilstein), 1-O-гексадецил-2-(8-карбоксиокт) анойл)-сн- глицеро-3-фосфохолин имеет функциональную исходную нонандиовую кислоту, 1-азелаоил-sn-глицеро-3-фосфохолин имеет функциональную исходную нонандиовую кислоту, 1-пальмитоил-2-азелаоил-sn-глицеро-3-фосфохолин имеет функциональную исходную нонандиовую кислоту, 2 -азелаоил-sn-глицеро-3-фосфохолин имеет функциональную исходную нонандиовую кислоту, моногликозид нонандиовой кислоты имеет функциональную исходную нонандиовую кислоту, азелаат представляет собой сопряженное основание нонандиовой кислоты, азелаат (2-) представляет собой сопряженное основание нонандиовой кис��оты

Нонандиовая кислота — это природная дикарбоновая кислота, вырабатываемая Malassezia Furfur и содержащаяся в цельнозерновых злаках, ржи, ячмене и продуктах животного происхождения.
Нонандиовая кислота обладает антибактериальной, кератолитической, комедолитической и антиоксидантной активностью.

Нонандиовая кислота оказывает бактерицидное действие в отношении Proprionibacterium Acnes и Staphylococcus epidermidis за счет ингибирующего действия нонандиовой кислоты на синтез микробных клеточных белков.
Нонандиовая кислота оказывает кератолитическое и комедолитическое действие за счет уменьшения толщины рогового слоя и уменьшения количества кератогиалиновых гранул за счет уменьшения количества и распределения филаггрина в эпидермальных слоях.

Нонандиовая кислота также обладает прямым противовоспалительным действием благодаря активности нонандиовой кислоты по поглощению свободных радикалов кислорода.
Этот препарат используется местно для уменьшения воспаления, связанного с прыщами и розацеа.

Нонандиовая кислота — это насыщенная дикарбоновая кислота, которая в природе содержится в пшенице, ржи и ячмене.
Нонандиовая кислота также вырабатывается Malassezia Furfur, также известной как Pityrosporum ovale, которая представляет собой разновидность гриба, который обычно встречается на коже человека.

Нонандиовая кислота эффективна против ряда кожных заболеваний, таких как прыщи легкой и средней степени тяжести, при местном применении в виде 20% крема.
Нонандиовая кислота частично останавливает рост кожных бактерий, вызывающих прыщи, и сохраняет поры кожи чистыми.
Антимикробное действие нонандиовой кислоты может быть связано с ингибированием синтеза микробного клеточного белка.

Нонандиовая кислота представляет собой природную насыщенную девятиуглеродную дикарбоновую кислоту (СООН (СН2)7-СООН).
Нонандиовая кислота обладает разнообразным биологическим действием как in vitro, так и in vivo.

Интерес к биологической активности нонандиовой кислоты первоначально возник в результате изучения липидов поверхности кожи и патогенеза гипохромии при разноцветном лишае.
Позднее с помощью нонандиовой кислоты было показано, что Pityrosporum может окислять ненасыщенные жирные кислоты до дикарбоновых кислот C8-C12, которые являются конкурентными ингибиторами тирозиназы in vitro.

Нонандиовая кислота была выбрана для дальнейшего исследования и разработки нового препарата для местного применения для лечения гиперпигментных нарушений по следующим причинам: Нонандиовая кислота обладает средним уровнем антитирозиназной активности, является недорогой и более растворимой для включения в базовый крем, чем другие дикарбоновые кислоты. кислоты.
Нонандиовая кислота является еще одним вариантом местного лечения обыкновенных воспалительных угрей легкой и средней степени тяжести.

Нонандиовая кислота обладает эффективностью, аналогичной эффективности других препаратов, без системных побочных эффектов пероральных антибиотиков или аллергической сенсибилизации при местном применении пероксида бензоила и с меньшим раздражением, чем третиноин.
Нонандиовая кислота дешевле, чем некоторые другие препараты от прыщей, отпускаемые по рецепту, но нонандиовая кислота намного дороже, чем препараты пероксида бензоила, отпускаемые без рецепта.
Неизвестно, является ли нонандиовая кислота безопасной и эффективной при использовании в сочетании с другими агентами.

Нонандиовая кислота — органическое соединение формулы HOOC(CH2)7COOH.
Эта насыщенная дикарбоновая кислота существует в виде белого порошка.

Нонандиовая кислота содержится в пшенице, ржи и ячмене.
Нонандиовая кислота является предшественником различных промышленных продуктов, включая полимеры и пластификаторы, а также компонентом ряда кондиционеров для волос и кожи.

Нонандиовая кислота играет роль антибактериального агента.
Нонандиовая кислота играет роль противоопухолевого агента.

Нонандиовая кислота играет роль дерматологического препарата.
Нонандиовая кислота играет роль растительного метаболита.

Нонандиовая кислота представляет собой α,ω-дикарбоновую кислоту.
Нонандиовая кислота представляет собой кислоту, сопряженную с азелаатом.
Нонандиовая кислота представляет собой кислоту, сопряженную с азелаатом (2-).

Нонандиовая кислота представляет собой дикарбоновую кислоту и представляет собой белый кристаллический порошок, доступный различной степени чистоты в зависимости от конечного применения.
Инновационный производственный процесс позволяет получить нонандиовую кислоту очень высокой чистоты и с низким содержанием монокарбоновых кислот, что является фундаментальной особенностью использования нонандиовой кислоты в качестве промежуточного продукта в процессах полимеризации, обычно в качестве альтернативы себациновой кислоте и адипиновой кислоте.

Физиологический эффект нонандиовой кислоты заключается в снижении синтеза белка и снижении активности сальных желез.

Нонандиовая кислота — ингредиент, обладающий антибактериальными, регулирующими клетки кожи, противовоспалительными и осветляющими кожу свойствами.
Нонандиовая кислота особенно полезна для кожи, склонной к акне или розацеа (в концентрации 10% и выше).
Нонандиовая кислота отпускается по рецепту в США, но ее можно свободно приобрести в ЕС в концентрации до 10%.

Нонандиовая кислота — это соединение, содержащееся в пшенице, ржи и ячмене, которое может помочь в лечении прыщей и розацеа, поскольку нонандиовая кислота успокаивает воспаление.
Нонандиовая кислота лечит солнечные пятна и мелазму, поскольку нонандиовая кислота блокирует выработку аномальной пигментации.

Нонандиовая кислота также является ингибитором тирозиназы. Это означает, что нонандиовая кислота может предотвратить гиперпигментацию, поскольку она препятствует выработке меланина.
Нонандиовая кислота оказывает противовоспалительное действие при прыщах, а нонандиовая кислота оказывает противопигментное действие, поскольку блокирует тирозиназу.

Нонандиовая кислота является более мягким отшелушивающим средством, чем другие альфа-гидроксикислоты (AHA), включая гликолевую, молочную и миндальную кислоты.

По химическому составу нонандиовая кислота представляет собой дикарбоновую кислоту.
Нонандиовая кислота воздействует на кожу как нежный несмываемый отшелушивающий агент, который помогает очистить поры и очистить поверхность кожи.

Нонандиовая кислота также значительно уменьшает воздействие на кожу факторов, которые приводят к ее чувствительности и шишкам, а также оказывает антиоксидантное действие.
Нонандиовую кислоту можно получить из таких зерен, как ячмень, пшеница и рожь, но это разработанная в лаборатории форма, которая обычно используется в продуктах по уходу за кожей из-за стабильности и эффективности нонандиовой кислоты.

Большая часть исследований этого ингредиента касалась продуктов для местного применения, отпускаемых только по рецепту, с концентрацией от 15% до 20%, но невероятные преимущества можно увидеть даже при более низких концентрациях.

Нонандиовая кислота — это природная кислота, содержащаяся в таких зернах, как ячмень, пшеница и рожь.
Однако сегодня нонандиовая кислота синтезируется в лаборатории, чтобы гарантировать ее однородность и стабильность.

Нонандиовая кислота — это отшелушивающее средство, которое очищает поры, а также уменьшает пигментацию и последствия рубцов.
Нонандиовая кислота воздействует на самые верхние слои клеток, в результате чего кожа становится более гладкой и заметно более здоровой.
Если вы ищете более яркий тон кожи с заметно улучшенной ровностью, отличным выбором станет уход за кожей, включающий нонандиовую кислоту.

Нонандиовая кислота не является очень распространенным ингредиентом для ухода за кожей, но нонандиовую кислоту можно найти в некоторых безрецептурных антивозрастных и осветляющих кожу продуктах в концентрации до 10%.
Однако для лечения прыщей или розацеа необходима рецептурная концентрация не менее 15%.

Нонандиовая кислота относительно малоизвестна по сравнению с некоторыми из наиболее модных и известных кислот для ухода за кожей, такими как гликолевая, молочная, салициловая и даже гиалуроновая кислота.
Но нонандиовая кислота действует немного иначе, чем другие кислоты для ухода за кожей.

Нонандиовая кислота, отпускаемая без рецепта, может помочь избавиться от мелких черных точек, сузить поры, выровнять тон кожи и осветлить цвет лица.
Более сильная, отпускаемая по рецепту нонандиовая кислота приносит еще больше пользы для кожи.

Препараты нонандиовой кислоты для местного применения использовались для лечения широкого спектра физиологических заболеваний, включая прыщи, гиперпигментарные дерматозы, выпадение волос, морщины, гипергидроз, воспалительные дерматозы, не связанные с акне, инфекционные кожные заболевания и ихтио��.
Однако единственными известными в настоящее время составами нонандиовой кислоты для местного применения являются дисперсии.

Дисперсии доставляют нонандиовую кислоту в нерастворенном состоянии.
При нанесении на кожу нерастворенная нонандиовая кислота плохо впитывается, и в результате для ее эффективности необходимо присутствие избытка нонандиовой кислоты.

Чем выше концентрация нонандиовой кислоты, тем более вероятно возникновение раздражения (жжения, покалывания и покраснения) кожи.
Необходима полностью растворенная композиция нонандиовой кислоты для местного применения.

Растворенная нонандиовая кислота с гораздо меньшей вероятностью будет раздражать кожу, поскольку нонандиовая кислота в растворенном состоянии гораздо легче абсорбируется, что необходимо для ее присутствия в составе, чтобы быть эффективной, тем самым снижая риск раздражения кожи.
Хотя нонандиовая кислота частично растворима в воде, косметических маслах и спиртах, каждый из этих растворителей имеет серьезные ограничения.

Таким образом, вода лишь незначительно растворяет нонандиовую кислоту, так что раствор воды и нонандиовой кислоты будет содержать максимум около 0,24% по массе (мас./мас.) нонандиовой кислоты, что вряд ли достаточно для того, чтобы быть эффективным.
Нонандиовая кислота практически не растворяется в косметических маслах.

Спирты являются хорошими растворителями, но неудовлетворительными, поскольку большие количества спирта, например, изопропилового спирта, в композиции для местного применения имеют нежелательный побочный эффект, заключающийся в высушивании кожи.
Действительно, некоторые спирты, например этиловый спирт, делают нонандиовую кислоту нестабильной при нормальных температурах и атмосферном давлении, что приводит к совершенно неэффективной композиции.

Нонандиовая кислота вырабатывается дрожжами (Malassezia Fur Fur, также известными как Pityrosporum ovale), которые являются частью нормальной флоры кожи.
Нонандиовая кислота может помочь как при обыкновенных угрях, так и при розовых угрях, как противомикробное, противовоспалительное и комедолитическое средство.

Нонандиовая кислота также может использоваться при поствоспалительной гиперпигментации.
Одно исследование, в котором сравнивались результаты европейских клинических испытаний, показало, что крем с 20% нонандиовой кислотой так же эффективен, как третиноин 0,05%, бензоилпероксид 5% и эритромицин для местного применения 2%.
Нонандиовая кислота аналогична пероксиду бензоила, но доказательств полезности нонандиовой кислоты меньше.

Дозировка:
Рекомендуемая дозировка: 20% крем от обыкновенных угрей и 15% гель от розацеа, оба препарата наносятся один-два раза в день.

Меры предосторожности:
Может вызвать гипопигментацию и некоторое раздражение кожи, но обычно хорошо переносится.

Нонандиовая кислота для местного применения:
Местное применение нонандиовой кислоты оказывается чрезвычайно эффективным при папулопустулезной розацеа.
Первоначально нонандиовая кислота выпускалась в форме 20% крема, и в этом носителе было показано, что она эффективна при лечении розацеа легкой и средней степени тяжести.

Гелевая форма с 15% нонандиовой кислоты значительно улучшила доставку нонандиовой кислоты и, как было показано в сравнительных исследованиях, превосходит крем с 20% нонандиовой кислотой.
Нонандиовая кислота столь же эффективна, как крем или гель метронидазола.

В метаанализе пяти двойных слепых исследований местного применения нонандиовой кислоты (крема или геля) для лечения розацеа по сравнению с плацебо или другими местными методами лечения четыре из пяти исследований продемонстрировали значительное снижение среднего количества воспалительных поражений и тяжести эритемы после лечения. с нонандиовой кислотой по сравнению с плацебо, и было обнаружено, что нонандиовая кислота равняется метронидазолу при папуло-пустулезной розацеа.
Однако значимого снижения тяжести телеангиэктазий не произошло ни в одной группе лечения.

Сверхэкспрессия кателицидинового пептида LL-37 вовлечена в патофизиологию розацеа, а нонандиовая кислота ингибирует патологическую экспрессию кателицидина, а также гиперактивную активность протеазы, которая расщепляет кателицидин до LL-37.
Было проведено небольшое проспективное открытое интервенционное исследование для оценки влияния 15% геля нонандиовой кислоты на воспалительные поражения папулопустулезной розацеа.
Использование нонандиовой кислоты было связано со значительным уменьшением воспалительных поражений, и эти результаты сохранялись после фазы активного лечения.

Химические пилинги:

Отбеливающие агенты:
Гидрохиноны являются наиболее часто используемыми отбеливающими веществами; другие продукты включают нонандиовую кислоту, алоэзин, витамин С, арбутин, экстракт солодки, глабридин, мехинол (4-гидроксианизол), мелатонин, ниацинамид, бумажную шелковицу, сою, витамин Е, койевую кислоту, α- и β-гидроксикислоты и ретиноиды. и комбинированная терапия ретиноидами.

Нонандиовая кислота — это рецептурный препарат, используемый для лечения обыкновенных угрей легкой и средней степени тяжести, а также розацеа.

Нонандиовая кислота выпускается в виде геля, лосьона и крема.
Нонандиовая кислота продается под торговыми марками Azelex, Finacea и Finevin, а также как непатентованная нонандиовая кислота.

Использование нонандиовой кислоты:
Нонандиовая кислота используется во многих фармацевтических препаратах в качестве активного ингредиента при розацеа из-за терапевтической эффективности нонандиовой кислоты.
Растительное происхождение нонандиовой кислоты делает ее особенно подходящей и для других важных применений, таких как синтез сложных эфиров.

Использование на практике:
Нонандиовая кислота для местного применения одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для лечения обыкновенных воспалительных угрей легкой и средней степени тяжести под торговой маркой Azelex в виде 20% крема.
Нонандиовая кислота также одобрена FDA для лечения папулопустулезной розацеа легкой и средней степени тяжести под торговой маркой Finacea в виде 15% геля и 15% пены.
В настоящее время нонандиовая кислота не одобрена для лечения других подтипов розацеа.

В клинических исследованиях геля нонандиовой кислоты 15% (Finacea) отмечалось некоторое уменьшение эритемы у пациентов, проходивших лечение по поводу папуло-пустулезной розацеа, однако специальных клинических исследований по изучению эритемы при розацеа в отсутствие папул и пустул не проводилось.
Нонандиовая кислота также используется не по назначению для лечения нарушений гиперпигментации, включая мелазму, из-за ингибирования нонандиовой кислотой тирозиназы.

Фармакокинетика:
Нонандиовая кислота для местного применения имеет биодоступность до 10% в эпидермисе и дерме.
Примерно 4% крема или геля с нонандиовой кислотой абсорбируется системно после местного применения.

Нонандиовая кислота — это насыщенная дикарбоновая кислота (HOOC-(CH2)7-COOH), содержащаяся во многих продуктах питания, включая продукты животного происхождения и цельнозерновые продукты.
Нонандиовая кислота может подвергаться некоторому бета-окислению до дикарбоновых кислот с более короткой цепью, но нонандиовая кислота преимущественно выводится в исходной форме с мочой.

Период полувыведения нонандиовой кислоты для местного применения составляет примерно 12 часов, и пациенту следует наносить нонандиовую кислоту на проблемную область два раза в день.
Благоприятные результаты обычно наблюдаются в течение 4 недель у пациентов с обыкновенными угрями и в течение 12 недель у пациентов с папулопустулезной розацеа.

Использование нонандиовой кислоты при прыщах:

Нонандиовая кислота действует следующим образом:
Очистите поры от бактерий, которые могут вызывать раздражение или высыпания.
Уменьшается воспаление, поэтому прыщи становятся менее заметными, менее красными и менее раздраженными.
Мягко стимулирует обновление клеток, благодаря чему ваша кожа заживает быстрее, а рубцы сводятся к минимуму.

Нонандиовая кислота может использоваться в форме геля, пены или крема.

Все формы имеют одинаковую базовую инструкцию по применению:
Тщательно промойте пораженный участок теплой водой и высушите.
Используйте очищающее средство или мягкое мыло, чтобы убедиться, что область чистая.

Перед применением лекарства вымойте руки.
Нанесите небольшое количество лекарства на пораженный участок, вотрите нонандиовую кислоту и дайте ему полностью высохнуть.

После того как лекарство высохнет, можно наносить косметические средства.
Нет необходимости накрывать или перевязывать кожу.
Имейте в виду, что вам следует избегать использования вяжущих средств или очищающих средств «глубокой очистки» при использовании нонандиовой кислоты.

Некоторым людям потребуется применять лекарство два раза в день, но это может варьироваться в зависимости от инструкций врача.

Нонандиовая кислота от шрамов от прыщей:
Некоторые люди используют азелаин для лечения рубцов от прыщей в дополнение к активным вспышкам.
Нонандиовая кислота способствует обновлению клеток, что позволяет уменьшить появление серьезных рубцов.

Нонандиовая кислота также предотвращает так называемый синтез меланина — способность кожи вырабатывать пигменты, которые могут изменять ее тон.

Если вы пробовали другие лекарства для местного применения, помогающие избавиться от рубцов или пятен, которые медленно заживают, вам может помочь нонандиовая кислота.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, для кого это лечение лучше всего подходит и насколько эффективной может быть нонандиовая кислота.

Другое использование:
Нонандиовая кислота также используется при других заболеваниях кожи, таких как гиперпигментация, розацеа и осветление кожи.

Нонандиовая кислота при гиперпигментации:
После высыпания воспаление может привести к гиперпигментации на некоторых участках кожи.
Нонандиовая кислота останавливает заселение обесцвеченных клеток кожи.

Пилотное исследование 2011 года показало, что нонандиовая кислота может лечить прыщи, одновременно выравнивая гиперпигментацию, вызванную прыщами.
Дальнейшие исследования цветной кожи также показали, что нонандиовая кислота безопасна и полезна для такого применения.

Нонандиовая кислота для осветления кожи:
То же свойство, которое делает нонандиовую кислоту эффективной для лечения воспалительной гиперпигментации, также позволяет нонандиовой кислоте осветлять кожу, обесцвеченную меланином.

Согласно более старому исследованию, использование нонандиовой кислоты для осветления кожи на пятнистых участках кожи из-за меланина оказалось эффективным.

Нонандиовая кислота при розацеа:
Нонандиовая кислота может уменьшить воспаление, что делает ее эффективным средством лечения симптомов розацеа.
Клинические исследования показывают, что гель нонандиовой кислоты может постоянно улучшать внешний вид отеков и видимых кровеносных сосудов, вызванных розацеа.

Согласно более ранним исследованиям, крем с нонандиовой кислотой может быть столь же эффективным, как перекись бензоила и третиноин (Ретин-А) для лечения прыщей.
Хотя результаты с нонандиовой кислотой аналогичны результатам с перекисью бензоила, она также дороже.

Нонандиовая кислота также действует более мягко, чем альфа-гидроксикислота, гликолевая кислота и салициловая кислота.
Хотя эти другие кислоты достаточно сильны, чтобы их можно было использовать отдельно при химическом пилинге, нонандиовая кислота — нет.

Это означает, что, хотя нонандиовая кислота с меньшей вероятностью будет раздражать кожу, нонандиовую кислоту также необходимо использовать постоянно и давать время, чтобы она подействовала.

Еда на вынос:
Нонандиовая кислота — это природная кислота, которая мягче, чем некоторые более популярные кислоты, используемые для лечения прыщей.
Хотя результаты лечения нонандиовой кислотой могут быть неочевидны сразу, есть исследования, которые указывают на эффективность этого ингредиента.

Было доказано, что прыщи, неровный тон кожи, розацеа и воспалительные заболевания кожи эффективно лечатся нонандиовой кислотой.
Как и в случае с любым другим лекарством, внимательно следуйте инструкциям по дозировке и применению, полученным от врача.

Кислоты для лица или кислоты для кожи отшелушивают или удаляют верхний слой кожи.
Всякий раз, когда вы отшелушиваете кожу, на месте старых появляются новые клетки кожи.
Этот процесс помогает выровнять тон кожи и делает нонандиовую кислоту более гладкой в целом.

Многие кислоты для лица продаются без рецепта в косметических магазинах и аптеках.

Популярные варианты включают в себя:
Альфа-гидроксикислоты, такие как гликолевая, молочная, лимонная, яблочная или винная кислота.
Нонандиовая кислота
Койевая кислота
Салициловая кислота
Витамин С (в форме L-аскорбиновой кислоты)

Основное использование:
Волокна (например, нейлон 6,9 – нейлон 5,9 – нейлон 6,69)
Полиэфирполиолы (полиуретаны и термоплавкие полиуретаны)
Биопластики (полиэфиры)
Клеи-расплавы (полиамиды, полиэстер)
Полиамидные отвердители (эпоксидные смолы)
Низкотемпературные пластификаторы (Диоктилазелат DOZ)

Нонандиовая кислота также может быть использована непосредственно в других составах, таких как:
Электролиты для конденсаторов
Литиевые комплексные смазки
Жидкости для металлообработки, ингибиторы коррозии
Покрытие - порошковые смолы (GMA)
Жидкости для охлаждения двигателя

Применение нонандиовой кислоты:
Нонандиовая кислота — это природная кислота, содержащаяся в таких зернах, как ячмень, пшеница и рожь.
Нонандиовая кислота обладает противомикробными и противовоспалительными свойствами, что делает нонандиовую кислоту эффективной при лечении кожных заболеваний, таких как прыщи и розацеа.

Нонандиовая кислота может предотвратить будущие вспышки и очистить поры от бактерий, вызывающих прыщи.
Нонандиовая кислота наносится на кожу и доступна в форме геля, пены и крема.

Azelex и Finacea — две торговые марки рецептурных препаратов для местного применения.
Они содержат 15 и более процентов нонандиовой кислоты. Некоторые безрецептурные продукты содержат меньшие количества.

Поскольку нонандиовой кислоте требуется некоторое время, чтобы начать действовать, сама по себе нонандиовая кислота обычно не является первым выбором дерматолога для лечения прыщей.
Нонандиовая кислота также имеет некоторые побочные эффекты, такие как жжение, сухость и шелушение кожи.

Антибактериальная, противовоспалительная и кератолитическая нонандиовая кислота используется в терапии акне.
Нонандиовая кислота также используется для лечения пигментации кожи, включая мелазму и поствоспалительную гиперпигментацию, особенно у людей с более темным типом кожи.

Нонандиовая кислота рекомендована в качестве альтернативы гидрохинону.
Являясь ингибитором тирозиназы, нонандиовая кислота снижает синтез меланина.

Около 4–8% вещества, применяемого местно, всасывается системно.
В экспериментах на животных нонандиовая кислота даже в высоких дозах не оказывала тератогенного действия.
Однако систематические исследования по использованию нонандиовой кислоты у людей отсутствуют.

Рекомендация:
Во время беременности нонандиовую кислоту следует использовать только по строгим показаниям на небольших поверхностях кожи, например, при прыщах на лице, желательно не в первом триместре.

Эфиры этой дикарбоновой кислоты находят применение в смазках и пластификаторах.
В смазочной промышленности нонандиовая кислота используется в качестве загустителя в смазках на основе литиевого комплекса.
С гексаметилендиамином нонандиовая кислота образует нейлон-6,9, который находит специализированное применение в качестве пластика.

Медицинский:
Нонандиовая кислота используется для лечения прыщей легкой и средней степени тяжести, как комедональных, так и воспалительных.
Нонандиовая кислота принадлежит к классу лекарств, называемых дикарбоновыми кислотами.

Нонандиовая кислота убивает бактерии прыщей, которые заражают поры кожи.
Нонандиовая кислота также снижает выработку кератина — природного вещества, способствующего росту бактерий прыщей.

Нонандиовая кислота также используется в качестве геля для местного лечения розацеа из-за способности нонандиовой кислоты уменьшать воспаление.
Нонандиовая кислота очищает шишки и отеки, вызванные розацеа.
Предполагается, что механизм действия заключается в ингибировании активности гиперактивной протеазы, которая превращает кателицидин в противомикробный кожный пептид LL-37.

Лечение акне:
У пациентов с акне умеренной степени тяжести местное применение 20% нонандиовой кислоты два раза в день в течение 3 месяцев уменьшало количество комедонов, папул и пустул.
Наряду с ретиноидами нонандиовая кислота считается эффективной для улучшения результатов лечения акне.

Однако исследования последних были, по общему признанию, ограниченными.
В сравнительном обзоре эффектов местного применения нонандиовой кислоты, салициловой кислоты, никотинамида, серы, цинка и альфа-гидроксикислоты нонандиовая кислота получила более качественные доказательства эффективности, чем остальные.

Отбеливающий агент:
Нонандиовая кислота использовалась для лечения пигментации кожи, включая мелазму и поствоспалительную гиперпигментацию, особенно у людей с более темным типом кожи.
Нонандиовая кислота рекомендована в качестве альтернативы гидрохинону.

Являясь ингибитором тирозиназы, нонандиовая кислота снижает синтез меланина.
Согласно одному отчету 1988 года, нонандиовая кислота (в сочетании с сульфатом цинка) in vitro показала себя мощным (ингибирование 90%) ингибитором 5α-редуктазы, аналогичным препаратам от выпадения волос финастериду и дутастериду.
В середине 80-х годов исследования in vitro по оценке депигментирующей (отбеливающей) способности кислоты пришли к выводу, что нонандиовая кислота эффективна (цитотоксична для меланоцитов) только в высоких концентрациях.

В более недавнем обзоре утверждалось, что 20% нонандиовая кислота более эффективна, чем 4% гидрохинон, после периода применения в течение трех месяцев без побочных эффектов последнего и даже более эффективна, если применяется вместе с третиноином в течение того же периода времени.

Торговые марки:
Торговые названия нонандиовой кислоты включают Dermaz 99, Crema Pella Perfetta (микронизированная нонандиовая кислота, койевый дипальмитат и экстракт солодки), Azepur99, Azetec99, Azaclear (ненандиовая кислота и ниацинамид), AzClear Action, Azelex, крем White Action, Finacea, Finevin, Мелазепам, Скинорен, Эзаник, Азелак, Азадерм (Акнеген, Эзидерм, Акникам, Азелексин в Пакистане)

Актуальные антибактериальные средства:

Нарушения пигментации:
Нонандиовая кислота не оказывает депигментирующего действия на нормальную кожу, солнечные веснушки, старческие веснушки, лентиго, пигментные себорейные кератозы или невусы.
Нонандиовая кислота обладает некоторой активностью в отношении гипермеланоза, вызванного физическими и химическими агентами, поствоспалительной гиперпигментации, мелазмы, злокачественного лентиго и меланомы злокачественного лентиго.
При мелазме лечение в течение 24 недель только кремом с 20% нонандиовой кислотой показало такую же эффективность, как и лечение в течение 8 недель кремом с 0,05% нонандиовой кислоты с последующим 16-недельным лечением кремом с 20% нонандиовой кислотой (улучшение 90% против 96,7%).

Преимущества нонандиовой кислоты в средствах по уходу за кожей:
Продукты с нонандиовой кислотой в концентрации 10% или менее найти непросто, так как очень немногие бренды обнаружили мощные преимущества нонандиовой кислоты в уходе за кожей, возможно, потому, что это такой сложный ингредиент для правильной формулировки.
Если формула не составлена должным образом, текстура может стать зернистой, что может быть проблематично для кожи.

Если вы задаетесь вопросом, выбрать ли косметический продукт для ухода за кожей с нонандиовой кислотой или рецептурную версию, исследования показали, что 10% концентрация все же может улучшить многие видимые недостатки, с которыми некоторые из нас борются, от неровностей до тусклого, неровного тона кожи. и различные проблемы, связанные со старением.

Но есть некоторые стойкие или запущенные проблемы с кожей, при которых лучше рассмотреть один из рецептурных продуктов с нонандиовой кислотой.
Вы и ваш дерматолог можете обсудить, подходит ли вам рецептурный продукт с нонандиовой кислотой и как использовать нонандиовую кислоту в вашем ежедневном уходе за кожей.

Наука, лежащая в основе продуктов по уходу за кожей с нонандиовой кислотой:
У исследователей есть теория о том, как нонандиовая кислота оказывает волшебное воздействие на кожу.
Предполагается, что нонандиовая кислота действует, подавляя вредные элементы на верхних слоях кожи и внутри них.

Если их не остановить, эти нарушители спокойствия приводят к стойким, видимым дефектам кожи (таким как коричневые пятна и следы после прыщей), тусклому тону кожи и признакам чувствительности.
Нонандиовая кислота, по-видимому, обладает способностью, подобной радару, прерывать или подавлять то, что вызывает раздражение кожи.
Кожа «слышит» послание, которое посылает нонандиовая кислота, и реагирует положительно, в результате чего кожа выглядит значительно лучше, независимо от вашего возраста, типа кожи или проблем.

Продолжающиеся исследования нонандиовой кислоты привели нас к разработке нашего бустера с 10% нонандиовой кислотой.
Нонандиовая кислота в составе борется с широким спектром недостатков кожи и содержит 0,5% салициловой кислоты, которая слегка сужает поры.

Бустер с 10% нонандиовой кислотой также содержит успокаивающий комплекс осветляющих растительных экстрактов, а также восстанавливающий кожу аденозин — энергетические ингредиенты, которые заметно уменьшают признаки старения.
Добавить 10%-ный бустер с нонандиовой кислотой в свой распорядок дня легко: нонандиовую кислоту можно наносить один или два раза в день после очищения, тонизирования и отшелушивания.

Нанесите на нонандиовую кислоту или смешайте с вашей любимой сывороткой или увлажняющим кремом.
Нонандиовую кислоту можно наносить на все лицо, но при необходимости вы можете воздействовать на проблемные участки.
В течение дня наносите солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 или выше.

Бустер не представляет собой крем с нонандиовой кислотой или гель с нонандиовой кислотой; вместо этого нонандиовая кислота представляет собой гибрид геля и крема, который совместим со всеми типами кожи и может использоваться с любыми другими нашими продуктами, включая наши отшелушивающие средства, что может заставить вас задаться вопросом, чем нонандиовая кислота отличается от отшелушивающих средств с AHA и BHA.

Преимущества нонандиовой кислоты для кожи:
Нонандиовая кислота — это многофункциональный ингредиент для ухода за кожей, который решает множество проблем, связанных с высыпаниями и воспалениями.

Мягко отшелушивает:
Нонандиовая кислота проникает глубоко в поры и удаляет омертвевшие клетки кожи, которые вызывают тусклый тон кожи и закупорку пор.

Борется с прыщами:
Нонандиовая кислота обладает антибактериальными свойствами, и, по словам Фуско, нонандиовая кислота оказывает бактерицидное действие на P.acnes, что приводит к появлению прыщей.

Уменьшает воспаление:
Нонандиовая кислота успокаивает раздражение и помогает уменьшить красные шишки, вызванные воспалением.

Выравнивает тон кожи:
Нонандиовая кислота ингибирует тирозиназу — фермент, вызывающий гиперпигментацию.
Нонандиовая кислота эффективна при поствоспалительной гиперпигментации, вызванной высыпаниями прыщей, а также, возможно, может оказывать влияние на мелазму.

Лечит розацеа:
Нонандиовая кислота может помочь при закупорке пор, воспалении и вторичных инфекциях, вызванных розацеа.

Нонандиовая кислота представляет собой так называемую карбоновую кислоту.
Это не AHA или BHA, а их дальний родственник (все они представляют собой карбоновые кислоты).
Нонандиовая кислота в природе содержится в пшенице, ржи и ячмене.

Антибактериальный эффект → Анти-акне:
Нонандиовая кислота обладает отличным антибактериальным действием.
Нонандиовая кислота действует против множества бактерий, вызывающих прыщи Propionibacterium Acnes (P. Acnes).
Доказано, что очень немногие ингредиенты действуют против P.acnes, поэтому одно это делает нонандиовую кислоту отличным выбором для кожи, склонной к акне.

Для лечения прыщей 20% — это стандартный выбор дозы по рецепту.
Сравнивая 20% нонандиовую кислоту с другими средствами от прыщей, такими как крем с 0,05% ретиноевой кислоты, крем с 5% бензоилпероксидом или 2% мазь с эритромицином, нонандиовой кислоте нечего было стыдиться, поскольку нонандиовая кислота показала аналогичную эффективность.

Существует также исследование, которое показало, что 5% нонандиовая кислота также в некоторой степени эффективна (улучшение примерно на 32%), а нонандиовую кислоту можно сделать гораздо более эффективной, комбинируя нонандиовую кислоту с 2% клиндамицином (улучшение примерно на 64%).

Регулирует выработку клеток кожи → Анти-акне:
Нонандиовая кислота также воздействует на клетки, выстилающие волосяные фолликулы, изменяя способ их созревания и пролиферации, что уменьшает «закупоривание» фолликулов и помогает предотвратить появление угрей, белых угрей и воспаленных прыщей.
Нонандиовая кислота способствует выработке здоровых клеток кожи в порах, что часто является проблемой для кожи, склонной к прыщам и черным точкам, и это приятно!

Противовоспалительное действие → Против розацеа, против прыщей:
Третье волшебное свойство нонандиовой кислоты заключается в том, что она оказывает противовоспалительное действие.
Это круто не только для лечения прыщей, но и для лечения розацеа.
15% — это стандартная дозировка, отпускаемая по рецепту для лечения розацеа.

Эффект осветления кожи → Анти-ПВГ, антимелазма:
И последнее, но не менее важное: нонандиовая кислота также обладает осветляющими свойствами.
Нонандиовая кислота особенно эффективна при поствоспалительной гиперпигментации (которая часто сопровождается акне) и мелазме.

Исследования сравнивали 20% нонандиовую кислоту с 2% и 4% гидрохиноном, и здесь снова нечего стыдиться нонандиовой кислоте: нонандиовая кислота продемонстрировала аналогичные свойства осветления кожи. (Хотя интересно, что нонандиовая кислота не эффективна для осветления пи��ментных пятен, называемых солнечными лентиго.)

Итак, суть в том, что нонандиовая кислота может изменить правила игры (или, скорее, изменить кожу), особенно для кожи, склонной к акне или розацеа.
Он обладает антибактериальными свойствами, может регулировать выработку проблемных клеток кожи в порах, обладает противовоспалительным действием и даже помогает при ПВГ и мелазме.
Нонандиовая кислота действительно может многое сделать.

Нонандиовая кислота сохраняет поры чистыми:
Нонандиовая кислота является комедолитиком.
Это означает, что нонандиовая кислота помогает разрушить существующие закупорки пор (также известные как комедоны) и предотвращает образование новых.
Очищение пор и уменьшение закупорки пор в конечном итоге приводят к уменьшению количества прыщей.

Нонандиовая кислота мягко отшелушивает:
Нонандиовая кислота также является кератолитиком.
Кератолитики помогают коже отшелушивать, растворяя старые, шелушащиеся клетки кожи.
Нонандиовая кислота является довольно мягким отшелушивающим средством, особенно по сравнению с другими средствами от прыщей, такими как местные ретиноиды.

Нонандиовая кислота уменьшает количество бактерий, вызывающих прыщи:
Нонандиовая кислота убивает Propionibacteria Acnes, бактерии, которые ответственны за воспаленные высыпания прыщей.
Это, в свою очередь, уменьшает покраснение и воспаление.

Нонандиовая кислота выравнивает тон кожи:
Еще одним преимуществом нонандиовой кислоты является способность уменьшать поствоспалительную гиперпигментацию или обесцвеченные пятна, которые оставляют после себя прыщи.
Нонандиовая кислота особенно полезна для кожи, склонной к гиперпигментации.

Производство нонандиовой кислоты:
Нонандиовая кислота промышленно производится путем озонолиза олеиновой кислоты.
Побочным продуктом является нонановая кислота.

Нонандиовая кислота естественным образом вырабатывается Malassezia Furfur (также известной как Pityrosporum ovale), дрожжами, живущими на нормальной коже.
Бактериальная деградация нонановой кислоты дает нонандиовую кислоту.

Биологическая функция нонандиовой кислоты:
У растений нонандиовая кислота служит «вспышкой бедствия», участвующей в защитных реакциях после заражения.
Нонандиовая кислота служит сигналом, индуцирующим накопление салициловой кислоты — важного компонента защитной реакции растения.

Механизм действия нонандиовой кислоты:
Механизм действия нонандиовой кислоты недостаточно изучен.
Однако in vitro нонандиовая кислота обладает противомикробной активностью в отношении Propionibacteriumacnes и Staphylococcus epidermidis, скорее всего, за счет ингибирования синтеза микробного клеточного белка.

Микрокомедоны и комедоны могут возникнуть из-за гиперкератинизации.
Нонандиовая кислота оказывает антикомедональное действие, уменьшая степень гиперкератинизации.

Биопсия показала уменьшение толщины рогового слоя, гранул кератогиалина и филаггрина у пациентов, получавших крем с нонандиовой кислотой.
Нонандиовая кислота также конкурентно ингибирует тирозиназу — фермент, участвующий в превращении тирозина в меланин.

Наконец, механизм действия нонандиовой кислоты также включает ингибирование синтеза ДНК и митохондриальных ферментов, вызывая тем самым прямое цитотоксическое действие на меланоцит.
Таким образом, считается, что нонандиовая кислота уменьшает поствоспалительную гиперпигментацию.

Альтернативы:
В настоящее время не существует других известных препаратов с таким же механизмом действия, как нонандиовая кислота.
С другой стороны, существует множество других препаратов, которые можно использовать при лечении обыкновенных угрей, таких как ретиноиды для местного и перорального применения, антибиотики для перорального и местного применения, пероксид бензоила, дапсон для местного применения, салициловая кислота, фотодинамическая терапия, лазеры и пилинги.

К антибиотикам развивается резистентность, если они не используются в сочетании с пероксидом бензоила, поэтому их не следует использовать в качестве монотерапии.
Нонандиовая кислота является эффективной монотерапией обыкновенных угрей у беременных.

Обращение и хранение нонандиовой кислоты:

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:

Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.

Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 11: Горючие твердые вещества

Стабильность и реакционная способность нонандиовой кислоты:

Реактивность
При интенсивном нагревании образует взрывоопасные смеси с воздухом.
Диапазон от ок. Температура вспышки на 15 К ниже температуры вспышки считается критической.
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:
Нонандиовая кислота химически стабильна при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).

Возможность опасных реакций:
Данные недоступны

Условия, чтобы избежать:
Сильный нагрев.

Несовместимые материалы:
Основы, Восстановители, Окислители

Предупреждения и меры предосторожности
Сообщалось о реакциях гиперчувствительности при применении нонандиовой кислоты.
Следует избегать применения нонандиовой кислоты у пациентов с известными реакциями гиперчувствительности к нонандиовой кислоте или ее компонентам.

Сообщалось также о гипопигментации при использовании нонандиовой кислоты.
Кожу следует контролировать на наличие признаков гипопигментации, особенно у пациентов со смуглой кожей.
Кроме того, следует избегать контакта с глазами, ртом и другими слизистыми оболочками.

Меры первой помощи нонандиовой кислоты:

Общий совет:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.

При вдыхании:

После ингаляции:
Свежий воздух.

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

При попадании в глаза:

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 пожаротушения нонандиовой кислоты:

Подходящие средства пожаротушения:
Вода 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:
Оксиды углерода
Горючий.

Пары тяжелее воздуха и могут распространяться по полу.
При интенсивном нагревании образует взрывоопасные смеси с воздухом.
В случае пожара возможно образование опасных дымовых газов или паров.

Совет пожарным:
Оставайтесь в опасной зоне только с автономным дыхательным аппаратом.
Предотвратите контакт с кожей, соблюдая безопасное расстояние или надев подходящую защитную одежду.

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

Меры по предотвращению случайного выброса нонандиовой кислоты:

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

Рекомендации для неаварийного персонала:
Избегайте вдыхания пыли.
Избегайте контакта с веществом.

Обеспечьте достаточную вентиляцию.
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 пораженный участок.
Избегайте образования пыли.

Идентификаторы нонандиовой кислоты:
Номер CAS: 123-99-9
Артикул Байльштейна: 1101094
ЧЭБИ: ЧЭБИ:48131
ХЕМБЛ: ChEMBL1238
Химический Паук: 2179
Лекарственный банк: DB00548
Информационная карта ECHA: 100.004.246
Номер ЕС: 204-669-1
Гмелин Артикул: 261342
ИЮФАР/БПС: 7484
КЕГГ: D03034
PubChem CID: 2266
UNII: F2VW3D43YT
Панель управления CompTox (EPA): DTXSID8021640
ИнХИ: ИнХИ=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12, 13)
Ключ: BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
InChI=1/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Ключ: BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYAK
УЛЫБКИ: O=C(O)CCCCCCCC(=O)O

Номер CAS: 123-99-9
Номер ЕС: 204-669-1

Химическая формула: C9H16O4.
Молярная масса: 188,22 g/mol
Внешний вид: белое твердое вещество
Плотность: 1,443 г/мл
Температура плавления: от 109 до 111 ° C (от 228 до 232 ° F; от 382 до 384 К).
Точка кипения: 286 ° C (547 ° F; 559 К) при 100 мм рт. ст.
Растворимость в воде: 2,14 г/л.
Кислотность (pKa): 4,550, 5,498

Отображаемое название: нонандиовая кислота
Номер ЕС: 204-669-1
Название EC: Нонандиовая кислота
Номер CAS: 123-99-9
Молекулярная формула: C9H16O4.
Название ИЮПАК: Азелаиновая кислота

Номер CAS: 123-99-9
Номер ЕС: 204-669-1
Формула Хилла: C₉H₁₆O₄.
Химическая формула: HOOC(CH₂)₇COOH.
Молярная масса: 188,22 г/моль
Код ТН ВЭД: 2917 13 90

Синоним(ы): Азелаиновая кислота.
Линейная формула: HO2C(CH2)7CO2H

Свойства нонандиовой кислоты:
Химическая формула: C9H16O4.
Молярная масса: 188,22 g/mol
Внешний вид: белое твердое вещество
Плотность: 1,443 г/мл
Температура плавления: от 109 до 111 ° C (от 228 до 232 ° F; от 382 до 384 К).
Точка кипения: 286 ° C (547 ° F; 559 К) при 100 мм рт. ст.
Растворимость в воде: 2,14 г/л.
Кислотность (pKa): 4,550, 5,498

плотность пара: 6,5 (по сравнению с воздухом)
Уровень качества: 200
давление пара: <1 мм рт. ст. (20 °C)
Анализ: 98%
форма: порошок
АД: 286 °C/100 мм рт. ст. (лит.)
т. пл.: 109-111 °С (лит.)
Строка SMILES: OC(=O)CCCCCCCC(O)=O
ИнЧИ: 1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
Ключ ИнЧИ: BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N

Точка кипения: 237 °C (20 гПа)
Плотность: 1,029 г/см3 (20 °C)
Температура вспышки: 215 °С.
Температура плавления: 107 °С.
Значение pH: 3,5 (1 г/л, H₂O)
Давление пара: <1 гПа (20 °C)
Растворимость: 2,4 г/л.

Характеристики нонандиовой кислоты:
Анализ (GC, площадь%): ≥ 90,0 % (а/а)
Идентичность (IR): проходит тест

Фармакология нонандиовой кислоты:
Код АТС: D10AX03 (ВОЗ)
Маршруты
администрация: Актуальная
Фармакокинетика:
Биодоступность: Очень низкая
Биологический период полураспада: 12 часов.
Легальное положение:
AU: S2 (только аптека)
США: только ℞

Названия нонандиовой кислоты:

Предпочтительное название ИЮПАК:
Нонандиовая кислота
1,7-гептандикарбоновая кислота
1,9-нонандиовая кислота
Азелаиковая кислота
Асидо азелайко
Кислота азелайская
Анхоевая кислота
Азелаиновая кислота
Азелаиновая кислота
азелаиновая кислота
Азелаиновая кислота техническая
Азелекс
Эмерокс 1110
Эмерокс 1144
Финачеа
Гептандикарбоновая кислота
Лепаргиловая кислота
Скинорен

Имя CAS:
Нонандиовая кислота

Названия ИЮПАК:
1,7-гептандикарбоновая кислота
АЗЕЛАИНОВАЯ КИСЛОТА
Азелаиновая кислота
Азелаиновая кислота
азелаиновая кислота
Азелаиновая кислота
азелаиновая кислота
Азелайнсойре
Азелеиновая кислота
Нонандиовая кислота
нонандиовая кислота
Нонандиовая кислота
Нонандионовая кислота

Торговые названия:
Кродацид DC1195
Асидо Азелайко
НЕОПАКОВЫЙ ПОЛИМЕР
Непрозрачный полимер – рассеивающий пигмент, частично заменяющий TiO2.

Замутнители и непрозрачные полимеры

Снижение потребления TiO2
Усовершенствованные ОПАКОВЫЕ ПОЛИМЕРЫ (полимерные глушители) компании Ataman позволяют снизить расход TiO2 на 20-35%.

ОПАКОВЫЙ ПОЛИМЕР — это высокоэффективный латексный продукт с порами, который улучшает укрывистость и белизну красок и покрытий и частично заменяет диоксид титана (TiO2).

Opaque Polymer — это полимерный пигмент с полыми сферами, который позволяет производителям красок снизить стоимость сырья для своих рецептур без ухудшения характеристик.


Добавление непрозрачного полимера в обычные краски позволяет производителю краски снизить исходный уровень TiO2 и обеспечить значительную экономию средств при тех же свойствах.

Поскольку непрозрачный полимер требует сравнительно низкой потребности в связующем, общее количество ПВХ можно немного увеличить без ущерба для характеристик краски.

Уровни наполнителя, возможно, потребуется сбалансировать для регулировки блеска путем регулирования соотношения наполнителей с крупным и мелким размером частиц, а уровень воды и загустителя, возможно, потребуется отрегулировать, чтобы поддерживать постоянный объем сухих веществ и вязкость.

Замутнители и непрозрачные полимеры могут использоваться в составах покрытий для стен в качестве частичной замены TiO2 для достижения баланса между производительностью и стоимостью.

Наши непрозрачные полимерные добавки помогают вашим рецептурам обеспечить непрозрачность, блеск и яркость красок и покрытий.

Наши усовершенствованные полимерные глушители разработаны для повышения эффективности диоксида титана (TiO2) за счет лучшего расстояния для лучшего рассеяния света – и все это при сохранении характеристик краски или покрытия.

OPAQUE POLYMER — органический глушитель для красок и покрытий на водной основе, преимущественно белых и пастельных тонов.

В определенной степени использование OPAQUE POLYMER позволяет разработчикам рецептур белых и пастельных красок и покрытий снизить потребление диоксида титана.

Текущие рыночные условия, связанные с растущей стоимостью TiO2, позволяют этому продукту обеспечивать более высокую эффективность замены TiO2 и в большем количестве площадей для разработки.

Непрозрачный полимер был разработан для дополнения диоксида титана (TiO2) в рецептурах красок светорассеивающим пигментом.

Структура полых сфер OPAQUE POLYMER обеспечивает контролируемый и постоянный уровень скрытия воздушных пустот в краске за счет разницы показателей преломления между внутренними воздушными пустотами и внешней полимерной оболочкой.

Инкапсулированные воздушные пустоты скрываются, не теряя свойств сопротивления, присущих другому сырью, что обеспечивает укрытие за счет повышенной пористости пленки.

Обширные исследования и практический опыт показывают, что ОПАКОВЫЙ ПОЛИМЕР может экономично заменить от 10 до 20% TiO2 в белых и пастельных архитектурных красках.


В результате растет интерес к использованию ОПАКОВОГО ПОЛИМЕРА для замены TiO2 в белых и пастельных акриловых красках.

Этот интерес распространяется и на использование ОПАКОВОГО ПОЛИМЕРА в тоновых основах средних тонов, грунтовках и красках из поливинилацетата (ПВА).

ORGAL ORGAWHITE 2000 МАТОВЫЙ ПОЛИМЕР


Orgal Orgawhite 2000 — это ОПАКОВЫЙ ПОЛИМЕР, не содержащий аммиака, формальдегида и APEO, предназначенный для красок на водной основе и других покрытий.

OPAQUE POLYMER — органический глушитель для красок и покрытий на водной основе, преимущественно белых и пастельных тонов.


ORGAL ORGAWHITE 2000 – МАТОВЫЙ ПОЛИМЕР.

Orgal Orgawhite 2000 не образует пленку.

полимерная эмульсия, образующая при высыхании полые, наполненные воздухом частицы.

При использовании в рецептурах красок для частичной замены TiO2 и других наполнителей Orgal Orgawhite 2000 действует как мелкодисперсный неорганический наполнитель, распределяя между частицами TiO2.

Это повышает эффективность TiO2.

Orgal Orgawhite 2000 имеет очень небольшую площадь поверхности, и потребность в связующем очень низка.


Это позволяет составителям красок работать при более высоких объемных концентрациях пигмента.

Используя преимущества Orgal Orgawhite 2000, стоимость рецептуры краски может быть снижена без снижения эксплуатационных характеристик.

Альтернативно, характеристики окраски можно улучшить, не увеличивая
расходы.


ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид: Белая эмульсия

Содержание нелетучих веществ (по массе) % ± 1:30

Вязкость (Brookfield LVT 2/60): макс. 500 сП

pH: 8,0–8,7

Удельный вес сухого полимера при 25°C: 0,6 ± 0,02.

Размер частиц (нм): 450 ± 50

СВОЙСТВА ПРИМЕНЕНИЯ
- Органический глушитель, не содержащий APEO.
- Не содержит гидроксида аммония
- Широкий диапазон составов от низкого до высокого содержания ПВХ.
- Повышенная эффективность TiO2
- Отличный вклад в непрозрачность
- Улучшена оптимизация затрат на рецептуру.

ОБРАЩЕНИЕ С ПРОДУКЦИЕЙ – ХРАНЕНИЕ – СРОК ГОДНОСТИ
Контейнеры должны быть хорошо запечатаны, чтобы предотвратить испарение воды и образование пенки, а также обеспечить безопасное хранение данной эмульсии.
Эмульсию следует хранить при температуре 5–25°C в течение 12 месяцев, следует избегать замораживания.
Настоятельно рекомендуется хранить эмульсию при медленном и/или прерывистом перемешивании.
Orgal Orgawhite 2000 не должен контактировать с любыми производными гликолей или ароматическими растворителями во время хранения































НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЬ
ОПИСАНИЕ:
Неопентилгликоль (название IUPAC: 2,2-диметилпропан-1,3-диол) представляет собой органическое химическое соединение.
Неопентилгликоль используется в синтезе полиэфиров, красок, смазочных материалов и пластификаторов.
При использовании в производстве полиэфиров неопентилгликоль повышает устойчивость продукта к теплу, свету и воде.

Номер CAS : 126-30-7
Номер Европейского Сообщества (ЕС): 204-781-0
Название ИЮПАК: 2,2-диметилпропан-1,3-диол.
Молекулярная формула: C5H12O2.

Реакцией этерификации жирными или карбоновыми кислотами можно получить синтетические смазочные эфиры с пониженной способностью к окислению или гидролизу по сравнению с природными эфирами.
Хлопья неопентилгликоля (NPG) представляют собой полиспирты, обладающие превосходными эксплуатационными преимуществами во многих областях конечного использования благодаря своей высокой химической и термической стабильности.

2,2-диметилпропан-1,3-диол представляет собой белое кристаллическое твердое вещество.
Температура плавления неопентилгликоля составляет 130 °С.
Неопентилгликоль представляет собой пропан-1,3-диол, несущий две метильные группы в положении 2.


РЕАКЦИИ НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЯ:
Неопентилгликоль в промышленности синтезируют альдольной реакцией формальдегида и изобутиральдегида.
При этом образуется промежуточный гидроксипивальдегид, который можно превратить в неопентилгликоль либо реакцией Канниццаро с избытком формальдегида, либо гидрированием с использованием палладия на угле.

Из-за своей склонности к образованию циклических производных (см. Эффект Торпа-Ингольда) он используется в качестве защитной группы для кетонов, например, при синтезе гестодена.
Точно так же он дает эфиры бороновой кислоты, которые могут быть полезны в реакциях кросс-сочетания.


Реакция конденсации неопентилгликоля с 2,6-ди-трет-бутилфенолом дает CGP-7930.
Неопентилгликоль является предшественником диглицидилового эфира неопентилгликоля.
Последовательность начинается с алкилирования эпихлоргидрином с использованием катализатора на основе кислоты Льюиса.
Дегидрохлорирование полученного галогенгидрина гидроксидом натрия дает желаемый эфир.

ИССЛЕДОВАТЬ:
Сообщалось, что пластиковые кристаллы неопентилгликоля проявляют колоссальный барокалорический эффект (CBCE), который представляет собой охлаждающий эффект, вызванный фазовыми переходами, вызванными давлением.
Полученные изменения энтропии составляют около 389 джоулей на килограмм на кельвин вблизи комнатной температуры.
Этот феномен CBCE, вероятно, будет очень полезен в будущих технологиях твердотельного охлаждения.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЯ:
Клеи и герметики:
NPG используется в качестве строительного материала для производства полиуретановых клейких смол (полиэфирполиол и поликарбонатдиол), обеспечивающих гибкость и адгезию.

Покрытия:
Неопентилгликоль (НПГ), или 2,2-диметил-1,3-пропандиол, в основном используется в качестве строительного материала для покрытий смол, таких как насыщенные полиэфиры (основное применение в порошковых покрытиях), алкиды (например, покрытие металлической мебели и светильников), ненасыщенные полиэфиры (например, искусственный мрамор и гелькоут для лодок) и, наконец, для производства полиуретановых смол (полиэфирполиол и поликарбонатдиол).

NPG обеспечивает высокую гидролитическую стабильность, высокую устойчивость к ультрафиолетовому излучению (UVA/UVB), стойкость к атмосферным воздействиям, адгезию и хороший баланс между твердостью и гибкостью.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЯ:
Неопентилгликоль используется в клеях/герметиках-B&C.
Неопентилгликоль используется в архитектурных покрытиях.
Неопентилгликоль используется в автопроизводстве.

Неопентилгликоль используется при авторемонте.
Неопентилгликоль используется в автомобильной промышленности.
Неопентилгликоль используется в строительных материалах.

Неопентилгликоль используется в рулонных покрытиях.
Неопентилгликоль используется в строительной химии.
Неопентилгликоль используется в оборудовании и машинах.

Неопентилгликоль используется в чернилах.
Неопентилгликоль используется в промежуточных продуктах.
Неопентилгликоль используется в смазочных материалах.

Неопентилгликоль используется в красках и покрытиях.
Неопентилгликоль используется в поликарбонате.
Неопентилгликоль используется в полимерной модификации.

Неопентилгликоль используется в технологических добавках.
Неопентилгликоль используется в защитных покрытиях.
Неопентилгликоль используется в текстильной промышленности.
Неопентилгликоль используется в ветроэнергетике.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЯ:
Неопентилгликоль обладает превосходной термической стабильностью и низким цветом смолы.
Неопентилгликоль обладает отличной атмосферостойкостью.
Неопентилгликоль обладает хорошей химической стойкостью и устойчивостью к пятнам.

Неопентилгликоль обладает хорошей устойчивостью к химическим веществам, пятнам и влажности.
Неопентилгликоль имеет хороший баланс твердости и гибкости.
Неопентилгликоль имеет идеальный диапазон температур стеклования.

Неопентилгликоль обладает превосходными характеристиками текучести порошка и псевдоожижения.
Неопентилгликоль устойчив к атмосферным воздействиям.
Неопентилгликоль обладает быстрой реакционной способностью во время этерификации и отверждения.


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЯ:
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 пе��чатки
технику снятия (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать попадания продукта на кожу.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с действующим законодательством и надлежащей лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

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

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

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

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

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







ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЯ:
Химическая формула C5H12O2
Молярная масса 104,148 g/mol
Температура плавления 129,13 ° C (264,43 ° F; 402,28 К)
Точка кипения 208 ° C (406 ° F; 481 К)
Растворимость в воде хорошая
Растворимость растворим в бензоле, хлороформе, хорошо растворим в этаноле, диэтиловом эфире.
Термохимия
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298) -551,2 кДж•моль-1
Молекулярная масса
104,15 г/моль
XLogP3-AA
0
Количество доноров водородной связи
2
Количество акцепторов водородной связи
2
Вращающееся количество облигаций
2
Точная масса
104,083729621 г/моль
Моноизотопная масса
104,083729621 г/моль
Топологическая полярная поверхность
40,5 Ų _
Количество тяжелых атомов
7
Официальное обвинение
0
Сложность
44
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








СИНОНИМЫ НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЯ:
Неопентилгликоль
126-30-7
2,2-ДИМЕТИЛ-1,3-ПРОПАНДИОЛ
2,2-Диметилпропан-1,3-диол
Диметилолпропан
неопентандиол
Неопентиленгликоль
Неопентилгликоль
1,3-Пропандиол, 2,2-диметил-
Неол
Диметилтриметиленгликоль
Гидроксипивалиловый спирт
НПГ гликоль
2,2-диметилтриметиленгликоль
НСК 55836
КИ80HXD6S5
DTXSID8027036
2,3 пропандиол
НСК-6366
1,3-Дигидрокси-2,2-диметилпропан
НСК-55836
DTXCID007036
WLN: Q1X1, 1 и 1 квартал
КАС-126-30-7
Некскоут 600
ССРИС 3273
2,2-Диметил-1,3-пропандиол
ЭИНЭКС 204-781-0
Пропандиол, 2,2-диметил-, 1,3-
UNII-QI80HXD6S5
БРН 0605291
2,2-бис(гидроксиметил)пропан
АИ3-05739
MFCD00004685
2,2-диметилолпропан
ОРИСТАР НПГ
ЭК 204-781-0
СХЕМБЛ19621
CBDivE_004836
4-01-00-02551 (Справочник Beilstein)
НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЬ [MI]
НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЬ ECAILLES
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметилпропан-1,3-диол
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметил-1,3-пропандиол
НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЬ [INCI]
2,3-Диметил-1,3-пропандиол
CHEMBL3184801
ХДБ 8424
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметилпропан-1,3-диол
НСК6366
ЧЕБИ: 143768
ЭМИ25552
НСК55836
2,2-Дигидрокси-2,2-диметилпропан
2,2-Диметил-1,3-дигидроксипропан
Tox21_201363
Tox21_303298
АКОС005068060
CS-W011300
2,2-Диметил-1,3-пропандиол, 99%
NCGC00249034-01
NCGC00256980-01
NCGC00258915-01
АС-13611
ДИМЕТИЛ-1,3-ПРОПАНДИОЛ, 2,2-
D0791
FT-0653714
ЭН300-30502
Д71071
Q413855
J-506805
F0001-0385
ИнХI=1/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H
77498-68-1


НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЬ
Неопентилгликоль

Номер КАС: 126-30-7



ПРИЛОЖЕНИЯ


Основные области применения неопентилгликоля:

Полиэфирные покрытия
Гелевые покрытия
Синтетический мрамор
Полиуретановые покрытия
Синтетические смазки
Краска на алкидной смоле
Полиэфирная смола
Порошковая краска


Неопентилгликоль (название IUPAC: 2,2-диметилпропан-1,3-диол) представляет собой органическое химическое соединение.

Неопентилгликоль используется в синтезе полиэфиров, красок, смазочных материалов и пластификаторов.
При использовании в производстве полиэфиров неопентилгликоль повышает устойчивость продукта к теплу, свету и воде.

Путем реакции этерификации с жирными или карбоновыми кислотами могут быть получены синтетические смазочные сложные эфиры с пониженным потенциалом окисления или гидролиза по сравнению с природными сложными эфирами.

Неопентилгликоль является основным гликолем в рецептурах порошковых полиэфиров.
Эти полиэфиры используются, например, в автомобилестроении, бытовой технике и промышленности общего назначения.

Неопентилгликоль также широко используется в полиэфирных красках на основе растворителей для покрытия рулонов, банок, автомобильных красок, аэрокосмической и транспортной техники, а также в других эмалях для горячей сушки.

Неопентилгликоль (бикарбонат аммония) используется в основном в базовых смолах для покрытий.
Неопентилгликоль также используется в гидравлических жидкостях, синтетических смазках, жидкостях для металлообработки и смазочных материалах для авиационных двигателей.

Другие торговые точки включают текстиль, фармацевтические препараты, пестициды, пластик, нефть.
Неопентилгликоль поставляется в виде чешуек, расплава и суспензии.

Неопентилгликоль используется для изготовления пластификаторов и полиэфиров, а также в качестве модификатора алкидных смол.
Кроме того, неопентилгликоль используется в химическом синтезе и в полимерах, используемых для производства крупномасштабных и тонких химикатов, резиновых изделий, пластмассовых изделий, текстиля, кожи, меха, древесины и изделий из дерева, бумаги, неметаллических минеральных продуктов (например, штукатурки и цемента). ), в печати и воспроизведении записанных носителей, строительных работах, научных исследованиях и разработках, а также в потребительской строительной химии.

Неопентилгликоль, также известный как диметилолпропан, представляет собой гигроскопичное кристаллическое органическое химическое соединение от бесцветного до белого цвета, используемое для синтеза красок, полиэфиров, смазочных материалов и пластификаторов.
Горючее, слаботоксичное соединение может быть вредным при попадании на кожу.
Известно, что неопентилгликоль вызывает раздражение кожи и глаз.

Неопентилгликоль может быть использован в синтезе: циклического фосфорхлоридата 2,2-диметил-1,3-пропандиола; 2,2-диметил-1,3-пропандиолциклический фенилфосфонат; [1',3'-(2',2'-диметилпропилен)]-2-иод-3-октил-5-тиенилборонат; циклический карбонат; 2,2-диметил-1,3-пропандиол-бис(циклический-2,2-диметилтриметиленфосфит)

Неопентилгликоль используется в синтезе смазок и пластификаторов.
При использовании в производстве полиэфиров неопентилгликоль повышает устойчивость продукта к теплу, свету и воде.

Промышленное использование горючего органического соединения включает красители, функциональные жидкости в закрытых системах, промежуточные продукты, смазочные добавки, добавки к краскам и покрытиям, а также технологические добавки, характерные для нефтедобычи.
Потребительское использование неопентилгликоля включает клеи и герметики, краски и покрытия, а также бумажные изделия.

Неопентилгликоль используется для изготовления пластификаторов и полиэфиров, а также в качестве модификатора алкидных смол.
Кроме того, неопентилгликоль используется в химическом синтезе и в полимерной промышленности.

Неопентилгликоль используется для производства крупных и тонких химикатов, резиновых изделий, пластмассовых изделий, текстиля, кожи, меха, дерева и изделий из дерева, целлюлозно-бумажной и бумажной продукции, неметаллических минеральных продуктов (например, штукатурки и цемента), в полиграфии. и воспроизведение записанных носителей, строительные и строительные работы, научные исследования и разработки, бытовая строительная химия.

Существует два основных способа получения неопентилгликоля с использованием изобутиральдегида и формальдегида.
В одном сырье реагирует с сильнощелочным катализатором с образованием неопентилгликоля.
Но в качестве побочного продукта образуются большие количества формиатных солей, и процесс экономически выгоден только тогда, когда для формиата найдено выгодное применение.

Во втором и более распространенном способе реакцию альдолизации проводят в присутствии аминового катализатора.
Его дополнительно гидрируют в присутствии катализатора и расплавленного неопентилгликоля.
Неопентилгликоль отвердевает с помощью плющильного валика или кристаллизующей или охлаждающей ленты.

Неопентилгликоль синтезируют в промышленных масштабах альдольной реакцией формальдегида и изобутиральдегида.
Это создает промежуточный гидроксипивальдегид, который можно превратить в неопентилгликоль либо с избытком формальдегида, либо путем гидрирования палладия на угле.
Неопентилгликоль используется в качестве защитной группы для кетонов, например, в синтезе гестодена.

Реакция конденсации неопентилгликоля с 2,6-ди-трет-бутилфенолом дает CGP-7930.
Сложные эфиры органоборной кислоты и неопентилгликоля можно использовать в реакции Сузуки.
Сообщалось, что пластиковые кристаллы неопентилгликоля проявляют колоссальный барокалорический эффект (CBCE), который представляет собой охлаждающий эффект, вызванный фазовыми переходами, вызванными давлением.

Полученные изменения энтропии составляют около 389 джоулей на килограмм на кельвин при комнатной температуре.
Это явление CBCE, вероятно, будет очень полезным в будущих технологиях твердотельного охлаждения для неопентилгликоля.


Промышленное и бытовое использование неопентилгликоля:

Клеи и герметики химические
Регулятор химической реакции
Краситель
Наполнители
Промежуточные продукты
Смазочные материалы и присадки к смазочным материалам
Мономеры
Добавки к краскам и добавки к покрытиям, не описанные в других категориях
Вспомогательные средства для обработки, не указанные в других списках
ПАВ (поверхностно-активное вещество)


Неопентилгликоль используется для изготовления пластификаторов и полиэфиров, а также в качестве модификатора алкидных смол.
Кроме того, неопентилгликоль используется в химическом синтезе и в полимерной промышленности.

Неопентилгликоль используется для производства крупных и тонких химикатов, резиновых изделий, пластмассовых изделий, текстиля, кожи, меха, дерева и изделий из дерева, целлюлозно-бумажной и бумажной продукции, неметаллических минеральных продуктов (например, штукатурки и цемента), в полиграфии. и воспроизведение записанных носителей, строительные и строительные работы, научные исследования и разработки, бытовая строительная химия; [Регистрации ECHA REACH]



ОПИСАНИЕ


Неопентилгликоль можно использовать в качестве промежуточного продукта как для пластификаторов, так и для синтетических смазочных материалов.
В большинстве полиэфирных смол неопентилгликоль используется в качестве единственного гликолевого компонента.
Неопентилгликоль обладает отличной термической стабильностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям и пятнам.

Неопентилгликоль представляет собой органический химикат, синтезированный альдольной реакцией формальдегида и изобутиральдегида.
Кроме того, неопентилгликоль в основном используется в синтезе пластификаторов, красок, смазочных материалов и полиэфирных смол.

Неопентилгликоль имеет широкое применение в нескольких отраслях, включая строительство, аэрокосмическую, автомобильную промышленность, производство красок и покрытий, потребительских товаров и электронных приложений.
Значительный рост рынка неопентилгликоля в результате улучшенных свойств продукта создаст новые возможности для производителей в прогнозируемых временных рамках.
Общий рост строительной отрасли, растущий спрос на потребительские товары и автомобили в странах с развивающейся экономикой будут способствовать расширению рынка неопентилгликоля.

Неопентилгликоль, также известный как диметилолпропан, представляет собой гигроскопичное кристаллическое органическое химическое соединение от бесцветного до белого цвета.

Неопентилгликоль можно использовать в синтезе красок, полиэфиров, смазок и пластификаторов.
Горючее, слаботоксичное соединение может быть вредным при попадании на кожу.
Известно, что неопентилгликоли вызывают раздражение кожи и глаз.

Химическая формула неопентилгликоля C5H12O2.
CAS неопентилгликоля 126-30-7.
Неопентилгликоль синтезируется промышленной реакцией формальдегида и изобутиральдегида, в результате которой образуется промежуточный гидроксипивальдегид.

Неопентилгликоль может быть преобразован либо избытком формальдегида, либо каталитическим гидрированием альдегидной группы в спиртовую группу.
Кроме того, неопентилгликоль растворим в воде, бензоле, хлороформе и хорошо растворим в этаноле и диэтиловом эфире.
Неопентилгликоль (название IUPAC: 2,2-диметилпропан-1,3-диол) представляет собой органическое химическое соединение.

Неопентилгликоль используется в синтезе полиэфиров, красок, смазочных материалов и пластификаторов.
При использовании в производстве полиэфиров неопентилгликоль повышает устойчивость продукта к теплу, свету и воде.
Путем реакции этерификации с жирными или карбоновыми кислотами могут быть получены синтетические смазочные сложные эфиры с пониженным потенциалом окисления или гидролиза по сравнению с природными сложными эфирами.

Неопентилгликоль синтезируют в промышленных масштабах альдольной реакцией формальдегида и изобутиральдегида.
Это создает промежуточный гидроксипивальдегид, который можно превратить в неопентилгликоль либо по реакции Канниццаро с избытком формальдегида, либо путем гидрирования с использованием палладия на угле.

Неопентилгликоль используется в качестве защитной группы для кетонов, например, в синтезе гестодена.
Реакция конденсации неопентилгликоля с 2,6-ди-трет-бутилфенолом дает CGP-7930.
Сложные эфиры органоборной кислоты и неопентилгликоля можно использовать в реакции Сузуки.

Неопентилгликоль является исходным материалом, используемым для синтеза диглицидилового эфира неопентилгликоля.
Неопентилгликоль реагирует с эпихлоргидрином с использованием катализатора на основе кислоты Льюиса, а промежуточный галогенгидрин далее реагирует с гидроксидом натрия для его дегидрохлорирования с получением готового продукта.

Более 85% произведенного неопентилгликоля перерабатывается в базовые смолы для покрытий, особенно гелькоутов и порошковых покрытий.
Гелькоуты, изготовленные с использованием смол на основе неопентилгликоля, обладают высокой водостойкостью и поэтому используются в качестве финишного покрытия в армированных волокном пластиковых корпусах лодок, душевых кабинах и подобных устройствах.
Значительный процент произведенного неопентилгликоля превращается в сложные эфиры, используемые в смазочных материалах для авиационных двигателей.

Моно(гидроксипивалат) неопентилгликоля (бикарбонат аммония MP) представляет собой органический растворитель, который используется в качестве реактивного разбавителя для покрытий и клеев.

Неопентилгликоль синтезируется реакцией изобутиральдегида с глицерином, что приводит к образованию алкинильной группы и гидроксильной группы.
Алкинильная группа реагирует с хромитом меди с образованием органической молекулы, содержащей функциональный сополимер.

Затем бикарбонат аммония взаимодействует с карбонатом кальция с образованием функционального сополимера, содержащего гидроксильные группы.
Неопентилгликоль можно использовать в качестве основы для покрытий, таких как поляризаторы или оптические фильтры, благодаря его специфическим химическим свойствам.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Формула: C5H12O2 / (CH3)2C(CH2OH)2
Молекулярная масса: 104,2
Температура кипения: 210°С
Температура плавления: 127°С
Плотность: 1,1 г/см³
Растворимость в воде, г/100мл при 20°С: 83
Давление пара, Па при 20°С: 30
Относительная плотность паров (воздух = 1): 3,6
Относительная плотность паровоздушной смеси при 20°C (воздух = 1): 1,0
Температура вспышки: 107°C
Температура самовоспламенения: 388°C
Пределы взрываемости, об.% в воздухе: 1,1-11,4
Коэффициент распределения октанол/вода как log Pow: -0,84
Молекулярный вес: 104,15
XLogP3-AA: 0
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся связей: 2
Точная масса: 104.083729621
Масса моноизотопа: 104,083729621
полярной поверхности: 40,5 Ų
Количество тяжелых атомов: 7
Официальное обвинение: 0
Сложность: 44
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



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Общий совет:

Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.


При вдыхании:

При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Проконсультируйтесь с врачом.


При попадании на кожу:

Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.


При попадании в глаза:

Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.


При проглатывании:

Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.


Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные:

Наиболее важные известные симптомы и эффекты описаны на этикетке.


Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:

Данные недоступны



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Меры предосторожности для безопасного обращения:

Избегайте образования пыли и аэрозолей.
Обеспечьте соответствующую вытяжную вентиляцию в местах образования пыли.
Нормальные мероприятия по превентивной противопожарной защите.


Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:

Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.


Конкретное конечное использование (я):

Помимо использования, упомянутого выше, никакие другие конкретные виды использования не предусмотрены.



СИНОНИМЫ


1,3-пропандиол, 2,2-диметил-
2,2-диметил-1,3-пропандиол; 2,2-диметилтриметиленгликоль
диметилолпропандиметилтриметиленгликоль; Гидроксипиваиловый спирт
Неол; неопентандиол; Неопентиленгликоль
гидрокарбонат аммония; 2,2-диметилпропан-пропандиол, 2,2-диметил-
1,3-; [ChemIDplus] Диметилолпропан; [КАМЕО] 1,3-дигидрокси-2,2-диметилпропан
[ICSC] 2,2-D-дигидроксипропан; 2,2-диметилолпропан
2,2-диметил-1,3-пропандиол; диметилолпропано; Неопентиленгликоль
Неопентилгликоль Неопентилгликоль; неопентилгликоль; пентагликоль; [ЮКЛИД]
1,3-пропандиол, 2,2-диметил-; диметилолпропан; Неопентандиол
неопентиленгликоль; 2,2-диметил-1,3-продиметилтриметиленгликоль
гидроксипиваиловый спирт; гидрокарбонат аммония; Неол; 1,3-дигидрокси-2,2-диметилпропан
2,2-диметил-1,3-дигидродиметилпропан-1,3-диол
гидрокарбонат аммония гликоль; 2,2-диметилтриметиленгликоль; СНБ 55836
неопентилгликоль; 2,2-диметил-1,3-пропандиол; Диметилолпропан
2,2-диметилпропан-1,3-диол; 2,2-диметилтриметиленнеопентандиол; Неопентиленгликоль
диметилтриметиленгликоль; Гидроксипиваиловый спирт
1,3-дигидрокси-2,2-диметилпропан-1,3-дигидроксипропан;
1,3-пропандиол, 2,2-диметил- [ACD/название индекса]
126-30-7 [РН]
2,2-диметил-1,3-пропандиол [немецкий] [название ACD/IUPAC]
2,2-диметил-1,3-пропандиол [ACD/название IUPAC]
2,2-диметил-1,3-пропандиол [французский] [название ACD/IUPAC]
2,2-диметилпропан-1,3-диол
204-781-0 [ЭИНЭКС]
4-01-00-02551 [Бейльштейн]
MFCD00004685 [номер в леях]
Неопентандиол
Неопентилгликоль [Вики]
Неопентиленгликоль
Неопентилгликоль
Бикарбонат аммония гликоль
Пропандиол, 2,2-диметил-, 1,3-
QI80HXD6S5
TY5775000
УНИ-КИ80ХКСД6С5
1,3-дигидрокси-2,2-диметилпропан
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметилпропан-1,3-диол
2,2-диметил-1,3 пропандиол
2,2-диметил-1,3-дигидроксипропан
2,2-диметилтриметиленгликоль
2,3-диметил-1,3-пропандиол
2-этилпропан-1,3-диол
Диметилтриметиленгликоль
https://www.ebi.ac.uk/chebi/searchId.do?chebiId=CHEBI:143768
Гидроксипиваиловый спирт
Неол
гидрокарбонат аммония
пропан-1,3-диол, 2,2-диметил-
Q1X1 и 1 и 1Q [WLN]
Предпочтительное имя IUPAC
2,2-диметилпропан-1,3-диол
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметилпропан-1,3-диол
2,2-диметилтриметиленгликоль
Диметилолпропан
Диметилтриметиленгликоль
Гидроксипиваиловый спирт
Неол
Неопентандиол
Неопентилгликоль
Неопентиленгликоль
гидрокарбонат аммония
1,3-пропандиол, 2,2-диметил-
1,3-пропандиол, 2,2-диметил-
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметилпропан-1,3-диол
Инвентаризация C&L
2,2-диметилпропан-1,3-диол, Другое
2,2-диметилпропан-1,3-диол, Другое
2,2-диметилпропан-1,3-диол, Другое
2,2-диметилпропан-1,3-диол (неопентилгликоль)
НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЬ
Неопентилгликоль
Неопентилгликоль
НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЬ
Неопентилгликоль
Неопентилгликоль (бикарбонат аммония)
Неопентилгликоль
пропиленгликоль
1,3-дигидрокси-2,2-диметилпропан
1,3-пропандиол, 2,2-диметил- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI)
2,2-диметил-1,3-дигидроксипропан
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметилтриметиленгликоль
Диметилолпропан
Серия Фомрез
Гидроксипиваиловый спирт
Неопентилгликоль
Неопентандиол
Неопентил Гликоль
Неопентилгликоль
Неопентиленгликоль
Неопентилгликоль
гидрокарбонат аммония
Неопентилгликоль
126-30-7
2,2-диметилпропан-1,3-диол
2,2-ДИМЕТИЛ-1,3-ПРОПАНДИОЛ
Диметилолпропан
1,3-пропандиол, 2,2-диметил-
Неопентандиол
Неопентиленгликоль
Неопентилгликоль
Неол
Гидроксипиваиловый спирт
Диметилтриметиленгликоль
Бикарбонат аммония гликоль
2,2-диметилтриметиленгликоль
УНИ-КИ80ХКСД6С5
СНБ 55836
КРИС 3273
2,2-диметил-1,3 пропандиол
гидрокарбонат аммония
ИНЭКС 204-781-0
Пропандиол, 2,2-диметил-, 1,3-
БРН 0605291
QI80HXD6S5
АИ3-05739
2,3 пропандиол
1,3-дигидрокси-2,2-диметилпропан
2,2-диметил-1,3-пропандиол, 99%
WLN: Q1X1 и 1 и 1Q
КАС-126-30-7
2,2-бис(гидроксиметил)пропан
MFCD00004685
2,2-диметилолпропан
ACMC-1C2GC
ЕС 204-781-0
SCHEMBL19621
Неопентилгликоль
126-30-7
2,2-диметилпропан-1,3-диол
2,2-ДИМЕТИЛ-1,3-ПРОПАНДИОЛ
Диметилолпропан
Неопентандиол
Неопентиленгликоль
Неопентилгликоль
1,3-пропандиол, 2,2-диметил-
Неол
Диметилтриметиленгликоль
Гидроксипиваиловый спирт
Бикарбонат аммония гликоль
2,2-диметилтриметиленгликоль
СНБ 55836
QI80HXD6S5
2,3 пропандиол
НБК-6366
1,3-дигидрокси-2,2-диметилпропан
НСК-55836
DSSTox_CID_7036
DSSTox_RID_78285
DSSTox_GSID_27036
77498-68-1
Поли[окси(2,2-диметил-1,3-пропандиил)], альфа-гидро-омега-гидрокси-
WLN: Q1X1 и 1 и 1Q
КАС-126-30-7
Некскоут 600
КРИС 3273
2,2-диметил-1,3 пропандиол
ИНЭКС 204-781-0
Пропандиол, 2,2-диметил-, 1,3-
УНИ-КИ80ХКСД6С5
БРН 0605291
2,2-бис(гидроксиметил)пропан
АИ3-05739
MFCD00004685
2,2-диметилолпропан
ORISTAR Бикарбонат аммония
ЕС 204-781-0
SCHEMBL19621
CBDivE_004836
4-01-00-02551 (Справочник Beilstein)
НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЬ [MI]
НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЬ ЭКАИЛЬ
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметилпропан-1,3-диол
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметил-1,3-пропандиол
НЕОПЕНТИЛГЛИКОЛЬ [INCI]
2,3-диметил-1,3-пропандиол
КЕМБЛ3184801
DTXSID8027036
ХДБ 8424
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметилпропан-1,3-диол
NSC6366
ЧЕБИ:143768
ЦИНК388175
Эми25552
NSC55836
2,2-дигидрокси-2,2-диметилпропан
2,2-диметил-1,3-дигидроксипропан
Токс21_201363
Токс21_303298
АКОС005068060
CS-W011300
2,2-диметил-1,3-пропандиол, 99%
NCGC00249034-01
NCGC00256980-01
NCGC00258915-01
AS-13611
ДИМЕТИЛ-1,3-ПРОПАНДИОЛ, 2,2-
Д0791
FT-0653714
EN300-30502
Д71071
Q413855
J-506805
F0001-0385
CBDivE_004836
4-01-00-02551 (Справочник Beilstein)
KSC177Q9P
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметилпропан-1,3-диол
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,3-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметил-1,3-пропандиол
2,2-диметилпропан-1,3-диол
2,2-дигидрокси-2,2-диметилпропан
2,2-диметил-1,3-дигидроксипропан
Токс21_201363
НЕОСОРБ 70/70 Б

Neosorb 70/70 B представляет собой некристаллизующийся жидкий сорбит, также известный как D-сор��ит или D-глюцитол.
Neosorb 70/70 B представляет собой прозрачную вязкую жидкость со сладким вкусом, примерно на 70 % слаще сахарозы (столового сахара).
Neosorb 70/70 B обычно используется в качестве пластификатора в мягких желатиновых капсулах, улучшая их гибкость и облегчая проглатывание.
Neosorb 70/70 B используется в качестве объемного подсластителя в жидких лекарственных формах, таких как сиропы и растворы для приема внутрь, для придания сладости и вкусовых качеств.

Номер КАС: 50-70-4
Номер ЕС: 200-061-5



ПРИЛОЖЕНИЯ


Neosorb 70/70 B обычно используется в производстве конфет и кондитерских изделий без сахара для придания сладости и предотвращения кристаллизации сахара.
Neosorb 70/70 B служит универсальным наполнителем в не содержащих сахара и низкокалорийных сухих смесях для напитков, улучшая текстуру и вкусовые ощущения.
Neosorb 70/70 B находит применение в джемах и спредах без сахара, обеспечивая сладость и сохраняя желаемую консистенцию.
Neosorb 70/70 B используется в некоторых продуктах для диабетиков, таких как печенье и кексы, в качестве заменителя сахара для снижения общего содержания углеводов.

Neosorb 70/70 B используется в рецептуре некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных замороженных десертов, таких как мороженое и замороженный йогурт, обеспечивая сладость и гладкую текстуру.
Неосорб 70/70 Б используется в производстве бессахарных и низкокалорийных сиропов для кофейных и чайных напитков.
Neosorb 70/70 B добавляют в некоторые жевательные резинки и мятные конфеты без сахара, чтобы придать им сладость и улучшить общее ощущение вкуса.
Неосорб 70/70 Б используется для производства безсахарных и низкокалорийных фруктово-ароматических напитков, улучшающих вкус и питкость.

Неосорб 70/70 Б используется в рецептурах не содержащих сахара и низкокалорийных фруктовых начинок для выпечки и пирогов.
Neosorb 70/70 B используется в производстве некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных газированных напитков, что способствует приданию напитку сладости и привлекательности.
Neosorb 70/70 B служит в качестве увлажнителя в некоторых фармацевтических препаратах для местного применения, таких как гели и кремы, помогая удерживать влагу и улучшая увлажнение кожи.

Neosorb 70/70 B используется в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных пищевых добавках, придавая сладость и вкусовые качества порошкообразным препаратам.
Neosorb 70/70 B находит применение в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных заправках и соусах, усиливая вкус и ощущение во рту.
Neosorb 70/70 B используется в производстве некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных желатиновых десертов с фруктовым вкусом, что придает им сладость и текстуру.

Neosorb 70/70 B используется в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных спортивных напитках, обеспечивая приятный вкус и гидратацию.
Neosorb 70/70 B используется в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных протеиновых коктейлях и продуктах-заменителях пищи для повышения вкусовых качеств и принятия потребителем.

Neosorb 70/70 B служит заменителем сахара в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных пищевых батончиках, сохраняя сладость и текстуру.
Neosorb 70/70 B используется в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных зерновых продуктах, улучшая вкус и общую привлекательность продукта.
Неосорб 70/70 Б используется для производства леденцов и карамели без сахара и низкокалорийных фруктовых вкусов.
Neosorb 70/70 B находит применение в не содержащих сахара и низкокалорийных гелевых конфетах с фруктовым вкусом, повышая сладость и жевательную способность.

Неосорб 70/70 Б используется в рецептуре некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных десертных соусов и топпингов для мороженого и десертов.
Neosorb 70/70 B используется в производстве не содержащих сахара и низкокалорийных взбитых начинок и десертных кремов, обеспечивая сладость и улучшение текстуры.
Neosorb 70/70 B служит заменителем сахарозы в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных сладких хлебобулочных изделиях, таких как торты и пирожные.

Neosorb 70/70 B используется в некоторых сухих завтраках без сахара и с пониженной калорийностью для придания сладости и текстуры.
Neosorb 70/70 B находит применение в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных смесях растворимых напитков, улучшая вкус и регидратационные свойства.

Neosorb 70/70 B используется в производстве не содержащих сахара и низкокалорийных желейных конфет с фруктовым вкусом, обеспечивающих сладость и жевательную способность.
Neosorb 70/70 B используется в некоторых батончиках для завтрака без сахара и с пониженной калорийностью, улучшая вкус и текстуру.
Neosorb 70/70 B используется в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных сиропах для блинов и вафель, предлагая вариант сладкого завтрака.

Neosorb 70/70 B используется в качестве подсластителя в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных ароматизированных водных напитках, придавая им освежающую сладость.
Neosorb 70/70 B используется в рецептурах не содержащих сахара и низкокалорийных растворов для пероральной регидратации для гидратации и электролитного баланса.
Neosorb 70/70 B используется в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных йогуртовых продуктах с фруктовым вкусом, улучшая вкус и аппетитность.

Неосорб 70/70 Б используется в производстве безсахарных и низкокалорийных энергетических напитков с фруктовым вкусом, что придает напитку сладость.
Neosorb 70/70 B служит подсластителем в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных смесях для коктейлей, таких как смеси для маргариты и дайкири.
Neosorb 70/70 B используется в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных пудингах и десертах с заварным кремом, обеспечивая сладость и кремообразную консистенцию.
Неосорб 70/70 Б используется для производства не содержащих сахара и низкокалорийных фруктовых мороженых и десертов-щербетов.

Neosorb 70/70 B используется в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных фруктовых мороженых, повышая сладость и освежая.
Neosorb 70/70 B используется в качестве подсластителя в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных желейных продуктах с фруктовым вкусом, улучшая вкус и улучшая намазываемость.
Neosorb 70/70 B используется в рецептурах не содержащих сахара и низкокалорийных концентратов напитков с фруктовым вкусом, что позволяет разбавлять по мере необходимости.
Neosorb 70/70 B служит подсластителем в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных начинках и соусах со вкусом карамели и ириски.
Neosorb 70/70 B используется в некоторых безсахарных и низкокалорийных смесях для чая со льдом и лимонадных напитков, улучшая вкус и привлекательность напитка.

Неосорб 70/70 Б используется для производства не содержащих сахара и низкокалорийных фруктовых коктейлей и смузи.
Neosorb 70/70 B используется в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных ароматизированных молочных продуктах, повышая сладость и общее ощущение вкуса.
Neosorb 70/70 B используется в качестве подсластителя в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных ароматизированных газированных напитках, придавая шипучесть и сладость.
Neosorb 70/70 B используется в рецептурах не содержащих сахара и низкокалорийных десертных сиропов, таких как шоколадный и карамельный сиропы.
Neosorb 70/70 B служит подсластителем в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных питьевых йогуртах с фруктовым вкусом.

Neosorb 70/70 B используется в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных овсяных хлопьях быстрого приготовления с фруктовым вкусом, улучшая вкус и сладость.
Neosorb 70/70 B используется в производстве не содержащих сахара и низкокалорийных снэковых чипсов и чипсов с фруктовым вкусом.
Neosorb 70/70 B используется в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных заправках для салатов и винегретах для придания сладости и сбалансированного вкуса.
Neosorb 70/70 B используется в качестве подсластителя в некоторых не содержащих сахара и низкокалорийных ароматизированных кофейных сиропах, таких как фундук и ваниль.
Neosorb 70/70 B используется в рецептуре не содержащих сахара и низкокалорийных замороженных новинок со вкусом фруктов, таких как фруктовые батончики и бутерброды с мороженым.


Neosorb 70/70 B находит применение в различных отраслях промышленности благодаря своим свойствам некристаллизующегося жидкого сорбита.
Вот его приложения:

Фармацевтическая индустрия:
Neosorb 70/70 B используется в качестве пластификатора при производстве мягких желатиновых капсул, улучшая их эластичность и облегчая проглатывание.

Пищевая промышленность:
Neosorb 70/70 B служит сыпучим подсластителем в жидких лекарственных формах, включая сиропы, пероральные растворы и напитки, обеспечивая сладость без калорийного воздействия сахарозы (столового сахара).

Косметика и средства личной гигиены:
Neosorb 70/70 B действует как увлажнитель в полутвердых составах, таких как кремы и мази, помогая удерживать влагу и предотвращая высыхание в косметических средствах и средствах личной гигиены.

Продукты без сахара и низкокалорийные:
Neosorb 70/70 B широко используется в рецептурах не содержащих сахара и низкокалорийных пищевых продуктов для потребителей, заботящихся о своем здоровье.

Безвредные для зубов продукты:
Neosorb 70/70 B используется в продуктах по уходу за полостью рта, таких как зубная паста и жидкость для полоскания рта, благодаря своим некариесогенным свойствам, то есть не способствует развитию кариеса.

Продукты для диабетиков:
Низкий гликемический индекс Neosorb 70/70 B делает его пригодным для использования в пищевых продуктах и напитках, благоприятных для диабетиков.

Хлебобулочные и кондитерские изделия:
Neosorb 70/70 B находит применение в хлебопекарной и кондитерской промышленности для придания сладости и улучшения текстуры различных продуктов.

Нутрицевтики:
Neosorb 70/70 B используется в производстве нутрицевтиков и пищевых добавок для повышения вкусовых качеств и сладости без добавления лишних калорий.

Фармацевтика:
Neosorb 70/70 B используется в некоторых фармацевтических препаратах для улучшения вкуса и соблюдения пациентом режима приема, особенно в педиатрических препаратах.

Товары по уходу за домашними животными:
Neosorb 70/70 B используется в продуктах по уходу за домашними животными, таких как ополаскиватели для полости рта и зубные жевательные резинки, благодаря своим свойствам, улучшающим вкус.

Продукты по уходу за кожей:
Neosorb 70/70 B используется в продуктах по уходу за кожей, таких как лосьоны и кремы, для усиления увлажнения и улучшения общей текстуры.

Напитки:
Neosorb 70/70 B добавляют в различные напитки, в том числе спортивные напитки и ароматизированную воду, для придания сладости без использования традиционного сахара.

Питательные батончики и закуски:
Neosorb 70/70 B используется в производстве пищевых батончиков и снеков в качестве наполнителя и для улучшения жевательных качеств.

Фармацевтические сиропы:
Neosorb 70/70 B служит подсластителем и стабилизатором суспензии в некоторых фармацевтических сиропах и суспензиях.

Десерты без сахара:
Neosorb 70/70 B используется в рецептуре десертов без сахара, таких как замороженный йогурт и сорбеты, для придания сладости и улучшения вкусовых ощущений.

Печатные краски:
Neosorb 70/70 B используется в полиграфии в качестве растворителя и носителя для некоторых красок.

Пищевые начинки и начинки:
Neosorb 70/70 B добавляют в некоторые пищевые начинки и начинки для выпечки для придания сладости и модификации текстуры.

Некристаллизующиеся подсластители:
Neosorb 70/70 B используется в качестве некристаллизующегося подсластителя в различных пищевых продуктах для поддержания стабильности и внешнего вида продукта.

Функциональные продукты:
Неосорб 70/70 Б используется в производстве функциональных пищевых продуктов, требующих специфических подслащивающих свойств без увеличения калорийности.

Личные смазки:
Neosorb 70/70 B используется в некоторых личных смазочных материалах из-за его увлажняющего и смазывающего действия.

Пищевые добавки:
Neosorb 70/70 B используется в составе некоторых пищевых добавок для улучшения вкусовых качеств и улучшения общего восприятия продукта.

Продукты без ГМО:
Neosorb 70/70 B доступен как ингредиент, не содержащий ГМО, что соответствует предпочтениям в отношении натуральных и негенетически модифицированных ингредиентов.

Мятные конфеты без сахара и освежители дыхания:
Neosorb 70/70 B используется в производстве мятных конфет без сахара и освежителей дыхания из-за его охлаждающего действия и сладкого вкуса.

Жидкие лекарства:
Neosorb 70/70 B используется в качестве наполнителя в жидких лекарственных препаратах для улучшения вкусовых качеств и суспендирования активных ингредиентов.

Сиропы без сахара:
Неосорб 70/70 Б используется в производстве бессахарных сиропов для блинов, вафель и десертов.



ОПИСАНИЕ


Neosorb 70/70 B представляет собой некристаллизующийся жидкий сорбит, также известный как D-сорбит или D-глюцитол.
Neosorb 70/70 B представляет собой прозрачную вязкую жидкость со сладким вкусом, примерно на 70 % слаще сахарозы (столового сахара).

Neosorb 70/70 B обычно используется в качестве пластификатора в мягких желатиновых капсулах, улучшая их гибкость и облегчая проглатывание.
Neosorb 70/70 B используется в качестве объемного подсластителя в жидких лекарственных формах, таких как сиропы и растворы для приема внутрь, для придания сладости и вкусовых качеств.

Neosorb 70/70 B действует как увлажнитель в полутвердых составах, таких как кремы и мази, помогая удерживать влагу и предотвращая высыхание.
Neosorb 70/70 B представляет собой смесь сорбита и других гидрогенизированных олигомеров, что делает его пригодным для различных применений в фармацевтической и пищевой промышленности.
В качестве заменителя сахара Неосорб 70/70 Б используется для удовлетворения органолептических требований, придавая продуктам естественную сладость.
Жидкая форма Neosorb 70/70 B обеспечивает простоту обращения и смешивания в рецептурах по сравнению с твердыми формами сорбита.

Neosorb 70/70 B не содержит ГМО (генетически модифицированных организмов) и отвечает особым требованиям к натуральным и негенетически модифицированным ингредиентам.
Neosorb 70/70 B широко используется в рецептурах не содержащих сахара и низкокалорийных продуктов для потребителей, заботящихся о своем здоровье.
Neosorb 70/70 B совместим с широким спектром других ингредиентов, что позволяет включать его в различные рецептуры.
Neosorb 70/70 B известен своей стабильностью и длительным сроком годности при надлежащих условиях хранения.

Neosorb 70/70 B — универсальный ингредиент, используемый в различных отраслях промышленности, включая фармацевтику, продукты питания и средства личной гигиены.
Преимущество Neosorb 70/70 B заключается в том, что он не содержит сахара и не вызывает кариеса, что делает его безопасным для зубов.

Из-за низкой калорийности Neosorb 70/70 B считается полезным для людей, предпочитающих низкокалорийные диетические варианты.
Neosorb 70/70 B имеет низкий гликемический индекс, что делает его подходящим подсластителем для людей с диабетом или тех, кто обеспокоен уровнем сахара в крови.
В пищевой промышленности Neosorb 70/70 B используется в различных областях, таких как кондитерские изделия, выпечка и напитки, для придания сладости и улучшения текстуры.

Некристаллизующаяся природа Neosorb 70/70 B обеспечивает стабильность составов, избегая риска рекристаллизации во время хранения.
Neosorb 70/70 B может служить альтернативой сахарозе, обеспечивая аналогичный вкус и сладость без такой же калорийности.
Его способность удерживать влагу делает его ценным для поддержания качества и внешнего вида некоторых косметических средств и средств личной гигиены.

Neosorb 70/70 B считается безопасным и хорошо переносимым ингредиентом для использования в различных потребительских товарах.
Жидкая форма сорбита Neosorb 70/70 B позволяет легко дозировать и точно измерять составы.

В качестве пластификатора в мягких желатиновых капсулах он повышает эластичность капсул, облегчая их проглатывание и переваривание.
Neosorb 70/70 B может улучшать общую текстуру и вкусовые ощущения различных продуктов, улучшая восприятие и удовольствие потребителей.
Широкий спектр применения и благоприятные свойства Neosorb 70/70 B делают Neosorb 70/70 B ценным ингредиентом для создания инновационных, не содержащих сахара и полезных для здоровья продуктов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическое название: Neosorb 70/70 B
Химическая формула: C6H14O6
Молекулярный вес: 182,2 г/моль


Физические свойства:

Внешний вид: прозрачная вязкая жидкость
Цвет: от бесцветного до слегка желтого
Запах: без запаха
Вкус: сладкий
Растворимость: хорошо растворим в воде
Плотность: приблизительно 1,29 г/см³ при 20°C.
Показатель преломления: 1,455–1,465 при 20°C
Точка кипения: приблизительно 230°C (разложение начинается при температуре выше 160°C)
Точка плавления: приблизительно 95°C - 105°C (разложение)
Температура вспышки: Неприменимо (жидкость)
Давление пара: незначительное
Вязкость: Высокая вязкость


Химические свойства:

Химическая стабильность: Стабилен при нормальных условиях хранения и обращения.
рН: примерно 5,0-7,5 в 10% водном растворе при 20°С.
Гидролиз: Гидролизуется до сорбита в присутствии воды и кислоты или основания.
Восстанавливающие свойства: Обладает восстановительными свойствами благодаря наличию альдегидных и кетоновых функциональных групп.
Реакционная способность: Обычно не реагирует при нормальных условиях; не вступает в реакцию со многими обычными химическими веществами.
Горючесть: негорючий (жидкий).



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:
При вдыхании немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если дыхание затруднено, дайте кислород, если он есть, и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Контакт с кожей:
При попадании на кожу снять загрязненную одежду и промыть пораженный участок большим количеством во��ы.
Тщательно промойте кожу водой с мылом.
Если раздражение или покраснение сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.

Зрительный контакт:
В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать, после ополаскивания.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение глаз не проходит.

Проглатывание:
При проглатывании не вызывать рвоту, если это не рекомендовано медицинским персоналом.
Тщательно прополощите рот водой, если человек находится в сознании и может глотать.
Не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) при работе с Neosorb 70/70 B, включая защитные очки, перчатки и защитную одежду, чтобы свести к минимуму контакт с кожей и глазами.
Избегайте вдыхания паров или тумана. Работайте в хорошо проветриваемом помещении, по возможности используйте местную вытяжную вентиляцию.
Не допускать контакта с глазами и кожей. В случае случайного контакта немедленно промойте большим количеством воды.
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с Neosorb 70/70 B, тщательно мойте руки после использования.
Избегайте образования пыли или аэрозолей. Соблюдайте осторожность при обращении, чтобы свести к минимуму возможность воздействия.
Не используйте сжатый воздух для переноса или перемещения, так как это может привести к образованию пыли.


Хранилище:

Храните Neosorb 70/70 B в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, искр и открытого огня.
Держите контейнеры плотно закрытыми и в вертикальном положении, когда они не используются, чтобы предотвратить утечку или просыпание.
Хранить вдали от сильных окислителей и несовместимых веществ.
Берегите Neosorb 70/70 B от прямых солнечных лучей и чрезмерного нагревания.
Храните химикат отдельно от продуктов питания, напитков и кормов для животных, чтобы избежать загрязнения.
Убедитесь, что складские помещения оборудованы соответствующими мерами по локализации разливов или утечек.


Температура хранения:

Рекомендуемая температура хранения Neosorb 70/70 B – это температура окружающей среды, обычно от 20°C до 25°C (от 68°F до 77°F).
Избегайте воздействия на химическое вещество температур выше 30°C (86°F) в течение длительного времени, так как это может привести к деградации или другим нежелательным изменениям.


Упаковка:

Neosorb 70/70 B обычно доступен в различных вариантах упаковки, включая бочки, контейнеры средней грузоподъемности (IBC) и контейнеры меньшего размера, такие как бутылки или кувшины.
Убедитесь, что упаковочные материалы совместимы с химическим веществом, чтобы предотвратить утечку или разрушение.


Срок годности:

Срок годности Neosorb 70/70 B может варьироваться в зависимости от условий хранения и конкретной рецептуры, но, как правило, он стабилен в течение длительного времени при надлежащих условиях хранения.
Желательно следовать рекомендациям производителя и проводить периодические проверки качества для обеспечения целостности продукта.


Меры предосторожности при обращении:

Избегайте грубого обращения или падения контейнеров, чтобы предотвратить поломку и разлив.
Используйте соответствующее погрузочно-разгрузочное оборудование для транспортировки и перемещения Neosorb 70/70 B, чтобы свести к минимуму риск воздействия и загрязнения.


Меры предосторожности при хранении:

Храните Neosorb 70/70 B вдали от источников воспламенения и потенциальной опасности возгорания.
Содержите складское помещение в чистоте и порядке, чтобы избежать случайного смешивания с несовместимыми веществами.
Регулярно осматривайте контейнеры и складские помещения на наличие признаков повреждения или износа.



СИНОНИМЫ


D-сорбит
D-глюцитол
Раствор сорбита
Сорбол
L-Гулитол
L-гулоза
L-сорбоза
сорбит
раствор глюцитола
Сорбитол жидкий
Сорбитовый сироп
Сорбитол USP
Сорбитол НФ
Сорбитол БП
Сорбитол ЭП
Сорбитол FCC
Сорбитол ГРАС
Сорбитол Е420
Сорбитол Е номер Е420
подсластитель сорбитол
Сорбитол увлажнитель
пластификатор сорбитол
Наполнитель сорбитол
Заменитель сахара сорбитол
Сорбит 70% раствор
Сорбитол жидкий 70%
Сорбитол 70% NF
Сорбитол 70% USP
Сорбитол 70% ВР
Сорбитол 70% ЭП
Сорбитол 70% FCC
Сорбитол 70% GRAS
Сорбитол 70% Е420
Сорбитол 70% Е номер Е420
Сорбитол 70% подсластитель
Сорбитол 70% увлажнитель
Сорбитол 70% пластификатор
Сорбитол 70% наполнитель
Сорбитол 70% заменитель сахара
Сироп сорбита 70%
D-сорбит 70%
D-глюцитол 70%
водный раствор сорбита
Сорбитол сироп НФ
Сорбитовый сироп USP
Сорбитол сироп БП
Сорбитол сироп ЭП
Сорбитоловый сироп FCC
Сорбитол сироп ГРАС
Раствор сорбитола 70%
Сорбитол жидкий 70% раствор
Сорбитол 70% мас./об.
Сорбитол 70% вес/объем
Сорбитол 70% в воде
Сорбитол водный 70%
Сорбитол 70% сироп
Сироп сорбитола 70% мас./об.
Сорбит 70% водный раствор
Сорбит 70% раствор в воде
Сорбитол жидкий 70% мас./об.
Сорбитол 70% в воде (об./об.)
70% раствор сорбита в воде (об./об.)
Сорбитол 70% в воде (масс./масс.)
Сорбит 70% раствор в воде (масс./масс.)
Сорбитол 70% в водной среде
Сорбитол 70% в водном растворе
Сорбитол 70% жидкий препарат
НЕФТЯНОЙ СУЛЬФОНАТ
Нефтяной сульфонат обладает сильной гидрофильностью и устойчивостью к ржавчине, а также уникальными свойствами против накипи и удаления накипи.
Нефтяной сульфонат можно использовать в качестве поверхностно-активного вещества для эмульгированного масла для резки металлов, а также в качестве антикоррозийной присадки при производстве антикоррозионной смазки.
Главное, что нефтяной сульфонат можно использовать в качестве одного из основных подготовительных материалов для удаления накипи и накипи в котлах и других водоемах.

КАС: 68608-26-4
ИНЭКС: 271-781-5

Нефтяной сульфонат использовали в колориметрическом анализе для определения новокаина гидрохлорида в фармацевтических препаратах.

Нефтяной сульфонат получают сульфированием базового масла, нейтрализованного гидроксидом натрия.
Нефтяной сульфонат в основном работает в качестве поверхностно-активного агента, эмульгирования и диспергирования жидкостей, смачивания и диспергирования системы жидкость-твердое вещество, ингибирования ржавчины и коррозии, диспергирования и смачивания твердых веществ.

Нефтяной сульфонат ФИЗИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Формула: RSO3Na
Молекулярная масса: 500
Точка кипения: >150°C.
Относительная плотность (вода = 1): 1,08-1,12.
Температура вспышки: >160°C o.c.

Синонимы
НАТРИЯ НЕФТЕСУЛЬФОНАТ
68608-26-4
Натрий бензин
НАТРИЯ НЕФТЯНЫЕ СУЛЬФОКИСЛОТЫ
Нефтяной сульфонат натрия T702
СУЛЬФОКИСЛОТЫ,НЕФТЬ,СОЛЬ НАТРИЯ
Натриевые соли нефтяных сульфокислот
Сульфоновые кислоты, нефть, соли натрия
НИАЦИН (ВИТАМИН В3)
Ниацин (витамин В3) слабо растворим в воде и этаноле; Никотинамид хорошо растворяется в воде и умеренно растворим в этаноле.
Дефицит ниацина (витамина В3) также связан с перозисом у цыплят, а также с плохим оперением птиц.
Ниацин (витамин В3) и никотинамид являются бесцветными кристаллическими веществами.

Номер CAS: 59-67-6
Молекулярная формула: C6H5NO2
Молекулярный вес: 123,11
Номер EINECS: 200-441-0

Ниацин (витамин B3) может вызывать различные побочные эффекты, в зависимости от потребления и состояния здоровья потребителя.
Ниацин (витамин В3) часто отождествляется с группой витаминов группы В.
В начале исследований ниацина дефицит питательного ниацина был идентифицирован как причина пеллагры у людей, черного языка у собак и некоторых форм дерматоза у людей.

Ниацин (витамин В3), ниацин или В3 – это водорастворимый витамин.
Производные НАДН, НАДФН, НАД и НАД+ представляют собой витамины, которые были затронуты с точки зрения энергии, ядерных кислот, белковых жиров и производства.
Ниацин (витамин В3) не может быть включен в термин витамин В3.

Автомобильная оксильная группа ниацина (витамина B3) может образовывать сложные эфиры и ангидриды и может быть восстановлена.
И ниацин (витамин В3), и никотинамид очень стабильны в сухой форме, но в растворе никотинамид гидролизуется кислотами и основаниями с образованием никотина.
Коферментными формами ниацина являются пиридиновые нуклеотиды, НАД(Н) и НАДФ(Н).

Реакция покраснения кожи, вызываемая ниацином (витамином В3), известна уже более 70 лет.
Ниацин (витамин В3), температура плавления 234-237°C.
В каждом из этих соединений эффект оттягивания электронов атомом N-1 и амидной группой окисленного ядра пиридина позволяет атому пиридина C-4 реагировать со многими нуклеофильными агентами (например, сульфитными, цианидными и гидрид-ионами).

Ниацин (витамин В3) – реакция с гидрид-ионами (Н?), лежащая в основе ферментативного переноса водорода пиридиновыми нуклеотидами; Реакция включает в себя перенос двух электронов за одну стадию.
Антагонистами ниацина в биологических системах являются несколько замещенных пиридинов: пиридин-3-сульфоновая кислота, 3-ацетилпиридин, изониацин (витамин В3) гидразин, 17- и 6-аминоникотинамид.
Ниацин (витамин В3) слабо растворим в воде и этаноле; 100 мл воды комнатной температуры может растворить 1,6 г.

При приеме натощак кристаллический ниацин (витамин B3) в дозах до 10 мг может вызвать легкую и преходящую, но заметную реакцию прилива крови.
Хотя такие реакции нежелательны, они не вызывают никаких известных побочных эффектов, и они почти никогда не ощущаются, когда небольшое количество ниацина (витамина В3) принимается в форме таблеток или капсул или употребляется как часть пищи.
Ниацин (витамин В3) был открыт путем окисления никотина.

Ниацин (витамин В3) является производным ниацина (витамин В3) + витамин, так как название, которое будет дано ему, не предназначено для того, чтобы вызвать никотин.
Ниацин (витамин В3) можно увидеть в древних текстах, что название витамина РР (сокращение от английского термина «pellegra prevention») использовалось для ниацина (витамина В3).
Ниацин (витамин B3) — это витамин группы В, который вырабатывается и используется вашим организмом для превращения пищи в энергию.

Ниацин (витамин B3) помогает поддерживать здоровье нервной системы, пищеварительной системы и кожи.
Ниацин (витамин B3) (витамин B3) часто входит в состав ежедневного приема поливитаминов, но большинство людей получают достаточное количество ниацина из пищи, которую они едят.
Ниацин (витамин В3) иногда называют ниацином (витамин В3) или никотинамидом, а ранее его называли Р-Р фактором, антипеллагральным фактором, анти-блэкнограундом и витамином В4, ниацин доступен в нескольких формах (ниацин, ниацинамид, ниацинамид аскорбат и т. д.) для использования в качестве питательной и пищевой добавки.

Ниацин (витамин В3), также известный как ниацин или витамин В3, представляет собой белые кристаллы или кристаллический порошок, без запаха или со слабым запахом, легким кисловатым вкусом.
Ниацин (витамин B3) легко растворяется в горячей воде, горячем этаноле, щелочной воде, пропиленгликоле и хлороформе.
Ниацин (витамин B3), или витамин B3, представляет собой водорастворимый витамин группы B, который естественным образом содержится в некоторых продуктах, добавляется в пищу и продается в качестве добавки.

Двумя наиболее распространенными формами ниацина (витамина B3) в продуктах питания и добавках являются ниацин (витамин B3) и никотинамид.
Организм также может превращать триптофан — аминокислоту — в никотинамид.
Ниацин (витамин В3) растворим в воде, поэтому избыточное количество, в котором организм не нуждается, выводится с мочой.

Ниацин (витамин В3) работает в организме как кофермент, от которого зависит более 400 ферментов для различных реакций.
Ниацин (витамин B3) помогает преобразовывать питательные вещества в энергию, создавать холестерин и жиры, создавать и восстанавливать ДНК, а также оказывать антиоксидантное действие.
Ниацин, также известный как ниацин (витамин B3), является органическим соединением и витамином B3, важным питательным веществом для человека.

Ниацин (витамин В3) может вырабатываться растениями и животными из аминокислоты триптофана.
Ниацин (витамин В3) в качестве пищевой добавки используется для лечения пеллагры, заболевания, вызванного дефицитом ниацина.
Признаки и симптомы пеллагры включают поражения кожи и ротовой полости, анемию, головные боли и усталость.

Во многих странах его добавляют в пшеничную муку или другие продукты питания, тем самым снижая риск развития пеллагры.
Производное амида ниацин (витамин В3) (ниацинамид) является компонентом коферментов никотинамидадениндинуклеотида (НАД) и никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ+).
Хотя ниацин (витамин В3) и никотинамид идентичны по своей витаминной активности, никотинамид не обладает такими же фармакологическими, липид-модифицирующими эффектами или побочными эффектами, как ниацин, т.е. когда ниацин переходит в -амидную группу, он не снижает уровень холестерина и не вызывает приливов.

Ниацин (витамин B3) рекомендуется для лечения дефицита ниацина, потому что его можно вводить в лечебных количествах, не вызывая прилива крови, который считается побочным эффектом.
Ниацин (витамин B3) (также известный как витамин B3) является одним из водорастворимых витаминов группы B.
Ниацин (витамин B3) естественным образом присутствует во многих продуктах, добавляется в некоторые пищевые продукты и доступен в качестве пищевой добавки.

Ниацин (витамин В3) представляет собой пиридинмонокарбоновую кислоту, которая является пиридином, в которой водород в положении 3 заменен карбоксигруппой.
Ниацин (витамин В3) играет роль антидота, антилипемического препарата, сосудорасширяющего агента, метаболита, ингибитора EC 3.5.1.19 (никотинамидазы), метаболита кишечной палочки, мышиного метаболита, метаболита мочи человека и растительного метаболита.
Ниацин (витамин В3) - это витамин В3, пиридинмонокарбоновая кислота и пиридиновый алкалоид.

Ниацин (витамин В3) представляет собой конъюгированную кислоту никотината.
Ниацин (витамин B3), или витамин B3, представляет собой водорастворимый витамин группы B, который естественным образом содержится в некоторых продуктах, добавляется в пищу и продается в качестве добавки.
Двумя наиболее распространенными формами ниацина (витамина B3) в продуктах питания и добавках являются ниацин (витамин B3) и никотинамид.

Организм также может превращать триптофан — аминокислоту — в никотинамид.
Ниацин (витамин В3) растворим в воде, поэтому избыточное количество, в котором организм не нуждается, выводится с мочой.
Ниацин (витамин В3) работает в организме как кофермент, от которого зависит более 400 ферментов для различных реакций.

Ниацин (витамин B3) помогает преобразовывать питательные вещества в энергию, создавать холестерин и жиры, создавать и восстанавливать ДНК, а также оказывать антиоксидантное действие.
Ниацин (витамин В3) также отпускается по рецепту.
Ниацин (витамин B3) — это общее название ниацина (витамина B3) (пиридин-3-карбоновая кислота), никотинамида (ниацинамида или пиридин-3-карбоксамида) и родственных производных, таких как никотинамид рибозид.

Ниацин (витамин B3) поступает в рацион питания из различных цельных и обработанных продуктов, с наибольшим содержанием в обогащенных упакованных продуктах, мясе, птице, красной рыбе, такой как тунец и лосось, в меньшем количестве в орехах, бобовых и семенах.
Ниацин (витамин B3), с другой стороны, довольно дефицитен в продуктах питания и только недавно начал продаваться в качестве добавки.
Все три формы витамина В3 преобразуются в важный кофермент под названием ниацин (витамин В3) в организме.

Хотя ниацин (витамин B3) не опасен, он может быть неприятным или даже тревожным, если вы к нему не готовы.
Ниацин (витамин B3), также известный как витамин B3, является водорастворимым витамином.
Водорастворимые витамины хранятся в организме в очень ограниченных количествах и выводятся с мочой.

Фильтрующие растворы ниацина (витамина B3) заполняются и немедленно сплавляются в контролируемых условиях, чтобы стать постоянно герметичными.
Ниацин (витамин B3) (Новый год греха) используется в сочетании со здоровой диетой для снижения уровня плохого холестерина и повышения уровня хорошего.
Ниацин (витамин B3) также используется для снижения уровня триглицеридов.

Ниацин (витамин B3) также может быть полезен пациентам с сердечными заболеваниями или перенесшим сердечный приступ.
Ниацин (витамин В3) может быть использован для других целей; Если у вас есть вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.
Ниацин (витамин В3) (также известный как «витамин В3» или «витамин РР») включает в себя два витамера (витамин В3) и никотинамид, дающие начало коферментативным формам никотинамидадениндинуклеотида (НАД) и никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ).

Эти два кофермента необходимы для окислительных реакций, имеющих решающее значение для производства энергии, но они также являются субстратами для ферментов, участвующих в неокислительно-восстановительных сигнальных путях, тем самым регулируя биологические функции, включая экспрессию генов, прогрессию клеточного цикла, репарацию ДНК и гибель клеток.
Поэтому ниацин (витамин В3) является хорошей идеей иметь их в своем ежедневном рационе.
В дополнение к получению ниацина (витамина B3) из пищевых источников, организм может синтезировать форму ниацина из аминокислоты триптофана.

Ниацин (витамин B3) заставляет кровеносные сосуды расширяться или открываться рядом с кожей, что приводит к ощущению жара, покалывания, сопровождающегося красным покраснением кожи.
Как правило, начиная с небольшого количества ниацина (витамина B3) (от 50 до 100 мг в день) и постепенно увеличивая дозировку, человек может быстро выработать толерантность и избежать прилива крови.
Прием ниацина (витамина B3) сразу после еды также уменьшит ощущение прилива.

Поскольку ниацин (витамин В3) не является чем-то, что фармацевтические компании могут запатентовать, он не представляет для них особого интереса.
Ниацин (витамин B3), 3-пиридинкарбоновая кислота (ниацин), эффективен при лечении всех типов гиперлипопротеинемии, кроме типа I, в дозах, превышающих те, которые назначаются в качестве витаминной добавки.
Ниацин (витамин В3) снижает синтез ЛПОНП и, следовательно, продуктов его плазмы, ЛПНП и ЛПНП.

Уровень триглицеридов в плазме крови снижается из-за снижения выработки ЛПОНП.
Ниацин (витамин B3) содержится во всех живых клетках и играет жизненно важную роль в энергетическом метаболизме и поддержании правильного функционирования клеток, в частности, функционирования митохондрий, электростанций в наших клетках, которые превращают пищу и кислород в энергию.

Ниацин (витамин B3) также играет важную роль в защите клеток всего организма от возрастных повреждений и снижения функций.
Несмотря на то, что все три формы витамина В3 имеют общие черты, каждая из них оказывает немного разное воздействие на организм и выполняет разную роль при приеме в качестве добавки.
Ниацин (витамин В3) (или ниацин (витамин В3), как его называют в медицинских кругах) был третьим витамином группы В, который был открыт (отсюда и название В3).

Температура плавления: 236-239 °C (лит.)
Температура кипения: 260C
Плотность: 1.473
Показатель преломления: 1,5423 (оценка)
Температура вспышки: 193°C
температура хранения: 2-8°C
Растворимость: 18 г/л
pka: 4,85 (при 25 °C)
Форма: Порошок
Цвет: от белого до кремово-белого
рН: 2,7 (18 г/л, H2O, 20°C)
Запах: от запаха до запаха, кислый вкус
Растворимость в воде: 1-5 г/100 мл при 17 ºC
Мерк: 14,6525
BRN: 109591
Класс БКС: 3
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями. Может быть светочувствительным.
InchIKey: PVNIVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Протокол: 0.360

Ниацин (витамин В3) появился только в 1943 году, когда несколько врачей сообщили, что ниацин творит чудеса, облегчая боль и скованность, связанные с артритом.
Избыток ниацина (витамина В3) затем выводится через желчевыводящие пути.
Ниацин (витамин В3), также известный как В3, ниацин (витамин В3) или никотинамид, является важным ферментативным компонентом, необходимым для нормального функционирования организма.

Этот витамин позволяет нам получать энергию из макроэлементов (углеводов и жиров).
Ниацин (витамин В3) обладает уникальной характеристикой.
Ниацин (витамин B3), очень важный микроэлемент для синтеза энергии, также способствует здоровому функционированию нервной и пищеварительной систем.

В дополнение к ним, известно, что ниацин (витамин B3) полезен для здоровья и жизненной силы кожи, волос и глаз.
Ниацин (витамин В3), ферментативный компонент, играет важную роль в метаболизме жиров и сахаров.
Таким образом, клетки обладают способностью поставлять энергию, необходимую им для продолжения своих нормальных функций.

Поскольку ниацин (витамин B3) помогает регулировать уровень жира и холестерина, его можно использовать для профилактики или лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Ниацин (витамин В3), также называемый ниацином (витамин В3) и витамин В3, водорастворимый витамин группы В.
Ниацин (витамин B3) также называют профилактическим витамином пеллагры, потому что достаточное количество в рационе предотвращает пеллагру, хроническое заболевание, характеризующееся поражениями кожи, желудочно-кишечными расстройствами и нервными симптомами.

Ниацин (витамин В3) взаимозаменяем в метаболизме со своим амидом ниацинамидом (никотинамидом).
Как и витамины тиамин (витамин В1) и рибофлавин (витамин В2), ниацин функционирует как часть кофермента, участвующего в метаболизме углеводов, и действует на катализировать окисление производных сахара и других веществ.
Ниацин (витамин В3), который был идентифицирован как профилактическое средство пеллагры в 1937 году, широко распространен среди растений и животных.

Ниацин (витамин B3) Примерно 15 мг в день (1 мг = 0,001 грамма) ниацина (витамина B3) требуется человеку.
В желудочно-кишечном тракте триптофан ниацин (витамин В3) может быть преобразован в ниацин под действием бактерий и, таким образом, может служить источником части необходимого ниацина (витамина В3).
Это объясняет раннее наблюдение ученых о том, что белок в таких продуктах, как яйца и молоко, которые являются плохими источниками ниацина, тем не менее, может предотвратить или вылечить пеллагру.

Ниацин (витамин В3) показан для профилактики дефицита витаминов у детей и взрослых, получающих парентеральное питание в составе внутривенных инъекций поливитаминов.
Таблетки с ниацином (витамином В3) показаны в качестве монотерапии или в комбинации с симвастатином или ловастатином для лечения первичной гиперлипидемии и смешанной дислипидемии.
Ниацин (витамин В3) также может быть использован для снижения риска нефатальных инфарктов миокарда у пациентов с инфарктом миокарда и гиперлипидемией в анамнезе.

Ниацин (витамин В3) Использование добавок, содержащих ниацин, может быть полезным с точки зрения похудения, так как вещество стимулирует синтез энергии и помогает уменьшить чувство усталости, вызванное потерей веса.
Ниацин (витамин B3) также положительно влияет на жизненную силу и здоровье кожи, глаз и волос и может использоваться для лечения кожных заболеваний, таких как дерматит, раздражение кожи и акне.
Достаточное потребление ниацина способствует укреплению пищеварительной и иммунной систем, помогая бороться с окислительным стрессом.

Ниацин (витамин В3) также положительно влияет на здоровье нервной системы (он запускает единицы, связанные с когнитивными функциями и памятью).
Дефицит ниацина (витамина B3) может вызвать серьезные симптомы, такие как мышечная слабость, расстройство пищеварения (раздражение слизистого слоя во рту, желудке и кишечнике), потеря аппетита и кожная сыпь.
В более тяжелых случаях ниацин (витамин B3) может вызвать поражения центральной нервной системы, приводящие к спутанности сознания и дезориентации.

Исследования показали, что ниацин (витамин В3) может значительно снизить уровень холестерина, но поскольку продукт недорогой, фармацевтическая промышленность не коммерциализировала эту добавку в качестве комбинированного лечения гиперхолестеринемии.
Ниацин (витамин B3) является амфотерным веществом и образует соли с кислотами, а также с основаниями.
Ниацин (витамин В3) также показан при использовании смол, связывающих желчные кислоты, для лечения атеросклероза у пациентов с ишемической болезнью сердца и гиперлипидемией или для лечения первичной гиперлипидемии.

Ниацин (витамин В3) снижает образование и секрецию ЛПОНП печенью.
Это действие, по-видимому, вторично по отношению к его способности ингибировать мобилизацию жирных кислот из жировой ткани.
Циркулирующие свободные жирные кислоты являются основным источником жирных кислот для синтеза триглицеридов в печени, а снижение синтеза триглицеридов снижает образование и секрецию ниацина (витамина В3) печенью.

Ниацин (витамин B3) смещает частицы ЛПНП до более крупных (более плавучих) размеров.
Считается, что более крупные частицы ЛПНП менее атерогенны.
Ниацин (витамин B3) также может значительно повысить уровень ЛПВП в плазме; Механизм неизвестен.

Ниацин (витамин В3) также известен как витамин В3, один из витаминов группы В.
Витамины помогают поддерживать способность организма вырабатывать и расщеплять природные соединения (обмен веществ), необходимые для хорошего здоровья.
Ниацин (витамин В3) (никотинамид) является другой формой витамина В3 и работает не так, как ниацин.

Ниацин (витамин B3) является одновременно витамином, т.е. незаменимым питательным веществом, продаваемым как пищевая добавка, а в США – лекарством, отпускаемым по рецепту.
Как ниацин (витамин B3), он является предшественником коферментов никотинамидадениндинуклеотида (НАД) и никотинам��дадениндинуклеотидфосфата (НАДФ).
Тяжелый дефицит ниацина (витамина В3) в рационе вызывает заболевание пеллагра, характеризующееся диареей, чувствительным к солнцу дерматитом, включающим гиперпигментацию и утолщение кожи (см. изображение), воспалением рта и языка, делирием, слабоумием, а при отсутствии лечения - смертью.

Общие психиатрические симптомы включают раздражительность, плохую концентрацию, беспокойство, усталость, потерю памяти, беспокойство, апатию и депрессию.
Наконец, ниацин (витамин B3) показан для лечения тяжелой гипертриглицеридемии.
Ниацин (витамин B3) — это витамин группы В, используемый для лечения авитаминозов, а также гиперлипидемии, дислипидемии, гипертриглицеридемии, а также для снижения риска инфаркта миокарда.

Ниацин (витамин B3) снижает уровень липопротеидов очень низкой плотности и липопротеидов низкой плотности, одновременно повышая уровень липопротеидов высокой плотности.
Ниацин (витамин В3) может превращаться в никотинамид в организме животных и в этой форме содержится в качестве компонента двух окислительно-восстановительных коферментов, НАД и НАДФ.
Ниацин (витамин В3) принимают внутрь при повышенном холестерине и других жирах.

Ниацин (витамин B3) также используется при низком уровне определенного типа холестерина, ЛПВП.
Ниацин (витамин B3) также используется наряду с другими методами лечения проблем с кровообращением, мигрени, синдрома Меньера и других причин головокружения, а также для уменьшения диареи, связанной с холерой.
Ниацин (витамин B3) также принимается внутрь для предотвращения положительных результатов анализа мочи на наркотики у людей, принимающих запрещенные наркотики.

Ниацин (витамин В3) принимается внутрь для предотвращения дефицита витамина В3 и связанных с ним состояний, таких как пеллагра.
Ниацин (витамин В3) также принимают внутрь при шизофрении, галлюцинациях, вызванных наркотиками, болезни Альцгеймера и возрастной потере мыслительных навыков, хроническом синдроме головного мозга, мышечных спазмах, депрессии, укачивании, алкогольной зависимости, отеке кровеносных сосудов, связанном с повреждениями кожи, и скоплении жидкости (отеках).
Некоторые люди принимают ниацин (витамин B3) перорально при акне, проказе, синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), предотвращая предменструальную головную боль, улучшая пищеварение, защищая от токсинов и загрязняющих веществ, уменьшая последствия старения, артрита, снижая кровяное давление, улучшая кровообращение, способствуя расслаблению, улучшая оргазм и предотвращая катаракту.

Ниацин (витамин В3) относится к семейству витаминов группы В (комплекс витаминов группы В).
Ниацин (витамин В3)водорастворимый витамин.
Как и другие витамины группы В, ниацин (витамин В3) помогает вырабатывать энергию в организме.

Ниацин (витамин B3) помогает организму усваивать углеводы, жирные кислоты и белки.
Ниацин (витамин B3) содержится во многих растительных и животных продуктах, таких как дрожжи, мясо (особенно печень), зерновые, бобовые, кукуруза, обработанная щелочью (например, кукуруза, используемая в лепешках), и семена.
Ниацин (витамин В3) может вырабатываться печенью из аминокислоты триптофана.

Ниацин (витамин В3) может вырабатываться растениями и животными из аминокислоты триптофана.
Ниацин (витамин B3) поступает в рацион питания из различных цельных и обработанных продуктов, с наибольшим содержанием в обогащенных упакованных продуктах, мясе, птице, красной рыбе, такой как тунец и лосось, в меньшем количестве в орехах, бобовых и семенах.
Ниацин (витамин В3) в качестве пищевой добавки используется для лечения пеллагры, заболевания, вызванного дефицитом ниацина.

Признаки и симптомы пеллагры включают поражения кожи и ротовой полости, анемию, головные боли и усталость, во многих странах ее обязательное добавление в пшеничную муку или другие пищевые зерновые, тем самым снижая риск пеллагры.
Производное амида ниацин (витамин В3) (ниацинамид) является компонентом коферментов никотинамидадениндинуклеотида (НАД) и никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ+).
Ниацин (витамин В3) также используется для улучшения физической работоспособности.

Ниацин (витамин B3) — это водорастворимый витамин, который не может накапливаться в жировых отложениях.
Ниацин (витамин B3) содержит два активных компонента: ниацин (витамин B3) (ниацин) и никотинамид (ниацинамид).

Ниацин (витамин B3) играет роль в более чем 200 ферментативных реакциях.
Никотинамидная часть кофермента переносит водород путем чередования окисленного четвертичного азота и восстановленного третичного азота.

История:
Хубер впервые синтезировал ниацин (витамин В3) в 1867 году. В 1914 году Функ выделил ниацин (витамин В3) из шлифованного риса.
В 1915 году Голдбергер продемонстрировал, что пеллагра является дефицитом питательных веществ.
В 1917 году Читтенден и Андерхилл продемонстрировали, что собачий черный язык похож на пеллагру.

В 1935 году Варбург и Кристиан показали, что ниацинамид необходим для переноса водорода в виде дифосфопиридинового нуклеотида (ДПН).
В следующем году Эйлер и др. выделили ДПН и определили его структуру.
В 1937 году Elvhehjem et al. вылечили черный язык введением ниацина (витамина B3), полученного из печени.

В том же году Фоутс и др. вылечили пеллагру ниацинамидом.
В 1947 году Хэндли и Бонд установили превращение триптофана в ниацин тканями животных
В 1951 году Карпентер обнаружил, что ниацин в кукурузе биологически недоступен и может быть высвобожден только в очень щелочной известковой воде с рН 11.

Это объясняет, почему латиноамериканская культура, которая использовала обработанную щелочью кукурузную муку для приготовления тортильи, не была подвержена риску дефицита ниацина.
В 1955 году Альтшуль и его коллеги описали большое количество ниацина как обладающее гиполипидемическим свойством.

Таким образом, ниацин (витамин В3) является старейшим известным гиполипидемическим препаратом.
Ловастатин, первый статин, был впервые выпущен на рынок в 1987 году.

Механизмы:
Ниацин (витамин B3) снижает синтез холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), холестерина липопротеинов очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП), липопротеинов (а) и триглицеридов, а также повышает уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП).
Липидно-терапевтические эффекты ниацина частично опосредованы активацией рецепторов, связанных с G-белком, включая рецептор гидроксикарбоновой кислоты 2 (HCA2) и рецептор гидроксикарбоновой кислоты 3 (HCA3), которые высоко экспрессируются в жировых отложениях.

HCA2 и HCA3 ингибируют выработку циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) и, таким образом, подавляют высвобождение свободных жирных кислот (СЖК) из жировых отложений, снижая их доступность для печени для синтеза циркулирующих в крови липидов.
Снижение количества свободных жирных кислот также подавляет экспрессию в печени аполипопротеина С3 и коактиватора PPARg-1b, тем самым увеличивая оборот ХС-ЛПОНП и снижая его продукцию.
Ниацин (витамин B3) также непосредственно ингибирует действие диацилглицерина O-ацилтрансферазы 2 (DGAT2), ключевого фермента для синтеза триглицеридов.

Подготовка:
Ниацин (витамин B3) естественным образом содержится в зародышах зерна, мясе и арахисе.
Ниацин (витамин В3) также может быть синтезирован искусственно методом жидкой фазы (окисление перманганатом калия и окисление азотной кислотой) и методом газовой фазы (окисление озоном, окисление аммиака и окисление воздухом).
В процессе окисления аммиака в газовой фазе добавьте 3-метилпиридин, воздух и аммиак в реактор с кипящим слоем и катализируйте реакцию при 290 ~ 360 °C, V2O5 с образованием никотинонитрила; затем гидролизуют в водном растворе гидроксида натрия при 160°С с получением никотината натрия; наконец, добавьте соляную кислоту для подкисления, создав ниацин (витамин B3).

При методе окисления перманганата калия постепенно добавляйте марганцовку при 80 ° C в смесь 3-метилпиридина и воды, а затем продолжайте перемешивать в течение 30 минут при 85 ~ 90 ° C.
Дистилляция для сбора и повторного использования непрореагировавшего 3-метилпиридина и фильтрации полученного диоксида марганца.
Отрегулируйте рН полученного раствора ниацина (витамина B3) до 3,8 ~ 4,0 с помощью соляной кислоты, охладите кристаллы до 30 ° C и отфильтруйте до получения сырого ниацина (витамина B3).

Растворите сырой ниацин (витамин B3) в горячей воде, добавьте активированный уголь для удаления цвета, отфильтруйте, охладите и получите кристаллический конечный продукт.
6- гидроксихинолиновый метод Добавьте серную кислоту и хинолина в реакционный котел и перемешайте, поддерживая тепло при температуре 150 ~ 160 °C в течение 5 часов.
Затем, поддерживая температуру на уровне 180 ~ 220 °C, медленно добавляйте азотную кислоту и смесь серной кислоты в течение 36 ~ 40 часов.

Поддерживая температуру, перемешивайте в течение 2 ~ 3 часов, чтобы получить раствор ниацина (витамина B3), и добавьте воду, чтобы разбавить раствор.
Используйте 30% ~ 33% раствор NaOH, чтобы нейтрализовать PH до 8 ~ 9.
Охладите и отфильтруйте кристаллы сульфата натрия и нитрата натрия, добавьте раствор сульфата меди в отфильтрованную жидкость, перемешайте и нагрейте до получения осадка никотината меди.

Охладите, отфильтруйте и добавьте никотинат меди в достаточное количество воды, опустите в раствор NaOH до тех пор, пока жидкость не станет PH>9 и жидкость перестанет быть синей, и отфильтруйте полученную оксид меди.
Добавьте небольшое количество раствора сульфида натрия для удаления следов меди и железа до тех пор, пока раствор не перестанет давать черный осадок, а затем процедите.
Используйте соляную кислоту, чтобы отрегулировать рН отфильтрованной жидкости до 3,5 ~ 3,9, отфильтровать, чтобы получить кристаллы в виде сырого ниацина (витамина B3).

Растворите сырой продукт в 12-кратном количестве дистиллированной воды, добавьте активированный уголь для устранения цвета, отфильтруйте, охладите и получите кристаллический конечный продукт.
Доходность составляет 35%~39%.
Метод 2-метил-5-этилпиридина Используя 2-метил-5-этилпиридин в качестве сырьевого ингредиента, окисляют нитовой кислотой под высоким давлением и высокими температурами, затем декарбоксилатируют с получением ниацина (витамина B3).

Использует:
Ниацин (витамин B3) используется в качестве лекарства, помогающего снизить повышенный уровень холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) и триглицеридов в крови, одновременно повышая уровень холестерина ЛПВП (липопротеинов высокой плотности).
Ниацин (витамин B3) может помочь решить такие проблемы, как акне, сухость кожи и старение кожи.
Ниацин (витамин B3) используется для профилактики мигрени, хотя его эффективность может варьироваться от человека к человеку.

Некоторые исследования показали, что добавки с ниацином могут помочь улучшить некоторые симптомы шизофрении при использовании в сочетании с другими лекарствами.
Ниацин (витамин B3) участвует в различных метаболических процессах в головном мозге и может играть роль в поддержании когнитивных функций.
Некоторые исследования изучали его потенциал при болезни Альцгеймера и возрастном снижении когнитивных функций, хотя результаты неубедительны.

Высокие дозы ниацина (витамина B3) используются в некоторых программах детоксикации для людей, пытающихся устранить следы запрещенных наркотиков, особенно марихуаны, из своего организма.
Такой подход является спорным и должен проводиться только под наблюдением врача.
Ниацин (витамин B3) является важнейшим компонентом в производстве энергии в клетках. Он помогает превращать пищу в энергию и участвует в различных метаболических путях.

Было показано, что ниацин (витамин B3) снижает уровень холестерина ЛП(а), что связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Ниацин (витамин B3) может использоваться в определенных случаях для борьбы с повышенным уровнем ЛП(а).
Ниацин (витамин B3) часто назначают людям с высоким уровнем холестерина или тем, кто подвержен риску сердечных заболеваний.

Благодаря своим свойствам, снижающим уровень холестерина, ниацин (витамин В3) может быть назначен для снижения риска сердечных приступов и инсультов у некоторых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ниацин (витамин B3) иногда используется для лечения гиперлипидемии, состояния, характеризующегося высоким уровнем липидов (жиров) в крови.
Ниацин (витамин B3) также может быть использован для лечения дислипидемии, состояния, связанного с аномальным уровнем липидов в крови, включая высокий уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов.

В некоторых случаях ниацин (витамин B3) может быть использован для улучшения кровообращения у людей с определенными сосудистыми заболеваниями, такими как перемежающаяся хромота, симптом заболевания периферических артерий.
Ниацин (витамин B3) иногда используется местно или в средствах по уходу за кожей для улучшения здоровья и внешнего вида кожи.
Ниацин (витамин B3) является важным фактором в доставке водорода и борьбе с пеллагрой в организмах; Он помогает поддерживать здоровье кожи и нервов, а также стимулирует пищеварение.

Ниацин (витамин В3) или ниацинамид используются для лечения и профилактики пеллагры.
Это заболевание, вызванное дефицитом ниацина.
Ниацин (витамин В3) также используется для лечения высокого уровня холестерина.

В некоторых случаях ниацин, принимаемый вместе с колестиполом, может работать так же, как колестипол и статины.
Ниацин (витамин B3) гранулированный USP используется для обогащения пищевых продуктов, в качестве пищевой добавки и в качестве промежуточного продукта фармацевтических препаратов.
Ниацин (витамин В3) используется в качестве витамина для домашней птицы, свиней, жвачных животных, рыб, собак и кошек и т. Д.

Ниацин (витамин B3) также используется в качестве промежуточного продукта для производных ниацина (витамина B3) и технических применений.
Ниацин (витамин B3) используется для профилактики и лечения дефицита ниацина (пеллагра).
Дефицит ниацина (витамина B3) может быть вызван определенными заболеваниями (такими как злоупотребление алкоголем, синдром мальабсорбции, болезнь Хартнапа), неправильным питанием или длительным приемом некоторых лекарств (например, изониазида).

Ниацин (витамин B3), форма ниацина, используется в средствах по уходу за кожей для лечения различных кожных заболеваний, таких как акне, розацеа и гиперпигментация.
Ниацин (витамин B3) может помочь улучшить внешний вид и текстуру кожи.
Ниацин (витамин B3) обладает противовоспалительными свойствами и используется в средствах по уходу за кожей для успокоения раздраженной кожи.

Ниацин (витамин B3) также может помочь уменьшить покраснение, связанное с определенными кожными заболеваниями.
В дополнение к лечению пеллагры, вызванной дефицитом ниацина, ниацин (витамин B3) иногда может быть использован для облегчения состояний, подобных пеллагре, которые могут возникнуть в результате других заболеваний или лекарств.
Дефицит ниацина (витамина B3) может вызвать диарею, спутанность сознания (деменцию), покраснение/отек языка и шелушение красной кожи.

Ниацин (витамин В3) также известен как ниацин и витамин В3.
Ниацин (витамин B3) — это водорастворимый кондиционирующий агент, который улучшает огрубевшую, сухую или шелушащуюся кожу, помогая разгладить кожу и повысить ее эластичность.

Ниацин (витамин B3) улучшает внешний вид и ощущение волос, увеличивая их плотность, эластичность или блеск, а также улучшая текстуру волос, которые были повреждены физически или химическим лечением.
При использовании в составе средств по уходу за кожей ниацинамид и ниацин улучшают внешний вид сухой или поврежденной кожи, уменьшая шелушение и восстанавливая эластичность.
Ниацин (витамин В3) является предшественником коферментов НАД и НАДФ.

Широко распространен в природе; Значительное количество содержится в печени, рыбе, дрожжах и зерновых культурах.
Ниацин (витамин В3) – это водорастворимый витамин группы В, который необходим для роста и здоровья тканей.
Дефицит пищи связан с пеллагрой.

Ниацин (витамин В3) функционирует как питательное вещество и пищевая добавка, предотвращающая пеллагру.
Также применяется термин «ниацин (витамин В3)».

Профиль безопасности:
Ниацин (витамин В3)v отравлен внутрибрюшинным путем.
Ниацин (витамин В3), сомнительный канцероген с экспериментальными канцерогенными данными.
При нагревании до разложения выделяет токсичные пары NOx.

Умеренно токсичен при проглатывании, внутривенном и подкожном путях.
Системные эффекты для человека: изменение факторов свертывания крови, изменение количества тромбоцитов.

Синонимы:
Ниацин (витамин B3)
Ниацин
59-67-6
Пиридин-3-карбоновая кислота
3-пиридинкарбоновая кислота
3-карбоксипиридин
Вампокап
витамин В3
Ниаспан
Acidum nicotinicum
Николар
Апелагрин
Пеллагрин
Акотин
Даскил
Эфацин
Пелонин
Линик
Никамин
Никобид
Никокап
Эндурацин
Никодельмин
Никонацид
Никотинипка
Пеллаграмма
Прямой
Никацид
Никангин
Певитон
Бионический
Диацин
Ницил
Никлин
Ниак
Витаплекс Н
Давитамон ПП
Нико-Спан
Тега-Спан
Никоцидин
Никокризин
Никазид
Никотамин
Никотин
Никовасан
Никовасен
Нивелирование
СК-Ниацин
Наотин
Ниакор
Никодон
Никонат
Никосан 3
Никосил
Никотил
Тиник
3-карбоксилпиридин
Никотиновая кислота
Никодан
Никосид
Сло-ниацин
НИКО
3-пиколиновая кислота
Никотинзавр
Нико-400
Никотиновая кислота
Пиридин-бета-карбоновая кислота
Никагин
антипеллагрический витамин
Касвелл No 598
Фактор ПП
Никотиновая кислота
.. фактор
Профилактический фактор пеллагры
С115
Nicotinsaure [Немецкий]
Никотиновая кислота
3-пиридилкарбоновая кислота
м-пиридинкарбоновая кислота
Ниацин [USAN]
Никотиновая кислота
C6H5NO2
MFCD00006391
Ниацин
ККРИС 1902
Пиридин-карбоновый - 3
Химический кодекс пестицидов Агентства по охране окружающей среды США 056701
Acide nicotinique [МНН-французский]
Никотиновая кислота [МНН-испанский]
Acidum nicotinicum [МНН-лат.]
ХСБД 3134
Пиридин-карбонсилик-3 [французский]
АИ3-18994
Пиридинкарбоновая кислота, 3-
Ниацин [USP]
СР 4390
БРН 0109591
Пролонгированное высвобождение ниацина
Ниацин (витамин В3) [МНН]
Витамин В3 (ниацин)
Ниацин (ниацин (витамин B3))
ИНЭКС 200-441-0
СТАРТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ NIASPAN
НЕТ
CHEMBL573
бета-пиридинкарбоновая кислота
НБК 169454
НСК-169454
Ниацин магний
ниацин калий
MLS000069603
Пиридин-бета-карбоновая кислота
DTXSID1020932
УНИИ-2679МФ687А
ЧЕБИ:15940
Ниацин (USP)
Ниацинамиды (TN)
2679МФ687А
.. фактор – превентивный фактор пеллагры
Никотинамид (TN)
КАС-59-67-6
NCGC00016268-02
Ниацин (Теннесси)
SMR000059024
[3Ч] Ниацин (витамин B3)
[5, 6-3H]-ниацин
КЭ 200-441-0
[3H]-ниацин (витамин B3)
5-22-02-00057 (Справочник Бейльштейна)
DTXCID10932
Никотиновая кислота
Индурацин
СР-01000722017
пеллагра
Никотинсаур
Ncotnc acd
Превентивный фактор
Ниацин Витамин B3
Ниаспан (Теннесси)
3ПирСООН
Ниакор (Теннесси)
Ниацин (витамин B3), (S)
Ниацинамид Астра Бренд
Ниацинамид Бренд Merck
Spectrum_001063
Ниацин (витамин B3), Ph Eur
НИАЦИН [ВАНДФ]
НИАЦИН [HSDB]
НИАЦИН [INCI]
5-пиридинкарбоновая кислота
НИАЦИН [FCC]
НИАЦИН [USP-RS]
Opera_ID_1346
Prestwick0_000881
Prestwick1_000881
Prestwick2_000881
Prestwick3_000881
Пиридин-3-карбоновая кислота
Spectrum2_000006
Spectrum3_000515
Spectrum4_000965
Spectrum5_001287
ВИТАМИН В3
3-пиридилкарбоновая кислота
Ниацин (витамин B3)-d3 (основной)
Никотинамид-карбонил-14С
ниацин (витамин В3); (Ниацин)
WLN: T6NJ CVQ
3-пиридинкарбоновая кислота
Марка ниацинамида Astra
БМСЭ000104
D06NVJ
Марка ниацинамида Merck
Ниацинамид Дженафарм Бренд
Ниацин (витамин В3), >=98%
Ниацин (витамин B3), класс USP
SCHEMBL1433
Никотинамид (JP15/INN)
Ниацин (витамин B3) [IN:BAN]
ниацин (витамин В3); (Ниацин)
Ниацин (витамин B3) [MI]
Ниацинамид Бренд Pharmagenix
Oprea1_514398
ВИТАМИН B3 [ВАНДФ]
BSPBio_000662
BSPBio_002069
KBioGR_001309
KBioSS_001543
НИАЦИН [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
Ниацин (витамин B3) [JAN]
Ниацин (витамин В3) (витамин В3)
СТАВКА:GT0644
DivK1c_000695
Ниацин (витамин B3) (JP17/INN)
КОМПОНЕНТ SIMCOR НИАЦИН
SPECTRUM1500430
.бета.-Пиридинкарбоновая кислота
Бренд ниацинамида Jenapharm
SPBio_000011
SPBio_002881
КОМПОНЕНТ ADVICOR НИАЦИН
НИАЦИН [МОНОГРАФИЯ ФАРМАКОПЕИ США]
Ниацин (витамин B3) [VANDF]
BPBio1_000730
GTPL1588
GTPL1594
Ниацин (витамин В3) [МАРТ.]
Ниацин (витамин B3) [ВОЗ-ДД]
Ниацин (витамин B3) [WHO-IP]
Марка ниацинамида Pharmagenix
BDBM23515
HMS502C17
KBio1_000695
KBio2_001543
KBio2_004111
KBio2_006679
KBio3_001569
АБТ-919
НИАЦИНОВЫЙ КОМПОНЕНТ SIMCOR
Ниацин (витамин B3) [EMA EPAR]
NINDS_000695
HMS1570B04
HMS1920P17
HMS2091H22
HMS2097B04
HMS2236A05
HMS3259K21
HMS3371E07
HMS3655K08
HMS3714B04
НИАЦИНОВЫЙ КОМПОНЕНТ АДВИКОРА
Фармакон1600-01500430
Ниацин (витамин B3), аналитический стандарт
BCP16301
HY-B0143
STR00112
Tox21_110337
Tox21_201420
Tox21_302904
АК8691
BBL037343
ККИ-38340
Ниацин (витамин B3) [EP ПРИМЕСЬ]
Ниацин (витамин B3), для синтеза, 99%
NSC169454
NSC757241
С1744
STK301803
Ниацин (витамин В3) [МОНОГРАФИЯ]
AKOS000118980
Ниацин (витамин B3), >=99,5% (ВЭЖХ)
Tox21_110337_1
AM81316
КС-1946
DB00627
ЛС-2334
NC00524
Ниацин (витамин B3) 1,0 мг/мл в метаноле
НСК-757241
ПС-4255
СДКГМЛС-0066610. П001
IDI1_000695
NCGC00016268-01
NCGC00016268-03
NCGC00016268-04
NCGC00016268-05
NCGC00016268-08
NCGC00016268-09
NCGC00094734-01
NCGC00094734-02
NCGC00256537-01
NCGC00258971-01
АК-22484
ACIDUM NICOTINICUM [ИП ВОЗ НА ЛАТЫНИ]
БП-21419
NCI60_001041
Ниацин (витамин B3), NIST(R) SRM(R) 148
Ниацин (витамин B3), протестированная культура растительных клеток
SY011111
СБИ-0051456. П003
Ниацин (витамин B3) [матрица для MALDI-TOF/MS]
AB00052050
ФТ-0600004
ФТ-0672715
ФТ-0672716
ФТ-0672717
ФТ-0672718
ФТ-0773496
Н0082
Н1103
Ниацин (витамин B3) 10 мкг/мл в ацетонитриле
Ниацин (витамин В3), ракитник, >=99,0% (ВЭЖХ)
SW197229-3
ЭН300-16693
К00253
Д00049
Ниацинамид, амид ниацина (витамин В3), никотинамид
Ниацин (витамин В3), специальный сорт SAJ, >=99,5%
AB00052050-13
AB00052050_14
AB00052050_15
Ниацин (витамин B3), соответствует требованиям Фармакопеи США
АК-907/25014105
L001199
ПРИМЕСЬ МЕТИЛНИКОТИНАТА А [EP ПРИМЕСЬ]
Ниацин (витамин В3), реагент Vetec(TM), >=98%
Q134658
Дж-523605
СР-01000722017-2
СР-01000722017-3
СР-01000722017-4
Z56755709
3ДДБ011Э-Ф3А6-45Б6-А2Д2-77Б2А6Э8936Э
Ф2191-0082
Ниацин, Эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
Ниацин (витамин B3), сертифицированный эталонный материал, TraceCERT(R)
Ниацин (витамин B3), эталонный стандарт Европейской фармакопеи (EP)
Ниацин (витамин В3), матричное вещество для MALDI-MS, >=99,5% (ВЭЖХ)
InChI=1/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9
Ниацин (витамин B3), для анализа неорганических следов, >=99,999% (на основе металлов)
ниацин (ниацин (витамин В3)), фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированные эталонные материалы
101113-41-1
Ниацин (витамин B3), биореагент, подходит для клеточных культур, подходит для культуры клеток насекомых, подходит для культуры клеток растений, >=98%
НИАЦИНАМИД
Ниацинамид — это форма витамина B3 (ниацина), водорастворимого витамина; используется в косметике и средствах личной гигиены в качестве кондиционирующего агента.
Ниацинамид, также называемый никотинамидом, представляет собой форму витамина B3.
Ниацинамид содержится во многих продуктах, включая мясо, рыбу, молоко, яйца, зеленые овощи и крупы.


Номер CAS: 98-92-0
Номер ЕС: 202-713-4
Номер леев: MFCD00006395
Эмпирическая формула (обозначение Хилла): C6H6N2O.


Ниацинамид, также называемый никотинамидом, представляет собой форму витамина B3.
Ниацинамид содержится во многих продуктах, включая мясо, рыбу, молоко, яйца, зеленые овощи и крупы.
Ниацинамид необходим для функционирования жиров и сахаров в организме и для поддержания здоровых клеток.


Ниацин превращается в ниацинамид, когда его принимают в количествах, превышающих потребности организма.
В отличие от ниацина, ниацинамид не помогает при повышенном уровне холестерина.
Не путайте ниацинамид с ниацином, НАДН, никотинамирибозидом, никотинатом инозитола или L-триптофаном.


Это не одно и то же.
Ниацинамид, или никотинамид, представляет собой разновидность витамина B-3.
Прием ниацинамида может помочь предотвратить дефицит B-3 и лечить прыщи и экзему.


Однако необходимы дополнительные исследования.
Предотвращение дефицита B-3 важно, поскольку это может привести к заболеваниям кожи, почек и мозга.
Но ниацинамид имеет гораздо большее значение, особенно когда речь идет об общем здоровье кожи.


Несмотря на сходство названий, ниацинамид — это не то же самое, что ниацин.
Это два разных типа витамина B-3.
Тем не менее, ваш организм может вырабатывать ниацинамид из добавок ниацина, которые вы принимаете.


Это происходит, когда в организме слишком много ниацина.
Триптофан в организме также может превращаться в ниацинамид.
Ниацинамид — это форма витамина B3, которая необходима вашему организму для поддержания здорового вида кожи.


Существует три формы витамина B3 — ниацинамид (никотинамид), ниацин (никотиновая кислота) и никотинамидрибозид, — но ниацинамид является ингредиентом, который наиболее часто используется в продуктах по уходу за кожей.
Витамин B3 можно найти в продуктах, богатых ниацином, таких как рыба, птица, зерновые, орехи и бобовые.


Ниацинамид не вырабатывается организмом естественным путем, поэтому, чтобы получить пользу от ниацинамида для кожи, вам необходимо искать внешние источники, например, средства по уходу за кожей, содержащие ниацинамид.
Ниацинамид или никотинамид — это форма витамина B3, содержащаяся в продуктах питания и используемая в качестве пищевой добавки и лекарства.


Ниацинамид относится к группе препаратов витамина B, в частности к комплексу витамина B3.
Ниацинамид — амид никотиновой кислоты.
К продуктам, содержащим ниацинамид, относятся дрожжи, мясо, молоко и зеленые овощи.


Ниацинамид был открыт между 1935 и 1937 годами.
Ниацинамид включен в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
Ниацинамид доступен в виде непатентованного лекарства и без рецепта.


Коммерчески ниацинамид производится либо из никотиновой кислоты (ниацина), либо из никотинонитрила.
В некоторых странах в зерновые добавляют ниацинамид.
Хотя слово «ниацинамид» может показаться немного пугающим, на самом деле это витамин B3, необходимое питательное вещество для вашей кожи.


Вот почему ниацинамид может помочь вашей коже выглядеть здоровее.
Ниацинамид, также называемый никотинамидом, представляет собой форму витамина B3.
Ниацинамид содержится во многих продуктах, включая мясо, рыбу, м��локо, яйца, зеленые овощи и крупы.


Ниацинамид необходим для функционирования жиров и сахаров в организме и для поддержания здоровых клеток.
Ниацин превращается в ниацинамид, когда его принимают в количествах, превышающих потребности организма.
В отличие от ниацина, ниацинамид не помогает при повышенном уровне холестерина.


Ниацинамид — это разновидность витамина B3, одного из восьми витаминов группы B, которые поддерживают многие аспекты вашего здоровья.
Ваше тело вырабатывает ниацинамид, когда в организме слишком много ниацина.
Ваше тело также может превратить аминокислоту триптофан в ниацинамид.


Ниацинамид может предотвратить патологические изменения кожи и заболевания пищеварительного тракта, такие как дерматит, черный язык, рвота и диарея и т. д.
Участвуя в материальном и энергетическом обмене, ниацинамид CAS 98-92-0 может способствовать росту организма.
В сочетании с другими лекарствами ниацинамид может вылечить катар и язву.


Улучшая способность кровоснабжения и обладая сильной функцией расширения кровеносных сосудов, ниацинамид высокоэффективен при лечении таких заболеваний, как дерматозы, гиперхолестеринемия и ишемическая болезнь сердца.
Этот лабораторный ингредиент, также известный как витамин B3, выполняет множество задач.


Для контекста: ниацинамид поддерживает кожный барьер, а также помогает осветлить тусклую кожу.
Ниацинамид (никотинамид) — форма витамина B3.
«Витамин В3» может означать ниацинамид (никотинамид) или никотиновую кислоту (ниацин).


Некоторые компании могут маркировать ниацинамид и никотиновую кислоту как «ниацин». Однако ниацин и ниацинамид представляют собой разные формы витамина B3.
Они имеют разные химические структуры, которые по-разному действуют в вашем организме.
Например, ниацинамид не снижает уровень холестерина, как ниацин.


Ниацинамид — водорастворимый витамин, то есть он не хранится в организме.
Вам необходимо потреблять его с пищей или добавками.
Ваше тело нуждается в ниацинамиде для выработки энергии.


Вашим клеткам это необходимо для правильного функционирования.
Ниацинамид, возможно, не пользуется таким большим успехом, как такие ингредиенты, как ретинол и витамин С, но суперзвезда по уходу за кожей — незамеченный герой, заслуживающий равной похвалы.


Ниацинамид — это само определение многозадачности — он даже содержится во многих лучших аптечных шампунях — предлагая целый ряд различных преимуществ, которые делают его отличным выбором для самых разных типов кожи и проблем с цветом лица.
Ниацинамид появляется в качестве активного ингредиента в нескольких доступных брендах по уходу за кожей.


Ниацинамид часто называют универсальным героем во многих процедурах ухода за кожей.
Ниацинамид обладает бесчисленными преимуществами для всех типов кожи, поэтому нетрудно понять, почему все им одержимы.
Но если вам интересно, что такое ниацинамид и что делает ниацинамид, у нас есть для вас ответы.


Продолжайте читать, чтобы узнать все подробности.
Ниацинамид также известен как витамин B3 и представляет собой водорастворимый витамин, который взаимодействует с натуральными маслами и витаминами вашей кожи для достижения результатов.
Это важное питательное вещество для вашей кожи, поэтому многие люди получают заметные результаты, добавляя ниацинамид в свой рацион.


Ниацинамид, также известный как никотинамид, представляет собой форму витамина B3 (ниацина).
Ниацинамид растворим в воде, а это означает, что он не хранится в организме, поэтому крайне важно пополнять запасы ниацинамида перорально с пищей, которую мы едим (хорошими источниками являются птица, зеленые овощи и яйца), а также местно с помощью целевых продуктов по уходу за кожей.


Хотя вы можете получать источники витамина B3 из своего рациона, местное применение может ускорить эффект.
Ниацинамид звучит как изобретение химической лаборатории косметического бренда (только мы?), но набирающий популярность ингредиент для ухода за кожей на самом деле является всего лишь формой витамина B3.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НИАЦИНАМИДА:
Люди используют ниацинамид для предотвращения дефицита витамина B3 и связанных с ним состояний, таких как пеллагра.
Ниацинамид также используется при прыщах, диабете, раке, остеоартрите, старении кожи, изменении цвета кожи и многих других состояниях, но убедительных научных доказательств, подтверждающих большинство этих применений, нет.


Ниацинамид, также известный как витамин B3 и никотинамид, представляет собой водорастворимый витамин, который взаимодействует с натуральными веществами вашей кожи, помогая заметно минимизировать расширенные поры, сузить вялые или растянутые поры, улучшить неровный тон кожи, смягчить тонкие линии и морщины, уменьшить тусклость и укрепление ослабленной поверхности.


Ниацинамид также снижает воздействие вредного воздействия окружающей среды благодаря своей способности улучшать кожный барьер (первую линию защиты), а также помогает коже восстанавливать признаки прошлых повреждений.
Если не контролировать этот тип ежедневного нападения, кожа выглядит старше, тусклой и менее сияющей.


Ниацинамид, также известный как витамин B3 или никотинамид, представляет собой водорастворимый витамин B, который играет важную роль в очищающих кремах для глаз, сыворотках и солнцезащитных кремах.
При использовании в рамках ежедневного ухода за кожей ниацинамид может помочь успокоить кожу, уменьшить трансэпидермальную потерю воды (TEWL) и повысить влажность верхнего слоя кожи.


Это делает ниацинамид полезным ингредиентом для ухода за кожей для тех, кто хочет сделать кожу увлажненной и ровной.
Впервые изученный на предмет его полезных свойств для ухода за кожей в 1970-х годах, ниацинамид с тех пор стал популярным косметическим ингредиентом в рецептурах для различных типов кожи и проблем с кожей.


В качестве добавки ниацинамид используется перорально для профилактики и лечения пеллагры (дефицита ниацина).
Хотя для этой цели можно использовать никотиновую кислоту (ниацин), преимущество ниацинамида заключается в том, что он не вызывает покраснения кожи.
В виде крема ниацинамид используется для лечения прыщей, и в клинических исследованиях было показано, что он улучшает внешний вид стареющей кожи за счет уменьшения гиперпигментации и покраснений.


Ниацинамид – водорастворимый витамин.
Ниацинамид — это название добавки, а никотинамид — научное название.
Рак кожи: ниацинамид в дозах от 500 до 1000 мг в день снижает риск развития рака кожи, кроме меланомы, у людей из группы высокого риска.


Ниацинамид можно найти в продуктах, богатых витаминами, таких как капуста, грибы и миндаль, которые помогают заботиться о вашем теле изнутри, а также в продуктах по уходу за кожей, которые балуют ее снаружи.
Люди используют ниацинамид для предотвращения дефицита витамина B3 и связанных с ним состояний, таких как пеллагра.


Ниацинамид также используется при прыщах, диабете, раке, остеоартрите, старении кожи, изменении цвета кожи и многих других состояниях, но убедительных научных доказательств, подтверждающих большинство этих применений, нет.


Ниацинамид — это форма витамина B3 (ниацина), водорастворимого витамина; используется в косметике и средствах личной гигиены в качестве кондиционирующего агента.
Использование добавок должно быть индивидуально подобрано и проверено медицинским работником, например дипломированным диетологом, фармацевтом или поставщиком медицинских услуг.
Никакая добавка не предназначена для лечения, лечения или предотвращения заболеваний.


-Медицинское использование:
* Дефицит ниацина:
Ниацинамид является предпочтительным средством лечения пеллагры, вызванной дефицитом ниацина.


-Акне:
Крем с ниацинамидом используется для лечения прыщей.
Ниацинамид обладает противовоспалительным действием, что может принести пользу людям с воспалительными заболеваниями кожи.
Ниацинамид увеличивает биосинтез церамидов в кератиноцитах человека in vitro и улучшает барьер эпидермальной проницаемости in vivo.
Было обнаружено, что местное применение 2% ниацинамида в течение 2 и 4 недель эффективно снижает скорость выделения кожного сала.
Было показано, что ниацинамид предотвращает индуцированную Cutibacteriumacnes активацию toll-подобного рецептора 2, что в конечном итоге приводит к снижению выработки провоспалительного интерлейкина-8.



ГДЕ МНЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИАЦИНАМИД?
Если вы дошли до этого момента, скорее всего, вы готовы добавить ниацинамид в свой распорядок дня.
Но у вас могут возникнуть вопросы.
Как следует использовать ниацинамид?

Следует ли использовать ниацинамид утром или вечером?
Следует ли использовать ниацинамид каждый день?
Ниацинамид можно использовать ежедневно утром и вечером.

Он совместим ��рактически со всеми остальными ингредиентами по уходу за кожей, поэтому не беспокойтесь о добавлении его в свой набор средств по уходу за кожей.
Хотя он имеет много преимуществ для вашего лица, его также можно использовать на шее, груди и спине, особенно если вы вкладываете средства из-за преимуществ в борьбе с прыщами.



КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕТ НИАЦИНАМИД?
В целом, ниацинамид помогает формировать белки в коже и удерживать влагу, предотвращая вред от окружающей среды.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НИАЦИНАМИДА ВКЛЮЧАЮТ:
*Иммунитет.
Ниацинамид помогает вырабатывать кератин — тип белка, который сохраняет кожу упругой и здоровой.

*Липидный барьер:
Ниацинамид может помочь вашей коже создать керамидный (липидный) барьер, который, в свою очередь, помогает удерживать влагу.
Это полезно для всех типов кожи, особенно если у вас экзема или зрелая кожа.

*Минимизирует покраснения и пятна:
Ниацинамид уменьшает воспаление, что может помочь облегчить покраснение от экземы, прыщей и других воспалительных заболеваний кожи.

* Минимизирует появление пор:
Сохранение гладкости и увлажненности кожи может иметь еще одно преимущество — естественное уменьшение размера пор с течением времени.

*Регулирует масло:
Преимущества удержания влаги касаются не только людей с сухим типом кожи.
Ниацинимид также может помочь регулировать количество масла, вырабатываемого сальными железами, и предотвратить перегрузку ваших желез.
Ниацинамид защищает от солнечных лучей.
Ниацинамид может одновременно восстанавливать здоровые клетки кожи, а также защищать их от повреждений, вызванных ультрафиолетовыми лучами.

*Лечит гиперпигментацию:
Некоторые исследования показали, что 5-процентная концентрация ниацинамида может помочь осветлить темные пятна.
Преимущества были заметны через четыре недели, но не позднее, чем через два месяца.
Это преимущество может быть связано с увеличением выработки коллагена.

* Минимизирует тонкие линии и морщины:
Исследования также показали, что та же концентрация помогает уменьшить некоторые признаки солнечного повреждения, возникающие при старении.
Сюда входят тонкие линии и морщины.
Защищает от окислительного стресса.
Ниацинамид помогает строить клетки кожи, а также защищает их от стрессов окружающей среды, таких как солнечный свет, загрязнение окружающей среды и токсины.

*Лечит прыщи:
Ниацинамид может быть полезен при тяжелых формах акне, особенно воспалительных формах, таких как папулы и пустулы.
Со временем вы можете увидеть меньше поражений и улучшение текстуры кожи.



Имеет ли значение тип средства по уходу за кожей или когда ниацинамид используется в вашей повседневной жизни?
Многие продукты с ниацинамидом выпускаются в форме сывороток.
Думайте о сыворотках как о дополнительных процедурах, которые решают индивидуальные проблемы кожи, помимо регулярного очищения, тонизирования и увлажнения.
Сыворотку с ниацинамидом следует наносить после тонизирования, но перед увлажнением.
Некоторые очищающие средства и кремы также содержат ниацинамид.
Ниацинамид также содержится в некоторых масках для лица, которые смывают после каждого использования.



НА ЧТО НУЖНО ПРИНИМАТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ ТОВАРА?
Концентрация ниацинамида может варьироваться в зависимости от продукта, хотя в большинстве составов она составляет 5 процентов или меньше.
В некоторых отчетах предполагается, что 5-процентные формулы эффективны при лечении гиперпигментации и повреждений, связанных с воздействием солнца.
Если у вас чувствительная кожа, возможно, вам стоит начать с более низкой концентрации. Формулы с 2 процентами ниацинамида могут помочь облегчить симптомы экземы и подобных состояний.
На этикетках продуктов ниацинамид может быть указан как «ниацин» и «никотинамид».



МОЖНО ЛИ НИАЦИНАМИД СОЧЕТАТЬ С ДРУГИМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЭФФЕКТА?
Ниацинамид можно использовать вместе с другими активными ингредиентами для достижения оптимальных результатов.
Например, некоторые отчеты предполагают, что дополнительный ниацинамид может хорошо работать вместе с медью, фолиевой кислотой и цинком для лечения прыщей.
Возможно, вы сможете получить больше от сыворотки с ниацинамидом, используя ее вместе с гиалуроновой кислотой.

Говорят, что гиалуроновая кислота увеличивает усвоение продукта.
Ниацинамид имеет множество преимуществ в качестве ингредиента для ухода за кожей, включая его способность:
Минимизируйте появление расширенных пор и улучшите текстуру кожи «апельсиновой корки».

Восстановите защитные силы кожи от потери влаги и обезвоживания.
Заметно выравнивает тон кожи и устраняет изменения цвета, вызванные воздействием солнечных лучей.
Среди ряда других удивительных ингредиентов для ухода за кожей, таких как ретинол и витамин С, ниацинамид выделяется своей универсальностью практически при любых проблемах и типах кожи.



ЧТО НИАЦИНАМИД ДЕЛАЕТ ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ?
Возможности ниацинамида стали возможными благодаря его статусу многозадачного биологически активного ингредиента.
Однако этой мощной форме витамина B предстоит пройти немалый путь, прежде чем наша кожа и поддерживающие ее поверхностные клетки смогут воспользоваться ее преимуществами.
После нанесения ниацинамида на кожу он расщепляется на форму витамина, которую могут использовать наши клетки, — кофермент никотинамидадениндинуклеотид.
Ниацинамид — это кофермент, который, как полагают, отвечает за благоприятное воздействие ниацинамида на кожу.



ПРЕИМУЩЕСТВА НИАЦИНАМИДА ДЛЯ КОЖИ:
Этот многогранный ингредиент действительно может добавить в свой распорядок дня каждый, независимо от типа кожи или проблем с ней.
Кожа некоторых людей может иметь больше проблем, с которыми может справиться ниацинамид, но, без сомнения, кожа каждого получит что-то полезное от этого витамина B.

*Сужает расширенные поры.
Ниацинамид наиболее известен своей способностью уменьшать появление расширенных пор.
Как мы уже говорили выше, исследования не определили, как этот витамин B действует на волшебство сокращения пор, но кажется, что ниацинамид обладает способностью нормализовать выстилку пор.

Это помогает предотвратить скопление масла и мусора, что приводит к засорению и грубой, неровной коже.
По мере того, как закупорка формируется и ухудшается, поры растягиваются, чтобы компенсировать это, что приводит к расширению.

Регулярное использование ниацинамида помогает порам вернуться к их естественному размеру.
Повреждения от солнца также могут привести к растяжению пор, что приводит к тому, что некоторые называют «апельсиновой коркой».
Более высокие концентрации ниацинамида могут помочь заметно сузить поры, укрепляя поддерживающие элементы кожи, часто значительно улучшая текстуру апельсиновой корки.

*Добавлена влажность
Другие преимущества ниацинамида заключаются в том, что он помогает обновлять и восстанавливать поверхность кожи, предотвращая потерю влаги и обезвоживание.
Когда ключевые жирные кислоты в кожном барьере, известные как церамиды, постепенно истощаются, кожа становится уязвимой для всех видов проблем: от стойких участков сухой, шелушащейся кожи до все более повышенной чувствительности.

Если вы боретесь с сухостью кожи, местное применение ниацинамида повышает увлажняющую способность увлажняющих средств, поэтому поверхность кожи может лучше противостоять потере влаги, которая приводит к рецидивирующей сухости и шелушениям.
Ниацинамид прекрасно сочетается с обычными ингредиентами увлажняющих средств, такими как глицерин, неароматизированные растительные масла, холестерин, PCA натрия и гиалуронат натрия.

* Осветляет кожу
Как ниацинамид помогает при обесцвечивании и неровном тоне кожи?
Обе проблемы связаны с избытком меланина (кожного пигмента), появляющегося на поверхности кожи.
В концентрациях 5% и выше ниацинамид действует несколькими способами, предотвращая появление новых изменений цвета.

В то же время это также помогает уменьшить появление существующих пятен, поэтому тон вашей кожи выглядит более ровным.
Исследования показали, что ниацинамид и транексамовая кислота особенно хорошо работают вместе, и, как упоминалось выше, ее можно использовать с другими ингредиентами, уменьшающими обесцвечивание, такими как все формы витамина С, солодка, ретинол и бакучиол.



МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИАЦИНАМИД С РЕТИНОЛОМ?
Да!
Фактически, дерматологи утверждают, что ретинол и ниацинамид — рекомендуемая комбинация для достижения более быстрых результатов.
Успокаивающие свойства ниацинамида могут также бороться с негативными побочными эффектами и раздражением, которые часто сопровождают волшебство ретинола в борьбе с морщинами.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИАЦИНАМИД:
Ниацинамид совместим с другими мощными ингредиентами, такими как пептиды, гиалуроновая кислота, AHA, BHA и все типы антиоксидантов.
Этот многокомпонентный подход к уходу за кожей важен, потому что, каким бы ни был ниацинамид, это не единственный ингредиент, который необходим коже, чтобы выглядеть и чувствовать себя лучше.
Думайте об этом как о своей диете: какой бы полезной ни была капуста, если бы вы ели только капусту, вы вскоре стали бы недоедать, потому что вашему организму для поддержания себя требуется более одной здоровой пищи.
То же самое относится и к коже, самому большому (и наиболее незащищенному) органу тела.



ДОБАВЛЕНИЕ НИАЦИНАМИДА В ПРОЦЕДУРУ УХОДА ЗА КОЖЕЙ:
Использовать ниацинамид так же просто, как найти отличные средства по уходу за кожей, которые его содержат, и применять их в следующем порядке:
*Очищающее средство
*Тонер
* Эксфолиант
* Наносите остальные сыворотки, средства и увлажняющие средства для ухода за кожей (в том числе с ниацинамидом) слоями в порядке от самой тонкой до самой густой текстуры.
*В течение дня наносите солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 или выше.

Через какое время начинает действовать ниацинамид?
Вообще говоря, вы должны начать видеть результаты через 2-4 недели применения два раза в день (в зависимости от серьезности проблем с кожей и концентрации ниацинамидного продукта).
Для постоянного улучшения и поддержания результатов необходимо постоянное использование.

Результаты со временем будут улучшаться, но не ожидайте, что ваша кожа станет полностью «лишенной пор» — это невозможно для любого продукта по уходу за кожей (не говоря уже о том, что поры необходимы вашей коже для многих жизненно важных функций).
Чего вы можете ожидать, так это того, что поры станут меньше, тон кожи станет более ровным, заметно уменьшится количество тонких линий и морщин, а также появится более здоровое сияние.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НИАЦИНАМИДНЫЕ ПРОДУКТЫ:
Для достижения наилучших результатов используйте продукты с ниацинамидом, которые следует оставлять на коже (например, сыворотки или увлажняющие кремы), вместо средств для смывания (например, очищающих средств), время контакта которых ограничено.
Тоник с ниацинамидом может быть особенно полезен при нанесении после очищения для увлажнения и восстановления кожи.

Концентрированный 10%-й ниацинамидный бустер можно использовать отдельно (как сыворотку) или смешивать с вашим любимым увлажняющим кремом без SPF, в зависимости от личных предпочтений.
Тем, у кого есть упорные опасения по поводу серьезных признаков повреждения от солнца, текстуры апельсиновой корки, дряблых пор и шишек, связанных с жиром, следует подумать о том, чтобы попробовать сыворотку с 20% ниацинамида повышенной прочности.

Вы также можете использовать продукты, содержащие ниацинамид, вокруг глаз.
Некоторые могут обнаружить, что нанесение увлажняющего крема или крема для глаз с ниацинамидом помогает смягчить появление гусиных лапок и темных кругов под глазами, не говоря уже о том, что позволяет этой деликатной области сохранять влагу, разглаживающую кожу, и противостоять потере упругости.
Средства по уходу за лицом с ниацинамидом также можно наносить на шею и грудь.

При проблемах с кожей за пределами лица и шеи может оказаться полезной сыворотка для тела с ниацинамидом.
Польза ниацинамида для организма включает устранение неровного тона, обесцвечивания (в том числе точечных следов вокруг волосяных фолликулов), а также восстановление и укрепление водного барьера кожи.
Сыворотка для тела с ниацинамидом устраняет неровный тон и признаки старения тела, что делает ее прекрасным дополнением к любому уходу за телом после душа.



ЧТО НИАЦИНАМИД ДЕЛАЕТ ДЛЯ КОЖИ?
Исследования показывают, что ниацинамид может способствовать поддержанию здорового кожного барьера.
При местном применении ниацинамид может помочь уменьшить потерю влаги и обезвоживание кожи.
Он также может помочь успокоить кожу и, как было доказано, обладает антиоксидантными свойствами.
Это делает ниацинамид популярным ингредиентом в формулах, направленных на устранение видимых признаков вредного воздействия окружающей среды, таких как преждевременное старение кожи и изменение цвета кожи.



ЧЕМ ПОЛЕЗЕН НИАЦИНАМИД В СРЕДСТВАХ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ?
Ниацинамид может помочь вашей коже выглядеть более здоровой и сияющей при использовании в рамках регулярного ухода за кожей.
Несмотря на то, что ниацинамид наиболее известен своими осветляющими и увлажняющими свойствами кожи, польза ниацинамида для кожи также включает его способность успокаивать кожу, уменьшать появление покраснений и улучшать неровную текстуру кожи.
Польза ниацинамида может быть особенно полезна для кожи, склонной к появлению прыщей, и зрелой кожи, поскольку этот ингредиент помогает успокоить кожу и минимизировать появление морщин и расширенных пор.



МОЖНО ЛИ НИАЦИНАМИД ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ДРУГИМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ?
Универсальность ниацинамида часто считается одним из его ключевых преимуществ.
Мало того, что он обычно совместим с другими ингредиентами для ухода за кожей, ниацинамид обычно хорошо переносится при ежедневном использовании даже людьми с чувствительной кожей.
Это означает, что его можно использовать для разных типов кожи и для решения различных проблем, таких как сухость, шелушение и пятна.



МОЖЕТ ЛИ ВСЕ ТИПЫ КОЖИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИАЦИНАМИД?
Формулы с ниацинамидом обычно подходят для большинства типов кожи, в том числе для чувствительной и склонной к появлению пятен.
По конкретным вопросам о вашем типе кожи проконсультируйтесь с сертифицированным дерматологом, чтобы получить лучший индивидуальный совет.



КАКИЕ ТИПЫ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ СОДЕРЖАТ НИАЦИНАМИД?
Ниацинамид содержится в различных средствах по уходу за кожей, включая очищающие средства, лосьоны, тоники для лица и кремы.
Всегда используйте эти продукты согласно указаниям, указанным на этикетке.



МОЖНО ЛИ НИАЦИНАМИД ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ДЛЯ ЛИЦА, И ДЛЯ ТЕЛА?
Да, ниацинамид можно найти в продуктах CeraVe, разработанных для увлажнения и успокоения кожи как на лице, так и на теле.
Выбирая идеальный продукт для лица или тела, соответствующий вашим потребностям, мы рекомендуем искать продукты с ниацинамидом, разработанные специально для вашего типа кожи и основных проблем кожи.



В КАКЕМ ВОЗРАСТЕ НУЖНО НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИАЦИНАМИД?
Поскольку ниацинамид обладает множеством преимуществ, его можно использовать для решения распространенных проблем с кожей на любом этапе жизни.
Ниацинамид может быть полезным дополнением к антивозрастному уходу за зрелой кожей благодаря своей способности минимизировать появление возрастных проблем с кожей, таких как морщины и изменение цвета кожи.
Исследования показывают, что ниацинамид может играть важную роль, помогая организму вырабатывать кератин, основной структурный белок, который помогает коже выглядеть упругой и молодой.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИАЦИНАМИД В ВАШЕМ СРЕДСТВЕ УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Чтобы воспользоваться преимуществами ниацинамида, нужно выбрать мягкие продукты, разработанные дерматологами, не содержащие отдушек и подходящие для вашего типа кожи.
Важно всегда наносить средства по уходу за кожей, следуя инструкциям на этикетке.
Ниацинамид можно использовать ежедневно как часть комплексного ухода за кожей, чтобы кожа выглядела здоровой в любом возрасте.
Например, создать простой утренний рацион, включающий ниацинамид.



ХИМИЯ НИАЦИНАМИДА:
Структура ниацинамида состоит из пиридинового кольца, к которому в мета-положении присоединена первичная амидная группа.
Ниацинамид — амид никотиновой кислоты.
Как ароматическое соединение, ниацинамид подвергается реакциям электрофильного замещения и превращения двух своих функциональных групп.
Примеры этих реакций, описанных в журнале Organic Syntheses, включают получение 2-хлорникотинонитрила двухстадийным процессом через N-оксид, из никотинонитрила по реакции с пентоксидом фосфора и из 3-аминопиридина по реакции с раствором гипобромита натрия, полученного in situ из брома и гидроксида натрия.



ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НИАЦИНАМИДА:
Гидролиз никотинонитрила катализируется ферментом нитрилгидратазой Rhodococcus rhodochrous J1, производя 3500 тонн ниацинамида в год для использования в кормах для животных.
Фермент позволяет осуществлять более селективный синтез, поскольку предотвращается дальнейший гидролиз амида до никотиновой кислоты.
Ниацинамид также можно получить из никотиновой кислоты. По данным Энциклопедии промышленной химии Ульмана, в 2014 году во всем мире было продано 31 000 тонн никотинамида.



БИОХИМИЯ НИАЦИНАМИДА:
Ниацинамид, как часть кофактора ниацинамидадениндинуклеотида (НАДН/НАД+), имеет решающее значение для жизни.
В клетках ниацинамид входит в состав НАД+ и ниацинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ+).
НАД+ и НАДФ+ являются кофакторами широкого спектра ферментативных окислительно-восстановительных реакций, в первую очередь гликолиза, цикла лимонной кислоты и цепи переноса электронов.

Если люди проглотят ниацинамид, он, скорее всего, подвергнется серии реакций, которые преобразуют его в НАД, который затем может претерпеть трансформацию с образованием НАДФ+.
Этот метод создания НАД+ называется путем спасения.
Однако организм человека может производить НАД+ из аминокислот триптофана и ниацина без приема ниацинамида.

НАД+ действует как переносчик электронов, который обеспечивает взаимное преобразование энергии между питательными веществами и энергетической валютой клетки, аденозинтрифосфатом (АТФ).
В окислительно-восстановительных реакциях активной частью кофактора является ниацинамид.
В НАД+ азот ароматического ниацинамидного кольца ковалентно связан с адениндинуклеотидом.

Формальный заряд азота стабилизируется за счет общих электронов других атомов углерода ароматического кольца.
Когда к НАД+ добавляется атом гидрида с образованием НАДН, молекула теряет ароматичность и, следовательно, значительную стабильность.

Этот продукт с более высокой энергией позже высвобождает свою энергию с высвобождением гидрида, а в случае цепи переноса электронов он способствует образованию аденозинтрифосфата.
При окислении одного моля НАДН выделится 158,2 кДж энергии.



БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ НИАЦИНАМИДА:
Ниацинамид встречается как компонент различных биологических систем, в том числе в семействе витаминов B и, в частности, в комплексе витамина B3.
Ниацинамид также является критически важной частью структур НАДН и НАД+, где N-замещенное ароматическое кольцо в окисленной форме НАД+ подвергается восстановлению гидридной атакой с образованием НАДН.
Структуры НАДФН/НАДФ+ имеют одинаковое кольцо и участвуют в сходных биохимических реакциях.
Ниацинамид может метилироваться в печени до биологически активного 1-метилникотинамида при наличии достаточного количества доноров метила.



ПИЩЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ НИАЦИНАМИДА:
Ниацинамид в следовых количествах содержится преимущественно в мясе, рыбе, орехах и грибах, а также в меньшей степени в некоторых овощах.
Ниацинамид обычно добавляют в крупы и другие продукты.
Многие поливитамины содержат 20–30 мг витамина B3, а ниацинамид также доступен в более высоких дозах.



ИССЛЕДОВАТЬ:
Исследование 2015 года показало, что ниацинамид снижает частоту новых случаев немеланомного рака кожи и актинического кератоза у группы людей с высоким риском развития этих заболеваний.
Ниацинамид исследовали при многих дополнительных заболеваниях, включая лечение буллезного пемфигоидного немеланомного рака кожи.

Ниацинамид может быть полезен при лечении псориаза.
Имеются предварительные доказательства потенциальной роли ниацинамида в лечении акне, розацеа, аутоиммунных заболеваний, связанных с образованием волдырей, старения кожи и атопического дерматита.

Ниацинамид также ингибирует поли(АДФ-рибозо)-полимеразы (PARP-1), ферменты, участвующие в воссоединении разрывов цепей ДНК, вызванных лучевой или химиотерапией.
ARCON (ускоренная лучевая терапия плюс ингаляция карбогена и ниацинамид) изучалась при раке.
Исследования показали, что ниацинамид может играть роль в лечении ВИЧ.



ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ВСЕ ЭТИ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КОЖИ:
№1: Антивозрастные свойства, разглаживающие морщины:
С возрастом наша кожа имеет тенденцию замедляться во многих отношениях.
Один из них заключается в более медленном производстве важных белков, таких как кератин, филаггрин и инволюкрин.

Уменьшение количества этих белков приводит к ухудшению структуры кожи, снижению эластичности кожи и увеличению количества морщин.
Исследования показывают, что ниацинамид может стимулировать выработку коллагена, а также выработку этих трех важных белков.
Это означает улучшение структуры кожи и уменьшение количества морщин.

К вашему сведению, в исследованиях по борьбе со старением обычно используется 4–5% ниацинамида ежедневно в течение 8–12 недель, поэтому, если вы хотите получить антивозрастные преимущества, попробуйте выбрать продукт, который указывает точный процент содержащегося в нем ниацинамида.

№2: Осветляющие кожу свойства:
Гиперпигментация или коричневые пятна очень стойкие, и, честно говоря, их может быть очень трудно исчезнуть с помощью продуктов местного применения.
Чего вы можете ожидать от них, так это небольшого выцветания, и ниацинамид — отличный ингредиент, который поможет в этом.
Исследования показывают, что ежедневное использование 2–5% ниацинамида в течение 8 недель приводит к значительному осветлению гиперпигментации.

В сочетании с аминосахаром, ацетилглюкозамином результаты становятся еще лучше.
Более того, ниацинамид в качестве осветлителя кожи действует иначе, чем большинство других.
Он подавляет передачу меланосом (небольших сфер, несущих пигмент меланин) от меланоцитов (клеток кожи, вырабатывающих меланин) к кератиноцитам (клеткам кожи в верхнем слое кожи), в то время как большинство других осветлителей кожи блокируют фермент тирозиназу (который играет важную роль в производстве меланина).

Поэтому, если вы хотите нанести комплексный удар по коричневым пятнам, вы можете комбинировать лечение ниацинамидом с ингибиторами тирозиназы, такими как витамин С, арбутин или койевая кислота.

№3: Функции восстановления барьера: кожный барьер — это внешний слой кожи, который чрезвычайно важен для поддержания увлажненности и здоровья кожи.
Вещество между клетками кожи состоит в основном из свободных жирных кислот, холестерина и церамидов.
Их количество и структура определяют, насколько здоров кожный барьер.
Исследования показали, что 2% ниацинамида может увеличить синтез свободных жирных кислот, холестерина и церамидов, что приводит к более здоровому и прочному кожному барьеру, уменьшению трансэпидермальной потери воды и лучшему увлажнению кожи.

№ 4: Свойства против прыщей:
хотя ниацинамид не считается одним из золотых стандартов ингредиентов против прыщей, если у вас проблемная кожа, его обязательно стоит попробовать.
Он обладает кожно-регулирующими и противовоспалительными свойствами, а исследование, в котором для лечения прыщей использовали 4% ниацинамида в течение 8 недель, показало, что у 82% тех, кто лечился, наблюдалось некоторое улучшение.
Более того, результаты были немного лучше, чем при использовании 1% геля клиндамицина, антибиотика, часто используемого для лечения прыщей.

#5: Другие примечательные вещи:
Если вышеупомянутых четырех факторов недостаточно, чтобы убедить вас в необходимости ниацинамида, вот еще несколько причин! :)
Исследования показывают, что витамин B3 может помочь ускорить рост клеток эпидермиса (который замедляется с возрастом), помочь в заживлении ран, разгладить структуру кожи, а также обладает антибактериальными и фотозащитными свойствами.
Кроме того, он также может быть полезен при розацеа и атопическом дерматите, вероятно, из-за его противовоспалительных свойств.



ЧТО ДЕЛАЕТ НИАЦИНАМИД?
Ниацинамид — настоящий многозадачник.
Ниацинамид предлагает широкий спектр преимуществ: от повышения гидратации до защиты кожи от вредного воздействия окружающей среды.
Ниацинамид проникает в кожу и помогает обновить цвет лица изнутри.



ПРЕИМУЩЕСТВА НИАЦИНАМИДА ДЛЯ КОЖИ
Хотя о ниацинамиде, возможно, меньше говорят, чем о чудесном ингредиенте десятилетия, ретиноле, его преимущества столь же значительны.
Вот некоторые из самых удивительных преимуществ ниацинамида для кожи:
Повышает способность кожи удерживать влагу.

Ниацинамид укрепляет водный барьер вашей кожи, улучшая ее способность удерживать влагу.
Ваша кожа с меньшей вероятностью высохнет и дольше останется увлажненной.
Если вас беспокоит сухая кожа, ознакомьтесь с нашим руководством о том, как справиться с сухостью кожи.

*Улучшает текстуру кожи:
Ниацинамид помогает уменьшить размер пор, сохраняя при этом кожу увлажненной.

*Омолаживает область вокруг глаз:
Кожа вокруг глаз чрезвычайно нежная, и именно здесь обычно появляются первые признаки старения кожи.
Ниацинамид может помочь решить эти проблемы с кожей и уменьшить появление тонких линий и морщин, делая глаза моложе.

*Помогает при темных пятнах и гиперпигментации:
Ниацинамид — настоящий многофункциональный препарат, он также может помочь осветлить темные пятна и следы гиперпигментации.

*Способствует регенерации поверхностных клеток кожи, придавая ей более молодой вид:
Удерживая влагу, ниацинамид обеспечивает вашу кожу влагой, необходимой для правильного обновления клеток кожи.

*Помогает при жирной коже:
Ниацинамид помогает регулировать выработку кожного сала, что помогает контролировать жирность кожи.



ЧТО НИАЦИНАМИД ДЕЛАЕТ ДЛЯ МОЕЙ КОЖИ?
Ниацинамид — многофункциональный ингредиент для ухода за кожей.
Ниацинамид помогает создавать кератин, белок, который поддерживает здоровье кожи.
Также было доказано, что ниацинамид делает вашу кожу более сильной, гладкой и сияющей.
«Ниацинамид используется для лечения прыщей и может помочь питать и защищать кожу, особенно когда он используется с другими продуктами, такими как ретинол.
Ниацинамид — мощное питательное вещество, которое редко имеет побочные эффекты».



ВОТ ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НИАЦИНАМИДА:
1. Увеличьте гидратацию
Ниацинамид может улучшить функцию липидного барьера вашей кожи (слоя воды и масла, который защищает вашу кожу).
Это помогает удерживать влагу и удерживать загрязняющие вещества и другие потенциальные раздражители, делая кожу более увлажненной и менее чувствительной.

2. Спокойное покраснение
Было доказано, что ниацинамид облегчает воспаление, что может помочь успокоить покраснения, вызванные такими состояниями, как прыщи, розацеа и экзема.
Ниацинамид также может успокоить раздражение, вызванное сильными отшелушивающими средствами, такими как ретинол или гликолевая кислота, которые удаляют омертвевшие клетки с поверхности кожи.

3. Может уменьшить появление пор.
Ничто не было доказано, чтобы уменьшить фактический размер ваших пор.
Но ниацинамид может помочь минимизировать их появление, сохраняя кожу гладкой и чистой.
Ниацинамид также может помочь регулировать количество масла, вырабатываемого вашими железами, что может предотвратить появление прыщей и закупорку пор.

4. Возможно защита от рака кожи
Ниацинамид является близким родственником другого витамина B, называемого никотинамидом.
Пероральные добавки ниацинамида могут помочь предотвратить развитие нового рака кожи или предраковых пятен у некоторых людей.
Но необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить это преимущество.

Недавнее исследование также показывает, что никотинамид, двоюродный брат ниацинамида, может увеличить риск тройного негативного рака молочной железы у тех, кто принимает пищевую добавку в высоких дозах.
Но использование ниацинамида в средствах по уходу за кожей и его местное применение обычно считается безопасным.

5. Лечите темные пятна:
Ниацинамид одобрен дерматологами для осветления тона кожи.
Некоторые исследования показывают, что формулы ухода за кожей с 5% ниацинамида также могут помочь осветлить темные пятна.
В одном небольшом исследовании комбинация осветлителей кожи, включая ретинол и ниацинамид, уменьшила темные пятна и тонкие линии.
Они также улучшили сияние и текстуру кожи.

6. Уменьшите морщины и тонкие линии:
Антиоксидантные свойства этого витамина могут помочь защитить вашу кожу и помочь ее восстановлению от повреждений, вызванных такими факторами, как старение, солнце и стресс.
Некоторые исследования показали, что местное применение ниацинамида может уменьшить тонкие линии и морщины, а также желтоватость кожи.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИАЦИНАМИД В УСЛОВИЯХ УХОДА ЗА КОЖЕЙ?
Ниацинамид можно использовать один или два раза в день после нежного очищения во время обычного ухода за кожей.
Чтобы максимизировать его преимущества, наносите ниацинамид после нанесения увлажняющего крема.
Вы также можете смешать сыворотку с ниацинамидом с увлажняющим кремом и нанести их на лицо и шею.
Или попробуйте маску для лица, содержащую ниацинамид, для восстановления и расслабления кожи.



СКОЛЬКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИАЦИНАМИД:
Большинство продуктов по уходу за кожей содержат 5% ниацинамида или меньше, но их количество может варьироваться.
Если у вас чувствительная кожа, начните медленно с низкой концентрации.
И поговорите со своим врачом, если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу его использования или потенциальных побочных эффектов.



СОЧЕТАЙТЕ НИАЦИНАМИД С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ В ВАШЕМ ОБИДЕ:
Часто полезно сочетать ниацинамид с другими средствами по уходу за кожей, чтобы максимизировать его пользу.
К ним относятся антивозрастные формулы с антиоксидантом витамином С или увлажняющие средства с керамидами (молекулами жира), а также:
*Гликолевая кислота.
*Гиалуроновая кислота.
*Ретинол.
* Добавки, такие как медь, фолиевая кислота и цинк.



КАК НИАЦИНАМИД РАБОТАЕТ НА КОЖЕ?
Пусть начнется многозадачность.
Ниацинамид не только удерживает влагу, поддерживая кожный барьер, но и возвращает к жизни тусклую кожу (читай: осветляет и оживляет).
В сочетании с нашей наукой о растениях и высокоэффективными формулами вы получаете многозадачность, необходимую для заметно более здорового вида кожи.



ФУНКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ НИАЦИНАМИДА:
1.Правильное переваривание и всасывание белков и жиров;
2. Чтобы помочь незаменимой амионной кислоте, триптофан преобразуется в никотиновую кислоту;
3. Для профилактики всевозможных нервных, кожных заболеваний;
4. Облегчить рвоту;
5. Способствует синтезу нуклеиновой кислоты, чтобы предотвратить старение тканей и органов;
6. Снизить результат приема антидепрессантов, вызванный сухостью во рту и дизурией.
7. Медленные ночные мышечные спазмы, судороги, паралич и другие симптомы рук, ног и неврита;
8. Является натуральным мочегонным средством.
9. Лечение врожденной гипофункции обмена веществ.



КРАТКИЕ ФАКТЫ О НИАЦИНАМИДЕ:
Многофункциональная суперзвезда по уходу за кожей с несколькими доказанными преимуществами для кожи.
Отличный антивозрастной ингредиент, разглаживающий морщины, используемый в концентрации 4-5%.
Устраняет коричневые пятна отдельно или в сочетании с аминосахаром, ацетилглюкозамином.
Увеличивает синтез керамидов, что приводит к созданию более прочного и здорового кожного барьера и улучшению увлажнения кожи.
Может помочь улучшить некоторые кожные заболевания, включая прыщи, розацеа и атопический дерматит.



КАК РАБОТАЕТ НИАЦИНАМИД?
Если вам интересно, как ниацинамид действует на кожу, не ищите дальше.
Ниацинамид — водорастворимый витамин, а это означает, что он не хранится в организме естественным путем.
По этой причине вам необходимо дополнить свой рацион и средства по уходу за кожей, которые вы используете.

При местном применении ниацинамид впитывается в кожу, помогая уменьшить воспаление, сузить поры и выровнять тон и текстуру кожи.
Можно ли использовать ниацинамид с витамином С или другими ингредиентами?
Ответ: да.
Ниацинамид можно использовать с любым другим ингредиентом для ухода за кожей, и его часто включают в большинство формул благодаря впечатляющему списку преимуществ, которые он предлагает.



ПОЧЕМУ МНЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИАЦИНАМИД?
И вот некоторые из этих преимуществ.
Кому нужен ниацинамид?
Проще говоря, каждый может получить пользу от добавления ниацинамида в свой уход за кожей.
Ниацинамид помогает уменьшить прыщи, улучшить текстуру, уменьшить размер пор, успокоить розацеа, улучшить барьерную функцию, сгладить пигментацию, уменьшить признаки старения и этот список можно продолжать.



НИАЦИНАМИД ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ:
Ниацинамид изучался при нескольких различных проблемах с кожей.
*Лечение прыщей:
Исследователи полагают, что противовоспалительное действие ниацинамида может уменьшить покраснение и воспаление, вызванное прыщами.

Согласно обзору, ниацинамид местного применения (на коже) уменьшает появление прыщей.
Обзор также показал, что пероральный прием ниацинамида и других добавок лечит прыщи.
Однако выводы об использовании только перорального ниацинамида при акне сделать нельзя.

*Старение кожи:
Согласно обзору, ниацинамид увеличивает содержание кератина, необходимого белка для здоровой кожи, в клеточных культурах.
Ниацинамид также может помочь в других аспектах ухода за кожей, таких как морщины и другие признаки старения кожи, с использованием средств местного применения (кожи).

*Мелазма:
Мелазма — заболевание кожи, вызывающее гиперпигментацию или темные пятна, часто возникает на незащищенной коже, регулярно подвергающейся воздействию солнца.
Согласно исследованию, крем с ниацинамидом для местного применения (на коже) уменьшал появление темных пятен у людей с мелазмой.

*Профилактика рака кожи:
В рандомизированном контролируемом исследовании 12-месячное лечение ниацинамидом по 500 миллиграммов (мг) перорально два раза в день снижало риск развития новых немеланомных раков кожи, новых плоскоклеточных карцином (рак кожи) и актинического кератоза (т.е. предрак кожи).

Прежде чем использовать ниацинамид при этих состояниях, необходимы дополнительные высококачественные исследования.
Всегда консультируйтесь с врачом, специализирующимся на здоровье кожи, например, с дерматологом, если у вас возникли проблемы с кожей.
Самолечение добавками или отсрочка диагностики и лечения могут у��удшить состояние.



ЧТО НИАЦИНАМИД ДЕЛАЕТ ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ?
То, как вы используете ниацинамид, во многом зависит от того, какие проблемы ухода за кожей вы хотите решить.
Акне, розацеа и чувствительность:
Противовоспалительные свойства ниацинамида делают его привлекательным вариантом для тех, кто страдает розацеа и чувствительностью – как от того типа, с которым вы родились, так и от временного раздражения после продукта, которое проявляется в виде покраснения и жжения.

Если ниацинамид участвует в важнейших функциях клеток, то нет ничего, что он не мог бы вылечить, верно?
Нет, если бы каждый клеточный процесс в нашем организме можно было усовершенствовать с помощью витаминных добавок, нам не понадобились бы антибиотики или лучевая терапия.
Тем не менее, ниацинамид для перорального и местного применения может иметь некоторые реальные преимущества для здоровья кожи:

*Профилактика рака кожи:
Спросите дерматолога, что ниацинамид делает лучше всего, и первое преимущество ниацинамида, которое они перечислят, вероятно, «профилактика рака кожи».
В исследовании 2015 года, опубликованном в Медицинском журнале Новой Англии, исследователи давали 386 пациентам перорально по 500 мг ниацинамида или плацебо два раза в день в течение целого года.

У всех участников было по крайней мере два немеланомных рака кожи в течение предыдущих пяти лет и, следовательно, они имели высокий риск развития другого рака кожи.
Результаты показали, что во время исследования в группе, получавшей ниацинамид (336 случаев рака), было на 23% меньше новых случаев рака кожи по сравнению с теми, кто получал плацебо (463 рака).



ПРЕИМУЩЕСТВА НИАЦИНАМИДА, С другой стороны?
Не все так обычно:
Они включают в себя потенциальное улучшение всех видов проблем с кожей, от прыщей до гиперпигментации и признаков старения.
Вы можете увидеть появление ниацинамида в продуктах для местного применения и в форме добавок (ниже мы объясним различия между ними и возможные побочные эффекты) и задаетесь вопросом, какой из них выбрать.
Если вы не совсем уверены, что такое ниацинамид и что он делает в вашем увлажняющем креме, вы не одиноки.
Вот что вам следует знать о преимуществах ниацинамида и о том, как использовать ниацинамид, прежде чем добавлять его в свой режим ухода за кожей.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИАЦИНАМИДА:
Номер CAS: 98-92-0
Молекулярный вес: 122,12
Байльштайн: 383619
Номер ЕС: 202-713-4
Номер леев: MFCD00006395
Физическое состояние: кристаллическое
Белый цвет
Запах: без запаха
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 128–131 °C – лит.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 150–160 °C при 0,0007 гПа.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: 150 °C – в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: не самовоспламеняющийся.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: 500 г/л при 25 °C.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
log Pow: -0,38 при 21 °C - Биоаккумуляции не ожидается.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: 1,40 г/см3 при 25 °C
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НИАКИНАМИДА:
-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 НИАЦИНАМИДА:
-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 НИАКИНАМИДА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
- Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НИАЦИНАМИДА:
-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
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НИАЦИНАМИДА:
Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости
Условия хранения
Плотно закрыто.
Сухой.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НИАЦИНАМИДА:
-Химическая стабильность
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).



СИНОНИМЫ:
Ниацинамид
Амид никотиновой кислоты
Амид пиридин-3-карбоновой кислоты
Витамин В3
Витамин РР
Амид пиридин-3-карбоновой кислоты
Амид никотиновой кислоты
Витамин РР
Витамин В3
Ниацинамид




НИАЦИНАМИД (ВИТАМИН B3)

Ниацинамид (витамин B3), также известный как никотинамид, представляет собой форму витамина B3 (ниацина).
Его химическая формула — C6H6N2O, и это водорастворимое соединение.
Ниацинамид (витамин B3) является важным питательным веществом, которое играет решающую роль в различных биологических процессах в организме человека.

Номер CAS: 98-92-0
Номер ЕС: 202-713-4



ПРИЛОЖЕНИЯ


Ниацинамид (витамин B3) обычно используется в пищевых добавках для устранения дефицита витамина B3 и поддержания общего состояния здоровья.
В виде пероральных добавок он может помочь улучшить здоровье кожи и облегчить некоторые дерматологические заболевания.
Ниацинамид (витамин B3) играет решающую роль в производстве энергии и метаболических процессах в организме.

Ниацинамид (витамин B3) необходим для синтеза коферментов, которые участвуют в различных биохимических реакциях.
Ниацинамид (витамин B3) используется в средствах по уходу за кожей из-за его широкого спектра полезных свойств.

Известно, что ниацинамид (витамин B3) улучшает водный барьер кожи, помогая ей удерживать воду и оставаться увлажненной.
Ниацинамид (витамин B3) может уменьшить появление тонких линий и морщин, что делает его популярным антивозрастным ингредиентом.

Ниацинамид (витамин B3) эффективен в борьбе с гиперпигментацией и неровным тоном кожи.
Ниацинамид помогает регулировать выработку кожного сала, что делает его подходящим для людей с жирной кожей.

Ниацинамид (витамин B3) используется в солнцезащитных средствах для дополнительной защиты от ультрафиолета и борьбы с вредным воздействием солнечных лучей.
Ниацинамид (витамин B3) — универсальный ингредиент в косметике и средствах по уходу за кожей.
Ниацинамид известен своим успокаивающим действием на чувствительную и раздраженную кожу.

Ниацинамид (витамин B3) может минимизировать покраснение и воспаление, связанные с такими кожными заболеваниями, как прыщи и розацеа.
Ниацинамид (витамин B3) улучшает общую текстуру и внешний вид кожи, делая цвет лица более ровным.
Ниацинамид (витамин B3) включен в различные составы для местного применения, включая сыворотки, кремы и лосьоны.

Его некомедогенные свойства делают его подходящим для людей с кожей, склонной к акне.
Ниацинамид (витамин B3) часто используется в продуктах для сухой и обезвоженной кожи из-за его увлажняющего эффекта.
Ниацинамид (витамин B3) может повысить эффективность других ингредиентов по уходу за кожей при их совместном использовании.
Известно, что ниацинамид (витамин B3) уменьшает трансэпидермальную потерю воды, помогая поддерживать влажность кожи.

Ниацинамид (витамин B3) используется в препаратах, помогающих бороться с ущербом и загрязнением окружающей среды.
Ниацинамид (витамин B3) может способствовать восстановлению естественного водного барьера кожи, особенно у людей с поврежденной кожей.
Профиль безопасности и универсальность ниацинамида (витамина B3) привели к его широкому использованию в индустрии красоты.

В фармацевтике ниацинамид может быть включен в некоторые лекарства и средства для лечения кожных заболеваний.
Ниацинамид (витамин B3) также используется в некоторых медицинских и терапевтических целях, например, для ухода за ранами.
Таким образом, ниацинамид (витамин B3) имеет широкий спектр применения: от ухода за кожей и косметики до пищевых добавок и фармацевтических препаратов, что делает его универсальным и полезным соединением в различных отраслях.

Ниацинамид (витамин B3) часто используется в составе средств по уходу за кожей против старения из-за его способности уменьшать появление морщин и тонких линий.
Ниацинамид (витамин B3) — универсальный ингредиент увлажняющих средств, помогающий удерживать влагу и предотвращать потерю воды кожей.

В косметике ниацинамид используется для создания продуктов, которые обеспечивают гладкий и ровный цвет лица.
Известно, что ниацинамид (витамин B3) улучшает внешний вид расширенных пор и улучшает текстуру кожи.

Ниацинамид (витамин B3) можно найти в сыворотках и лосьонах, предназначенных для осветления кожи и устранения темных пятен и пигментации.
Успокаивающие свойства ниацинамида делают его эффективным ингредиентом в продуктах для чувствительной или склонной к покраснениям кожи.

В дерматологии ниацинамид используется для местного лечения таких заболеваний, как экзема и псориаз.
Ниацинамид (витамин B3) может помочь в лечении воспалительных заболеваний кожи и облегчить зуд и дискомфорт.

Ниацинамид (витамин B3) используется в процедурах ухода за кожей для защиты кожи от окислительного стресса и повреждения свободными радикалами.
Ниацинамид (витамин B3) обладает противовоспалительными свойствами, которые делают его ценным для лечения таких заболеваний, как прыщи и розацеа.
В фармацевтической промышленности ниацинамид может быть включен в лекарства от гиперлипидемии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Роль ниацинамида (витамина B3) в регуляции холестерина способствует его использованию в добавках для здоровья сердца.
Ниацинамид (витамин B3) можно добавлять в пероральные добавки для поддержания общего состояния здоровья и благополучия.
Ниацинамид (витамин B3) используется в качестве стабильного источника витамина B3 в обогащенных продуктах питания и напитках.

В пищевой промышленности его используют в качестве пищевой добавки и обогатителя питательных веществ.
Ниацинамид (витамин B3) используется в производстве некоторых средств по уходу за волосами для улучшения их здоровья и текстуры.
Ниацинамид (витамин B3) можно найти в шампунях и кондиционерах, предназначенных для укрепления и питания волос.

Свойства ниацинамида по поддержанию кожного барьера делают его ценным в продуктах для сухой и обезвоженной кожи.
Ниацинамид (витамин B3) иногда добавляют в средства после загара, чтобы успокоить и восстановить поврежденную солнцем кожу.

При уходе за ранами ниацинамид можно использовать для ускорения заживления небольших порезов и ожогов.
Ниацинамид (витамин B3) является ключевым ингредиентом некоторых кремов и мазей против зуда, облегчающих дискомфорт кожи.
Ниацинамид (витамин B3) используется в препаратах местного применения для уменьшения воспаления и покраснения от укусов насекомых.

В ветеринарии ниацинамид можно включать в добавки для домашних животных и продукты для поддержания здоровья животных.
Ниацинамид (витамин B3) используется в некоторых отраслях промышленности, например, в качестве ингибиторов коррозии и покрытий.
Ниацинамид (витамин B3) известен своими многогранными преимуществами, что делает его ценным ингредиентом в широком спектре продуктов: от средств по уходу за кожей и косметики до фармацевтических препаратов и не только.
Ниацинамид (витамин В3) – незаменимое питательное вещество для организма человека, участвующее в различных метаболических процессах.

Поскольку витамин водорастворим, он не может храниться в организме в течение длительного времени, поэтому необходим регулярный прием с пищей.
Ниацинамид (витамин B3) естественным образом содержится в таких продуктах, как мясо, рыба, птица и обогащенные злаки.

Ниацинамид (витамин B3) используется в пищевых добавках для устранения дефицита витамина B3, который может привести к таким состояниям, как пеллагра.
Ниацинамид (витамин B3) имеет решающее значение для преобразования пищи в энергию, поддерживая нормальный рост и развитие.
Ниацинамид (витамин B3) помогает поддерживать здоровье кожи, пищеварительной и нервной системы.

В фармацевтической промышленности ниацинамид используется в составе различных лекарств и добавок.
Ниацинамид (витамин B3) включен в безрецептурные продукты из-за его способности поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
Ниацинамид (витамин B3) может быть частью лечения повышенного уровня холестерина и триглицеридов.

В уходе за кожей ниацинамид включен в широкий спектр продуктов, от очищающих средств до сывороток.
Ниацинамид (витамин B3) используется в продуктах для людей с чувствительной кожей, так как он реже вызывает раздражение.
Противовоспалительные свойства ниацинамида (витамина B3) помогают успокоить покраснения и раздраженную кожу.
Ниацинамид (витамин B3) часто добавляют в увлажняющие кремы, обеспечивая увлажнение без ощущения тяжести или жирности.

Известно, что ниацинамид (витамин B3) улучшает барьерную функцию кожи, уменьшая потерю воды и укрепляя защитные силы кожи.
В косметике он содержится в тональных кремах и консилерах, которые придают естественный и сияющий вид.
Ниацинамид (витамин B3) можно использовать в средствах по уходу за волосами, таких как кондиционеры, для улучшения здоровья и блеска волос.

Ниацинамид (витамин B3) в солнцезащитных кремах помогает защитить кожу от ультрафиолетового излучения, что делает его ценным дополнением к ежедневному уходу за кожей.
Ниацинамид (витамин B3) используется в продуктах, направленных на борьбу с гиперпигментацией, для выравнивания тона кожи и устранения темных пятен.
Ниацинамид (витамин B3) включен в продукты для людей с жирной кожей, чтобы помочь контролировать избыточное производство кожного сала.

Ниацинамид (витамин B3) используется в составах, предназначенных для устранения крупных пор и неровной текстуры.
Ниацинамид (витамин B3) подходит для антивозрастных продуктов, помогая уменьшить тонкие линии и морщины.
Ниацинамид (витамин B3) часто рекомендуется дерматологами для лечения прыщей и минимизации высыпаний.

В косметике ниацинамид может оказывать успокаивающее действие на людей с кожными заболеваниями, такими как розацеа.
Ниацинамид (витамин B3) совместим с другими ингредиентами для ухода за кожей и может повысить их эффективность.
Универсальность и профиль безопасности ниацинамида (витамина B3) сделали его популярным и эффективным ингредиентом как в пищевых добавках, так и в широком спектре средств по уходу за кожей и косметических продуктов.
Ниацинамид (витамин B3) является важным кофактором во многих ферментативных реакциях в организме.
Ниацинамид (витамин В3) необходим для метаболизма углеводов, жиров и белков.

В пищевых добавках его можно найти в различных формах, таких как капсулы, таблетки и жидкие препараты.
Добавки ниацинамида (витамина B3) часто рекомендуются людям с дефицитом питания или особыми проблемами со здоровьем.
Ниацинамид (витамин B3) играет роль в поддержании правильной функции пищеварительной системы, включая выработку желудочной кислоты.
Противовоспалительные свойства ниацинамида (витамина B3) делают его полезным при лечении заболеваний пищеварительной системы, таких как гастрит.

В некоторых фармацевтических целях ниацинамид используется для лечения диареи.
Ниацинамид (витамин B3) может помочь поддержать здоровую функцию нервов и уменьшить симптомы заболеваний, связанных с нервами.

Ниацинамид (витамин B3) иногда рекомендуется людям с проблемами кровообращения для улучшения кровотока.
Ниацинамид (витамин B3) помогает контролировать уро��ень сахара в крови, что делает его ценным для людей с диабетом.
Ниацинамид (витамин В3) используется в глазных каплях и офтальмологических препаратах для снижения внутриглазного давления.

В ветеринарии его можно включать в добавки для домашних животных для улучшения общего состояния здоровья.
Ниацинамид (витамин B3) используется в сельском хозяйстве и садоводстве, поскольку он может улучшить рост и урожайность растений.

Ниацинамид (витамин В3) используется в качестве питательного вещества для растений либо в чистом виде, либо в составе удобрений.
Ниацинамид (витамин B3) может помочь улучшить качество сельскохозяйственных культур и повысить их устойчивость к стрессовым факторам.

В промышленности ниацинамид используется в качестве ингибитора коррозии для защиты металлов от ржавчины и разрушения.
Ниацинамид (витамин B3) является важным ингредиентом в производстве покрытий и красок.
Ниацинамид (витамин B3) используется при производстве чернил для различных применений, включая печать и письмо.

В области текстиля его можно найти в процессах крашения и печати.
Стабильность и совместимость ниацинамида (витамина B3) делают его пригодным для использования в различных химических реакциях.

В косметической промышленности он используется в составе косметических средств, таких как тональные основы и пудры.
Ниацинамид (витамин B3) является ключевым ингредиентом средств по уходу за волосами, улучшающим здоровье и внешний вид волос.
Ниацинамид (витамин B3) можно найти в некоторых дезодорантах и антиперспирантах из-за его успокаивающих кожу свойств.
Ниацинамид (витамин B3) входит в состав некоторых местных препаратов для лечения воспалительных заболеваний кожи.



ОПИСАНИЕ


Ниацинамид (витамин B3), также известный как никотинамид, представляет собой форму витамина B3 (ниацина).
Его химическая формула — C6H6N2O, и это водорастворимое соединение.
Ниацинамид (витамин B3) является важным питательным веществом, которое играет решающую роль в различных биологических процессах в организме человека.

Ниацинамид (витамин B3) часто используется в пищевых добавках, средствах по уходу за кожей и лекарствах.
В пищевых добавках ниацинамид (витамин B3) используется для устранения дефицита ниацина (витамина B3) и поддержания общего состояния здоровья.
В уходе за кожей ниацинамид популярен благодаря своему благотворному воздействию на кожу, например, улучшению кожного барьера, уменьшению воспалений и решению таких проблем, как прыщи, гиперпигментация и тонкие линии.
Кроме того, ниацинамид (витамин B3) иногда используется в фармацевтических препаратах и косметике из-за его терапевтических и косметических свойств.

Ниацинамид, также известный как витамин B3, является важным питательным веществом для здоровья человека.
Ниацинамид (витамин B3) является одним из водорастворимых витаминов группы B, наряду с другими витаминами группы B.

Ниацинамид (витамин В3) играет жизненно важную роль в различных метаболических процессах в организме человека.
Ниацинамид (витамин В3) участвует в синтезе коферментов, участвующих в производстве энергии.
Ниацинамид (витамин B3) имеет решающее значение для восстановления и поддержания ДНК.

Ниацинамид (витамин B3) важен для поддержания здоровья кожи, нервов и пищеварительной системы.
Ниацинамид (витамин B3) естественным образом содержится во многих продуктах, включая мясо, рыбу и молочные продукты.
Ниацинамид (витамин B3) часто используется для устранения дефицита витамина B3 в пищевых добавках.

В качестве добавки он может помочь поддержать общее состояние здоровья и благополучия.
В уходе за кожей ниацинамид известен своим разнообразным благотворным воздействием на кожу.
Ниацинамид (витамин B3) известен своими противовоспалительными свойствами, что делает его полезным для устранения покраснений и раздражений кожи.
Ниацинамид (витамин B3) может улучшить водный барьер кожи, помогая удерживать влагу.

Ниацинамид (витамин B3) эффективен для уменьшения появления тонких линий и морщин в косметике.
Ниацинамид (витамин B3) используется в средствах по уходу за кожей для устранения гиперпигментации и неровного тона кожи.
Ниацинамид (витамин B3) помогает регулировать выработку кожного сала, что делает его полезным для людей с жирной кожей.

Ниацинамид (витамин B3) часто добавляют в солнцезащитные средства для дополнительной защиты от ультрафиолета.
Ниацинамид (витамин B3), как правило, хорошо переносится и подходит для широкого спектра типов кожи.

Ниацинамид (витамин B3) некомедогенен, то есть не закупоривает поры, что делает его подходящим для кожи, склонной к акне.
Известно, что ниацинамид (витамин B3) оказывает успокаивающее действие на чувствительную и раздраженную кожу.
Ниацинамид (витамин B3) может улучшить общую текстуру и внешний вид кожи при регулярном использовании.
Ниацинамид (витамин B3) часто используется в косметических средствах и средствах по уходу за кожей в различных концентрациях.

Стабильность и совместимость ниацинамида (витамина B3) делают его универсальным ингредиентом в индустрии красоты.
Ниацинамид (витамин B3) известен своей ролью в обеспечении здорового и сияющего цвета лица.

Добавки ниацинамида (витамина B3) следует принимать в соответствии с указаниями, а чрезмерное их употребление может привести к побочным эффектам.
Таким образом, ниацинамид (витамин B3) — это универсальное соединение, играющее важную роль в питании, уходе за кожей и общем состоянии здоровья.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Химическая формула: C6H6N2O.
Молекулярный вес: 122,12 г/моль
Состояние: Белый кристаллический порошок.
Растворимость: растворим в воде и спирте.
Запах: Без запаха
Вкус: Горький вкус
Точка плавления: 128–131°C (262–268°F).
Точка кипения: Разлагается при высоких температурах.
pH: Примерно нейтральный (pH 6-7).
Плотность: 1,40 г/см³


Химические свойства:

Ниацинамид (витамин B3) — водорастворимый витамин и производное ниацина (никотиновой кислоты).
Ниацинамид (витамин B3) стабилен в кислых и щелочных растворах, что делает его пригодным для различных рецептур.
Ниацинамид (витамин В3) не чувствителен к свету и теплу, что способствует его стабильности в косметических и фармацевтических продуктах.
Ниацинамид (витамин B3) некомедогенен, то есть не закупоривает поры, что делает его подходящим для людей с кожей, склонной к акне.
Ниацинамид (витамин B3) хорошо переносится и в целом безопасен для местного и перорального применения.
Ниацинамид (витамин B3) может существовать в различных формах, таких как капсулы, таблетки, кремы и сыворотки.
Химическая структура ниацинамида включает амидную связь, что делает его стабильной и некислотной формой витамина B3.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании пыли или порошка ниацинамида и возникновении дыхательной недостаточности переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Попросите человека дышать медленно и глубоко.
Если затруднение дыхания сохраняется, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

При попадании ниацинамида на кожу немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Промывайте пораженный участок большим количеством теплой проточной воды в течение не менее 15 минут.
Используйте мягкое мыло, если таковое имеется, чтобы удалить ниацинамид с кожи.
Обратитесь за медицинской помощью при появлении раздражения, покраснения кожи или признаков аллергической реакции (например, сыпи или крапивницы).


Зрительный контакт:

При попадании ниацинамида в глаза немедленно промойте глаза нежной теплой водой в течение не менее 15 минут.
Держите веки открытыми и подальше от глазных яблок, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Контактные линзы следует снять, если это возможно.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, особенно если раздражение, покраснение, боль или проблемы со зрением не проходят.


Проглатывание:

Если ниацинамид проглочен и человек находится в сознании, не вызывайте рвоту.
Прополощите рот водой, если человек может глотать и не испытывает при этом затруднений.
Дайте пострадавшему выпить небольшое количество воды, чтобы разбавить оставшийся во рту ниацинамид.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте информацию о проглоченном количестве и возникших симптомах.


Общие указания по оказанию первой помощи:

При оказании первой помощи важно учитывать индивидуальную переносимость и чувствительность. Аллергические реакции могут возникать даже на вещества, считающиеся безопасными.
При работе с химикатами всегда используйте средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и защитные очки.
В случае воздействия предоставьте пострадавшему как можно больше информации о характере воздействия и используемом веществе для медицинского обследования и лечения.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с ниацинамидом используйте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки, лабораторный халат или защитную одежду и перчатки.
Убедитесь, что СИЗ чистые и в хорошем состоянии.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие пыли и паров.
Если возможно, используйте местную вытяжную вентиляцию.

Избегайте контакта с кожей и глазами:
Избегайте контакта с кожей и глазами, надев подходящие перчатки и защитные очки.
В случае случайного контакта соблюдайте соответствующие меры первой помощи.

Избегайте проглатывания и вдыхания:
Не ешьте, не пейте, не курите и не наносите косметику в местах работы с ниацинамидом.
Избегайте вдыхания пыли или паров ниацинамида.
При необходимости используйте пылезащитную маску или респиратор.

Предотвращение загрязнения:
Не прикасайтесь к лицу, особенно к глазам, носу или рту, загрязненными руками или перчатками.
Используйте чистые инструменты и оборудование для работы с ниацинамидом, чтобы предотвратить загрязнение.

Маркировка и хранение:
Четко промаркируйте контейнеры, содержащие ниацинамид, соответствующей информацией об опасности, химическим названием и инструкциями по обращению.
Храните ниацинамид вдали от несовместимых материалов.


Хранилище:

Расположение:
Храните ниацинамид в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении.
Держите его вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Температура:
Поддерживайте температуру хранения от 20°C до 25°C (от 68°F до 77°F).
Избегайте перепадов температур.

Защита от влаги:
Храните контейнеры с ниацинамидом плотно закрытыми, чтобы предотвратить впитывание влаги, так как это может вызвать комкование и снизить качество продукта.

Разделение:
Храните ниацинамид вдали от сильных окислителей, сильных кислот и несовместимых химикатов, чтобы избежать возможных реакций.

Оригинальная упаковка:
По возможности используйте оригинальную, правильно маркированную упаковку ниацинамида.
Данная упаковка предназначена для защиты вещества во время хранения.

Храните в недоступном для детей месте:
Храните ниацинамид в месте, недоступном для детей или постороннего персонала.

Меры пожарной безопасности:
Хотя ниацинамид не является легковоспламеняющимся веществом, соблюдайте общие меры противопожарной безопасности в зоне хранения и соблюдайте местные правила пожарной безопасности.



СИНОНИМЫ


Никотинамид
Амид никотиновой кислоты
Никотиниламид
3-пиридинкарбоксамид
Ниацин амид
Витамин РР
Никомид
Никотиламид
Амид ПП
Никосан
Никтоамид
Профилактический фактор пеллагры
Витамин В3 амид
3-карбамоилпиридин
Пиридин-3-карбоксамид
Ниацинамид рибозид
Никотиноиламид
Никотиниламид
Никотиниламид
Амид витамина B3
Никотиновый амид
Амид никотиновой кислоты
Витамин РР амид
Витамин В3 (амид)
Ниацинамид рибозид хлорид
3-пиридинамид
никотинамидум
Амид никотиновой кислоты
Никотинамид
Амид пиридин-3-карбоновой кислоты
никотинамидум
Ниацинамид
Никотинамид рибонуклеозид
Амид ПП
Амид никотиновой кислоты
Витамин В3 амид
Амид никотиновой кислоты
3-карбамоилпиридин
Никотиноиламид
Никотиниламид
3-карбамоилпиридин
Амид 3-пиридинкарбоновой кислоты
Никотиноиламид
Никотиниламид
Никотиновый амид
Пиридин-3-карбоксамид
Амид пиридин-3-карбоновой кислоты
Ниацинамид рибозид хлорид
Никотинамид рибозид хлорид
Никотинамид рибонуклеозид
НИКОТИАМИД (ВИТАМИН B3)
ОПИСАНИЕ:
Витамин B3 или никотинамид — это форма витамина B3, содержащаяся в продуктах питания и используемая в качестве пищевой добавки и лекарств.
В качестве добавки никотиамид (витамин B3) применяется внутрь для профилактики и лечения пеллагры (дефицита ниацина).
Хотя для этой цели можно использовать никотиновую кислоту (ниацин), витамин B3 не вызывает покраснения кожи.

Номер CAS: 98-92-0
Номер Европейского Сообщества (ЕС): 202-713-4
Название ИЮПАК: пиридин-3-карбоксамид.
Молекулярная формула: C6H6N2O.



Никотиамид (витамин B3) представляет собой белый порошок.
Никотиамид (витамин B3) представляет собой пиридинкарбоксамид, который представляет собой пиридин, в котором водород в положении 3 заменен карбоксамидной группой.
Он играет роль ингибитора EC 2.4.2.30 (НАД (+) АДФ-рибозилтрансферазы), метаболита, кофактора, антиоксиданта, нейропротекторного агента, ингибитора EC 3.5.1.98 (гистондеацетилазы), противовоспалительного средства. , ингибитор Sir2, метаболит Saccharomyces cerevisiae, метаболит Escherichia coli, мышиный метаболит, метаболит мочи человека и геропротектор.

Никотиамид (витамин B3) представляет собой витамин B3, пиридинкарбоксамид и пиридиновый алкалоид. Функционально он связан с никотиновой кислотой.
Важное соединение, действующее как компонент кофермента НАД.
Его основное значение заключается в профилактике и/или лечении черного языка и пеллагры.

Большинство животных не могут производить это соединение в количествах, достаточных для предотвращения дефицита питательных веществ, и поэтому его необходимо дополнять с пищей.



Никотиамид (витамин B3) в виде крема используется для лечения прыщей. В клинических исследованиях было обнаружено, что он улучшает внешний вид стареющей кожи за счет уменьшения гиперпигментации и покраснений.
Никотиамид (витамин B3) – водорастворимый витамин.
Никотиамид (витамин B3) — это название добавки, а никотинамид — научное название.

Побочные эффекты никотиамида (витамина B3) минимальны.
При высоких дозах могут возникнуть проблемы с печенью.
Нормальные количества безопасны для использования во время беременности.

Витамин B3 входит в группу препаратов витамина B, в частности, в комплекс витамина B3.
Никотиамид (витамин В3) — амид никотиновой кислоты.
Продукты, содержащие никотиамид (витамин B3), включают дрожжи, мясо, молоко и зеленые овощи.

Никотиамид (витамин B3) был открыт между 1935 и 1937 годами.
Никотиамид (витамин B3) включен в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
Никотиамид (витамин B3) доступен в виде непатентованного лекарства и без рецепта.

Коммерчески никотиамид (витамин B3) производится либо из никотиновой кислоты (ниацина), либо из никотинонитрила.
В некоторых странах в зерновые добавляют витамин B3.


МЕДИЦИНСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИКОТИАМИДА (ВИТАМИНА B3):
Дефицит ниацина:
Никотиамид (витамин B3) является предпочтительным средством лечения пеллагры, вызванной дефицитом ниацина.


Акне:
Крем с никотиамидом (витамин B3) используется для лечения прыщей.
Никотиамид (витамин B3) обладает противовоспалительным действием, которое может помочь людям с воспалительными заболеваниями кожи.
Никотиамид (витамин B3) увеличивает биосинтез церамидов в кератиноцитах человека in vitro и улучшает барьер эпидермальной проницаемости in vivo.


Было обнаружено, что местное применение 2% никотиамида (витамина B3) в течение 2 и 4 недель эффективно снижает скорость выделения кожного сала.
Было показано, что витамин B3 предотвращает вызванную Cutibacteriumacnes активацию toll-подобного рецептора 2, что в конечном итоге приводит к снижению выработки провоспалительного интерлейкина-8.


Рак кожи:
Никотиамид (витамин B3) в дозах от 500 до 1000 мг в день снижает риск развития рака кожи, кроме меланомы, у людей из группы высокого риска.


ХИМИЯ НИКОТИАМИДА (ВИТАМИНА B3):
Структура никотиамида (витамина B3) состоит из пиридинового кольца, к которому в мета-положении присоединена первичная амидная группа.
Никотиамид (витамин В3) — амид никотиновой кислоты.
Как ароматическое соединение, он подвергается реакциям электрофильного замещения и превращения двух своих функциональных групп.


Примеры этих реакций, описанных в Organic Syntheses, включают получение 2-хлорникотинонитрила двухстадийным процессом через N-оксид, из никотинонитрила по реакции с пентоксидом фосфора и из 3-аминопиридина по реакции с раствором гипобромита натрия, полученным in situ из брома и гидроксида натрия.
НАД+, окисленная форма НАДН, содержит никотинамидный фрагмент (выделен красным).


ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НИКОТИАМИДА (ВИТАМИНА В3):
Гидролиз никотинонитрила катализируется ферментом нитрилгидратазой Rhodococcus rhodochrous J1, производ�� 3500 тонн никотинамида в год для использования в кормах для животных.
Фермент позволяет осуществлять более селективный синтез, поскольку предотвращается дальнейший гидролиз амида до никотиновой кислоты.
Никотинамид также можно получить из никотиновой кислоты. По данным Энциклопедии промышленной химии Ульмана, в 2014 году во всем мире было продано 31 000 тонн никотинамида.


БИОХИМИЯ НИКОТИАМИДА (ВИТАМИНА В3):
Активная группа никотиамида (витамина B3) в молекуле НАД+ подвергается окислению во многих метаболических путях.
Никотиамид (витамин B3), как часть кофактора никотинамидадениндинуклеотида (НАДН/НАД+), имеет решающее значение для жизни.
В клетках никотинамид входит в состав НАД+ и никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ+).

НАД+ и НАДФ+ являются кофакторами в широком спектре ферментативных окислительно-восстановительных реакций, особенно в гликолизе, цикле лимонной кислоты и цепи переноса электронов.
Если люди проглотят никотинамид, он, скорее всего, подвергнется серии реакций, которые преобразуют его в НАД, который затем может претерпеть трансформацию с образованием НАДФ+.
Этот метод создания НАД+ называется путем спасения.

Однако организм человека может производить НАД+ из аминокислот триптофана и ниацина без приема никотинамида.
НАД+ действует как переносчик электронов, который обеспечивает взаимное преобразование энергии между питательными веществами и энергетической валютой клетки, аденозинтрифосфатом (АТФ).
В окислительно-восстановительных реакциях активной частью кофактора является никотинамид.


В НАД+ азот ароматического никотинамидного кольца ковалентно связан с адениндинуклеотидом.
Формальный заряд азота стабилизируется за счет общих электронов других атомов углерода ароматического кольца.
Когда к НАД+ добавляется атом гидрида с образованием НАДН, молекула теряет ароматичность и, следовательно, значительную стабильность.

Этот продукт с более высокой энергией позже высвобождает свою энергию с высвобождением гидрида, а в случае цепи переноса электронов он способствует образованию аденозинтрифосфата.
При окислении одного моля НАДН выделится 158,2 кДж энергии.


БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ НИКОТИАМИДА (ВИТАМИНА В3):
Никотиамид (витамин B3) встречается как компонент различных биологических систем, в том числе внутри семейства витаминов B и, в частности, комплекса витаминов B3.
Никотиамид (витамин B3) также является критически важной частью структур НАДН и НАД+, где N-замещенное ароматическое кольцо в окисленной форме НАД+ подвергается восстановлению гидридной атакой с образованием НАДН.
Структуры НАДФН/НАДФ+ имеют одинаковое кольцо и участвуют в сходных биохимических реакциях.
Никотиамид (витамин B3) может метилироваться в печени до биологически активного 1-метилникотинамида при наличии достаточного количества доноров метила.


ПИЩЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ НИКОТИАМИДА (ВИТАМИНА B3):
Никотиамид (витамин B3) в следовых количествах содержится главным образом в мясе, рыбе, орехах и грибах, а также в меньшей степени в некоторых овощах.
Никотиамид (витамин B3) обычно добавляют в крупы и другие продукты.
Многие поливитамины содержат 20–30 мг витамина B3, а никотиамид (витамин B3) также доступен в более высоких дозах.

Витамин B3, также называемый никотинамидом, представляет собой форму витамина B3.
Никотиамид (витамин B3) содержится во многих продуктах, включая мясо, рыбу, молоко, яйца, зеленые овощи и крупы.

Никотиамид (витамин B3) необходим для функционирования жиров и сахаров в организме и для поддержания здоровья клеток.
Ниацин превращается в витамин B3, когда его принимают в количествах, превышающих потребности организма.
В отличие от ниацина, витамин B3 не помогает лечить высокий уровень холестерина.


Люди используют витамин B3 для предотвращения дефицита витамина B3 и связанных с ним состояний, таких как пеллагра.
Никотиамид (витамин B3) также используется при акне, диабете, раке, остеоартрите, старении кожи, изменении цвета кожи и многих других состояниях, но убедительных научных доказательств, подтверждающих большинство этих применений, нет.






ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НИКОТИАМИДА (ВИТАМИНА B3):
Формула, C6H6N2O
Молярная масса, 122,127 г•моль−1
Плотность, 1,40 г/см3 г/см3
Температура плавления, 129,5 °C (265,1 °F)
Температура кипения, 334 °C (633 °F)
Молекулярная масса
122,12 г/моль
-0,4
Количество доноров водородной связи
1
Количество акцепторов водородной связи
2
Вращающееся количество облигаций
1
Точная масса
122,048012819 г/моль
Моноизотопная масса
122,048012819 г/моль
Топологическая полярная поверхность
56Ų
Количество тяжелых атомов
9
Официальное обвинение
0
Сложность
114
Количество атомов изотопа
0
Определенное количество стереоцентров атома
0
Неопределенное количество стереоцентров атома
0
Определенное количество стереоцентров связи
0
Неопределенное количество стереоцентров связи
0
Количество единиц ковалентной связи
1
Соединение канонизировано
Да
Температура кипения, 150–160 °C (0,0007 гПа)
Плотность, 1,40 г/см3 (20 °С)
Температура вспышки, 182 °С.
Температура воспламенения, 480°С
Температура плавления, 128–131 °C (сублимированный)
Значение pH, 6,0–7,5 (50 г/л, H₂O, 20 °C)
Насыпная плотность, 360 кг/м3
Растворимость, 691 г/л
Анализ (титрование хлорной кислоты в пересчете на сухое вещество), 99,0 - 101,0 %
Анализ (ВЭЖХ, расчет по сухому веществу), 98,5 - 101,0 %
Идентичность (ИК-спектр) (Ph Eur), проходит проверку
Идентичность (ИК-спектр) (USP), проходит тест
Личность (раскраска 1), проходит тест
Личность (раскраска 2), проходит тест
Идентичность (УФ/ВИС-спектр), проходит тест
Внешний вид: кристаллический порошок от белого до почти белого цвета.
Внешний вид раствора (50 г/л; вода): Прозрачный, бесцветный, не более интенсивный по цвету, чем раствор сравнения BY₇.
pH (50 г/л; вода) 6,0 – 7,5.
Диапазон плавления (нижнее значение), ≥ 128 °C
Диапазон плавления (верхнее значение), ≤ 131 °C
Коэффициент поглощения (А 245 нм/А 262 нм), 0,63 - 0,67
Хлорид (Cl), ≤ 210 частей на миллион
Сульфат (SO₄), ≤ 190 частей на миллион
Тяжелые металлы (как Pb) (JP), ≤ 30 ppm
As (Мышьяк), ≤ 3 ppm
Cu (медь), ≤ 20 частей на миллион
Pb (свинец), ≤ 2 ppm
Zn (Цинк), ≤ 25 частей на миллион
Остаточные растворители (ICH Q3C), исключенные производственным процессом
Легко карбонизующееся вещество, выдерживает испытания.
Родственные вещества (ВЭЖХ) (Основные неуказанные примеси), ≤ 0,10 %
Родственные вещества (ВЭЖХ) (сумма всех примесей), ≤ 0,2 %
Сульфатная зола (600 °C), ≤ 0,1 %
Потери при сушке (Вакуум; 18 ч), ≤ 0,5 %




ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НИКОТИАМИДА (ВИТАМИНА B3):
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 храни��ь 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 НИКОТИАМИДА (ВИТАМИНА В3):
3 Пиридинкарбоксамид
3-пиридинкарбоксамид
В 3, Витамин
В3, Витамин
Эндурамид
Дженафарм, Никотинсауреамид
Витамин В3
Никобион
Никотинамид
Никотинсауреамид Дженафарм
Папулекс
Витамин В 3
Витамин В3
Витамин РР
никотинамид
Витамин В3
98-92-0
3-пиридинкарбоксамид
Амид никотиновой кислоты
пиридин-3-карбоксамид
витамин РР
Аминикотин
Амиксикотин
Папулекс
Никотиламид
Эндобион
Хансамид
Никобион
Никотинамид
Савакотиль
Бенико
Дипегил
Пельмине
Никотиновый амид
Делонин амид
Пелонин амид
Аустровит ПП
Ви-Никотил
Иновитан ПП
Амникотин
Никамидон
Никомидол
Никозиламид
Никотамид
Никотиламид
Никотиламидо
Никовитина
Никовитол
Никозимин
Ниоцинамид
Ниацевит
Ниамид
Никамина
Никасир
Никофорт
Никоген
Никотол
Никовит
Ниозимин
Никота
Нико-тамин
3-карбамоилпиридин
Нандервит-Н
никотинамидум
Ниавит ПП
Никосан 2
Никотинамид
Амид никотиновой кислоты
Никотинсауреамид
Амид пиридин-3-карбоновой кислоты
Витамин В
Никотиламид
Никотинзаурамид
бета-пиридинкарбоксамид
Пиридин, 3-карбамоил-
Медиатрический
Фактор пп
м-(аминокарбонил)пиридин
Амид 3-пиридинкарбоновой кислоты
Никотинамида
Пельмин
Кислотный амид
Витамина ПП
ПП-Фактор
На фоне киселина никотинового
Амид ПП
3-(аминокарбонил)пиридин
Дипигил
Ниацинамид
Никовель
Витамин B (ВАН)
ЦКРИС 1901 г.
Никотинзаурамид [немецкий]
ДН
ХСДБ 1237
Никотинсауреамид [немецкий]
На фоне киселины никотинове [Чешский]
Никотинамидум [МНН-латиница]
Никотинамида [МНН-испанский]
АИ3-02906
НСК 13128
Никотинамид
Никтоамид
Никотинсауреамид
3-амидопиридин
Ви-ноктил
ЭИНЭКС 202-713-4
НСК-13128
НСК-27452
б-пиридинкарбоксамид
Витамин B3 (USP)
Витамин B3 [USP]
УНИИ-25Х51И8РД4
Никотинамид [МНН]
DTXSID2020929
ЧЕБИ:17154
25Х51И8РД4
Никотинамид (стандартный)
НСК13128
MFCD00006395
β-пиридинкарбоксамид
Никотинамид-(амид-15Н)
Никотинамид (витамин B3)
ХЕМБЛ1140
DTXCID00929
MLS000069714
КОМПОНЕНТ ТПН ВИТАМИН В3
ЕС 202-713-4
КОМПОНЕНТ ВИТАМИНА В3 ТПН
НСК27452
NCGC00093354-03
NCGC00093354-05
SMR000058212
Никотинамид 10 мкг/мл в ацетонитриле
ВИТАМИН B3 (II)
ВИТАМИН B3 [II]
Витамин B3;Амид никотиновой кислоты;Витамин B3
WLN: T6NJ CVZ
Никотинамидум (МНН-лат.)
Никотинамида (МНН-исп.)
ВИТАМИН B3 (USP-RS)
ВИТАМИН B3 [USP-RS]
НИКОТИНАМИД (МАРТ.)
НИКОТИНАМИД [МАРТ.]
3 Пиридинкарбоксамид
Витамин B3 [США]
НИКОТИНАМИД (EP ПРИМЕСЬ)
НИКОТИНАМИД [EP ПРИМЕСИ]
ВИТАМИН B3 (МОНОГРАФИЯ USP)
ВИТАМИН B3 [МОНОГРАФИЯ USP]
НИКОТИНАМИД (МОНОГРАФИЯ EP)
НИКОТИНАМИД [МОНОГРАФИЯ EP]
КАС-98-92-0
СР-01000721872
Ниакотинамид
Никоседин
Никамид
никотин-амид
Пахаба Контроль
Ультра отбеливание
КлеткаЭкзосома HR
КлеткаЭкзосома SB
УБН № 1405
Селония CM
Женьшень Отбеливание
Доктор Челлмо
Королевский ЖеньшеньКрем
ТОАС Омоложение
Никотинамид,(S)
Витамин В3 амид
Костемная клетка 5 Н
Королевский ЖеньшеньЛосьон
AAPE Ампула для кожи
КлеткаЭкзосома HE HR
Fantastic LightКремовый
Тоник с королевским женьшенем
Vita C Яркая сыворотка
Яркий тоник Vita C
Маска для лица с витамином B3
Эссенция королевского женьшеня
Ультра отбеливание Ample
ТАНЯ ПЮРЕКРЕМ
ЮВЕХИЛ W Ампула
Никотинамидум (лат.)
БРЕКСТЕМ С
НИ-НИКОТИЛ
Медиатрический (соль/смесь)
ниацин - витамин B3
Доктор Колор Эффект Красный
1yc5
Маска-усилитель ауры DPC
Тканевая маска Dr Cellinme
Opera_ID_775
Vita C Яркий крем для глаз
Miracle Laser Спрей для кожи
Ниацин (как витамин B3)
Пиридин-3-карбоксиламид
АПЛИН ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
КАРАТИЦА Я ВЫЛЕЧИЛСЯ
ВИТАМИН B3 [FCC]
НИКОТИНАМИД [МИ]
ТАНИЯ ЧИСТАЯ ЭССЕНЦИЯ
ВИТА С ЯРКИЙ КРЕМ
Фактор предотвращения пеллагры
ИНТОМЕДИ HR ПЕПТИД
ВИТАМИН B3 [HSDB]
ВИТАМИН B3 [INCI]
НИКОТИНАМИД [ЯНВАРЬ]
NYAAM NYAAM Vita Сыворотка
RGO УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНЕР
bmse000281
Чудо-увлажняющая эссенция
МолМап_000061
АПЛИН ОБНАРУЖИЛ ВСЕХ УБИТЬ
ВЛАЖНАЯ ЧИСТАЯ ЭССЕНЦИЯ
ВИТАМИН B3 [ВАНДФ]
DPC Отбеливающая маска-бустер
СХЕМБЛ2926
Питательный тоник для лица AAPE
Никотинамид (JP17/INN)
НИКОТИНАМИД [HPUS]
NYAAM NYAAM Пептидная сыворотка
Тоник двойной эссенции Cellpium
Маска непрерывного обновления AAPE
MLS001424246
Гидроэссенция Primerose Snail Hydro
Отбеливающая ионная маска Shieldlife
МАСКА ДЛЯ БЛЕСКАНИЯ Ultra V AQUA
Ультра отбеливающая первая эссенция
НИКОТИНАМИД [ВОЗ-DD]
НИКОТИНАМИД [ВОЗ-IP]
выбранной дневной сывороткой с гиалуроном
Ампула для ухода за кожей Dr Cellinme
НАБОР МАСОК CELLPIUM REAL
Ампула супербогатства Cellpium
CAVIALL PowerTox без морщин
Гибридный тонер Cellpium premiumEX
Revital Совершенствующая двойная ампула
СХЕМБЛ6278767
SGCUT00176
Тканевая маска для ежедневного отбеливания и ухода
Edge Cutimal Отбеливающая маска для кошек
СХЕМБЛ19978192
БДБМ27507
CELLBN МОЛОЧНЫЙ ТОН-КРЕМ
HY-B0150R
NYAAM NYAAM Skin Reborn Сыворотка
А11ХА01
Гибридная эссенция Cellpium premiumEX
ВИТАМИН B3 [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
Осветляющая пептидная ампула
Никотинамид, ниацин, витамин B3.
ХМС2052М21
ХМС2090B05
ХМС2093H03
ХМС2236J03
ХМС3370F21
ХМС3394М21
ХМС3655М20
ХМС3713B22
ХМС3884А16
Фармакон1600-01505397
Ala-C Эссенция для восстановления клеток улитки
КОМПЛЕКТ РЕВЕРСА ВРЕМЕНИ AROCELL
ДР. GLODERM TABRX ОТБЕЛИВАНИЕ
BCP07322
COSMEPURE ОСВЕТЛЯЮЩИЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ
HY-B0150
THE SKIN HOUSE Vital BrightCream
THE SKIN HOUSE Vital BrightСыворотка
to_000073
ARILAC Осветляющая упаковка тканевых масок
Никотинамид 1,0 мг/мл в метаноле
Никотинамид, >=98,5% (ВЭЖХ)
Никотинамид, >=99,5% (ВЭЖХ)
Tox21_111202
Tox21_201716
Tox21_302776
НИКОТИНАМИД [��ОЗ-IP ЛАТИНСКИЙ]
НСК759115
с1899
STL163867
THE SKIN HOUSE Vital Bright Тоник
SFERANGS VITA C КАПСУЛЬНЫЙ БУСТЕР
АКОС005715850
Набор фестивальных масок Niveola PHc 3d
Skin Project Ya Охлаждающая целлювеновая маска
THE SKIN HOUSE Vital BrightEmulsion
Tox21_111202_1
CCG-101149
CS-1968
ДБ02701
NC00399
НСК-759115
SB74497
Bk Cell 5days секретного снежного отбеливания
НАБОР МАСОК ДЛЯ НИТЬЕВОГО ЛИФТИНГА EVECODE
Никотинамид 100 мкг/мл в метаноле
Никотинамид, >=98% (ВЭЖХ), порошок
THE SKIN HOUSE Vital Bright Эмульсия
THE SKIN HOUSE Vital Bright Крем для век
NCGC00093354-04
NCGC00093354-06
NCGC00093354-09
NCGC00256432-01
NCGC00259265-01
НИАЦИН (КАК ВИТАМИН B3) [ВАНДФ]
AS-13845
БН166252
COSMEPURE ОСВЕТЛЯЮЩИЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ ТОНЕР
DERLADIE HerbalExtract BodySolution MIST
Никотинамид, пурисс., 99,0-101,0%
SY024804
ДР. GLODERM ВРЕМЯ ОТБЕЛИВАЮЩЕЙ МАСКИ
АРОМАТЕРАПИЯ МАСКА СВЕЖИЙ МАНДАРИН27г
Никотинамид, протестирован в соответствии с Ph.Eur.
СБИ-0206826.П001
ИНТЕНСИВНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭССЕНЦИЯ ADC SP
CS-0694823
Очищающее средство для лица Derma Pella для нормальной кожи
DR.ALTHEA POWER WHITENING ГЛУТАТИОН
FT-0631517
FT-0672696
FT-0773644
MIZON ENJOY VITAL UP TIME Отбеливающая маска
N0078
SW197779-3
Осветляющая эссенция Hayan Cherry Blossom
ЭН300-15612
Витамин B3 соответствует спецификациям испытаний USP.
C00153
D00036
DERMAHAN БЕЛИВАЮЩАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
Никотинамид (витамин B3), аналитический стандарт
АБ00373895-13
AB00373895_15
AB00373895_16
Очищающее средство Derma Pella для чувствительной и сухой кожи
Никотинамид, Vetec(TM), чистота реагента, >=98%
А845925
АС-907/25014114
AROCELL X BELLE J SUPER POWER CELL АМПУЛА
J9 ULTRA ADVANCED ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ГОЛОВЫ ГОЛОВЫ V2
Q192423
LEBODY LAB RENEWAL ПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА ДВОЙНОГО ЭФФЕКТА
Q-201470
СР-01000721872-3
СР-01000721872-4
СР-01000721872-5
LEBODY LAB RENEWAL СЫВОРОТКА С ИДЕБЕНОНОМ ДВОЙНОГО ЭФФЕКТА
НАБОР ТОНИЗИРУЮЩЕЙ МАСКИ MUSTUS DAILY HARVEST SQUEEZE
PAPA RECIPE BOMBEE ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МЕДОВАЯ МАСКА НАБОР
НАБОР LUMINANT MASK SISEUNDEUSI ШАГ 2 (ОТБЕЛИВАНИЕ)
Z33546463
F2173-0513
Витамин B3; Амид никотиновой кислоты; Витамин B3; Витамин РР
Никотинамид, эталонный стандарт Британской фармакопеи (BP)
A186B02E-6C70-4E54-9739-79398D439AAA
Никотинамид, эталонный стандарт Европейской Фармакопеи (EP)
Витамин B3, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
ИнЧИ=1/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9
Витамин B3, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный эталонный материал
Никотинамид, биореагент, подходит для культуры клеток, подходит для культуры клеток насекомых


НИКОТИАМИД (НИАЦИНАМИД)
ОПИСАНИЕ:
Ниацинамид или никотинамид — это форма витамина B3, содержащаяся в продуктах питания и используемая в качестве пищевой добавки и лекарства.
В качестве добавки никотиамид (ниацинамид) применяется внутрь для профилактики и лечения пеллагры (дефицита ниацина).
Хотя для этой цели можно использовать никотиновую кислоту (ниацин), преимущество ниацинамида заключается в том, что он не вызывает покраснения кожи.

Номер CAS: 98-92-0
Номер Европейского Сообщества (ЕС): 202-713-4
Название ИЮПАК: пиридин-3-карбоксамид.
Молекулярная формула: C6H6N2O.



Никотиамид (Ниацинамид) представляет собой белый порошок.
Никотиамид (ниацинамид) представляет собой пиридинкарбоксамид, который представляет собой пиридин, в котором водород в положении 3 заменен карбоксамидной группой.
Он играет роль ингибитора EC 2.4.2.30 (НАД (+) АДФ-рибозилтрансферазы), метаболита, кофактора, антиоксиданта, нейропротекторного агента, ингибитора EC 3.5.1.98 (гистондеацетилазы), противовоспалительного средства. , ингибитор Sir2, метаболит Saccharomyces cerevisiae, метаболит Escherichia coli, мышиный метаболит, метаболит мочи человека и геропротектор.

Никотиамид (ниацинамид) представляет собой витамин B3, пиридинкарбоксамид и пиридиновый алкалоид. Функционально он связан с никотиновой кислотой.
Важное соединение, действующее как компонент кофермента НАД.
Его основное значение заключается в профилактике и/или лечении черного языка и пеллагры.

Большинство животных не могут производить это соединение в количествах, достаточных для предотвращения дефицита питательных веществ, и поэтому его необходимо дополнять с пищей.



Никотиамид (ниацинамид) в виде крема используется для лечения прыщей, и в клинических исследованиях было обнаружено, что он улучшает внешний вид стареющей кожи за счет уменьшения гиперпигментации и покраснений.
Никотиамид (ниацинамид) – водорастворимый витамин.
Никотиамид (ниацинамид) — это название добавки, а никотинамид — научное название.

Побочные эффекты Никотиамида (Ниацинамида) минимальны.
При высоких дозах могут возникнуть проблемы с печенью.
Нормальные количества безопасны для использования во время беременности.

Ниацинамид относится к группе препаратов витамина B, в частности к комплексу витамина B3.
Никотиамид (Ниацинамид) — амид никотиновой кислоты.
Продукты, содержащие никотиамид (ниацинамид), включают дрожжи, мясо, молоко и зеленые овощи.

Никотиамид (ниацинамид) был открыт между 1935 и 1937 годами.
Никотиамид (ниацинамид) включен в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
Никотиамид (ниацинамид) доступен в виде непатентованного лекарства и без рецепта.

Коммерчески никотиамид (ниацинамид) производится либо из никотиновой кислоты (ниацина), либо из никотинонитрила.
В некоторых странах в зерновые добавляют ниацинамид.


МЕДИЦИНСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИКОТИАМИДА (НИАЦИНАМИДА):
Дефицит ниацина:
Никотиамид (ниацинамид) является предпочтительным средством лечения пеллагры, вызванной дефицитом ниацина.


Акне:
Крем никотиамид (ниацинамид) используется для лечения прыщей.
Никотиамид (ниацинамид) обладает противовоспалительным действием, которое может помочь людям с воспалительными заболеваниями кожи.
Никотиамид (ниацинамид) увеличивает биосинтез церамидов в кератиноцитах человека in vitro и улучшает эпидермальный барьер проницаемости in vivo.


Было обнаружено, что местное применение 2% никотиамида (ниацинамида) в течение 2 и 4 недель эффективно снижает скорость выделения кожного сала.
Было показано, что ниацинамид предотвращает индуцированную Cutibacteriumacnes активацию toll-подобного рецептора 2, что в конечном итоге приводит к снижению выработки провоспалительного интерлейкина-8.


Рак кожи:
Никотиамид (ниацинамид) в дозах от 500 до 1000 мг в день снижает риск развития рака кожи, кроме меланомы, у лиц из группы высокого риска.


ХИМИЯ НИКОТИАМИДА (НИАЦИНАМИДА):
Структура никотиамида (ниацинамида) состоит из пиридинового кольца, к которому в мета-положении присоединена первичная амидная группа.
Никотиамид (Ниацинамид) — амид никотиновой кислоты.
Как ароматическое соединение, он подвергается реакциям электрофильного замещения и превращения двух своих функциональных групп.


Примеры этих реакций, описанных в Organic Syntheses, включают получение 2-хлорникотинонитрила двухстадийным процессом через N-оксид, из никотинонитрила по реакции с пентоксидом фосфора и из 3-аминопиридина по реакции с раствором гипобромита натрия, полученным in situ из брома и гидроксида натрия.
НАД+, окисленная форма НАДН, содержит никотинамидный фрагмент (выделен красным).


ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НИКОТИАМИДА (НИАЦИНАМИДА):
Гидролиз никотинонитрила катализируется ферментом нитрилгидратазой Rhodococcus rhodochrous J1, производя 3500 тонн никотинамида в год для использования в кормах для животных.
Фермент позволяет осуществлять более селективный синтез, поскольку предотвращается дальнейший гидролиз амида до никотиновой кислоты.
Никотинамид также можно получить из никотиновой кислоты. По данным Энциклопедии промышленной химии Ульмана, в 2014 году во всем мире было продано 31 000 тонн никотинамида.


БИОХИМИЯ НИКОТИАМИДА (НИАЦИНАМИДА):
Активная группа никотиамида (ниацинамида) в молекуле НАД+ подвергается окислению во многих метаболических путях.
Никотиамид (Ниацинамид), как часть кофактора никотинамидадениндинуклеотида (НАДН/НАД+), имеет решающее значение для жизни.
В клетках никотинамид входит в состав НАД+ и никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ+).

НАД+ и НАДФ+ являются кофакторами в широком спектре ферментативных окислительно-восстановительных реакций, особенно в гликолизе, цикле лимонной кислоты и цепи переноса электронов.
Если люди проглотят никотинамид, он, скорее всего, подвергнется серии реакций, которые преобразуют его в НАД, который затем может претерпеть трансформацию с образованием НАДФ+.
Этот метод создания НАД+ называется путем спасения.

Однако организм человека может производить НАД+ из аминокислот триптофана и ниацина без приема никотинамида.
НАД+ действует как переносчик электронов, который обеспечивает взаимное преобразование энергии между питательными веществами и энергетической валютой клетки, аденозинтрифосфатом (АТФ).
В окислительно-восстановительных реакциях активной частью кофактора является никотинамид.


В НАД+ азот ароматического никотинамидного кольца ковалентно связан с адениндинуклеотидом.
Формальный заряд азота стабилизируется за счет общих электронов других атомов углерода ароматического кольца.
Когда к НАД+ добавляется атом гидрида с образованием НАДН, молекула теряет ароматичность и, следовательно, значительную стабильность.

Этот продукт с более высокой энергией позже высвобождает свою энергию с высвобождением гидрида, а в случае цепи переноса электронов он способствует образованию аденозинтрифосфата.
При окислении одного моля НАДН выделится 158,2 кДж энергии.


БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ НИКОТИАМИДА (НИАЦИНАМИДА):
Никотиамид (ниацинамид) встречается в качестве компонента различных биологических систем, в том числе в семействе витаминов B и, в частности, в комплексе витамина B3.
Никотиамид (ниацинамид) также является критически важной частью структур НАДН и НАД+, где N-замещенное ароматическое кольцо в окисленной форме НАД+ подвергается восстановлению гидридной атакой с образованием НАДН.
Структуры НАДФН/НАДФ+ имеют одинаковое кольцо и участвуют в сходных биохимических реакциях.
Никотиамид (ниацинамид) может метилироваться в печени до биологически активного 1-метилникотинамида при наличии достаточного количества доноров метила.


ПИЩЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ НИКОТИАМИДА (НИАЦИНАМИД):
Никотиамид (ниацинамид) в следовых количествах содержится преимущественно в мясе, рыбе, орехах и грибах, а также в меньшей степени в некоторых овощах.
Никотиамид (ниацинамид) обычно добавляют в крупы и другие продукты.
Многие поливитамины содержат 20–30 мг витамина B3, а никотиамид (ниацинамид) также доступен в более высоких дозах.

Ниацинамид, также называемый никотинамидом, представляет собой форму витамина B3.
Никотиамид (ниацинамид) содержится во многих продуктах, включая мясо, рыбу, молоко, яйца, зеленые овощи и крупы.

Никотиамид (ниацинамид) необходим для функционирования жиров и сахаров в организме и для поддержания здоровья клеток.
Ниацин превращается в ниацинамид, когда его принимают в количествах, превышающих потребности организма.
В отличие от ниацина, ниацинамид не помогает при повышенном уровне холестерина.


Люди используют ниацинамид для предотвращения дефицита витамина B3 и связанных с ним состояний, таких как пеллагра.
Никотиамид (ниацинамид) также используется при акне, диабете, раке, остеоартрите, старении кожи, изменении цвета кожи и многих других состояниях, но убедительных научных доказательств, подтверждающих большинство этих применений, нет.






ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НИКОТИАМИДА (НИАЦИНАМИДА):
Формула, C6H6N2O
Молярная масса, 122,127 г•моль−1
Плотность, 1,40 г/см3 г/см3
Температура плавления, 129,5 °C (265,1 °F)
Температура кипения, 334 °C (633 °F)
Молекулярная масса
122,12 г/моль
-0,4
Количество доноров водородной связи
1
Количество акцепторов водородной связи
2
Вращающееся количество облигаций
1
Точная масса
122,048012819 г/моль
Моноизотопная масса
122,048012819 г/моль
Топологическая полярная поверхность
56Ų
Количество тяжелых атомов
9
Официальное обвинение
0
Сложность
114
Количество атомов изотопа
0
Определенное количество стереоцентров атома
0
Неопределенное количество стереоцентров атома
0
Определенное количество стереоцентров связи
0
Неопределенное количество стереоцентров связи
0
Количество единиц ковалентной связи
1
Соединение канонизировано
Да
Температура кипения, 150–160 °C (0,0007 гПа)
Плотность, 1,40 г/см3 (20 °С)
Температура вспышки, 182 °С.
Температура воспламенения, 480°С
Температура плавления, 128–131 °C (сублимированный)
Значение pH, 6,0–7,5 (50 г/л, H₂O, 20 °C)
Насыпная плотность, 360 кг/м3
Растворимость, 691 г/л
Анализ (титрование хлорной кислоты в пересчете на сухое вещество), 99,0 - 101,0 %
Анализ (ВЭЖХ, расчет по сухому веществу), 98,5 - 101,0 %
Идентичность (ИК-спектр) (Ph Eur), проходит проверку
Идентичность (ИК-спектр) (USP), проходит тест
Личность (раскраска 1), проходит тест
Личность (раскраска 2), проходит тест
Идентичность (УФ/ВИС-спектр), проходит тест
Внешний вид: кристаллический порошок от белого до почти белого цвета.
Внешний вид раствора (50 г/л; вода): Прозрачный, бесцветный, не более интенсивный по цвету, чем раствор сравнения BY₇.
pH (50 г/л; вода) 6,0 – 7,5.
Диапазон плавления (нижнее значение), ≥ 128 °C
Диапазон плавления (верхнее значение), ≤ 131 °C
Коэффициент поглощения (А 245 нм/А 262 нм), 0,63 - 0,67
Хлорид (Cl), ≤ 210 частей на миллион
Сульфат (SO₄), ≤ 190 частей на миллион
Тяжелые металлы (как Pb) (JP), ≤ 30 ppm
As (Мышьяк), ≤ 3 ppm
Cu (медь), ≤ 20 частей на миллион
Pb (свинец), ≤ 2 ppm
Zn (Цинк), ≤ 25 частей на миллион
Остаточные растворители (ICH Q3C), исключенные производственным процессом
Легко карбонизующееся вещество, выдерживает испытания.
Родственные вещества (ВЭЖХ) (Основные неуказанные примеси), ≤ 0,10 %
Родственные вещества (ВЭЖХ) (сумма всех примесей), ≤ 0,2 %
Сульфатная зола (600 °C), ≤ 0,1 %
Потери при сушке (Вакуум; 18 ч), ≤ 0,5 %




ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НИКОТИАМИДА (НИАЦИНАМИДА):
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 НИКОТИАМИДА (НИАЦИНАМИД):
3 Пиридинкарбоксамид
3-пиридинкарбоксамид
В 3, Витамин
В3, Витамин
Эндурамид
Дженафарм, Никотинсауреамид
Ниацинамид
Никобион
Никотинамид
Никотинсауреамид Дженафарм
Папулекс
Витамин В 3
Витамин В3
Витамин РР
никотинамид
ниацинамид
98-92-0
3-пиридинкарбоксамид
Амид никотиновой кислоты
пиридин-3-карбоксамид
витамин РР
Аминикотин
Амиксикотин
Папулекс
Никотиламид
Эндобион
Хансамид
Никобион
Никотинамид
Савакотиль
Бенико
Дипегил
Пельмине
Никотиновый амид
Делонин амид
Пелонин амид
Аустровит ПП
Ви-Никотил
Иновитан ПП
Амникотин
Никамидон
Никомидол
Никозиламид
Никотамид
Никотиламид
Никотиламидо
Никовитина
Никовитол
Никозимин
Ниоцинамид
Ниацевит
Ниамид
Никамина
Никасир
Никофорт
Никоген
Никотол
Никовит
Ниозимин
Никота
Нико-тамин
3-карбамоилпиридин
Нандервит-Н
никотинамидум
Ниавит ПП
Никосан 2
Никотинамид
Амид никотиновой кислоты
Никотинсауреамид
Амид пиридин-3-карбоновой кислоты
Витамин В
Никотиламид
Никотинзаурамид
бета-пиридинкарбоксамид
Пиридин, 3-карбамоил-
Медиатрический
Фактор пп
м-(аминокарбонил)пиридин
Амид 3-пиридинкарбоновой кислоты
Никотинамида
Пельмин
Кислотный амид
Витамина ПП
ПП-Фактор
На фоне киселина никотинового
Амид ПП
3-(аминокарбонил)пиридин
Дипигил
Ниацинамид
Никовель
Витамин B (ВАН)
ЦКРИС 1901 г.
Никотинзаурамид [немецкий]
ДН
ХСДБ 1237
Никотинсауреамид [немецкий]
На фоне киселины никотинове [Чешский]
Никотинамидум [МНН-латиница]
Никотинамида [МНН-испанский]
АИ3-02906
НСК 13128
Никотинамид
Никтоамид
Никотинсауреамид
3-амидопиридин
Ви-ноктил
ЭИНЭКС 202-713-4
НСК-13128
НСК-27452
б-пиридинкарбоксамид
Ниацинамид (USP)
Ниацинамид [USP]
УНИИ-25Х51И8РД4
Никотинамид [МНН]
DTXSID2020929
ЧЕБИ:17154
25Х51И8РД4
Никотинамид (стандартный)
НСК13128
MFCD00006395
β-пиридинкарбоксамид
Никотинамид-(амид-15Н)
Никотинамид (витамин B3)
ХЕМБЛ1140
DTXCID00929
MLS000069714
КОМПОНЕНТ ТПН НИАЦИНАМИД
ЕС 202-713-4
НИАЦИНАМИДНЫЙ КОМПОНЕНТ ТПН
НСК27452
NCGC00093354-03
NCGC00093354-05
SMR000058212
Никотинамид 10 мкг/мл в ацетонитриле
НИАЦИНАМИД (II)
НИАЦИНАМИД [II]
Ниацинамид;Амид никотиновой кислоты;Витамин B3
WLN: T6NJ CVZ
Никотинамидум (МНН-лат.)
Никотинамида (МНН-исп.)
НИАЦИНАМИД (USP-RS)
НИАЦИНАМИД [USP-RS]
НИКОТИНАМИД (МАРТ.)
НИКОТИНАМИД [МАРТ.]
3 Пиридинкарбоксамид
Ниацинамид [США]
НИКОТИНАМИД (EP ПРИМЕСЬ)
НИКОТИНАМИД [EP ПРИМЕСИ]
НИАЦИНАМИД (МОНОГРАФИЯ USP)
НИАЦИНАМИД [МОНОГРАФИЯ USP]
НИКОТИНАМИД (МОНОГРАФИЯ EP)
НИКОТИНАМИД [МОНОГРАФИЯ EP]
КАС-98-92-0
СР-01000721872
Ниакотинамид
Никоседин
Никамид
никотин-амид
Пахаба Контроль
Ультра отбеливание
КлеткаЭкзосома HR
КлеткаЭкзосома SB
УБН № 1405
Селония CM
Женьшень Отбеливание
Доктор Челлмо
Королевский ЖеньшеньКрем
ТОАС Омоложение
Никотинамид,(S)
Витамин В3 амид
Костемная клетка 5 Н
Королевский ЖеньшеньЛосьон
AAPE Ампула для кожи
КлеткаЭкзосома HE HR
Fantastic LightКремовый
Тоник с королевским женьшенем
Vita C Яркая сыворотка
Яркий тоник Vita C
Маска для лица с ниацинамидом
Эссенция королевского женьшеня
Ультра отбеливание Ample
ТАНЯ ПЮРЕКРЕМ
ЮВЕХИЛ W Ампула
Никотинамидум (лат.)
БРЕКСТЕМ С
НИ-НИКОТИЛ
Медиатрический (соль/смесь)
ниацин - витамин B3
Доктор Колор Эффект Красный
1yc5
Маска-усилитель ауры DPC
Тканевая маска Dr Cellinme
Opera_ID_775
Vita C Яркий крем для глаз
Miracle Laser Спрей для кожи
Ниацин (как ниацинамид)
Пиридин-3-карбоксиламид
АПЛИН ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
КАРАТИЦА Я ВЫЛЕЧИЛСЯ
НИАЦИНАМИД [FCC]
НИКОТИНАМИД [МИ]
ТАНИЯ ЧИСТАЯ ЭССЕНЦИЯ
ВИТА С ЯРКИЙ КРЕМ
Фактор предотвращения пеллагры
ИНТОМЕДИ HR ПЕПТИД
НИАЦИНАМИД [HSDB]
НИАЦИНАМИД [ИНЦИ]
НИКОТИНАМИД [ЯНВАРЬ]
NYAAM NYAAM Vita Сыворотка
RGO УВЛАЖНЯЮЩИЙ ТОНЕР
bmse000281
Чудо-увлажняющая эссенция
МолМап_000061
АПЛИН ОБНАРУЖИЛ ВСЕХ УБИТЬ
ВЛАЖНАЯ ЧИСТАЯ ЭССЕНЦИЯ
НИАЦИНАМИД [ВАНДФ]
DPC Отбеливающая маска-бустер
СХЕМБЛ2926
Питательный тоник для лица AAPE
Никотинамид (JP17/INN)
НИКОТИНАМИД [HPUS]
NYAAM NYAAM Пептидная сыворотка
Тоник двойной эссенции Cellpium
Маска непрерывного обновления AAPE
MLS001424246
Гидроэссенция Primerose Snail Hydro
Отбеливающая ионная маска Shieldlife
МАСКА ДЛЯ БЛЕСКАНИЯ Ultra V AQUA
Ультра отбеливающая первая эссенция
НИКОТИНАМИД [ВОЗ-DD]
НИКОТИНАМИД [ВОЗ-IP]
выбранной дневной сывороткой с гиалуроном
Ампула для ухода за кожей Dr Cellinme
НАБОР МАСОК CELLPIUM REAL
Ампула супербогатства Cellpium
CAVIALL PowerTox без морщин
Гибридный тонер Cellpium premiumEX
Revital Совершенствующая двойная ампула
СХЕМБЛ6278767
SGCUT00176
Тканевая маска для ежедневного отбеливания и ухода
Edge Cutimal Отбеливающая маска для кошек
СХЕМБЛ19978192
БДБМ27507
CELLBN МОЛОЧНЫЙ ТОН-КРЕМ
HY-B0150R
NYAAM NYAAM Skin Reborn Сыворотка
А11ХА01
Гибридная эссенция Cellpium premiumEX
НИАЦИНАМИД [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
Осветляющая пептидная ампула
Никотинамид, ниацин, витамин B3.
ХМС2052М21
ХМС2090B05
ХМС2093H03
ХМС2236J03
ХМС3370F21
ХМС3394М21
ХМС3655М20
ХМС3713B22
ХМС3884А16
Фармакон1600-01505397
Ala-C Эссенция для восстановления клеток улитки
КОМПЛЕКТ РЕВЕРСА ВРЕМЕНИ AROCELL
ДР. GLODERM TABRX ОТБЕЛИВАНИЕ
BCP07322
COSMEPURE ОСВЕТЛЯЮЩИЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ
HY-B0150
THE SKIN HOUSE Vital BrightCream
THE SKIN HOUSE Vital BrightСыворотка
to_000073
ARILAC Осветляющая упаковка тканевых масок
Никотинамид 1,0 мг/мл в метаноле
Никотинамид, >=98,5% (ВЭЖХ)
Никотинамид, >=99,5% (ВЭЖХ)
Tox21_111202
Tox21_201716
Tox21_302776
НИКОТИНАМИД [ВОЗ-IP ЛАТИНСКИЙ]
НСК759115
с1899
STL163867
THE SKIN HOUSE Vital Bright Тоник
SFERANGS VITA C КАПСУЛЬНЫЙ БУСТЕР
АКОС005715850
Набор фестивальных масок Niveola PHc 3d
Skin Project Ya Охлаждающая целлювеновая маска
THE SKIN HOUSE Vital BrightEmulsion
Tox21_111202_1
CCG-101149
CS-1968
ДБ02701
NC00399
НСК-759115
SB74497
Bk Cell 5days секретного снежного отбеливания
НАБОР МАСОК ДЛЯ НИТЬЕВОГО ЛИФТИНГА EVECODE
Никотинамид 100 мкг/мл в метаноле
Никотинамид, >=98% (ВЭЖХ), порошок
THE SKIN HOUSE Vital Bright Эмульсия
THE SKIN HOUSE Vital Bright Крем для век
NCGC00093354-04
NCGC00093354-06
NCGC00093354-09
NCGC00256432-01
NCGC00259265-01
НИАЦИН (КАК НИАЦИНАМИД) [ВАНДФ]
AS-13845
БН166252
COSMEPURE ОСВЕТЛЯЮЩИЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ ТОНЕР
DERLADIE HerbalExtract BodySolution MIST
Никотинамид, пурисс., 99,0-101,0%
SY024804
ДР. GLODERM ВРЕМЯ ОТБЕЛИВАЮЩЕЙ МАСКИ
АРОМАТЕРАПИЯ МАСКА СВЕЖИЙ МАНДАРИН27г
Никотинамид, протестирован в соответствии с Ph.Eur.
СБИ-0206826.П001
ИНТЕНСИВНАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЭССЕНЦИЯ ADC SP
CS-0694823
Очищающее средство для лица Derma Pella для нормальной кожи
DR.ALTHEA POWER WHITENING ГЛУТАТИОН
FT-0631517
FT-0672696
FT-0773644
MIZON ENJOY VITAL UP TIME Отбеливающая маска
N0078
SW197779-3
Осветляющая эссенция Hayan Cherry Blossom
ЭН300-15612
Ниацинамид соответствует спецификациям испытаний USP.
C00153
D00036
DERMAHAN БЕЛИВАЮЩАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА
Никотинамид (Ниацинамид), аналитический стандарт
АБ00373895-13
AB00373895_15
AB00373895_16
Очищающее средство Derma Pella для чувствительной и сухой кожи
Никотинамид, Vetec(TM), чистота реагента, >=98%
А845925
АС-907/25014114
AROCELL X BELLE J SUPER POWER CELL АМПУЛА
J9 ULTRA ADVANCED ИНТЕНСИВНАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ГОЛОВЫ ГОЛОВЫ V2
Q192423
LEBODY LAB RENEWAL ПЕПТИДНАЯ СЫВОРОТКА ДВОЙНОГО ЭФФЕКТА
Q-201470
СР-01000721872-3
СР-01000721872-4
СР-01000721872-5
LEBODY LAB RENEWAL СЫВОРОТКА С ИДЕБЕНОНОМ ДВОЙНОГО ЭФФЕКТА
НАБОР ТОНИЗИРУЮЩЕЙ МАСКИ MUSTUS DAILY HARVEST SQUEEZE
PAPA RECIPE BOMBEE ОСВЕТЛЯЮЩАЯ МЕДОВАЯ МАСКА НАБОР
НАБОР LUMINANT MASK SISEUNDEUSI ШАГ 2 (ОТБЕЛИВАНИЕ)
Z33546463
F2173-0513
Ниацинамид;Амид никотиновой кислоты;Витамин B3; Витамин РР
Никотинамид, эталонный стандарт Британской фармакопеи (BP)
A186B02E-6C70-4E54-9739-79398D439AAA
Никотинамид, эталонный стандарт Европейской Фармакопеи (EP)
Ниацинамид, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
ИнЧИ=1/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9
Ниацинамид, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный эталонный материал
Никотинамид, биореагент, подходит для культуры клеток, подходит для культуры клеток насекомых



НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА
Никотиновая кислота, также известная как ниацин или витамин B3, представляет собой белый кристалл или кристаллический порошок, не имеющий запаха или имеющий легкий запах, легкий кисловатый вкус.
Никотиновая кислота легко растворяется в горячей воде, горячем этаноле, щелочной воде, пропиленгликоле и хлороформе.
Никотиновая кислота амфотерна и образует соли как с кислотами, так и с основаниями.

Номер CAS: 59-67-6
Молекулярная формула: C6H5NO2
Молекулярный вес: 123,11
Номер EINECS: 200-441-0

Никотиновая кислота может вызывать различные побочные эффекты, в зависимости от потребления и здоровья потребителя.
Реакция покраснения кожи, вызванная никотиновой кислотой, известна уже более 70 лет.
Никотиновая кислота, температура плавления 234-237°C.

Никотиновая кислота слабо растворима в воде и этаноле; 100 мл воды комнатной температуры могут растворить 1,6 г.
При приеме натощак кристаллическая никотиновая кислота в дозах всего 10 мг может вызвать мягкую и преходящую, но заметную реакцию покраснения.

Хотя такие реакции нежелательны, они не вызывают известных побочных эффектов, и они почти никогда не заметны, когда небольшое количество никотиновой кислоты принимается в форме таблеток или капсул или потребляется как часть пищи.
Никотиновую кислоту иногда называют никотиновой кислотой или никотинамидом, и ранее называли фактором P-P, фактором антипеллагры, фактором против черного языка и витамином B4, ниацин доступен в нескольких формах (ниацин, ниацинамид, аскорбат ниацинамида и т. Д.) Для использования в качестве питательной и пищевой добавки.

Никотиновая кислота часто отождествляется с витаминной группой группы группы В.
В начале исследований ниацина дефицит пищевого ниацина был идентифицирован как причина пеллагры у людей, черного языка у собак и некоторых форм дерматоза у людей.
Дефицит никотиновой кислоты также связан с перозисом у кур, а также с плохим оперением птиц.

Никотиновая кислота и никотинамид представляют собой бесцветные кристаллические вещества.
Никотиновая кислота слабо растворима в воде и этаноле; Никотинамид хорошо растворим в воде и умеренно растворим в этаноле.

Никотиновые кислоты автомобильной боксильной группы могут образовывать сложные эфиры и ангидриды и могут быть восстановлены.
И никотиновая кислота, и никотинамид очень стабильны в сухом виде, но в растворе никотинамид гидролизуется кислотами и основаниями с образованием никотина.
Коферментными формами ниацина являются пиридиновые нуклеотиды, НАД (Н) и НАДФ (Н).

В каждом из этих соединений электроноакцепторный эффект атома N-1 и амидной группы окисленного ядра пиридина позволяет атому пиридина С-4 реагировать со многими нуклеофильными агентами (например, сульфитными, цианидными и гидридными ионами).
Именно реакция с гидрид-ионами (H?) лежит в основе ферментативного переноса водорода пиридиновыми нуклеотидами; Реакция включает в себя перенос двух электронов за одну стадию
Несколько замещенных пиридинов являются антагонистами ниацина в биологических системах: пиридин-3-сульфоновая кислота, 3-ацетилпиридин, гидразин изоникотиновой кислоты, 17 и 6-аминоникотинамид.

Никотиновая кислота, ниацин или В3 является водорастворимым витамином.
Производные НАДН, НАДФН, НАД и НАД+ - это витамины, на которые повлияли с точки зрения энергии, ядерных кислот, белковых жиров и производства.
Никотиновая кислота не может быть включена в термин витамин В3.

Никотиновая кислота была открыта путем окисления никотина.
Никотиновая кислота является производной от никотиновой кислоты + витамина, так как название, которое будет дано ей, не предназначено для вызова никотина.
Никотиновую кислоту можно увидеть в древних текстах, что название витамин РР (сокращение от английского термина «pellegra prevention») использовалось для никотиновой кислоты.

Никотиновая кислота — это витамин группы В, который вырабатывается и используется вашим организмом для превращения пищи в энергию.
Никотиновая кислота помогает поддерживать здоровье нервной системы, пищеварительной системы и кожи.
Никотиновая кислота (витамин B-3) часто входит в состав ежедневных поливитаминов, но большинство людей получают достаточное количество ниацина из пищи, которую они едят.

Продукты, богатые никотиновой кислотой, включают дрожжи, молоко, мясо, лепешки и злаки.
Люди используют никотиновую кислоту, отпускаемую по рецепту (Ниакор, Ниаспан), чтобы контролировать уровень холестерина.
Рекомендуемое суточное количество никотиновой кислоты для взрослых мужчин составляет 16 миллиграммов (мг) в день, а для взрослых женщин, которые не беременны, - 14 мг в день.

Никотиновая кислота, или витамин B3, представляет собой водорастворимый витамин группы B, который естественным образом содержится в некоторых продуктах питания, добавляется в пищу и продается в качестве добавки.
Двумя наиболее распространенными формами никотиновой кислоты в продуктах питания и добавках являются никотиновая кислота и никотинамид.
Организм также может преобразовывать триптофан — аминокислоту — в никотинамид.

Никотиновая кислота растворима в воде, поэтому избыточные количества, в которых организм не нуждается, выводятся с мочой.
Никотиновая кислота работает в организме как кофермент, и более 400 ферментов зависят от нее в различных реакциях.
Никотиновая кислота помогает преобразовывать питательные вещества в энергию, вырабатывать холестерин и жиры, создавать и восстанавливать ДНК и оказывать антиоксидантное действие.

Ниацин, также известный как никотиновая кислота, представляет собой органическое соединение и витамин B3, незаменимое питательное вещество человека.
Никотиновая кислота может быть получена растениями и животными из аминокислоты триптофана.
Никотиновая кислота поступает с пищей из различных цельных и обработанных пищевых продуктов, с наибольшим содержанием в обогащенных упакованных продуктах, мясе, птице, красной рыбе, такой как тунец и лосось, в меньшем количестве в орехах, бобовых и семенах.

Никотиновая кислота в качестве пищевой добавки используется для лечения пеллагры, заболевания, вызванного дефицитом ниацина.
Признаки и симптомы пеллагры включают поражения кожи и рта, анемию, головные боли и усталость.
Многие страны предписывают добавлять его в пшеничную муку или другие продовольственные зерновые, тем самым снижая риск пеллагры.

Производное амида никотиновая кислота (ниацинамид) является компонентом коферментов никотинамидадениндинуклеотида (НАД) и никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ+).
Хотя никотиновая кислота и никотинамид идентичны по своей витаминной активности, никотинамид не обладает такими же фармакологическими, липид-модифицирующими эффектами или побочными эффектами, как ниацин, т.е. когда ниацин принимает -амидную группу, он не снижает уровень холестерина и не вызывает покраснения.

Никотиновая кислота рекомендуется для лечения дефицита ниацина, потому что ее можно вводить в лечебных количествах, не вызывая покраснения, которое считается неблагоприятным эффектом.
Никотиновая кислота (также известная как витамин В3) является одним из водорастворимых витаминов группы В.
Никотиновая кислота — это общее название никотиновой кислоты (пиридин-3-карбоновая кислота), никотинамида (ниацинамида или пиридин-3-карбоксамида) и родственных производных, таких как никотинамид рибозид.

Никотиновая кислота естественным образом присутствует во многих продуктах питания, добавляется в некоторые пищевые продукты и доступна в качестве пищевой добавки.
Никотиновая кислота представляет собой пиридинмонокарбоновую кислоту, которая представляет собой пиридин, в котором водород в положении 3 заменен карбоксиновой группой.
Никотиновая кислота играет роль противоядия, антилипемического препарата, сосудорасширяющего агента, метаболита, ингибитора EC 3.5.1.19 (никотинамидазы), метаболита Escherichia coli, метаболита мыши, метаболита мочи человека и растительного метаболита.

Никотиновая кислота представляет собой витамин В3, пиридинмонокарбоновую кислоту и пиридиновый алкалоид.
Никотиновая кислота представляет собой конъюгированную кислоту никотината.
Никотиновая кислота, или витамин B3, представляет собой водорастворимый витамин группы B, который естественным образом содержится в некоторых продуктах питания, добавляется в пищу и продается в качестве добавки.

Двумя наиболее распространенными формами никотиновой кислоты в продуктах питания и добавках являются никотиновая кислота и никотинамид.
Организм также может преобразовывать триптофан — аминокислоту — в никотинамид.
Никотиновая кислота растворима в воде, поэтому избыточные количества, в которых организм не нуждается, выводятся с мочой.

Никотиновая кислота работает в организме как кофермент, и более 400 ферментов зависят от нее в различных реакциях.
Никотиновая кислота помогает преобразовывать питательные вещества в энергию, вырабатывать холестерин и жиры, создавать и восстанавливать ДНК и оказывать антиоксидантное действие.
Никотиновая кислота также отпускается по рецепту.

Количества, намного превышающие рекомендуемое диетическое потребление для витаминных функций, снизит уровень триглицеридов в крови и холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), а также повысит уровень холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ХС-ЛПВП, часто называемый «хорошим» холестерином).
Существует две формы: никотиновая кислота с немедленным высвобождением и с замедленным высвобождением.

Начальные дозы по рецепту составляют 500 мг / день, увеличиваясь со временем до достижения терапевтического эффекта.
Дозы немедленного высвобождения могут достигать 3,000 мг / день; замедленное высвобождение до 2000 мг/сут.
Несмотря на доказанные изменения липидов, никотиновая кислота не была признана полезной для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто уже принимает статины.

Никотиновая кислота, с другой стороны, довольно скудна в продуктах питания и только недавно начала продаваться в качестве добавки.
Все три формы витамина B3 превращаются в организме в важный кофермент, называемый никотиновой кислотой.
Никотиновая кислота содержится во всех живых клетках, и она играет жизненно важную роль в энергетическом обмене и поддержании правильного функционирования клеток, особенно в функционировании наших митохондрий, электростанций в наших клетках, которые превращают пищу и кислород в энергию.

Никотиновая кислота также играет важную роль в защите клеток по всему телу от возрастных повреждений и снижения функции.
Хотя все три формы витамина B3 имеют общие черты, каждая из них оказывает несколько разное влияние на организм и играет разную роль при приеме в качестве добавки.

Никотиновая кислота (или никотиновая кислота, как ее называют в медицинских кругах) была третьим обнаруженным витамином группы В (отсюда и название В3).
Однако только в 1943 году несколько врачей сообщили, что ниацин творит чудеса, облегчая боль и скованность, связанные с артритом.
Никотиновая кислота обладает уникальной характеристикой.

Хотя никотиновая кислота не опасна, она может быть неудобной или даже тревожной, если вы не готовы к ней.
Никотиновая кислота, также известная как витамин В3, является водорастворимым витамином.
Водорастворимые витамины хранятся в организме в очень ограниченных количествах и выводятся с мочой.

Поэтому никотиновая кислота - хорошая идея, чтобы иметь их в своем ежедневном рационе.
В дополнение к получению никотиновой кислоты из пищевых источников, организм может синтезировать форму ниацина из аминокислоты триптофана.
Никотиновая кислота заставляет кровеносные сосуды расширяться или открываться вблизи кожи, что приводит к ощущению горячего покалывания, сопровождающемуся красным покраснением кожи.

Как правило, начиная с небольшого количества никотиновой кислоты (от 50 до 100 мг в день) и постепенно увеличивая дозировку, человек может быстро выработать толерантность и избежать прилива.
Прием никотиновой кислоты сразу после еды также уменьшит ощущение покраснения.
Поскольку никотиновая кислота не является чем-то, что фармацевтические компании могут запатентовать, она их мало интересует.

На самом деле, никотиновая кислота и ниацинамид воздействуют на разные системы кровообращения и имеют свои уникальные преимущества, поэтому важно принимать оба.
Никотиновая кислота в соляной кислоте отлично подходит для проверки фотометрической точности спектрометров в УФ-диапазоне.
Спектр никотиновой кислоты показывает относительно широкий максимум на длинах волн 213 нм и 261 нм.

Фильтрующие растворы никотиновой кислоты заполняются и немедленно сплавляются в контролируемых условиях, чтобы стать постоянно герметичными.
Никотиновая кислота используется в сочетании со здоровой диетой для снижения уровня плохого холестерина и повышения уровня хорошего холестерина.
Никотиновая кислота также используется для снижения уровня триглицеридов.

Никотиновая кислота также может быть полезна пациентам, страдающим сердечными заболеваниями или перенесшим сердечный приступ.
Никотиновая кислота может быть использована для других целей; Если у вас есть вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.
Никотиновая кислота (также известная как «витамин В3» или «витамин РР») включает два витамера (никотиновую кислоту и никотинамид), дающие начало коферментативным формам: никотинамидадениндинуклеотиду (НАД) и никотинамидадениндинуклеотидфосфату (НАДФ).

Эти два кофермента необходимы для окислительных реакций, имеющих решающее значение для производства энергии, но они также являются субстратами для ферментов, участвующих в неокислительно-восстановительных сигнальных путях, тем самым регулируя биологические функции, включая экспрессию генов, прогрессию клеточного цикла, репарацию ДНК и гибель клеток.

Температура плавления: 236-239 °C (лит.)
Температура кипения: 260C
Плотность: 1.473
Показатель преломления: 1,5423 (оценка)
Температура вспышки: 193°C
температура хранения: 2-8 °C
Растворимость: 18 г / л
pka: 4,85 (при 25 °C)
Форма: Порошок
Цвет: от белого до не совсем белого
PH: 2,7 (18 г/л, H2O, 20°C)
Запах: без запаха до запаха, кислый вкус
Растворимость в воде: 1-5 г / 100 мл при 17 ºC
Мерк: 14,6525
BRN: 109591
Класс BCS: 3
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями. Может быть светочувствительным.
InChIKey: PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
LogP: 0.360

Никотиновая кислота, 3-пиридинкарбоновая кислота (ниацин), эффективна при лечении всех типов гиперлипопротеинемии, кроме типа I, в дозах, превышающих те, которые назначаются в качестве витаминной добавки.
Никотиновая кислота снижает синтез ЛПОНП и, следовательно, продуктов ее плазмы, ЛПНП и ЛПНП.
Уровни триглицеридов в плазме снижаются из-за снижения выработки ЛПОНП.

Уровень холестерина снижается, в свою очередь, из-за снижения скорости образования ЛПНП из ЛПОНП.
Хотя ниацин является препаратом выбора при гиперлипопротеинемии II типа, использование никотиновых кислот ограничено из-за сосудорасширяющих побочных эффектов.
Промывание происходит практически у всех пациентов, но обычно проходит после прекращения приема препарата.

Гиполипидемические эффекты никотиновой кислоты могут быть вызваны ее способностью ингибировать липолиз (т.е. предотвращать высвобождение СЖК и глицерина из жировых тканей).
Поэтому происходит снижение резерва СЖК в печени и снижение биосинтеза офлипопротеинов, что снижает продукцию ЛПОНП.
Снижение образования липопротеинов приводит к образованию пула неиспользованного холестерина, обычно включенного в ЛПОНП.

Избыток холестерина никотиновой кислоты затем выводится через желчевыводящие пути.
Никотиновая кислота, также известная как В3, никотиновая кислота или никотинамид, является важным ферментативным компонентом, необходимым для нормального функционирования организма.
Этот витамин позволяет нам получать энергию из макроэлементов (углеводов и жиров).

Никотиновая кислота, очень важный микроэлемент для синтеза энергии, также способствует здоровому функционированию нервной и пищеварительной систем.
В дополнение к этому, никотиновая кислота известна тем, что она полезна для здоровья и жизненной силы кожи, волос и глаз.
Никотиновая кислота, ферментативный компонент, играет важную роль в метаболизме ��иров и сахаров.

Таким образом, клетки имеют возможность обеспечивать энергию, необходимую им для продолжения своих нормальных функций.
Никотиновая кислота Использование добавок, содержащих ниацин, может быть полезным с точки зрения потери веса, так как вещество будет стимулировать синтез энергии и поможет уменьшить чувство усталости, вызванное потерей веса.

Никотиновая кислота также положительно влияет на жизнеспособность и здоровье кожи, глаз и волос и может использоваться для лечения кожных заболеваний, таких как дерматит, раздражение кожи и прыщи.
Адекватное потребление ниацина способствует укреплению пищеварительной и иммунной систем, помогая при этом бороться с окислительным стрессом.
Никотиновая кислота также оказывает положительное влияние на здоровье нервной системы (она запускает единицы, связанные с когнитивными функциями и памятью).

Дефицит никотиновой кислоты может вызвать серьезные симптомы, такие как мышечная слабость, расстройство пищеварения (раздражение слизистого слоя во рту, желудке и кишечнике), потеря аппетита и кожная сыпь.
В более тяжелых случаях никотиновая кислота может вызвать поражения центральной нервной системы, что приводит к спутанности сознания и дезориентации.
Исследования показали, что никотиновая кислота может значительно снизить уровень холестерина, но, поскольку продукт недорогой, фармацевтическая промышленность не коммерциализировала эту добавку в качестве комбинированного лечения гиперхолестеринемии.

Поскольку никотиновая кислота помогает регулировать уровень жира и холестерина, ее можно использовать для профилактики или лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Никотиновая кислота, также называемая никотиновой кислотой, и витамин В3, водорастворимый витамин комплекса В.
Никотиновую кислоту также называют витамином-профилактикой пеллагры, потому что достаточное количество в рационе предотвращает пеллагру, хроническое заболевание, характеризующееся поражениями кожи, желудочно-кишечными расстройствами и нервными симптомами.

Никотиновая кислота взаимозаменяема по метаболизму со своим амидом, ниацинамидом (никотинамидом).
Как и витамины тиамин (витамин В1) и рибофлавин (витамин В2), ниацин функционирует как часть кофермента, участвующего в метаболизме углеводов, и катализирует окисление производных сахара и других веществ.
Никотиновая кислота, которая была идентифицирована как профилактическое средство пеллагры в 1937 году, широко распространена среди растений и животных.

Никотиновая кислота примерно 15 мг в день (1 мг = 0,001 грамма) никотиновой кислоты требуется людям.
В кишечном тракте триптофан никотиновой кислоты может быть преобразован в ниацин под действием бактерий и, таким образом, может служить источником части необходимой никотиновой кислоты.
Это объясняет раннее наблюдение ученых о том, что белок в таких продуктах, как яйца и молоко, которые являются плохими источниками ниацина, тем не менее, может предотвратить или вылечить пеллагру.

Никотиновая кислота показана для профилактики дефицита витаминов у педиатрических и взрослых пациентов, получающих парентеральное питание в составе поливитаминных внутривенных инъекций.
Пероральные таблетки никотиновой кислоты показаны в качестве монотерапии или в сочетании с симвастатином или ловастатином для лечения первичной гиперлипидемии и смешанной дислипидемии
Никотиновая кислота также может быть использована для снижения риска нефатальных инфарктов миокарда у пациентов с инфарктом миокарда и гиперлипидемией в анамнезе.

Никотиновая кислота также показана со смолами, связывающими желчные кислоты, для лечения атеросклероза у пациентов с ишемической болезнью сердца и гиперлипидемией или для лечения первичной гиперлипидемии.
Наконец, никотиновая кислота показана для лечения тяжелой гипертриглицеридемии.
Никотиновая кислота - это витамин группы В, используемый для лечения дефицита витаминов, а также гиперлипидемии, дислипидемии, гипертриглицеридемии и для снижения риска инфарктов миокарда.

Никотиновая кислота снижает уровни липопротеинов очень низкой плотности и липопротеинов низкой плотности, одновременно повышая уровни липопротеинов высокой плотности.
Никотиновая кислота может превращаться в никотинамид в организме животного и в этой форме содержится в составе двух окислительно-восстановительных коферментов, НАД и НАДФ.
Никотинамидная часть кофермента переносит водород, чередуя окисленный четвертичный азот и восстановленный третичный азот.

Ферменты, содержащие никотиновую кислоту или НАДФ, обычно называют дегидрогеназами.
Они участвуют во многих биохимических реакциях липидного, углеводного и белкового обмена.
Примером системы, требующей никотиновой кислоты, является лактодегидрогеназа, которая катализирует превращение молочной кислоты в пировиноградную кислоту.

Никотиновая кислота уменьшает образование и секрецию ЛПОНП печенью.
Это действие, по-видимому, вторично по отношению к его способности ингибировать мобилизацию жирных кислот из жировой ткани.
Циркулирующие свободные жирные кислоты являются основным источником жирных кислот для синтеза триглицеридов в печени, а снижение синтеза триглицеридов снижает образование и секрецию никотиновой кислоты печенью.

Поскольку ЛПОНП в плазме является источником никотиновой кислоты, снижение ЛПОНП может в конечном итоге снизить уровень ЛПНП.
Кроме того, никотиновая кислота смещает частицы ЛПНП до более крупных (более плавучих) размеров.
Считается, что более крупные частицы ЛПНП менее атерогенны.

Никотиновая кислота также может значительно повысить уровень ЛПВП в плазме; Механизм неизвестен.
Никотиновая кислота также известна как витамин B3, один из витаминов группы B.
Витамины помогают поддерживать способность организма вырабатывать и расщеплять природные соединения (метаболизм), необходимые для хорошего здоровья.

Никотиновая кислота (никотинамид) представляет собой другую форму витамина B3 и не работает так же, как ниацин.
Никотиновая кислота является одновременно витамином, то есть незаменимым питательным веществом, продаваемым как пищевая добавка, а в США - лекарством, отпускаемым по рецепту.
Как никотиновая кислота, она является предшественником коферментов никотинамидадениндинуклеотида (НАД) и никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ).

Тяжелый дефицит никотиновой кислоты в рационе вызывает заболевание пеллагра, характеризующееся диареей, чувствительным к солнцу дерматитом, включающим гиперпигментацию и утолщение кожи (см. Изображение), воспаление рта и языка, бред, деменцию и, если ее не лечить, смерть.
Общие психиатрические симптомы включают раздражительность, плохую концентрацию, беспокойство, усталость, потерю памяти, беспокойство, апатию и депрессию.

Никотиновую кислоту принимают внутрь при повышенном уровне холестерина и других жиров.
Никотиновая кислота также используется при низком уровне определенного типа холестерина, ЛПВП.
Никотиновая кислота также используется вместе с другими методами лечения проблем с кровообращением, мигрени, синдрома Меньера и других причин головокружения, а также для уменьшения диареи, связанной с холерой.

Никотиновую кислоту также принимают внутрь для предотвращения положительных анализов мочи на наркотики у людей, принимающих запрещенные наркотики.
Никотиновая кислота принимается внутрь для предотвращения дефицита витамина B3 и связанных с ним состояний, таких как пеллагра.
Никотиновую кислоту также принимают внутрь при шизофрении, галлюцинациях из-за наркотиков, болезни Альцгеймера и возрастной потере навыков мышления, хроническом синдроме мозга, мышечных спазмах, депрессии, укачивании, алкогольной зависимости, отеке кровеносных сосудов, связанном с поражениями кожи, и скоплении жидкости (отеке).

Некоторые люди принимают никотиновую кислоту внутрь при акне, проказе, синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), предотвращая предменструальную головную боль, улучшая пищеварение, защищая от токсинов и загрязняющих веществ, уменьшая последствия старения, артрита, снижая кровяное давление, улучшая кровообращение, способствуя расслаблению, улучшая оргазм и предотвращая катаракту.
Никотиновая кислота также используется для улучшения физической работоспособности.

Никотиновая кислота - это водорастворимый витамин, который не может храниться в жировых отложениях.
Никотиновая кислота имеет два активных компонента: никотиновую кислоту (ниацин) и никотинамид (ниацинамид).
Этот витамин играет роль в более чем 200 ферментативных реакциях.

Организм может синтезировать никотиновую кислоту в небольших количествах при условии наличия достаточных запасов магния, витаминов В6 и В2 и триптофана.
Последняя является незаменимой аминокислотой (частью белка), то есть она не вырабатывается организмом и должна быть получена из пищевых источников.
Никотиновая кислота входит в семейство витаминов группы В (комплекс группы В).

Никотиновая кислота водорастворимый витамин.
Как и другие витамины группы В, никотиновая кислота помогает вырабатывать энергию в организме.
Никотиновая кислота помогает вашему организму использовать углеводы, жирные кислоты и белки.
Никотиновая кислота содержится во многих растительных и животных продуктах, таких как дрожжи, мясо (особенно печень), зерновые, бобовые, кукуруза, обработанная щелочью (например, кукуруза, используемая в лепешках), и семена.

Никотиновая кислота может вырабатываться печенью из аминокислоты триптофана.
Никотиновая кислота может быть получена растениями и животными из аминокислоты триптофана.
Никотиновая кислота поступает с пищей из различных цельных и обработанных пищевых продуктов, с наибольшим содержанием в обогащенных упакованных продуктах, мясе, птице, красной рыбе, такой как тунец и лосось, в меньшем количестве в орехах, бобовых и семенах.

Никотиновая кислота в качестве пищевой добавки используется для лечения пеллагры, заболевания, вызванного дефицитом ниацина.
Признаки и симптомы пеллагры включают поражения кожи и рта, анемию, головные боли и усталость, многие страны предписывают добавлять ее в пшеничную муку или другие продовольственные зерна, тем самым снижая риск пеллагры.
Производное амида никотиновая кислота (ниацинамид) является компонентом коферментов никотинамидадениндинуклеотида (НАД) и никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ+).

Подготовка
Никотиновая кислота естественным образом содержится в зародышах зерна, мясе и арахисе. Он также может быть синтезирован искусственно с помощью жидкофазного метода (окисление перманганата калия и окисление азотной кислоты) и газофазного метода (окисление озона, окисление аммиака и окисление на воздухе).
В процессе окисления аммиака в газовой фазе добавьте 3-метилпиридин, воздух и аммиак в реактор с псевдоожиженным слоем и катализируйте реакцию при 290 ~ 360 °C, V2O5 для получения никотинонитрила; затем гидролизовать в водном растворе гидроксида натрия при 160 ° C с образованием никотината натрия; Наконец, добавьте соляную кислоту для подкисления, создавая никотиновую кислоту.

В методе окисления перманганата калия постепенно добавляйте перманганат калия при 80 ° C в смесь 3-метилпиридина и воды, а затем продолжайте перемешивать в течение 30 минут при 85 ~ 90 °C.
Дистилляция для сбора и повторного использования непрореагировавшего 3-метилпиридина и фильтрации полученного диоксида марганца.
Отрегулируйте рН полученного раствора никотиновой кислоты до 3,8 ~ 4,0 с помощью соляной кислоты, охладите кристаллы до 30 °C и отфильтруйте для получения сырой никотиновой кислоты.

Растворите сырую никотиновую кислоту в горячей воде, добавьте активированный уголь, чтобы удалить цвет, отфильтруйте, охладите и получите кристаллический конечный продукт.
Метод 6-гидроксихинолина Добавьте серную кислоту и хинолин в реакционный котел и перемешайте, поддерживая температуру 150 ~ 160 °C в течение 5 часов.
Затем, поддерживая температуру на уровне 180 ~ 220 °C, медленно добавляйте азотную кислоту и смесь серной кислоты в течение 36 ~ 40 часов.

Поддерживая температуру, перемешивайте в течение 2 ~ 3 часов, чтобы получить раствор никотиновой кислоты, и добавьте воду, чтобы разбавить раствор.
Используйте 30% ~ 33% раствор NaOH для нейтрализации рН до 8 ~ 9. Охладите и отфильтруйте кристаллы сульфата натрия и нитрата натрия, добавьте раствор сульфата меди в отфильтрованную жидкость, перемешайте и нагрейте до осаждения никотината меди.
Охладите, отфильтруйте и добавьте никотинат меди в достаточное количество воды, опустите раствор NaOH до PH>9 и жидкость перестанет быть синей, и отфильтруйте полученный оксид меди.

Добавьте небольшое количество раствора сульфида натрия, чтобы удалить следы меди и железа до тех пор, пока раствор не перестанет образовывать черный осадок, а затем процедите.
Используйте соляную кислоту для регулировки рН отфильтрованной жидкости до 3,5 ~ 3,9, фильтруйте для получения кристаллов в виде сырой никотиновой кислоты.

Растворите сырой продукт в 12-кратном количестве дистиллированной воды, добавьте активированный уголь для устранения цвета, отфильтруйте, охладите и получите кристаллический конечный продукт.
Доходность составляет 35% ~ 39%.
2-метил-5-этилпиридиновый метод С 2-метил-5-этилпиридином в качестве исходного ингредиента окисляют нитовой кислотой под высоким давлением и высокими температурами, затем декарбоксилатируют с образованием никотиновой кислоты.

Механизмы:
Никотиновая кислота снижает синтез холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), холестерина липопротеинов очень низкой плотности (ХС-ЛПОНП), липопротеинов (а) и триглицеридов, а также повышает уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП). [47] Липидотерапевтические эффекты ниацина частично опосредованы активацией рецепторов, связанных с G-белком, включая рецептор гидроксикарбоновой кислоты 2 (HCA2) и рецептор гидроксикарбоновой кислоты 3 (HCA3), которые высоко экспрессируются в жировых отложениях.

HCA2 и HCA3 ингибируют выработку циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) и, таким образом, подавляют высвобождение свободных жирных кислот (СЖК) из жира в организме, снижая их доступность для печени для синтеза рассматриваемых липидов, циркулирующих в крови.
Снижение свободных жирных кислот также подавляет экспрессию в печени аполипопротеина С3 и коактиватора PPARg-1b, тем самым увеличивая оборот ХС-ЛПОНП и снижая его продукцию. Никотиновая кислота также непосредственно ингибирует действие диацилглицерина O-ацилтрансферазы 2 (DGAT2), ключевого фермента для синтеза триглицеридов.

История
Хубер впервые синтезировал никотиновую кислоту в 1867 году. В 1914 году Функ выделил никотиновую кислоту из рисовой полировки.
Гольдбергер в 1915 году продемонстрировал, что пеллагра является дефицитом питательных веществ.
В 1917 году Читтенден и Андерхилл продемонстрировали, что собачий черный язык похож на пеллагру.

В 1935 году Варбург и Кристиан показали, что ниацинамид необходим для переноса водорода в виде дифосфопиридинового нуклеотида (DPN).
В следующем году Эйлер и др. выделили ДПН и определили его структуру.
В 1937 году Elvhehjem et al. вылечили черный язык путем введения никотиновой кислоты, полученной из печени.

В том же году Fouts et al. вылечили пеллагру ниацинамидом.
В 1947 году Хэндли и Бонд установили превращение триптофана в ниацин тканями животных
В 1951 году Карпентер обнаружил, что ниацин в кукурузе биологически недоступен и может выделяться только в очень щелочной известковой воде с pH 11.

Это объясняет, почему латиноамериканская культура, которая использовала обработанную щелочью кукурузную муку для приготовления тортильи, не подвергалась риску дефицита ниацина.
В 1955 году Альтшул и его коллеги описали большое количество ниацина как обладающего гиполипидемическим свойством.
Таким образом, никотиновая кислота является старейшим известным гиполипидемическим препаратом. [111] Ловастатин, первый «статиновый» препарат, впервые был выпущен на рынок в 1987 году.

Использует
Никотиновая кислота является важным фактором доставки водорода и борьбы с пеллаграми в организмах; Он помогает поддерживать здоровье кожи и нервов, а также стимулирует пищеварение.
Никотиновая кислота или ниацинамид используются для лечения и профилактики пеллагры.
Это заболевание, вызванное дефицитом ниацина.

Никотиновая кислота также используется для лечения высокого уровня холестерина.
В некоторых случаях ниацин, принимаемый с колестиполом, может работать так же, как колестипол и статины.
Никотиновая кислота USP гранулированная используется для обогащения пищевых продуктов, в качестве пищевой добавки и в качестве промежуточного продукта фармацевтических препаратов.

Никотиновая кислота кормовая используется в качестве витамина для домашней птицы, свиней, жвачных животных, рыбы, собак и кошек и т. Д.
Никотиновая кислота также используется в качестве промежуточного продукта для производных никотиновой кислоты и технических применений.
Никотиновая кислота используется для профилактики и лечения дефицита ниацина (пеллагра).

Дефицит никотиновой кислоты может быть результатом определенных заболеваний (таких как злоупотребление алкоголем, синдром мальабсорбции, болезнь Хартнупа), неправильного питания или длительного использования определенных лекарств (таких как изониазид).
Дефицит никотиновой кислоты может вызвать диарею, спутанность сознания (слабоумие), покраснение / отек языка и шелушение кожи.

Никотиновая кислота также известна как ниацин и витамин B3.
Никотиновая кислота — это водорастворимый кондиционирующий агент, который улучшает грубую, сухую или шелушащуюся кожу, помогает разгладить кожу и повысить ее эластичность.

Никотиновая кислота улучшает внешний вид и ощущение волос, увеличивая объем, эластичность или блеск, или улучшая текстуру волос, которые были повреждены физически или химическим способом.
При использовании в составе средств по уходу за кожей ниацинамид и ниацин улучшают внешний вид сухой или поврежденной кожи, уменьшая шелушение и восстанавливая эластичность.

Никотиновая кислота является предшественником коферментов НАД и НАДФ.
Широко распространен в природе; Заметные количества содержатся в печени, рыбе, дрожжах и злаковых зернах.
Никотиновая кислота - это водорастворимый витамин группы В, который необходим для роста и здоровья тканей.

Диетический дефицит связан с пеллагрой.
Никотиновая кислота функционировала как питательное вещество и пищевая добавка, предотвращающая пеллагру.
Также был применен термин «никотиновая кислота».

Термин «никотиновая кислота» также применяется к никотинамиду или другим производным, проявляющим биологическую активность никотиновой кислоты.
Никотиновая кислота необходима для правильного функционирования организма, а дефицит может привести к состоянию, называемому пеллагрой.
Добавки с ниацином могут эффективно лечить и предотвращать пеллагру.

Никотиновая кислота используется в качестве лекарства, помогающего снизить повышенный уровень холестерина ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) и триглицеридов в крови при одновременном повышении уровня холестерина ЛПВП (липопротеинов высокой плотности).
Никотиновую кислоту часто назначают людям с высоким уровнем холестерина или тем, кто подвержен риску сердечных заболеваний.

Благодаря своим свойствам, снижающим уровень холестерина, никотиновая кислота может быть назначена для снижения риска сердечных приступов и инсультов у некоторых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Никотиновая кислота иногда используется для лечения гиперлипидемии, состояния, характеризующегося высоким уровнем липидов (жиров) в крови.
Никотиновая кислота также может быть использована для лечения дислипидемии, состояния, связанного с аномальными уровнями липидов в крови, включая высокий уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов.

В некоторых случаях никотиновая кислота может быть использована для улучшения кровообращения у людей с определенными сосудистыми заболеваниями, такими как перемежающаяся хромота, симптом заболевания периферических артерий.
Никотиновая кислота иногда используется местно или в продуктах по уходу за кожей для улучшения здоровья и внешнего вида кожи.

Никотиновая кислота может помочь решить такие проблемы, как прыщи, сухость кожи и старение кожи.
Никотиновая кислота используется для профилактики мигрени, хотя ее эффективность может варьироваться от человека к человеку.

Некоторые исследования показали, что добавки ниацина могут помочь улучшить некоторые симптомы шизофрении при использовании в сочетании с другими лекарствами.
Никотиновая кислота участвует в различных метаболических процессах в головном мозге и может играть роль в поддержании когнитивных функций.

В некоторых исследованиях изучался его потенциал при болезни Альцгеймера и возрастном снижении когнитивных функций, хотя результаты неубедительны.
Высокие дозы никотиновой кислоты использовались в некоторых программах детоксикации для людей, пытающихся устранить следы запрещенных наркотиков, особенно марихуаны, из своего организма.
Такой подход является спорным и должен осуществляться только под наблюдением врача.

Никотиновая кислота является важнейшим компонентом в производстве энергии внутри клеток. Он помогает преобразовывать пищу в энергию и участвует в различных метаболических путях.
Было показано, что никотиновая кислота снижает уровень холестерина Lp (a), что связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Никотиновая кислота может быть использована в определенных случаях для борьбы с повышенными уровнями Lp (a).

Никотиновая кислота, форма ниацина, используется в продуктах по уходу за кожей для лечения различных кожных заболеваний, таких как акне, розацеа и гиперпигментация.
Никотиновая кислота может помочь улучшить внешний вид и текстуру кожи.
Никотиновая кислота обладает противовоспалительными свойствами и используется в средствах по уходу за кожей, чтобы успокоить и успокоить раздраженную кожу.

Никотиновая кислота также может помочь уменьшить покраснение, связанное с определенными кожными заболеваниями.
В дополнение к лечению пеллагры, вызванной дефицитом ниацина, никотиновая кислота иногда может быть использована для облегчения пеллагровых состояний, которые могут возникнуть в результате других заболеваний или лекарств.

Профиль безопасности
Никотиновая кислота отравляет внутрибрюшинным путем.
Умеренно токсичен при приеме внутрь, внутривенно и подкожно.
Системные эффекты человека: изменение факторов свертывания крови, изменение количества тромбоцитов.

Никотиновая кислота, сомнительный канцероген с экспериментальными канцерогенными данными.
При нагревании до разложения выделяет токсичные пары NOx.

Синонимы
никотиновая кислота
Ниацин
59-67-6
Пиридин-3-карбоновая кислота
3-пиридинкарбоновая кислота
3-карбоксипиридин
Вампокап
витамин В3
Ниаспан
Acidum nicotinicum
Николар
Апелагрин
Пеллагрин
Акотин
Даскил
Эфацин
Пелонин
Линик
Никамин
Никобид
Никокап
Эндурацин
Никодельмин
Никонацид
Никотинипка
Пеллаграмин
Директан
Никацид
Никангин
Певитон
Бионический
Диацин
Ницил
Никлин
Ниак
Витаплекс Н
Давитамон ПП
Нико-Спан
Тега-Спан
Никоцидин
Никокрисина
Никоназид
Никотамин
Никотен
Никасан
Никасен
Нипеллен
СК-Ниацин
Наотин
Ниакор
Никодон
Никонат
Никосан 3
Никосил
Никотил
Тинник
3-карбоксилпиридин
Никотиновая кислота
Никодан
Никозид
Сло-ниацин
НИКО
3-пиколиновая кислота
Никотинзавр
Нико-400
Никотиновая кислота
Пиридин-бета-карбоновая кислота
Никагин
витамин против пеллагры
Касвелл No 598
Фактор PP
Киселина Никотинова
Коэффициент ПП
Профилактический фактор пеллагры
С115
Nicotinsaure [немецкий]
Ацидо никотинико
3-пиридилкарбоновая кислота
м-пиридинкарбоновая кислота
Ниацин [USAN]
Киселина никотинова [чешский]
C6H5NO2
MFCD00006391
ниацин
CCRIS 1902
Пиридин-карбоксилик-3
Химический код пестицидов EPA 056701
Acide nicotinique [INN-французский]
Acido nicotinico [МНН-испанский]
Acidum nicotinicum [МНН-латынь]
HSDB 3134
Пиридин-карбоксилик-3 [французский]
АИ3-18994
Пиридинкарбоновая кислота, 3-
Ниацин [USP]
СР 4390
BRN 0109591
Ниацин пролонгированного высвобождения
Никотиновая кислота [МНН]
Витамин B3 (ниацин)
Ниацин (никотиновая кислота)
ЭИНЭКС 200-441-0
СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ НИАСПАН
НЕТ
CHEMBL573
бета-пиридинкарбоновая кислота
НБК 169454
НСК-169454
ниацин магний
ниацин калий
MLS000069603
Пиридин-.бета-карбоновая кислота
DTXSID1020932
УНИИ-2679МФ687А
ЧЕБИ:15940
Ниацин (USP)
Ниацинамид (TN)
2679МФ687А
.. фактор-пеллагра профилактический фактор
Никотинамид (TN)
КАС-59-67-6
NCGC00016268-02
Ниацин (Теннесси)
SMR000059024
[3H]никотиновая кислота
[5, 6-3H]-ниацин
ЕС 200-441-0
[3H]-никотиновая кислота
5-22-02-00057 (Справочник Beilstein)
DTXCID10932
Никотиновая кислота
Индурацин
СР-01000722017
пеллагра
Nikotinsaeure
Ncotnc acd
Профилактический фактор
Ниацин-витамин B3
Ниаспан (Теннесси)
3ПирСООН
Ниакор (Теннесси)
Никотиновая кислота
Ниацинамид Астра Бренд
Ниацинамид Торговая марка Merck
Spectrum_001063
Никотиновая кислота, Ph Eur
НИАЦИН [VANDF]
НИАЦИН [HSDB]
НИАЦИН [INCI]
5-пиридинкарбоновая кислота
НИАЦИН [FCC]
НИАЦИН [USP-RS]
Opera_ID_1346
Prestwick0_000881
Prestwick1_000881
Prestwick2_000881
Prestwick3_000881
Пиридин-3-угольная кислота
Spectrum2_000006
Spectrum3_000515
Spectrum4_000965
Spectrum5_001287
ВИТАМИН В3
3-пиридилкарбоновая кислота
Никотиновая кислота-d3 (основной)
Никотинамид-карбонил-14С
Никотиновая кислота; (Ниацин)
WLN: T6NJ CVQ
3-пиридинкарбоновая кислота
Астра Марка ниацинамида
БМСЕ000104
D06NVJ
Марка ниацинамида Merck
Ниацинамид Дженафарм Бренд
Никотиновая кислота, >=98%
Никотиновая кислота, сорт USP
SCHEMBL1433
Никотинамид (JP15/МНН)
Никотиновая кислота [МНН:БАН]
Никотиновая кислота; (Ниацин)
НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА [MI]
Ниацинамид Pharmagenix Бренд
Oprea1_514398
ВИТАМИН B3 [ВАНДФ]
BSPBio_000662
BSPBio_002069
KBioGR_001309
KBioSS_001543
НИАЦИН [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА [ЯН]
Никотиновая кислота (витамин B3)
БИДД:GT0644
DivK1c_000695
Никотиновая кислота (JP17/МНН)
КОМПОНЕНТ SIMCOR НИАЦИН
SPECTRUM1500430
.бета.-Пиридинкарбоновая кислота
Дженафарм Марка ниацинамида
SPBio_000011
SPBio_002881
АДВИКОР КОМПОНЕНТ НИАЦИН
НИАЦИН [МОНОГРАФИЯ USP]
НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА [VANDF]
BPBio1_000730
GTPL1588
GTPL1594
НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА [МАРТ.]
НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА [ВОЗ-ДД]
НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА [WHO-IP]
Pharmagenix Марка ниацинамида
BDBM23515
HMS502C17
KBio1_000695
KBio2_001543
KBio2_004111
KBio2_006679
KBio3_001569
АБТ-919
НИАЦИНОВЫЙ КОМПОНЕНТ SIMCOR
НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА [EMA EPAR]
NINDS_000695
HMS1570B04
HMS1920P17
HMS2091H22
HMS2097B04
HMS2236A05
HMS3259K21
HMS3371E07
HMS3655K08
HMS3714B04
НИАЦИНОВЫЙ КОМПОНЕНТ АДВИКОРА
Фармакон1600-01500430
Никотиновая кислота, аналитический стандарт
BCP16301
ХАЙ-Б0143
STR00112
Tox21_110337
Tox21_201420
Tox21_302904
АС8691
BBL037343
ККИ-38340
НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА [ПРИМЕСЬ EP]
Никотиновая кислота, для синтеза, 99%
NSC169454
NSC757241
С1744
STK301803
НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА [МОНОГРАФИЯ EP]
AKOS000118980
Никотиновая кислота, >=99,5% (ВЭЖХ)
Tox21_110337_1
AM81316
КС-1946
DB00627
ЛС-2334
NC00524
Никотиновая кислота 1,0 мг / мл в метаноле
НБК-757241
ПС-4255
SDCCGMLS-0066610. П001
IDI1_000695
NCGC00016268-01
NCGC00016268-03
NCGC00016268-04
NCGC00016268-05
NCGC00016268-08
NCGC00016268-09
NCGC00094734-01
NCGC00094734-02
NCGC00256537-01
NCGC00258971-01
АС-22484
ACIDUM NICOTINICUM [WHO-IP LATIN]
БП-21419
NCI60_001041
Никотиновая кислота, NIST(R) SRM(R) 148
Никотиновая кислота, протестирована культура растительных клеток
SY011111
СБИ-0051456. П003
Никотиновая кислота [матрица для MALDI-TOF/MS]
AB00052050
ФТ-0600004
ФТ-0672715
ФТ-0672716
ФТ-0672717
ФТ-0672718
ФТ-0773496
Н0082
Н1103
Никотиновая кислота 10 мкг / мл в ацетонитриле
Никотиновая кислота, пурум, >=99,0% (ВЭЖХ)
SW197229-3
ЭН300-16693
С00253
Д00049
Ниацинамид, амид никотиновой кислоты, никотинамид
Никотиновая кислота, SAJ специальный сорт, >=99,5%
AB00052050-13
AB00052050_14
AB00052050_15
Никотиновая кислота, соответствует спецификациям тестирования USP
АС-907/25014105
L001199
ПРИМЕСЬ МЕТИЛНИКОТИНАТА A [ПРИМЕСЬ EP]
Никотиновая кислота, реагент марки Vetec(TM), >=98%
Q134658
J-523605
СР-01000722017-2
СР-01000722017-3
СР-01000722017-4
Z56755709
3DDB011E-F3A6-45B6-A2D2-77B2A6E8936E
Ф2191-0082
Ниацин, Справочный стандарт Фармакопеи США (USP)
Никотиновая кислота, сертифицированный эталонный материал, TraceCERT(R)
Никотиновая кислота, Европейский стандарт фармакопеи (EP)
Никотиновая кислота, матричное вещество для MALDI-MS, >=99,5% (ВЭЖХ)
InChI = 1 / C6H5NO2 / c8-6 (9) 5-2-1-3-7-4-5 / h1-4H, (H, 8,9
Никотиновая кислота, для анализа неорганических следов, >=99,999% (на основе металлов)
Ниацин (никотиновая кислота), фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный справочный материал
101113-41-1
Никотиновая кислота, биореагент, подходит для клеточной культуры, подходит для культивирования клеток насекомых, подходит для культивирования растительных клеток, > = 98%
НИТРАТ НАТРИЯ
В чистом виде нитрит натрия представляет собой кристаллический порошок от белого до слегка желтоватого цвета.
Нитрит натрия хорошо растворяется в воде и гигроскопичен.
Нитрит натрия также медленно окисляется кислородом воздуха до нитрата натрия NaNO3.


Номер КАС: 7632-00-0
Номер ЕС: 231-555-9
Номер в леях: MFCD00011118
Химическая формула: NaNO2
Молекулярная формула: NO2.Na/NaNO2/NNaO2


Нитрит натрия эффективно замедляет развитие перекисного окисления липидов, которое является основной причиной окислительного прогорклости.
Нитрит натрия действует как антиоксидант и вступает в реакцию с белками гема и ионами металлов, нейтрализуя свободные радикалы, образуемые оксидом азота.
Нейтрализация этих свободных радикалов прерывает цикл окисления липидов и тем самым продлевает срок годности колбасных изделий, сохраняя при этом внешний вид и вкус.


Исследования показали, что нитрит натрия является эффективным сосудорасширяющим средством, которое можно использовать для лечения многих состояний, таких как инсульт, сердечный приступ, серповидноклеточная анемия, респираторные заболевания, а также грибковые, бактериальные и вирусные инфекции.
Также было показано, что нитрит натрия полезен для снижения риска внутрибольничных внутрибольничных инфекций, возникающих в результате введения медицинских устройств, таких как катетеры.


Нитрит натрия является сильным восстановителем.
Нитрит натрия можно синтезировать с помощью нескольких различных химических реакций, включающих восстановление нитрита натрия.
Однако промышленное производство нитрита натрия в основном достигается за счет абсорбции оксидов азота водным раствором карбоната натрия или гидроксида натрия.


Нитрит натрия зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и / или импортируется в Европейскую экономическую зону в количестве ≥ 10 000 тонн в год.
Нитрит натрия, химическая формула NaNO2, представляет собой вещество бледно-соломенного цвета, хорошо растворимое в воде.
Объем мирового рынка нитрита натрия оценивался в 418,1 млн долларов США в 2022 году, и ожидается, что совокупный годовой темп роста (CAGR) составит 4,2% в период с 2023 по 2030 год.


Ожидается, что спрос на нитрит натрия будет обусловлен его растущим использованием в мясорубке.
Кроме того, рост также обусловлен растущим спросом на переработанные мясные продукты, включая колбасы, морепродукты, бекон и ветчину.
Нитрит натрия входит в состав солей-теплоносителей, используемых во многих отраслях промышленности, таких как химическая, нефтехимическая и металлообрабатывающая.


Нитрит натрия легко растворяется в воде, образуя слабые щелочные растворы.
Приготовление растворов сопровождается понижением температуры.
Нитрит натрия растворим в водном аммиаке и различных органических растворителях (таких как этандиол, пропандиол и метанол).


Нитрит натрия может действовать как окислитель и восстановитель.
Железо-сталь, алюминий и многие другие металлы не разлагаются нитритом натрия и его растворами.
Присутствие хлоридов и сульфатов может способствовать коррозии металлов.
Резина, пластик, стекло, фарфор и керамика устойчивы к растворам нитрита натрия.


Обработка растворов нитрита натрия кислотами может привести к образованию азотной кислоты, которая быстро разлагается на нитрогазы от бледного до темно-коричневого цвета.
В процессах деизотации и нитрозирования азотная кислота может реагировать с другими реагентами перед разложением на фазы закиси азота.
Реагирует с нитритом натрия, солями аммония, амидами и смесями, их содержащими, при комнатной температуре.


Нитрит натрия представляет собой желтовато-белый порошок без запаха.
Вы можете заметить, что небольшое количество нитрита натрия содержится в некоторых продуктах.
Нитрит натрия выглядит как желтовато-белое кристаллическое вещество. Нитрит натрия негорюч, но ускоряет горение горючих материалов.


Если в огонь попало большое количество нитрита натрия или если горючий материал мелко измельчен, это может привести к взрыву.
При загрязнении соединениями аммония может произойти самопроизвольное разложение и возникающее тепло может воспламенить окружающий горючий материал.
Нитрит натрия представляет собой неорганическую натриевую соль, содержащую нитрит в качестве противоиона.


Нитрит натрия представляет собой нитритную соль и неорганическую натриевую соль.
Нитрит натрия представляет собой химическое соединение ионов натрия и нитрита.
Химическая формула нитрита натрия – NaNO2.


Нитрит натрия представляет собой белые, слегка желтоватые мелкокристаллические, гигроскопичные химические вещества с высокой растворимостью в воде.
Нитрит натрия — неорганическое соединение с химической формулой NaNO2.
Нитрит натрия представляет собой кристаллический порошок от белого до слегка желтоватого цвета, хорошо растворимый в воде и гигроскопичный.


С промышленной точки зрения нитрит натрия является наиболее важной нитритной солью.
Нитрит натрия является предшественником различных органических соединений, таких как фармацевтические препараты, красители и пестициды, но, вероятно, наиболее известен как пищевая добавка, используемая в мясных продуктах и (в некоторых странах) в рыбных продуктах.


В начале 1900-х годов нерегулярное отверждение было обычным явлением.
Это привело к дальнейшим исследованиям, связанным с использованием нитрита натрия в качестве добавки к пище, стандартизации количества, присутствующего в пищевых продуктах, для минимизации необходимого количества при максимальном повышении его роли в качестве пищевой добавки.


В ходе этого исследования было обнаружено, что нитрит натрия придает мясу вкус и цвет и ингибирует окисление липидов, которое приводит к прогорклости, с различной степенью эффективности для контроля роста болезнетворных микроорганизмов.
Способность нитрита натрия решать вышеупомянутые проблемы привела к производству мяса с увеличенным сроком хранения и улучшенным желаемым цветом и вкусом.
По мнению ученых, работающих в мясной промышленности, нитрит повысил безопасность пищевых продуктов.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НИТРИТА НАТРИЯ:
Нитрит натрия используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.
Нитрит натрия используется в следующих продуктах: антифризы, клеи и герметики, продукты для покрытий, наполнители, замазки, штукатурки, пластилин, краски для пальцев, продукты для обработки металлических поверхностей, продукты для обработки неметаллических поверхностей, чернила и тонеры и смазки и смазки.


Другие выбросы нитрита натрия в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений, использовании внутри помещений в закрытых системах с минимальным высвобождение (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электрические нагреватели на масляной основе) и использование вне помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).
Выбросы нитрита натрия в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: из изделий, выброс которых не предусмотрен и условия использования не способствуют выделению.


Другой выброс нитрита натрия в окружающую среду, вероятно, произойдет в результате: использования на открытом воздухе долговечных материалов с высокой скоростью выделения (например, шин, обработанных деревянных изделий, обработанного текстиля и ткани, тормозных колодок в грузовиках или автомобилях, шлифовки зданий (мосты). , фасады) или транспортные средства (корабли)), использование внутри помещений в материалах с длительным сроком службы с высокой скоростью выделения (например, выделение из тканей, текстиля при стирке, удаление внутренних красок), использование внутри помещений в материалах с длительным сроком службы с низкой скоростью выделения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование) и наружное использование в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластмассовые конструкции и строительные материалы) .


Нитрит натрия можно найти в сложных изделиях, не предназначенных для высвобождения: транспортные средства, транспортные средства (например, личные транспортные средства, фургоны для доставки, лодки, поезда, метро или самолеты)), машины, механические устройства и электрические/электронные изделия, например холодильники, стиральные машины, пылесосы, компьютеры, телефоны, дрели, пилы, детекторы дыма, термостаты, радиаторы, крупные стационарные промышленные инструменты) и машины, механические устройства и электрические/электронные изделия (например, компьютеры, камеры, лампы, холодильники, стиральные машины).


Нитрит натрия можно найти в продуктах, изготовленных из материалов на основе: металла (например, столовые приборы, кастрюли, игрушки, украшения), металла, используемого для изготовления изделий с большой площадью поверхности (например, строительные и строительные материалы, используемые для кровельных листов, труб), металла, используемого для упаковки ( за исключением упаковки пищевых продуктов), металл, используемый для изготовления мебели и предметов интерьера (например, уличная мебель, скамейки, столы), древесина, используемая для изготовления изделий с большой площадью поверхности (например, строительные и строительные материалы для полов, облицовки), древесина, используемая для изготовления мебели и предметов интерьера, и древесина.


Нитрит натрия предназначен для высвобождения из: упаковочного материала для металлических деталей (высвобождение смазки/ингибиторов коррозии).
Нитрит натрия используется в следующих продуктах: антифризы, продукты для обработки металлических поверхностей, клеи и герметики, продукты для покрытий, наполнители, замазки, штукатурки, глина для лепки, краски для пальцев, продукты для обработки неметаллических поверхностей, а также чернила и тонеры.


Нитрит натрия используется в следующих областях: приготовление смесей и/или переупаковка, морская добыча полезных ископаемых и строительно-монтажные работы.
Нитрит натрия используется для производства: машин и транспортных средств, химикатов, готовых металлических изделий и.
Выброс нитрита натрия в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: составление смесей и веществ в закрытых системах с минимальным выбросом.


Другие выбросы нитрита натрия в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений, использовании внутри помещений в закрытых системах с минимальным высвобождение (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, электрические нагреватели на масляной основе) и использование вне помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).


Нитрит натрия используется в следующих продуктах: клеи и герметики, продукты для покрытий, наполнители, замазки, штукатурки, пластилин для лепки, краски для пальцев, продукты для обработки металлических поверхностей, продукты для обработки неметаллических поверхностей, а также чернила и тонеры.
Выброс нитрита натрия в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: составление смесей.


Нитрит натрия используется в следующих продуктах: гидравлические жидкости, смазочные материалы и смазки, теплоносители, жидкости для металлообработки и антифризы.
Нитрит натрия используется в следующих областях: морская добыча полезных ископаемых.
Нитрит натрия используется для производства: химикатов, готовых металлических изделий, машин и транспортных средств.


Выброс в окружающую среду нитрита натрия может происходить в результате промышленного использования: в качестве технологической добавки, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), веществ в закрытых системах с минимальным выбросом и при производстве изделий.
Выброс нитрита натрия в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: производства вещества и в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов).


Нитрит натрия используется в следующих продуктах: клеи и герметики, продукты для покрытий, наполнители, замазки, штукатурки, пластилин для лепки, краски для пальцев, продукты для обработки металлических поверхностей, продукты для обработки неметаллических поверхностей, а также чернила и тонеры.
Выброс нитрита натрия в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: составление смесей.


Нитрит натрия используется в следующих продуктах: гидравлические жидкости, смазочные материалы и смазки, теплоносители, жидкости для металлообработки и антифризы.
Нитрит натрия используется в следующих областях: морская добыча полезных ископаемых.
Нитрит натрия используется для производства: химикатов, готовых металлических изделий, машин и транспортных средств.


Выброс в окружающую среду нитрита натрия может происходить в результате промышленного использования: в качестве технологической добавки, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), веществ в закрытых системах с минимальным выбросом и при производстве изделий.
Выброс нитрита натрия в окружающую среду может происходить в результате промышленного использования: производства вещества и в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов).


Нитрит натрия с химической формулой NaNO2 и молярной массой 69,00 г/моль используется в качестве фиксатора цвета и консерванта для мяса и рыбы.
Нитрит натрия также используется в производстве диазокрасителей, нитрозосоединений и других органических соединений; при крашении и набивке текстильных тканей и отбеливании волокон; в фотографии; как лабораторный реагент и ингибитор коррозии; в металлических покрытиях для фосфатирования и удаления лужения; и в производстве резиновых химикатов.


Нитрит натрия также использовался в медицине и ветеринарии в качестве сосудорасширяющего средства, бронходилататора, кишечного релаксанта или слабительного, а также в качеств�� противоядия при отравлении цианидами.
Нитрит натрия используется в качестве пищевой добавки.


Нитрит натрия используется в качестве пищевой добавки. Он служит двойной цели в пищевой промышленности, поскольку изменяет цвет рыбных и мясных консервов, а также предотвращает рост Clostridium botulinum, бактерий, вызывающих ботулизм.
В Европейском Союзе нитрит натрия можно использовать только в виде смеси с солью, содержащей не более 0,6% нитрита натрия.


Нитрит натрия имеет номер E E250. Точно так же используется нитрит калия (Е249).
Нитрит натрия используется во многих продуктах и промышленных процессах, включая соли теплопередачи, обработку и отделку металлов, мясные и рыбные консерванты, фармацевтические препараты, а также в качестве противоядия при отравлении цианидом.


Нитрит натрия используется во многих отраслях промышленности, включая производство диазокрасителей и других органических соединений, используемых в производстве органических пигментов для производства красок, красок и печатных красок.
В металлообработке нитрит натрия используется для фосфатирования и удаления олова.


В виде ванны с расплавленной солью нитрит натрия используется при термообработке металлических деталей в автомобильной и авиационной промышленности, а также в качестве высокотемпературного теплоносителя.
Нитрит натрия также используется в производстве синтетических каучуков и резиновых химикатов.
Благодаря своим антикоррозионным свойствам раствор нитрита натрия также используется в качестве теплоносителя в устройствах хранения тепловой энергии для крупных систем кондиционирования воздуха или технологического охлаждения.


Нитрит натрия используется во многих промышленных целях, а именно. в солении, окраске и консервировании мяса.
Нитрит натрия используется в качестве реагента в аналитической химии, антидота при отравлении цианидами, электролита в электрохимическом измельчении, в качестве охлаждающего раствора в замкнутых системах и в качестве добавки в промышленных смазках.


Нитрит натрия находит применение в качестве ингибитора коррозии и в резиновой промышленности.
В металлургии нитрит натрия используется для фосфатирования и удаления олова.
Нитрит натрия действует как предшественник диазокрасителей, нитрозосоединений и различных органических соединений, таких как фармацевтические препараты.


В качестве пищевой добавки нитрит натрия используется для предотвращения ботулизма.
Нитрит натрия — это соль и антиоксидант, который используется для обработки мяса, такого как ветчина, бекон и хот-доги.
Соли нитритов являются ключевым ингредиентом во многих промышленных процессах, и нитрит натрия является наиболее важным из них.
Нитрит натрия является предшественником нескольких органических соединений, используемых в пестицидах, красителях и фармацевтических препаратах.


Нитрит натрия наиболее известен тем, что используется в качестве добавки к обработанному мясу и рыбе, но он также является основным соединением, используемым в металлургии и фармацевтике.
Нитрит натрия используется в качестве теплоносителя, а также для фосфатирования и удаления олова при производстве стали и алюминиевых сплавов.
Нитрит натрия является анодным ингибитором, который эффективно препятствует процессу растворения металла.


Поскольку нитрит натрия вступает в реакцию с растворенным кислородом, нитрит натрия образует защитную пленку оксида гамма-железа на металлических поверхностях и снижает скорость коррозии.
При смешивании с нитритными солями нитрит натрия можно использовать для создания расплавленной солевой ванны, которая стабильна при высоких температурах, имеет низкую температуру плавления и высокую скорость теплопередачи, а также не вызывает коррозии стали.


Эти ванны с расплавленной солью используются для косвенного нагрева и охлаждения или в качестве закалочной ванны в процессе отжига чугуна и стали.
В результате нитрит натрия обеспечивает превосходную защиту для черных металлов, используемых, например, в замкнутых системах водоснабжения.
Поскольку нитрит натрия лучше всего работает в диапазоне pH 9,0–10,5, его часто добавляют в состав с боратными буферами в системах с замкнутым контуром.


В сочетании с нитритом натрия бораты помогают облегчить поглощение кислорода и обеспечивают микробиологический контроль.
Нитрит натрия обычно используется в виде водного раствора в замкнутых системах отопления и охлаждения.
Благодаря своим антикоррозионным свойствам нитрит натрия также используется в качестве добавки к промышленным смазкам, используемым в среднескоростных и умеренно температурных применениях на шасси, зубчатых передачах, ступичных подшипниках, шарикоподшипниках, конвейерах, деталях машин и других движущихся частях.


Нитрит натрия используется во многих других промышленных процессах, таких как нейтрализатор кислоты после хромового дубления в кожевенном производстве и в качестве сырья для разрыхлителя в качестве пищевой добавки.
Нитрит натрия используется при синтезе, обработке и очистке химикатов и полимеров и служит катализатором, нейтрализующим и буферным агентом.


Нитрит натрия является безопасным и эффективным химическим веществом, используемым для биологического контроля очистки сточных вод.
Нитрит натрия помогает поддерживать надлежащий уровень pH в сточных водах, контролировать запах сульфидов и снижает потребность в биологическом кислороде.
Также доказано, что нитрит натрия является одним из наиболее эффективных коллекторов диоксида серы.


Благодаря своим поглощающим запах свойствам нитрит натрия используется в дезодорантах для ковров, холодильников и мусорных контейнеров.
Нитрит натрия даже используется в сельском хозяйстве в качестве буфера для поддержания уровня pH рубца и смягчения депрессии молочного жира из-за диет с низким содержанием клетчатки и для облегчения усвояемости клетчатки.


В птицеводстве нитрит натрия используется для поддержания электролитного баланса, повышения устойчивости к тепловому стрессу и улучшения качества яичной скорлупы.
Нитрит натрия используется в ополаскивателях резервуаров, используемых для производства азокрасителей, производства диазосоединений, производства нитрозо- и изонитрозосоединений, стабилизации азотнокислых газов, доставки и хранения бутадиена.


Нитрит натрия используется в качестве ускорителя при фосфатировании; при приготовлении ванн для горячедеформированных металлов; наплавка стали и чугуна; в качестве добавки к щелочным травильным ваннам алюминия и алюминиевых сплавов.
Нитрит натрия используется в нейтральных чистящих и дезактивирующих ваннах.


В системах рекуперации воды, охлаждающей воды и охлаждающих жидкостей (антифризов); в дробильных маслах, гидравлических жидкостях, смазках, огнетушителях; в химических процессах; в производстве твердых и жидких антикоррозионных средств; в производстве эмульсионных красок; антиоксидант для специального мыла; добавка для глазирования стекольного сырья; в системах циркуляции воды; как добавка в бетон со специальными свойствами; в качестве антикоррозионного средства для стали и железа.


Нитрит натрия используется в производстве продуктов, используемых для защиты топливных баков от коррозии.
Нитрит натрия используется в качестве консерванта в пищевых продуктах.
Нитрит натрия подавляет рост бактерий и обесцвечивание, как правило.


Нитрит натрия находит применение в нескольких отраслях промышленности, включая фармацевтику, текстильную промышленность, производство продуктов питания и напитков.
Нитрит натрия используется в качестве консерванта, в основном в мясоперерабатывающей промышленности, потому что он служит фиксатором цвета и действует как антиоксидант и противомикробное средство, предотвращая рост токсичных бактериальных микробов, которые портят пищу.


Нитрит натрия используется не только в мясе, но и в других скоропортящихся продуктах, чтобы предотвратить гниение и сохранить вкус и свежесть.
Нитрит натрия используется в качестве консерванта для пищевых продуктов и для производства других химических веществ.
Нитрит натрия используется в качестве пищевого консерванта и противоядия при отравлении цианидом.


Нитрит натрия играет роль антимикробного пищевого консерванта, антигипертензивного средства, пищевого антиоксиданта, яда и противоядия при отравлении цианидом.
Нитрит натрия используется в основном в качестве фиксатора цвета и консерванта в мясе и рыбе.
Нитрит натрия также может использоваться в органическом синтезе, при окрашивании и печатании текстильных тканей, в фотографии, в качестве лабораторного реагента и ингибитора коррозии, а также в производстве резиновых химикатов.


Нитрит натрия также использовался в медицине и ветеринарии в качестве сосудорасширяющего средства, бронходилататора и противоядия при отравлении цианидом.
Известно, что нитрит является токсичным соединением, вызывающим метгемоглобинемию.
Нитрит натрия, включенный в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, является эффективным средством при отравлении цианидом.


Нитрит натрия используется в качестве гуманного токсина для борьбы с дикими кабанами.
Нитрит натрия отвечает за желаемый красный цвет мяса.
Нитрит натрия используется в качестве пищевой добавки.


Нитрит натрия — натриевая соль азотной кислоты, используется как консервант в пищевых продуктах.
Кроме того, исследования показали, что нитрит натрия в организме человека осуществляет образование новых сосудов и исследования на эту тему продолжаются.
Нитрит натрия является эффективным ингибитором коррозии и используется в качестве добавки к промышленным смазкам, в виде водного раствора в замкнутых системах охлаждения и в расплавленном состоянии в качестве теплоносителя.
Нитрит натрия используется в различных металлургических целях, для фосфатирования и удаления олова.


-Основные промышленные применения нитрита натрия:
В основном нитрит натрия используется в промышленном производстве азоторганических соединений, обычно используемых в пестицидах.
Нитрит натрия также используется в качестве реагента при превращении аминов в диазосоединения и другие органические соединения, используемые в производстве красителей, пигментов и типографских красок.
Нитрит натрия также используется в синтезе нитритов, используемых для производства нитрозосоединений, которые используются в резиновой и пластмассовой промышленности в качестве пенообразователя.


-Нитрит натрия используется в качестве лекарства вместе с тиосульфатом натрия для лечения отравления цианидом.
Нитрит натрия рекомендуется только в тяжелых случаях отравления цианидом.
При отравлении цианидами и угарным газом обычно рекомендуется только тиосульфат натрия.
Нитрит натрия вводят путем медленной инъекции в вену.


- В мясопереработке нитрит натрия никогда не используется в чистом виде, а всегда смешивается с поваренной солью.
Эта смесь известна как азотированная соль, соль для отверждения или азотированная соль для отверждения.
В Европе азотированная посолочная соль содержит от 99,1% до 99,5% поваренной соли и от 0,5% до 0,9% нитрита.
В США дозировка азотированной соли для лечения составляет 6%, и перед использованием ее необходимо повторно смешать с солью.


-Лекарство:
Нитрит натрия используется в качестве противоядия при отравлении цианидом.

-Еда:
В пищевой промышленности нитрит натрия с номером Е 250 используется в качестве консерванта.
Нитрит натрия также соединяется с миоглобином в мясе, чтобы производить и поддерживать яркий розово-красный цвет обработанного мяса.

-Здоровье:
Нитрит натрия используется для предотвращения роста бактерий Clostridium botulinum, которые очень опасны для здоровья человека.


-Для окраски и печати текстиля:
Крашение и диазотирование печати; оксидирование печати и крашение бесцветными бочковыми красителями; защита от обжатия при печати и окрашивании некоторыми кубовыми красителями.
Нитрит натрия используется для запуска ускоренного окисления красок для бочек, устойчивых к повторному окислению.


-Химия:
Нитрит натрия используется в лабораториях для удаления избыточных продуктов натрия.


-Пищевая добавка и консервант:
Нитрит натрия используется для ускорения посола мяса, подавления прорастания спор Clostridium botulinum, а также для придания привлекательного розового цвета.
Нитриты вступают в реакцию с миоглобином мяса, вызывая изменение цвета, сначала превращаясь в нитрозомиоглобин (ярко-красный), а затем при нагревании в нитрогемохром (розовый пигмент).
Исторически соль использовалась для консервирования мяса.
Мясной продукт, консервированный солью, обычно имел коричневато-серый цвет.
Когда нитрит натрия добавляется с солью, мясо приобретает красный, а затем розовый цвет, который ассоциируется с вяленым мясом, таким как ветчина, бекон, хот-доги и колбаса.


-Промышленная химия:
Основное применение нитрита натрия – промышленное производство азоторганических соединений.
Нитрит натрия является реагентом для превращения аминов в диазосоединения, которые являются ключевыми предшественниками многих красителей, таких как диазокрасители.
Нитрозосоединения получают из нитритов.
они используются в резиновой промышленности.


-Фармацевтическое применение нитрита натрия:
Использование нитрита натрия в фармацевтической промышленности началось в 1920-х и 1930-х годах, и он внесен в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
Наиболее часто нитрит натрия используется в фармацевтической промышленности для лечения отравления цианидом.
Нитрит натрия смешивают с тиосульфатом натрия и применяют в виде инъекций.
Нитрит натрия также оказался эффективным средством для лечения отравления сероводородом.
Нитрит натрия также используется в качестве сырья для синтеза сахаринов и кофеина.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НИТРИТ НАТРИЯ?
Вы увидите нитрит натрия в некоторых колбасных изделиях, чтобы помочь им дольше храниться.
Вы также можете заметить, что нитрит натрия используется для:
* Консервант в рыбе
* Цели контроля за животными
*Техническое обслуживание автомобиля
* Обработка металла и отделка
*Лечение в некоторых случаях отравления цианидом
*Некоторые лекарства



ХИМИЯ НИТРИТА НАТРИЯ:
Нитрит натрия представляет собой неорганическую соль с химической формулой NaNO2.
Нитрит натрия может быть в виде желтовато-белых кристаллических гранул, порошка или палочек.
Нитрит натрия не имеет запаха и негорюч, но может способствовать сжиганию других горючих материалов.
В качестве ионного соединения нитрит натрия можно использовать в качестве сильного восстановителя.
При растворении в кислом растворе нитрит натрия становится сильным окислителем.



ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА НИТРИТ НАТРИЯ МОЖЕТ БЕЗОПАСНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ ИЛИ НА ИХ ПРИ СООТВЕТСТВИИ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕДПИСАННЫМИ УСЛОВИЯМИ:
(a) Нитрит натрия используется или предназначен для использования следующим образом:
(1) Нитрит натрия используется в качестве фиксатора цвета в копчено-вяленых продуктах из тунца, чтобы уровень нитрита натрия не превышал 10 частей на миллион (0,001 процента) в готовом продукте.

(2) Нитрит натрия используется в качестве консерванта и фиксатора цвета, с нитратом натрия или без него, в копченой, вяленой рыбе соболя, копченом, вяленом лососе и копченой вяленой сельде, так что уровень нитрита натрия не превышает 200 частей на миллион. а уровень нитрата натрия не превышает 500 частей на миллион в готовом продукте.

(3) Нитрит натрия используется в качестве консерванта и фиксатора цвета вместе с нитратом натрия в препаратах для посолки мяса и мясных продуктов (включая птицу и дичь) в соответствии с инструкциями по применению, которые ограничивают количество натрия. нитрита - не более 200 частей на миллион в готовом мясном продукте, а количество нитрата натрия - не более 500 частей на миллион в готовом мясном продукте.



КАК НИТРИТ НАТРИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОСОЛЕНИЯ И КОНСЕРВИРОВАНИЯ МЯСА?
Чаще всего нитрит натрия используется в пищевой промышленности в качестве добавки, ускоряющей процесс вяления мяса и рыбы.
Когда к мясу добавляют нитрит натрия, он вступает в реакцию с миоглобином и вызывает изменение цвета.
Сначала миоглобин превращается в нитрозомиоглобин, что приводит к ярко-красному цвету.
Затем при нагревании нитрозомиоглобин превращается в нитрозогемохром, что приводит к розовому цвету.
При использовании для лечения нитрит натрия всегда смешивают с солью, которую обычно называют розовой солью.
Эта смесь обычно содержит от 0,5% до 0,9% нитрита натрия.



ПРОИЗВОДСТВО И РЕАКЦИИ НИТРИТА НАТРИЯ:
Гидроксид натрия можно получить обработкой диоксидом азота и оксидом азота.
2 NaOH + NO2 + NO? 2 NaNO2 + Н2О
Нитрит натрия может быть восстановлен, чтобы вступить в реакцию для уничтожения избыточных продуктов натрия.
2 NaN 3 + 2 NaNO 2 + 2 H +? 3 N2 + 2 NO + 2 Na + 2 H2O
Нитрит натрия можно превратить в азотную кислоту путем взаимодействия с желудочной кислотой.



ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НИТРИТА НАТРИЯ:
В лаборатории нитрит натрия можно использовать для разрушения избытка азида натрия.
2NaN3+2NaNO2+4H+ ⟶ 3N2+2NO+4Na+ +2H2O
При температуре выше 330 °C нитрит натрия разлагается (на воздухе) на оксид натрия, оксид азота и диоксид азота.
2NaNO2 ⟶ Na2O+NO+NO2
Нитрит натрия также можно использовать в производстве азотистой кислоты:
2NaNO2+H2SO4 ⟶ 2HNO2+Na2SO4
Затем азотистая кислота при нормальных условиях разлагается:
2HNO2 ⟶ NO2+NO+H2O
Образовавшийся диоксид азота гидролизуется до смеси азотной и азотистой кислот:
2NO2+H2O ⟶ HNO3+HNO2



ПРОИЗВОДСТВО НИТРИТА НАТРИЯ:
Промышленное производство нитрита натрия следует одному из двух процессов: восстановлению нитратных солей или окислению низших оксидов азота.
В одном методе в качестве соли используется расплавленный нитрит натрия и окисленный свинец, в то время как в более современном методе для восстановления нитратов используются железные опилки.
Более широко используемый метод включает общую реакцию оксидов азота в щелочном водном растворе с добавлением катализатора.
Точные условия зависят от того, какие оксиды азота используются и какой окислитель, поскольку условия необходимо тщательно контролировать, чтобы избежать чрезмерного окисления атома азота.
Нитрит натрия также был получен путем восстановления нитратных солей под воздействием тепла, света, ионизирующего излучения, металлов, водорода и электролитического восстановления.



ЦВЕТ И ВКУС:
Внешний вид и вкус мяса являются важными составляющими потребительского признания.
Нитрит натрия отвечает за желаемый красный цвет (или слегка розовый) мяса.
Чтобы вызвать это изменение, требуется очень мало нитрита.
Сообщается, что нитрита натрия требуется всего от 2 до 14 частей на миллион (ppm), чтобы вызвать это желаемое изменение цвета.
Однако, чтобы продлить срок службы этого изменения цвета, необходимы значительно более высокие уровни.
Механизм, ответственный за это изменение цвета, заключается в образовании нитрозилирующих агентов нитритом, который обладает способностью переносить оксид азота, который впоследствии вступает в реакцию с миоглобином, придавая вяленому мясу цвет.
На уникальный вкус вяленого мяса также влияет добавление нитрита натрия.
Однако механизм, лежащий в основе этого изменения вкуса, до сих пор полностью не изучен.



ИНГИБИРОВАНИЕ МИКРОБНЫХ ПАТОГЕНОВ:
В сочетании с уровнем соли и pH нитрит натрия снижает способность спор Clostridium botulinum расти до точки производства токсина.
Некоторые вяленые мясные продукты производятся без содержания нитритов.
Например, в 2018 году сообщалось, что пармская ветчина, которая производится без нитритов с 1993 года, не вызывала случаев ботулизма.
Нитрит натрия показал различную степень эффективности для контроля роста других микроорганизмов, вызывающих порчу или болезни.
Хотя ингибирующие механизмы недостаточно известны, его эффективность зависит от нескольких факторов, включая уровень остаточного нитрита, рН, концентрацию соли, наличие восстановителей и содержание железа.
Тип бактерий также влияет на эффективность нитрита натрия.
Общепризнано, что нитрит натрия неэффективен для борьбы с грамотрицательными кишечными патогенами, такими как сальмонелла и кишечная палочка.
Другие пищевые добавки (такие как лактат и сорбат) обеспечивают аналогичную защиту от бактерий, но не обеспечивают желаемого розового цвета.



ИНГИБИРОВАНИЕ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ:
Нитрит натрия также способен эффективно задерживать развитие окислительного прогорклости.
Перекисное окисление липидов считается основной причиной ухудшения качества мясных продуктов (прогорклость и неаппетитный вкус).
Нитрит натрия действует как антиоксидант по механизму, аналогичному механизму, ответственному за окрашивающий эффект.
Нитриты вступают в реакцию с белками гема и ионами металлов, нейтрализуя свободные радикалы оксидом азота (одним из его побочных продуктов).
Нейтрализация этих свободных радикалов прерывает цикл окисления липидов, что приводит к прогорканию.



НИТРИТ НАТРИЯ ВЫПОЛНЯЕТ ВАЖНУЮ ФУНКЦИЮ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
Нитрит натрия блокирует рост бактерий, вызывающих ботулизм, и предотвращает порчу.
Нитриты также придают вяленому мясу характерный цвет и аромат.
Кроме того, исследования, спонсируемые Министерством сельского хозяйства США (USDA), показывают, что нитриты могут помочь предотвратить рост Listeria monocytogenes, бактерии из окружающей среды, которая может вызывать заболевания у некоторых групп риска.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИТРИТА НАТРИЯ:
Химическая формула: NaNO2
Молярная масса: 68,9953 г/моль
Внешний вид: белое или слегка желтоватое твердое вещество
Плотность: 2,168 г/см3
Температура плавления: 271 ° C (520 ° F, 544 K) (разлагается при 320 ° C)
Растворимость в воде: 71,4 г/100 мл (0°С), 84,8 г/100 мл (25°С), 160 г/100 мл (100°С)
Растворимость: растворим в метаноле (4,4 г/100 мл) и этаноле.
слабо растворим в диэтиловом эфире (0,3 г/100 мл)
хорошо растворим в аммиаке
Кислотность (рКа): ~9
Магнитная восприимчивость (χ): −14,5•10−6 см3/моль
Показатель преломления (nD): 1,65
Кристаллическая структура: орторомбическая
Космическая группа: Im2m
Постоянная решетки: a = 3,5653(8) Å, b = 5,5728(7) Å, c = 5,3846(13) Å
Формульные единицы (Z): 2

Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298): 106 Дж/моль•К
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): −359 кДж/моль[2]
Свободная энергия Гиббса (ΔfG ⦵ ): −295 кДж/моль

Молекулярный вес: 68,995 г/моль
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 68,98267252 г/моль
Масса моноизотопа: 68,98267252 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности: 52,5 Ų
Количество тяжелых атомов: 4
Официальное обвинение: 0
Сложность: 13,5
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 2
Соединение канонизировано: Да


Физическое состояние: твердое вещество, кристаллический порошок
Цвет: белый, светло-желтый
Запах: без запаха
Температура плавления/замерзания:
Точка/диапазон плавления: 271 °C - лит.
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде: 820 г/л при 20 °C
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
Не применимо для неорганических веществ
Давление паров: данные отсутствуют
Плотность: 2168 г/см3 при 20 °C
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.

Номер КАС: 7632-00-0
ПабХим: 24269
ХимПаук: 22689
УНИИ: M0KG633D4F
Номер ЕС: 231-555-9
Номер ООН: 1500
КЕМБЛ93268
Номер РТЭКС: RA1225000
Код УВД: V03AB08
Молекулярная формула: NaNO2
Молярная масса: 68,9953 г/моль
Внешний вид: белое или слегка желтоватое твердое вещество
Плотность: 2,168 г/см3
Температура плавления: 271°С, 544 К, 520°F (разл.)
Растворимость в воде: 84,8 г/100 мл (25°С)
Растворимость: (4,4 г/100 мл) растворим в метаноле и этаноле.
Очень плохо растворим в диэтиловом эфире (0,3 г/100 мл) Очень хорошо растворим в аммиаке
Кислотность (рКа): ~ 9
Показатель преломления (nD): 1,65
Структура: Кристаллическая структура
Фразы риска: R8, R25, R50
S-фразы: (S1/2), S45, S61
Температура самовоспламенения: 489°С

Номер КАС: 7632-00-0
Номер индекса ЕС: 007-010-00-4
Номер ЕС: 231-555-9
Класс: ACS, Reag. Ph евро
Формула Хилла: NNaO₂
Химическая формула: NaNO₂
Молярная масса: 69,00 г/моль
Код ТН ВЭД: 2834 10 00
Плотность: 2,168 г/см3 (20 °С)
Температура плавления: 280 °C (разложение)
Значение pH: 9 (100 г/л, H₂O, 20 °C)
Насыпная плотность: 1200 кг/м3
Растворимость: 820 г/л
Имя: Нитрит натрия
Внешний вид: белое кристаллическое твердое вещество
Химическая формула: NaNO2
Температура плавления: 271°С
Точка кипения: разлагается при температуре выше 320 °C.
Плотность: 2,17 г/см³
Молярная масса: 68,9953 г/моль
Растворимость в воде: Растворимый
КАС: 7632-00-0
Молекулярная формула: NNaO2
Молекулярная масса (г/моль): 69,00
Номер в леях: MFCD00011118
Ключ ИнЧИ: LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M

Температура плавления: 271°C
Белый цвет
Физическая форма: Кристаллы
Количество: 100 г
Процентный диапазон анализа: 99,999% (металлическая основа)
Информация о растворимости: растворим в воде, метаноле, этаноле, аммиаке, азотной кислоте.
Малорастворимый диэтиловый эфир.
Формула Вес: 69
Запах: без запаха
Чувствительность: гигроскопичный
Плотность: 2,17
Химическое название или материал: нитрит натрия
Составная формула: NNaO2
Молекулярный вес: 69
Внешний вид: слегка желтоватые или белые кристаллы
Температура плавления: 271°С
Точка кипения: нет данных
Плотность: 2,17 г/см3
Растворимость в H2O: нет данных
Точная масса: 68,982673
Масса моноизотопа: 68,982673



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НИТРИТУ НАТРИЯ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Покаж��те этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После вдоха:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*При попадании в глаза:
После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
* При проглатывании:
Дайте попить воды (максимум два стакана).
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ НИТРИТА НАТРИЯ:
- Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:
* Совет для неаварийного персонала:
Обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Берись осторожно.
Утилизируйте правильно.
Очистите пораженный участок.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ НИТРИТА НАТРИЯ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
-Дальнейшая информация:
Не допускать загрязнения поверхностных вод или системы грунтовых вод водой для пожаротушения.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НИТРИТА НАТРИЯ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
* Защита кожи:
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 НИТРИТА НАТРИЯ:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Сменить загрязненную одежду.
Вымойте руки после работы с веществом.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
Хранить под замком или в месте, доступном только для квалифицированных или уполномоченных лиц.
гигроскопичный



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НИТРИТА НАТРИЯ:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
Нет доступной информации
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
НИТРАТ НАТРИЯ
7632-00-0
Азотистая кислота, натриевая соль
нитрат натрия
Нитриты, натрий
нитрит натрия
Нитрито содико
Нитрит натрия
Natrum nitrosum
Азотистокислая сода
NaNO2
Нитрит натрия [USP]
MFCD00011118
КЕМБЛ93268
ИНС № 250
M0KG633D4F
DTXSID0020941
ЧЕБИ:78870
ИНС-250
НСК-77391
Нитрит натрия-18O2 (10% 16O2)
Нитрит натрия (USP)
DTXCID00941
Касвелл № 782
Душитан содный [чешский]
Azotyn sodowy [польский]
Азотин содовый
Нитрит натрия [немецкий]
Nitrito sodico [испанский]
Нитрит натрия [французский]
КРИС 559
КАС-7632-00-0
ХДБ 757
ИНЭКС 231-555-9
НБК 77391
UN1500
Химический код пестицида EPA 076204
УНИИ-M0KG633D4F
нитрит натрия
нитрит натрия
Натрий нитрис
Нитрит натрия (TN)
Нитрит натрия марки ACS
ЕС 231-555-9
НИТРИТ НАТРИЯ [MI]
НИТРИТ НАТРИЯ [FCC]
НИТРИТ НАТРИЯ [HSDB]
НИТРИТ НАТРИЯ [INCI]
NATRUM NITROSUM [HPUS]
НИТРИТ НАТРИЯ [VANDF]
НАТРИЯ НИТРИТ [МАРТ.]
Нитрит натрия, AR, >=98%
Нитрит натрия, LR, >=98%
НИТРИТ НАТРИЯ [USP-RS]
НИТРИТ НАТРИЯ [WHO-DD]
НАТРИЯ НИТРИТ [WHO-IP]
HMS3652K08
Азотистая кислота, натриевая соль (1:1)
Нитрит натрия, аналитический стандарт
Нитрит натрия, гранулированный, 99,5%
Нитрит натрия, следы металлов
Токс21_202155
Токс21_300025
с4074
НИТРИТ НАТРИЯ [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
НИТРИТ НАТРИЯ [МОНОГРАФИЯ EP]
АКОС024427981
НИТРИТ НАТРИЯ [МОНОГРАФИЯ USP]
CCG-266007
NCGC00090737-01
NCGC00090737-02
NCGC00254137-01
NCGC00259704-01
Нитрит натрия [UN1500]
БП-31053
Е250
КОМПОНЕНТ НИТИОДОТА НИТРИТ НАТРИЯ
Нитрит натрия, реагент ACS, >=97,0%
Нитрит натрия, Па, реагент АЦС, 99%
FT-0645124
S0565
НИТРИТ НАТРИЯ КОМПОНЕНТ НИТИОДОТА
Нитрит натрия, 99,5%, суперсыпучий
Нитрит натрия, ReagentPlus(R), >=99,0%
SW219150-1
Нитрит натрия, 99,999% на основе микроэлементов
Нитрит натрия, SAJ первого сорта, >=97,0%
D05865
E78844
Нитрит натрия, >=99,99% следов металлов
Нитрит натрия, специальный сорт JIS, >=98,5%
Нитрит натрия, пурум па, >=98,0% (RT)
Q339975
Нитрит натрия, пурисс. pa, реагент ACS, >=99,0% (RT)
Нитрит натрия, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
Нитрит натрия, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, реагент ACS, >=97%
Нитрит натрия, пурисс. pa, реагент ACS, реаг. Ph.Eur., >=99%




НИТРАТ СЕРЕБРА
Нитрат серебра — красящее вещество для идентификации белков и нуклеиновых кислот.
Нитрат серебра – самая важная соль серебра.
Нитрат серебра образует бесцветные тяжелые кристаллы.


Номер КАС: 7761-88-8
Номер ЕС: 231-853-9
Номер леев: MFCD00003414
Молекулярная формула: AgNO3



Нитрат серебра, Нитрат серебра(I), Соль серебра(1+) азотной кислоты, Lapis infernalis, Нитрат серебра, НИТРАТ СЕРЕБРА, 7761-88-8, Нитрат серебра(I), Нитра серебра, Нитрат серебра, Мононитрат серебра, Зильбернитрат, Азотная кислота кислая соль серебра(I), нитрат серебра, нитрат серебра(1+), аргерол, AgNO3, нитрато-де-плата, соль азотной кислоты серебра(1+), нитрат серебра(DOT), Caswell No. 737, HSDB 685, Argentum nitricum, UNII-95IT3W8JZE, EINECS 231-853-9, 95IT3W8JZE, химический код пестицидов EPA 072503, NSC 135800, нитрат серебра (I), CHEBI:32130, NSC-135800, DTXSID3032042, EC 2 31- 853 -9, MFCD00003414, Установка очистки воды UTS Silverator, UN1493, НИТРАТ СЕРЕБРА, ACS, серебро, нитрат, нитрат серебра-, Nitrato de prata, нитрат серебра(I), Азотная кислота, соль серебра (1+), Нитрат серебра BP , Нитрат серебра IP, Нитрат серебра USP, нитрат серебра (1), Argentum nitricum 1M, Argentum Nitricum 6x, Caswell No 737, соль азотной кислоты серебра (1+) (1:1), соль серебра (1+), нитрат серебра ( TN), нитрат серебра (1+), Argentum Nitricum200ck, Argentum nitricum 200C, нитрат серебра класса ACS, нитрат серебра, Premion?, НИТРАТ СЕРЕБРА [MI], сменный блок набора Argentum Nitricum, нитрат серебра, реагент ACS, нитрат серебра (JP17) / USP), НИТРАТ СЕРЕБРА [HSDB], НИТРАТ СЕРЕБРА [INCI], Нитрат серебра, Ag 63,3%, Ag (N O3), Нитрат серебра (I) (1:1), НИТРАТ СЕРЕБРА [VANDF], CHEMBL177367, НИТРАТ СЕРЕБРА (AGNO3), ARGENTUM NITRICUM [HPUS], DTXCID1012042, для кода пестицида: 072503, НИТРАТ СЕРЕБРА [WHO-DD], НИТРАТ СЕРЕБРА [WHO-IP], гибкий аппликатор для каустика Avoca, SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N, нитрат серебра, AR, > =99,9%, Нитрат серебра, LR, >=99,5%, Нитрат серебра, 99,9%+ AR класс, AKOS015833341, ARGENTI NITRAS [WHO IP LATIN], AT27248, DB11080, СЕРЕБРА(1+) НИТРАТ [WHO-IP], Нитрат серебра [UN1493], BP-30056, Нитрат серебра, реагент ACS, >=99,0%, Нитрат серебра, BioXtra, >99% (титрование), Нитрат серебра, протестирован в соответствии с Европейской фармакологией, Нитрат серебра, первый сорт SAJ , >=99,8%, Нитрат серебра, Следы, класс металлов, 99,995%, D01730, Нитрат серебра, 99,9999% следов металлов, Нитрат серебра, Специальный сорт JIS, >=99,8%, Нитрат серебра, соответствует спецификациям испытаний USP, Q207442,
Нитрат серебра, пурис. год, >=99,5% (AT), SR-01000944542, SR-01000944542-1, Нитрат серебра, безводный, 99,999% микроэлементов в пересчете, Нитрат серебра, год, реагент ACS, рег. ISO, 99,8%, нитрат серебра, ReagentPlus(R), >=99,0% (титрование), изотопный стандарт для анализа серебра, NIST(R) SRM(R) 978a, стандарт серебра для ICP, для ICP, готовый к использованию использование, в азотной кислоте, Серебряный стандарт для ААС, готовый к использованию, отслеживаемый до БАМ, в азотной кислоте, Нитрат серебра на силикагеле, степень маркировки: ~10 мас. % загрузки, +230 меш, Нитрат серебра, Биореагент, подходит для культуры растительных клеток, >99% (титрование), Нитрат серебра, соответствует аналитическим спецификациям Ph. Eur., BP, USP, 99,8-100,5%, Нитрат серебра, пурисс. год, реагент АЦС, рег. ИСО, рег. Ф. Eur., >=99,8%, соль азотной кислоты серебра(1+), лунная каустическая кислота, нитрат серебра, соль азотной кислоты серебра(I), мононитрат серебра, нитрат серебра(I) (1:1), серебро(1) +) нитрат, силбернитрат, ООН 1493, серебряная соль азотной кислоты, серебряная селитра, нитрат серебра(i), соль азотной кислоты серебра (+1), лунная каустическая кислота, нитрат серебра, соль азотной кислоты серебра(I),



Нитрат серебра представляет собой химическое соединение катиона серебра и нитрат-аниона.
Ионы – это заряженные частицы, катионы – положительно заряжены, а анионы – отрицательно.
Нитрат серебра доступен по рецепту, но не одобре�� FDA.


Нитрат серебра — это неорганическое соединение, которое часто используется в качестве универсального предшественника других соединений серебра, поскольку это наименее дорогая соль серебра, он негигроскопичен и относительно устойчив к свету.
Нитрат серебра – распространенное природное вещество.


Нитрат серебра используется внутри помещений для продления срока службы
коммерческие срезанные цветы, ограничивая их способность производить этилен.
Поскольку растворы нитрата серебра могут вызвать появление коричневых пятен на коже, пользователи должны носить соответствующие защитные средства.


Нитрат серебра не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду, если пользователи следуют указаниям на этикетке.
Нитрат серебра – самая важная соль серебра.
Нитрат серебра образует бесцветные тяжелые кристаллы.


Нитрат серебра используется в медицине для прижигания и обладает антибактериальными свойствами.
Нитрат серебра связывается с селективными аминокислотными остатками в слабокислых или нейтральных условиях pH, что делает его пригодным в качестве красителя для идентификации белков.


Нитрат серебра очень эффективен при лечении бородавок.
Нитрат серебра также предпочтителен для затемнения кожи и органических материалов.
Компонентами нитрата серебра являются серебро и азотная кислота.


Синтез нитрата серебра осуществляется по формуле, приведенной в примере:
Ag + 2 HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O
Нитрат серебра – универсальное соединение.


Нитрат-ион может быть легко заменен другими лигандами, которые связываются с ионом серебра.
Нитрат серебра – неорганическое соединение с химической формулой AgNO3.
В твердой форме нитрат серебра имеет плоскую тригональную структуру.


Нитрат серебра зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме ≥ 100 тонн в год.
Нитрат серебра представляет собой химическое соединение с формулой AgNO3.
Нитрат серебра состоит из ионной связи между катионом серебра (Ag+) и нитрат-анионом (NO3–).


Благодаря ионной природе этого соединения нитрат серебра легко растворяется в воде и диссоциирует на составляющие его ионы.
Нитрат серебра — неорганическое соединение с химической формулой AgNO3.
Нитрат серебра является универсальным предшественником многих других соединений серебра, например тех, которые используются в фотографии.


Нитрат серебра гораздо менее чувствителен к свету, чем галогениды.
Нитрат серебра когда-то называли лунной каустикой, потому что древние алхимики называли серебро луной, связывая серебро с Луной.
В твердом нитрате серебра ионы серебра имеют трехкоординированную тригональную плоскую структуру.


Нитрат серебра выглядит как бесцветное или белое кристаллическое твердое вещество, которое становится черным под воздействием света или органических материалов.
Нитрат серебра (1+) представляет собой соль серебра и неорганическую нитратную соль.
Нитрат серебра играет вяжущую роль.


Нитрат серебра – неорганическое химическое вещество с антисептическим действием.
Нитрат серебра – это нитрат серебра.
Нитрат серебра, едкое химическое соединение, важное как антисептик, при промышленном получении других солей серебра и как реагент в аналитической химии.


Химическая формула нитрата серебра — AgNO3.
Чистый нитрат серебра является промежуточным продуктом при получении других солей серебра, включая коллоидные соединения серебра, используемые в медицине, и галогениды серебра, включаемые в фотографические эмульсии.


Нитрат серебра получают в больших количествах путем растворения серебра в азотной кислоте.
Нитрат серебра кристаллизуется в прозрачных пластинках, которые плавятся при 212 °C (414 °F).
Растворимость нитрата серебра при 20 °C (68 °F) составляет 222 грамма на 100 граммов воды.


Нитрат серебра умеренно растворим в метиловом и этиловом спиртах и в меньшей степени в различных других органических растворителях.
При нагревании примерно до 320°C (608°F) нитрат серебра теряет кислород и образует нитрит серебра.
При красном калении образуется серебро.


Прием нитрата серебра внутрь вызывает сильные боли в животе, рвоту и диарею с развитием гастроэнтерита.
Лечение включает пероральное введение растворов поваренной соли, молока (или яичного белка и воды) и мыла в воде для защиты слизистых оболочек пищевода и желудка и осаждения ядовитых свободных ионов серебра в виде хлорида серебра.


Нитрат серебра AgNO3 — самая дешевая соль серебра, относительно стабильная к свету.
Нитрат серебра легко растворяется в воде (2150 г/л при 20 °С).
Поскольку нитрат легко заменяется другими лигандами, нитрат серебра является универсальной отправной точкой для синтеза других соединений серебра.


Нитрат серебра можно получить растворением серебра в азотной кислоте:
3 Ag + 4 HNO3arrow_right.gif 3 AgNO3 + NO + 2 H2O
Когда лист меди помещают в раствор нитрата серебра, нитрат серебра вступает в реакцию с медью с образованием волосообразных кристаллов металлического серебра и синего раствора нитрата меди:


2 AgNO3 + Cuarrow_right.gif Cu(NO3)2 + 2 Ag
Нитрат серебра реагирует с растворами галогенид-ионов с образованием осадка AgX (X = Cl, Br, I), который используется в фотопленках.
При нагревании нитрат серебра разлагается на металлическое серебро, кислород и оксид азота:


2 AgNO3arrow_right.gif 2 Ag + O2 + 2 NO2
Соли серебра обладают противомикробными свойствами и обычно используются для дезинфекции питьевой воды.
При контакте разбавленного нитрата серебра с кожей кожа через короткое время становится коричневой/черной из-за элементарного серебра, которое попадает в кожу в результате следующей реакции:


AgNO3 + H (из кожи)arrow_right.gif Ag + HNO3
Концентрированные растворы нитрата серебра вызывают ожоги по той же реакции.
Нитрат серебра представляет собой химическое соединение с химической формулой AgNO3.


Нитрат серебра состоит из ионной связи между катионом серебра, т.е. Ag+, и нитрат-анионом NO-3.
Благодаря ионной природе нитрата серебра он легко растворяется в воде и диссоциирует на составляющие его ионы.
Нитрат серебра является предшественником многих других соединений серебра, включая соединения серебра, которые используются в фотографии.


Нитрат серебра сравнивают с галогенидами серебра, которые используются в фотографии из-за их чувствительности к свету.
Нитрат серебра стабилен под воздействием света.
Нитрат-ион в нитрате серебра состоит из одного атома азота, окруженного тремя атомами кислорода.
Азот-кислородные связи в этом ионе подобны друг другу.


Формальный заряд атома азота равен -1, тогда как каждый атом кислорода имеет заряд -2/3.
Суммарный заряд нитрат-иона равен -1, он гасится зарядом +1, удерживаемым ионом Ag+ через ионную связь в AgNO3.
Структура нитрат-иона стабилизируется за счет резонанса.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НИТРАТА СЕРЕБРА:
Нитрат серебра обычно используется для окрашивания белковых гелей с целью идентификации белков, поскольку он связывается с селективными аминокислотными остатками в слабокислых или нейтральных условиях pH, особенно с лизином.
Нитрат серебра также используется при окрашивании нуклеиновых кислот и гликоконъюгатов в гелях.


Нитрат серебра используется в хроматографии липидов методами ВЭЖХ и ТСХ.
В аналитической химии нитрат серебра используется для титриметрического определения содержания хлоридов.
Основные области применения нитрата серебра: окрашивание белковых гелей | Нуклеиновые кислоты и гликоконъюгаты | Хроматография липидов | Титриметрическое определение содержания хлоридов.


Нитрат серебра – твердое вещество, растворяющееся в воде.
Нитрат серебра получают путем растворения элементарного серебра в разбавленной азотной кислоте.
Пестициды, содержащие нитрат серебра в качестве активного ингредиента, используются в коммерческом производстве срезанных цветов для предотвращения преждевременного усыхания или опадания бутонов и цветков.


Когда срезанные стебли помещают в разбавленный раствор нитрата серебра, растения не вырабатывают этилен — газ, который способствует созреванию и старению плодов растений.
Основные области применения нитрата серебра: серебряный порошок, покрытие электронных деталей, украшения и другие покрытия, катализаторы, реагенты, антибактериальные средства,

Серебряные зеркала и светочувствительный материал.
Применение нитрата серебра варьируется от окрашивания серебром в сканирующей электронной микроскопии, покрытия катетеров для предотвращения инфекций до подтверждения присутствия в аналитической химии ионов хлорида, бромида или йодида.


Нитрат серебра используется для прижигания инфицированных тканей вокруг кожных ран и удаления бородавок, кожных пятен и грануляционной ткани.
Нитрат серебра используется для прижигания ран слизистых оболочек, в том числе: небольших язв во рту, инфицированных миндалин, изъязвлений и эрозий влагалища или шейки матки, трещин и свищей прямой кишки, верхнего лимбического кератоконъюнктивита, состояния, вызывающего хроническое воспаление в области над роговицей. глаз


Серебряная соль может использоваться в качестве фотографических материалов, консервантов и катализаторного сырья, а также может использоваться при окрашивании в серебряный цвет, производстве зеркал и т. д.
Нитрат серебра можно использовать в качестве реагентов для анализа.


Пленочная пленка, рентгеновская фотопленка и другие фотоэмульсии, нитрат серебра может использоваться для производства светочувствительных материалов.
В области электронной промышленности нитрат серебра можно использовать в качестве проводящих клеев, средств для очистки газов и серебрения электронных компонентов.
Серебряный материал изготовления зеркал и подкладка из термостекла также могут использоваться для покрытия разделения напряжения и рабочих перчаток для электронных устройств.


Также можно использовать цвет серебра других мастеров.
Аккумуляторная промышленность использовала его при производстве серебряно-цинковых аккумуляторов.
Нитрат серебра может использоваться в качестве стерилизующего и коррозионного реагента в фармацевтической области.


Ежедневно химическая промышленность использует нитрат серебра при производстве шампуней для окрашенных волос.
Нитрат серебра также можно применять для производства других серебряных катализаторов.
Нитрат серебра можно использовать для серебрения без цианида, например, серебрения тиосульфатом, серебрения соляной кислотой, серебрения иминодисульфонатом аммония и серебрения сульфосалициловой кислотой.


Нитрат серебра также является источником ионов серебра.
Содержание нитрата серебра оказывает определенное влияние на проводимость, дисперсность и скорость осаждения раствора серебрения.
Нитрат серебра также используется при окрашивании нуклеиновых кислот и гликоконъюгатов в гелях.


Нитрат серебра является источником ионов серебра в биологических исследованиях, например, в токсикологических исследованиях на дрожжах и морских животных.
Было показано, что нитрат серебра индуцирует конформационное состояние белка при амилоидозе А у мышей.
Нитрат серебра также обладает мощной бактерицидной активностью.


Нитрат серебра гораздо менее чувствителен к свету, чем галогениды.
Нитрат серебра получил свое название «адский камень», потому что он затемняет кожу. Поскольку нитрат серебра легко растворяется в воде и спирте, его используют как исходное вещество при получении многих соединений серебра.


Нитрат серебра чаще всего используется в фотографии, чернилах, производстве красок для волос и серебрении.
Нитрат серебра находит множество применений во многих областях, таких как биология, химический синтез и медицина.
Способность нитрата серебра образовывать осадок галогенидов серебра при обработке галогенид-ионами используется при изготовлении фотопленок.


Многие взрывчатые вещества на основе серебра получают реакцией осаждения нитрата серебра.
В области неорганической химии галогениды извлекают с помощью нитрата серебра.
Раздел химии, то есть аналитическая химия, использует эту реакцию для проверки наличия галогенид-анионов, таких как ионы йодида, бромида или хлорида.


Смеси алкенов разделяются с помощью нитрата серебра, поскольку катион серебра обратимо связывается с алкенами.
Нитрат серебра служит антисептиком во многих медицинских учреждениях.
Нитрат серебра можно использовать для лечения и удаления нежелательных бородавок у человека.


Нитрат серебра часто используется в качестве предшественника других серебросодержащих соединений.
Нитрат серебра используется при изготовлении фотопленок, а также в лабораторных условиях в качестве красителя при визуализации белков в гелях PAGE и в сканирующей электронной микроскопии.


Нитрат серебра – неорганическое соединение с химической формулой AgNO3.
В твердой форме нитрат серебра имеет плоскую тригональную структуру.
Нитрат серебра часто используется в качестве предшественника других серебросодержащих соединений.


Нитрат серебра используется при изготовлении фотопленок, а также в лабораторных условиях в качестве красителя при визуализации белков в гелях PAGE и в сканирующей электронной микроскопии.
Нитрат серебра используется при серебрении, фотографии, производстве других соединений серебра, зеркал, окраске фарфора и окрашивании в гистологии.


Нитрат серебра находит применение в качестве красителя в сканирующей электронной микроскопии и в качестве ключевого ингредиента в нескольких антисептических и антибактериальных фармацевтических композициях на основе серебра.
Нитрат серебра используется для разделения смесей алкенов путем селективной абсорбции, а также для реакций снятия защиты и окисления в органическом синтезе.


Нитрат серебра широко используется в качестве аналитического реагента, поскольку его непосредственная реакция с галогенид-ионами приводит к образованию нерастворимого осадка галогенидов серебра(I).
Нитрат серебра — это лекарство, используемое для прижигания, то есть процесса сжигания кожи, чтобы остановить кровотечение или предотвратить инфицирование раны.


Нитрат серебра также используется для удаления грануляционной ткани (розовой, комковатой ткани над заживающей раной) или бородавок на коже.
Нитрат серебра выпускается в виде аппликатора, который можно наносить на кожу или слизистые оболочки, которые представляют собой влажную внутреннюю оболочку таких областей, как нос или рот.


Хотя нитрат серебра не вызывает многих побочных эффектов, при неправильном обращении он может вызвать химические ожоги или пятна.
Нитрат серебра является предшественником многих соединений серебра, включая соединения серебра, используемые в фотографии.
По сравнению с галогенидами серебра, которые используются в фотографии из-за их чувствительности к свету, AgNO3 достаточно стабилен при воздействии света.


Нитрат серебра имеет широкий спектр применения во многих областях, таких как биология, химический синтез и медицина.
Нитрат серебра является очень универсальным соединением, поскольку ион нитрата может быть заменен другими лигандами, которые могут связываться с ионом серебра.
Благодаря способности нитрата серебра образовывать осадок галогенидов серебра при обработке галогенид-ионами его используют при изготовлении фотопленок.


Многие взрывчатые вещества на основе серебра можно получить реакцией осаждения нитрата серебра.
В области неорганической химии с помощью этого соединения экстрагируют галогениды.
Раздел химии, известный как аналитическая химия, использует эту реакцию для проверки наличия галогенид-анионов, таких как ионы йодида, бромида или хлорида.


С помощью этого соединения можно разделять смеси алкенов, поскольку катион серебра обратимо связывается с алкенами.
При разведении водой до концентрации 0,5% нитрат серебра может служить антисептиком во многих медицинских учреждениях.
В глаза ребенку, рожденному от матери, больной гонореей, можно закапывать разбавленный раствор нитрата серебра, который борется с бактериями гонореи и защищает ребенка от наступления слепоты.


Также известно, что нитрат серебра используется для лечения и удаления нежелательных бородавок у людей.
Нитрат серебра используется в изделиях профессиональными работниками (широко распространенное применение), при изготовлении или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Нитрат серебра рассматривается 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 волокон, кожи, резины или полимеров, консервации жидкостей. системы.


Выбросы нитрата серебра в окружающую среду могут происходить при промышленном использовании: как промежуточный этап при дальнейшем производстве другого вещества (использование полупродуктов), производстве самого вещества и при производстве изделий.
Другие выбросы нитрата серебра в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, полы, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование).


Нитрат серебра можно найти в продуктах, изготовленных на основе: бумаги (например, салфеток, средств женской гигиены, подгузников, книг, журналов, обоев).
Нитрат серебра используется в следующих продуктах: лабораторные химикаты, регуляторы pH и средства для очистки воды, фотохимикаты, клеи и герметики, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства для борьбы с вредителями), покрытия, жидкости-теплоносители, чернила и тонеры, металлообработка. жидкости, химикаты и красители для бумаги, парфюмерия и ароматизаторы, полироли и воски, смягчители воды, химикаты для обработки воды, а также продукция для сварки и пайки.


Нитрат серебра используется в следующих областях: здравоохранение, научные исследования и разработки.
Нитрат серебра используется для производства: целлюлозы, бумаги и бумажных изделий, а также химикатов.
Выбросы в окружающую среду нитрата серебра могут происходить при промышленном использовании: как промежуточный этап дальнейшего производства другого вещества (использование промежуточных продуктов).


Другие выбросы нитрата серебра в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений (например, жидкостей/моющих средств для машинной мойки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха).
Нитрат серебра используется в следующих продуктах: регуляторах pH, средствах для очистки воды и лабораторных химикатах.


Выбросы нитрата серебра в окружающую среду могут происходить при промышленном использовании: при приготовлении смесей.
Нитрат серебра используется в следующих продуктах: регуляторах pH, средствах для очистки воды и лабораторных химикатах.
Нитрат серебра имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).


Нитрат серебра используется в следующих областях: здравоохранение, научные исследования и разработки, строительные работы, коммунальное снабжение (например, электричество, пар, газ, вода) и очистка сточных вод.
Нитрат серебра используется для производства: химикатов, минеральных продуктов (например, штукатурки, цемента), электрического, электронного и оптического оборудования, текстиля, кожи или меха и целлюлозы, бумаги и бумажных изделий.


Выбросы в окружающую среду нитрата серебра могут происходить при промышленном использовании: в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование полупродуктов), при производстве изделий, веществ в закрытых системах с минимальным выбросом, при технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах. и в качестве вспомогательного средства обработки.


Выбросы нитрата серебра в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества, при производстве изделий и в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Другие соли серебра с некоординирующими анионами, а именно тетрафторборат серебра и гексафторфосфат серебра, используются для более требовательных применений.


Точно так же эта реакция используется в аналитической химии для подтверждения присутствия ионов хлорида, бромида или йодида.
Пробы обычно подкисляют разбавленной азотной кислотой для удаления мешающих ионов, например, карбонат-ионов и сульфид-ионов.
Этот шаг позволяет избежать путаницы осадков сульфида серебра или карбоната серебра с осадками галогенидов серебра.


Цвет осадка варьируется в зависимости от галогенида: белый (хлорид серебра), бледно-желтый/кремовый (бромид серебра), желтый (йодид серебра).
AgBr и особенно AgI фоторазлагаются до металла, о чем свидетельствует сероватый цвет экспонированных образцов.
Та же реакция использовалась на пароходах, чтобы определить, загрязнена ли питательная вода котлов морской водой.


Нитрат серебра до сих пор используется для определения того, является ли влага на ранее сухом грузе результатом конденсации влажного воздуха или утечки морской воды через корпус.
Нитрат серебра – неорганическое соединение с химической формулой AgNO3.


В твердой форме нитрат серебра имеет плоскую тригональную структуру.
Нитрат серебра часто используется в качестве предшественника других серебросодержащих соединений.
Нитрат серебра используется при изготовлении фотопленок, а также в лабораторных условиях в качестве красителя при визуализации белков в гелях PAGE и в сканирующей электронной микроскопии.


Нитрат серебра потенциально может использоваться в качестве прижигающего или склерозирующего агента.
В аналитической химии водные растворы нитрата серебра применяют для объемного определения галогенидов, цианидов и тиоцианатов, а также для обнаружения восстановителей и катионов различных кислот, образующих нерастворимые соли серебра.


Нитрат серебра является универсальным предшественником многих других соединений серебра, например тех, которые используются в фотографии, и обычно используется в неорганической химии для выделения галогенидов.
Нитрат серебра также используется в органическом синтезе и для окрашивания серебром белков и нуклеиновых кислот, например, в гелях PAGE и сканирующей электронной микроскопии.


Серебро — это металлический элемент с химическим символом Ag и атомным номером 47.
В природе он встречается в чистой свободной форме в виде сплава с золотом и другими металлами, а также в таких минералах, как аргентит и хлораргирит.
Нитрит — токсичное соединение, вызывающее метгемоглобинемию.


Нитрат серебра – это соль серебра с мощной бактерицидной активностью.
Нитрат серебра применяется местно для предотвращения офтальмии новорожденных.
При нанесении на кожу и слизистые оболочки нитрат серебра применяют либо в виде палочек в виде лунной каустики (или едкого карандаша), либо в виде растворов от 0,01 до 10 процентов нитрата серебра в воде.


Палочку применяют для удаления бородавок и грануляционной ткани, а также для прижигания ран и язв.
Очень разбавленные растворы обладают вяжущим и мягким антисептическим действием.
1-процентный или 2-процентный раствор эффективен против гонококковых бактерий и может применяться для глаз новорожденных детей для предотвращения слепоты из-за гонореи.


-Раствор нитрата серебра применяется местно в качестве противоинфекционного средства для:
*Прижигание инфицированной раневой ткани — процедура, которая уничтожает инфицированные клетки на ранах.
*Удалите бородавки и избыток грануляционной ткани — ткани с новыми кровеносными сосудами, которая образуется на этапе заживления ран.
*Нитрат серебра может защитить раны от бактериальной инфекции и ингибировать рост как грамположительных, так и грамотрицательных бактерий — двух основных классификаций бактерий, основанных на их структуре.
*Ионы серебра вступают в реакцию с бактериальными белками и изменяют структуру клеточной стенки и мембраны бактерий, убивая их при этом.
*Ионы серебра коагулируют белки в раневой ткани, образуя слой мертвой ткани (струп), который останавливает кровотечение, облегчает закрытие и заживление раны, а также предотвращает проникновение нитрата серебра в более глубокие ткани.


-Несмываемые чернила, содержащие нитрат серебра:
Нитрат серебра при нанесении на кожу оставляет стойкие пятна.
В избирательном пятне это используется для пометки пальца людей, проголосовавших на выборах, что позволяет легко идентифицировать и предотвратить двойное голосование.


-Медицинское использование нитрата серебра:
Соли серебра обладают антисептическими свойствами.
В 1881 году Креде предложил использовать разбавленные растворы нитрата серебра для обработки глаз новорожденных при рождении, чтобы предотвратить заражение гонореей от матери, которое могло вызвать слепоту.

Плавленый нитрат серебра, имеющий форму палочек, традиционно назывался «лунной едкой».
Нитрат серебра используется в качестве прижигающего средства, например, для удаления грануляционной ткани вокруг стомы.
Генерал сэр Джеймс Эбботт отмечал в своих дневниках, что в Индии в 1827 году британский хирург влил нитрат серебра в раны на руке, полученные в результате укуса бешеной собаки, чтобы прижечь раны и предотвратить возникновение бешенства.

Нитрат серебра используется для прижигания поверхностных кровеносных сосудов носа и предотвращения носовых кровотечений.
Стоматологи иногда используют тампоны, наполненные нитратом серебра, для лечения язв в полости рта.
Нитрат серебра используется некоторыми ортопедами для уничтожения клеток, расположенных в ногтевом ложе.

Канадский врач К.А. Дуглас Рингроуз исследовал использование нитрата серебра для процедур стерилизации, полагая, что нитрат серебра можно использовать для блокирования и разъедания маточных труб.
Техника оказалась неэффективной.


-Дезинфекция нитрата серебра:
Было проведено много исследований по оценке способности ионов серебра инактивировать Escherichia coli, микроорганизм, обычно используемый в качестве индикатора фекального загрязнения и в качестве заменителя патогенов при очистке питьевой воды.

Концентрации нитрата серебра, оцененные в экспериментах по инактивации, колеблются в пределах 10–200 микрограммов на литр в пересчете на Ag+.
Антимикробная активность серебра нашла множество применений до открытия современных антибиотиков, когда оно практически вышло из употребления.
Его связь с аргирией заставила потребителей насторожиться и заставить их отказаться от нитрата серебра, когда им была предоставлена альтернатива.


-Против бородавок используется нитрат серебра:
Повторное ежедневное применение нитрата серебра может вызвать адекватное разрушение кожных бородавок, но иногда могут развиться пигментированные рубцы.
В плацебо-контролируемом исследовании с участием 70 пациентов прием нитрата серебра в течение девяти дней привел к исчезновению всех бородавок у 43% и улучшению состояния бородавок у 26% через месяц после лечения по сравнению с 11% и 14% соответственно в группе плацебо. .



ПРЕДШЕСТВЕННИК ДРУГИХ СОЕДИНЕНИЙ СЕРЕБРА:
Нитрат серебра — самая дешевая соль серебра; он также предлагает ряд других преимуществ.
Он негигроскопичен, в отличие от фторбората и перхлората серебра.
Кроме того, нитрат серебра относительно устойчив к свету и растворяется во многих растворителях, включая воду.

Нитрат можно легко заменить другими лигандами, что делает AgNO3 универсальным.
Обработка растворами галогенид-ионов дает осадок AgX (X = Cl, Br, I).
При изготовлении фотопленки нитрат серебра обрабатывают галоидными солями натрия или калия с образованием нерастворимого галогенида серебра in situ в фотожелатине, который затем наносят на полоски триацетата или полиэстера.

Аналогичным образом, нитрат серебра используется для приготовления некоторых взрывчатых веществ на основе серебра, таких как гремучая мышь, азид или ацетилид, посредством реакции осаждения.
Обработка нитрата серебра основанием дает темно-серый оксид серебра:
2 AgNO3 + 2 NaOH → Ag2O + 2 NaNO3 + H2O



СВОЙСТВА НИТРАТА СЕРЕБРА:
*Бесцветный или белый кристаллический
*Очень растворим в воде
*Плохо растворяется в этиловом эфире.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИТРАТА СЕРЕБРА:
Молярная масса нитрата серебра составляет 169,872 грамма на моль.
Нитрат серебра бесцветен и не имеет запаха.
В твердом состоянии плотность нитрата серебра составляет 4,35 грамма на кубический сантиметр.
Плотность нитрата серебра в жидком состоянии при температуре 210°С составляет 3,97 г/см3.

Точки плавления и кипения нитрата серебра составляют 482,8 К и 713 К соответственно.
Нитрат серебра, как и другие ионные соединения, легко растворяется в воде. Растворимость нитрата серебра в воде соответствует 122 г/100 мл при температуре 0°С и 256 г/100 мл при температуре 25°С.
Кристаллическая структура нитрата серебра ромбическая.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИТРАТА СЕРЕБРА:
Реакция нитрата серебра и этанола очень взрывоопасна.
Серебро, присутствующее в нитрате серебра, вытесняется медью, которая образует нитрат меди.
Химическое уравнение этой реакции:
2AgNO3+Cu→Cu(NO3)2+2Ag
При нагревании нитрата серебра до 440°С он полностью разлагается с образованием кислорода, диоксида азота и серебра.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ НИТРАТА СЕРЕБРА:
Нитрат серебра можно получить путем взаимодействия серебра, такого как серебряные слитки или серебряная фольга, с азотной кислотой, в результате чего образуются оксиды нитрата серебра, воды и азота.

Побочные продукты реакции зависят от концентрации используемой азотной кислоты.
3 Ag + 4 HNO 3 (холодный и разбавленный) → 3 AgNO 3 + 2 H 2 O + НЕТ
Ag + 2 HNO 3 (горячий и конденсированный) → AgNO 3 + H 2 O + NO 2

Типичная реакция с нитратом серебра заключается в подвешивании медного стержня в растворе нитрата серебра и оставлении его на несколько часов.
Нитрат серебра реагирует с медью с образованием волосатых кристаллов металлического серебра и синего раствора нитрата меди:
2 йод 3 + Cu → Cu (NO 3 ) 2 + 2 Ag

Нитрат серебра при нагревании разлагается:
2 йод 3 2 Ag(s) + → (I) O 2 (г) + 2 NO 2 (г)
Большинство нитратов металлов термически разлагаются до соответствующих оксидов, но оксид серебра разлагается при более низкой температуре, чем нитрат серебра, поэтому при разложении нитрата серебра вместо этого образуется элементарное серебро.



СИНТЕЗ И СТРУКТУРА НИТРАТА СЕРЕБРА:
Альберт Великий в 13 веке задокументировал способность азотной кислоты разделять золото и серебро путем растворения серебра.
Действительно, нитрат серебра можно получить растворением серебра в азотной кислоте с последующим выпариванием раствора.

Стехиометрия реакции зависит от концентрации используемой азотной кислоты.
3 Ag + 4 HNO3 (холодная и разбавленная) → 3 AgNO3 + 2 H2O + NO
Ag + 2 HNO3 (горячий и концентрированный) → AgNO3 + H2O + NO2
Строение нитрата серебра неоднократно исследовалось методом рентгеновской кристаллографии.

В обычной орторомбической форме, стабильной при обычных температуре и давлении, атомы серебра образуют пары с контактами Ag--Ag размером 3,227 Å.
Каждый центр Ag+ связан с шестью кислородными центрами как одно-, так и бидентатных нитратных лигандов.
Расстояния Ag-O колеблются от 2,384 до 2,702 Å.
Координационное окружение серебра в кристаллической структуре нитрата серебра.



РЕАКЦИИ НИТРАТА СЕРЕБРА:
Типичная реакция с нитратом серебра заключается в подвешивании медного стержня в растворе нитрата серебра и оставлении его на несколько часов.
Нитрат серебра реагирует с медью с образованием волосообразных кристаллов металлического серебра и синего раствора нитрата меди:
2 AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2 Ag

Нитрат серебра при нагревании разлагается:
2 AgNO3(ж) → 2 Ag(т) + O2(г) + 2 NO2(г)

Качественно ниже температуры плавления разложение незначительно, но становится заметным около 250 °С и полностью разлагается при 440 °С.
Большинство нитратов металлов термически разлагаются до соответствующих оксидов, но оксид серебра разлагается при более низкой температуре, чем нитрат серебра, поэтому при разложении нитрата серебра вместо этого образуется элементарное серебро.



ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ НИТРАТА СЕРЕБРА:
Нитрат серебра используется многими способами в органическом синтезе, например, для снятия защиты и окисления.
Ag+ обратимо связывает алкены, а нитрат серебра использовался для разделения смесей алкенов путем селективного поглощения.
Полученный аддукт можно разложить аммиаком с выделением свободного алкена.
Нитрат серебра хорошо растворим в воде, но плохо растворим в большинстве органических растворителей, за исключением ацетонитрила (111,8 г/100 г, 25 °С).



БИОЛОГИЯ НИТРАТА СЕРЕБРА:
В гистологии нитрат серебра используется для окрашивания серебром, для демонстрации ретикулярных волокон, белков и нуклеиновых кислот.
По этой причине нитрат серебра также используется для демонстрации белков в гелях PAGE.
Нитрат серебра можно использовать в качестве красителя в сканирующей электронной микроскопии.



СТРУКТУРА НИТРАТА СЕРЕБРА:
Иллюстрация, описывающая структуру молекулы нитрата серебра, представлена ниже.
Из нитрата серебра можно заметить, что серебро в этом соединении имеет степень окисления +1.
Описанный выше нитрат-ион состоит из одного атома азота, окруженного тремя атомами кислорода.

Азотно-кислородные связи в этом ионе подобны друг другу.
Формальный заряд, приписываемый атому азота, равен -1, тогда как каждый атом кислорода имеет заряд -⅔.
Суммарный заряд, связанный с нитрат-ионом, равен -1, который гасится зарядом +1, удерживаемым ионом Ag+ через ионную связь в AgNO3.
По нитрату серебра можно отметить, что структура нитрат-иона стабилизируется за счет резонанса.



СВОЙСТВА НИТРАТА СЕРЕБРА:
В этом подразделе перечислены некоторые важные физические и химические свойства нитрата серебра.


ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИТРАТА СЕРЕБРА:
Молярная масса нитрата серебра составляет 169,872 грамма на моль.
Нитрат серебра в твердом состоянии бесцветен и не имеет запаха.

В твердом состоянии нитрат серебра имеет плотность 4,35 грамма на кубический сантиметр.
Плотность нитрата серебра в жидком состоянии при температуре 210 оС соответствует 3,97 г/см3.
Точки плавления и кипения нитрата серебра составляют 482,8 К и 713 К соответственно.

Однако нитрат серебра имеет тенденцию разлагаться при температуре, приближающейся к его точке кипения.
Нитрат серебра, как и большинство ионных соединений, легко растворяется в воде. Его растворимость в воде соответствует 122 г/100 мл при 0°С и 256 г/100 мл при температуре 25°С.
Кристаллическая структура нитрата серебра ромбическая.


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИТРАТА СЕРЕБРА:
Опасности нитрата серебра включают его токсичность и коррозионную природу.
Реакция между нитратом серебра и этанолом взрывоопасна.

Серебро, присутствующее в соединении нитрата серебра, замещается медью, которая образует нитрат меди.
Химическое уравнение этой реакции имеет вид 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag.
При нагревании до 440°С это соединение полностью разлагается с образованием кислорода, диоксида азота и серебра.

Нитрат серебра при разложении дает серебро, газообразный кислород и нитрит.
Можно отметить, что хотя нитраты металлов обычно разлагаются с образованием оксидов металлов, реакция разложения нитрата серебра приводит к образованию элементарного серебра, поскольку оксид серебра разлагается при еще более низкой температуре, чем AgNO3.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НИТРАТА СЕРЕБРА:
Химическая формула: AgNO3.
Молярная масса: 169,872 г·моль−1
Внешний вид: бесцветное твердое вещество
Запах: Без запаха
Плотность: 4,35 г/см3 (24 °C)
3,97 г/см3 (210 °С)
Температура плавления: 209,7 ° C (409,5 ° F; 482,8 К).
Точка кипения: 440 ° C (824 ° F; 713 К)
разлагается
Растворимость в воде: 122 г/100 мл (0 °C).
170 г/100 мл (10 °С)
256 г/100 мл (25 °С)
373 г/100 мл (40 °С)
912 г/100 мл (100 °С)

Растворимость: растворим в ацетоне, аммиаке, эфире, глицерине.
Растворимость в уксусной кислоте: 0,776 г/кг (30 °C).
1,244 г/кг (40 °С)
5,503 г/кг (93 °С)
Растворимость в ацетоне: 0,35 г/100 г (14 °C).
0,44 г/100 г (18°С)
Растворимость в бензоле: 0,22 г/кг (35 °C).
0,44 г/кг (40,5 °С)
Растворимость в этаноле: 3,1 г/100 г (19 °C).
Растворимость в этилацетате: 2,7 г/100 г (20 °C).
журнал Р: 0,19
Магнитная восприимчивость (χ): −45,7·10–6 см3/моль
Показатель преломления (нД): 1,744

Вязкость: 3,77 сП (244 °С).
3,04 сП (275 °С)
Состав:
Кристаллическая структура: орторомбическая, oP56.
Пространственная группа: P212121, №. 19
Группа баллов: 222
Латинская константа:
а = 6,992(2) Å,
б = 7,335(2) Å,
с = 10,125(2) Å
α = 90°, β = 90°, γ = 90°

термохимия
Теплоемкость (С): 93,1 Дж/моль·К
Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298): 140,9 Дж/моль·К.
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): -124,4 кДж/моль
Свободная энергия Гиббса (ΔfG ⦵ ): -33,4 кДж/моль.
Молекулярный вес: 169,873 г/моль
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 168,89291 г/моль.
Моноизотопная масса: 168,89291 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 62,9 Å ²
Количество тяжелых атомов: 5
Официальное обвинение: 0

Сложность: 18,8
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 2
Соединение канонизировано: Да
Физическое состояние: твердое
Цвет: бесцветный
запах: без запаха
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 212 °C – разл.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 440 °C - Разлагается при нагревании.

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:
Неприменимо для неорганических веществ.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: 4350 г/см3
Относительная плотность: данные отсутствуют.

Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: Вещество или смесь относится к окислителям категории 2.
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Номер CAS: 7761-88-8
Индексный номер ЕС: 047-001-00-2
Номер ЕС: 231-853-9
Формула Хилла: AgNO₃
Химическая формула: AgNO₃.
Молярная масса: 169,88 г/моль
Код ТН ВЭД: 2843 21 00
Температура кипения: 444 °C (1013 гПа) (разложение).
Плотность: 4,350 г/см3
Температура плавления: 212 °С.

Значение pH: 5,4–6,4 (100 г/л, H₂O, 20 °C)
Насыпная плотность: 2350 кг/м3
Растворимость: 2160 г/л.
Синонимы: трисеребряная соль лимонной кислоты.
Название ИЮПАК: трисеребряный 2-гидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилат.
Молекулярный вес: 512,7
Молекулярная формула: C6H5Ag3O7.
Ключ InChI: QUTYHQJYVDNJJA-UHFFFAOYSA-K
Точка кипения: 309,6°C при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки: 155,2 ºC
Точная масса: 295,90900.
Акцептор H-связи: 7
Донор H-Bond: 1



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НИТРАТА СЕРЕБРА:
-Описание мер первой помощи:
*Общие советы:
Лицам, оказывающим первую помощь, необходимо защитить себя.
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После вдыхания: свежий воздух.
Вызовите врача.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Немедленно позвоните врачу.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Немедленно вызвать офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
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 НИТРАТА 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 осторожно.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ С НИТРАТОМ СЕРЕБРА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте меры тушения, соответствующие местным обстоятельствам и окружающей среде.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НИТРАТА СЕРЕБРА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки
Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P3
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НИТРАТА СЕРЕБРА:
-Меры безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Работа под капотом.
*Гигиенические меры:
Немедленно смените загрязненную одежду.
Применяйте профилактическую защиту кожи.
Вымойте руки и лицо после работы с веществом.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Никаких металлических контейнеров.
Плотно закрыто.
Храните взаперти или в месте, доступном только квалифицированным или уполномоченным лицам.
Не хранить рядом с горючими материалами.
Светочувствительный.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НИТРАТА СЕРЕБРА:
-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
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



НИТРИТ НАТРИЯ
Нитрит натрия представляет собой неорганическое соединение с химической формулой NaNO2.
Нитрит натрия представляет собой белое или желтое пятно на ромбическом кристалле или порошке.
Нитрит натрия растворим в воде и жидком аммиаке, его водный раствор щелочной.

Номер CAS: 7632-00-0
Молекулярная формула: NaNO2
Молекулярный вес: 69
Номер EINECS: 231-555-9

Нитрит натрия представляет собой неорганическое соединение с химической формулой NaNO2.
Нитрит натрия представляет собой кристаллический порошок от белого до слегка желтоватого цвета, который хорошо растворяется в воде и гигроскопичен.
С промышленной точки зрения нитрит натрия явл��ется наиболее важной нитритной солью.

Нитрит натрия является предшественником различных органических соединений, таких как фармацевтические препараты, красители и пестициды, но он, вероятно, наиболее известен как пищевая добавка, используемая в обработанном мясе и (в некоторых странах) в рыбных продуктах.
Нитрит натрия похож по названию и использованию на нитрат натрия.
Оба являются консервантами, используемыми в обработанном мясе, таком как салями, хот-доги и бекон.

Нитрит натрия был синтезирован в результате нескольких химических реакций, которые включают восстановление нитрата натрия.
Промышленное производство нитрита натрия происходит в основном путем поглощения оксидов азота в водный карбонат натрия или гидроксид натрия.
На протяжении многих лет нитрит натрия вызывал некоторые опасения по поводу его безопасности в пищевых продуктах, но он по-прежнему используется, и есть признаки того, что он действительно может быть полезен для здоровья.

Нитрит натрия был разработан в 1960-х годах.
В 1977 году Министерство сельского хозяйства США (USDA) рассматривало вопрос о ее запрете, но окончательное решение Министерства сельского хозяйства США по этой добавке вышло в 1984 году, разрешив ее использование.
Исследования, проведенные в 1990-х годах, показали некоторые неблагоприятные эффекты нитрита натрия, например, возможность вызвать детскую лейкемию и рак мозга.

В конце 1990-х годов Национальная программа по токсичности (NTP) начала обзор нитрита натрия и предложила включить нитрит натрия в список токсикантов для развития и репродуктивной функции, но в докладе NTP в 2000 году было предложено, что нитрит натрия не является токсичным веществом, и он был исключен из списка токсикантов для развития и репродуктивной функции.
В настоящее время считается, что нитрит натрия может помочь при пересадке органов и проблемах с сосудами ног, одновременно предотвращая сердечные приступы и серповидноклеточную анемию.
Нитрит натрия (NaNO2) представляет собой неорганическое соединение, которое обычно используется в качестве реагента и катализатора в синтетической органической химии.

Химическая формула нитрита натрия – NaNO2, в которой N имеет валентность +III.
Нитрит натрия представляет собой бесцветный или желтый кристалл, относительная плотность составляет 2,168 (0°C), температура плавления составляет 271°C, и он разлагается при 320°C.
Нитрит натрия растворим в воде, а водный раствор щелочной из-за гидролиза нитратов.

Нитрит натрия обладает характеристиками восстановления и окисления и в основном является окислением.
В кислом растворе основным действием является окисление.
В щелочном растворе или в случае сильного окислителя его эффективность снижается.

С серой, фосфором, органическими веществами и другими трениями или ударами могут произойти возгорание или взрыв.
Нитрит натрия может быть помещен в воздух с кислородной реакцией и постепенно производить нитрат натрия: NaNO2 + 1 / 2 O2 = NaNO3.
При использовании сильнокислого нитрита натрия его можно азотировать до азотной кислоты.

Нитрит очень нестабилен, легко разлагается на диоксид азота, оксид азота и воду.
Атомы азота и атомы кислорода имеют одну пару электронов, которые могут быть использованы в качестве лигандов, а также могут быть использованы в качестве лигандов для формирования комплексов со многими ионами металлов.
Нитрит натрия является токсичным, канцерогенным веществом, на его использование необходимо обратить внимание.

Нитрит натрия используется в полиграфической и красильной промышленности, а также в органическом синтезе.
Нитрит натрия получают реакцией нитрата натрия и свинца в суммарном горячем состоянии.
NaNO3+Pb=NaNO2+PbO.

Может быть получена реакционная смесь, полученная путем обработки горячей водой, фильтрации для удаления нерастворимого оксида свинца, концентрирования и кристаллизации кристалла нитрита натрия.
Нитрит натрия представляет собой неорганическую натриевую соль, содержащую нитрит в качестве противоиона.
Нитрит натрия используется в качестве пищевого консерванта и противоядия при отравлении цианидом.

Нитрит натрия играет роль противомикробного пищевого консерванта, антигипертензивного средства, пищевого антиоксиданта, яда и противоядия при отравлении цианидом.
Нитрит натрия представляет собой нитритную соль и неорганическую натриевую соль.
Нитрит натрия представляет собой белый кристаллический порошок.

Если кто-то проглотит достаточное количество этого вещества, оно может нарушить способность красных кровяных телец организма транспортировать кислород.
Это опасное и потенциально смертельное состояние называется метгемоглобинемией.
Нитрит натрия представляет собой желтовато-белое кристаллическое твердое вещество.

Негорючий, но ускоряет горение горючего материала.
Если в пожар вовлечено большое количество или если горючий материал мелкодисперсный, это может привести к взрыву.
При загрязнении соединениями аммония может произойти самопроизвольное разложение, и возникающее тепло может воспламенить окружающий горючий материал.

Длительное воздействие тепла может привести к взрыву.
Токсичные оксиды азота образуются при пожарах, связанных с нитритом натрия.
Нитрит натрия используется в качестве пищевого консерванта, а также для изготовления других химических веществ.

Нитрит натрия также содержится в низких концентрациях в большинстве овощей.
Шпинат и салат-латук могут иметь одни из самых высоких концентраций, но все овощи будут содержать некоторые уровни нитрита натрия.
Нитрит натрия был исследован в медицине и ветеринарии как сосудорасширяющее средство, снижающее кровяное давление, а также используется в качестве противоядия при отравлении цианидом.

Нитрит натрия, NaN02, представляет собой пожароопасный, чувствительный к воздуху, желтовато-белый порошок, растворимый в воде и разлагающийся при температуре выше 320 ° C (608 ° F).
Нитрит натрия используется в качестве промежуточного продукта для красителей и для травления мяса, при крашении текстиля, в антикоррозийной обработке, в медицине, а также в качестве реагента в органической химии.
Нитрит натрия также способен эффективно задерживать развитие окислительной прогорклости.

Перекисное окисление липидов считается основной причиной ухудшения качества мясных продуктов (прогорклость и неаппетитный вкус).
Нитрит натрия действует как антиоксидант в механизме, аналогичном тому, который отвечает за красящий эффект.
Нитрит реагирует с гемовыми белками и ионами металлов, нейтрализуя свободные радикалы оксидом азота (одним из его побочных продуктов).

Нейтрализация этих свободных радикалов прерывает цикл окисления липидов, что приводит к прогорканию.
Нитрит натрия является наиболее важной добавкой для отверждения, ответственной за типичный цвет и вкус, присущие вареному вяленому мясу.
Нитрит натрия обеспечивает окислительную стабильность мяса, помогая контролировать вкус и предотвращать рост C. botulinum, особенно в отношении неправильного обращения и злоупотребления температурой.

Натриевая селитра используется в сыровяленом мясе, потому что она медленно распадается на нитриты.
Добавление нитритов в пищу может привести к образованию небольшого количества сильнодействующих канцерогенных химических веществ (нитрозаминов), особенно в жареном беконе.
Нитриты, которые также содержатся в слюне и образуются из нитратов в некоторых овощах, могут подвергаться такой же химической реакции в желудке.

Нитрит натрия выглядит как огромная крупинка соли, согласно записи в базе данных 2017 года Международной программы по химической безопасности.
Большинство вяленых мясных продуктов содержат эту пищевую добавку, согласно статье, опубликованной в марте 2012 года в журнале Meat Science.
Добавление небольшого количества нитрита натрия окрашивает такие продукты, как хот-доги, в слегка розовый цвет.

Нитраты натрия (NaNO3) и нитриты натрия (NaNO2) являются природными химическими соединениями, обычно используемыми в вяленых мясных продуктах, таких как бекон и хот-доги.
Для домашних поваров продукт под названием «розовая соль» или пражский порошок, который сочетает в себе нитриты и/или нитраты натрия с хлоридом натрия (солью), позволяет безопасно сохранить мясо для аромата и длительного хранения.
Нитрит натрия — это тип соли, который особенно эффективен в качестве пищевого консерванта.

Природный минерал, нитрит натрия присутствует во всех видах овощей (корнеплодах, таких как морковь, и листовой зелени, такой как сельдерей и шпинат), а также во многих фруктах и злаках.
Все, что растет из земли, вытягивает нитрит натрия из почвы.
Нитрит натрия имеет долгую и довольно сложную историю.

Нитрит натрия был впервые разработан в 1960-х годах, а в 1977 году Министерство сельского хозяйства США рассматривало вопрос о его запрете, но в 1984 году его и��пользование в качестве пищевой добавки было разрешено.
Исследования, проведенные в 1990-х годах, показали, что могут быть побочные эффекты, связанные с использованием нитрита натрия в качестве пищевой добавки, и Национальная программа токсичности (NTP) рекомендовала включить это соединение в список токсикантов, влияющих на развитие и репродуктивную функцию.
Тем не менее, в докладе NTP в 2000 году было установлено, что нитрит натрия не является токсичным веществом при использовании в разрешенных количествах и был исключен из списка токсикантов, влияющих на развитие и репродуктивную функцию.

Сегодня считается, что нитрит натрия может предотвратить сердечные приступы и серповидноклеточную анемию, а также помочь при трансплантации органов и сосудистых проблемах в ногах.
Нитрит натрия используется во многих продуктах и промышленных процессах, включая соли теплопередачи, обработку и отделку металлов, консерванты для мяса и рыбы, фармацевтические препараты, а также в качестве противоядия от отравления цианидом.

Нитрит натрия представляет собой белое или бело-желтоватое гигроскопичное твердое вещество, растворимое в воде и слабо растворимое в первичных спиртах, при этом нерастворимое в алканах и хлоруглеродах.
Нитрит натрия имеет плотность 2,168 г/см3.
Нитрит натрия плавится при нагревании до 271 °C, а также разлагается, причем значительное разложение начинается при температуре выше 320 °C.

Температура плавления: 271 °C (лит.)
Температура кипения: 320 °C
Плотность: 2,17 г/см3
температура хранения: 2-8°C
растворимость: водная кислота: 1 - 2 мкл уксусной кислоты на мл H2Osolible
Форма: порошок
цвет: белый или бесцветный
Удельный вес: 2.168
Запах: без запаха
Диапазон рН: 9
рН: 9 (100 г/л, H2O, 20°C)
Окислительные свойства: Вещество или смесь классифицируются как окисляющие с подкатегорией 3
Растворимость в воде: 820 г/л (20 ºC)
Чувствительность: Гигроскопичность
Мерк: 14,8648

Нитрит натрия является окислителем. Смеси с фосфором, хлоридом олова (II) или другими восстановителями могут вступать в взрывную реакцию.
При загрязнении соединениями аммония может произойти самопроизвольное разложение, и возникающее тепло может воспламенить окружающий горючий материал.
Реагирует с кислотами с образованием токсичного газообразного диоксида азота.

Смешиваясь с жидким аммиаком, образуется нитрит калия, который очень реакционноспособен и легко взрывается.
Расплавление соли аммония приводит к сильному взрыву.
Смесь с цианистым калием может вызвать взрыв.

Негорючий, но ускоряет горение всех горючих материалов.
Если в огне участвует большое количество горючего материала или если горючий материал мелкодисперсный, это может привести к взрыву.
При добавлении небольшого количества сульфата аммония к расплавленному нитриту калия происходит бурная реакция, сопровождаемая пламенем

Внешний вид и вкус мяса – важная составляющая потребительского восприятия.
Нитрит натрия отвечает за желаемый красный цвет (или оттенок розового) мяса.
Для того, чтобы вызвать это изменение, требуется очень мало нитритов.

Сообщается, что нитрит натрия необходим всего от 2 до 14 частей на миллион (ppm), чтобы вызвать это желаемое изменение цвета.
Однако, чтобы продлить срок службы этого изменения цвета, необходимы значительно более высокие уровни.
Механизмом, ответственным за это изменение цвета, является образование нитросилирующих агентов нитритом, который обладает способностью переносить оксид азота, который впоследствии вступает в реакцию с миоглобином для получения цвета вяленого мяса.

На неповторимый вкус, связанный с вяленым мясом, влияет и добавление нитрита натрия.
Однако механизм, лежащий в основе этого изменения вкуса, до сих пор до конца не изучен.
В сочетании с уровнем соли и рН нитрит натрия снижает способность спор Clostridium botulinum расти до уровня выработки токсина.

Некоторые сыровяленые мясные продукты производятся без нитритов.
Например, в 2018 году сообщалось, что пармская ветчина, которая производится без нитритов с 1993 года, не вызвала ни одного случая ботулизма.
Нитрит натрия показал различную степень эффективности для контроля роста других микроорганизмов, вызывающих порчу или заболевания.

Хотя механизмы ингибирования недостаточно известны, его эффективность зависит от нескольких факторов, включая уровень остаточных нитритов, pH, концентрацию солей, присутствующие восстановители и содержание железа.
Тип бактерий также влияет на эффективность нитрита натрия.
Общепризнано, что нитрит натрия не эффективен для борьбы с грамотрицательными кишечными патогенами, такими как сальмонелла и кишечная палочка.

Другие пищевые добавки (такие как лактат и сорбат) обеспечивают аналогичную защиту от бактерий, но не обеспечивают желаемого розового цвета.
Нитриты не встречаются в природе в овощах в значительных количествах. [45] Варка овощей не влияет на уровень нитритов.
Присутствие нитритов в тканях животных является следствием метаболизма оксида азота, важного нейромедиатора.

Оксид азота может быть создан de novo из синтазы оксида азота с использованием аргинина или из проглоченного нитрита.
В органическом синтезе вместо обычного нитрита натрия можно использовать обогащенный изотопом нитрит натрия-15N, так как их реакционная способность практически идентична в большинстве реакций.
Полученные продукты содержат изотоп 15N, что позволяет эффективно проводить ЯМР азота.

Нитрит натрия приобрел привлекательность благодаря онлайн-форумам о самоубийствах.
Эти форумы делятся информацией о том, как получить нитрит натрия и даже пошаговыми инструкциями о том, как использовать его для самоубийства. В местных токсикологических центрах есть записи, в которых прямо указано, что пациенты исследовали этот метод самоубийства в онлайн-блоге или на форуме.
Записи также показывают, что половина этих пациентов получила нитрит натрия через Интернет.

Нитрит натрия является неорганическим соединением.
Нитрит натрия представляет собой кристаллический порошок от белого до слегка желтоватого цвета, который хорошо растворяется в воде.
Нитрит натрия используется в качестве пищевого консерванта и противоядия при отравлении цианидом.

Нитрит натрия похож по названию и используется для нитрата натрия.
Оба являются консервантами, используемыми в обработанном мясе, таком как салями, хот-доги и бекон.
Нитрит натрия является мощным окислителем, который используется в качестве консерванта из-за его способности предотвращать колонизацию пищи бактериями.

Нитрит натрия состоит из катиона натрия (Na+) и аниона нитрита (NO2–).
Чтобы записать формулу нитрита натрия, перейдите в таблицу Менделеева: Натрий - это химический элемент с символом Na с атомным номером 11.
Натрий является металлом, а нитрат-ион NO2 – группой неметаллов.

Натрий I группы имеет ионный заряд 1+ (Na+1).
Нитрит имеет 1-заряд (NO2–).
Нитрит натрия представляет собой неорганическое соединение с химической формулой NaNO2.

В этой структуре атом щелочного натрия присоединяется к аниону нитрита; по структуре Льюиса в этом нитритный анион более стабилен; В этом нитритном анионе возможна двухрезонансная гибридная структура.
Нитрит натрия используется в составе внутривенной смеси с тиосульфатом натрия для лечения отравления цианидом.
Нитрит натрия включен в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, список наиболее важных лекарств, необходимых для базовой системы здравоохранения.

Существуют также исследования, направленные на изучение его применимости для лечения сердечных приступов, аневризм головного мозга, легочной гипертензии у младенцев и инфекций, вызванных синегнойной палочкой.
Нитрит натрия и инъекции тиосульфата натрия используются вместе для лечения отравления цианидом.
Отравление цианидом является опасным для жизни состоянием, которое требует немедленной медицинской помощи.

Нитрит натрия с большей вероятностью возникает, если вы дышите дымом от закрытых бытовых и промышленных пожаров, или вы проглотили или вдохнули цианид (химический яд), или ваша кожа подверглась воздействию цианида.
Нитрит натрия представляет собой кристаллический порошок от белого до желтоватого цвета, хорошо растворимый в воде, он доступен как в твердом, так и в растворенном виде.
Нитрит натрия является высокоэффективным ингибитором коррозии, используемым в замкнутых контурах и в качестве добавки к промышленным смазочным материалам.

Нитрит натрия также является химическим реагентом, используемым для производства продукции в текстильной и резиновой промышленности.
В пищевых продуктах нитрит натрия представляет собой антимикробную соль, используемую в процессе вяления ряда видов мяса, подавляя рост бактерий и предотвращая порчу.
Нитрит натрия также помогает придать мясу цвет и улучшить вкус. Широко известный как пищевая добавка под номером E250, он эффективен для подавления бактерий, вызывающих ботулизм, в обработанном мясе, рыбе и овощах.

Производство нитрита натрия:
Нитрит натрия может быть получен путем термического разложения нитрата натрия, но восстановление нитратов обычно осуществляется путем перемешивания свинцовых обрезков или медных опилок с расплавленной солью:
NaNO3+ Pb →PbO + NaNO2
После охлаждения масса экстрагируется горячей водой, фильтруется и нитрит натрия кристаллизуется после выпаривания до мелкого объема.

В промышленности нитрит натрия образуется при совместном воздействии оксида азота (оксида азота) и диоксида азота, полученных каталитическим окислением аммиака, на растворы гидроксида натрия или карбоната натрия:
NO+NO2+2OH- →2NO2-+ HO

Нитрит натрия, желтовато-белое твердое вещество, растворимый, образуется (1) реакцией оксида азота плюс диоксид азота и карбоната натрия или гидроксид, а затем испаряется, (2) нагревая нитрат натрия и доводит до высокой температуры, а затем извлекает растворимую часть (нерастворимый оксид свинца) с H2O и испаряет.
Используется в качестве важного реагента (диазотирования) в органической химии.

Промышленное производство нитрита натрия происходит в одном из двух процессов: восстановление нитратных солей или окисление низших оксидов азота.
В одном методе в качестве соли используется расплавленная нитрат натрия и окисляемый свинец, в то время как в более современном методе для снижения содержания нитратов используются железные опилки.
Более часто используемый метод предполагает общую реакцию оксидов азота в щелочном водном растворе с добавлением катализатора.

Точные условия зависят от того, какие оксиды азота используются и что представляет собой окислитель, так как условия необходимо тщательно контролировать, чтобы избежать чрезмерного окисления атома азота.
Нитрит натрия также получают путем восстановления нитратных солей под воздействием тепла, света, ионизирующего излучения, металлов, водорода и электролитического восстановления.

Использует:
Нитрит натрия является широко используемым консервантом для мяса, особенно в вяленых мясных изделиях, таких как ветчина, хот-доги, сосиски и бекон.
Ион нитрита подавляет рост бактерий, в частности Clostridium botulinum, организма, который вырабатывает смертельный токсин ботулизма.
Нитрит натрия также используется для обработки упаковок красного мяса, например, говядины.

Кровь, контактирующая с воздухом, быстро приобретает коричневый цвет, но покупатели предпочитают, чтобы их мясо выглядело ярко-красным.
Таким образом, мясо обрабатывается нитритом натрия; Ион нитрита восстанавливается до монооксида азота, который затем вступает в реакцию с гемоглобином, образуя очень стабильное ярко-красное соединение.
Нитрит натрия действительно предотвращает рост бактерий и в этом случае, но в наши дни мясо хранится при достаточно низких температурах, чтобы подавить бактерии.

Чтобы убедить покупателей отдавать предпочтение коричневатому, а не красному мясу, потребуется много перевоспитания.
Теперь, когда все мясо обрабатывается нитритом натрия, есть опасения, что процесс приготовления приведет к тому, что нитрит-ион вступит в реакцию с аминами в мясе с образованием нитрозаминов, соединений, содержащих функциональную группу -NNO.
Известно, что эти соединения являются канцерогенами. Тем не менее, до тех пор, пока консервированное мясо потребляется в умеренных количествах, считается, что риск развития рака минимален.

Нитрит натрия используется для закрепления цвета в консервированной рыбе и мясе.
Нитрит натрия также важен (наряду с хлоридом натрия) в борьбе с бактерией Clostridium botulinum, вызывающей ботулизм.
Мясо, ветчина, сосиски, хот-доги и бекон на обед обычно консервируются таким образом.

В лекарственных препаратах нитрит натрия является сосудорасширяющим средством, кишечным релаксантом, бронходилататором, противоядием при отравлении цианидом и сероводородом.
Нитрит натрия вырабатывается в организме человека под действием слюны на нитрат натрия и важен для борьбы с бактериями в желудке, для предотвращения гастроэнтерита.
Организм вырабатывает больше нитрита натрия, чем потребляется с пищей.

Нитрит натрия может вступать в реакцию с белками в желудке или во время приготовления, особенно при высокой температуре (например, при жарке бекона), с образованием канцерогенных N-нитрозаминов.
Чтобы предотвратить это, аскорбиновую кислоту или эриторбиновую кислоту обычно добавляют в вяленое мясо.
Производство диазокрасителей, нитрозосоединений и во многих других процессах производства органических химикатов; крашение и печать текстильных тканей; отбеливание льна, шелка и льна.

Нитрит натрия - это соль азотистой кислоты, которая действует как противомикробное средство и консервант.
Нитрит натрия представляет собой слегка желтоватый гранулированный порошок или почти белую непрозрачную массу или палочки.
Нитрит натрия разжижается на воздухе.

Нитрит натрия имеет растворимость 1 г в 1,5 мл воды.
Нитрит натрия используется при вялении мяса для закрепления цвета и развития вкуса.
Основное применение нитрита натрия – промышленное производство азоторганических соединений.

Нитрит натрия является реагентом для превращения аминов в диазосоединения, которые являются ключевыми предшественниками многих красителей, таких как диазокрасители.
Нитрозосоединения получают из нитритов.
Они используются в резиновой промышленности.

Нитрит натрия используется в различных металлургических областях, для фосфатирования и детинирования.
Нитрит натрия является эффективным ингибитором коррозии и используется в качестве добавки в промышленных смазках, в виде водного раствора в замкнутых системах охлаждения, а в расплавленном состоянии в качестве теплоносителя.
Нитрит натрия используется по целому ряду причин.

Нитрит натрия является распространенным консервантом, часто используемым в вяленом мясе для сохранения срока его хранения.
Нитрит натрия также можно использовать для технического обслуживания автомобилей, контроля за животными и как часть лечения тяжелых случаев отравления цианидом.
Нитрит натрия используется в следующих продуктах: гидравлические жидкости, смазочные материалы и смазки, теплоносители, жидкости для металлообработки и антифризы.

Нитрит натрия используется в следующих областях: добыча полезных ископаемых на шельфе.
Нитрит натрия используется для производства: химикатов, готовых металлических изделий, машин и транспортных средств.
Выброс нитрита натрия в окружающую среду может происходить при промышленном использовании: в качестве технологической добавки, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), веществ в закрытых системах с минимальным выделением и при производстве изделий.

Нитрит натрия используется для ускорения вяления мяса, угнетения прорастания спор Clostridium botulinum, а также придания привлекательного розового цвета.
Нитриты вступают в реакцию с миоглобином мяса, вызывая изменение цвета, сначала превращаясь в нитрозомиоглобин (ярко-красный), а затем, при нагревании, в нитрозогемохром (розовый пигмент).
Исторически сложилось так, что нитрит натрия использовался для консервирования мяса.

Соленый мясной продукт обычно имел коричневато-серый цвет.
При добавлении нитрита натрия с солью мясо приобретает красный, а затем розовый цвет, который ассоциируется с вяленым мясом, таким как ветчина, бекон, хот-доги и болонья.
В начале 1900-х годов нерегулярное отверждение было обычным явлением.

Это привело к дальнейшим исследованиям, связанным с использованием нитрита натрия в качестве добавки в пищу, стандартизации количества, присутствующего в продуктах, чтобы свести к минимуму необходимое количество и максимизировать его роль пищевой добавки.
В ходе этих исследований было обнаружено, что нитрит натрия придает вкус и цвет мясу и ингибирует окисление липидов, которое приводит к прогорканию, с разной степенью эффективности для контроля роста болезнетворных микроорганизмов.

Способность нитрита натрия решать вышеупомянутые проблемы привела к производству мяса с увеличенным сроком хранения и улучшила желаемый цвет и вкус.
По словам ученых, работающих в мясной промышленности, нитриты повысили безопасность пищевых продуктов.
Эта точка зрения оспаривается в свете возможных канцерогенных эффектов, вызванных добавлением нитритов в мясо.

Нитрит имеет номер Е Е250.
Таким же образом используется нитрит калия (Е249).
Нитрит натрия одобрен для использования в ЕС, США, Австралии и Новой Зеландии.

В мясопереработке нитрит натрия никогда не используется в чистом виде, а всегда смешивается с поваренной солью.
Эта смесь известна как нитритная соль, соль для отверждения или соль для отверждения с нитритом.
В Европе азотированная соль для отверждения содержит от 99,1% до 99,5% поваренной соли и от 0,5% до 0,9% нитритов.

В США азотированная соль для отверждения дозируется в дозе 6% и должна быть повторно смешана с солью перед использованием.
Нитрит натрия используется в качестве лекарственного средства вместе с тиосульфатом натрия для лечения отравления цианидом.
Нитрит натрия рекомендуется только в тяжелых случаях отравления цианидом.

Тем, у кого есть как отравление цианидом, так и отравление угарным газом, обычно рекомендуется сам по себе тиосульфат натрия.
Нитрит натрия вводится путем медленного введения в вену.

Побочные эффекты могут включать низкое кровяное давление, головную боль, одышку, потерю сознания и рвоту.
Следует проявлять большую осторожность у людей с фоновыми заболеваниями сердца.
Уровень метгемоглобина у пациента следует регулярно проверять во время лечения.

Несмотря на то, что беременность не очень хорошо изучена, есть некоторые доказательства потенциального вреда для ребенка.
Считается, что нитрит натрия работает, создавая метгемоглобин, который затем связывается с цианидом и, таким образом, удаляет его из митохондрий.

Нитрит натрия вошел в медицинское применение в 1920-х и 1930-х годах
Нитрит натрия включен в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.
Нитрит натрия используется во многих отраслях промышленности, а именно при вялечении, окрашивании и консервировании мяса.

Нитрит натрия используется в качестве реагента в аналитической химии, антидота при отравлении цианидом, электролита при электрохимическом измельчении, в качестве охлаждающего раствора в замкнутых системах и в качестве добавки в промышленные смазки.
Нитрит натрия находит применение в качестве ингибитора коррозии, а также в резиновой промышленности.
В металлургии его используют для фосфатирования и детинирования.

Нитрит натрия действует как предшественник диазокрасителей, нитрозосоединений и различных органических соединений, таких как фармацевтические препараты.
В качестве пищевой добавки применяется для профилактики ботулизма.
Нитрит натрия используется во многих промышленных процессах, при вялении, окрашивании и консервировании мяса, а также в качестве реагента в аналитической химии.

Нитрит натрия используется в терапевтических целях в качестве антидота при отравлении цианидом.
Соединение является токсичным и мутагенным и реагирует in vivo со вторичными или третичными аминами, тем самым образуя высококанцерогенные нитрозамины.

Токсичность:
Из-за окислительного свойства нитрита натрия прием вещества внутрь может вызвать метгемоглобинемию уже через час после приема.
Метгемоглобинемия возникает, когда железо, содержащееся в гемоглобине, окисляется из двухвалентного состояния (HgbFe2+) в трехвалентное состояние (HgbFe3+).
Когда гемоглобин находится в трехвалентном состоянии, он называется метгемоглобином и не может выступать в качестве носителя для доставки кислорода к тканям.

Симптомы метгемоглобинемии могут включать цианоз и низкий уровень SpO2 при отсутствии респираторного дистресса, головокружение, обморок, одышку, усталость, угнетение ЦНС, судороги, нарушения ритма, метаболический ацидоз, сердечно-сосудистый коллапс и смерть.
Как правило, симптомы начинают проявляться при уровне метгемоглобина > 15%.
Сообщается, что нитрит натрия имеет период полувыведения от 30 до 45 минут при приеме внутрь или инъекции, поэтому он не имеет тенденции вызывать длительную метгемоглобинемию, как это наблюдается при применении дапсона.

Нитриты в крови обладают высокой реакционной способностью с гемоглобином и вызывают метгемоглобинемию.
Кислородонесущая способность метгемоглобина значительно меньше, чем у гемоглобина.
Человек в этом отношении более чувствителен, чем крыса.

Таким образом, первичные острые токсические эффекты нитрита натрия у животных возникают в результате метгемоглобинемии.
Вторичное токсическое действие острого нитрита натрия у животных приводит к расширению сосудов, расслаблению гладкой мускулатуры и снижению артериального давления.

Опасность для здоровья:
Проглатывание (или вдыхание чрезмерного количества пыли) вызывает резкое падение артериального давления, постоянную и пульсирующую головную боль, головокружение, учащенное сердцебиение и нарушения зрения; кожа становится покрасневшей и потной, позже холодной и синюшевой; Другие симптомы включают тошноту, рвоту, диарею (иногда), обмороки, метгемоглобинемию.
Попадание в глаза вызывает раздражение.

Опасность возгорания и взрыва при нагревании до 537C (1000F) или при контакте с восстановительными материалами; сильный окислитель.
Канцероген у подопытных животных; Его использование при вялении рыбных и мясных продуктов ограничено 100 ppm.

Профиль безопасности:
Человеческий яд при проглатывании.
Экспериментальный яд при проглатывании, ингаляции, подкожном, внутривенном и внутрибрюшинном путях.
Системные эффекты человека при приеме внутрь: изменения двигательной активности, кома, снижение артериального давления с возможным увеличением частоты пульса без падения артериального давления, артериальное или венозное услаждение, тошнота или рвота, а также гемоглобинемия, а также гемоглобинемия.

Экспериментальные тератогенные и репродуктивные эффекты.
Сомнительный канцероген с экспериментальными неопластическими тигенными и опухолевидными данными.
Представлены данные о мутациях человека.

Он может вступать в реакцию с органическими аминами в организме с образованием канцерогенных нитрозаминов.
Огнеопасный; сильный окислитель.
При контакте с органикой, воспламеняется от трения.

Может взрываться при нагревании до температуры более 100O0F или при контакте с цианидами, солями NH4', целлюлозой, LI, (K + NH3), Na2S203.
Несовместим с солями аминогуанидина, бутаденом, фталевой кислотой, фталевым ангидридом, восстановителями, амидом натрия, дисульфитом натрия, тоцианатом натрия, древесиной мочевины.
При нагревании до разложения выделяет токсичные пары NOx и NaaO. Смотрите также НИТРИТЫ.

Экологическая судьба:
Нитрит натрия является сильным окислителем при высокой температуре, а также сильным сторонником горения.
Он легко растворим в воде (хорошо растворим в воде (80%) при 20 °C) и слабо растворим в этаноле (0,3%) и метаноле (0,45%).
Коэффициент распределения в октанол–вода и log Pow равен -3,7.

Давление пара составляет 9,9E-17 гПа (7,44E-17 мм рт. ст.).
Нитрит натрия может взорваться при нагревании выше 530 °C, не горюч, но усиливает горение других веществ и выделяет раздражающие или токсичные пары (или газы) при пожаре.
Кроме того, исходя из расчетной постоянной закона Генри при 25 °C = 2,06E-07 атм-м3 моль-1 для нитрита натрия, испарение из воды и влажной поверхности почвы неправдоподобно.

Нитрит натрия сразу же диссоциирует в воде на ионы натрия и нитритов.
Концентрация нитратов в дождевой воде до 5 мг л-1 наблюдалась в промышленных районах.
В воздухе парообразная фаза норэтистерона может быть разложена реакцией с фотохимически полученными гидроксильными радикалами с предполагаемым периодом полураспада 1,1 ч, в то время как твердая фаза может быть удалена влажным или сухим осаждением.

Норэтистерон, вероятно, восприимчив к фотолизу под действием солнечного света из-за расположения хромофоров, которые поглощают на длине волны более 290 нм.
Гидролиз норэтистерона не ожидается в условиях окружающей среды, поскольку у него отсутствует функциональная группа для гидролиза.
Прогнозируется, что непрямое фотоокисление гидроксирадикалами (1500 000 молекул см-3) будет происходить с периодом полураспада 82,3 дня.

Синонимы:
НИТРИТ НАТРИЯ
7632-00-0
Азотистая кислота, натриевая соль
натрий; нитрит
Нитриты, натрий
Нитрит натрия
Нитрит натрия
Нитрит натрия
Natrum nitrosum
Азотистая сода
NaNO2
Нитрит натрия [USP]
MFCD00011118
CHEMBL93268
ИНС NO250
M0KG633D4F
DTXSID0020941
ЧЕБИ:78870
ИНС-250
НСК-77391
Нитрит натрия-18O2 (10% 16O2)
Нитрит натрия (USP)
DTXCID00941
Касвелл No 782
Dusitan sodny [Чешский]
Нитрит натрия [польский]
Нитрит натрия
Natrium nitrit [Немецкий]
Nitrito sodico [Испанский]
Нитрит натрия [французский]
ККРИС 559
КАС-7632-00-0
ХСБД 757
ИНЭКС 231-555-9
НСК 77391
ООН1500
Химический кодекс пестицидов Агентства по охране окружающей среды США 076204
УНИИ M0KG633D4F
Нитрит натрия
Нитрит натрия
Натрии нитрис
Нитрит натрия (TN)
Нитрит натрия марки ACS
КЭ 231-555-9
НИТРИТ НАТРИЯ [MI]
НИТРИТ НАТРИЯ [FCC]
НИТРИТ НАТРИЯ [HSDB]
НИТРИТ НАТРИЯ [INCI]
NATRUM NITROSUM [HPUS]
НИТРИТ НАТРИЯ [VANDF]
НИТРИТ НАТРИЯ [МАРТ.]
Нитрит натрия, AR, >=98%
Нитрит натрия, LR, >=98%
НИТРИТ НАТРИЯ [USP-RS]
НИТРИТ НАТРИЯ [WHO-DD]
НИТРИТ НАТРИЯ [WHO-IP]
ЛПСПТНМВРИОКМН-УВФФФАОЙСА-М
HMS3652K08
Азотистая кислота, натриевая соль (1:1)
Нитрит натрия, аналитический стандарт
Нитрит натрия, гранулированный, 99,5%
Нитрит натри��, Следы металлов
Tox21_202155
Tox21_300025
С4074
НИТРИТ НАТРИЯ [ОРАНЖЕВАЯ КНИГА]
NATRII NITRIS [ЛАТ. WHO-IP]
НИТРИТ НАТРИЯ [МОНОГРАФИЯ EP]
AKOS024427981
НИТРИТ НАТРИЯ [МОНОГРАФИЯ ФАРМАКОПЕИ]
ККИ-266007
NCGC00090737-01
NCGC00090737-02
NCGC00254137-01
NCGC00259704-01
Нитрит натрия [UN1500] [Окислитель]
БП-31053
Е250
НИТИОДОТОВЫЙ КОМПОНЕНТ НИТРИТ НАТРИЯ
Нитрит натрия, реагент ACS, >=97,0%
Нитрит натрия, год, реагент ACS, 99%
ФТ-0645124
С0565
НИТРИТНЫЙ КОМПОНЕНТ НИТИОДОТА НАТРИЯ
Нитрит натрия, 99,5%, сверхсыпучий
Нитрит натрия, ReagentPlus(R), >=99,0%
SW219150-1
Нитрит натрия, 99,999% следов металлов
Нитрит натрия, SAJ первого сорта, >=97,0%
Д05865
Э78844
Нитрит натрия, >=99,99% микроэлементов
Нитрит натрия, специальный сорт JIS, >=98,5%
Нитрит натрия, пурум a.i., >=98,0% (RT)
Q339975
Нитрит натрия, puriss. а.а., реагент ОКС, >=99,0% (RT)
Нитрит натрия, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
Нитрит натрия, безводный, сыпучий, Redi-Dri(TM), реагент ACS, >=97%
Нитрит натрия, puriss. а.а., реагент АСУ, реаг. Ph. Eur., >=99%

Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОН (NMP)
N-метил-2-пирролидон (НМП) представляет собой практически бесцветную жидкость с запахом амина.
N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой растворитель, используемый в ряде продуктов.
N-метил-2-пирролидон (NMP) химически и термически стабилен и не вызывает коррозии.


Номер CAS: 872-50-4
Номер ЕС: 212-828-1
Номер леев: MFCD00003193
Химическая формула: C5H9NO.



СИНОНИМЫ:
1-Метилпирролидин-2-он, 1-Метил-2-пирролидон, N-Метилпирролидон, N-Метилпирролидинон, Фармасольв, 1-Метил-2-пирролидон, N-Метил-2-пирролидон, NMP, 1-МЕТИЛ-2- ПИРРОЛИДИНОН, 872-50-4, N-метилпирролидон, N-метил-2-пирролидон, 1-метилпирролидин-2-он, метилпирролидон, N-метил-2-пирролидинон, 1-метил-2-пирролидон, М-пиррол, Метилпирролидон, 1-метилпирролидон, 1-метилпирролидинон, N-метилпирролидинон, н-метилпирролидон, 2-пирролидон, 1-метил-, 1-метил-5-пирролидинон, 1-метилазациклопентан-2-он, NMP, N- метилпирролидин-2-он, N-метил-гамма-бутиролактам, N-метилпирролидон, фармасольв, 1-метилпирролидин-2-он, N-метилпирролидинон, метил-2-пирролидинон, 1-метил-2-пирролидон, метилпирролидинон, Agsolex 1,2-пирролидинон, метил-, 2687-44-7, N-метил-альфа-пирролидон, N-метил-альфа-пирролидинон, NSC 4594, CCRIS 1633, метилпирролидон [NF], N-метилпирролид-2-он , 51013-18-4, DTXSID6020856, HSDB 5022, UNII-JR9CE63FPM, JR9CE63FPM, NSC-4594, Pyrol M, EINECS 212-828-1, Microposit 2001, CHEBI:7307, 26138-58-9, AI3-23116, 1 -метил-2-пиролидинон, MFCD00003193, 1-метил-пирролидин-2-он, N-метил-альфа-пирролидон, CHEMBL12543, DTXCID60856, N-метил-гамма-бутиролактам, N-метил-альфа. -пирролидинон, NSC4594, EC 212-828-1, N 0131, 1-метил-2-пирролидинон, степень ВЭЖХ, SL 1332, M 0418, МЕТИЛПИРРОЛИДОН (II), МЕТИЛПИРРОЛИДОН [II], МЕТИЛПИРРОЛИДОН (USP-RS) , МЕТИЛПИРРОЛИДОН [USP-RS], N-МЕТИЛПИРРОЛИДОН (MART.), N-МЕТИЛПИРРОЛИДОН [MART.], N-МЕТИЛПИРРОЛИДОН (USP-RS), N-МЕТИЛПИРРОЛИДОН [USP-RS], N-Метилпирролидон, CAS-872- 50-4, N-МЕТИЛПИРРОЛИДОН (EP MONOGRAPH), N-МЕТИЛПИРРОЛИДОН [EP MONOGRAPH], N-метилпирролидинон, N-метилпирролидон; 1-Метилпирролидин-2-он, Метилпирролидон, N-, Пирролидинон, метил-, N-Метил-2-пирролидон, 1-метил-2-пирролидон, N-метилпирролидин-2-он, 1-Метил-2- пирролидинон, пурисс. год, >=99,0% (GC), Micropure Ultra, N-метилпиролидинон, N-метипирролидон, пептид Max-1, N-метилпирролидон, 1-метилпирролидон, н-метилпирролидон, N-метилпирролидон, N-метилпирролидон, N- метилпирролидон, N-метилпирролидон, 1-метилпирролидинон, н-метилпирролидинон, N-метилпирролидион, N-метилпирролидинон, N-метилпирролидон, N-метилпирролидон, N-метилпирролидон, N-метилпирролидон-, NMP,SP Grade, 1-метилпирролидон, 1-метилпирролидон, метил-2-пирролидон, N-метилпирролидинон, N-метилпирролидинон, N-метил-п, 1-метилазациклопентан-2-он, GTPL9520, 1-метил-2-пирролидин -2-он, 1-метил-2-пирролидинон (nmp), 1-МЕТИЛПИРРОЛИДОН [MI], N-МЕТИЛ-2-КЕТОПИРРОЛИДИН, HY-Y1275, Tox21_202350, Tox21_300097, 1-метил-2-пирролидинон, 99,5%, 1-Метил-2-пирролидинон, безводный, BDBM50353587, N-Метилпирролидон (пептидный класс), s6282, STL183295, N-Метил-2-пирролидинон, реагент ACS, AKOS000120930, 1-Метил-2-пирролидинон, BioSolv(R), DB12521, 1-метил-2-пирролидон, реагент, ACS, 1-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДИНОН [HSDB], NCGC00247902-01, NCGC00247902-02, NCGC00253935-01, NCGC00259899-01, BP-31156, 30823, ДБ -231528, 1-Метил-2-пирролидон (низкое содержание воды), AM20110252, CS-0017258, M0418, M3055, NS00009178, 1-Метил-2-пирролидинон, аналитический стандарт, 1-Метил-2-пирролидинон, безводный, 99,5 %, 1-Метил-2-пирролидинон, для ВЭЖХ, >=99%, 1-Метил-2-пирролидинон, для синтеза, 99%, D78116, Q33103, Класс остаточного растворителя 2 - N-Метилпирролидон, 1-Метил-2 -пирролидинон, ReagentPlus(R), 99%, 1-метил-2-пирролидинон, спектрофотометрическая степень чистоты, 2-ПИРРОЛИДОН, 1-МЕТИЛ MFC5 H9 N1 O1, A842053, 1-метил-2-пирролидинон, реагент ACS, >=99,0 %, 2,5-Дихлор-4,6-диметилпиридин-3-карбонитрил, J-504921, J-803017, 1-Метил-2-пирролидинон, биотех. класс >=99,7%, 1-Метил-2-пирролидинон, для электронных/чистых помещений, 1-Метил-2-пирролидинон, год назад, реагент ACS, 99%, 1-Метил-2-пирролидон, безводный, вода 40 ppm макс. , 1-Метил-2-пирролидинон, 99,5 %, ExtraDry, AcroSeal?, 1-Метил-2-пирролидинон, первый сорт SAJ, >=98,0%, Z104478382, 1-Метил-2-пирролидинон, спектрофотометрическая степень, >=99 %, 1-Метил-2-пирролидинон, Vetec(TM) ч.д., 98%, InChI=1/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H, 1- Метил-2-пирролидинон, для анализа состава металлов, >=99,0% (GC), Метилпирролидон, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP), N-метилпирролидон, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный эталонный материал, 26876-92-6, G N-метил-2-пирролидон, 1-метил-2-пирролидон, 1-метил-пирролидин-2-он, N-метил-2-пирролидинон, 1-метилазациклопентан-2. -он, N-метил-гамма-бутиролактам, N-метилпирролидинон, N-метил-2-пирролидинон, метилпирролидон, N-метилпирролидон, N-метил-альфа-пирролидон, 1-метилпирролидон, 1-метил-2-пирролидон, NMP , М-пирол, 1-Метил-2-пирролидинон, 1-Метил-2-пирролидон, 1-Метил-5-пирролидинон, 1-Метилазациклопентан-2-он, 1-Метилпирролидинон, 1-Метилпирролидон, 2-Пирролидинон, 1 -метил-, М-пиррол, метилпирролидон, N-метил-2-пирролидинон, N-метил-2-пирролидон, N-метил-гамма-бутиролактам, N-метилпирролидинон, N-метилпирролидон, NMP, норлейцин, 5-оксо- , DL, [ChemIDplus] UN1993, 1-Метил-2-пирролидон, N-Метилпирролидон, N-Метилпирролидинон, NMP, 1-Метил-2-пирролидон, NMP, N-метилпирролидинон, N-метил-2-пирролидон, 1- метил-5-пирролидон, метилпирролидон, N-метилпирролидон, сложный компонент, N-метилпирролидон, 872-50-4, 1-метил-пирролидон, метилпирролидон, метилпирролидон, N-метил-2-пирролидон, N-метил- 2-пирролидон, N-метилпирролидинон, N-метил-2-пирролидинон, 1-метилпирролидин-2-он, 1-метилпирролидин-2-он, NMP Растворитель, NMP



N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой бледно-желтое органическое соединение, негорючий продукт.
N-метил-2-пирролидон (NMP) смешивается с водой и большинством других растворителей, всегда проверяйте немного и смотрите, как он смешивается.
N-метил-2-пирролидон (NMP) плотнее воды, его плотность составляет 1,03 г/см3, а температура кипения составляет 56 ºC.


N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой легковоспламеняющуюся органическую жидкость, состоящую из 5-членного лактама.
Доступный в различных количествах и степени реактивности, N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой диполярный апротонный растворитель, используемый в нефтехимии, пластмассе и фармацевтике.


N-метил-2-пирролидон (НМП) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с рыбным запахом.
N-метил-2-пирролидон (НМП) представляет собой практически бесцветную жидкость с запахом амина.
N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой растворитель, используемый в ряде продуктов.


Среднестатистический потребитель, скорее всего, встретит N-метил-2-пирролидон (NMP) в средствах для снятия краски, хотя существуют более безопасные альтернативы.
N-метил-2-пирролидон (NMP) зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 10 000 до < 100 000 тонн в год.


N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой растворитель, используемый в различных отраслях промышленности и применениях, таких как удаление краски и покрытий, нефтехимическая обработка, покрытия из конструкционных пластмасс, сельскохозяйственные химикаты, очистка электроники и промышленная/бытовая очистка.
N-метил-2-пирролидон (NMP) производится и импортируется в Соединенные Штаты, его использование оценивается в более чем 184 миллиона фунтов в год.


N-метил-2-пирролидон (НМП) обладает высокой полярностью и смешивается с большинством органических растворителей (спиртами, эфирами, кетонами, ароматическими углеводородами, хлорированными углеводородами и т. д.).
Органические и неорганические вещества хорошо растворяются в N-метил-2-пирролидоне (НМП).


N-метил-2-пирролидон (НМП) смешивается с водой во всех соотношениях.
N-метил-2-пирролидон (NMP) имеет более высокую температуру вспышки по сравнению с аналогичными растворителями.
Температура кипения N-метил-2-пирролидона (NMP) высокая, температура замерзания низкая, обращение с ним легкое.


N-метил-2-пирролидон (NMP) химически и термически стабилен и не вызывает коррозии.
N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой высококипящую полярную апротонную жидкость с низкой вязкостью.
N-метил-2-пирролидон (NMP) тесно связан с последствиями для развития, включая выкидыши.


N-метил-2-пирролидон (НМП) обладает хорошей растворимостью для широкого спектра органических и неорганических соединений, смешивается с водой при всех температурах и обладает высокой химической и термической стабильностью.
Кроме того, полярная природа и низкое поверхностное натяжение N-метил-2-пирролидона (NMP) делают его отличным чистящим средством и растворителем для снятия краски.


N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой мощный растворитель с низкой летучестью, используемый для широкого спектра химических веществ и находит свое применение, в частности, в.
N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой органическое соединение, состоящее из 5-членного лактама.
N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой бесцветную жидкость, хотя нечистые образцы могут иметь желтый цвет.


N-метил-2-пирролидон (NMP) смешивается с водой и большинством распространенных органических растворителей.
N-метил-2-пирролидон (NMP) используется в нефтехимической, полимерной и аккумуляторной промышленности в качестве растворителя, благодаря его нелетучести и способности растворять различные материалы (включая поливинилидендифторид, ПВДФ).


N-метил-2-пирролидон (НМП) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с рыбьим запахом.
N-метил-2-пирролидон (NMP) плотнее воды.
Температура вспышки N-метил-2-пирролидона (NMP) составляет 199 °F.


N-метил-2-пирролидон (NMP) является членом класса пирролидин-2-онов, то есть пирролидин-2-она, в котором водород, присоединенный к азоту, заменен метильной группой.
N-метил-2-пирролидон (NMP) играет роль полярного апротонного растворителя.


N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой N-алкилпирролидин, лактам и член пирролидин-2-онов.
N-метил-2-пирролидон (NMP) исследуется для лечения множественной миеломы.
N-метил-2-пирролидон (NMP) — природный продукт, обнаруженный в Microtropis japonica, Melicope hayesii и других организмах, о которых имеются данные.


N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой химическое соединение с 5-членной лактамной структурой.
N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость, смешивающуюся с водой.
N-метил-2-пирролидон (NMP) был идентифицирован как репродуктивный токсикант сначала в Калифорнии в 2001 году, а затем в Европейской комиссии в 2003 году.


В условиях ужесточения регулирования некоторые производители рассматривают альтернативные растворители для некоторых применений, особенно там, где трудно контролировать воздействие на рабочих, например, при снятии краски, удалении граффити и сельском хозяйстве.
N-метил-2-пирролидон (NMP) также принадлежит к классу диполярных апротонных растворителей, таких как диметилформамид и диметилсульфоксид.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (NMP):
N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой растворитель, используемый в различных отраслях промышленности и применениях, таких как удаление краски и покрытий, нефтехимическая обработка, покрытия из конструкционных пластмасс, сельскохозяйственные химикаты, очистка электроники, а также промышленная/бытовая очистка.
Благодаря своим хорошим растворяющим свойствам N-метил-2-пирролидон (NMP) используется для растворения широкого спектра полимеров.


N-метил-2-пирролидон (NMP) используется при обработке поверхности текстиля, смол и пластиков с металлическим покрытием или в качестве средства для снятия краски.
N-метил-2-пирролидон (NMP) — используемый растворитель для полимеров, текстильных покрытий, смол, сельскохозяйственных химикатов, удаления краски, обезжиривания; нефтехимическая переработка; фармацевтические препараты.


N-метил-2-пирролидон (NMP) используется в качестве растворителя химических веществ и смол в микроэлектронной и фармацевтической промышленности.
N-метил-2-пирролидон (NMP) широко используется для замены других растворителей, например, для снятия краски и экстракции смазочного масла.
N-метил-2-пирролидон (NMP) используется в качестве растворителя для пестицидов, покрытий, клеев, красителей, пигментов, полимеров и очистки пенополиуретана.


N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой органическое соединение, состоящее из 5-членного лактама.
N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой бесцветную жидкость, хотя нечистые образцы могут иметь желтый цвет.
N-метил-2-пирролидон (NMP) смешивается с водой и большинством распространенных органических растворителей.


N-метил-2-пирролидон (NMP) также принадлежит к классу диполярных апротонных растворителей, таких как диметилформамид и диметилсульфоксид.
N-метил-2-пирролидон (NMP) используется в нефтехимической и пластмассовой промышленности в качестве растворителя, благодаря его нелетучести и способности растворять различные материалы.


N-метил-2-пирролидон (NMP) используется в изделиях профессиональными работниками (широко распространенное применение), при составлении рецептур или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Другие выбросы N-метил-2-пирролидона (NMP) в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования вне помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, металлические, деревянные и пластиковые конструкции и строительные материалы).


N-метил-2-пирролидон (NMP) можно найти в сложных изделиях, выпуск которых не предусмотрен: транспортные средства и транспортные средства, на которые распространяется действие директивы по транспортным средствам с истекшим сроком эксплуатации (ELV) (например, персональные транспортные средства или грузовые фургоны).
N-метил-2-пирролидон (НМП) используется в следующих областях: составление смесей и/или переупаковка.


N-метил-2-пирролидон (NMP) используется в следующих продуктах: регуляторах pH, продуктах для очистки воды и лабораторных химикатах. N-метил-2-пирролидон (НМП) используется в следующих областях: научные исследования и разработки, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, а также составление смесей и/или переупаковка.


Другие выбросы N-метил-2-пирролидона (NMP) в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования внутри помещений (например, жидкостей/моющих средств для машинной мойки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха), использования на открытом воздухе, использование внутри помещений в закрытых системах с минимальными выбросами (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляных электронагревателях) и наружное использование в закрытых системах с минимальными выбросами (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).


N-метил-2-пирролидон (NMP) используется в следующих продуктах: продуктах для обработки поверхности металлов, продуктах для обработки неметаллической поверхности, полимерах и продуктах для покрытий.
Выброс в окружающую среду N-метил-2-пирролидона (НМП) может происходить при промышленном использовании: составлении смесей и производстве вещества.


N-метил-2-пирролидон (NMP) используется в следующих продуктах: полупроводники, моющие и чистящие средства, средства для обработки металлических поверхностей и средства для обработки неметаллических поверхностей.
N-метил-2-пирролидон (НМП) используется в следующих областях: составление смесей и/или переупаковка.


N-метил-2-пирролидон (НМП) используется для производства: химикатов, электрического, электронного и оптического оборудования.
Выбросы в окружающую среду N-метил-2-пирролидона (НМП) могут происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах и в веществах в закрытых системах с минимальными выбросами.


Выброс в окружающую среду N-метил-2-пирролидона (НМП) может происходить при промышленном использовании: производстве вещества, составлении смесей, в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах и в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов). ).
N-метил-2-пирролидон (НМП) используется для производства: химических веществ.


N-метил-2-пирролидон (NMP) используется для восстановления некоторых углеводородов, образующихся при переработке нефтехимических продуктов, таких как восстановление 1,3-бутадиена и ацетилена.
N-метил-2-пирролидон (NMP) используется для поглощения сероводорода из высокосернистого газа и на установках гидрообессеривания.


Его хорошие растворяющие свойства привели к использованию N-метил-2-пирролидона (NMP) для растворения широкого спектра полимеров.
В частности, N-метил-2-пирролидон (NMP) используется в качестве растворителя для обработки поверхности текстиля, смол и пластиков с металлическ��м покрытием или в качестве средства для снятия краски.
N-метил-2-пирролидон (NMP) также используется в качестве растворителя при коммерческом получении полифениленсульфида.


В фармацевтической промышленности N-метил-2-пирролидон (NMP) используется в рецептурах лекарств как для перорального, так и для трансдермального пути доставки.
Он также широко используется при производстве литий-ионных аккумуляторов в качестве растворителя для подготовки электродов, поскольку N-метил-2-пирролидон (NMP) обладает уникальной способностью растворять связующее вещество поливинилиденфторида.


N-метил-2-пирролидон (NMP) используется в нефтехимической переработке, а также в качестве растворителя для обработки поверхности текстиля, смол и пластиков с металлическим покрытием или в качестве средства для снятия краски.
В фармацевтической промышленности N-метил-2-пирролидон (NMP) используется в рецептурах лекарств как для перорального, так и для трансдермального пути доставки.


-Агрохимикаты:
N-метил-2-пирролидон (NMP) можно использовать в качестве растворителя во время синтеза или в качестве агента для приготовления рецептур.
N-метил-2-пирролидон (NMP) — полярный апротонный растворитель, обладающий низкой токсичностью, высокой температурой кипения, высокой растворяющей способностью, хорошей селективностью и стабильностью.

N-метил-2-пирролидон (НМП) широко применяется для извлечения ароматических углеводородов, очистки ацетилена и диолефинов.
N-метил-2-пирролидон (NMP) может использоваться в качестве полимерных растворителей, среды процесса полимеризации и т. д., которые называются инженерными пластиками.
Кроме того, N-метил-2-пирролидон (NMP) также можно использовать в качестве ароматического волокна, изолирующего пестицида, пигмента, моющего средства и т. д.

N-метил-2-пирролидон (NMP) используется Электроника, краски и покрытия,
Полимеры и пластмассы, Технологические растворители, Растворители/средства для удаления изоляции и Обертки для проводов.
N-метил-2-пирролидон (NMP) используется в качестве растворителя для технических полимеров и смол для покрытий.


-Электроника:
N-метил-2-пирролидон (NMP) используется в качестве средства для снятия фоторезиста для дефлюксации, обезжиривания и очистки.
N-метил-2-пирролидон (NMP) — растворитель для производства FCCL, полиамидных/полиимидных эмалей для проводов, эпоксидных и полиуретановых покрытий, ...


-Фармацевтика:
NMP можно использовать в качестве растворителя, экстракционной среды и т. д.
Промышленная и бытовая уборка:
NMP используется для снятия краски, в средствах для удаления граффити, средствах для чистки духовок, в составах автомобильных и промышленных чистящих средств, ...


-Нефтехимическая переработка:
N-метил-2-пирролидон (NMP) используется в качестве экстракционной среды в ряде промышленных процессов из-за его сродства к ненасыщенным углеводородам и ароматическим соединениям, например, извлечение бутадиена, экстракция BTX, очистка смазочного масла, ...
В качестве иллюстрации высокой селективности N-метил-2-пирролидона (NMP) по отношению к ацетилену в таблице ниже показана растворимость ацетилена в различных растворителях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (НМП):
N-метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой соединение с 5-членным кольцом, содержащее азот.
N-метил-2-пирролидон (NMP) имеет широкий спектр применения благодаря следующим превосходным характеристикам.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (НМП):
N-метил-2-пирролидон (NMP) получают в промышленности путем типичного превращения сложного эфира в амид путем обработки гамма-бутиролактона метиламином.
Альтернативные пути включают частичное гидрирование N-метилсукцинимида и реакцию акрилонитрила с метиламином с последующим гидролизом.
Ежегодно производится от 200 000 до 250 000 тонн.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (НМП):
Молекулярный вес: 99,14 г/моль
Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость.
Запах: Слабый запах аминов.
Удельный вес (25/4°C): 1,027
Вязкость (мПа ・ с): 1,89 (25°C)
Точка кипения (°С): 202
Точка замерзания (°C): -23
Удельный вес пара: 3,4
Температура вспышки (°C): 99 (открытая чашка)
Температура самовоспламенения (°С): 252
Номер CAS: 872-50-4
Индексный номер ЕС: 606-021-00-7

Номер ЕС: 212-828-1
Формула Хилла: C₅H₉NO.
Молярная масса: 99,13 g/mol
Код ТН ВЭД: 2933 79 90
Точка кипения: 202 °C (1013 гПа)
Плотность: 1,03 г/см³ (25 °C)
Предел взрываемости: 1,3–9,5 % (В)
Температура вспышки: 91 °С.
Температура воспламенения: 245 °C
Точка плавления: -24,2 °С.
Значение pH: 8,5–10,0 (100 г/л, H₂O, 20 °C)
Давление пара: 0,32 гПа (20 °C)
Растворимость: 1000 г/л.

Физическое описание: Прозрачная бесцветная жидкость с рыбным запахом.
Точка кипения: 396°F.
Молекулярный вес: 99,13
Точка замерзания/точка плавления: -9°F.
Давление газа
Температура вспышки: 204°F
Плотность пара: 3,4
Удельный вес: 1,03
Ионизационный потенциал
Нижний предел взрываемости (НПВ)
Верхний предел взрываемости (ВПВ)
Рейтинг здоровья NFPA: 2
Рейтинг пожарной опасности NFPA: 2
Рейтинг реактивности NFPA: 0

Внешний вид (Четкость): Прозрачный
Анализ (ГХ): мин. 99,9%
Остаточные растворители
GC-HS Класс 1: макс. 1ppm
GC-HS Класс 2: макс. 10 частей на миллион
GC-HS Класс 3: макс. 50ppm
Плотность (г/мл) при 20°C: 1,029–1,031.
Показатель преломления (20°C): 1,470-1,471
Диапазон кипения: 201-202°C
Энергонезависимое вещество: макс. 0,0005%
Вода (KF): макс. 0,05%
Внешний вид (Цвет): Бесцветный
Внешний вид (Форма): Жидкость

Анализ (ГХ): мин. 99,5%
Плотность (г/мл) при 20°C: 1,029–1,031.
Показатель преломления (20°C): 1,470-1,471
Диапазон кипения: 201-202°C
Энергонезависимое вещество: макс. 0,001%
Вода (KF): макс. 0,1%
Химическая формула: C5H9NO.
Молярная масса: 99,133 г•моль−1
Плотность: 1,028 г/см3
Температура плавления: -24 ° C (-11 ° F; 249 К)
Точка кипения: от 202 до 204 ° C (от 396 до 399 ° F; от 475 до 477 К).
Растворимость в воде: Растворим

Растворимость в этаноле, ацетоне, диэтиловом эфире,
этилацетат, хлороформ, бензол: растворим.
журнал Р: -0,40
Молекулярный вес: 99,14
Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость.
Запах: Слабый запах аминов.
Удельный вес (25/4 ℃ ): 1,027
Вязкость (мПа ・ с) : 1,89 ( 25 ℃ )
Точка кипения ( ℃ ): 202
Точка замерзания ( ℃ ): -23
Удельный вес пара: 3,4
Температура вспышки ( ℃ ): 99 (открытая чашка)
Температура самовоспламенения ( ℃ ): 252

Физическое состояние: прозрачное, жидкое.
Цвет: бесцветный
Запах: аминоподобный
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: -24 °C.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности:
Верхний предел взрываемости: 9,5 %(В)
Нижний предел взрываемости: 1,3 %(В)
Температура вспышки: 91 °С.
Температура самовоспламенения: 245 °C при 1,013 гПа - DIN 51794.
Температура разложения: Нет данных.
pH: 8,5–10,0 при 100 г/л при 20 °C
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: 1661 мПа•с при 25 °C

Растворимость в воде: 1000 г/л при 20 °C – растворим.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
log Pow: -0,46 при 25 °C
Биоаккумуляции не ожидается.
Давление пара: 0,32 гПа при 20 °C.
Плотность: 1028 г/мл при 25 °C.
Относительная плотность:y Нет данных
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности:

Проводимость: 0,2 - 0,4 мкСм/см.
Поверхностное натяжение: 40,4 мН/м
Относительная плотность пара: 3,42 - (Воздух = 1,0)
Точка кипения: 396°F.
Молекулярный вес: 99,13
Точка замерзания/точка плавления: -9°F.
Температура вспышки: 204°F
Плотность пара: 3,4
Удельный вес: 1,03
Рейтинг здоровья NFPA: 2
Рейтинг пожарной опасности NFPA: 2
Рейтинг реактивности NFPA: 0
Внешний вид (Четкость): Прозрачный
Внешний вид (Цвет): Бесцветный

Внешний вид (Форма): Жидкость
Анализ (ГХ): мин. 99,5%
Плотность (г/мл) при 20°C: 1,029–1,033.
Показатель преломления (20°C): 1,470-1,472
Диапазон кипения: 202-204°C
Вода (KF): макс. 0,1%
Молекулярный вес : 99,13110
Точная масса : 99,13
Номер ЕС : 212-828-1
UNII : JR9CE63FPM
Номер КМГС : 0513
Номер НСК : 4594
Номер ООН : 1993 г.

Идентификатор DSSTox : DTXSID6020856
Цвет/Форма : Прозрачная жидкость
Код HS: 2933990090
ПСА: 20,31000
XLogP3 : 0,17650
Плотность : 1,027 г/см3 при температуре: 25 °C.
Температура плавления : -25 °C.
Точка кипения : 202 °C при давлении пресса: 760 Торр.
Температура вспышки : 91°C
Показатель преломления : n20/D 1,479
Растворимость в воде : H2O: >= 10 г/100 мл при 20 ºC
Условия хранения : 2-8°C.
Давление пара : 0,29 мм рт. ст. (20 °C)

Плотность пара : 3,4 (по сравнению с воздухом)
Предел взрываемости : об.% в воздухе: 1,3,5.
Запах : легкий запах аминов.
PH : pH = 7,7-8
Константа закона Генриса : 3,20e-09 атм-м3/моль.
Экспериментальные свойства :
Дипольный момент при 25 °C: 4,09 дебая.
Диэлектрическая проницаемость при 25 °C: 32,3.
Константа скорости гидроксильных радикалов = 7,4X10-11 куб. см/молекула-сек при 25 °C.
Реакции с воздухом и водой : Раствори�� в воде.
Реакционная группа : амиды и имиды.
Температура самовоспламенения : 655 °F (346 °C) | 245 °C.
Теплота сгорания : 719 ккал/моль.
Теплота парообразования : 127,3 ккал/кг.

Критическая температура и давление :
Критическая температура = 451 °С.
Критическое давление = 4,78 МПа
Эмпирическая формула: C5H9NO.
Молярная масса (M): 99,13 g/mol
Плотность (D): 1,03 г/см³
Температура кипения (т. к.): 204,3 °С.
Температура вспышки (флп): 91 °C
Температура плавления (т.пл.): -24,2 °C
Номер CAS: 872-50-4
Молекулярный вес: 99,13 г/моль
Внешний вид: Бесцветная жидкость.
Точка плавления: -24 С

Точка кипения: 202 С.
Плотность: 1,028 г/мл при 25°С.
Температура плавления: -24 °C (лит.)
Точка кипения: 202 °C (лит.) 81-82 °C/10 мм рт. ст. (лит.)
Плотность: 1,028 г/мл при 25 °C (лит.)
плотность пара: 3,4 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 0,29 мм рт. ст. (20 °C)
показатель преломления: n20/D 1,479
Температура вспышки: 187 °F
Температура хранения: Хранить при температуре от +5°C до +30°C.
растворимость: этанол: смешивается 0,1 мл/мл, прозрачный, бесцветный (10%, по объему)
форма: Жидкость
рка: -0,41±0,20 (прогнозируется)

цвет: ≤20 (APHA)
PH: 8,5-10,0 (100 г/л, H2O, 20 ℃ )
Запах: легкий запах аминов.
Диапазон pH: 7,7–8,0
Предел взрываемости: 1,3-9,5% (В)
Растворимость в воде: >= 10 г/100 мл при 20 ºC.
Чувствительный: гигроскопичный
λ макс: 283 нм (MeOH) (лит.)
Мерк: 14,6117
РН: 106420
Стабильность: Стабилен, но разлагается под воздействием света.
InChIKey: SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
LogP: -0,46 при 25 ℃
Химическая формула: C5H9NO.
Молярная масса: 99,133 г•моль−1
Плотность: 1,028 г/см³

Температура плавления: -24 ° C (-11 ° F; 249 К).
Точка кипения: от 202 до 204 ° C (от 396 до 399 ° F; от 475 до 477 К)
Растворимость в воде: растворим
Растворимость в этаноле, ацетоне, диэтиловом эфире,
Этилацетат, хлороформ, бензол: растворимые.
журнал P: -0,40
Молекулярный вес: 99,13 г/моль
XLogP3: -0,5
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся облигаций: 0

Точная масса: 99,068413911 г/моль.
Моноизотопная масса: 99,068413911 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 20,3 Å ²
Количество тяжелых атомов: 7
Официальное обвинение: 0
Сложность: 90,1
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (НМП):
-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.
Проконсультируйтесь с врачом.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании
После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (NMP):
-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 пораженное место.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (НМП):
-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.
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (NMP):
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: бутилкаучук
Минимальная толщина слоя: 0,7 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: латексные перчатки.
Минимальная толщина слоя: 0,6 мм.
Время прорыва: 60 мин.
*Защита тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр A-(P2)
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (NMP):
-Меры безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Работа под капотом.
Примите меры предосторожности против статического разряда.
*Гигиенические меры:
Применяйте профилактическую защиту кожи.
Вымойте руки и лицо после работы с веществом.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости.
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Хранить в хорошо проветриваемом месте.
Храните взаперти или в месте, доступном только квалифицированным или уполномоченным лицам.
Хранить под инертным газом.
Чувствителен к влаге.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (NMP):
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны


н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОН (НМП)
н-Метил-2-пирролидон (НМП) представляет собой органическое соединение, состоящее из 5-членного лактама.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой бесцветную жидкость, хотя нечистые образцы могут иметь желтый цвет.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) смешивается с водой и большинством распространенных органических растворителей.


Номер CAS: 872-50-4
Номер ЕС: 212-828-1
Номер леев: MFCD00003193
Химическая формула: C5H9NO.


н-Метил-2-пирролидон (НМП) также принадлежит к классу диполярных апротонных растворителей, таких как диметилформамид и диметилсульфоксид.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 10 000 до < 100 000 тонн в год.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) — полярный растворитель с выдающимися характеристиками.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) имеет широкий спектр применения, поскольку он обеспечивает очень высокую растворяющую способность, высокую температуру кипения, низкую температуру замерзания и простоту обращения.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) имеет широкий спектр применения благодаря следующим превосходным характеристикам.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) обладает высокой полярностью и смешивается с большинством органических растворителей (спиртами, эфирами, кетонами, ароматическими углеводородами, хлорированными углеводородами и т. д.).


н-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой соединение с 5-членным кольцом, содержащее азот.
Органические и неорганические вещества хорошо растворяются в н-метил-2-пирролидоне (НМП).
н-Метил-2-пирролидон (НМП) смешивается с водой во всех соотношениях.


н-Метил-2-пирролидон (НМП) имеет более высокую температуру вспышки по сравнению с аналогичными растворителями.
Температура кипения н-метил-2-пирролидона (NMP) высокая, температура замерзания низкая, обращение с ним простое.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) химически и термически стабилен и не вызывает коррозии.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой высококипящую полярную апротонную жидкость с низкой вязкостью.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) обладает хорошей растворимостью для широкого спектра органических и неорганических соединений, смешивается с водой при любых температурах и обладает высокой химической и термической стабильностью.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) — мощный апротонный растворитель с высокой растворяющей способностью и низкой летучестью.
Эта бесцветная, высококипящая жидкость с высокой температурой вспышки и низким давлением паров, н-метил-2-пирролидон (NMP), имеет легкий аминоподобный запах. н-Метил-2-Пирролидон (НМП) обладает высокой химической и термической стабильностью и полностью смешивается с водо�� при любых температурах.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) является распространенным растворителем и носителем лекарств. Совсем недавно н-Метил-2-пирролидон (NMP) был идентифицирован как кандидатный бромодоменный лиганд с противоопухолевой и иммуномодулирующей активностью.
Механистически н-Метил-2-пирролидон (NMP), по-видимому, является миметиком ацетиллизина с низким сродством и широким спектром действия, но с явно сравнимой лигандной эффективностью с эффективностью более крупных рационально разработанных соединений, таких как (+)-JQ1, из-за его очень низкой молекулярная масса.


н-Метил-2-пирролидон (НМП) представляет собой легковоспламеняющуюся органическую жидкость, состоящую из 5-членного лактама.
Доступный в различных количествах и степени реактивности, н-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой диполярный апротонный растворитель, используемый в нефтехимии, производстве пластмасс и фармацевтике.


н-Метил-2-пирролидон (НМП) представляет собой органическое соединение, состоящее из 5-членного лактама.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой бесцветную жидкость, хотя нечистые образцы могут иметь желтый цвет.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) смешивается с водой и большинством распространенных органических растворителей.


н-Метил-2-пирролидон (НМП) также принадлежит к классу диполярных апротонных растворителей, таких как диметилформамид и диметилсульфоксид.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) представляет собой органическое соединение, состоящее из 5-членного лактама.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) используется в нефтехимической и пластмассовой промышленности в качестве растворителя, благодаря его нелетучести и способности растворять различные материалы.


н-Метил-2-пирролидон (NMP), также известный как NMP или 1-метил-2-пирролидон).
н-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой растворитель, используемый в различных отраслях промышленности и применениях, таких как удаление краски и покрытий, нефтехимическая обработка, покрытия из конструкционных пластмасс, сельскохозяйственные химикаты, очистка электроники и промышленная/бытовая очистка.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) производится и импортируется в Соединенные Штаты, его использование оценивается в более чем 184 миллиона фунтов в год.
По оценкам Агентства по охране окружающей среды (EPA), примерно 9 процентов общего использования н-метил-2-пирролидона (NMP) приходится на средства для удаления краски и покрытий.
н-Метил-2-пирролидон (NMP), также известный как NMP или 1-метил-2-пирролидон, представляет собой растворитель, используемый в ряде продуктов.


Среднестатистический потребитель, скорее всего, встретит н-метил-2-пирролидон (НМП) в средствах для снятия краски, хотя существуют более безопасные альтернативы.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) тесно связан с последствиями для развития, включая выкидыши.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с рыбным запахом.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) — полярный растворитель с выдающимися характеристиками.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) является мощным растворителем.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) обеспечивает исключительные характеристики, широкую растворимость в смолах, высокую химическую и термическую стабильность.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) пригоден для вторичной переработки путем перегонки, легко биоразлагаем и практически не токсичен для водной флоры и фауны.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) полностью растворим в воде при любых температурах и растворим в большинстве органических растворителей.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой бледно-желтое органическое соединение.


н-Метил-2-пирролидон (НМП) негорюч.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) смешивается с водой, имеет температуру кипения 56°C.
н-Метил-2-пирролидон (NMP), низший алкилпирролидон, является чрезвычайно мощным и универсальным апротонным растворителем.


н-Метил-2-пирролидон (НМП) чрезвычайно устойчив к гидролизу в диапазоне pH 2–10 даже при повышенных температурах.
За этими пределами гидролиз до 4-(метиламино)бутановой кислоты происходит со скоростью, зависящей от pH и температуры.
Большой объем химических исследований был разработан на основе реакций сильных нуклеофилов с н-метил-2-пирролидоном (NMP).


н-Метил-2-пирролидон (NMP) имеет молекулярную формулу C5H9NO и представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета со слабым запахом аммиака.
Температура кипения н-Метил-2-пирролидона (НМП) 204 ℃ , температура вспышки 91 ℃ , цветность HaZen ≤ 25, показатель преломления N20D 1,468-1,471, плотность 1,032-1,035.
н-Метил-2-Пирролидон (НМП) смешивается с водой в любом соотношении, растворим в этаноле, ацетоне, эфирах, галогенированных углеводородах, ароматических углеводородах и других органических растворителях, полностью смешивается практически со всеми растворителями.


н-Метил-2-пирролидон (НМП) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с рыбьим запахом.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) плотнее воды.
Температура вспышки н-метил-2-пирролидона (NMP) составляет 199°F.


н-Метил-2-пирролидон (НМП) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с рыбным запахом.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой бледно-желтое органическое соединение, негорючий продукт.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) смешивается с водой и большинством других растворителей, всегда проверяйте немного и смотрите, как он смешивается.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) плотнее воды, его плотность составляет 1,03 г/см3, а температура кипения составляет 56 ºC.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой полярный апротонный растворитель со свойствами растворителя, аналогичными ДМФ, ДМА и ДМСО.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) смешивается с водой.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой N-алкилпирролидин, лактам и член пирролидин-2-онов.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) — мощный апротонный растворитель с высокой растворяющей способностью и низкой летучестью.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) имеет легкий запах, напоминающий аминоподобный.


н-Метил-2-Пирролидон (НМП) обладает высокой химической и термической стабильностью и полностью смешивается с водой при любых температурах.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) может служить сорастворителем с водой, спиртами, эфирами гликолей, кетонами и ароматическими/хлорированными углеводородами.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) пригоден для вторичной переработки путем перегонки и легко биоразлагаем.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) не включен в список опасных загрязнителей воздуха (HAP) поправок к Закону о чистом воздухе 1990 года.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) растворим в воде.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) негорюч.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) обладает высокой растворяющей способностью, низкой летучестью, высокой температурой кипения, высокой температурой вспышки и низким давлением паров.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) имеет жидкость с легким запахом амина. н-Метил-2-Пирролидон (НМП) проявляет высокую химическую и термическую стабильность, смешивается с водой при любых температурах.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) — один из лучших и наиболее универсальных растворителей для растворения соединений с низкой растворимостью в воде.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) является предпочтительным растворителем для образования депо длительного действия in situ.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) — мощный апротонный растворитель.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (NMP):
н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется для восстановления некоторых углеводородов, образующихся при переработке нефтехимических продуктов, таких как восстановление 1,3-бутадиена и ацетилена.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) используется для поглощения сероводорода из высокосернистого газа и на установках гидрообессеривания.


Его хорошие растворяющие свойства привели к использованию н-метил-2-пирролидона (NMP) для растворения широкого спектра полимеров.
В частности, н-метил-2-пирролидон (NMP) используется в качестве растворителя для обработки поверхности текстиля, смол и пластиков с металлическим покрытием или в качестве средства для снятия краски.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) также используется в качестве растворителя при коммерческом получении полифениленсульфида.


В фармацевтической промышленности н-Метил-2-пирролидон (НМП) используется в рецептурах лекарств как для перорального, так и для трансдермального введения.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) также широко используется при производстве литий-ионных аккумуляторов в качестве растворителя для подготовки электродов, поскольку NMP обладает уникальной способностью растворять связующее вещество из поливинилиденфторида.


Из-за высокой температуры кипения н-метил-2-пирролидона (NMP) при производстве аккумуляторов прилагаются большие усилия по замене его другими растворителями, например водой.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется для удаления граффити, снятия краски, удаления покрытия, чистки духовки и электроники.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) часто используется для растворения широкого спектра полимеров.


н-Метил-2-пирролидон (НМП) используется в нефтехимической переработке, производстве пластиковых покрытий и сельскохозяйственных химикатах.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) имеет широкий спектр применения, поскольку он обеспечивает очень высокую растворяющую способность, высокую температуру кипения, низкую температуру замерзания и простоту обращения.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой растворитель, используемый в различных отраслях промышленности и применениях, таких как удаление краски и покрытий, нефтехимическая обработка, покрытия из конструкционных пластмасс, сельскохозяйственные химикаты, очистка электроники, а также промышленная/бытовая очистка.
Благодаря своим хорошим растворяющим свойствам н-метил-2-пирролидон (НМП) используется для растворения широкого спектра полимеров.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется при обработке поверхности текстиля, смол и пластиков с металлическим покрытием или в качестве средства для снятия краски.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) используется в изделиях профессиональными работниками (широко распространенное применение), при составлении рецептур или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.


Другие выбросы н-метил-2-пирролидона (НМП) в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования на открытом воздухе в долговечных материалах с низкой скоростью выброса (например, металлических, деревянных и пластиковых конструкциях и строительных материалах).
н-Метил-2-пирролидон (NMP) можно найти в сложных изделиях, выпуск которых не предусмотрен: транспортные средства и транспортные средства, на которые распространяется действие директивы по транспортным средствам с истекшим сроком эксплуатации (ELV) (например, персональные транспортные средства или грузовые фургоны).


н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в следующих продуктах: регуляторах pH, продуктах для очистки воды и лабораторных химикатах. н-Метил-2-пирролидон (НМП) используется в следующих областях: научные исследования и разработки, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, а также составление смесей и/или переупаковка.


Другие выбросы н-метил-2-пирролидона (NMP) в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании на открытом воздухе. , использование внутри помещений в закрытых системах с минимальными выбросами (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляных электронагревателях) и наружное использование в закрытых системах с минимальными выбросами (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).


н-Метил-2-пирролидон (НМП) используется для производства: химических веществ.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в следующих продуктах: продуктах для обработки поверхности металлов, продуктах для обработки неметаллической поверхности, полимерах и продуктах для покрытий.


Выброс в окружающую среду н-Метил-2-пирролидона (НМП) может происходить при промышленном использовании: составлении смесей и производстве вещества.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в следующих продуктах: полупроводники, моющие и чистящие средства, средства для обработки металлических поверхностей и средства для обработки неметаллических поверхностей.


н-Метил-2-Пирролидон (НМП) используется в следующих областях: составление смесей и/или переупаковка.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) используется для производства: химикатов, электрического, электронного и оптического оборудования.
Выброс в окружающую среду н-Метил-2-пирролидона (НМП) может происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах и в веществах в закрытых системах с минимальным выбросом.


Выброс в окружающую среду н-Метил-2-пирролидона (НМП) может происходить при промышленном использовании: производстве вещества, составлении смесей, в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах и в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточные).
н-Метил-2-пирролидон (НМП) используется в нефтехимической, полимерной и аккумуляторной промышленности в качестве растворителя, благодаря его нелетучести и способности растворять различные материалы (включая поливинилидендифторид, ПВДФ).


н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в электронике, красках и покрытиях, полимерах и пластиках, технологических растворителях, растворителях/средствах для удаления изоляции, обертках для проводов.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в качестве растворителя для технических полимеров и смол для покрытий.
Кроме того, полярная природа и низкое поверхностное натяжение н-метил-2-пирролидона (NMP) делают его отличным чистящим средством и растворителем для снятия краски.


н-Метил-2-пирролидон (НМП) представляет собой мощный растворитель с низкой летучестью, используемый для широкого спектра химических веществ и находит свое применение, в частности, в.
Фармацевтические препараты: н-Метил-2-пирролидон (NMP) может использоваться в качестве растворителя, экстракционной среды.
Промышленная и бытовая очистка: н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется для снятия краски, в средствах для удаления граффити, средствах для чистки духовок, в составах автомобильных и промышленных чистящих средств.


Агрохимикаты: н-Метил-2-пирролидон (NMP) можно использовать в качестве растворителя во время синтеза или в качестве агента для приготовления рецептур.
н-Метил-2-пирролидон (NMP), производимый Welinks, представляет собой апротонный высокополярный органический растворитель, используемый в различных отраслях промышленности и применениях.
Благодаря своей высокой растворяющей способности и низкой летучести н-метил-2-пирролидон (НМП) используется в автомобильных и промышленных чистящих средствах с растворителями, включая углеводороды, терпены, пропиленкарбонат и эфиры пропиленгликоля.


Благодаря высокой температуре кипения, низкому давлению паров и высокой стабильности н-метил-2-пирролидон (NMP) является эффективным растворителем во многих отраслях промышленности и может использоваться в качестве сорастворителя с водой, спиртами и другими органическими веществами.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) также используется в качестве реакционной среды для полиамидимидных смол в покрытиях проводов и в качестве растворителя для уретанов и эпоксидных смол в покрытиях на водной основе.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой полярный апротонный растворитель, который обладает преимуществами низкой токсичности, высокой температуры кипения, превосходной растворяющей способности, высокой селективности и хорошей стабильности.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) широко используется при очистке экстракционных ароматических углеводородов, ацетилена, олефинов и диолефинов.


н-Метил-2-пирролидон (НМП) используется в промышленной очистке и служит растворителем при производстве пестицидов, конструкционных пластмасс, покрытий, синтетических волокон и интегральных схем.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) также можно использовать в качестве промышленного чистящего средства, диспергатора, красителя, смазки и антифриза.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) является превосходным растворителем, широко используемым при экстракции ароматических веществ, переработке смазочного масла, обогащении ацетилена, выделении бутадиена и десульфурации синтез-газа.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется при десульфурации газа, переработке смазочного масла, антифризе смазочного масла, экстракции олефинов и в качестве растворителя для полимеризации нерастворимых технических пластмасс.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) можно использовать в гербицидах, для очистки изоляционных материалов, прецизионных приборов и печатных плат полупроводниковой промышленности, для переработки выхлопных газов ПВХ, в качестве моющего средства, добавки к красителю и диспергатора.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в средах для реакций полимеризации, таких как конструкционные пластмассы и арамидное волокно.


н-Метил-2-пирролидон (НМП) используется в качестве растворителя поливинилиденфторида и вспомогательного материала электродов для литий-ионных аккумуляторов.
степень высокой чистоты для обнаружения ICP-MS.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется для синтеза пептидов.


н-Метил-2-пирролидон (НМП) используется в нефтехимической и пластмассовой промышленности в качестве растворителя, благодаря его нелетучести и способности растворять различные материалы.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в качестве растворителя для катодных материалов литиевых батарей.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) является идеальным растворителем для электронной про��ышленности и может использоваться в широком спектре постоянно растущих приложений.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) — универсальный промышленный растворитель.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) в настоящее время одобрен для использования только в ветеринарных фармацевтических препаратах.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой апротонный растворитель с широким спектром применения: нефтехимическая обработка, покрытие поверхностей, красители и пигменты, промышленные и бытовые чистящие средства, а также сельскохозяйственные и фармацевтические составы.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) используется как растворитель для высокотемпературных смол; нефтехимическая переработка, в производстве микроэлектроники, красители и пигменты, промышленные и бытовые чистящие средства; сельскохозяйственные и фармацевтические препараты.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) — полярный растворитель, который используется в органической химии и химии полимеров.
Крупномасштабные применения н-метил-2-пирролидона (NMP) включают извлечение и очистку ацетиленов, олефинов и диолефинов, очистку газов и экстракцию ароматических соединений из сырья.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) полезен для спектрофотометрии, хроматографии и обнаружения ICP-MS.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) является представителем класса пирролидин-2-онов, то есть пирролидин-2-она, в котором водород, присоединенный к азоту, заменен метильной группой.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) играет роль полярного апротонного растворителя.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) применяется в электронной промышленности, в покрытиях (полиамидимидных, эпоксидных и полиуретановых).
н-Метил-2-пирролидон (NMP) одобрен в качестве растворителя для нанесения слимицида на упаковочные материалы для пищевых продуктов.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в качестве обычного диполярного апротонного растворителя, стабильного и нереакционноспособного.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) используется для экстракции ароматических углеводородов из смазочных масел.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) используется для удаления углекислого газа в генераторах аммиака.


н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в качестве растворителя в реакциях полимеризации и полимерах.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) используется в качестве средства для снятия краски.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в составах пестицидов.


Другие непромышленные применения н-метил-2-пирролидона (NMP) основаны на его свойствах диссоциирующего растворителя, подходящего для электрохимических и физико-химических исследований.
В фармацевтических целях используются свойства н-метил-2-пирролидона (NMP) в качестве усилителя проникновения для более быстрого переноса веществ через кожу.


-Нефтехимическая переработка:
н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в качестве экстракционной среды в ряде промышленных процессов из-за его сродства к ненасыщенным углеводородам и ароматическим соединениям, например, извлечение бутадиена, экстракция БТК, очистка смазочного масла.


-Электроника:
н-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в качестве средства для снятия фоторезиста, для дефлюксации, обезжиривания и очистки.
н-Метил-2-пирролидон (НМП) – растворитель для производства FCCL, полиамидных/полиимидных эмалей для проводов, эпоксидных и полиуретановых покрытий.



КАКИЕ ПРОДУКТЫ СОДЕРЖАТ н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОН (НМП):
*Смыватели краски:
н-Метил-2-пирролидон (NMP) является ключевым ингредиентом различных средств для удаления краски и покрытий, продаваемых в США.
*Краски и другие покрытия:
н-Метил-2-пирролидон (NMP) также используется в ряде покрытий, продаваемых популярными розничными торговцами.
*Другие продукты:
Некоторые клеи, чистящие средства, красители, чернила и пестициды также содержат н-метил-2-пирролидон (NMP).



СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (НМП):
н-Метил-2-пирролидон (НМП) получают реакцией буйтролактона с метиламином.
Другие способы получения н-метил-2-пирролидона (NMP) включают получение гидрированием растворов малеиновой или янтарной кислот метиламином.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (НМП):
н-Метил-2-пирролидон (НМП) представляет собой бесцветную или светло-желтую жидкость с запахом амина.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) может вступать в ряд химических реакций, хотя он считается стабильным растворителем.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) устойчив к гидролизу в нейтральных условиях, но обработка сильной кислотой или основанием приводит к раскрытию кольца до 4-метиламиномасляной кислоты.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) можно восстановить до 1-метилпирролидина боргидридом.



ПРОФИЛЬ РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (NMP):
Этот амин, н-метил-2-пирролидон (NMP), представляет собой очень мягкое химическое основание.
н-Метил-2-пирролидон (NMP) имеет тенденцию нейтрализовать кислоты с образованием солей и воды.
Количество тепла, выделяющегося на моль амина при нейтрализации, в значительной степени не зависит от силы амина как основания.
Амины могут быть несовместимы с изоцианатами, галогенсодержащими органическими веществами, пероксидами, фенолами (кислотными), эпоксидами, ангидридами и галогенангидридами.
Легковоспламеняющийся газообразный водород образуется при взаимодействии аминов с сильными восстановителями, такими как гидриды.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (НМП):
* высокая межфазная активность
* солюбилизатор и усилитель проникновения в инъекционных лекарственных формах для людей и животных.
* растворяет различные плохо растворимые API



ПРИГОТОВЛЕНИЕ н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (НМП):
н-Метил-2-пирролидон (NMP) производится в промышленности путем типичного превращения сложного эфира в амид путем обработки бутиролактона метиламином.
Альтернативные пути включают частичное гидрирование N-метилсукцинимида и реакцию акрилонитрила с метиламином с последующим гидролизом.
Ежегодно производится от 200 000 до 250 000 тонн.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (NMP):
Храните н-метил-2-пирролидон (НМП) в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от источников тепла, источников воспламенения и несовместимых веществ.
n-Метил-2-пирролидон (NMP) следует держать контейнер в вертикальном положении и плотно закрытым.
Следует избегать физического повреждения контейнера.
Не используйте контейнер повторно.
Немытые пустые контейнеры должны иметь предупреждающую маркировку.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (НМП):
Химическая формула: C5H9NO.
Молярная масса: 99,133 г·моль−1
Плотность: 1,028 г/см3
Температура плавления: -24 ° C (-11 ° F; 249 К)
Точка кипения: от 202 до 204 ° C (от 396 до 399 ° F; от 475 до 477 К).
Растворимость в воде: Растворим
Растворимость в этаноле, ацетоне, диэтиловом эфире, этилацетате, хлороформе, бензоле: растворим.
журнал P: -0,40
Молекулярный вес: 99,14
Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость.
Запах: Слабый запах аминов.
Удельный вес (25/4 ℃ ): 1,027
Вязкость (мПа ・ с) : 1,89 ( 25 ℃ )
Точка кипения ( ℃ ): 202
Точка замерзания ( ℃ ): -23
Удельный вес пара: 3,4
Температура вспышки ( ℃ ): 99 (открытая чашка)
Температура самовоспламенения ( ℃ ): 252
Физическое состояние: прозрачное, жидкое.
Цвет: бесцветный

Запах: аминоподобный
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: -24 °C.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности:
Верхний предел взрываемости: 9,5 %(В)
Нижний предел взрываемости: 1,3 %(В)
Температура вспышки: 91 °С.
Температура самовоспламенения: 245 °C при 1,013 гПа - DIN 51794.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: 8,5–10,0 при 100 г/л при 20 °C
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: 1661 мПа·с при 25 °C
Растворимость в воде: 1000 г/л при 20 °C – растворим.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода:
log Pow: -0,46 при 25 °C
Биоаккумуляции не ожидается.
Давление пара: 0,32 гПа при 20 °C.
Плотность: 1028 г/мл при 25 °C.
Относительная плотность:y Нет данных
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности:

Проводимость: 0,2 - 0,4 мкСм/см.
Поверхностное натяжение: 40,4 мН/м
Относительная плотность пара: 3,42 - (Воздух = 1,0)
Точка кипения: 396°F.
Молекулярный вес: 99,13
Точка замерзания/точка плавления: -9°F.
Температура вспышки: 204°F
Плотность пара: 3,4
Удельный вес: 1,03
Рейтинг здоровья NFPA: 2
Рейтинг пожарной опасности NFPA: 2
Рейтинг реактивности NFPA: 0
Внешний вид (Четкость): Прозрачный
Внешний вид (Цвет): Бесцветный
Внешний вид (Форма): Жидкость
Анализ (ГХ): мин. 99,5%
Плотность (г/мл) при 20°C: 1,029–1,033.
Показатель преломления (20°C): 1,470-1,472
Диапазон кипения: 202-204°C
Вода (KF): макс. 0,1%
Молекулярный вес : 99,13110

Точная масса : 99,13
Номер ЕС : 212-828-1
UNII : JR9CE63FPM
Номер КМГС : 0513
Номер НСК : 4594
Номер ООН : 1993 г.
Идентификатор DSSTox : DTXSID6020856
Цвет/Форма : Прозрачная жидкость.
Код HS: 2933990090
ПСА: 20,31000
XLogP3 : 0,17650
Плотность : 1,027 г/см3 при температуре: 25 °C.
Температура плавления : -25 °C.
Точка кипения : 202 °C при давлении пресса: 760 Торр.
Температура вспышки : 91°C
Показатель преломления : n20/D 1,479
Растворимость в воде : H2O: >= 10 г/100 мл при 20 ºC
Условия хранения : 2-8°C.
Давление пара : 0,29 мм рт. ст. (20 °C)
Плотность пара : 3,4 (по сравнению с воздухом)
Предел взрываемости : об.% в воздухе: 1,3,5.
Запах : легкий запах аминов.
PH : pH = 7,7-8
Константа закона Генриса : 3,20e-09 атм-м3/моль.
Экспериментальные свойства :

Дипольный момент при 25 °C: 4,09 дебая.
Диэлектрическая проницаемость при 25 °C: 32,3.
Константа скорости гидроксильных радикалов = 7,4X10-11 куб. см/молекула-сек при 25 °C.
Реакции с воздухом и водой : Растворим в воде.
Реакционная группа : амиды и имиды.
Температура самовоспламенения : 655 °F (346 °C) | 245 °C.
Теплота сгорания : 719 ккал/моль.
Теплота парообразования : 127,3 ккал/кг.
Критическая температура и давление :
Критическая температура = 451 °С.
Критическое давление = 4,78 МПа
Эмпирическая формула: C5H9NO.
Молярная масса (M): 99,13 g/mol
Плотность (D): 1,03 г/см³
Температура кипения (т. к.): 204,3 °С.
Температура вспышки (флп): 91 °C
Температура плавления (т.пл.): -24,2 °C
Номер CAS: 872-50-4
Молекулярный вес: 99,13 г/моль
Внешний вид: Бесцветная жидкость.
Точка плавления: -24 С
Точка кипения: 202 С.
Плотность: 1,028 г/мл при 25°С.

Температура плавления: -24 °C (лит.)
Точка кипения: 202 °C (лит.) 81-82 °C/10 мм рт. ст. (лит.)
Плотность: 1,028 г/мл при 25 °C (лит.)
плотность пара: 3,4 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 0,29 мм рт. ст. (20 °C)
показатель преломления: n20/D 1,479
Температура вспышки: 187 °F
Температура хранения: Хранить при температуре от +5°C до +30°C.
растворимость: этанол: смешивается 0,1 мл/мл, прозрачный, бесцветный (10%, по объему)
форма: Жидкость
рка: -0,41±0,20 (прогнозируется)
цвет: ≤20 (APHA)
PH: 8,5-10,0 (100 г/л, H2O, 20 ℃ )
Запах: легкий запах аминов.
Диапазон pH: 7,7–8,0
Предел взрываемости: 1,3-9,5% (В)
Растворимость в воде: >= 10 г/100 мл при 20 ºC.
Чувствительный: гигроскопичный
λ макс: 283 нм (MeOH) (лит.)
Мерк: 14,6117
РН: 106420
Стабильность: Стабилен, но разлагается под воздействием света.
InChIKey: SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
LogP: -0,46 при 25 ℃



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (НМП):
-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.
Проконсультируйтесь с врачом.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании
После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (NMP):
-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 н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (НМП):
-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.
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (NMP):
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: бутилкаучук
Минимальная толщина слоя: 0,7 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: латексные перчатки.
Минимальная толщина слоя: 0,6 мм.
Время прорыва: 60 мин.
*Защита тела:
защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр A-(P2)
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (NMP):
-Меры безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Работа под капотом.
Примите меры предосторожности против статического разряда.
*Гигиенические меры:
Применяйте профилактическую защиту кожи.
Вымойте руки и лицо после работы с веществом.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости.
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Хранить в хорошо проветриваемом месте.
Храните взаперти или в месте, доступном только квалифицированным или уполномоченным лицам.
Хранить под инертным газом.
Чувствителен к влаге.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (НМП):
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
1-Метилпирролидин-2-он
1-Метил-2-пирролидон
N-Метилпирролидон
N-метилпирролидинон
Фармасольв
G N-метил-2-пирролидон,
1-метил-2-пирролидон,
1-метил-пирролидин-2-он,
N-метил-2-пирролидинон
1-Метил-2-пирролидон
N-Метил-2-пирролидон
НМП
N-Метил-2-пирролидон
1-Метил-2-пирролидон
НМП
М-ПИРОЛ
НМП; N-метилпирролидинон
N-метил-2-пирролинон
1-метил-5-пирролидинон
метилпирролидон
N-метилпирролидон
2-пирролидинон,1-метил-
2-пирролидон,1-метил-
1-Метил-2-пирролидинон
N-метилпирролидинон
1-Метил-5-пирролидинон
НМП
N-Метил-2-пирролидон
N-Метил-α-пирролидинон
N-Метил-α-пирролидон
N-метил-γ-бутиролактам
N-Метил-2-пирролидинон
N-Метилпирролидон
М-Пирол
1-Метилазациклопентан-2-он
1-Метил-2-пирролидон
Пирол М
N-Метилпирролидон
АгсолЭкс 1
№ 0131
Микропозит 2001
N-Метил-2-кетопирролидин
N-метилбутиролактам
Фармасольв
СЛ 1332
НСК 4594
N-Метилпирролидин-2-он
М 0418
ЭКОС 1
НМП 1165
26138-58-9
53774-35-9
57762-46-6
М-Пирол
N-Метил-α-пирролидинон
N-Метил-α-пирролидон
N-метил-γ-бутиролактам
N-Метил-2-пирролидинон
N-Метил-2-пирролидон
N-метилпирролидинон
N-Метилпирролидон
НМП
1-метил-2-пирролидинон
1-Метил-2-пирролидон
1-Метил-5-пирролидинон
1-метилпирролидинон
2-пирролидон, 1-метил-
1-Метилазациклопентан-2-он
1-метилпирролидон
N-Метилпирролидон-(2)
N-Метилпирролид-2-он
Метилпирролидон
1-Метилазациклопентан-2-он
Агсолекс 1
№ 0131
N-метил-гамма-бутиролактам
Микрочистый ультра
НСК 4594
НМП
Н-МЕТИЛПИРРОЛИДОН
1-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДИНОН
1-метилпирролидин-2-он
1-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОН
Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДИНОН
1-Метилпирролидин-2-он
N-МЕТИЛПИРРОЛИДИНОН
Метилпирролидон
N-Метилпирролидон



Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОН (НМП)

N-Метил-2-пирролидон (NMP), также известный как NMP, представляет собой растворитель и химическое промежуточное соединение с молекулярной формулой C5H9NO.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой жидкость от бесцветного до слегка желтоватого цвета со слабым запахом амина.
N-Метил-2-пирролидон (НМП) широко используется в различных отраслях промышленности благодаря своим отличным растворяющим свойствам и универсальной химической активности.

Номер CAS: 872-50-4
Номер ЕС: 212-828-1

NMP, N-метилпирролидон, 1-метил-2-пирролидинон, N-метил-2-пирролидинон, N-метилпирролидинон, 1-метилпирролидин-2-он, 1-метил-2-пирролидон, метилпирролидинон, метилпирролидон, пирролидин-2- один, Метилпирролидон, 1-Метилпирролидон, Метилпирролидон, Пирролидинон, N-Метилпирролидон, N-Метилпирролидон, Метилпирролидон, N-Метил-2-пирролидон, N-Метилпирролидон, Пирролидон, 1-Метилпирролидон



ПРИЛОЖЕНИЯ


N-Метил-2-пирролидон (НМП) широко используется в качестве растворителя в различных промышленных процессах.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) обычно используется в производстве красок, покрытий и лаков.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) служит растворителем для смол, полимеров и клеев, помогая при их составлении и применении.

В электронной промышленности NMP используется для очистки и обезжиривания электронных компонентов и печатных плат.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) является эффективным растворителем для удаления остатков паяльного флюса и других загрязнений с электронных сборок.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в фармацевтической промышленности для систем доставки лекарств и приготовления фармацевтических продуктов.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) помогает солюбилизировать плохо растворимые лекарственные средства и повысить их биодоступность в препаратах для перорального и местного применения.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в качестве растворителя при производстве агрохимикатов, таких как пестициды и гербициды.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) помогает в производстве сельскохозяйственных продуктов и повышает их эффективность и стабильность.

В текстильной промышленности NMP используется в качестве растворителя в процессах крашения и печати.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) помогает растворять красители и пигменты и облегчает их проникновение в волокна для равномерного окрашивания.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в производстве синтетических волокон и пленок, способствуя их обработке и повышению качества.

N-Метил-2-пирролидон (НМП) служит реакционной средой в органическом синтезе, обеспечивая возможность различных химических превращений.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в производстве специальных химикатов, ароматизаторов и ароматизаторов.

Он используется в рецептурах чистящих и обезжиривающих средств для промышленного и бытового применения.
N-Метил-2-пирролидон (НМП) используется в качестве растворителя при производстве литий-ионных аккумуляторов для покрытий электродов и электролитов.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) помогает растворять соли лития и проводящие добавки, улучшая производительность аккумулятора и продлевая срок его службы.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в составе продуктов личной гигиены, таких как косметика, лосьоны и средства по уходу за кожей.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) способствует растворению активных ингредиентов и повышению стабильности и текстуры продукта.

В автомобильной промышленности НМП используется при производстве красок, покрытий и герметиков для сборки автомобилей.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) помогает растворять и диспергировать пигменты и добавки, обеспечивая равномерное покрытие и защиту.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в производстве мембран для процессов разделения и очистки.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) служит растворителем для отливки мембран и помогает контролировать морфологию и производительность мембран.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в производстве специальных пленок и ламинатов для упаковки и промышленного применения.
В целом, N-метил-2-пирролидон (NMP) находит разнообразное применение в различных отраслях промышленности благодаря своим отличным растворяющим свойствам и химической универсальности.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в составе чернил для струйной печати для цифровой печати.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) помогает растворять красители и добавки, обеспечивая высококачественные отпечатки с превосходной цветопередачей.
N-Метил-2-пирролидон (НМП) используется в качестве растворителя при производстве углеродных волокон и композиционных материалов.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) способствует диспергированию предшественников углерода и улучшает качество и механические свойства конечных продуктов.
В фармацевтической промышленности НМП используется в качестве растворителя для экстракции и очистки активных фармацевтических ингредиентов (АФИ).

N-Метил-2-пирролидон (NMP) облегчает выделение соединений из природных источников и синтетических промежуточных продуктов.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в составе промышленных и бытовых чистящих средств, таких как обезжириватели и средства для очистки поверхностей.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) эффективно растворяет масла, жиры и стойкие остатки, что делает его пригодным для очистки в тяжелых условиях.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в качестве растворителя-носителя в рецептурах сельскохозяйственных пестицидов и инсектицидов.
N-Метил-2-пирролидон (НМП) помогает диспергировать и стабилизировать активные ингредиенты и усиливает их проникновение в ткани растений.

В полимерной промышленности NMP используется в качестве растворителя для реакций полимеризации и переработки полимеров.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) способствует растворению полимерных смол и добавок, облегчая производство материалов с высокими эксплуатационными характеристиками.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в производстве фармацевтических вспомогательных веществ, таких как связующие и солюбилизаторы.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) помогает улучшить текучесть и сжимаемость таблеток.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в синтезе специальных химикатов и промежуточных продуктов органического синтеза.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) служит универсальным реагентом в различных химических превращениях, включая образование амидной связи и реакции циклизации.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в составе средств для удаления клея и средств для снятия краски для промышленного и потребительского применения.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) помогает растворять и удалять затвердевшие клеи, краски и покрытия с подложек.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в производстве смазочных материалов и смазочно-охлаждающих жидкостей для процессов промышленной механической обработки.
Он служит растворителем-носителем для присадок и компонентов смазочных материалов, улучшая производительность обработки и качество поверхности.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в составе герметиков и герметиков для строительства и строительных работ.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) помогает достичь надлежащих реологических и адгезионных свойств в рецептурах герметиков.
N-Метил-2-пирролидон (НМП) применяется в производстве полимерных мембран для разделения и очистки газов.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) служит растворителем для отливки мембран и помогает контролировать морфологию мембраны и распределение пор по размерам.
В целом, N-метил-2-пирролидон (NMP) продолжает находить разнообразные применения в различных отраслях промышленности, демонстрируя свою универсальность и полезность в качестве растворителя и химического промежуточного продукта.



ОПИСАНИЕ


N-Метил-2-пирролидон (NMP), также известный как NMP, представляет собой растворитель и химическое промежуточное соединение с молекулярной формулой C5H9NO.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой жидкость от бесцветного до слегка желтоватого цвета со слабым запахом амина.
N-Метил-2-пирролидон (НМП) широко используется в различных отраслях промышленности благодаря своим отличным растворяющим свойствам и универсальной химической активности.

В качестве растворителя NMP ценится за свою способность растворять широкий спектр веществ, включая полимеры, смолы, масла и фармацевтические соединения.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) обычно используется в таких областях, как составы красок и покрытий, чистящие средства, электронные материалы, фармацевтические препараты и агрохимикаты.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) также используется в качестве реакционной среды и химического промежуточного продукта в органическом синтезе.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) участвует в различных химических реакциях, включая реакции конденсации, алкилирования и окисления, с образованием множества органических соединений.
Кроме того, NMP используется в качестве растворителя-носителя в химических процессах, таких как экстракция и разделение.

Несмотря на свою полезность, NMP, как известно, вызывает некоторые проблемы со здоровьем и окружающей средой.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) может вызывать раздражение кожи и глаз при контакте и может впитываться через кожу, потенциально приводя к системной токсичности.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) также классифицируется как репродуктивный токсикант и может оказывать неблагоприятное воздействие на фертильность и развитие.
Из-за этих рисков при работе с NMP необходимы надлежащие меры предосторожности, такие как использование средств индивидуальной защиты и адекватная вентиляция.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой бесцветную или слегка желтоватую жидкость.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) имеет молекулярную формулу C5H9NO.
Химическая структура NMP состоит из пирролидонового кольца с присоединенной метильной группой.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) имеет слабый запах амина.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) растворим в воде и многих органических растворителях.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) демонстрирует превосходные растворяющие свойства, что делает его универсальным растворителем в различных областях применения.
Температура кипения NMP составляет около 202°C, а температура плавления - около -24°C.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) имеет плотность примерно 1,03 г/см³ при 20°C.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) гигроскопичен, то есть может поглощать влагу из атмосферы.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) стабилен при нормальных условиях, но может реагировать с сильными окислителями.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) обычно используется в производстве красок, покрытий и клеев.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) также используется в качестве растворителя в электронной промышленности для очистки печатных плат и полупроводниковых устройств.

N-Метил-2-пирролидон (НМП) служит реакционной средой в органическом синтезе благодаря своей способности растворять широкий спектр органических соединений.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) используется в фармацевтических составах для доставки лекарств и солюбилизации активных ингредиентов.

N-Метил-2-пирролидон (НМП) используется в производстве полимеров и смол, улучшая их технологические и эксплуатационные свойства.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) можно найти в потребительских товарах, таких как чистящие средства и средства личной гигиены.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) известен своей высокой температурой кипения, что позволяет эффективно восстанавливать растворитель в промышленных процессах.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) классифицируется как полярный апротонный растворитель, то есть он не отдает ионы водорода, но может сольватировать ионы металлов.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) совместим с различными материалами, включая пластики, резины и металлы.

Он считается опасным химическим веществом, и с ним следует обращаться с соблюдением соответствующих мер безопасности.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) имеет относительно низкое давление паров, что снижает риск ингаляционного воздействия.

Вязкость NMP может меняться в зависимости от температуры и концентрации.
N-Метил-2-пирролидон (NMP) — универсальное химическое вещество, которое применяется в различных отраслях промышленности, включая фармацевтику, текстильную промышленность и производство покрытий.

НМП подлежит нормативному контролю из-за его потенциального воздействия на здоровье и окружающую среду.
В целом, N-метил-2-пирролидон (NMP) является ценным растворителем и химическим промежуточным продуктом, имеющим широкий спектр промышленного применения.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: C5H9NO.
Молекулярный вес: примерно 99,13 грамм на моль.
Физическое состояние: Жидкость
Цвет: от бесцветного до слегка желтого.
Запах: Слабый запах аминов.
Вкус: Не применимо
Растворимость в воде: смешивается
Растворимость в органических растворителях: смешивается с большинством органических растворителей.
Точка плавления: примерно -24°C.
Точка кипения: примерно 202°C.
Плотность: примерно 1,028 г/см³ при 20°C.
pH: нейтральный
Вязкость: относительно высокая вязкость.
Показатель преломления: примерно 1,467 при 20°C.
Температура вспышки: около 95°C (в закрытом тигле).
Температура самовоспламенения: около 245°C.
Давление пара: примерно 0,1 мм рт.ст. при 20°C.
Теплота сгорания: примерно -3289 кДж/моль.
Теплота испарения: примерно 47,9 кДж/моль.
Удельная теплоемкость: около 2,01 Дж/г°C.
Поверхностное натяжение: примерно 37,2 мН/м при 20°C.
Диэлектрическая проницаемость: примерно 32,4 при 20°C.
Гигроскопичность: Умеренная
Горючесть: Негорюч при нормальных условиях.
Токсичность: считается токсичным при проглатывании, вдыхании или проникновении через кожу.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Помогите пострадавшему попасть в хорошо проветриваемое помещение и убедитесь, что он находится в удобном положении.
Если дыхание затруднено, дайте кислород, если он обучен этому.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Держите пострадавшего под наблюдением до прибытия медицинской помощи.


Контакт с кожей:

Немедленно снимите загрязненную одежду и обувь.
Промойте пораженный участок большим количеством воды с мылом в течение как минимум 15 минут.
Тщательно промойте кожу, чтобы удалить следы NMP.
При появлении раздражения, покраснения или сыпи обратитесь за медицинской помощью.
Нанесите успокаивающий увлажняющий или защитный крем на пораженный участок, чтобы облегчить дискомфорт.
Обратитесь за медицинской помощью, если симптомы сохраняются или ухудшаются.


Зрительный контакт:

Промывайте глаза теплой водой, держа веки открытыми, не менее 15 минут.
Снимите контактные линзы, если они есть и легко снимаются.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение, боль или покраснение не исчезнут.
Защитите непораженный глаз, чтобы предотвратить загрязнение.
Предоставьте соответствующую информацию о химическом веществе медицинскому персоналу.


Проглатывание:

Прополоскать рот водой и выпить большое количество воды, чтобы разбавить вещество.
Не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте информацию о проглоченном веществе.
Не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.


Общий совет:

Сохраняйте спокойствие пострадавшего и успокаивайте его.
При обращении за медицинской помощью предоставьте поставщикам медицинских услуг паспорт безопасности (SDS) или информацию на этикетке продукта.
Если вещество попало в дыхательные пути, необходимо следить за признаками респираторного дистресс-синдрома и при необходимости провести СЛР.
Не вводите никакие лекарства без указаний медицинского персонала.
В случае воздействия больших количеств или возникновения серьезных симптомов немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью.
Будьте готовы предоставить информацию о конкретном продукте, концентрации и продолжительности воздействия при обращении за медицинской помощью.
При транспортировке пострадавшего в медицинское учреждение обеспечьте надлежащую вентиляцию и внимательно следите за его состоянием.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с NMP надевайте подходящую защитную одежду, включая перчатки, защитные очки и лабораторный халат, чтобы предотвратить попадание на кожу и раздражение глаз.
Используйте средства защиты органов дыхания, такие как пылезащитная маска или респиратор, при работе с порошкообразным веществом или в плохо вентилируемых помещениях, чтобы предотвратить вдыхание частиц пыли.

Вентиляция:
Обращайтесь с NMP в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжным шкафом, чтобы свести к минимуму воздействие переносимых по воздуху частиц и паров.
Обеспечьте достаточную вентиляцию в складских помещениях, чтобы предотвратить накопление паров и сохранить качество воздуха.

Предотвращение загрязнения:
Предотвратите загрязнение NMP, храня контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются.
Не допускайте контакта вещества с несовместимыми материалами, такими как сильные окислители или основания, во избежание опасных реакций.

Практика безопасного обращения:
Избегайте образования пыли или аэрозолей при работе с NMP.
Используйте соответствующие инструменты для работы, такие как совки или лопаточки, чтобы свести к минимуму контакт с кожей и предотвратить разливы.
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с NMP, чтобы предотвратить случайное проглатывание.

Экстренные процедуры:
Ознакомьте себя и другой персонал с порядком действий в чрезвычайных ситуациях в случае разливов, утечек или инцидентов, связанных с воздействием.
Иметь под рукой соответствующие меры по предотвращению разливов, абсорбирующие материалы и средства индивидуальной защиты.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните NMP в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла, влаги и прямых солнечных лучей.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и поглощение влаги.

Температура и влажность:
Поддерживайте температуру хранения в рекомендуемом диапазоне (обычно комнатная температура), чтобы обеспечить стабильность и минимизировать деградацию.
Избегайте воздействия экстремальных температур или колебаний, так как это может повлиять на качество и срок годности продукта.

Совместимость:
Храните NMP вдали от несовместимых материалов, таких как сильные окислители, щелочи и восстановители, чтобы предотвратить опасные реакции.
Отделите NMP от других химикатов, чтобы избежать перекрестного загрязнения и потенциальных опасностей.

Маркировка и идентификация:
Четко промаркируйте контейнеры для хранения с указанием названия продукта, предупреждений об опасности, инструкций по обращению и даты получения.
Обеспечьте правильную идентификацию и маркировку NMP, чтобы избежать путаницы и облегчить безопасное обращение и х��анение.

Меры безопасности:
Ограничьте доступ к местам хранения, содержащим NMP, только уполномоченному персоналу.
Примите соответствующие меры безопасности, такие как запирание шкафов или складских помещений, чтобы предотвратить несанкционированный доступ или вмешательство.

Локализация и очистка разливов:
Имейте под рукой комплекты для локализации разливов, абсорбирующие материалы и средства индивидуальной защиты для ликвидации разливов.
Следуйте установленным процедурам ликвидации разливов и рекомендациям по утилизации, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду и обеспечить безопасность.

Соответствие нормативным требованиям:
Храните и обращайтесь с NMP в соответствии с местными правилами, нормами и рекомендациями, регулирующими хранение и обращение с опасными веществами.
Ведите точный учет условий хранения, уровней запасов и процедур обращения с целью соблюдения нормативных требований и целей аудита безопасности.

Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОН (НМП)
ОПИСАНИЕ:
N-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой органическое соединение, состоящее из 5-членного лактама.
N-Метил-2-пирролидон представляет собой бесцветную жидкость, хотя нечистые образцы могут иметь желтый цвет.
N-Метил-2-пирролидон смешивается с водой и большинством распространенных органических растворителей.

Номер CAS: 872-50-4
ЭИНЭКС: № 212-828-1

N-Метил-2-пирролидон также принадлежит к классу диполярных апротонных растворителей, таких как диметилформамид и диметилсульфоксид.
N-Метил-2-пирролидон используется в нефтехимической, полимерной и аккумуляторной промышленности в качестве растворителя, благодаря его нелетучести и способности растворять различные материалы (включая поливинилидендифторид, ПВДФ).

N-Метил-2-пирролидон — полярный растворитель с выдающимися характеристиками.
N-Метил-2-пирролидон имеет широкий спектр применения, поскольку он обеспечивает очень высокую растворяющую способность, высокую температуру кипения, низкую температуру замерзания и простоту обращения.

N-Метил-2-пирролидон представляет собой соединение с 5-членным кольцом, содержащее азот.
N-Метил-2-пирролидон имеет широкий спектр применения благодаря следующим превосходным характеристикам.

N-Метил-2-пирролидон высокополярен и смешивается с большинством органических растворителей (спиртами, эфирами, кетонами, ароматическими углеводородами, хлорированными углеводородами и др.).
В нем хорошо растворяются органические и неорганические вещества.
N-Метил-2-пирролидон смешивается с водой во всех соотношениях.

N-Метил-2-пирролидон имеет более высокую температуру вспышки по сравнению с аналогичными растворителями.
Температура кипения высокая, точка замерзания низкая, обращение с ним простое.
N-Метил-2-пирролидон химически и термически стабилен и не вызывает коррозии.

N-Метил-2-пирролидон (NMP) представляет собой высококипящую полярную апротонную жидкость с низкой вязкостью.
НМП обладает хорошей растворимостью для широкого спектра органических и неорганических соединений, смешивается с водой при любых температурах и обладает высокой химической и термической стабильностью.
N-Метил-2-пирролидон используется в качестве растворителя для технических полимеров и смол для покрытий.

Кроме того, полярная природа и низкое поверхностное натяжение N-метил-2-пирролидона делают его отличным чистящим средством и растворителем для снятия краски.
N-Метил-2-пирролидон является мощным растворителем с низкой летучестью, используемым для широкого спектра химических веществ и находит свое применение, среди прочего:

Нефтехимическая переработка:
N-Метил-2-пирролидон используется в качестве экстракционной среды в ряде промышленных процессов из-за его сродства к ненасыщенным углеводородам и ароматическим соединениям, например, извлечение бутадиена, экстракция БТК, очистка смазочного масла.
В качестве иллюстрации высокой селективности N-метил-2-пирролидона по отношению к ацетилену в таблице ниже показана растворимость ацетилена в различных растворителях.




ПРИГОТОВЛЕНИЕ Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА:
NMP производится в промышленности путем типичного превращения сложного эфира в амид путем обработки бутиролактона метиламином.
Альтернативные пути включают частичное гидрирование N-метилсукцинимида и реакцию акрилонитрила с метиламином с последующим гидролизом. Ежегодно производится от 200 000 до 250 000 тонн.

ПРИМЕНЕНИЕ Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА:
NMP используется для восстановления некоторых углеводородов, образующихся при переработке нефтехимических продуктов, таких как восстановление 1,3-бутадиена и ацетилена.
N-Метил-2-пирролидон используется для поглощения сероводорода из высокосернистых газов и на установках гидрообессеривания.
Его хорошие растворяющие свойства привели к использованию NMP для растворения широкого спектра полимеров.

В частности, он используется в качестве растворителя для обработки поверхности текстиля, смол и пластиков с металлическим покрытием или в качестве средства для снятия краски.
N-Метил-2-пирролидон также используется в качестве растворителя при коммерческом получении полифениленсульфида.
В фармацевтической промышленности N-метил-2-пирролидон используется в рецептурах лекарственных средств как для перорального, так и для трансдермального введения.

N-Метил-2-пирролидон также широко используется при производстве литий-ионных аккумуляторов в качестве растворителя для подготовки электродов, поскольку NMP обладает уникальной способностью растворять связующее вещество из поливинилиденфторида.
Из-за токсичности NMP и высокой температуры кипения при производстве аккумуляторов прилагаются большие усилия по замене его другими растворителями, например водой.


БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА:
У крыс НМП быстро всасывается после ингаляционного, перорального и кожного введения, распределяется по всему организму и выводится главным образом путем гидроксилирования до полярных соединений, которые выводятся с мочой.
Около 80% введенной дозы выводится в виде NMP и метаболитов NMP в течение 24 часов.
Вероятно, у грызунов наблюдается дозозависимое желтое окрашивание мочи.

Основным метаболитом является 5-гидрокси-N-метил-2-пирролидон.
Исследования на людях показывают сопоставимые результаты.
Было показано, что проникновение через кожу человека происходит очень быстро. NMP быстро биотрансформируется путем гидроксилирования до 5-гидрокси-N-метил-2-пирролидона, который далее окисляется до N-метилсукцинимида; это промежуточное соединение далее гидроксилируется до 2-гидрокси-N-метилсукцинимида.
Все эти метаболиты бесцветны.

Количество метаболитов NMP, выведенное с мочой после ингаляционного или перорального приема, составило около 100% и 65% введенных доз соответственно.
NMP имеет низкую вероятность раздражения кожи и умеренную вероятность раздражения глаз у кроликов.
Повторные ежедневные дозы 450 мг/кг массы тела, вводимые на кожу, вызывали у кроликов болезненные и сильные кровотечения и образование струпа.

Эти побочные эффекты не наблюдались у работников, профессионально подвергавшихся воздействию чистого NMP, но они наблюдались после кожного воздействия NMP, используемого в процессах очистки.
Никакого потенциала сенсибилизации не наблюдалось.


ПРИМЕНЕНИЕ Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА:
N-метил-2-пирролидон используется для производства чистых химикатов из химикатов массового производства.
Применение N-метил-2-пирролидона в области электроники в последние годы расширилось.
Высокая полярность и высокая растворяющая способность NMP в сочетании с нашей высококачественной технологией производства обеспечивают высокую производительность, необходимую в этой области.
NMP может растворять органические и неорганические соединения одинаково хорошо или лучше, чем хлорфторуглеродные растворители.

Поэтому NMP используется в различных областях промышленности в качестве чистящего или разделительного средства.
NMP заменяет 1,1,1-трихлорэтан при очистке металлов из-за глобальных проблем загрязнения окружающей среды, связанных с хлорированными растворителями.

1) Электроника:
• Удаление воска, флюса
• Удаление заусенцев
• Очистка электронных деталей
• Очистка полупроводниковых деталей
• Растворитель для производства литиевых аккумуляторов
• Полупроводниковый фоторезист тоньше
• Цветной фильтр, разбавитель фоторезиста

2) Автомобильная промышленность:
• Очистка пресс-формы
• Очистка металла (деталей)

3) Химические:
• Экстрагирующий агент (ацетилен, БТК, бутадиен)
• Растворитель для поверхностного покрытия из синтетической смолы
• Реакционные растворители (ППС, полиимид и т. д.)
• Мойка оборудования

4) Оптический:
• Очистка оборудования для производства пластиковых линз

5) Фармацевтические и сельскохозяйственные химикаты:
• Водорастворимый растворитель
• Очистка
• Добыча


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА (NMP):
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Н-МЕТИЛ-2-ПИРРОЛИДОНА:
Химическая формула C5H9NO
Молярная масса 99,133 г•моль−1
Плотность 1,028 г/см3
Температура плавления -24 ° C (-11 ° F; 249 К)
Температура кипения от 202 до 204 ° C (от 396 до 399 ° F; от 475 до 477 К)
Растворимость в воде Растворимый
Растворимость в этаноле, ацетоне, диэтиловом эфире, этилацетате, хлороформе, бензоле. Растворим .
log P -0,40
Общие названия G N-метил-2-пирролидон,
1-метил-2-пирролидон,
1-метил-пирролидин-2-он,
N-метил-2-пирролидинон
Структура НМП
КАС № 872-50-4
Рег. Japan Chemical Mfg. 5-113
Япония, Закон о пожарных службах. Опасные материалы, класс 4. Нефти № 3, водорастворимые, класс опасности III.
Молекулярный вес 99,14
Внешний вид Прозрачная бесцветная жидкость
Запах Слабый запах аминов
Удельный вес (25/4 ℃ ) 1,027
Вязкость (мПа ・ с) 1,89 ( 25 ℃ )
Точка кипения ( ℃ ) 202
Точка замерзания ( ℃ ) -23
Удельный вес пара 3,4
Температура вспышки ( ℃ ) 99 (открытая чашка)
Температура самовоспламенения ( ℃ ) 252
Оттенок (APHA) <50
Удельный вес (20/4 ℃ ) 1,027 ~ 1,030
Чистота (%) >99,0
Влажность (%) <0,1
Показатель преломления (ND25 ℃ ) 1,465 ~ 1,470
Дистилляционный тест
( ℃ ) начальная точка кипения > 198
Дистилляционный тест
сухая точка ( ℃ ) <208
Дистилляционный тест
весь объем дистиллята (об.%) >95
Номер CAS 872-50-4
Индекс ЕС : 606-021-00-7
Номер ЕС 212-828-1
Hill Формула C₅H₉NO
Молярная масса 99,13 g/mol
Код ТН ВЭД 2933 79 90
Температура кипения 202 °C (1013 гПа)
Плотность 1,03 г/см3 (25 °C)
Предел взрываемости 1,3–9,5 %(В)
Температура вспышки 91 °С
Температура воспламенения 245 °С
Температура плавления -24,2 °С.
Значение pH 8,5–10,0 (100 г/л, H₂O, 20 °C)
Давление пара 0,32 гПа (20 °C)
Растворимость 1000 г/л
Чистота (GC) ≥ 99,5 %
Идентификация (IR) соответствует
Цвет ≤ 10 Хазен
Плотность (d 20 °C/4 °C) 1,031–1,033
Показатель преломления (n 20/D) 1,4680 - 1,4730
Кислотность ≤ 0,0002 мэкв/г
Щелочность ≤ 0,003 мэкв/г
Вода ≤ 0,10 %
Внешний вид (Четкость) Прозрачный
Внешний вид (цвет) Бесцветный
Внешний вид (форма) Жидкость
Анализ (ГХ) мин. 99,5%
Плотность (г/мл) при 20°C 1,029–1,033
Показатель преломления (20°C) 1,470-1,472
Диапазон кипения 202-204°C
Вода (KF) макс. 0,1%




Н-МЕТИЛОЛАКРИЛАМИД (48% В ВОДЕ)
ОПИСАНИЕ:

N-Метилолакриламид — химическое соединение, принадлежащее к группе этилендиаминов.
N-метилолакриламид (48% в воде) использовался в качестве флуоресцентного зонда жирных кислот в поливиниловых соединениях, а также в качестве субстрата для электрохимической импедансной спектроскопии (ЭИС).
N-Метилолакриламид также реагирует с акриламидом с образованием полимеров.



Номер CAS: 924-42-5
Молекулярный вес: 101,10
Линейная формула: CH2=CHCONHCH2OH.


СИНОНИМ(Ы) Н-МЕТИЛОЛАКРИЛАМИДА (48% В ВОДЕ):
Монометилолакриламид, N-(гидроксиметил)акриламид, N-метанолакриламид, 2-пропенамид,N-(гидроксиметил)-;акриламид,N-(гидроксиметил)-;N-(гидроксиметил)-2-пропенамид;N-метилолакриламид;N-метанолакриламид ;N-(Гидроксиметил)акриламид;Монометилолакриламид;NMA 60;MH 100 (амид);MH 100;N-MAM P;U-Ramin T 80;Rocagil BT;N-MAM;NSC 553;N-NBM;Cylink NMA; N-метилолакриламид;NMA 48;90456-67-0;160278-55-7;176598-18-8;194091-52-6;211862-48-5;211862-50-9, N-(ГИДРОКСИМЕТИЛ)АКРИЛАМИД ;МЕТИЛОЛАКРИЛАМИД;N-MAN;N-MAN PC;NM-AMD;ураминет80;Rocagil BT;NCI-C60333;N-Метилол;Юрамин Т 80




Эта реакция катализируется гидроксильными группами молекулы акриламида.
Процесс полимеризации обратим, с образованием мономеров и димеров.
Температура фазового перехода колеблется от -5°С до +35°С.
Химическая стабильность увеличивается с увеличением молекулярной массы, но снижается при воздействии света или воздуха.

N-метилолакриламид (48% в воде) представляет собой бесцветную жидкость.
N-метилолакриламид (48% в воде) образует центр пост-сшивки в полимерах.
N-метилолакриламид (48% в воде) соответствует требованиям TSCA.


N-метилолакриламид (48% в воде) содержит N-метилолакриламид, предлагаемый в виде 48% водного раствора.
Его реакционная способность обусловлена бифункциональными как винильными, так и гидроксиметильными группами.
Полимеры могут быть получены в различных условиях с помощью методов эмульсии, раствора или суспензии.

Гидроксиметильные группы самосшиваются в умеренных условиях, и их можно вводить в реакцию отдельно, варьируя условия реакции.
Гидроксиметильную группу можно сначала подвергнуть взаимодействию с таким субстратом, как целлюлоза, а затем сшить посредством свободнорадикальной полимеризации.

ПРИМЕНЕНИЕ Н-МЕТИЛОЛАКРИЛАМИДА (48% В ВОДЕ):

N-метилолакриламид (48% в воде) используется в клеях.
N-метилолакриламид (48% в воде) используется в связующих веществах при производстве бумаги, покрытиях для бумаги.
N-метилолакриламид (48% в воде) используется в качестве антистатиков в текстиле.

N-метилолакриламид (48% в воде) используется в нетканых материалах для различных отделок текстиля.
N-метилолакриламид (48% в воде) используется в смолах для покрытий поверхностей для лаков и красок.
N-метилолакриламид (48% в воде) используется в хроматографических материалах в пленках.


N-метилолакриламид (48% в воде) используется в проклеивающих средствах.
N-метилолакриламид (48% в воде) используется при приготовлении латексных связующих и сшиваемых эмульсий.
N-метилолакриламид (48% в воде) используется в промышленных полимерах, таких как пластик, резина, термопластичные смолы.
N-метилолакриламид (48% в воде) используется в сополимерных латексах для создания превосходной пленки, устойчивой к воде и растворителям.


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Н-МЕТИЛОЛАКРИЛАМИДА (48% В ВОДЕ):
форма
жидкость
Уровень качества
100
содержит
30 ppm монометилового эфира гидрохинона в качестве ингибитора
концентрация
48 вес. % в H2O
показатель преломления
n20/Д 1,413
плотность
1,074 г/мл при 25 °C
строка УЛЫБКИ
OCNC(=O)C=C
ИнЧИ
1S/C4H7NO2/c1-2-4(7)5-3-6/h2,6H,1,3H2,(H,5,7)
Ключ ИнЧИ
CNCOEDDPFOAUMB-UHFFFAOYSA-N
Номер КАС
[924-42-5]
Код продукта
FM180875
леев Нет
MFCD00004597
MOL-файл
Скачать
Химическая формула
C4H7NO2
Молекулярная масса
101,1 г/моль
Улыбки
C=CC(=O)NCO
Температура плавления
-10 °С
Плотность
1,074 г/см3
Внешний вид: от прозрачного до слегка желтоватого цвета
Цвет, APHA (единицы Pt-Co), макс. 50
Удельный вес (25 oC), 1,0700–1,0900.
Всего твердых веществ (%), 46,0–52,0
Показатель преломления, 1,412
рН, 6,0–7,5
Содержание меди (ppm), 0,5 – 2,0
Содержание акриламида (%), не более 5.0
Содержание формальдегида (%), не более 2.0
Содержание MEHQ (ppm), макс. 50
Наименование товара:
N-метилолакриламид
Другое имя:
2-Пропенамид,N-(гидроксиметил)-;Акриламид,N-(гидроксиметил)-;N-(Гидроксиметил)-2-пропенамид;N-Метилолакриламид;N-Метанолакриламид;N-(Гидроксиметил)акриламид;Монометилолакриламид;NMA 60; MH 100 (амид); MH 100; N-MAM P; U-Ramin T 80; Rocagil BT; N-MAM; NSC 553; N-NBM; Cylink NMA; N-метилолакриламид; NMA 48; 90456-67-0 ;160278-55-7;176598-18-8;194091-52-6;211862-48-5;211862-50-9
Номер КАС:
924-42-5
Молекулярная формула:
C4H7NO2
ИнЧИКлючи:
InChIKey=CNCOEDDPFOAUMB-UHFFFAOYSA-N
Молекулярная масса:
101.10400
Точная масса:
101,10
Номер ЕС:
213-103-2
ЮНИ:
W8W68JL80Q
Номер КМГС:
1637 г.
Номер НСК:
553
Идентификатор DSSTox:
DTXSID3020885
HS-код:
2924199090
Категории:
Добавка для покрытия
PSA:
49,33000
XLogP3:
-0,37070
Появление:
N-метилолакриламид представляет собой бесцветный или желтый водный раствор.
Плотность:
1,074
Температура плавления:
74,5 °С
Точка кипения:
318,1°C при 760 мм рт.ст.
Точка возгорания:
146,2°С
Показатель преломления:
n20/Д 1,413
Растворимость воды:
Растворимость в воде, г/100мл при 20°С: 188.
Условия хранения:
Холодильник
Давление газа:
Давление пара, Па при 25°С: 0,03 (незначительно)
Реакции воздуха и воды:
Растворим в воде.
Реактивная группа:
Спирты и полиолы
Оповещения о реактивности:
Полимеризуемый
Профиль реактивности:
N-МЕТИЛОЛАКРИЛАМИД может быть чувствителен к длительному воздействию света. Под воздействием тепла или загрязнений может произойти полимеризация, выделение тепла и пламени. Несовместим с сильными окислителями. (НТП, 1992 г.)
Температура плавления 74-75°С.
Температура кипения, 277°С(лит.)
Плотность, 1,082 г/мл при 20 °С.
давление пара, 31 гПа (25 °C)
показатель преломления, n20/D 1,413
Температура вспышки, 100°С
температура хранения. Хранить при температуре <= 20°C.
растворимость, хлороформ (слегка), метанол (слегка)
рка, 13,25±0,10 (прогноз)
форма, Твердый
цвет: от белого до кремового
Удельный вес, 1,074
PH, 6,0-7,0 (H2O, 20°С)
Растворимость в воде, <0,1 г/100 мл при 20,5 ºC
БРН, 506646
Стабильность, светочувствительность, чувствительность к влаге
InChIKey, CNCOEDDPFOAUMB-UHFFFAOYSA-N
LogP, -1,81 при 20 ℃ и pH 7
Косвенные добавки, используемые в веществах, контактирующих с пищевыми продуктами, N-МЕТИЛОЛАКРИЛАМИД
FDA 21 CFR, 175.105; 176,180; 177.1010
Справочник по базе данных CAS, 924-42-5 (Справочник по базе данных CAS)
Оценка еды по версии EWG, 1
FDA UNII, W8W68JL80Q
Список предложений 65, н-метилолакриламид
Справочник по химии NIST, 2-пропенамид, н-(гидроксиметил)-(924-42-5)
МАИР, 3 (Том 60) 1994 г.
Система регистрации веществ EPA, N-метилолакриламид (924-42-5)
Молекулярная масса
101,10 г/моль
XLogP3-AA
-0,5
Количество доноров водородной связи
2
Количество акцепторов водородной связи
2
Вращающееся количество облигаций
2
Точная масса
101,047678466 г/моль
Моноизотопная масса
101,047678466 г/моль
Топологическая полярная поверхность
49,3Ų
Количество тяжелых атомов
7
Официальное обвинение
0
Сложность
79,8
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
1
Соединение канонизировано
Да







ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Н-МЕТИЛОЛАКРИЛАМИДА (48% В ВОДЕ):
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.

Экологич��ские 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.



БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБРАЩЕНИЕ:
NMA48 обладает высокой реакционной способностью, поэтому важно принять меры предосторожности для сохранения стабильности во время транспортировки и хранения.
Рекомендуется использовать NMA48 в течение 12 месяцев с даты изготовления и хранить в прохладном месте при температуре ниже 31°C.

Срок годности может сократиться, если не соблюдать правила хранения.
NMA 48 представляет собой реакционноспособный мономер.
Строгие условия должны поддерживаться и контролироваться:

ПХ:
При поставке NMA 48 имеет pH от 6,0 до 7,5.
Изменение диапазона pH может снизить стабильность.
Рекомендуется контролировать уровень pH и корректировать его с помощью фосфорной соли или кислоты.


Температура:
NMA48 следует контролировать при температуре ниже 31°C.
При температуре ниже –10°C NMA48 кристаллизуется.
Медленное нагревание продукта приведет к повторному растворению кристаллов.
Избегайте применения прямого пара или тепла.

При температуре выше 50°C (120°F) со временем начнется медленная полимеризация.
При температуре выше 85°C (120°F) может начаться самопроизвольная полимеризация.

Кислород:
Растворенный кислород будет ингибировать полимеризацию NMA 48.

Загрязнение:
Пероксиды, такие как персульфат, сильное основание и сульфит (при определенных условиях), могут инициировать полимеризацию NMA 48.

ХРАНИЛИЩЕ:
Защищен от света.
Плотно закрыто.
Хранить в хорошо проветриваемом месте.
Храните взаперти или в месте, доступном только квалифицированным или уполномоченным лицам.




Н-ОКСИДИЭТИЛЕН-2-БЕНЗОТИАЗОЛСУЛЬФЕНАМИД (ОБТС)
ОПИСАНИЕ:


Ускоритель N-оксидиэтилен-2-бензотиазол-сульфенамид (ОБТС) рекомендуется в качестве основного ускорителя для натуральных и синтетических каучуков.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) обеспечивает большую безопасность обработки, чем MBT, MBTS, BBTS или CBTS. OBTS (иногда называемый MBS) может сочетаться отдельно или в сочетании со многими вторичными ускорителями.

Регистрационный номер CAS 102-77-2
Мол Вес 252,35 г/моль
Молекулярная формула C11H12N2OS2
Точная масса 252,039105 г/моль.


СИНОНИМЫ N-ОКСИДИЭТИЛЕН-2-БЕНЗОТИАЗОЛСУЛЬФЕНАМИДА (ОБТС):
ОБТС,4-(2-БЕНЗОТИАЗОЛИЛТИО)МОРФОЛИН,АКРОХЕМ ОБТС,УСКОРИТЕЛЬ,МОРФОЛИНИЛМЕРКАПТОБЕНЗОТИАЗОЛ, 2-БЕНЗОТИАЗОЛИЛ N-МОРФОЛИНОСУЛЬФИД,2-(МОРФОЛИНОТИО)БЕНЗОТИАЗОЛ, 2-(морфолинотио)бензотиазол;н-(оксидиэтилен)-бенз отиазол-2-суфенамид ;н-оксидиэтил-2-бензотиазолсульфенамид;н-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфонамид;2-(4-морфолинотио)бензотиазол;2-(4-морфолинотиобензотиазол;2-(4-морфолинилмеркапто)бензотиазол;2-(4-морфолинилсульфанил) -1,3-бензотиазол;2-(4-морфолинилтио)бензотиазол;2(4-морфолинил-тио)-бензотиазол;2-(морфолинотио)-бензотиазол;2-(морфолинтио)-бензотиазол;2-бензотиазолсульфенамид, н-морфолинил -;2-бензотиазолсульфенморфолид;2-бензотиазолилсуфенилморфолин;2-бензотиазолилсульфенилморфолин;2-бензотиазолилсульфенилморфолин;2-бензотиазолилсульфенилморфолин;4-(2-бензотиазолилтио)-морфолин;ускоритель mf;accelns;amax no 1;бензотиазол, 2 -(4-морфолинилтио)-;бензотиазол, 2-(морфолинотио;NOBS;2-(морфолин-4-илсульфанил)-1,3-бензотиазол;N-(1,3-бензотиазол-2-илсульфанил)морфолин-2- амин;Ускоритель NOBS;2-Бензотиазолил-N-морфолиносульфид;Каучуковый ускоритель NOBS;Каучуковый ускоритель MBS;Ускоритель NOBS;УСКОРИТЕЛЬ MOR;Ускоритель MBS;УСКОРИТЕЛЬ NOBS(MBS,MOR);



N-Оксидиэтиленбензотиазол-2-сульфенамид представляет собой герметик, эффективность которого доказана in vitro против злокачественных клеток.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазол-сульфенамид (ОБТС) реагирует с ядрами клеток и предотвращает выработку ДНК, препятствуя образованию дисульфидных связей.

Исследования in vivo показали, что N-оксидиэтиленбензотиазол-2-сульфенамид не всасывается в кровоток и может использоваться в качестве средства для герметизации поражений головного мозга.
Также было показано, что этот препарат ингибирует эпидермальный фактор роста (EGF) и уменьшает рост глиомы на животных моделях.
N-Оксидиэтиленбензотиазол-2-сульфенамид также может оказывать антиангиогенное действие, что может объяснять ингибирование EGF.



Ускоритель N-оксидиэтилен-2-бензотиазол-сульфенамид (ОБТС) является основным ускорителем получения натурального и синтетического каучука.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) обеспечивает большую безопасность обработки, чем MBT, MBTS, BBTS или CBTS.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) представляет собой маточную смесь и может использоваться в сочетании со вторичным ускорителем.

N-оксидиэтилен-2-бензотиазол-сульфенамид (ОБТС) предназначен для изделий с толстым поперечным сечением, где требуется замедленное подгорание и быстрое отверждение.
Ускоритель N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (ОБТС) пригоден для литья под давлением.

N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) легко обрабатывается в виде дисперсии на основе полимера, обеспечивая лучшую однородность смеси при низкой температуре, повышая безопасность и качество предприятия.
Рекомендуемая дозировка составляет 0,5–3,5 частей в час в зависимости от продолжительности времени, необходимого для предотвращения начала излечения.

N-оксидиэтилен-2-бензотиазол-сульфенамид (ОБТС) представляет собой светло-желтые гранулы со слабым запахом аммиака, не токсичные.
Плотность 1,31-1,34.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (ОБТС) растворим в хлороформе, бензоле, ацетоне.

N-оксидиэтилен-2-бензотиазол-сульфенамид (ОБТС) нерастворим в воде, бензине, кислоте/щелочи с более низкой концентрацией.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазол-сульфенамид (ОБТС) постепенно разлагается при температуре выше 60°C.



ПРИМЕНЕНИЕ N-ОКСИДИЭТИЛЕН-2-БЕНЗОТИАЗОЛСУЛЬФЕНАМИДА (OBTS) :
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) рекомендуется для применений, где требуется повышенная безопасность обработки.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) особенно полезен для изделий с толстым поперечным сечением, где необходимы замедленное подгорание и быстрое завершение отверждения.
Типичные дозы варьируются от 0,5 до 3,5 PHR в зависимости от продолжительности периода времени, необходимого для предотвращения начала излечения.

N-оксидиэтилен-2-бензотиазол-сульфенамид (OBTS) представляет собой эффективный инструмент компаундирования для улучшения стабильности бункера.
Длительная задержка подвулка также выгодна при литье под давлением, позволяя безопасно использовать высокие температуры впрыска.


N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (ОБТС) представляет собой ускоритель вулканизации с замедленной реакцией и коротким временем отверждения.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) широко используется в NR, IR, SBR, NBR и EPDM.

N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) Может использоваться отдельно или вместе с другими ускорителями вулканизации, такими как тиурамы, гуанидины и дитиокарбаматы, для улучшения активности.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (ОБТС) обладает высокими противопригарными свойствами и безопасностью в переработке.

N-оксидиэтилен-2-бензотиазол-сульфенамид (ОБТС) применяется при производстве шин, резиновых камер, резиновой обуви и шлангов.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) особенно подходит для синтетического каучука, смешанного с тонкой печной сажей.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазол-сульфенамид (ОБТС) растворим в ацетоне органических жидкостях, включая жиры и эфирные масла.

N-оксидиэтилен-2-бензотиазол-сульфенамид (ОБТС) нерастворим в воде.

N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) является отличным ускорителем замедленного действия.
Производительность аналогична CBS с лучшей защитой от ожогов.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазол-сульфенамид (OBTS) рекомендуется для применений, где требуется повышенная безопасность от поджига, например, при толстой экструзии, материалах с высоким содержанием печной сажи, таких как ISAF и SAF.


N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) Может использоваться отдельно или вместе с другими ускорителями вулканизации, такими как тиурамы, гуанидины и дитокарбаматы, для улучшения активности.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазол-сульфенамид (ОБТС) в основном используется при производстве шин, камер, обуви, резиновых ремней, шлангов и т. д.




ХИМИЧЕСКИЕ ДИСПЕРСИИ:
Ускоритель N-оксидиэтилен-2-бензотиазол-сульфенамид (ОБТС) также доступен в виде полимерной маточной смеси.
Дисперсии, связанные или капсулированные с полимером, являются проверенным средством повышения безопасности, эффективности, качества и контроля сырья.



ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА N-ОКСИДИЭТИЛЕН-2-БЕНЗОТИАЗОЛСУЛЬФЕНАМИДА (ОБТС):

Плотность (удельный вес) = 1,337-1,343.
Формула C11H12N2OS2
ИнЧИ ИнЧИ=1S/C11H12N2OS2/c1-2-4-10-9(3-1)12-11(15-10)16-13-5-7-14-8-6-13/h1-4H,5 -8H2
InChIKey MHKLKWCYGIBEQF-UHFFFAOYSA-N
Точка плавления 76-88C
Молекулярный вес 252,36
Появление. .. . бафф-пеллеты
Температура плавления. . . 82°С мин.
Пепел. . . 0,30% макс.
Влага. . .. 0,30% макс.
Удельный вес. . . 1,36
Упаковка. . . Мешки по 55,1 фунта
Плотность 1,34 - 1,40 г/см3
Объемная плотность 1360 кг/м3
Растворимость в воде НЕРАСТВОРИМ.
Другие Растворимость Растворим в ацетоне, органических жидкостях, включая жиры и эфирные масла.
Температура плавления 80°C
Молекулярный вес 253,35
Молекулярная формула C11H12N2S2O
Внешний вид Светло-желтые гранулы или кристаллы.
Запах Легкий Амин
Удельный вес 1,40 при 25°C



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ N-ОКСИДИЭТИЛЕН-2-БЕНЗОТИАЗОЛСУЛЬФЕНАМИДА (OBTS)
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.



Н-ОКСИДИЭТИЛЕН-2-БЕНЗОТИАЗОЛСУЛЬФЕНАМИД (ОБТС)
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (ОБТС) применяется в качестве реагента в резиновой промышленности, особенно при производстве изделий из синтетического каучука.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (ОБТС) содержится в «меркаптосмесь».
В качестве ингибитора коррозии N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) можно найти в смазочно-охлаждающих жидкостях или в разделяющих жидкостях в гончарной промышленности.

КАС: 102-77-2
МФ: C11H12N2OS2
МВт: 252,36
ЕИНЭКС: 203-052-4

N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (ОБТС) вызывает в основном гиперчувствительность замедленного типа, однако у ассистента стоматолога был зарегистрирован случай гиперчувствительности немедленного типа.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (ОБТС) является основным ускорителем получения натурального и синтетического каучука.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) обеспечивает большую безопасность обработки, чем MBT, MBTS, BBTS или CBTS.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) представляет собой маточную смесь и может использоваться в сочетании со вторичным ускорителем.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) предназначен для изделий с толстым поперечным сечением, где требуется замедленное подгорание и быстрое отверждение.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (ОБТС) пригоден для литья под давлением.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) легко обрабатывается, связанная с полимером дисперсия обеспечивает лучшую однородность смеси при низкой температуре, повышает безопасность и качество предприятия.
Рекомендуемая дозировка N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамида (ОБТС) составляет 0,5–3,5 частей в час в зависимости от продолжительности времени, необходимого для предотвращения начала излечения.

N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (ОБТС) Химические свойства
Температура плавления: 78-80°С.
Точка кипения: 413,1±55,0 °C (прогнозируется)
Плотность: 1,34-1,40
Давление пара: 0,001 Па при 25 ℃.
Показатель преломления: 1,5650 (оценка)
Температура хранения: Запечатанный в сухом месте, 2-8°C.
Растворимость: ацетон (слегка, нагретый, обработанный ультразвуком), хлороформ (слегка).
Форма: Твердый
рка: 1,05±0,10 (прогнозируется)
Цвет: от белого до бледно-желтого
Запах: от светлого до брн. хлопья, сладкий запах
LogP: 3,4 при 25 ℃ и pH 7.
Константа диссоциации: -6,82-2,65 при 25 ℃.
Ссылка на базу данных CAS: 102-77-2 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) (102-77-2)
Система регистрации веществ EPA: N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) (102-77-2)

Использование
Ускоритель вулканизации замедленного действия.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) рекомендуется для применений, где требуется повышенная безопасность обработки.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) особенно полезен для изделий с толстым поперечным сечением, где необходимы замедленное подгорание и быстрое завершение отверждения.
Типичные дозы варьируются от 0,5 до 3,5 PHR в зависимости от продолжительности периода времени, необходимого для предотвращения начала излечения.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) представляет собой эффективный инструмент компаундирования для улучшения стабильности бункера.
Длительная задержка подвулканизации N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамида (OBTS) также является преимуществом при литье под давлением, позволяя безопасно использовать высокие температуры впрыска.

Контактные аллергены
Этот ускоритель вулканизации каучука принадлежит к группе меркаптобензотиазолсульфенамидов.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (ОБТС) применяется в качестве реагента в резиновой промышленности, особенно при производстве изделий из синтетического каучука.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (ОБТС) содержится в «меркаптосмеси».
В качестве ингибитора коррозии N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (OBTS) можно найти в смазочно-охлаждающих жидкостях или в разделяющих жидкостях в гончарной промышленности.
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид (ОБТС) вызывает в основном гиперчувствительность замедленного типа, однако у ассистента стоматолога был зарегистрирован случай гиперчувствительности немедленного типа.

Синонимы
102-77-2
2-(морфолинотио)бензотиазол
4-(Бензо[d]тиазол-2-илтио)морфолин
Сульфенамид М
Морфолинилмеркаптобензотиазол
Сантокюр МОР
Сульфенакс МОР
Вулкафор БСМ
Вулкацит МОЗ
НОБС Специальный
Усаф Сай-7
АМАКС
Ускорение НС
4-(1,3-бензотиазол-2-илсульфанил)морфолин
Мерамид М
2-(4-морфолинотио)бензотиазол
Делак МОР
Морфолин, 4-(2-бензотиазолилтио)-
2-(4-морфолинилтио)бензотиазол
2-(4-морфолинилмеркапто)бензотиазол
N-Оксидиэтилен-2-бензотиазилсульфенамид
4-(2-бензотиазолилтио)морфолин
N-Оксидиэтиленбензотиазол-2-сульфенамид
2-бензотиазолсульфенморфолид
N-(Оксидиэтилен)бензотиазол-2-сульфенамид
Бензотиазолил-2-сульфенморфолид
Бензотиазол, 2-(4-морфолинилтио)-
2-(4-морфолино)тиобензотиазол
2-бензотиазолилсульфенилморфолин
2-морфолинотиобензотиазол
БЕНЗОТИАЗОЛ, 2-(МОРФОЛИНОТИО)-
2-бензотиазолил N-морфолиносульфид
N-(Оксидиэтилен)бензотиазилсульфенамид
2-бензотиазолилсульфенилморфолин
2-бензотиазолсульфенамид, N-морфолинил-
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид
N-(Оксодиэтилен)-2-бензотиазолсульфенамид
N,N-(Оксидиэтилен)-2-бензотиазилсульфенамид
НСК 70078
N,N-(Оксидиэтилен)бензотиазол-2-сульфенамид
НСК-70078
VCD7623F3K
(2-морфолинотио)бензотиазол
DTXSID0021096
Морфолинилмеркаптобензотиазол
НСК70078
NCGC00042523-02
NCGC00042523-03
2-(морфолин-4-илтио)-1,3-бензотиазол
N-(Оксидиэтилен)-2-бензотиазолсульфенамид
Вулкафор ССМ
2-(морфолин-4-илсульфанил)-1,3-бензотиазол
N,N-(Оксидиэтилен)-2-бензотиазолсульфенамид
Обряд лечения OBTS
DTXCID201096
Мерамид М
КАС-102-77-2
CCRIS 4911
ХДБ 2867
ЭИНЭКС 203-052-4
БРН 0191684
UNII-VCD7623F3K
АИ3-27134
Ускоритель NC
2-(Морфолинтио)-бензотиазол
4-(2-бензотиазолилтио)-морфолин
НОБС
ОБТС
2-(4-морфолино)тиобензотиазол [HSDB]
ЕС 203-052-4
NCIOpen2_003384
СХЕМБЛ79658
4-27-00-01868 (Справочник Beilstein)
MLS000055410
CHEMBL1530581
MHKLKWCYGIBEQF-UHFFFAOYSA-
2-морфолиносульфенилбензотиазол
ХМС1760Х22
ХМС2163А20
ХМС3323А19
2-(4-морфолинотио)-бензотиазол
4-(2-бензотиазолилтио)-морфолин
Tox21_110976
2-морфолин-4-илсульфанилбензотиазол
MFCD00022870
2-бензотиазолсульфенамид, N-морфол
АКОС001025507
Tox21_110976_1
ДБ14202
2-(МОРФОЛИНОТИО)-БЕНЗОТИАЗОЛ
WLN: T56 BN DSJ CS-AT6N DOTJ
БС-42257
N-оксидиэтилен-2-бензотиазолсульфенамид
SMR000066103
2-(4-морфолинилтио)-1,3-бензотиазол
CS-0201154
FT-0608683
M0532
E78169
2-(4-морфолинилсульфанил)-1,3-бензотиазол #
ЭН300-1726082
А896704
Q-200146
БРД-К97360717-001-07-6
Q27291760
Z56821717
ИнЧИ=1/C11H12N2OS2/c1-2-4-10-9(3-1)12-11(15-10)16-13-5-7-14-8-6-13/h1-4H,5- 8H2
Н-ОКТАДЕЦИЛАМИН

N-октадециламин, также известный как октадециламин или стеариламин, представляет собой длинноцепочечный первичный амин с химической формулой C18H37NH2.
N-октадециламин состоит из 18-углеродной алкильной цепи (октадецильной группы), связанной с аминогруппой (амином).
N-октадециламин классифицируется как жирный амин из-за его длинного гидрофобного углеводородного хвоста.
N-октадециламин используется в различных отраслях промышленности, в том числе в качестве эмульгатора, ингибитора коррозии и поверхностно-активного вещества при производстве химикатов и материалов.
N-октадециламин имеет широкий спектр применения, особенно в производстве таких продуктов, как моющие средства, кондиционеры для белья и фармацевтические препараты.

Номер CAS: 124-30-1
Номер ЕС: 204-695-9



ПРИЛОЖЕНИЯ


N- октадециламин обычно используется в качестве эмульгатора при производстве эмульсий и суспензий.
N-октадециламин находит применение в составе продуктов личной гигиены, таких как лосьоны и кремы.
N-октадециламин используется в качестве ингибитора коррозии в металлообработке и промышленных процессах.

N-октадециламин может действовать как смачивающий агент при приготовлении красок и покрытий.
N-октадециламин используется в производстве катионных поверхностно-активных веществ.

N-октадециламин используется в синтезе четвертичных аммониевых соединений.
N-октадециламин играет роль в производстве четвертичных аммониевых солей, которые используются в качестве дезинфицирующих средств и смягчителей тканей.
N-октадециламин служит антистатиком для пластмасс и текстиля.
N-октадециламин используется в производстве пеногасителей.

N-октадециламин добавляется в смазочные материалы для улучшения их характеристик.
N-октадециламин является важнейшим компонентом в производстве клеев и герметиков.
N-октадециламин используется в производстве флотореагентов для переработки полезных ископаемых.

N-октадециламин можно найти при производстве специальных химикатов.
N-октадециламин используется в качестве стабилизатора при приготовлении дисперсий.
N-октадециламин играет роль в производстве рецептур чернил для струйной печати.
В фармацевтической промышленности его используют при синтезе различных лекарств.
N-октадециламин можно добавлять в составы пестицидов для улучшения их свойств.

N-октадециламин используется в качестве диспергатора пигментов и красителей в полиграфической промышленности.
В текстильной промышленности он помогает в процессах крашения и отделки.
N-октадециламин используется в производстве вспомогательных средств для кожи и текстиля.
N-октадециламин можно найти в моющих и чистящих средствах.
N-октадециламин служит технологической добавкой при производстве резины и пластмасс.
N-октадециламин используется при приготовлении флотореагентов в горнодобывающей промышленности.

N-октадециламин играет роль в производстве различных промышленных химикатов.
N-октадециламин — универсальное химическое вещество, которое применяется в широком спектре отраслей промышленности благодаря своим эмульгирующим, стабилизирующим и поверхностно-активным свойствам.

N-октадециламин используется при производстве асфальтовых добавок для улучшения их характеристик в дорожном строительстве.
N-октадециламин можно найти в составе антиадгезивов для смазки пресс-форм в производственных процессах.
N-октадециламин используется при синтезе антикоррозионных покрытий металлов.
N-октадециламин добавляется в покрытия бумаги для улучшения печатных свойств и гладкости.

В области биотехнологии его используют при получении наночастиц на основе липидов для доставки лекарств.
N-октадециламин является важным ингредиентом в составе кондиционеров для текстиля.
N-октадециламин используется в производстве химикатов для очистки воды для различных промышленных процессов.

N-октадециламин используется в качестве пеногасителя в пищевой промышленности и производстве напитков.
N-октадециламин можно найти при производстве фотоэлектрических солнечных элементов и в электронной промышленности.
N-октадециламин добавляется в консерванты для древесины для защиты от гниения и насекомых.
N-октадециламин используется при получении агентов, модифицирующих поверхность наночастиц.
N-октадециламин можно найти в составе жидких моющих средств и кондиционеров для белья.

N-октадециламин служит выравнивающим веществом в лакокрасочной промышленности, улучшая гладкость и внешний вид покрытий.
N-октадециламин используется в составе усилителей адгезии для различных субстратов.
N-октадециламин можно добавлять в составы красок для офсетной печати.

N-октадециламин используется в производстве буровых растворов для нефтегазовой промышленности.
N-октадециламин используется в качестве диспергатора пигментов в керамической промышленности.
N-октадециламин играет роль в разработке антиадгезионных покрытий для самоклеющихся клейких лент.
N-октадециламин используется при приготовлении присадок к смазочным материалам.

N-октадециламин можно использовать в синтезе специальных химикатов, используемых в автомобильной промышленности.
N-октадециламин добавляется в резиновые смеси для улучшения их технологических характеристик.
N-октадециламин можно найти при производстве средств для обработки тканей, обеспечивающих устойчивость к воде и пятнам.

N-октадециламин используется в качестве катализатора межфазного переноса в органическом синтезе.
N-октадециламин находит применение при приготовлении полимерных добавок.
N-октадециламин используется в качестве стабилизирующего агента при приготовлении коллоидных суспензий и наночастиц в нанотехнологиях.

N-октадециламин используется в качестве ингибитора коррозии в нефтегазовой промышленности для защиты трубопроводов и оборудования от ржавчины и износа.
N-октадециламин добавляется в буровые растворы для улучшения их смазочных свойств и снижения трения во время буровых работ.

N-октадециламин используется при производстве флотореагентов для разделения полезных ископаемых в горнодобывающей промышленности.
N-октадециламин содержится в составе чернил для струйных принтеров и улучшает стабильность чернил и их адгезию к бумаге.
N-октадециламин служит технологической добавкой при производстве резиновых и пластиковых изделий, помогая улучшить их текучесть и обработку.
В агрохимической промышленности его можно использовать в составах пестицидов для улучшения их распределения и адгезии на поверхности растений.

N-октадециламин используется при приготовлении специальных покрытий для автомобильной и аэрокосмической промышленности для повышения долговечности и улучшения внешнего вида окрашенных поверхностей.
N-октадециламин можно найти в составе средств для отделки древесины и лаков для обеспечения защиты и гладкости поверхности.
N-октадециламин используется при разработке поверхностно-активных веществ для использования в нефтяной промышленности для повышения нефтеотдачи пластов.

N-октадециламин играет роль в производстве поверхностно-активных веществ и эмульгаторов для использования в пищевой и косметической промышленности.
N-октадециламин используется при создании поверхностно-активных веществ для использования при влажной обработке текстиля, улучшая проникновение красителей и отделочных средств.
N-октадециламин можно найти в составе смазочных материалов для машин, предлагая превосходные смазывающие и противоизносные свойства.

N-октадециламин используется при приготовлении добавок к бетону для улучшения удобоукладываемости и долговечности бетона.
N-октадециламин используется в синтезе специальных химикатов для производства высокоэффективных пластмасс и полимеров.

N-октадециламин можно добавлять в краски и покрытия на водной основе для улучшения дисперсии пигментов и наполнителей.
N-октадециламин служит выравнивающим веществом в рецептурах эпоксидных и полиуретановых покрытий для повышения гладкости поверхности.

N-октадециламин используется при разработке клеев и герметиков для повышения прочности и долговечности склеивания.
N-октадециламин можно найти в составе красок для флексографской и глубокой печати для улучшения качества печати и адгезии к различным основам.

N-октадециламин используется в производстве составов для ухода за бетоном для строительного применения.
N-октадециламин играет роль в составлении восковых эмульсий, используемых для различных применений, включая защиту поверхности и антиадгезионные средства.
N-октадециламин можно найти в производстве асфальтовых добавок для улучшения характеристик и долговечности дорожного покрытия.

N-октадециламин используется в качестве технологической добавки при производстве пластиковых пленок и листов.
N-октадециламин используется в синтезе биоцидов и противомикробных средств для различных применений, включая очистку воды.
N-октадециламин можно добавлять в промышленные чистящие средства для повышения их очищающей эффективности и эмульгирующих свойств.

N-октадециламин используется при разработке присадок для производства изделий из синтетического каучука с улучшенными свойствами.
N-октадециламин используется в производстве усилителей адгезии пластиковых пленок и упаковочных материалов.
N-октадециламин можно найти в составе чернил для струйных принтеров для печати с высоким разрешением на различных носителях.

N-октадециламин используется при разработке разделительных смазок для производства формованных резиновых и пластиковых изделий.
N-октадециламин используется при приготовлении битумных гонтовых покрытий для кровельных работ.

N-октадециламин служит важным ингредиентом в составе кондиционеров для белья и стиральных порошков.
N-октадециламин используется при создании герметиков для бетона для защиты поверхности и влагостойкости.
N-октадециламин можно добавлять в средства по уходу за автомобилем, такие как воск и полироли, для защиты краски и придания ей блеска.

N-октадециламин играет роль в производстве противозапотевающих покрытий для очков и линз фотоаппаратов.
N-октадециламин используется в рецептуре поверхностно-активных веществ для производства пенообразователей при пожаротушении и тушении.
N-октадециламин используется в синтезе кондиционеров для кожи и обуви.

N-октадециламин можно найти в составе смазочных материалов для цепей и подшипников машин и оборудования.
N-октадециламин служит антиблокирующим агентом при производстве пластиковых пленок и упаковочных материалов.

N-октадециламин используется при разработке рецепторных покрытий для фотобумаги и специальных печатных материалов для струйной печати.
N-октадециламин добавляется в средства для снятия и удаления краски, чтобы повысить их эффективность при удалении покрытий и слоев краски.

N-октадециламин можно использовать в производстве освежителей воздуха и средств для борьбы с запахом.
N-октадециламин используется в качестве технологической добавки при производстве ПВХ-смесей и виниловых изделий.

N-октадециламин играет роль в разработке смягчающих средств для кожи и средств личной гигиены.
N-октадециламин используется при разработке антиадгезионных покрытий для самоклеющихся этикеток и лент.
N-октадециламин можно найти в составе антиадгезивов для пластиковых пленок и листов.
N-октадециламин используется при создании поверхностно-активных веществ для процессов калибровки и отделки текстиля.

N-октадециламин используется в производстве антиадгезивов для форм для выпечки и форм.
N-октадециламин можно добавлять в асфальтовые герметики для ухода за подъездными дорогами и тротуарами.
N-октадециламин используется при синтезе смазочных присадок для моторных масел и автомобильных жидкостей.

N-октадециламин играет роль в разработке полиролей и защитных средств для бытовых и автомобильных поверхностей.
N-октадециламин используется в качестве технологической добавки при производстве пластмасс и резиновых смесей различного назначения.



ОПИСАНИЕ


N-октадециламин, также известный как октадециламин или стеариламин, представляет собой длинноцепочечный первичный амин с химической формулой C18H37NH2.
N-октадециламин состоит из 18-углеродной алкильной цепи (октадецильной группы), связанной с аминогруппой (амином).
N-октадециламин классифицируется как жирный амин из-за его длинного гидрофобного углеводородного хвоста.
N-октадециламин используется в различных отраслях промышленности, в том числе в качестве эмульгатора, ингибитора коррозии и поверхностно-активного вещества при производстве химикатов и материалов.
N-октадециламин имеет широкий спектр применения, особенно в производстве таких продуктов, как моющие средства, кондиционеры для белья и фармацевтические препараты.

N-октадециламин представляет собой органическое соединение с длинной цепью.
N-октадециламин также известен как октадециламин или стеариламин.
N-октадециламин имеет 18 атомов углерода в углеводородной цепи.

N-октадециламин имеет первичную аминную функциональную группу.
N-октадециламин представляет собой бесцветную или бледно-желтоватую жидкость при комнатной температуре.
N-октадециламин мало растворим в воде.

N-октадециламин хорошо растворим в органических растворителях.
N-октадециламин часто используется в качестве эмульгатора.
N-октадециламин обычно используется в качестве ингибитора коррозии.

N-октадециламин представляет собой поверхностно-активное вещество с амфифильными свойствами.
N-октадециламиновая группа является полярной частью молекулы.
Углеводородный хвост гидрофобен и неполярен.
N-октадециламин получают из стеариновой кислоты.

N-октадециламин широко используется в химической промышленности.
N-октадециламин используется в производстве моющих средств.
N-октадециламин также содержится в кондиционерах для белья.
N-октадециламин является важным ингредиентом фармацевтических препаратов.
N-октадециламин используется в синтезе различных химических веществ.

Его длинная углеводородная цепь придает смазочные свойства.
N-октадециламин является эффективным антистатиком.
N-октадециламин может действовать как диспергирующий агент для пигментов и красителей.

N-октадециламин известен своей низкой токсичностью.
N-октадециламин может присутствовать в чистящих средствах.
N-октадециламин помогает улучшить стабильность эмульсий и суспензий.
Его номер CAS — 124-30-1, а номер EC — 204-695-9.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: C18H37NH2.
Молекулярный вес: примерно 283,5 г/моль.
Физическое состояние: Обычно это бесцветная или бледно-желтоватая жидкость при комнатной температуре.
Запах: Может иметь легкий запах амина.
Растворимость: N-октадециламин умеренно растворим в воде, но хорошо растворим в органических растворителях, таких как спирты и углеводороды.
Точка плавления: Точка плавления чистого N-октадециламина составляет около 35–38°C (95–100°F).
Точка кипения: имеет относительно высокую температуру кипения, обычно в диапазоне 300–315°C (572–599°F).
Плотность: Его плотность варьируется, но обычно он менее плотный, чем вода, поэтому он будет плавать в воде.
Температура вспышки: N-октадециламин может иметь температуру вспышки при воздействии открытого огня или искр, но конкретное значение может варьироваться в зависимости от примесей.
Вязкость: Обладает относительно низкой вязкостью.
Поверхностное натяжение: как поверхностно-активное вещество может снизить поверхностное натяжение жидкостей.
pH: pH чистого раствора N-октадециламина обычно щелочной.
Гигроскопичность: может поглощать влагу из атмосферы, поэтому необходимо хранить ее в герметичных контейнерах.
Химическая природа: Это первичный алифатический амин с длинным гидрофобным хвостом.
Полярность: аминогруппа полярна, а длинная углеводородная цепь неполярна.
Воспламеняемость: Как и многие органические соединения, N-октадециламин может воспламеняться при воздействии открытого огня или высокой температуры.
Токсичность: N-октадециламин обычно считается малотоксичным, но при обращении с ним следует соблюдать меры предосторожности.
Реакционная способность: Может реагировать с кислотами, ангидридами кислот и изоцианатами.
Стабильность: Стабилен при нормальных условиях хранения.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Если дыхание затруднено, сделайте искусственное дыхание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду и обувь.
Аккуратно промойте пораженный участок кожи большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Используйте мыло или мягкое моющее средство, чтобы удалить вещество с кожи.
Обратитесь за медицинской помощью в случае раздражения кожи или химических ожогов.


Зрительный контакт:

Промывайте глаза нежной, непрерывной и проточной водой в течение не менее 15 минут, время от времени приподнимая верхние и нижние веки, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Немедленно обратитесь к врачу и продолжайте промывать глаза, ожидая медицинской помощи.


Проглатывание:

При проглатывании НЕ вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Прополощите рот водой, если человек находится в сознании и может глотать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Сообщите медицинскому персоналу подробную информацию о проглоченном веществе.



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 лабораторный халат или защитную одежду.
Используйте химически стойкий фартук или одежду, чтобы свести к минимуму контакт с кожей.
Используйте средства защиты органов дыхания, если существует риск вдыхания паров или аэрозолей.

Вентиляция:
Используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе, особенно в закрытых помещениях.
Обеспечьте достаточную общую вентиляцию в рабочей зоне для рассеивания дыма и паров.

Избегание контакта:
Минимизируйте контакт с кожей и глазами.
Избегайте любого ненужного воздействия.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с химическим веществом.

Меры предосторожности при обращении:
Используйте неискрящие инструменты и оборудование, чтобы снизить риск возгорания.
Используйте взрывозащищенное оборудование в местах, где существует вероятность образования легковоспламеняющихся паров или пыли.
По возможности обращайтесь с N-октадециламином в хорошо вентилируемом вытяжном шкафу для химикатов.
Избегайте контакта с несовместимыми материалами и веществами.
Обратитесь к паспортам безопасности для получения инструкций.

Разливы и утечки:
В случае разлива локализуйте материал и не допускайте его распространения.
Соберите пролитое вещество инертными материалами (например, песком, вермикулитом) и соберите в подходящий контейнер для утилизации.
Устраните разливы, следуя установленным процедурам и надев соответствующее защитное оборудование.
Утилизируйте загрязненные материалы в соответствии с местными, государственными и федеральными нормами.

Контейнеры для хранения:
Храните N-октадециламин в контейнерах, изготовленных из материалов, совместимых с химическим веществом (например, стекла, нержавеющей стали).
Убедитесь, что контейнеры для хранения плотно закрыты, чтобы предотвратить испарение и загрязнение.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните N-октадециламин в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Храните контейнеры плотно закрытыми, чтобы предотвратить воздействие воздуха и влаги.
Избегайте воздействия экстремальных температур, прямых солнечных лучей и источников возгорания.
Не храните рядом с несовместимыми материалами, такими как сильные кислоты или сильные окислители.

Температура хранения:
Поддерживайте температуру хранения в рекомендуемом диапазоне, указанном в паспорте безопасности или инструкциях производителя.

Сегрегация:
Храните N-октадециламин отдельно от продуктов питания, напитков и кормов для животных.
Отделяйте от несовместимых химикатов и используйте соответствующую маркировку и разделение во избежание перекрестного загрязнения.

Вторичная оболочка:
Для больших количеств используйте вторичные меры локализации, такие как поддоны для локализации разливов, чтобы предотвратить распространение утечек или разливов.

Паспорта безопасности (SDS):
Храните паспорта безопасности (SDS) в легко доступном для персонала месте в случае чрезвычайной ситуации или случайного воздействия.



СИНОНИМЫ


Стеариламин
Октадециламин
1-октадеканамин
Октадециламин
N-стеариламин
Октадециламин, стеариламин
Октадециламин, арахиновый амин
Октадециламин, н-октадециламин
Арахиновый амин
Октадециламин, н- (французский)
1-октадециламин
Адоген 282 (торговое название)
Арахидиламин
н-C18H37NH2
Амин C18
Аламин 336 (торговое название)
Алкамин 336
Армин 18Д (торговое название)
Стеамин
Адоген 381 (торговое название)
Стеариламин
1-октадеканамин
Арахиновый амин
Октадециламин
Стеамин
Октадециламин
N-октадециламин
Стеариловый амин
Арахидиламин
Октадециламин, N-
Адоген 282
Аламин 336
Алкамин 336
Армин 18Д
Октадециламин, н- (французский)
Амин C18
Адоген 381
Армин 18-Д
Армак С
1-стеароиламин
N-гептадециламин
Стеарамин
Октадециламин, N- (немецкий)
Аламин 336К
Армин 18Д-О
НОНИЛ ФЕНОЛ 10 ЭО

Нонил Фенол 10 ЭО относится к общей химической категории алкилфенолов.
Нонил Фенол 10 ЭО представляет собой семейство близкородственных органических соединений, состоящих из фенола, имеющего 9-углеродный хвост.
Нонил Фенол 10 ЭО может иметь множество структур, каждую из которых можно считать алкилфенолами.

КАС: 25154-52-3
МФ: C15H24O
МВт: 220,35
ЕИНЭКС: 246-672-0

Синонимы: нонил;нонил-фено;нонилфенол(смесь изомеров);нонилфенол(смешанные изомеры);нонилфенол,смешанные изомеры;Фенол, нонил-;Фенол,нонил-;превоссельвон-100

Нонилфенол 10 ЭО используется в производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, моющих средств для стирки и мытья посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.
Nonyl Phenol 10 EO широко используется в рецептурах эпоксидных смол в Северной Америке, но в Европе его использование прекращено.
Нонилфенол 10 ЭО также является предшественником коммерчески важных неионных поверхностно-активных веществ – этоксилатов алкилфенолов и этоксилатов нонилфенола, которые используются в моющих средствах, красках, пестицидах, средствах личной гигиены и пластмассах.
Нонилфенол 10 ЭО привлек внимание из-за его распространенности в окружающей среде и его потенциальной роли в качестве эндокринного разрушителя и ксеноэстрогена из-за его способности действовать с эстрогеноподобной активностью.
Эстрогенность и биодеградация во многом зависят от разветвления нонильной боковой цепи.
Было обнаружено, что нонилфенол 10 ЭО действует как агонист GPER (GPR30).

Химические свойства нонилфенола 10 ЭО
Температура плавления: 56,34°C (оценка).
Температура кипения: 293-297°С.
Плотность: d420 0,950
Плотность пара: 7,59
Показатель преломления: nD20 1,513
Fp: (открытая чашка) 300°F
Форма: Прозрачная жидкость соломенного цвета; техническая марка представляет собой смесь изомеров, преимущественно паразамещенных.
Цвет: Прозрачная вязкая жидкость соломенного цвета.
Запах: Фенольный; как дезинфицирующее средство.
Ссылка на базу данных CAS: 25154-52-3 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: Нонилфенол 10 EO (25154-52-3)
Система регистрации веществ EPA: Нонилфенол 10 EO (25154-52-3)

Производство
Нонил Фенол 10 ЭО можно производить промышленным путем, естественным путем и путем разложения этоксилатов алкилфенолов в окружающей среде.
В промышленности Нонил Фенол 10 ЭО получают кислотно-катализируемым алкилированием фенола смесью ноненов.
Этот синтез приводит к очень сложной смеси с разнообразными нонилфенолами.

Нонилфенол 10 ЭО также производится естественным путем в окружающей среде.
Один организм, бархатный червь, производит Нонил Фенол 10 ЭО в качестве компонента своей защитной слизи.
Нонилфенол покрывает канал выброса слизи, предотвращая ее прилипание к организму при выделении.
Это также продлевает процесс сушки на достаточно долгое время, чтобы слайм достиг своей цели.

Использование
Нонилфенол 10 ЭО используется в производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, моющих средств для стирки и мытья посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.
Нонилфенол 10 ЭО также можно использовать для производства трис(4-нонилфенил)фосфита (TNPP), который является антиоксидантом, используемым для защиты полимеров, таких как каучук, виниловые полимеры, полиолефины и полистиролы, а также является стабилизатором в пластиковая пищевая упаковка.
Соли бария и кальция нонилфенола также используются в качестве термостабилизаторов поливинилхлорида (ПВХ).
Нонилфенол 10 ЭО также часто используется в качестве промежуточного продукта при производстве этоксилатов нонилфенола поверхностно-активных веществ, которые используются в моющих средствах, красках, пестицидах, средствах личной гигиены и пластмассах.
Nonyl Phenol 10 EO и этоксилаты нонилфенола используются в качестве компонентов бытовых моющих средств только за пределами Европы.
НОНИЛ ФЕНОЛ 30 ЭО 70%
Нонил Фенол 30 ЭО 70% представляет собой неионогенный эмульгатор для промышленности эмульсионной полимеризации, используемый для полимеризации винилацетата с другими виниловыми эфирами, акрилатами, винилхлоридом и этиленом для акриловых и стирол/акриловых дисперсий и бутадиен/стирольного латекса.
Нонил Фенол 30 ЭО 70% обладает превосходной устойчивостью к соединениям, вызывающим жесткость воды, и солям металлов, включая тяжелые металлы, кислоты, щелочи, восстановители и окислители на основе пероксида.
Нонил Фенол 30 ЭО 70% — неионогенное поверхностно-активное вещество, используемое в смачивающих агентах и стабилизаторах, эмульгаторах и диспергаторах, чистящих и моющих средствах, а также агрохимикатах; хорошо растворяется в воде, имеет слабый запах и подходит для использования при более высоких температурах.

Номер CAS: 9016-45-9
Молекулярный вес: 1000-1500 г/моль.

Синонимы: этоксилат нонилфенола 30 ЭО, NP-30, NPE-30, эфир нонилфенола полиэтиленгликоля 30 ЭО, ноноксинол-30, нонилфенол, этоксилированный (30 молей), этоксилат нонилфенола (30 молей ЭО), этоксилат нонилфенола, 70% раствор. , Нонилфеноксиполиэтиленоксид, этоксилированный нонилфенол (30 EO)

Нонил Фенол 30 ЭО 70% представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество, находящее применение в различных областях сельского хозяйства, включая моющие средства, дезинфицирующие средства, промышленные чистящие средства, средства для очистки металлов, текстиля и удаления краски с бумаги.
Нонил Фенол 30 ЭО 70% — неионогенный эмульгатор для промышленности эмульсионной полимеризации.

Нонилфенол 30 ЭО 70% используется для полимеризации винилацетата с другими виниловыми эфирами, акрилатами, винилхлоридом и этиленом для акриловых и стирол/акриловых дисперсий и бутадиен/стирольного латекса.
Использование Нонил Фенол 30 ЭО 70% снижает коагуляцию и улучшает электролитную стойкость и стабильность при замораживании/оттаивании.

Нонилфенол 30 ЭО 70% добавляется во время или после полимеризации.
Нонил Фенол 30 ЭО 70% также используется в качестве диспергатора и смачивателя в пигментных препаратах, красках и покрытиях.

Нонил Фенол 30 ЭО 70% совместим с неионными, анионными или катионными веществами.
Нонил Фенол 30 ЭО 70% обладает превосходной устойчивостью к соединениям, вызывающим жесткость воды, и солям металлов, включая тяжелые металлы, кислоты, щелочи, восстановители и окислители на основе пероксида.

Нонил Фенол 30 ЭО 70% — неионогенное поверхностно-активное вещество, используемое в смачивающих агентах и стабилизаторах, эмульгаторах и диспергаторах, чистящих и моющих средствах, а также агрохимикатах; Хорошо растворяется в воде, имеет слабый запах и подходит для использования при более высоких температурах.

Нонил Фенол 30 ЭО 70% растворим в воде.
Нонил Фенол 30 ЭО 70% растворим в хлорированных растворителях и большинстве полярных растворителей, а Нонил Фенол 30 ЭО 70% химически стабилен в присутствии разбавленных кислот, оснований и солей.

Нонил Фенол 30 ЭО 70% – неионогенное поверхностно-активное вещество.
Нонил Фенол 30 ЭО 70% — хорошо растворимый в воде эмульгатор и стабилизатор.

Использование нонилфенола 30 EO 70%:
Нонилфенол 30 EO 70% используется в смачивающих агентах и стабилизаторах, эмульгаторах и диспергаторах, агрохимикатах, чистящих и моющих средствах.

Нонил Фенол 30 ЭО 70% используется в следующих целях:
Нонил Фенол 30 ЭО 70% используется в качестве эмульгатора при эмульсионной полимеризации.

Нонил Фенол 30 ЭО 70% используется в качестве эмульгатора воска.
Нонил Фенол 30 ЭО 70% используется для пигментных паст.

Нонил Фенол 30 ЭО 70% используется в качестве стабилизатора в красках и покрытиях.
Нонил Фенол 30 ЭО 70% совместим с мылом, анионными и другими неионогенными поверхностно-активными веществами, а также многими органическими растворителями.

Электролиты, например нейтральные соли, щелочи и – в меньшей степени – кислоты, снижают растворимость Нонил Фенола 30 ЭО 70% в воде и могут привести к их высаливанию, особенно при высоких концентрациях и температурах.
Для растворов, содержащих большое количество электролитов, можно использовать Нонил Фенол 30 ЭО 70% с длинными полигликоэфирными цепями, поскольку, будучи более гидрофильными, они не так легко высаливаются.

Нонил Фенол 30 ЭО 70% – уникальный неионогенный смачиватель и эмульгатор для водных систем.
Нонил Фенол 30 ЭО 70% обладает смачивающими и стабилизирующими свойствами пигментов в лакокрасочной промышленности.

Нонилфенол 30 ЭО 70% используется при полимеризации винилацетата вместе с другими виниловыми эфирами, акрилатами, винилхлоридом и этиленом, для акриловых и стирол/акриловых дисперсий, а также для бутадиен/стирольного латекса.
Использование Нонил Фенол 30 ЭО 70% снижает коагуляцию и улучшает электролитную стойкость и стабильность при замораживании/оттаивании.

Нонилфенол 30 ЭО 70% добавляется во время или после полимеризации.
Нонилфенол 30 EO 70% также используется в пигментных препаратах, красках и покрытиях в качестве диспергирующего и смачивающего агента.

Нонил Фенол 30 ЭО 70% используется в качестве смачивающих агентов и стабилизаторов, чистящих и моющих средств, эмульгаторов и диспергаторов, а также агрохимикатов.
Нонил Фенол 30 ЭО 70% также можно использовать в рецептурах для бурения и добычи нефти.

Другое использование:
Рецептуры чистящих средств
Краски и покрытия
Эмульсионная полимеризация
Везде, где требуется повышенная поверхностная активность.
Преимущества
Обеспечьте сочетание экономичности и производительности
Отличные моющие и смачивающие свойства
Хорошая солюбилизация и эмульгирование.

Применение Нонилфенола 30 ЭО 70%:

Нонил Фенол 30 ЭО 70% широко используется в различных отраслях промышленности, в том числе:

Моющие и чистящие средства:
Нонил Фенол 30 ЭО 70% эффективен при удалении масел и жиров.

Эмульгаторы:
Нонил Фенол 30 ЭО 70% используется в рецептуре эмульсий для красок, покрытий и сельскохозяйственных химикатов.

Текстиль и кожа:
Нонил Фенол 30 ЭО 70% используется в качестве смачивающих агентов и диспергаторов при обработке текстиля и производстве кожи.

Промышленные процессы:
Используется в рецептуре смазочных материалов, клеев и других химических процессах.

Преимущества Нонил Фенола 30 ЭО 70%:
Нонил Фенол 30 ЭО 70% обеспечивает сочетание экономичности и производительности.
Нонил Фенол 30 ЭО 70% обладает отличными моющими и смачивающими свойствами.
Нонил Фенол 30 ЭО 70% обладает хорошими солюбилизирующими и эмульгирующими свойствами.

Типичные свойства нонилфенола 30 EO 70%:

Функции:
Как химические, так и технологические характеристики Нонил Фенол 30 ЭО 70% во многом зависят от соотношения гидрофобных молекул (нонилфенола) и гидрофильной, то есть водорастворимой, полигликоэфирной цепи (количества молекул этиленоксида).

Совместимость:
Будучи неионогенным, Нонил Фенол 30 ЭО 70% совместим со всеми другими неионогенными, анионогенными или катионогенными веществами.

Стабильность:
Нонил Фенол 30 ЭО 70% обладает превосходной стойкостью к соединениям, вызывающим жесткость воды, солям металлов, в том числе тяжелых металлов, кислотам, щелочам, восстановителям и окислителям на основе пероксида.

Хранение и обращение с нонилфенолом 30 EO 70%:

Условия хранения:
Хранить в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и несовместимых веществ (например, сильных кислот, окислителей).

Срок годности:
Обычно 1-2 года при хранении в рекомендуемых условиях.

Упаковка:
Обычно продается в бочках, сумках или контейнерах для массовых грузов.

Идентификаторы нонилфенола 30 ЭО 70%:
Нонилфенолполигликолевой эфир
Номер CAS: 9016-45-9
Состав: Эфир полигликоля нонилфенола с 30 ЭО.

Свойства Нонилфенола 30 ЭО 70%:
Внешний вид: Обычно вязкая бледно-желтая жидкость.
Запах: Слабый, характерный запах.
Растворимость: Растворим в воде и органических растворителях вследствие этоксилирования.
Молекулярная масса: варьируется в зависимости от степени этоксилирования, но обычно находится в диапазоне 1000-1500 г/моль.
pH: Обычно в водном растворе от нейтрального до слегка щелочного (около 6-8).
Плотность: примерно 1,02-1,06 г/см³ при 25°C.
Вязкость: Вязкая жидкость, удельные значения вязкости зависят от точного состава.
Точка помутнения: температура, при которой раствор становится мутным, обычно около 60-70°C для 1% водного раствора.

Внешний вид: Вязкая, бледно-желтая жидкость.
Запах: Слабый, характерный запах.
Плотность: 1,02–1,06 г/см³ при 25°C.
Вязкость: Высокая, конкретные значения зависят от точного состава.
Растворимость: растворим в воде и различных органических растворителях.
Точка помутнения: 60–70°C для 1% водного раствора.
pH (1% водный раствор): 6,0–8,0.
Молекулярный вес: примерно 1000–1500 г/моль (зависит от степени этоксилирования).

Содержание активного вещества: около 70%

Появление:
при 5°C: белая паста
при 10°C: мутная неоднородная жидкость.
при 15°C: прозрачная бесцветная жидкость.
при 25°C: прозрачная бесцветная жидкость.
при 40°C: прозрачная бесцветная жидкость.
Значение pH (DIN EN 1262), 1% в воде: 6–8.

Значение HLB: около 17
Плотность при 25°C: ок. 1,09 г/см³
Вязкость при 25 °C (Brookfield DV II, шпиндель 4): около 990 мПас.
Температура вспышки (DIN/ISO 2592): > 100 °C.

Другие марки нонилфенола:
Нонил Фенол 4
Нонил Фенол 6
Нонил Фенол 8
Нонил Фенол 10
Нонил Фенол 11
Нонилфенол 13
Нонилфенол 15
Нонилфенол 23
Нонил Фенол 100
НОНИЛФЕНОЛ
ОПИСАНИЕ:
Нонилфенолы представляют собой семейство близкородственных органических соединений, состоящих из фенола, имеющего 9-углеродный хвост.
Нонилфенолы могут иметь множество структур, каждую из которых можно считать алкилфенолами.
Нонилфенолы используются в производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, моющих средств для стирки и мытья посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.

Номер CAS: 84852-15-3
Номер ЕС: 284-325-5
Эмпирическая формула (обозначение Хилла): C15H24O.
Молекулярный вес: 220,35

Нонилфенолы широко используются в рецептурах эпоксидных смол в Северной Америке, но в Европе их использование постепенно прекращено.
Нонилфенолы также являются предшественниками коммерчески важных неионных поверхностно-активных веществ — этоксилатов алкилфенолов и этоксилатов нонилфенолов, которые используются в моющих средствах, красках, пестицидах, средствах личной гигиены и пластмассах.
Нонилфенол привлек внимание из-за его распространенности в окружающей среде и его потенциальной роли в качестве эндокринного разрушителя, а ксеноэстроген - из-за его способности действовать с эстрогеноподобной активностью.

Эстрогенность и биодеградация во многом зависят от разветвления нонильной боковой цепи.
Было обнаружено, что нонилфенол действует как агонист GPER (GPR30).

Нонилфенол (NP) представляет собой алифатическое соединение фенола с химической формулой C15H24O.
НП играет роль в производстве полимеров, пластмасс и резины.

Разнообразные биологические, биохимические и физиологические эффекты нонилфенола привлекли значительное внимание, что привело к обширным исследованиям.
Хотя точный механизм действия нонилфенола остается частично понятным, считается, что он оказывает свое действие путем взаимодействия с рецептором эстрогена, о чем свидетельствует его аффинность связывания in vitro.



Нонилфенол — органическое соединение более широкого семейства алкилфенолов.
Нонилфенол — продукт промышленного синтеза, образующийся в процессе алкилирования фенолов, в частности при синтезе полиэтоксилатных моющих средств.
Из-за своего искусственного происхождения нонилфенолы классифицируются как ксенобиотики.

В нонилфенолах углеводородная цепь из девяти атомов углерода присоединена к фенольному кольцу в орто-(2), мета-(3) или пара-(4) положении, при этом наиболее распространенными изомерами кольца являются орто- или пара-изомеры (например, рисунок 1). паранонилфенол).

Более того, алкильные цепи могут существовать как в виде линейных н-алкильных цепей, так и в виде сложных разветвленных цепей.
Нонилфенол обычно получают в виде смеси изомеров и, таким образом, обычно представляют собой бледно-желтую жидкость при комнатной температуре с температурой замерзания -10°С и температурой кипения 295-320°С.
Однако чистые изомеры нонилфенола легко кристаллизуются при комнатной температуре, а, например, пара-н-нонилфенол образует белые кристаллы при комнатной температуре.


СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА НОНИЛФЕНОЛА:
Нонилфенолы попадают в общую химическую категорию алкилфенолов.
Структура НЧ может быть различной.
Нонильная группа может быть присоединена к фенольному кольцу в различных местах, обычно в 4-м и, в меньшей степени, 2-м положениях, и может быть как разветвленной, так и линейной.


Разветвленный нонилфенол, 4-нонилфенол, является наиболее широко производимым и продаваемым нонилфенолом.
Смесь изомеров нонилфенолов представляет собой бледно-желтую жидкость, хотя чистые соединения бесцветны.
Нонилфенолы умеренно растворимы в воде, но растворимы в спирте.

Нонилфенол образуется в результате разложения этоксилатов нонилфенола в окружающей среде, которые являются метаболитами коммерческих моющих средств, называемых этоксилатами алкилфенолов.
НПЭ представляют собой жидкость от прозрачного до светло-оранжевого цвета.
Этоксилаты нонилфенола неионогенны в воде, а это означает, что они не несут заряда.

Благодаря этому свойству они используются в качестве моющих средств, чистящих средств, эмульгаторов и во многих других целях.
Они амфипатические, то есть обладают как гидрофильными, так и гидрофобными свойствами, что позволяет им окружать неполярные вещества, такие как масло и жир, изолируя их от воды.

ПРОИЗВОДСТВО НОНИЛФЕНОЛА:
Нонилфенол можно производить промышленным путем, естественным путем или путем разложения этоксилатов алкилфенолов в окружающей среде.
В промышленности нонилфенолы получают кислотно-катализируемым алкилированием фенола смесью ноненов.
Этот синтез приводит к очень сложной смеси с разнообразными нонилфенолами.

Теоретически существует 211 конституционных изомеров, и это число возрастает до 550 изомеров, если принять во внимание энантиомеры.
Для изготовления НПЭ производители обрабатывают НФ оксидом этилена в основных условиях.
С момента его открытия в 1940 году производство нонилфенола росло в геометрической прогрессии, и каждый год во всем мире производится от 100 до 500 миллионов фунтов нонилфенола, что соответствует определению химикатов, производимых в больших объемах.

Нонилфенолы также производятся в окружающей среде естественным путем.
Один организм, бархатный червь, производит нонилфенол как компонент своей защитной слизи.
Нонилфенол покрывает канал выброса слизи, предотвращая ее прилипание к организму при выделении.
Это также продлевает процесс сушки на достаточно долгое время, чтобы слайм достиг своей цели.

Было обнаружено, что другое поверхностно-активное вещество, ноноксинол, которое когда-то использовалось в качестве интравагинального спермицида и смазки для презервативов, при введении лабораторным животным метаболизируется в свободный нонилфенол.

ПРИМЕНЕНИЕ НОНИЛФЕНОЛА:
Нонилфенол используется в производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, средств для стирки и мытья посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.
Нонилфенол также можно использовать для производства трис(4-нонилфенил)фосфита (TNPP), который является антиоксидантом, используемым для защиты полимеров, таких как каучук, виниловые полимеры, полиолефины и полистиролы, а также является стабилизатором в пластиковой упаковке пищевых продуктов. .
Соли бария и кальция нонилфенола также используются в качестве термостабилизаторов поливинилхлорида (ПВХ).

Нонилфенол также часто используется в качестве промежуточного продукта при производстве этоксилатов нонилфенола поверхностно-активных веществ, которые используются в моющих средствах, красках, пестицидах, средствах личной гигиены и пластмассах.
Нонилфенол и этоксилаты нонилфенола используются в качестве компонентов бытовых моющих средств только за пределами Европы.
Нонилфенол используется во многих составах эпоксидных смол, главным образом в Северной Америке.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НОНИЛФЕНОЛА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ:
Нонилфенол сохраняется в водной среде и обладает умеренной способностью к биоаккумуляции.
Нонилфенол с трудом поддается биологическому разложению, и его разложение в поверхностных водах, почвах и отложениях может занять месяцы или больше.
Небиологическая деградация незначительна.

Нонилфенол частично удаляется при очистке городских сточных вод за счет сорбции взвешенными веществами и биотрансформации.
Многие продукты, содержащие нонилфенол, используются «в канализации», например, для стирки и мытья посуды, поэтому загрязняющие вещества часто попадают в систему водоснабжения.

На очистных сооружениях этоксилат нонилфенола разлагается на нонилфенол, который содержится в речной воде и отложениях, а также в почве и грунтовых водах.
Нонилфенол фоторазлагается под воздействием солнечного света, но период его полураспада в отложениях оценивается более чем в 60 лет.
Хотя концентрация нонилфенола в окружающей среде снижается, он по-прежнему обнаруживается в концентрациях 4,1 мкг/л в речных водах и 1 мг/кг в донных отложениях.

Серьезную озабоченность вызывает то, что загрязненные осадки сточных вод часто перерабатываются на сельскохозяйственных землях.
Разложение нонилфенола в почве зависит от наличия кислорода и других компонентов в почве.
Подвижность нонилфенола в почве низкая.

Биоаккумуляция значительна у водных организмов и птиц, а нонилфенол был обнаружен во внутренних органах некоторых животных в концентрациях, в 10–1000 раз превышающих концентрацию в окружающей среде.
Из-за такого биоаккумуляции и стойкости нонилфенола было высказано предположение, что нонилфенол может транспортироваться на большие расстояния и иметь глобальное распространение, простирающееся далеко от места загрязнения.
Нонилфенол не устойчив на воздухе, так как быстро разлагается под действием гидроксильных радикалов.

АНАЛИТИКА НОНИЛФЕНОЛА:
Существуют стандартные протоколы ГХ-МС и ВЭЖХ для обнаружения нонилфенолов в матрицах образцов окружающей среды, таких как продукты питания, питьевая вода и биологические ткани.
Промышленно производимый нонилфенол (источник, скорее всего, находится в окружающей среде) содержит смесь структурных изомеров, и хотя эти протоколы способны обнаружить эту смесь, они обычно не могут распознать отдельные изомеры нонилфенола в ней.

Однако методологическое исследование показало, что лучшее разрешение изомеров может быть достигнуто в объемных пробах нонилфенола с использованием системы ГХ-МС/МС (тандемный масс-анализатор), что позволяет предположить, что этот метод также может улучшить разрешение изомеров нонилфенола при анализе проб из окружающей среды; Дальнейшие улучшения разрешения изомеров нонилфенолов были достигнуты за счет использования двумерной ГХ на стадии разделения как части системы ГХ x ГХ-ВП-МС.

В отличие от анализа проб из окружающей среды, синтетические исследования нонилфенолов позволяют лучше контролировать состояние, концентрацию и подготовку пробы, упрощая использование мощных методов структурной идентификации, таких как ЯМР, способных идентифицировать отдельные изомеры нонилфенолов.
В предварительном исследовании взаимосвязи между характером разветвления боковой цепи нонилфенола и эстрогенным потенциалом авторы идентифицировали 211 возможных структурных изомеров одного п-нонилфенола, которые расширяются до 550 возможных соединений п-нонилфенола, если принять во внимание хиральные атомы углерода.
Поскольку считается, что стереохимические факторы способствуют биологической активности нонилфенолов, для дальнейшего изучения этих взаимосвязей желательны аналитические методы, чувствительные к хиральности, такие как энантиоселективная ВЭЖХ и некоторые протоколы ЯМР.

ПРАВИЛА НОНИЛФЕНОЛА:
Производство и использование нонилфенола и этоксилатов нонилфенола запрещено в определенных ситуациях в Европейском Союзе из-за его воздействия на здоровье и окружающую среду.
В Европе из-за экологических проблем их также заменили более дорогими этоксилатами спиртов, которые менее вредны для окружающей среды из-за их способности разлагаться быстрее, чем нонилфенолы.
Европейский Союз также включил NP в список приоритетных опасных веществ для поверхностных вод в Рамочной директиве по воде.

В настоящее время они проводят политику радикального сокращения количества НП на поверхностных водных путях.
Стандарт качества окружающей среды для NP был предложен на уровне 0,3 мкг/л.
В 2013 году нонилфенолы были зарегистрированы в списке кандидатов REACH.

В США Агентство по охране окружающей среды установило критерии, согласно которым концентрация нонилфенола не должна превышать 6,6 мкг/л в пресной воде и 1,7 мкг/л в соленой воде.
Для этого Агентство по охране окружающей среды поддерживает и поощряет добровольный отказ от использования нонилфенола в промышленных моющих средствах для стирки.
Аналогичным образом, Агентство по охране окружающей среды документирует предложения по правилу «значительного нового использования», которое потребует от компаний связываться с Агентством по охране окружающей среды, если они решат добавлять нонилфенол в любые новые чистящие и моющие средства.

Они также планируют провести дополнительную оценку риска, чтобы выяснить влияние нонилфенола на здоровье человека и окружающую среду.
В других странах Азии и Южной Америки нонилфенол по-прежнему широко доступен в коммерческих моющих средствах, и его регулирование практически не регулируется.




ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О НОНИЛФЕНОЛЕ:
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.





ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОНИЛФЕНОЛА:
Химическая формула C15H24O
Молярная масса 220,35 g/mol
Внешний вид Светло-желтая вязкая жидкость с фенольным запахом.
Плотность 0,953
Температура плавления от -8 до 2 ° C (от 18 до 36 ° F; от 265 до 275 К)
Температура кипения от 293 до 297 ° C (от 559 до 567 ° F; от 566 до 570 К)
Растворимость в воде 6 мг/л (pH 7)



НОНИЛФЕНОЛ 10
Нонилфенол 10 представляет собой неионогенное и поверхностно-активное химическое сырье.
Нонилфенол 10 обладает высокой очищающей способностью.
Нонилфенол 10 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество.


Номер КАС: 127087-87-0
Номер ЕС: 500-315-8
Номер в леях: MFCD00132411
Химическая формула: C15H24O


Нонилфенол 10 представляет собой этоксилаты алкилфенолов (АФЭО), которые широко используются в качестве неионогенных поверхностно-активных веществ, этоксилат нонилфенола (НФЭО) и этоксилат октилфенола являются основными представителями этой группы.
Нонилфенол 10 представляет собой смачивающее вещество и поверхностно-активное вещество на основе этоксилата нонилфенола.


Нонилфенол 10 не является ионным.
Нонилфенол 10 обладает высокой смываемостью.
Нонилфенол 10 имеет слабый профиль запаха.


Нонилфенол 10 растворим в воде, хлорированных растворителях и большинстве полярных растворителей.
Нонилфенол 10 неионогенен в воде, не имеет заряда.
Нонилфенол 10 химически стабилен в присутствии разбавленных кислот, оснований и солей.


Нонилфенол 10 является неионогенным и обеспечивает отличные моющие свойства, способность к полосканию и слабый запах.
Нонилфенол 10 совместим с мылами, анионными и другими неионогенными поверхностно-активными веществами и многими органическими веществами.
Нонилфенол 10 обладает хорошей растворяющей и эмульгирующей функцией.


Nonylphenol 10, Surfactant представляет собой поверхностно-активное вещество на основе этоксилата нонилфенола.
Неионогенное поверхностно-активное вещество, продукт конденсации нонилфенола и этиленоксида, 10 моль нонилфенола представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, растворимую в воде.


Нонилфенол 10 не ионизируется в воде, стабилен в кислых и щелочных средах, совместим с другими ПАВ анионной, катионной и амфотерной природы.
Нонилфенол 10 является неионогенным поверхностно-активным веществом.


Нонилфенолы представляют собой соединения химического класса алкилфенолов.
Структура нонилфенолов может варьироваться.
Нонильная группа может быть присоединена к фенольному кольцу в различных положениях, часто в положении 4 или 2;


Он может быть разветвленным или линейным.
Разветвленный нонилфенол, 4-нонилфенол, является наиболее часто производимым и продаваемым нонилфенолом.
Хотя чистый нонилфенол 10 бесцветен, смесь изомеров нонилфенола представляет собой светло-желтую жидкость.


Нонилфенолы умеренно растворимы в воде, но растворимы в спирте.
Нонилфенол возникает в результате разложения в окружающей среде нонилфенола 10, который является метаболитом коммерческих моющих средств, называемых этоксилатами алкилфенола.
Этоксилаты нонилфенола представляют собой прозрачные жидкости светло-оранжевого цвета.


Благодаря этим свойствам нонилфенол 10 используется в синтезе моющих, чистящих средств, эмульгаторов и других продуктов.
Нонилфенол 10 является амфипатическим (обладающим как гидрофильными, так и гидрофобными свойствами), что позволяет им обволакивать неполярные вещества, такие как масло и жир, и изолировать их от воды.



ПРИМЕНЕНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ НОНИЛФЕНОЛА 10:
Нонилфенол 10 является промышленным агентом для моющих и других чистящих средств.
Нонилфенол 10 работает в нейтральных очистителях.
Нонилфенол 10 обычно используется в поверхностно-активных веществах вместе с диспергирующими и комплексообразующими агентами.


Нонилфенол 10 играет важную роль в производстве моющих средств для стирки.
Основные области применения нонилфенола 10: в моющих и чистящих средствах, а также в промышленных процессах, где важны вышеуказанные свойства.
Нонилфенол 10 используется в текстильной и кожевенной промышленности.


Нонилфенол 10 используется в металлургической промышленности.
Нонилфенол 10 используется в бумажной промышленности.
Нонилфенол 10 используется для повышения эффективности нефтяных залежей.


Нонилфенол 10 используется в качестве чистящих и моющих средств, обезжиривающих средств, при обработке бумаги и текстиля, красок, средств для предварительной стирки, агрохимикатов, жидкостей для металлообработки, химикатов для нефтяных месторождений.
Нонилфенол 10 обладает хорошими моющими свойствами.


Нонилфенол 10 используется в производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, моющих средств для стирки и посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.
Нонилфенол 10 также можно использовать для производства трис(4-нонилфенил)фосфита (TNPP), который является антиоксидантом, используемым для защиты полимеров, таких как каучук, виниловые полимеры, полиолефины и полистиролы, в дополнение к тому, что он является стабилизатором в пластмассах. упаковка для еды.


Бариевые и кальциевые соли нонилфенола 10 также используются в качестве термостабилизаторов для поливинилхлорида (ПВХ).
Нонилфенол 10 также часто используется в качестве промежуточного продукта при производстве неионогенных поверхностно-активных веществ, экстоксилатов нонилфенола, которые используются в моющих средствах, красках, пестицидах, средствах личной гигиены и пластмассах.


Нонилфенол 10 и этоксилаты нонилфенола используются только в качестве компонентов бытовых моющих средств за пределами Европы.
Нонилфенол 10 используется во многих эпоксидных составах, в основном в Северной Америке.
Нонилфенол 10 можно использовать в рецептурах чистящих средств, где требуется увеличение поверхностной активности.


Нонилфенол 10 можно использовать для эмульгирования.
Нонилфенол 10 используется в качестве смачивающего агента и эмульгатора при эмульсионной полимеризации, бурении и добыче.
Нонилфенол 10 является широко используемым эмульгатором из-за его универсальности.


Нонилфенол 10 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество.
Нонилфенол 10 предлагается для использования в чистящих и обезжиривающих средствах, средствах для предварительной мойки и жидкостях для металлообработки.
Нонилфенол 10 предлагается для использования в чистящих и обезжиривающих средствах, средствах для предварительной мойки и жидкостях для металлообработки.


Нонилфенол 10 используется в производстве средств личной гигиены.
Нонилфенол 10 обладает хорошими моющими свойствами.
Нонилфенол 10 обладает высокой эмульгирующей способностью.


Нонилфенол 10 используется в качестве добавки при производстве пестицидов.
Нонилфенол 10 используется в бумаге и текстиле, красках, агрохимикатах, жидкости для мытья посуды и другом бытовом использовании.
Нонилфенол 10 также не чув��твителен к ионам расплавленных металлов, что обеспечивает не слишком высокую их концентрацию.


Нонилфенол 10 для использования в красках и покрытиях, производстве бумаги и текстиля, чистящих и моющих средствах, агрохимикатах и жидкостях для металлообработки; с отличными моющими свойствами, отличной смачиваемостью, универсальными характеристиками растворимости и исключительными свойствами обработки.
Нонилфенол 10 является неионогенным и обеспечивает отличные моющие свойства, способность к полосканию и слабый запах.


Нонилфенол 10 используется в чистящих и моющих средствах, производстве бумаги и текстиля, красках и покрытиях, агрохимикатах, жидкостях для металлообработки.
Нонилфенол 10, легко растворимый в горячей воде, при растворении в воде не образует ионов.
Кроме того, Nonylphenol 10 является стабилизатором в пищевой пластиковой упаковке.


Бариевые и кальциевые соли нонилфенола 10 также используются в качестве термостабилизаторов для поливинилхлорида (ПВХ).
Нонилфенол 10 используется для стирки и замачивания всех натуральных и синтетических волокон.
Нонилфенол 10 также можно использовать в рецептурах бурения и добычи на нефтяных месторождениях.


Нонилфенол 10 используется в качестве добавок при производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, моющих средств для стирки и мытья посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.
Используется нонилфенол 10 Отличные моющие свойства, Отличное смачивание
Универсальные характеристики растворимости, растворимость в воде, исключительные свойства обработки, слабый запах и отличная смываемость.


Нонилфенол 10 используется в производстве моющих средств, антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, в производстве красок, моющих средств для стирки и мытья посуды.
В сельском хозяйстве Нонилфенол 10 используется вместе с канифолью при производстве клея, так как он снижает поверхностное натяжение и действует как хороший смачивающий агент.
Нонилфенол 10 также часто используется в качестве промежуточного продукта при производстве неионогенных поверхностно-активных веществ, экзоксилатов нонилфенола, которые используются в моющих средствах, красках, пестицидах, средствах личной гигиены и пластмассах.


Нонилфенол 10 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество.
Нонилфенол 10 также действует как моющее и увлажняющее средство.
Нонилфенол 10 быстро удаляет грязь с волокон и забирает воск и пектин из волокон хлопка и позволяет легко их удалить.


Nonylphenol 10 Surfactant представляет собой поверхностно-активное вещество на основе нонилфенола этоксилата.
Нонилфенол 10 также действует как моющее и увлажняющее средство.
Нонилфенол 10 совместим с красителями, пигментами, защитными коллоидами, загустителями и другими веществами с молярной массой в следующем диапазоне.


Нонилфенол 10 используется в качестве чистящих и моющих средств, обезжиривающих средств, при обработке бумаги и текстиля, красок, средств для предварительной стирки, агрохимикатов, жидкостей для металлообработки, химикатов для нефтяных месторождений.
Нонилфенол 10 используется в инсектицидах, в пластике,


В эмульгаторах и солюбилизаторах, чистящих и обезжиривающих средствах и агрохимикатах.
Нонилфенол 10 используется в эмульсии масла в воде, смазочно-охлаждающей жидкости, красках и покрытиях, поверхностно-активных веществах и моющих средствах.
Нонилфенол 10 используется в чистящих и моющих средствах, при обработке бумаги и текстиля, в красках и покрытиях, в агрохимикатах и в жидкостях для металлообработки.


Нонилфенол 10 используется этоксилат нонилфенола, составы чистящих средств, краски и покрытия, эмульсионная полимеризация и везде, где требуется повышенная активность поверхности.
Нонилфенол 10 также является предшественником этоксилатов алкилфенолов и этоксилатов нонилфенолов, которые представляют собой коммерчески важные неионогенные поверхностно-активные вещества, используемые в моющих средствах, красках, пестицидах, средствах личной гигиены и пластмассах.


Нонилфенол 10 также можно использовать для производства трис(4-нонилфенил)фосфида (TNPP), антиоксиданта, используемого для защиты таких полимеров, как каучук, виниловые полимеры, полиолефины и полистирол.
Нонилфенол 10 используется в качестве вспомогательного средства для стирки и отделки шерсти, хлопка, вискозы, вискозы и синтетического волокна.


Нонилфенол 10 используется при открытой варке хлопка, в качестве смачивающего агента при предварительной очистке волокна, в ферментативной ванне для расшлихтовки и в качестве выравнивающего агента при крашении.
Нонилфенол 10 и его этоксилаты используются только в качестве компонентов бытовых моющих средств.
Нонилфенол 10 используется в производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, моющих средств для стирки и мытья посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.


Нонилфенол 10 не подвержен влиянию жесткой воды, кислой и щелочной среды.
Нонилфенол 10 используется в качестве добавки в рецептурах во многих отраслях, в основном в шампунях и мылах.
Нонилфенол 10 склонен к растворению как в водной фазе, так и в масле и снижает поверхностное натяжение жидкостей.


Нонилфенол 10 меньше пенится по сравнению с анионактивными веществами.
Нонилфенол 10 используется в чистящих и моющих средствах, производстве бумаги и текстиля, красках и покрытиях, агрохимикатах, жидкостях для металлообработки.
В нашей стране Нонилфенол 10 используется в качестве добавки в рецептурах во многих отраслях, особенно в шампунях и мылах.


Нонилфенол 10 используется в качестве поверхностно-активного очистителя и обезжиривателя во многих областях промышленности, особенно в моющих средствах.
Нонилфенол 10 также используется в качестве эмульгатора в некоторых производствах.
Нонилфенол 10 используется во вспомогательных веществах для покрытия, вспомогательных веществах для кожи, химикатах для бумаги, бензине.


Нонилфенол 10 (нонилфенол 10 моль) используется в качестве эмульгатора и моющего средства для текстиля, красок, агрохимикатов, чистящих средств.
Нонилфенол 10 используется в качестве поверхностно-активного очистителя и обезжиривателя во многих областях промышленности, особенно в моющих средствах.
Нонилфенол 10 также используется в качестве эмульгатора в некоторых производствах.


В сельском хозяйстве Нонилфенол 10 используется с колофонной смолой при производстве клея для нанесения, так как он снижает поверхностное натяжение и действует как хороший смачивающий агент.
Этоксилаты нонилфенола являются очень эффективными детергентами, эмульгаторами, смачивающими и диспергирующими агентами.
Этоксилаты нонилфенола неионогенны и химически неактивны.


-Применение и использование нонилфенола 10:
* Кислотные очистители
* Пенетрант
* Очистители бетона
* Диспергатор
* Диспергатор
* Очистители стекол
* Очистители металлов
*Паровой очиститель
*Сельскохозяйственный эмульгатор
* Мыло для автомойки
*Молочные очистители
*Моющие средства
* Текстиль


-Применение и использование нонилфенола 10:
* Дезинфицирующие средства
* Очистители твердых поверхностей
* Жидкости для бурения нефтяных скважин
* Текстиль
* Щелочной очиститель
*Чистящие составы
* Очистка бумаги
* обезжириватель
* Дезинфицирующие чистящие средства
* Я и я уборщики
* Краски и покрытия
* Солюбилизирующий агент


-Моющее средство:
Нонилфенол 10 используется в качестве неионогенного поверхностно-активного смачивающего агента или эмульгатора, в зависимости от соотношения дополнительных оксидов и порядка в этом секторе.
Нонилфенол 10 также используется в качестве добавки и чистящего средства в средствах для мытья посуды, шампунях и т. д.


-Текстиль:
Нонилфенол 10 используется в полиграфической части продукции, выпускаемой в этом секторе.
-Химия:
Нонилфенол 10 используется в качестве стабилизатора в химической промышленности.



ПРЕИМУЩЕСТВА НОНИЛФЕНОЛА 10:
* Обеспечьте сочетание экономичности и производительности
*Отличная моющая способность и смачивание
* Хорошая солюбилизация и эмульгирование
*Отличная моющая способность
* Отличное смачивание
* Универсальные характеристики растворимости
* Исключительные свойства обработки
* Слабый запах
*Отличная смываемость



ПРИМЕНЕНИЕ НОНИЛФЕНОЛА 10:
Нонилфенол 10 предпочтительно вводят в ванны в виде 10-15% растворов.
Нонилфенол 10 используется в соотношении 0,2-0,7 г/л в различных помещениях, ванных комнатах, в зависимости от условий эксплуатации.
Нонилфенол 10 рекомендуется использовать для стирки шерсти 0,5-2 г/л Геосол Нонилфенол 10 вместе с 5 г/л сульфата натрия.
0,5-2 г/л Геосол Нонилфенол 10 и 3-5 г/л соды применяют для стирки шерсти в щелочной среде.



ФУНКЦИИ НОНИЛФЕНОЛА 10:
* Очиститель и обезжириватель
*Эмульгатор
*ПАВ



ПРОИЗВОДСТВО и РЕАКЦИИ НОНИЛФЕНОЛА 10:
Нонилфенол 10 производится путем печати на эластичной ткани с использованием определенных разбавителей в качестве понизителя вязкости.
Нонилфенол 10 эффективен в создании сим-эффекта.
Также благодаря этому веществу создается эффект позолоты.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОНИЛФЕНОЛА 10:
Внешний вид при 25ºC: Прозрачная или вязкая жидкость
Кислотное число мг КОН/г макс.: 1
Активное содержание %: 99,5
Цвет афа: 50
Точка помутнения ºC: 56-60
Гидроксильное число мг КОН/г: 85-90
% Влажность по KF: 0,5
Природа: неионогенный
рН: 6-8
Внешний вид Форма: жидкость
Цвет: желтый
Запах: мягкий
Порог восприятия запаха: нет данных
pH: нет данных
Температура плавления/замерзания:
Температура замерзания: 3,8 °C
Начальная точка кипения и интервал кипения: > 250 °C
Температура вспышки: 247 °C - закрытый тигель - ASTM D 93
Скорость испарения: данные отсутствуют
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.

Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Давление паров: < 0,01 гПа при 20 °C
Плотность пара: данные отсутствуют
Плотность: нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют
Растворимость в воде: полностью растворим
Коэффициент распределения: н-октанол/вода
журнал Мощность: 2,1 - 3,4
Температура самовоспламенения: данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
Вязкость
Вязкость, кинематическая: 237 мм2/с при 25 °C
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.
Растворимость в воде: растворим (нерастворим в керосине, растворим в ксилоле в метаноле)
Ph: 6,3 (10% раствор)
Вязкость (ЕВМ): C 25 240
Температура вспышки: 94 °C
Молекулярная формула: C9H19C6H4 (OCH2CH2)NOH
Температура плавления: 1°С
Удельный вес: 1,06

Внешний вид: жидкость
Температура кипения: > 250 °C (> 482 °F)
Цвет: желтый
Плотность: 1,06 г/см3 при 20–25 °C (68–77 °F)
Температура вспышки: 197 ° C (387 ° F)
Кинематическая вязкость: 237 мм2/с при 25 °C (77 °F)
Температура плавления: 6,1–7,8 °C (43,0–46,0 °F)
Запах: мягкий
Коэффициент разделения Pow: 2,1 - 3,4
pH: 7 при 20–25 °C (68–77 °F)
Относительная плотность: 1,0622 при 20 °C (68 °F) Эталонный материал: (вода = 1)
Относительная плотность паров: > 1 при 20–25 °C (68–77 °F)
Растворимость в воде: полностью растворим
Давление паров: < 0,01 мм рт.ст. при 20 °C (68 °F)
Молекулярный вес: 199,16406 г/моль
Молекулярная формула: C7H9N3O4
Соединение канонизировано: верно
XLogP3-AA: _0,7
Точная масса: 199.05930578

Масса моноизотопа: 199,05930578
Сложность: 240
Количество вращающихся связей: 3
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 4
Площадь топологической полярной поверхности: 114
Количество тяжелых атомов: 14
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество атомов изотопа: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Внешний вид: Это прозрачная вязкая жидкость.
Химическая структура: Это неионогенная система эмульгатора на основе алкилфенола.
Ионный характер: неионогенный



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НОНИЛФЕНОЛА 10:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
При вдыхании: 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.
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 НОНИЛФЕНОЛА 10:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Собрать влагопоглощающим материалом.
Утилизируйте правильно.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НОНИЛФЕНОЛА 10:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОНИЛФЕНОЛА 10:
-Параметры управления:
Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте защитные очки.
* Защита тела:
Защитная одежда.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НОНИЛФЕНОЛА 10:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НОНИЛФЕНОЛА 10:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
НОНИЛФЕНОЛ 10ЭО
Нонилфенол 10ЭО
2-(п-нонилфенокси)этанол
ноноксинол
ноноксинол
2-(4-нонилфенокси)этанол
ноноксинолы
104-35-8
Ноноксинол-7
Ноноксинол 10
этоксилат нонилфенола
Концептрол
Египеттол
Перехват
Паннокс 111
Паннокс 116
Амвэй АПСА 80
Бион НЭ 9
Иконол НП 100
Монополь НП 1013
Монополь НП 1060
Гиоксид Х 100
Гиоксид Х 200
Гиоксид Х 400
Поли(окси-1,2-этандиил), альфа-(4-нонилфенил)-омега-гидрокси
Эмульген 911
Эмульгин 913
Нонилфеноксиполиэтоксиэтанолы
127087-87-0
Ноноксинол [INN]
Делфен (Теннесси)
Ноноксинол 9 (USP)
616,82 в среднем
Ноноксинол 9 [USAN]
OSD2GAP7HY
UNII-OSD2GAP7HY
НОНОКСИНОЛ 15
НОНОКСИНОЛ 30
11096-42-7
ПЭГ-2 Нонилфениловый эфир
УНИИ-1Ф75БОТ2ДЗ
УНИИ-60ZT1XYO5N
Ноноксинол 4 [USAN]
Ноноксинол 15 [USAN]
Ноноксинол 30 [США]
Этоксилированный п-нонилфенол
п-нонилфенол, этоксилированный
ПЭГ-7 Нонилфениловый эфир
НЕТ 8
ПЭГ-14 Нонилфениловый эфир
ПЭГ-18 Нонилфениловый эфир
ПЭГ-50 Нонилфениловый эфир
2-(4-нонилфенокси)этанол
Коромекс
полуцид
Эмко
Этанол, 2-(4-нонилфенокси)-
Энкаре овал
сегодня губка
Орто-крем
Ноноксинол 4
Ноноксинол 6
Липонокс NCY
Гинол II
Нонилфенол на этоксисилате
Кремофор НП 14
Имбетин Н 7А
Ноноксинол 8,5
4-нонилфенол моноэтоксилат
Эмулан 30
Эмулан 40
КИ Плюс
НП-9
АПСА 80
4-нонилфенол декагликолевый эфир
Полиэтиленгликоль 100 нонилфениловый эфир
Полиоксиэтилированный-п-нонилфенол
№ 17
Нонилфениловый эфир полиоксиэтилена
ХДБ 7217
Универсальный спрей-адъювант Amway
п-нонилфенилполиоксиэтиленовый эфир
Нонилфеноксиполи(этиленокси)этанол
НП 8,5
Декаэтиленгликоль п-нонилфениловый эфир
Эфир декаэтиленгликоля п-нонилфенола
Полиоксиэтилен (7) нонилфениловый эфир
Аддукт п-нонилфенол-полиэтиленгликоля
Полиоксиэтилен (14) нонилфениловый эфир
Полиоксиэтилен (18) нонилфениловый эфир
Полиоксиэтилен (50) нонилфениловый эфир
Ноноксинол 4 (США)
Акипорокс НП 150
Ньюкол 565
Паннокс 110
Преимущество 24
Ноноксинол 13
Ноноксинол 14
Ноноксинол 15
Ноноксинол 30
Ноноксинол-14
Ноноксинол-18
Ноноксинол-50
УНИИ-8869L92EOT
УНИИ-E9AU396Z19
УНИИ-K7O76887AP
УНИИ-КНД68343W4
УНИИ-M693M091RR
4867M0AEJI
КРИС 8448
ЭД8ДЖ5Т817В
JJX07DG188
КЕМБЛ1797943
DTXSID4058601
УНИИ-A906T4D368
УНИИ-BK168521Q8
(оксиэтилен) нонилфениловый эфир
ЧЕБИ:53774
CTK5H8961
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
Кремофор НП 10
Поли(окси-1,2-этандиил), альфа-(4-нонилфенил)-омега-гидрокси-
Полиэтиленгликоль (7) нонилфениловый эфир
Ноноксинол 15 (США)
Ноноксинол 30 (США)
Моно(п-нонилфениловый) эфир декаэтиленгликоля
№ 100
Полиэтиленгликоль (14) нонилфениловый эфир
Нонилфениловый эфир полиэтиленгликоля (18)
Полиэтиленгликоль (50) нонилфениловый эфир
Моно(п-нонилфенил) эфир полиэтиленгликоля
Гликоли, полиэтилен, моно(п-нонилфениловый) эфир
альфа-(п-нонилфенил)-омега-гидроксидека(оксиэтилен)
альфа-(п-нонилфенил)-омега-гидроксинона(оксиэтилен)
альфа-(п-нонилфенил)-омега-гидроксиполи(оксиэтилен)
Фенол, п-нонил-, моноэфир с полиэтиленгликолем
альфа-(п-нонилфенил)-омега-гидрокситетра(оксиэтилен)
4-н-нонилфенол-моноэтоксилат
альфа-(п-нонилфенил)-омега-гидроксипентадека(оксиэтилен)
альфа-(п-нонилфенил)-омега-гидрокситриаконта(оксиэтилен)
Ноноксинолы
C18H30O2
БК168521К8
Полиоксиэтилен (2) нонилфениловый эфир
96827-63-3
ЛС-72940
FT-0673037
X7302
Моно(4-нонилфенил) эфир полиэтиленгликоля
D06490
альфа-(4-нонилфен��л)-омега-гидроксиполи(оксиэтилен)
J-001157
4-нонилфенол-моноэтоксилат 10 мкг/мл в ацетоне
4-нонилфенол-моноэтоксилат 10 мкг/мл в метаноле
1-(2-гидроксиэтил)-5-нитро-1H-пиррол-2-карбоксамид
УНИ-HR8408HWGL
1Ф75БОТ2ДЗ
60ZT1XYO5N
HR8408HWGL
Ноноксинол 9 [USAN:USP]
УНИ-4867M0AEJI
УНИИ-ED8J5T817W
УНИ-JJX07DG188
нонилфеноксиполиэтоксиэтанол
SCHEMBL198140
УНИИ-3X709X44TE
УНИИ-48К180Ш9Т
УНИИ-5В4827ГЛ2О
УНИИ-6FW840C8W9
УНИИ-6НР43Д77О6
Нп-10
Np-10 (нонилфенолэтоксилат)
1-(2-гидроксиэтил)-5-нитропиррол-2-карбоксамид
1H-пиррол-2-карбоксамид, 1-(2-гидроксиэтил)-5-нитро-
1-(2-гидроксиэтил)-2-карбамоил-5-нитропиррол
1-(2-гидроксиэтил)-5-нитро-1H-пиррол-2-карбоксамид
1-(2-гидроксиэтил)-5-нитропиррол-2-карбоксамид
1H-пиррол-2-карбоксамид, 1-(2-гидроксиэтил)-5-нитро-
НП 10
НП 10 (Фармацевтическая)
Np-10 (нонилфенолэтоксилат)
Пиррол-2-карбоксамид, 1-(2-гидроксиэтил)-5-нитро
3С709С44ТЭ
48Q180SH9T
5В4827ГЛ2О
6FW840C8W9
6НР43Д77О6
8869L92EOT
E9AU396Z19
К7О76887АП
КНД68343W4
M693M091RR
КС-000014УЭ
ЦИНК1850508
К33Х60О10
АКОС026749958
А906Т4Д368


НОНИЛФЕНОЛ 10 ЭО
Nonyl Phenol 10 EO обладает отличными моющими свойствами, отличной смачиваемостью, хорошей смываемостью и универсальными характеристиками растворимости.
Nonyl Phenol 10 EO — неионогенное поверхностно-активное вещество.
Nonyl Phenol 10 EO обладает хорошей растворяющей и эмульгирующей функцией.


Номер КАС: 127087-87-0
Номер ЕС: 500-315-8
Номер в леях: MFCD00132411
Химическая формула: C15H24O


Nonyl Phenol 10 EO не является ионным.
Nonyl Phenol 10 EO представляет собой этоксилаты алкилфенолов (APEO), которые широко используются в качестве неионогенных поверхностно-активных веществ, этоксилат нонилфенола (NPEO) и этоксилат октилфенола являются основными представителями этой группы.


Nonyl Phenol 10 EO обладает хорошей растворяющей и эмульгирующей функцией.
Хотя чистый Nonyl Phenol 10 EO бесцветен, смесь изомеров нонилфенола представляет собой светло-желтую жидкость.
Nonyl Phenol 10 EO является амфипатическим (имеющим как гидрофильные, так и гидрофобные свойства), что позволяет им обволакивать неполярные вещества, такие как масло и жир, и изолировать их от воды.


Неионогенное поверхностно-активное вещество, продукт конденсации нонилфенола и этиленоксида, 10 моль нонилфенола представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, растворимую в воде.
Nonyl Phenol 10 EO – неионогенное поверхностно-активное вещество.


Nonyl Phenol 10 EO химически стабилен в присутствии разбавленных кислот, оснований и солей.
Благодаря этим свойствам Nonyl Phenol 10 EO используется в синтезе моющих, чистящих средств, эмульгаторов и других продуктов.
Nonyl Phenol 10 EO обладает высокой смываемостью.


Nonyl Phenol 10 EO имеет слабый профиль запаха.
Nonyl Phenol 10 EO совместим с мылом, анионными и другими неионогенными поверхностно-активными веществами и многими органическими веществами.
Nonyl Phenol 10 EO представляет собой неионогенное и поверхностно-активное химическое сырье.


Nonyl Phenol 10 EO обладает высокой очищающей способностью.
Этоксилаты нонилфенола представляют собой прозрачные жидкости светло-оранжевого цвета.
Нонилфенолы умеренно растворимы в воде, но растворимы в спирте.


Nonyl Phenol 10 EO не ионизируется в воде, стабилен в кислых и щелочных средах, совместим с другими ПАВ анионной, катионной и амфотерной природы.
Nonyl Phenol 10 EO является неионогенным и обеспечивает превосходные моющие свойства, способность смывать и слабый запах.
Nonyl Phenol 10 EO представляет собой смачивающий агент и поверхностно-активное вещество на основе этоксилата нонилфенола.


Nonyl Phenol 10 EO, Surfactant представляет собой поверхностно-активное вещество на основе нонилфенола этоксилата.
Nonyl Phenol 10 EO растворим в воде, хлорированных растворителях и большинстве полярных растворителей.
Nonyl Phenol 10 EO неионогенен в воде, не имеет заряда.
Нонилфенол возникает в результате разложения в окружающей среде ЭО нонилфенола 10, которые являются метаболитами коммерческих моющих средств, называемых этоксилатами алкилфенолов.


Нонилфенолы представляют собой соединения химического класса алкилфенолов.
Структура нонилфенолов может варьироваться.
Нонильная группа может быть присоединена к фенольному кольцу в различных положениях, часто в положении 4 или 2;


Он может быть разветвленным или линейным.
Разветвленный нонилфенол, 4-нонилфенол, является наиболее часто производимым и продаваемым нонилфенолом.
Нонилфенолы представляют собой семейство близкородственных органических соединений, состоящих из фенола, имеющего 9 углеродных хвостов.


Нонилфенолы могут иметь многочисленные структуры, и все они могут считаться алкилфенолами.
Они используются в производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, моющих средств для стирки и посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.
Они широко используются в рецептурах эпоксидных смол в Северной Америке, но в Европе их использование постепенно прекращено.


Эти соединения также являются предшественниками коммерчески важных неионогенных поверхностно-активных веществ - этоксилатов алкилфенолов и этоксилатов нонилфенолов, которые используются в моющих средствах, красках, пестицидах, средствах личной гигиены и пластмассах.
Нонилфенол привлек внимание из-за его распространенности в окружающей среде и его потенциальной роли эндокринного разрушителя и ксеноэстрогена из-за его способности действовать с эстрогеноподобной активностью.



ПРИМЕНЕНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ НОНИЛФЕНОЛА 10 ЭО:
Использование нонилфенола 10: чистящие средства и моющие средства, обработка бумаги и текстиля, краски и покрытия, агрохимикаты, жидкости для металлообработки.
Nonyl Phenol 10 EO используется в чистящих и моющих средствах, при обработке бумаги и текстиля, в красках и покрытиях, в агрохимикатах, в жидкостях для металлообработки.
Nonyl Phenol 10 EO работает в нейтральных очистителях.


Nonyl Phenol 10 EO используется в качестве чистящих и моющих средств, обезжиривающих средств, при обработке бумаги и текстиля, красок, средств предварительной стирки, агрохимикатов, жидкостей для металлообработки, химикатов для нефтяных месторождений.
Nonyl Phenol 10 EO используется в производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, моющих средств для стирки и посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.


Nonyl Phenol 10 EO для использования в красках и покрытиях, бумажной и текстильной промышленности, чистящих и моющих средствах, агрохимикатах и жидкостях для металлообработки; с отличными моющими свойствами, отличной смачиваемостью, универсальными характеристиками растворимости и исключительными свойствами обработки.
Nonyl Phenol 10 EO также можно использовать для производства трис(4-нонилфенил)фосфита (TNPP), который является антиоксидантом, используемым для защиты полимеров, таких как каучук, виниловые полимеры, полиолефины и полистиролы, в дополнение к тому, что он является стабилизатором в пластиковая пищевая упаковка.


Бариевые и кальциевые соли нонилфенола также используются в качестве термостабилизаторов поливинилхлорида (ПВХ).
Nonyl Phenol 10 EO используется в производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, моющих средств для стирки и мытья посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.
Nonyl Phenol 10 EO также часто используется в качестве промежуточного продукта при производстве неионогенных поверхностно-активных веществ, этоксилатов нонилфенола, которые используются в моющих средствах, красках, пестицидах, средствах личной гигиены и пластмассах.


Nonyl Phenol 10 EO используется для стирки и замачивания всех натуральных и синтетических волокон.
Nonyl Phenol 10 EO также можно использовать в рецептурах бурения и добычи на нефтяных месторождениях.
Nonyl Phenol 10 EO также часто используется в качестве промежуточного продукта при производстве неионогенных поверхностно-активных веществ, экзоксилатов нонилфенола, которые используются в моющих средствах, красках, пестицидах, средствах личной гигиены и пластмассах.


Nonyl Phenol 10 EO и этоксилаты нонилфенола используются только в качестве компонентов бытовых моющих средств за пределами Европы.
Nonyl Phenol 10 EO можно использовать в рецептурах чистящих средств, где требуется увеличение поверхностной активности.
Nonyl Phenol 10 EO используется во многих эпоксидных составах, в основном в Северной Америке.


Соли бария и кальция нонилфенола 10 ЭО также используются в качестве термостабилизаторов для поливинилхлорида (ПВХ).
Nonyl Phenol 10 EO также является предшественником этоксилатов алкилфенолов и этоксилатов нонилфенолов, которые являются коммерчески важными неионогенными поверхностно-активными веществами, используемыми в моющих средствах, красках, пестицидах, средствах личной гигиены и пластмассах.


Nonyl Phenol 10 EO совместим с красителями, пигментами, защитными коллоидами, загустителями и другими веществами с молярной массой в следующем диапазоне.
Nonyl Phenol 10 EO обладает хорошими моющими свойствами.
Nonyl Phenol 10 EO обладает высокой эмульгирующей способностью.


Nonyl Phenol 10 EO используется в качестве поверхностно-активного очистителя и обезжиривателя во многих областях промышленности, особенно в моющих средствах.
Nonyl Phenol 10 EO быстро удаляет загрязнения с волокон, забирает воск и пектин из волокон хлопка и позволяет легко их удалить.
Nonyl Phenol 10 EO используется в чистящих и моющих средствах, при обработке бумаги и текстиля, в красках и покрытиях, в агрохимикатах и в жидкостях для металлообработки.


Nonyl Phenol 10 EO используется в качестве добавки в рецептурах во многих отраслях, особенно в шампунях и мылах.
Nonyl Phenol 10 EO используется в качестве добавки в рецептурах во многих отраслях, в основном в шампунях и мылах.
Nonyl Phenol 10 EO применяется в качестве вспомогательного средства для стирки и отделки шерсти, хлопка, вискозы, вискозы и синтетического волокна.


Nonyl Phenol 10 EO используется Nonylphenol Ethoxylate, Составы чистящих средств, Краски и покрытия, Эмульсионная полимеризация и Везде, где требуется повышенная активность поверхности.
Этоксилаты нонилфенола неионогенны и химически неактивны.


Nonyl Phenol 10 EO также используется в качестве эмульгатора в некоторых производствах.
Nonyl Phenol 10 EO обычно используется в поверхностно-активных веществах вместе с дистрибутивами и комплексообразователями.
Nonyl Phenol 10 EO обладает хорошими моющими свойствами.


Nonyl Phenol 10 EO также можно использовать для производства трис (4-нонилфенил)фосфида (TNPP), антиоксиданта, используемого для защиты полимеров, таких как каучук, виниловые полимеры, полиолефины и полистирол.
Nonyl Phenol 10 EO также часто используется в качестве промежуточного продукта при производстве неионогенных поверхностно-активных веществ, нонилфенолэкстоксилатов, которые используются в моющих средствах, красках, пестицидах, средствах личной гигиены и пластмассах.


Nonyl Phenol 10 EO — эмульгатор, широко используемый благодаря своей универсальности.
Nonyl Phenol 10 EO используется в производстве средств личной гигиены.
Nonyl Phenol 10 EO является неионогенным и обеспечивает превосходные моющие свойства, способность смывать и слабый запах.


Nonyl Phenol 10 EO используется в качестве добавок при производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, моющих средств для стирки и мытья посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.
Nonyl Phenol 10 EO представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество.
Nonyl Phenol 10 EO используется в инсектицидах, пластике, эмульгаторах и солюбилизаторах, чистящих и обезжиривающих средствах и агрохимикатах.


Nonyl Phenol 10 EO используется с универсальными характеристиками растворимости, растворим в воде, исключительными свойствами обработки, слабым запахом и отличной смываемостью.
Nonyl Phenol 10 EO используется в чистящих и моющих средствах, при обработке бумаги и текстиля, в красках и покрытиях, в агрохимикатах, в жидкостях для металлообработки.
Nonyl Phenol 10 EO, который легко растворяется в горячей воде, не образует ионов при растворении в воде.


Nonyl Phenol 10 EO используется в качестве чистящих и моющих средств, обезжиривающих средств, при обработке бумаги и текстиля, красок, средств предварительной стирки, агрохимикатов, жидкостей для металлообработки, химикатов для нефтяных месторождений.
Nonyl Phenol 10 EO меньше пенится по сравнению с анионактивными веществами.


Nonyl Phenol 10 EO используется при открытой варке хлопка, в качестве смачивающего агента при предварительной очистке волокна, в растворах для расшлихтовки ферментов и в качестве выравнивающего агента при крашении.
Nonyl Phenol 10 EO рекомендуется для использования в чистящих и обезжиривающих средствах, средствах для предварительной мойки и жидкостях для металлообработки.
Nonyl Phenol 10 EO рекомендуется для использования в чистящих и обезжиривающих средствах, средствах для предварительной мойки и жидкостях для металлообработки.


Nonyl Phenol 10 EO играет важную роль в производстве моющих средств для стирки.
Nonyl Phenol 10 EO используется для повышения эффективности нефтяных пластов.
Nonyl Phenol 10 EO также можно использовать для производства трис(4-нонилфенил)фосфита (TNPP), который является антиоксидантом, используемым для защиты полимеров, таких как каучук, виниловые полимеры, полиолефины и полистиролы, в дополнение к тому, что он является стабилизатором в пластиковая пищевая упаковка.


Nonyl Phenol 10 EO можно использовать для эмульгирования.
Nonyl Phenol 10 EO используется в качестве добавки при производстве пестицидов.
Используется Nonyl Phenol 10 EO Отличные моющие свойства, Превосходное смачивание.


Nonyl Phenol 10 EO также используется в качестве эмульгатора в некоторых производствах.
Этоксилаты нонилфенола являются очень эффективными детергентами, эмульгаторами, смачивающими и диспергирующими агентами.
Nonyl Phenol 10 EO также действует как моющее и увлажняющее средство.


Nonyl Phenol 10 EO используется в эмульсии масла в воде, смазочно-охлаждающей жидкости, красках и покрытиях, поверхностно-активных веществах и моющих средствах.
Nonyl Phenol 10 EO — промышленный агент для моющих и других чистящих средств.
Основное применение нонилфенола 10 эфирных масел: в моющих и чистящих средствах, а также в промышленных процессах, где важны вышеуказанные свойства.


Nonyl Phenol 10 EO используется в текстильной и кожевенной промышленности.
Nonyl Phenol 10 EO используется в металлургической промышленности.
Nonyl Phenol 10 EO используется в бумажной промышленности.


Nonyl Phenol 10 EO используется в производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, моющих средств для стирки и посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.
Nonyl Phenol 10 EO и этоксилаты нонилфенола используются только в качестве компонентов бытовых моющих средств за пределами Европы.
Nonyl Phenol 10 EO используется во многих эпоксидных составах, в основном в Северной Америке.


Nonyl Phenol 10 EO используется в качестве смачивающего агента и эмульгатора при эмульсионной полимеризации, бурении и добыче.
Nonyl Phenol 10 EO представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество.
Nonyl Phenol 10 EO используется в бумаге и текстиле, красках, агрохимикатах, жидкости для мытья посуды и другом бытовом использовании.


Nonyl Phenol 10 EO также нечувствителен к ионам расплавленных металлов, что обеспечивает не слишком высокую их концентрацию.
Кроме того, Nonyl Phenol 10 EO является стабилизатором в пищевой пластиковой упаковке.
Nonyl Phenol 10 EO используется в производстве моющих средств, антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, в производстве красок, моющих средств для стирки и мытья посуды.


В сельском хозяйстве Nonyl Phenol 10 EO используется вместе с канифолью при производстве клея, так как он снижает поверхностное натяжение и действует как хороший смачивающий агент.
Nonyl Phenol 10 EO также действует как моющее и увлажняющее средство.
Nonyl Phenol 10 EO Surfactant представляет собой поверхностно-активное вещество на основе нонилфенола этоксилата.


Nonyl Phenol 10 EO и его этоксилаты используются только в качестве компонентов бытовых моющих средств.
Nonyl Phenol 10 EO не боится жесткой воды, кислой и щелочной среды.
Nonyl Phenol 10 EO имеет тенденцию растворяться как в водной фазе, так и в масле, снижая поверхностное натяжение жидкостей.


Nonyl Phenol 10 EO используется в качестве поверхностно-активного очистителя и обезжиривателя во многих областях промышленности, особенно в моющих средствах.
Nonyl Phenol 10 EO используется в качестве вспомогательных веществ для покрытия, вспомогательных веществ для кожи, химикатов для бумаги, бензина.


Нонилфенол 10 ЭО (нонилфенол 10 молей ЭО) используется в качестве эмульгатора и моющего средства для текстиля, красок, агрохимикатов, чистящих средств.
В сельском хозяйстве Nonyl Phenol 10 EO используется с колофонной смолой при производстве клея для нанесения, так как он снижает поверхностное натяжение и действует как хороший смачивающий агент.


-Применения нонилфенола 10:
Нонилфенол 10 подходит для использования в таких областях, как:
• Чистящие и моющие средства
• Бумажная и текстильная обработка
• Прачечная
• Краски и покрытия
• Защита от пыли
• Агрохимикаты
• Смазочно-охлаждающие жидкости


-Текстиль:
Nonyl Phenol 10 EO используется в полиграфической части продуктов, производимых в этом секторе.
-Химия:
Nonyl Phenol 10 EO используется в качестве стабилизатора в химической промышленности.


-Применение и использование нонилфенола 10 ЭО:
* Дезинфицирующие средства
* Очистители твердых поверхностей
* Жидкости для бурения нефтяных скважин
* Текстиль
* Щелочной очиститель
*Чистящие составы


-Моющее средство:
Nonyl Phenol 10 EO используется в качестве неионогенного поверхностно-активного смачивающего агента или эмульгатора, в зависимости от соотношения дополнительных оксидов и п��рядка в этом секторе.
Nonyl Phenol 10 EO также используется в качестве добавки и чистящего средства в средствах для мытья посуды, шампунях и т. д.


-Применение и использование нонилфенола 10 ЭО:
* Очистка бумаги
* обезжириватель
* Дезинфицирующие чистящие средства
* Я и я уборщики
* Краски и покрытия
* Солюбилизирующий агент


-Применение и использование нонилфенола 10 ЭО:
* Кислотные очистители
* Пенетрант
* Очистители бетона
* Диспергатор
* Диспергатор
* Очистители стекол
* Очистители металлов


-Применение и использование нонилфенола 10 ЭО:
*Паровой очиститель
*Сельскохозяйственный эмульгатор
* Мыло для автомойки
*Молочные очистители
*Моющие средства
* Текстиль



ПРИМЕНЕНИЕ НОНИЛФЕНОЛА 10 ЭО:
Нонилфенол 10 предпочтительно вводят в ванны в виде 10-15% растворов.
Нонилфенол 10 используется в соотношении 0,2-0,7 г/л в различных помещениях, ванных комнатах, в зависимости от условий эксплуатации.
Нонилфенол 10 рекомендуется использовать для стирки шерсти 0,5-2 г/л Геосол Нонилфенол 10 вместе с 5 г/л сульфата натрия.
0,5-2 г/л Геосол Нонилфенол 10 и 3-5 г/л соды применяют для стирки шерсти в щелочной среде.



ПРЕИМУЩЕСТВА НОНИЛФЕНОЛА 10 ЭО:
* Обеспечьте сочетание экономичности и производительности
*Отличная моющая способность и смачивание
* Хорошая солюбилизация и эмульгирование
*Отличная моющая способность
* Отличное смачивание
* Универсальные характеристики растворимости
* Исключительные свойства обработки
* Слабый запах
*Отличная смываемость



ПРОИЗВОДСТВО и РЕАКЦИИ НОНИЛФЕНОЛА 10 ЭО:
Нонилфенол 10 производится путем печати на эластичной ткани с использованием определенных разбавителей в качестве понизителя вязкости.
Нонилфенол 10 эффективен в создании сим-эффекта.
Также благодаря этому веществу создается эффект позолоты.



ФУНКЦИИ НОНИЛФЕНОЛА 10 ЭО:
* Очиститель и обезжириватель
*Эмульгатор
*ПАВ



СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА НОНИЛФЕНОЛА 10 ЭО:
Нонилфенолы относятся к общей химической категории алкилфенолов.
Структура НП может быть разной.
Нонильная группа может быть присоединена к фенольному кольцу в различных местах, обычно в 4-м и, в меньшей степени, во 2-м положениях, и может быть разветвленной или линейной.
Разветвленный нонилфенол, 4-нонилфенол, является наиболее широко производимым и продаваемым нонилфенолом.
Смесь изомеров нонилфенола представляет собой бледно-желтую жидкость, хотя чистые соединения бесцветны.
Нонилфенолы умеренно растворимы в воде, но растворимы в спирте.
Нонилфенол возникает в результате разложения в окружающей среде этоксилатов нонилфенола, которые являются метаболитами коммерческих моющих средств, называемых этоксилированными алкилфенолами.
НФЭ представляют собой жидкость от прозрачного до светло-оранжевого цвета.
Этоксилаты нонилфенола неионогенны в воде, что означает, что они не имеют заряда.
Благодаря этому свойству они используются в качестве моющих средств, чистящих средств, эмульгаторов и во множестве других применений.
Они амфипатические, то есть обладают как гидрофильными, так и гидрофобными свойствами, что позволяет им окружать неполярные вещества, такие как масло и жир, изолируя их от воды.



ПРОИЗВОДСТВО НОНИЛФЕНОЛА 10 ЭО:
Нонилфенол можно производить в промышленных масштабах естественным путем и путем разложения этоксилатов алкилфенолов в окружающей среде. В промышленности нонилфенолы получают катализируемым кислотой алкилированием фенола смесью ноненов.
Этот синтез приводит к очень сложной смеси с различными нонилфенолами.
Теоретически существует 211 конституциональных изомеров, и это число возрастет до 550 изомеров, если мы примем во внимание энантиомеры.
Для изготовления НФЭ производители обрабатывают НФ оксидом этилена в основных условиях.
С момента его открытия в 1940 году производство нонилфенола увеличилось в геометрической прогрессии, и ежегодно во всем мире производится от 100 до 500 миллионов фунтов нонилфенола, что соответствует определению химикатов с большими объемами производства.
Нонилфенолы также производятся естественным образом в окружающей среде.
Один организм, бархатный червь, производит нонилфенол как компонент своей защитной слизи.
Нонилфенол покрывает канал выброса слизи, предотвращая ее прилипание к организму при выделении.
Это также продлевает процесс сушки на достаточно долгое время, чтобы слизь достигла своей цели.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОНИЛФЕНОЛА 10 ЭО:
Внешний вид при 25ºC: Прозрачная или вязкая жидкость
Кислотное число мг КОН/г макс.: 1
Активное содержание %: 99,5
Цвет афа: 50
Точка помутнения ºC: 56-60
Гидроксильное число мг КОН/г: 85-90
% Влажность по KF: 0,5
Природа: неионогенный
рН: 6-8
Внешний вид Форма: жидкость
Цвет: желтый
Запах: мягкий
Порог восприятия запаха: нет данных
pH: нет данных
Температура плавления/замерзания:
Температура замерзания: 3,8 °C
Начальная точка кипения и интервал кипения: > 250 °C
Температура вспышки: 247 °C - закрытый тигель - ASTM D 93
Скорость испарения: данные отсутствуют
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.

Внешний вид: жидкость
Температура кипения: > 250 °C (> 482 °F)
Цвет: желтый
Плотность: 1,06 г/см3 при 20–25 °C (68–77 °F)
Температура вспышки: 197 ° C (387 ° F)
Кинематическая вязкость: 237 мм2/с при 25 °C (77 °F)
Температура плавления: 6,1–7,8 °C (43,0–46,0 °F)
Запах: мягкий
Коэффициент разделения Pow: 2,1 - 3,4
pH: 7 при 20–25 °C (68–77 °F)
Относительная плотность: 1,0622 при 20 °C (68 °F) Эталонный материал: (вода = 1)
Относительная плотность паров: > 1 при 20–25 °C (68–77 °F)
Растворимость в воде: полностью растворим
Давление паров: < 0,01 мм рт.ст. при 20 °C (68 °F)
Молекулярный вес: 199,16406 г/моль
Молекулярная формула: C7H9N3O4
Соединение канонизировано: верно
XLogP3-AA: _0,7
Точная масса: 199.05930578

Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Давление паров: < 0,01 гПа при 20 °C
Плотность пара: данные отсутствуют
Плотность: нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют
Растворимость в воде: полностью растворим
Коэффициент распределения: н-октанол/вода
журнал Мощность: 2,1 - 3,4
Температура самовоспламенения: данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
Вязкость
Вязкость, кинематическая: 237 мм2/с при 25 °C
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.
Растворимость в воде: растворим (нерастворим в керосине, растворим в ксилоле в метаноле)
Ph: 6,3 (10% раствор)
Вязкость (ЕВМ): C 25 240
Температура вспышки: 94 °C
Молекулярная формула: C9H19C6H4 (OCH2CH2)NOH
Температура плавления: 1°С
Удельный вес: 1,06

Масса моноизотопа: 199,05930578
Сложность: 240
Количество вращающихся связей: 3
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 4
Площадь топологической полярной поверхности: 114
Количество тяжелых атомов: 14
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество атомов изотопа: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Внешний вид: Это прозрачная вязкая жидкость.
Химическая структура: Это неионогенная система эмульгатора на основе алкилфенола.
Ионный характер: неионогенный



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НОНИЛФЕНОЛА 10 ЭО:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
При вдыхании: 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.
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 НОНИЛФЕНОЛА 10 ЭО:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Собрать влагопоглощающим материалом.
Утилизируйте правильно.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НОНИЛФЕНОЛА 10 ЭО:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕД��ТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОНИЛФЕНОЛА 10 ЭО:
-Параметры управления:
Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте защитные очки.
* Защита тела:
Защитная одежда.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НОНИЛФЕНОЛА 10 ЭО:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НОНИЛФЕНОЛА 10 ЭО:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Паннокс 110
НП 10 (Фармацевтическая)
Np-10 (нонилфенолэтоксилат)
Пиррол-2-карбоксамид, 1-(2-гидроксиэтил)-5-нитро
3С709С44ТЭ
48Q180SH9T
5В4827ГЛ2О
6FW840C8W9
6НР43Д77О6
8869L92EOT
E9AU396Z19
К7О76887АП
КНД68343W4
M693M091RR
КС-000014УЭ
ЦИНК1850508
К33Х60О10
АКОС026749958
А906Т4Д368
Преимущество 24
Ноноксинол 13
Ноноксинол 14
Ноноксинол 15
Ноноксинол 30
Ноноксинол-14
Ноноксинол-18
Ноноксинол-50
УНИИ-8869L92EOT
УНИИ-E9AU396Z19
УНИИ-K7O76887AP
УНИИ-КНД68343W4
УНИИ-M693M091RR
4867M0AEJI
КРИС 8448
ЭД8ДЖ5Т817В
№ 100
Полиэтиленгликоль (14) нонилфениловый эфир
Нонилфениловый эфир полиэтиленгликоля (18)
Полиэтиленгликоль (50) нонилфениловый эфир
Моно(п-нонилфенил) эфир полиэтиленгликоля
Гликоли, полиэтилен, моно(п-нонилфениловый) эфир
альфа-(п-нонилфенил)-омега-гидроксидека(оксиэтилен)
альфа-(п-нонилфенил)-омега-гидроксинона(оксиэтилен)
альфа-(п-нонилфенил)-омега-гидроксиполи(оксиэтилен)
Фенол, п-нонил-, моноэфир с полиэтиленгликолем
альфа-(п-нонилфенил)-омега-гидрокситетра(оксиэтилен)
4-н-нонилфенол-моноэтоксилат
альфа-(п-нонилфенил)-омега-гидроксипентадека(оксиэтилен)
альфа-(п-нонилфенил)-омега-гидрокситриаконта(оксиэтилен)
Ноноксинолы
C18H30O2
JJX07DG188
КЕМБЛ1797943
DTXSID4058601
УНИИ-A906T4D368
УНИИ-BK168521Q8
(оксиэтилен) нонилфениловый эфир
ЧЕБИ:53774
CTK5H8961
Ноноксинол 9 [USAN:USP]
УНИ-4867M0AEJI
УНИИ-ED8J5T817W
УНИ-JJX07DG188
Кремофор НП 10
Ноноксинол 8,5
4-нонилфенол моноэтоксилат
Эмулан 30
Эмулан 40
КИ Плюс
НП-9
АПСА 80
4-нонилфенол декагликолевый эфир
Полиэтиленгликоль 100 нонилфениловый эфир
Полиоксиэтилированный-п-нонилфенол
№ 17
Нонилфениловый эфир полиоксиэтилена
ХДБ 7217
Универсальный спрей-адъювант Amway
п-нонилфенилполиоксиэтиленовый эфир
Нонилфеноксиполи(этиленокси)этанол
НП 8,5
Декаэтиленгликоль п-нонилфениловый эфир
Эфир декаэтиленгликоля п-нонилфенола
Полиоксиэтилен (7) нонилфениловый эфир
Аддукт п-нонилфенол-полиэтиленгликоля
Полиоксиэтилен (14) нонилфениловый эфир
Полиоксиэтилен (18) нонилфениловый эфир
Полиоксиэтилен (50) нонилфениловый эфир
Ноноксинол 4 (США)
Акипорокс НП 150
Ньюкол 565
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
Поли(окси-1,2-этандиил), альфа-(4-нонилфенил)-омега-гидрокси-
Полиэтиленгликоль (7) нонилфениловый эфир
Ноноксинол 15 (США)
Ноноксинол 30 (США)
Моно(п-нонилфениловый) эфир декаэтиленгликоля
нонилфеноксиполиэтоксиэтанол
SCHEMBL198140
УНИИ-3X709X44TE
УНИИ-48К180Ш9Т
УНИИ-5В4827ГЛ2О
УНИИ-6FW840C8W9
УНИИ-6НР43Д77О6
Нп-10
БК168521К8
Полиоксиэтилен (2) нонилфениловый эфир
96827-63-3
ЛС-72940
FT-0673037
X7302
Моно(4-нонилфенил) эфир полиэтиленгликоля
D06490
альфа-(4-нонилфенил)-омега-гидроксиполи(оксиэтилен)
J-001157
4-нонилфенол-моноэтоксилат 10 мкг/мл в ацетоне
4-нонилфенол-моноэтоксилат 10 мкг/мл в метаноле
1-(2-гидроксиэтил)-5-нитро-1H-пиррол-2-карбоксамид
УНИ-HR8408HWGL
1Ф75БОТ2ДЗ
60ZT1XYO5N
HR8408HWGL
Np-10 (нонилфенолэтоксилат)
1-(2-гидроксиэтил)-5-нитропиррол-2-карбоксамид
1H-пиррол-2-карбоксамид, 1-(2-гидроксиэтил)-5-нитро-
1-(2-гидроксиэтил)-2-карбамоил-5-нитропиррол
1-(2-гидроксиэтил)-5-нитро-1H-пиррол-2-карбоксамид
1-(2-гидроксиэтил)-5-нитропиррол-2-карбоксамид
1H-пиррол-2-карбоксамид, 1-(2-гидроксиэтил)-5-нитро-
НП 10
UNII-OSD2GAP7HY
НОНОКСИНОЛ 15
НОНОКСИНОЛ 30
11096-42-7
ПЭГ-2 Нонилфениловый эфир
УНИИ-1Ф75БОТ2ДЗ
УНИИ-60ZT1XYO5N
Ноноксинол 4 [USAN]
Ноноксинол 15 [USAN]
Ноноксинол 30 [США]
Этоксилированный п-нонилфенол
п-нонилфенол, этоксилированный
ПЭГ-7 Нонилфениловый эфир
НЕТ 8
ПЭГ-14 Нонилфениловый эфир
ПЭГ-18 Нонилфениловый эфир
ПЭГ-50 Нонилфениловый эфир
2-(4-нонилфенокси)этанол
Коромекс
полуцид
ноноксинолы
104-35-8
Ноноксинол-7
Ноноксинол 10
этоксилат нонилфенола
Концептрол
Египеттол
Перехват
Паннокс 111
Паннокс 116
Амвэй АПСА 80
Бион НЭ 9
Иконол НП 100
Монополь НП 1013
Монополь НП 1060
Гиоксид Х 100
Гиоксид Х 200
Гиоксид Х 400
Поли(окси-1,2-этандиил), альфа-(4-нонилфенил)-омега-гидрокси
Эмульген 911
Эмульгин 913
Нонилфеноксиполиэтоксиэтанолы
127087-87-0
Ноноксинол [INN]
Делфен (Теннесси)
Ноноксинол 9 (USP)
616,82 в среднем
Ноноксинол 9 [USAN]
OSD2GAP7HY
Эмко
Этанол, 2-(4-нонилфенокси)-
Энкаре овал
сегодня губка
Орто-крем
Ноноксинол 4
Ноноксинол 6
Липонокс NCY
Гинол II
Нонилфенол на этоксисилате
Кремофор НП 14
Имбетин Н 7А
НОНИЛФЕНОЛ 10ЭО
Нонилфенол 10ЭО
2-(п-нонилфенокси)этанол
ноноксинол
ноноксинол
2-(4-нонилфенокси)этанол
Нонилфенол, этоксилированный
Нонилфенол этоксилат 13 Eo
Адекатол Нп
Нонилфенол Терик N8
Нонилфенол Pure 40 (40 ЭО)
Этоксилированный нонилфенол (NP 4)
Нонилфенол 4 Эо
Гликоли, полиэтилен, моно(нонилфениловый) эфир
Нонилфенол этоксилат 100 EO
Нонилфенол этоксилат 8 моль
2-(нонилфенил)- омега-гидроксиполи(окси-1,2-этандиил)
Нонилфенол этоксилат 12 Эо
Синопол 908-S7 (40 ЭО)
Нонилфенол, Pure 4
ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИИЛ),АЛЬФА.-(НОНИЛФЕНИЛ)-.ОМЕГА.-ГИДРОКСИД-
Гликоли, полиэтилен, моно(нонилфениловый) эфир
Нонилфенол 10 Эо
Этоксилированный нонилфенол
Полиоксиэтилен-нонилфениловый эфир
Нонилфенол, NP5
Полиэтиленгликоль, нонилфенил или
Этоилированный нонилфенол
ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНДИИЛ),.альфа.-(НОНИЛФЕНИЛ)-.омега.-ГИДРОКСИ-
ПАВ нонилфенол 5 Эо
Полиэтиленгликоль, нонилфениловый эфир
Нонилфенол 9,5 моль ЭО
Нонилфенол, этоксилированный (4-ЭО)
Нонилфенол Чистый 100
Нонилфенол этоксилат 2 Эо
ноноксинол
Нонилфенол Тех 10
Нонилфенол 13 Эо
Полиэтиленгликоль, нонфениловый эфир
Нонилфенол чистый 9
Peg-40 Нонилфениловый эфир
Нонилфенол этоксилат 7 Эо
Нонилфенол этоксилат 11 EO
Этоксилат нонилфенола 9 моль
ПОЛИ(ОКСИ-1,2,-ЭТАНДИИЛ). альфа.-(НОНИЛФЕНИЛ)-.омега.-ГИДРОКСИ-
Полиоксиэтилен, нонилфеноловый эфир
Нонилфенол этоксилат 12 Эо
СИНОПОЛ 965
Этоксилированный нонилфенол 13 Эо
Полиоксиэтилированный п-нонилфенол
СИНОПОЛ 964
ПОЛИ(ОКСИ-1,2-ЭТАНЕДИЛ),.АЛЬФА.-(НОНИЛФЕНИЛ)-.ОМЕГА.-ГИДРОКСИД-
Эфир полиэтиленгликоля нонилфенола
Нонилфенол Pure 5 (5,5 ЭО)
Нонилфенол 5 Эо
Силиконовая эмульсия Sm2163
Peg-10 Нонилфениловый эфир
Гликоли, полиэтилен, моно(нонилфениловый) эфир
Поли(окси-1,2-этандиил), α-(нонифенил)- омег гидрокси
Метилгексилизопропилбензилсилоксан
Нонилфенол 11 ЭО
Этоксилированный нонилфенол Af9-8
Нонилфеноксиполиэтоксиэтанол
Вспомогательный чистящий агент
Нонилфенол, этиленоксид, конденсат
ПАННОКС 15Б (5,5 ЭО)
Нонилфенол этоксилат 6 Эо
Этоксилированный нонилфенол
A730 (ПАВ)
Синопол 908-S7
Нонилфенол 8 ЭО
Поли(окси-1,2-этандиил), α-(нонилфенил)- омега-гидрокси-
Нонилфенол этоксилат 30 Eo жидкость
Нонилфенол, полиоксиэтиленовый эфир.
Нонилфенол Чистый 40
Нонилфенол, эфир полиэтиленгликоля
Гликоли, фиэтилен, моно (нонилфенил) эфир
ПЭГ-30 Нонилфениловый эфир (30 ЭО)


НОНИЛФЕНОЛ 40
Нонилфенол 40 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество, принадлежащее к группе этоксилированных нонилфенолов.
Нонилфенол 40 представляет собой воск от белого до светло-соломенного цвета, который затвердевает при температуре около 35°C.
Нонилфенол 40 относится к общей химической категории алкилфенолов.


Номер КАС: 127087-87-0
Номер ЕС: 500-315-8
Номер в леях: MFCD00132411
Химическая формула: C15H24O(C2H4O)x


Нонилфенол 40 хорошо растворяется в воде.
Нонилфенол 40 имеет температуру помутнения в диапазоне температур 72-76°С в растворе NaCl 100 г/л.
Гидроксильное число нонилфенола 40 составляет 24-32 мг КОН/г.


Нонилфенол 40 представляет собой воскообразное твердое вещество от белого до почти белого цвета/хлопья.
Нонилфенол 40 действует как эмульгатор и диспергатор, улучшая моющие свойства.
Нонилфенол 40 можно использовать в смеси с другими неионными вспомогательными веществами, а также анионными и катионными агентами.


Нонилфенол 40 яв��яется хорошо растворимым в воде эмульгатором и стабилизатором. Смачивание.
Нонилфенол 40 относится к общей химической категории алкилфенолов.
Структура нонилфенолов может варьироваться.


Нонилфенол 40 нерастворим в воде.
Температура вспышки нонилфенола 40 составляет 285°F.
Нонилфенол 40 входит в состав моющих и чистящих средств и средств для стирки.


Нонильная группа может быть присоединена к фенольному кольцу в различных положениях, обычно в 4-м и в меньшей степени во 2-м положениях, и может быть разветвленной или линейной.
Нонилфенол 40 растворим в хлорированных растворителях и полярных растворителях.
Нонилфенол 40 является коммерчески доступным моющим средством.


Нонилфенол 40 представляет собой этоксилированный нонилфенол для неионных поверхностно-активных веществ и может действовать как эмульгатор и деэмульгатор.
Нонилфенол 40 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество, принадлежащее к группе этоксилированных нонилфенолов.
Нонилфенол 40 представляет собой воск от белого до светло-соломенного цвета, который затвердевает при температуре около 35°C.


Нонилфенол 40 химически стабилен в присутствии разбавленных кислот, оснований и солей.
Нонилфенол 40 привлек внимание потенциальной ролью нонилфенола 40 в качестве эндокринного разрушителя и ксеноэстрогена из-за его распространенности в окружающей среде и его способности действовать с эстрогеноподобной активностью.


Разветвленный нонилфенол, 4-нонилфенол, является наиболее широко производимым и продаваемым нонилфенолом.
Смесь изомеров нонилфенола представляет собой бледно-желтую жидкость, а чистые соединения бесцветны.
Нонилфенол 40 совместим с мылами, анионными и другими неионогенными поверхностно-активными веществами и многими органическими растворителями.


Нонилфенол 40 представляет собой неионогенные поверхностно-активные вещества, такие как все виды других смесей неионогенных поверхностно-активных веществ, различающихся числом повторяющихся этоксигрупп.
Нонилфенол 40 характеризуется хорошей стойкостью к окислительным и восстановительным факторам, а также стабильностью в кислотах и щелочах.
Цифра, стоящая после названия фенола, показывает среднее количество углеродных звеньев в молекуле нонилфенола.


Например, нонилфенол 40 означает молекулу нонилфенола, которая реагирует в среднем с сорока молекулами этиленоксида.
Нонилфенол 40 представляет собой густую желтоватую жидкость со слабым фенольным запахом.
Нонилфенол 40 хорошо растворяется в воде.


Нонилфенол 40 имеет температуру помутнения в диапазоне температур 72-76°С в растворе NaCl 100 г/л.
Нонилфенол представляет собой семейство близкородственных органических соединений, называемых алкилфенолами.
Алкилфенолы используются в производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, моющих средств для стирки и мытья посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.


Эти соединения также присутствуют в неионогенных поверхностно-активных веществах, таких как этоксилаты алкилфенолов и этоксилаты нонилфенолов, используемых в моющих средствах, красках, пестицидах, средствах личной гигиены и пластмассах.
НФЭ представляют собой жидкость от прозрачного до светло-оранжевого цвета.


Этоксилаты нонилфенола неионогенны в воде; это означает, что у них нет полезной нагрузки.
Из-за этого свойства они используются в качестве моющих средств, чистящих средств, эмульгаторов и различных приложений.
Они амфипатические, то есть обладают гидрофильными и гидрофобными свойствами; это позволяет им окружать неполярные вещества, такие как масло и жир, и изолировать их от воды.


Нонилфенолы умеренно растворимы в воде, но растворимы в спирте.
Нонилфенол образуется в результате разложения в окружающей среде этоксилатов нонилфенола, которые являются метаболитами в коммерческих моющих средствах, называемых этоксилатами алкилфенолов.



ПРИМЕНЕНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ НОНИЛФЕНОЛА 40:
Нонилфенол 40 используется в качестве смачивающего агента и эмульгатора для производства и очистки, а также используется в качестве чистящего и обезжиривающего средства при обработке текстиля.
Нонилфенол 40 входит в состав моющих и чистящих средств и средств для стирки.
Нонилфенол 40 действует как эмульгатор и диспергатор, улучшая моющие свойства.


Нонилфенол 40 можно использовать в смеси с другими неионными вспомогательными веществами, а также анионными и катионными агентами.
Кроме того, Нонилфенол 40 характеризуется хорошей стойкостью к окислительным и восстановительным факторам, а также стабильностью в кислотах и щелочах.
Нонилфенол 40 является неионогенным эмульгатором в процессе эмульсионной полимеризации.


Наибольшая эффективность Нонилфенола 40 достигается в сочетании с подходящим анионным ПАВ, что обеспечивает контроль параметров реакции.
Высокая степень этоксилирования и, как следствие, высокая гидрофильность обеспечивают превосходную стабильность полимерной дисперсии в присутствии электролитов (в том числе жесткой воды) и органических растворителей.


Нонилфенол 40 совместим с широким спектром полимеров и может быть использован в производстве акриловых, стирол-акриловых, гомо- и винилацетатных сополимеров.
Типичное применение Нонилфенола 40 составляет 0,5-3% по весу от всей дисперсии.
Нонилфенол 40 также используется в качестве эмульгатора для производства битумных масс и для эмульгирования асфальта.


Нонилфенол 40 также является эмульгирующей добавкой при производстве полиэфирных смол.
Нонилфенол 40 используется в производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, моющих средств для стирки и посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.
Нонилфенол 40 используется в процессе производства 5-нонилсалицилальдоксима, который используется для селективной очистки и концентрирования ионов меди.


Нонилфенол 40 используется в составах чистящих средств, красок, покрытий, солюбилизирующих агентов и чистящих средств.
Нонилфенол 40 используется во многих эпоксидных составах.
Благодаря неионогенной структуре нонилфенола 40, нонилфенол 40 совместим с анионными поверхностно-активными веществами и стабилен в присутствии кислот, оснований и солей.


Нонилфенол 40 используется в красках и покрытиях, эмульсионной полимеризации, чистящих и обезжиривающих средствах и агрохимикатах.
Нонилфенол 40 используется в красках и покрытиях, при обработке бумаги и текстиля, в чистящих и моющих средствах, в агрохимикатах и жидкостях для металлообработки, при бурении нефтяных месторождений и при производстве продукции.


Нонилфенол 40 используется в кожевенной, металлообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, промышленной очистке, чистящих средствах для твердых поверхностей, жидкостях для бурения нефтяных скважин и текстильной промышленности.
Nonylphenol 40 используется в качестве неионогенного поверхностно-активного вещества для использования в бумажной и текстильной промышленности, красках и покрытиях, а также в агрохимикатах; Обладает универсальными характеристиками растворимости, высокой растворимостью в воде, пригодностью для использования при более высоких температурах.


Нонилфенол 40 используется в битумных эмульсиях, чистящих и моющих средствах.
Нонилфенол 40 используется в качестве диспергатора, очистителя стекла, очистителя металла, пароочистителя и сельскохозяйственного эмульгатора.
Нонилфенол 40 также можно использовать для производства трис(4-нонилфенил)фосфида (TNPP), антиоксиданта, используемого для защиты таких полимеров, как каучук, виниловые полимеры, полиолефины и полистирол.


Нонилфенол 40 является неионогенным эмульгатором в процессе эмульсионной полимеризации.
Нонилфенол 40 совместим с широким спектром полимеров и может быть использован в производстве акриловых, стирол-акриловых, гомо- и винилацетатных сополимеров.
Типичное применение Нонилфенола 40 составляет 0,5-3% по весу от всей дисперсии.


Нонилфенол 40 представляет собой высокоактивное неионогенное поверхностно-активное вещество, находящее применение в различных областях сельского хозяйства, моющих средствах, дезинфицирующих средствах, промышленных очистителях, очистителях металлов, текстильных изделиях и для удаления краски с бумаги.
Нонилфенол 40 используется в качестве чистящих и моющих средств, обезжиривающих средств, при обработке бумаги и текстиля, красок, средств для предварительной стирки, агрохимикатов, жидкостей для металлообработки, химикатов для нефтяных месторождений.


Нонилфенол 40 также используется в качестве эмульгатора для производства битумных масс и для эмульгирования асфальтов.
Нонилфенол 40 также является эмульгирующей добавкой при производстве полиэфирных смол.
Нонилфенол 40 используется в эмульсии масла в воде, смазочно-охлаждающей жидкости, красках и покрытиях и текстиле.


Испол��зуется нонилфенол 40. Щелочные чистящие средства, чистящие составы, бумага для удаления краски, обезжиривающие и дезинфицирующие чистящие средства.
Везде, где требуется повышенная поверхностная активность.
Нонилфенол 40 используется в качестве эмульгатора, моющего агента, смачивающего агента, проникающего агента, диспергирующего агента, обезжиривающего агента, рафинирующего агента и химического промежуточного продукта в промышленности.


Нонилфенол 40 используется в производстве присадок к маслам, поверхностно-активных веществ, фунгицидных препаратов, пластмасс и каучука.
Нонилфенол 40 используется в бумажной и текстильной промышленности, красках и покрытиях, агрохимикатах и жидкостях для металлообработки.
Нонилфенол 40 также можно использовать для производства трис(4-нонилфенил)фосфита (ТНФФ), который является антиоксидантом, используемым для защиты полимеров, таких как каучук, виниловые полимеры, полиолефины и полистиролы, в дополнение к стабилизатору пластика. упаковка для еды.


Нонилфенол 40 используется везде, где требуется повышенная
поверхностную активность и обеспечивают отличные универсальные моющие и смачивающие свойства, а также солюбилизацию и эмульгирование.
Нонилфенол 40 широко используется в качестве промежуточного продукта при производстве неионогенных поверхностно-активных веществ типа нонилфенолэтоксилата (НФЭ).


Нонилфенол 40 используют в качестве маслорастворимых детергентов и эмульгаторов, смазочных материалов, масляных добавок и антиоксидантов при производстве резины.
Нонилфенол 40 часто используется для вскрытия всех мембран внутри клетки, включая ядерную мембрану.
Нонилфенол 40 представляет собой алкилфенол, который широко используется в качестве неионных поверхностно-активных веществ, основными представителями этой группы являются этоксилат нонилфенола (NPEO) и этоксилат октилфенола.


Нонилфенол 40 можно использовать для эмульгирования.
Используется нонилфенол 40. Превосходный эмульгатор, смачивающий агент, стабилизатор, связывает неионогенные моющие средства в углеводородные системы.
Нонилфенол 40 применяется в бумажной и текстильной промышленности, в красках и покрытиях, а также в агрохимическом производстве.


Нонилфенол 40 используется в мыле для автомойки, чистящих средствах для молочных продуктов, моющих средствах, текстиле и дезинфицирующих средствах.
Нонилфенол 40 используется в качестве термостабилизатора для поливинилхлорида (ПВХ).
Нонилфенол 40 также используется в качестве термостабилизатора для поливинилхлорида (ПВХ).


Нонилфенол 40 также часто используется в качестве промежуточного продукта при производстве неионогенных поверхностно-активных веществ, экстоксилатов нонилфенола, которые используются в моющих средствах, красках, пестицидах, средствах личной гигиены и пластмассах.
Нонилфенол 40 представляет собой высокоактивное неионогенное поверхностно-активное вещество, находящее применение в различных областях сельского хозяйства, моющих средствах, дезинфицирующих средствах, промышленных очистителях, очистителях металлов, текстиля и для удаления краски с бумаги.


Нонилфенол 40 рекомендуется для использования в чистящих и обезжиривающих средствах, средствах для предварительной мойки и жидкостях для металлообработки.
Нонилфенол 40 используется в производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, моющих средств для стирки и посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.
Нонилфенол 40 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество, которое принадлежит к группе этоксилированных нонилфенолов.


Нонилфенол 40 используется в качестве моющего, моющего и чистящего средства, а также в качестве эмульгатора.
Nonylphenol 40 является неионогенным и обеспечивает отличные моющие свойства, выдающуюся смачиваемость, универсальные характеристики растворимости и слабый запах.
Используется нонилфенол 40 Отличные моющие свойства, отличное смачивание, хорошая смываемость.


Нонилфенол 40 предлагается для использования в производстве бумаги и текстиля, красок и покрытий, а также в агрохимикатах.
Нонилфенол 40 используется в кислотных очистителях, пенетрантах, очистителях бетона и диспергаторах.
Нонилфенол 40 используется в качестве смачивающего агента и эмульгатора при эмульсионной полимеризации, бурении и добыче.


Нонилфенол 40 используется в производстве бумаги и текстиля, красок и покрытий, а также в агрохимикатах.
Используется Nonylphenol 40 Превосходное маслорастворимое поверхностно-активное вещество, эмульгатор с низким HLB.
Используется Nonylphenol 40 Очистители и обезжириватели, химчистка


Используется нонилфенол 40 Чистящие и моющие средства, обработка бумаги и текстиля, стирка, краски и покрытия, пылеудаление, агрохимикаты, жидкости для металлообработки
Используется нонилфенол 40. Отличные моющие свойства, отличное смачивание, универсальные характеристики растворимости и исключительные свойства обработки.
Нонилфенол 40 используется в различных отраслях промышленности, таких как нефть и газ, решения для сельскохозяйственных культур, уход за домом и I&I, и действует как смачивающие агенты, солюбилизаторы, моющие средства, диспергаторы, эмульгаторы и обезжириватели.


Нонилфенол 40 представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество, используемое для выделения мембранных комплексов.
Неионогенное поверхностно-активное вещество для использования в красках и покрытиях, бумажной и текстильной промышленности, чистящих и моющих средствах, агрохимикатах и жидкостях для металлообработки.
Используется нонилфенол 40. Отличные моющие свойства, отличное смачивание, универсальные характеристики растворимости и исключительные свойства обработки.


Нонилфенол 40 также можно использовать в составах для бурения и добычи на нефтяных месторождениях.
Используется нонилфенол 40 Очистители, обезжириватели, химчистка, клеи, агрохимикаты
Нонилфенол 40 используется в самых разных областях, например, в составе моющих средств, эмульгаторов во многих отраслях промышленности, красок и покрытий, эмульсионной полимеризации и многих других.


Нонилфенол 40 используется в составе бытовых моющих средств.
Нонилфенол 40 используется в самых разных областях, например, в составе моющих средств, эмульгаторов во многих отраслях промышленности, красок и покрытий, эмульсионной полимеризации и многих других.


Нонилфенол 40 используется везде, где требуется повышенная поверхностная активность, и обеспечивает отличные универсальные моющие и смачивающие свойства, а также солюбилизацию и эмульгирование.
Нонилфенол 40 играет важную роль в производстве моющих средств для стирки.


Нонилфенол 40 используется в качестве эмульгатора и моющего средства для текстиля, красок, агрохимикатов, чистящих средств.
Нонилфенол 40 используется в производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, моющих средств для стирки и мытья посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.
Нонилфенол 40 — стабилизатор пищевой пластиковой упаковки.


-Использование нонилфенола 40:
* Состав чистящих средств
* Краски и покрытия
* Эмульсионная полимеризация
*Везде, где требуется повышенная поверхностная активность


-Применения нонилфенола 40:
*эмульсионная полимеризация,
*промышленная уборка,
*битумные эмульсии.



ПРЕИМУЩЕСТВА НОНИЛФЕНОЛА 40:
* неионогенный эмульгатор в эмульсионной полимеризации,
*эффективно взаимодействует с анионным ПАВ и регулирует параметры реакции эмульсионной полимеризации,
*улучшает стабильность полимерной дисперсии,
*совместим с широким спектром полимеров,
*хорошая стойкость к электролитам.
*Отличное смачивание
*Эффективен при высоких температурах
* Хорошо растворимый в воде эмульгатор и стабилизатор
* Универсальные характеристики растворимости
* Слабый запах
*Отличная моющая способность



ПРЕИМУЩЕСТВА НОНИЛФЕНОЛА 40:
*Эффективен при высоких температурах
* Хорошо растворимый в воде эмульгатор и стабилизатор
* Смачивание
* Универсальные характеристики растворимости
* Слабый запах
* Моющее средство
* Обеспечьте сочетание экономичности и производительности
*Отличная моющая способность и смачивание
* Хорошая солюбилизация и эмульгирование



НОНИЛФЕНОЛЫ:
Нонилфенолы, от латинского nōnus (число 9) и фенол, представляют собой семейство близкородственных органических соединений, состоящих из фенола, имеющего 9 углеродных хвостов.
Нонилфенолы могут иметь многочисленные структуры, и все они могут считаться алкилфенолами.
Нонилфенолы используются в производстве антиоксидантов, присадок к смазочным маслам, моющих средств для стирки и посуды, эмульгаторов и солюбилизаторов.

Нонилфенолы также являются предшественниками коммерчески важных неионогенных поверхностно-активных веществ - этоксилатов алкилфенолов и э��оксилатов нонилфенолов, которые используются в моющих средствах, красках, пестицидах, средствах личной гигиены и пластмассах.
Нонилфенол привлек внимание из-за его распространенности в окружающей среде и его потенциальной роли в качестве эндокринного разрушителя и ксеноэстрогена из-за его способности действовать с эстрогеноподобной активностью.

Эстрогенность и биодеградация сильно зависят от разветвления нонильной боковой цепи.
Было обнаружено, что нонилфенол действует как агонист GPER (GPR30).
Нонилфенолы относятся к общей химической категории алкилфенолов.

Структура НП может быть разной.
Нонильная группа может быть присоединена к фенольному кольцу в различных местах, обычно в 4-м и, в меньшей степени, во 2-м положениях, и может быть разветвленной или линейной.
Разветвленный нонилфенол, 4-нонилфенол, является наиболее широко производимым и продаваемым нонилфенолом.

Смесь изомеров нонилфенола представляет собой бледно-желтую жидкость, хотя чистые соединения бесцветны.
Нонилфенолы умеренно растворимы в воде, но растворимы в спирте.
Нонилфенол возникает в результате разложения в окружающей среде этоксилатов нонилфенола, которые являются метаболитами коммерческих моющих средств, называемых этоксилатами алкилфенолов.

Этоксилаты нонилфенола представляют собой жидкость от прозрачного до светло-оранжевого цвета.
Этоксилаты нонилфенола неионогенны в воде, что означает, что они не имеют заряда.
Благодаря этому свойству они используются в качестве моющих средств, чистящих средств, эмульгаторов и во множестве других применений.

Они амфипатические, то есть обладают как гидрофильными, так и гидрофобными свойствами, что позволяет им окружать неполярные вещества, такие как масло и жир, изолируя их от воды.
Нонилфенол сохраняется в водной среде и обладает умеренной способностью к биоаккумуляции.
Он не поддается биологическому разложению, и его разложение в поверхностных водах, почве и отложениях может занять несколько месяцев или больше.

Небиологическая деградация незначительна.
На очистных сооружениях этоксилат нонилфенола разлагается до нонилфенола, который содержится в речной воде и отложениях, а также в почве и грунтовых водах.
Нонилфенол фоторазлагается на солнце, но его период полураспада в отложениях оценивается более чем в 60 лет.
Хотя концентрация нонилфенола в окружающей среде снижается, в речных водах он по-прежнему обнаруживается в концентрациях 4,1 мкг/л и 1 мг/кг в донных отложениях.
Нонилфенол не устойчив на воздухе, так как быстро разлагается гидроксильными радикалами.



ПРОИЗВОДСТВО НОНИЛФЕНОЛОВ:
Нонилфенол можно производить в промышленных масштабах естественным путем и путем разложения этоксилатов алкилфенолов в окружающей среде.
В промышленности нонилфенолы получают катализируемым кислотой алкилированием фенола смесью ноненов.
Этот синтез приводит к очень сложной смеси с различными нонилфенолами.

Теоретически существует 211 конституциональных изомеров, и это число возрастет до 550 изомеров, если мы примем во внимание энантиомеры.
Для изготовления НФЭ производители обрабатывают НФ оксидом этилена в основных условиях.
С момента его открытия в 1940 году производство нонилфенола увеличилось в геометрической прогрессии, и ежегодно во всем мире производится от 100 до 500 миллионов фунтов нонилфенола, что соответствует определению химикатов с большими объемами производства.

Нонилфенолы также производятся естественным образом в окружающей среде.
Один организм, бархатный червь, производит нонилфенол как компонент своей защитной слизи.
Нонилфенол покрывает канал выброса слизи, предотвращая ее прилипание к организму при выделении.

Это также продлевает процесс сушки на достаточно долгое время, чтобы слизь достигла своей цели.
Было обнаружено, что другое поверхностно-активное вещество, ноноксинол, которое когда-то использовалось в качестве интравагинального спермицида и смазки для презерватива, метаболизируется в свободный нонилфенол при введении лабораторным животным.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОНИЛФЕНОЛА 40:
Молекулярный вес: 220,35
XLogP3: 5,9
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся связей: 8
Точная масса: 220,182715385
Масса моноизотопа: 220,182715385
Площадь топологической полярной поверхности: 20,2 Ų
Количество тяжелых атомов: 16
Официальное обвинение: 0
Сложность: 148
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

Внешний вид при 20˚C: белое твердое вещество
Цвет: Макс. 50
Вязкость при 50˚C: ок. 220
Плотность при 50°C: 1,07±0,02 г/см3
рН (5% в воде): 5-7
ГЛБ: 17,8
(1% в NaCl 10%): 76 – 80°C
Гидроксильное число: 26 – 30 мгКОН/г
Вода: Макс. 0,5
Температура плавления: 43-44°С
Температура кипения: 293-297°С
Плотность: 0,937 г/мл при 25 °C (лит.)
Показатель преломления: n20/D 1,511 (лит.)
Температура вспышки:> 230 ° F
Температура хранения: ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 20°C
Растворимость: умеренно растворим (0,020 г/л) при 25°C.

Форма: аккуратная
pka: 6,15 ± 0,15 (прогноз)
Удельный вес: ~ 1,057
Цвет: прозрачный бесцветный
Запах: феноловый
РН диапазон: 6 - 8
Растворимость в воде: 6,35 мг/л (25 ºC)
ΔfG°: 33,21 кДж/моль
ΔfH°газ: -293,71 кДж/моль
ΔfusH°: 34,43 кДж/моль
ΔvapH°: 64,27 кДж/моль
logPoct/ватт: 4,685
ПК: 2108,07 кПа
Ткип: 649,90 К
Тс: 851,69 К
Тфус: 396,95 К
Vc: 0,734 м3/кг-моль



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НОНИЛФЕНОЛА 40:
-Общие советы:
Проконсультируйтесь с врачом.
-При вдыхании:
Свежий воздух.
-При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
-При попадании в глаза:
Смойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
-При проглатывании:
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 НОНИЛФЕНОЛА 40:
- Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:
* Совет для неаварийного персонала:
Обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Собрать влагопоглощающим материалом.
Утилизируйте правильно.
Очистите пораженный участок.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ НОНИЛФЕНОЛА 40:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода Пена Углекислый газ (CO2) Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОНИЛФЕНОЛА 40:
-Параметры управления:
*Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте защитные очки
* Защита тела:
Используйте защитную одежду
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НОНИЛФЕНОЛА 40:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
-Конкретное конечное использование(я):
Никакие другие конкретные виды использования не предусмотрены.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ НОНИЛФЕНОЛА 40:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).



СИНОНИМЫ:
ХСДБ 5359
БРН 2047450
паранонилфенол
нонилфенол
п-нонил-фенол
Пара-нонилфенол
4-нонилфенол, тех.
Спектр_001973
СпецПлюс_000624
П-НОНИЛФЕНОЛ
Спектр2_001832
Спектр5_002066
4-н-нонилфенол, 85%
4-н-нонилфенол, 98%
СТАВКА:PXR0002
SCHEMBL15887
BSPBio_002543
KBioGR_001263
KBioSS_002539
СПЕКТР330085
СТАВКА:ER0006
DivK1c_006720
SPBio_001903
ЧЕМБЛ153062
4-нонилфенол-2,3,5,6-d4
KBio1_001664
KBio2_002530
KBio2_005098
KBio2_007666
KBio3_002043
4-нонилфенол, аналитический стандарт
ЦИНК1850497
Токс21_201241
ЛМПК15010001
STL453644
АКОС015888197
MCULE-5930378829
NCGC00090918-01
NCGC00090918-02
NCGC00090918-03
NCGC00090918-05
NCGC00090918-06
NCGC00090918-07
NCGC00090918-08
NCGC00257420-01
NCGC00258793-01
FT-0619310
FT-0673035
4-н-нонилфенол 10 мкг/мл в ацетонитриле
4-н-нонилфенол 10 мкг/мл в циклогексане
4-н-нонилфенол 100 мкг/мл в циклогексане
4-нонилфенол, PESTANAL®, аналитический стандарт
СР-05000002459
J-001167
Q4545806
СР-05000002459-1
4-нонилфенол, сертифицированный эталонный материал, TraceCERT®
Нонилфенол, этоксилированный
НПЭ
ноноксинол-40
полиэтиленгликоль
нонилфеноловый эфир полиэтиленгликоля
Поли(окси-1,2-этандиил)
α-(4-нонилфенил)- омега-гидрокси-, разветвленный
Поли(окси-1,2-этандиил)
альфа-(4-нонилфенил)-омега-гидрокси-
разветвленный, поли(окси-1,2-этандиил)
альфа-(4-нонилфенил)- омега-гидроксиразветвленный
Полиэтиленгликоль
моно(п-нонилфенил) эфир, разветвленный
Эфир полиэтиленгликоля нонилфенола
Поли(окси-1,2-этандиил)-
альфа-(4-нонилфенил)-омега-гидрокси-
4-нонилфенол
4-н-нонилфенол
п-нонилфенол
пара-нонилфенол
п-нонилфенол
Фенол, 4-нонил-
4-нонилфенол
Фенол, п-нонил-
Нонилфенол (смесь)
Фенол, производные нонила.
пара-нонилфенол
4-нонил-фенол
п-н-нонилфенол
п-нонилфенол
4-н-нонилфенол
DTXSID5033836
DSSTox_CID_1857
DSSTox_RID_79098
DSSTox_GSID_33836
4-НП
КРИС 1251

НОНИЛФЕНОЛ ЭТОКСИЛАТЫ (НПЭ)
ОПИСАНИЕ:

Этоксилаты нонилфенола (NPE), также известные как нонилфенолы и этоксилаты нонилфенола, представляют собой неионогенные поверхностно-активные вещества или вещества, подобные моющим средствам, применение которых приводит к широкому выбросу в водную среду.
Этоксилаты нонилфенола (NPE) высокотоксичны для водной флоры и фауны.
Этоксилаты нонилфенола (НПЭ) представляют собой неионогенное поверхностно-активное химическое сырье.


КАС: 25154-52-3
Название CAS: эфир полиэтиленгликоля изононилфенола.


Этоксилаты нонилфенола (NPE) — это неионогенные поверхностно-активные вещества, которые раньше широко использовались в моющих средствах и рецептурах.
Этоксилаты нонилфенола (NPE) устойчивы в водной среде, умеренно биоаккумулятивны и чрезвычайно токсичны для водных организмов.

Этоксилаты нонилфенола (NPE) используются в самых разных отраслях промышленности и потребительских товарах.
НПЭ, хотя и менее токсичны, чем НФ, также высокотоксичны для водных организмов и в окружающей среде разлагаются до более экологически стойких НФ.


Этоксилаты нонилфенола (NPE) обладают высокой очищающей способностью.
Этоксилаты нонилфенола (NPE) представляют собой промышленные агенты для моющих и других чистящих материалов.

Этоксилаты нонилфенола (NPE) работают в нейтральных чистящих средствах.
Этоксилаты нонилфенола (НПЭ) обычно используются в поверхностно-активных веществах вместе с распределяющими и комплексообразующими агентами.


Этоксилаты нонилфенола (NPE) производятся в больших объемах, и их использование приводит к широкому выбросу в водную среду.


Этоксилаты нонилфенола (NPE) — это распространенные компоненты, используемые в самых разных отраслях промышленности: от средств борьбы с пылью до стиральных порошков.
В молочной промышленности этоксилаты нонилфенола (NPE) можно найти в дезинфицирующих средствах для сосков, средствах для мытья вымени, моющих средствах для доильных машин и коммерческих средствах для стирки.

Этоксилаты нонилфенола (NPE) в основном используются в качестве поверхностно-активных веществ, помогающих жидким растворам распространяться или прилипать к другим материалам и поверхностям.
НПЭ особенно распространены в продуктах на основе йода, поскольку они являются эффективным комплексообразователем, помогающим сохранять другие компоненты во взвешенном состоянии и сохранять стабильность на протяжении всего срока годности продукта.


Этоксилаты нонилфенола (NPE) представляют собой неионогенные поверхностно-активные вещества, состоящие из оксида этилена и нонилфенола.
Этоксилаты нонилфенола различаются по внешнему виду: от прозрачных или слегка мутных бесцветных жидкостей до белых твердых веществ, в зависимости от уровня этоксилирования.

Этоксилаты нонилфенола до 6 молей (NP 6) диспергируются в воде.
Высокомольные этоксилаты, более 7 молей и выше (обычно NP 8 и NP 9), обычно растворимы в воде, а также растворимы в большинстве полярных растворителей.
В целом, с увеличением цепи этиленоксида, присоединенной к гидрофобному нонилфенолу, увеличивается значение ГЛБ (растворимость в воде), температура застывания, температура помутнения, плотность, вязкость и температура вспышки этоксилата.

Этоксилаты нонилфенола широко используются в качестве превосходного стабилизатора эмульсии.
Этоксилат нонилфенола имеет хорошую растворимость в присутствии электролитов и каустика.
Этоксилаты нонилфенола обладают высоким эмульгатором и диспергатором HLB (гидрофильно-липофильный баланс).
Обычные этоксилаты нонилфенола NPE выпускаются в NP 4, NP 6, NP 8, NP 9, NP 10, NP 12 и NP 15.


Этоксилаты нонилфенола (НПЭ) представляют собой категорию поверхностно-активных веществ, широко используемых в промышленных чистящих средствах, процессах, сельскохозяйственных составах и красках.
Продукт реакции NPE получают путем объединения нонилфенола с оксидом этилена.
Отношение оксида этилена к нонилфенолу определяет молекулярную массу продукта и длину образующейся молекулы.


Этоксилат нонилфенола (НПЭ) представляет собой прозрачное жидкое вещество на основе компонентов нонилфенола и оксида этилена.

Этоксилат нонилфенола (NPE) имеет множество применений: под торговой маркой Helmol мы можем обеспечить NPE 2–NPE 50 соответственно для основных применений в сельскохозяйственных эмульсиях, промышленных моющих средствах, промышленных промежуточных продуктах, металлообработке, коже и текстиле.





ПРИМЕНЕНИЕ НОНИЛФЕНОЛ ЭТОКСИЛАТА:
Нонилфенол этоксилат используется в промышленных и институциональных чистящих средствах.
Нонилфенол этоксилат используется в сельскохозяйственных химикатах.
Этоксилат нонилфенола используется при обработке текстиля и кожи.

Нонилфенол этоксилат используется в эфирных сульфатах и эфирных карбоксилатах.
Нонилфенол этоксилат используется в косметике.



ПРИМЕНЕНИЕ НОНИЛФЕНОЛ ЭТОКСИЛАТОВ (NPE):
Этоксилаты нонилфенола (НПЭ), которые производятся в больших объемах, используются в промышленных процессах, а также в потребительских стиральных порошках, средствах личной гигиены, автомобильных, латексных красках и средствах по уходу за газонами.

Этоксилаты нонилфенола (NPE) играют важную роль в производстве стиральных порошков.
Этоксилаты нонилфенола (NPE) используются в текстильной и кожевенной промышленности.
Этоксилаты нонилфенола (НПЭ) используются в металлургической промышленности.

Этоксилаты нонилфенола (NPE) используются в бумажной промышленности.
Этоксилаты нонилфенола (NPE) используются для повышения эффективности нефтяных залежей.


Этоксилаты нонилфенола (НПЭ) имеют множество применений, в первую очередь в качестве поверхностно-активных веществ в рецептурах моющих средств, как промышленных, так и бытовых.
НПЭ больше не используются в Великобритании в бытовых моющих средствах, хотя из-за их пригодности для жидких моющих средств их использование в США возросло.
НПЭ также используются в качестве смачивающих агентов, диспергаторов или эмульгаторов в некоторых составах пестицидов.

Основная часть используемых НПЭ попадает в водную среду через загрязненную канализационную систему, при этом, по оценкам, 37% достигают водной среды в неразложившемся виде, 46% попадают в почву через ил, разбросанный по сельскохозяйственным угодьям, и 17% разлагаются или разрушаются.
Производство NPE составляет 80% мирового производства этоксилатов алкилфенолов (APE), при этом полиэтоксилаты октилфенолов составляют большую часть оставшихся 20%.


Этоксилаты нонилфенола (НПЭ) представляют собой большой класс распространенных ингредиентов, встречающихся во многих химических составах, используемых для производства материалов для одежды и обуви.
Они широко используются в качестве поверхностно-активных веществ или эмульгаторов в моющих средствах, чистящих средствах, диспергирующих красителях, печатных пастах, прядильных маслах и смачивающих агентах.

Примеры использования NPEO в цепочке поставок одежды включают:
● Промышленный стиральный порошок.
● Чистящие средства (например, шерсть и кожа).
● Смачивающие агенты
● Смягчители
● Прядильные масла (пряжа и ткань)
● Эмульгаторы/диспергаторы для красителей и отпечатков.
● Красители и пигментные препараты
● Средства для уборки помещений.



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НОНИЛФЕНОЛОВ ЭТОКСИЛАТОВ (NPE):
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.




н-ПРОПАНОЛ
н-пропанол – важное органическое вещество, которое используется в промышленности.
н-пропанол — бесцветная жидкость с запахом спирта.
н-пропанол представляет собой побочный продукт, получаемый гидроформилированием аллилового спирта монооксидом углерода и водородом с последующим гидрированием.


Номер CAS: 71-23-8
Номер ЕС: 200-746-9
Номер леев: MFCD00002941
Молекулярная формула: C3H8O/CH3CH2CH2OH.


н-пропанол — первичный спирт формулы CH3CH2CH2OH.
Эта бесцветная жидкость, н-пропанол, также известна как пропан-1-ол, 1-пропиловый спирт, н-пропиловый спирт, н-пропанол или просто пропанол.
н-пропанол — чистая, прозрачная жидкость со слабым запахом и средней летучестью.


н-пропанол растворим в воде.
н-пропанол действует как прозрачный полярный растворитель, не содержащий HAP.
н-пропанол улучшает характеристики высыхания при нанесении покрытий.


н-пропанол обладает очень слабым запахом.
н-пропанол легко смешивается с водой и всеми распространенными растворителями, такими как гликоли, кетоны, спирты, альдегиды, простые эфиры, ароматические и алифатические углеводороды.


н-пропанол, также известный как пропанол или этилкарбинол, является членом класса соединений, известных как первичные спирты.
Первичные спирты представляют собой соединения, содержащие функциональную группу первичного спирта общей структуры RCOH (R = алкил, арил).
Таким образом, н-пропанол считается липидной молекулой жирного спирта.


н-пропанол растворим (в воде) и является чрезвычайно слабым кислотным соединением (по его pKa).
н-пропанол можно найти в ряде пищевых продуктов, таких как орехи кешью, китайская горчица, зеленый чай и чайот, что делает н-пропанол потенциальным биомаркером потребления этих пищевых продуктов.


н-пропанол можно обнаружить преимущественно в крови, фекалиях и слюне, а также в тканях фибробластов человека.
н-пропанол существует во всех эукариотах, от дрожжей до человека.
У человека н-пропанол участвует в метаболизме сульфатов/сульфитов.


н-пропанол также участвует в дефиците сульфитоксидазы, что является нарушением обмена веществ.
н-пропанол или пропан-1-ол: CH3CH2CH2OH, наиболее распространенное значение 2-пропанол, изопропиловый спирт, изопропанол или пропан-2-ол: (CH3)2CHOH.
н-пропанол принадлежит к классу органических соединений, известных как первичные спирты.


Первичные спирты представляют собой соединения, содержащие функциональную группу первичного спирта общей структуры RCOH (R = алкил, арил).
н-пропанол представляет собой трехуглеродный насыщенный алифатический спирт.
н-пропанол называется 1-пропанолом.


Другое название н-пропанола — пропиловый спирт.
н-пропанол имеет структуру, очень похожую на этиловый спирт с точки зрения химического состава и свойств н-пропанола.
н-пропанол бесцветен и жидок.


н-пропанол используется в промышленности как важное органическое вещество, растворитель и антифриз.
н-пропанол представляет собой прозрачную бесцветную жидкость при комнатной температуре с запахом, напоминающим запах медицинского спирта (изопропилового спирта).
н-пропанол смешивается с водой и легко воспламеняется.


н-пропанол используется в качестве общего растворителя, присадки к топливу, обезжиривающего агента и компонента антифриза.
н-пропанол естественным образом образуется в небольших количествах в процессе ферментации.
н-пропанол зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 10 000 до < 100 000 тонн в год.


н-пропанол, также известный как 1-пропанол, представляет собой органическое соединение с молекулярной формулой C3H8O и молекулярной массой 60,10.
н-Пропанол представляет собой бесцветную и прозрачную жидкость с запахом этанола, растворимую в воде, этаноле и эфире.
н-Пропанол получают из этилена карбонильным синтезом пропиональдегида, а затем восстановлением.


н-пропанол — бесцветная жидкость со сладким, приятным, легким спиртовым запахом.
н-пропанол – один из самых распространенных видов спирта.
н-пропанол имеет формулу CH3CH2CH2OH.


Пропан-1-ол, н-пропиловый спирт, 1-пропиловый спирт или н-пропанол — названия этого бесцветного масла.
Спирты – это те органические соединения, которые характеризуются наличием одной, двух или более гидроксильных групп (-ОН), присоединенных к атому углерода в алкильной группе или углеводородной цепи.


н-пропанол или пропиловый спирт представляет собой две изомерные формы спирта, такие как н-пропиловый спирт или 1-пропанол и изопропанол, или изопропиловый спирт, или 2-пропанол.
Общая молекулярная формула н-пропанола записывается как C3H8O или C3H7OH.
Следовательно, молекула н-пропанола содержит в своей структуре углеродную цепь и гидроксильную группу.


н-пропанол — промышленно важное химическое соединение, которое широко используется в качестве растворителя в химической и фармацевтической промышленности.
н-пропанол представляет собой побочный продукт, получаемый гидроформилированием аллилового спирта монооксидом углерода и водородом с последующим гидрированием.
н-пропанол — бесцветная жидкость с запахом спирта.


н-пропанол обладает умеренной летучестью и растворим в воде, спиртах и эфире.
н-пропанол — менее токсичный спирт, чем метанол и этанол с высоким октановым числом.
Поэтому н-пропанол используется в качестве топлива в двигателях.


Однако использование н-пропанола в топливных двигателях недостаточно популярно из-за его себестоимости и низкой плотности энергии.
н-пропанол, первичный спирт, 2-бутанол, вторичный спирт, 2-метил-2-пропанол, третичный спирт и фенол — четыре известных спирта.
н-пропанол представляет собой первичный спирт и представляет собой бесцветную жидкость.


н-пропанол имеет характерный спиртовой запах и среднюю летучесть.
н-пропанол смешивается с большинством органических растворителей.
н-Пропанол — бесцветная жидкость со слабым спиртовым (наркотическим) запахом.


н-пропанол смешивается с водой, спиртом и эфиром в любых соотношениях.
н-пропанол, трехуглеродный оксоспирт с прямой цепью, представляет собой среднекипящую бесцветную жидкость, которая широко используется во флексографских и других печатных красках.


н-пропанол имеет очень слабый запах, похожий на запах этанола, и полностью растворим в воде.
н-пропанол полезен в органическом синтезе, в качестве химического промежуточного продукта и растворителя для покрытия.
н-пропанол помогает сбалансировать характеристики высыхания и текучести при различных покрытиях поверхностей.


н-пропанол (также пропанол, н-пропиловый спирт) представляет собой первичный спирт с формулой CH3CH2CH2OH, иногда представленный как PrOH или n-PrOH.
н-пропанол представляет собой бесцветную жидкость и изомер 2-пропанола.
н-пропанол выглядит как прозрачная бесцветная жидкость с резким затхлым запахом, напоминающим медицинский спирт.


Температура вспышки н-пропанола составляет 53–77 °F.
Самовоспламенение н-пропанола происходит при температуре 700 °F.
Пары н-пропанола тяжелее воздуха и слегка раздражают глаза, нос и горло.


Плотность н-пропанола примерно 6,5 фунт/гал.
н-пропанол является родительским представителем класса пропан-1-олов, то есть пропаном, в котором водород одной из метильных групп заменен гидроксигруппой.
н-пропанол играет роль протонного растворителя и метаболита.


н-пропанол представляет собой первичный жирный спирт с короткой цепью и входит в группу пропан-1-олов.
н-пропанол представляет собой бесцветную жидкость, полученную путем окисления алифатических углеводородов, которая используется в качестве растворителя и химического промежуточного продукта.
н-пропанол — это натуральный продукт, обнаруженный в Aloe africana, Cichorium endivia и других организмах, о которых имеются данные.


н-пропанол — это метаболит, обнаруженный или вырабатываемый Saccharomyces cerevisiae.
н-пропанол (также известный как 1-пропанол, н-пропаноловый спирт, пропан-1-ол, пропиловый спирт) представляет собой первичный спирт, в котором ОН-группа связана с первичным атомом углерода.


н-пропанол (CH3CH2CH2OH) – один из двух изомеров пропанола (C3H8O); другой — 2-пропанол ((CH3)2CHOH).
н-пропанол представляет собой прозрачную бесцветную прозрачную жидкость, имеющую характерный резкий затхлый запах, сравнимый с запахом медицинского спирта.
н-пропанол находится в реакционноспособных спиртовых и полиольных группах.


н-пропанол реагирует с нитридами щелочных металлов, оксокислотами и карбоновыми кислотами.
н-пропанол не реагирует с сильными окислителями.
н-пропанол реагирует так же, как и первичные спирты.
н-пропанол можно превратить в алкилгалогениды (красный фосфор, йод), уксусную кислоту в пропилацетат и хромовые кислоты в пропионовую кислоту.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ н-ПРОПАНОЛА:
н-пропанол — полезный растворитель, растворяющий широкий спектр неполярных химических соединений.
н-пропанол также используется для производства различных растворителей, таких как антифриз, лак, мыльные растворы, растворы красителей и т. д.
В медицине и здравоохранении н-пропанол используется для производства дезинфицирующих средств, медицинского спирта и дезинфицирующих средств для рук.


н-пропанол является очень хорошим растворителем смол и эфиров целлюлозы.
В ряде случаев н-пропанол используется в медицине и производстве дезинфицирующих средств.
н-пропанол также широко используется в производстве ацетона.


н-пропанол также является очень хорошим топливом для предотвращения детонации в двигателях.
н-пропанол пригоден для использования благодаря своему высокому октановому числу и редко используется в качестве топлива из-за высокой стоимости.
н-пропанол применяется в промышленности в органическом синтезе, производстве первичных эфиров (н-пропилацетата), красок и лаков, разбавителей, печатных красок для гибкой упаковки.


н-пропанол также используется в медицине в качестве анестетика, но из-за токсичности его небезопасно использовать в таких целях.
н-пропанол используется в производстве в качестве химического промежуточного продукта.
В биологических лабораториях н-пропанол используется для консервации биологических образцов.


В химических лабораториях н-пропанол или изопропанол широко используется для растворения многих химических соединений.
Косметическое применение н-пропанола: пеногасители и растворители.
Применение н-пропанола: промежуточные продукты сельского хозяйства, архитектурные покрытия, OEM-автомобили, автомобильные пластмассы, авторемонт, промышленные печатные краски, краски для потребительской печати, краски для флексографской печати, общепромышленные покрытия, графика, краски для глубокой печати, морское судоходство, компоненты упаковки для непищевых продуктов. контакт,

Упаковочные чернила, не контактирующие с пищевыми продуктами, Краски и покрытия, Фармацевтические химикаты, Технологические растворители, Защитные покрытия и Покрытия для древесины.
н-пропанол используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.


н-пропанол одобрен для использования в качестве биоцида в ЕЭЗ и/или Швейцарии для: гигиены человека, дезинфекции, пищевых продуктов и кормов для животных.
н-пропанол используется в следующих продуктах: смазочные материалы и смазки, антифризы, покрытия, краски для пальцев, моющие и чистящие средства, клеи и герметики, полироли и воски, парфюмерия и ароматизаторы.


Другие выбросы н-пропанола в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования на открытом воздухе, использования в помещении (например, жидкостей/моющих средств для машинной мойки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха), использования 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).


Другие выбросы н-пропанола в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования на открытом воздухе в долговечных материалах с низкой скоростью выброса (например, металлических, деревянных и пластиковых конструкций и строительных материалов) и при использовании внутри помещений с долговечными материалами с низкой скоростью выброса. (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование).


н-пропанол можно найти в изделиях, изготовленных из материалов на основе: дерева (например, полы, мебель, игрушки).
н-пропанол используется в следующих продуктах: лакокрасочные материалы, лабораторные химикаты, моющие и чистящие средства, смазочные материалы и смазки, жидкости для металлообработки и средства защиты растений.


н-пропанол используется в следующих областях: научные исследования и разработки и здравоохранение.
н-пропанол используется для производства: готовых металлических изделий, электрического, электронного и оптического оборудования, машин и транспортных средств, а также текстиля, кожи или меха.


Другие выбросы н-пропанола в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования внутри помещений (например, жидкостей/моющих средств для машинной мойки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха), использования вне помещений, использования внутри помещений в 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).


н-пропанол используется в следующих продуктах: покрытиях, чернилах и тонерах.
Выбросы н-пропанола в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: составления смесей, производства вещества, включения в материалы и технологических вспомогательных средств на промышленных объектах.


н-пропанол используется в следующих продуктах: лабораторных химикатах, покрытиях, фармацевтических препаратах, моющих и чистящих средствах, смазочных материалах и смазках, а также жидкостях для металлообработки.
н-пропанол имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).


н-пропанол используется в следующих областях: здравоохранение и приготовление смесей и/или переупаковка.
н-пропанол используется для производства: химических веществ.
Выбросы в окружающую среду н-пропанола могут происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, как промежуточный этап дальнейшего производства другого вещества (использование полупродуктов), веществ в закрытых системах с минимальным выбросом и производством вещества. .


Выбросы н-пропанола в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества, составления смесей и технологических вспомогательных средств на промышленных объектах.
Покрытия из н-пропанола: синтез пропилацетата, печатных красок и растворителей для красок.


Медицинское применение н-пропанола: пробенецид, вальпроат натрия, эритромицин, вальпромид, бутил-2-цианоакрилат (BCA), тиаминпропилдисульфид.
н-пропанол представляет собой изомер изопропанола (2-пропанол, изопропиловый спирт).
н-пропанол образуется естественным путем в небольших количествах во время многих процессов ферментации и используется в качестве растворителя в фармацевтической промышленности, главным образом, для смол и эфиров целлюлозы.


н-пропанол имеет высокие октановые числа и пригоден для использования в качестве моторного топлива.
Однако производство пропанола оказалось слишком дорогим, чтобы сделать н-пропанол обычным топливом.
Октановое число (RON) н-пропанола по исследовательскому методу составляет 118, а антидетонационный индекс (AKI) — 108.


н-пропанол представляет собой подвижный полярный растворитель, растворимый в воде и обычных органических растворителях, таких как спирты, кетоны, альдегиды, простые эфиры, гликоли, ароматические и алифатические углеводороды.
н-пропанол используется в качестве исходного материала для различных химических синтезов.


н-пропанол используется в качестве строительного материала для производства сложных эфиров, пропиламинов и галогенидов.
Из-за относительно слабого запаха и инертности по сравнению с другими спиртами н-пропанол часто используется в упаковке пищевых продуктов и других продуктах, контактирующих с пищевыми продуктами.
н-пропанол широко используется в лакокрасочной промышленности благодаря своей способности улучшать характеристики высыхания смол и отделочных материалов.


н-пропанол используется во многих других областях благодаря своим превосходным растворяющим свойствам, например, в печатной краске, диспергирующих агентах, пестицидах и клеях.
н-пропанол используется в качестве добавки в чистящие средства, средства для полировки и обезжиривающие жидкости, а также в качестве компонента антиобледенительных средств.


н-пропанол используется в покрытиях, флексографских и других печатных красках.
н-пропанол используют для получения ацетона.
н-пропанол в основном используется в качестве растворителя и химического промежуточного продукта.


н-пропанол входит в состав многих продуктов личной гигиены, где он действует как растворитель и дезинфицирующее средство.
н-пропанол используется в промышленных и бытовых чистящих средствах, экстракции ДНК, общем растворителе, химическом производстве в качестве реагента, в химической промышленности, в очистке, производстве красок и чернил, в автомобилестроении, личной гигиене и косметике, а также в медицине.


н-пропанол в основном используется в качестве растворителя, также может заменить этанол с более низкой температурой кипения в качестве растворителя, но также используется при анализе цветного слоя.
н-пропанол используется в производстве косметики, средств для кожи и волос, фармацевтических препаратов, парфюмерии, составов лаков, растворов красителей, антифризов, медицинских спиртов, мыла, средств для мытья окон, ацетона и других химикатов и продуктов.


В фармацевтических препаратах, полиролях для полов, зубных лосьонах, лаках, печатных красках, натуральных деснах, пигментах, промежуточных продуктах, растворах красителей, антифризе, добавках к бензину, добавках к краскам и обезжиривающих жидкостях в качестве растворителя используется н-пропанол.
н-пропанол легко метаболизируется и не обладает канцерогенными или мутагенными свойствами.


н-пропанол используется в качестве растворителя при производстве средств личной гигиены.
н-пропанол используется для производства гербицидов и инсектицидов.
н-пропанол используется в качестве растворителя во флексографских и печатных красках.


н-пропанол используется для производства покрытий и клеев.
н-пропанол добавляют в чистящие средства и средства для полировки полов.
н-пропанол используется в фармацевтической промышленности.


н-пропанол используется в качестве растворителя чернил, используемых для упаковки пищевых продуктов.
н-пропанол используется в производстве косметики, средств для кожи и волос, фармацевтических препаратов, парфюмерии, составов лаков, растворов красителей, антифризов, медицинских спиртов, мыла, средств для мытья окон, ацетона и других химикатов и продуктов.


Пропанол используется в качестве растворителя или для изготовления других растворителей, включая антифризы, составы лаков, мыло, растворы красителей и средства для мытья окон.
В полиграфической промышленности и в печатных красках наибольшее распространение получили такие соединения пропанола, как изопропанол или изопропиловый спирт.
В фармацевтике, больницах, чистых помещениях, производстве электроники или медицинского оборудования пропанол является наиболее популярным и широко используемым дезинфицирующим средством.


Тремор, стенокардия (боль в груди), гипертония (высокое кровяное давление), проблемы с сердечным ритмом и другие проблемы с сердцем или кровообращением лечатся пропранололом.
н-пропанол также используется для лечения или предотвращения сердечных приступов, а также для уменьшения тяжести и частоты мигреней.
н-пропанол, также известный как н-пропиловый с��ирт или 1-пропанол, представляет собой один из двух изомерных спиртов, используемых в химической обработке в качестве растворителей и промежуточных продуктов.


н-пропанол чаще всего используется в качестве растворителя в косметике и фармацевтике, а также при приготовлении лаков.
Из н-пропанола получают множество сложных и простых эфиров, некоторые из которых имеют коммерческую ценность.
н-пропанол используется в качестве растворителя и промежуточного продукта.


Рынками конечных потребителей н-пропанола являются косметическая, моющая, автомобильная, полиграфическая, лакокрасочная и химическая промышленность.
н-пропанол используется в целлюлозной, пленочной, восковой и лакокрасочной промышленности в качестве растворителя.
н-пропанол также используется в качестве топлива в двигателях из-за его высокого октанового числа.


Однако из-за своей дороговизны и низкой энергетической выгоды н-пропанол широко не используется.
н-пропанол используется в качестве растворителя в пеногасителях в косметике, парфюмерии, ароматизаторах, ароматизаторах, средствах для ухода за воздухом, чистящих средствах и предметах интерьера, красках, покрытиях, чернилах, средствах личной гигиены, мыле и средствах для мытья окон.


н-Пропанол образуется естественным путем в небольших количествах во время многих процессов ферментации и используется в качестве растворителя в фармацевтической промышленности, главным образом для смол и эфиров целлюлозы, а иногда и как дезинфицирующее средство.


-Промышленное использование н-пропанола:
н-пропанол используется в качестве растворителя в производстве фармацевтических препаратов, полиролей, зубных лосьонов, покрытий, лаков, печатных красок, натуральных камедей, пигментов, промежуточных продуктов, растворов красителей, антифриза, топливных добавок, красок и обезжиривающих жидкостей.
н-пропанол также используется в качестве промежуточного химического продукта для создания сложных эфиров, галогенидов, пропиламинов и пропилацетата.
Рынки конечных потребителей н-пропанола – это косметическая, чистящая, автомобильная, полиграфическая, лакокрасочная и химическая промышленность.


-н-пропанол в качестве топлива:
н-пропанол имеет высокое октановое число и пригоден для использования в качестве моторного топлива.
Однако н-пропанол слишком дорог для использования в качестве моторного топлива.
Октановое число (RON) н-пропанола по исследовательскому методу составляет 118, а антидетонационный индекс (AKI) — 108.



СТРУКТУРА н-ПРОПАНОЛА:
н-пропанол – один из самых распространенных видов спирта.
н-пропанол имеет формулу CH3CH2CH2OH.
Пропан-1-ол, н-пропиловый спирт, 1-пропиловый спирт или н-пропанол — названия этого бесцветного масла.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ н-ПРОПАНОЛА:
*Из пропиональдегида:
Пропиональдегид каталитически гидрируется с образованием н-пропанола. Пропиональдегид получают гидроформилированием этилена монооксидом углерода и водородом в присутствии катализатора, такого как октакарбонил кобальта или комплекс родия в оксо-фазе.
H2C=CH2 + CO + H2 → CH3CH2CH=O
CH3CH2CH=O + H2 → CH3CH2CH2OH

Синтез метанола (метилового спирта) из окиси углерода и водорода дает в качестве побочного продукта пропиловый спирт.
н-пропанол можно найти и в сивушном масле.
н-пропанол чаще всего используется в качестве растворителя в косметике и фармацевтике, а также при приготовлении лаков.
н-Пропанол — бесцветная, легковоспламеняющаяся и ароматная жидкость, смешивающаяся во всех отношениях с водой и умеренно токсичная.



ОБЩИЕ СВОЙСТВА н-ПРОПАНОЛА:
н-пропанол представляет собой трехуглеродный насыщенный алифатический спирт.
Свойства н-пропанола очень похожи на этиловый спирт.
н-пропанол — бесцветная, жидкая и токсичная жидкость.
н-пропанол используется в качестве растворителя во многих различных отраслях промышленности, таких как медицина и производство красителей.
По химическому составу н-пропанол демонстрирует характерные реакции первичных спиртов и естественным образом образуется в небольших количествах в результате ферментации.



ПРОИЗВОДСТВО н-ПРОПАНОЛА:
н-пропанол обычно получают гидрированием пропиональдегида.
Оксо-метод используется при производстве н-пропанола.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ н-ПРОПАНОЛА:
*Производные углеводородов



ЗАМЕСТИТЕЛИ н-ПРОПАНОЛА:
*Производное углеводородов
*Первичный спирт
*Алифатическое ациклическое соединение.



СТРУКТУРА н-ПРОПАНОЛА:
Молекула н-пропанола содержит углеродную цепь с тремя атомами углерода и гидроксильную группу.
Положение гидроксильной группы в н-пропаноле и изопропаноле различно.
Химическая формула н-пропанола записывается как CH3CH2CH2OH.
В молекуле н-пропанола гидроксильная группа присоединена к первичному атому углерода, образуя следующую структуру.



ХИМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА н-ПРОПАНОЛА:
н-пропанол смешивается с водой и свободно смешивается со всеми распространенными растворителями, такими как гликоли, кетоны, спирты, альдегиды, простые эфиры и алифатические углеводороды. н-пропанол в основном используется в качестве растворителя при производстве фармацевтических препаратов, косметики, покрытий и в качестве химический промежуточный продукт.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА н-ПРОПАНОЛА:
н-пропанол демонстрирует нормальные реакции первичного спирта.
Таким образом, его можно превратить в алкилгалогениды; например, красный фосфор и йод дают н-пропилйодид с выходом 80%, а PCl3 с каталитическим ZnCl2 дает н-пропилхлорид.

Реакция с уксусной кислотой в присутствии катализатора H2SO4 в условиях этерификации Фишера дает пропилацетат, а кипячение н-пропанола с обратным холодильником в течение ночи только с муравьиной кислотой может дать пропилформиат с выходом 65%.
Окисление н-пропанола Na2Cr2O7 и H2SO4 дает выход пропиональдегида 36%, поэтому для этого типа реакции рекомендуются более высокопроизводительные методы с использованием ПКК или окисления Сверна. Окисление хромовой кислотой дает пропионовую кислоту.



КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА н-ПРОПАНОЛА:
*Полная смешиваемость с водой
*Отличная реакционная способность в качестве промежуточного продукта
*Инертный – употребление в пищу с ограничениями.
*Инертный – непищевое использование.
*По сути биоразлагаемый
*Средняя скорость испарения
*Слабый запах
*Не HAP
*Не соответствует SARA
* Соответствует REACH



ПРИГОТОВЛЕНИЕ н-ПРОПАНОЛА:
н-пропанол получают каталитическим гидрированием пропиональдегида.
Пропиональдегид получают оксо-процессом гидроформилированием этилена с использованием монооксида углерода и водорода в присутствии катализатора, такого как октакарбонил кобальта или комплекс родия.

H2C=CH2 + CO + H2 → CH3CH2CH=O
CH3CH2CH=O + H2 → CH3CH2CH2OH
Традиционный лабораторный способ получения н-пропанола включает обработку н-пропилйодида влажным Ag2O.



ХРАНЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ н-ПРОПАНОЛА:
н-пропаноловый спирт обычно хранится в больших количествах на нефтехимическом складе для регулирования.
Хранение н-пропанола обычно осуществляется в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом помещении вдали от окислителей.
н-пропанол следует хранить вдали от прямых солнечных лучей, тепла и открытого огня.
н-пропанол можно хранить в бочках, таких как изоцистерны, изготовленные из нержавеющей стали, алюминия или углеродистой стали.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ н-ПРОПАНОЛ?
Обычный н-пропанол получают каталитическим гидрированием пропиональдегида.
Сам пропиональдегид получают оксо-процессом путем гидроформилирования этилена с использованием монооксида углерода и водорода в присутствии катализатора, такого как октакарбонил кобальта или комплекс родия.

Гидрирование — это процесс добавления пар атомов водорода к ненасыщенным соединениям с целью насыщения этих соединений.
H2C=CH2 + CO + H2 → CH3CH2CH=O
CH3CH2CH=O + H2 → CH3CH2CH2OH



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ н-ПРОПАНОЛА:
Чансель открыл н-пропанол в 1853 году.
Он получил его путем фракционной перегонки сивушного масла.
Этот процесс больше не используется для получения н-пропанола.



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА н-ПРОПАНОЛА:
н-Пропанол получают каталитическим гидрированием пропиональдегида.
Пропиональдегид получают оксо-процессом гидроформилирования этилена с использованием монооксида углерода и водорода в присутствии катализатора, такого как октакарбонил кобальта или комплекс родия.

H2C=CH2 + CO + H2 → CH3CH2CH=O
CH3CH2CH=O + H2 → CH3CH2CH2OH
н-пропанол в лабораториях получают путем обработки иодида н-пропила влажным оксидом серебра (Ag2O).



РАЗНИЦА МЕЖДУ Н-ПРОПАНОЛОМ И ИЗОПРОПИЛОВЫМ СПИРТОМ:
н-пропанол, также известный как н-пропиловый спирт или 1-пропанол, представляет собой один из двух изомерных спиртов, используемых в химической обработке в качестве растворителей и промежуточных продуктов. Изопропиловый спирт — второй изомер (2-пропанол).
Позиционную ��зомерию можно увидеть в н-пропаноле и изопропиловом спирте.

Конституциональные изомеры имеют одинаковый углеродный скелет и функциональные группы, но функциональные группы находятся в разных местах.
Группа ОН присутствует у первого атома С в н-пропаноле.
Группа ОН присутствует у второго атома С в изопропиловом спирте.
При нагревании с раствором I2 и NaOH изопропиловый спирт дает желтый осадок иодоформа, а н-пропил - нет.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА н-ПРОПАНОЛА:
Молекулярный вес: 60,10 г/моль
Клогп3: 0,3
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся облигаций: 1
Точная масса: 60,057514874 г/моль.
Моноизотопная масса: 60,057514874 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 20,2 Å ²
Количество тяжелых атомов: 4
Официальное обвинение: 0
Сложность: 7,2
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да
Внешний вид (Четкость): Прозрачный
Внешний вид (Цвет): Бесцветный
Внешний вид (Форма): Жидкость
Анализ (ГХ): мин. 99,5%

Плотность (г/мл) при 20°C: 0,803–0,805.
Показатель преломления (20°C): 1,385-1,386
Диапазон кипения: 96-98°C
Энергонезависимое вещество: макс. 0,002%
Кислотность (C3H6O2): макс. 0,001%
Вода (KF): макс. 0,005%
Общие свойства: Бесцветная жидкость.
Запах: легкий, спиртуозный
Плотность: 0,803 г/см3
Температура кипения: 98 °С.
Температура плавления: -126 °С.
Температура вспышки: 22 °С.
Давление пара: 1,99 кПа (20 °C)
Показатель преломления: 1,387 (20°С)
Растворимость (водная): Полностью смешивается.
Молекулярная формула: CH3CH2CH2OH / н-PrOH.
Номер кассы: 71-23-8
Молекулярная масса: 60,096 г/моль-1.
Точная масса: 60,057515 г/моль.
Температура вспышки: 77 °F / 22 °C
Точка кипения: 207 °F (при 760 мм рт.ст.) / 97,2 °C.

Точка плавления: -195 °F / -126 °C
Давление пара: 1,99 кПа (при 20 °C)
Растворимость в воде: смешивается
Плотность: 0,803 г/мл
Лог Р: 0,329
Химическая формула: C3H8O.
Молярная масса: 60,096 г·моль−1
Внешний вид: Бесцветная жидкость.
Запах: легкий, алкогольный
Плотность: 0,803 г/мл
Температура плавления: −126 °С; −195 °Ф; 147 К
Температура кипения: от 97 до 98 °С; от 206 до 208 °F; от 370 до 371 К
Растворимость в воде: смешивается
журнал Р: 0,329
Давление пара: 1,99 кПа (при 20 °C)
Кислотность (рКа): 16
Основность (пКб): −2
Магнитная восприимчивость (χ): −45,176·10–6 см3/моль
Показатель преломления (нД): 1,387
Вязкость: 1,959 мПа·с (при 25 °C)
Дипольный момент: 1,68 Д

Термохимия:
Теплоемкость (С): 143,96 Дж/(К·моль)
Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298): 192,8 Дж/(К·моль)
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): −302,79…−302,29 кДж/моль
Стандартная энтальпия сгорания (ΔcH ⦵ 298): −2,02156…−2,02106 МДж/моль
Точка кипения: 207°F.
Молекулярный вес: 60,1
Точка замерзания/точка плавления: -196°F.
Давление пара: 15 мм рт. ст.
Температура вспышки: 72°F
Удельный вес: 0,81
Потенциал ионизации: 10,15 эВ
Нижний предел взрываемости (НПВ): 2,2%
Верхний предел взрываемости (ВПВ): 13,7%
Рейтинг здоровья NFPA: 1
Рейтинг пожарной опасности NFPA: 3
Рейтинг реактивности NFPA: 0
Номер CAS: 71-23-8
Код ТН ВЭД: 29051300.00
Химическая формула: CH3CH2CH2OH.
Химические свойства:
Температура плавления: -127 С.
Точка Болинга: 97 C

Удельный вес: 0,803
Растворимость в воде: смешивается
Плотность пара: 2,07
Растворимость в воде: 391 г/л.
логП: 0,21
логП: 0,36
логС: 0,81
pKa (самая сильная кислота): 16,85
pKa (Сильнейший базовый): -2
Физиологический заряд: 0
Количество акцепторов водорода: 1
Количество доноров водорода: 1
Площадь полярной поверхности: 20,23 Ų
Количество вращающихся облигаций: 1
Рефракция: 17,53 м³·моль⁻¹
Поляризуемость: 7,23 ų
Количество колец: 0
Биодоступность: Да
Правило пяти: Да
Фильтр Гхоша: Нет
Правило Вебера: Да.
Правило, подобное MDDR: Нет

Формула: C3H8O
Формула массы: 60,10
Температура плавления, °С: -127
Температура кипения, °С: 97
Давление пара, мм рт. ст.: 21 (25 С)
Плотность пара (воздух=1): 2,07
Концентрация насыщения: 1,97% (20 C)
Число испарения: 1,3 (бутилацетат=1).
Критическая температура: 263
Критическое давление: 51,32
Плотность: 0,8053 г/см3 (20 С)
Растворимость в воде: смешивается
Вязкость: 2,256 сП (20 С)
Поверхностное натяжение: 23,75 г/с2 (20 С)
Показатель преломления: 1,3862 (20 С)
Дипольный момент: 1,7 Д (20 С)
Диэлектрическая проницаемость: 20,1 (25 С)
Коэффициент распределения, pKow: 0,25
Теплота плавления: 5,2 кДж/моль.
Теплота парообразования: 47,5 кДж/моль.
Теплота сгорания: -2021,3 кДж/моль.
Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость (приблизительно).
Анализ: от 99,00 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Удельный вес: от 0,80000 до 0,80500 при 25,00 °C.
Фунтов на галлон - (оценка): от 6,657 до 6,698.
Индекс преломления: от 1,38300 до 1,38800 при 20,00 °C.

Температура плавления: от -127,00 до -126,00 °C. @ 760,00 мм рт. ст.
Точка кипения: от 97,00 до 98,00 °C. @ 760,00 мм рт. ст.
Точка кипения: от 52,00 до 53,00 °C. @ 100,00 мм рт. ст.
Кислотное число: макс. 1,00. КОН/г
Давление пара: 26,316999 мм рт. ст. при 25,00 °C. (стандартное восточное время)
Плотность пара: 2,1 (воздух = 1)
Температура вспышки: 59,00 °F. ТСС (15,00 °С.)
logP (н/в): 0,250
Растворим в: спирте, эфире.
вода, 2,715e+005 мг/л при 25 °C (расчетное значение)
вода, 1,00E+06 мг/л при 25 °C (эксп.)
Номер CAS: 71-23-8
Молекулярная формула: C₃H₈O.
Формула Вес: 60,09
Цвет (APHA): 15
Плотность 803 кг/м³
Точка кипения: 206,6°F (97°C).
Температура плавления: -194,8°F (-126°C)
Молекулярная формула: C3H8O.
Молекулярный вес: 60,0952 г/моль
Плотность: 6,5 фунтов/галлон
Точка кипения: 207 °F при 760 мм рт. ст.
Температура плавления: -195,2 °F.
Внешний вид: Бесцветная жидкость.
Запах: Похож на этанол
Растворимость: смешивается



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



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ н-ПРОПАНОЛА:
-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 н-ПРОПАНОЛА:
-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 н-ПРОПАНОЛА:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз
Плотно прилегающие защитные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,4 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: хлоропрен
Минимальная толщина слоя: 0,65 мм.
Время прорыва: 120 мин.
*Защита тела:
Огнестойкая антистатическая защитная одежда.
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр A
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ Н-ПРОПАНОЛА:
-Меры безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Работа под капотом.
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.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ н-ПРОПАНОЛА:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).



СИНОНИМЫ:
1-пропанол
пропанол
Пропан-1-ол
Пропиловый спирт
н-пропанол
71-23-8
н-пропиловый спирт
этилкарбинол
Поликозанол
оптический
1-гидроксипропан
осмозол экстра
Пропиловый спирт
Пропанол-1
1-пропиловый спирт
н-пропан-1-ол
Пропанол
Пропанолен
Спирт, пропил
Пропаноли
Этилкарбинол
Алкоголь пропилико
Алкоголь пропиловый
Пропиловый спирт
н-пропиловый спирт
Альбаколь
142583-61-7
пропан-1-ол
1-ПРОПОНОЛ
пропиловый спирт
Пропиловый спирт, обычный
Касвелл № 709А
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям № 2928
Номер FEMA 2928
Пропиловый спирт (натуральный)
Пропанол, 1-
Пропиловый спирт, н-
Пропил-d7 спирт
НСК 30300
ССРИС 3202
ХСДБ 115
н-пропилалкоголь
ЭИНЭКС 200-746-9
Химический код пестицидов EPA 047502
н-ПроОН
УНИИ-96Ф264О9СВ
БРН 1098242
DTXSID2021739
ЧЕБИ:28831
АИ3-16115
Пропилан-пропиловый спирт
96Ф264О9СВ
Пропил-1,1-d2 спирт
MFCD00002941
НСК-30300
ООН1274
ООН 1274
Пропил-3,3,3-d3 спирт
DTXCID001739
ПРОПАНОЛ-2,2-Д2
62309-51-7
ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ (ПРОПАНОЛ)
ЭК 200-746-9
4-01-00-01413 (Справочник Beilstein)
1-Пропанол безводный
1-Пропанол-Д1
Пропанол; Пропан-1-ол
ПОЛ
ПРОПАНОЛ (МОНОГРАФИЯ EP)
ПРОПАНОЛ [МОНОГРАФИЯ EP]
ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ (МАРТ.)
ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ [МАРТ.]
ПРОПИЛ-2-Д1 СПИРТ
1 Пропанол
ПРОПАНОЛ-1,1,2,2-Д4
Атеромиксол
Этилкарбинол
Гидроксипропан
этилметанол
н-пропиловый спирт
обычный пропанол
1-гидроксипропано
нПроОН
ХОПр
ПрОН
обычный пропиловый спирт
Касвелл № 709А
Пропан-1-ол
70907-80-1
89603-83-8
Н-Пропанол марки ACS
PAL (Код КРИС)
Пропиловый спирт (8CI)
н-C3H7OH
1-Пропанол, степень ВЭЖХ
bmse000446
Н-ПРОПАНОЛ [HSDB]
ПРОПАНОЛ [ВОЗ-ДД]
1-Пропанол, >=99%
ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ [MI]
Код пестицида: 047502
ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ [FCC]
ВЛН: 3 квартал
ХЕМБЛ14687
ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ [FHFI]
ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ [INCI]
1-ПРОПАНОЛ [USP-RS]
н-Пропанол (н-пропиловый спирт)
ССРИС 7209
1-Пропанол, аналитический стандарт
1-Пропанол, специальный сорт JIS
1-Пропанол, >=99%, ФГ
1-Пропанол, LR, >=99%
1-Пропанол, >=99,80%
БДБМ36153
1-Пропанол безводный, 99,7%
1-Пропанол, па, 99,5%
Пропанол [неопределенная замена]
1-Пропанол, AR, >=99,5%
ЭМИ11110
НСК30300
Tox21_302440
1-Пропанол, спектрофотометрический класс
ЛМФА05000101
н-Пропанол или пропиловый спирт, нормальный
NA1274
STL264225
1-Пропанол натуральный, >=98%, ФГ
Гидроксипропилцеллюлоза-SL (HPC-SL)
1-Пропанол, >=99% (GC), чистый
АКОС000249219
1-Пропанол, для ВЭЖХ, >=99,5%
1-Пропанол, для ВЭЖХ, >=99,9%
ДБ03175
ЛС-3067
1-Пропанол, реагент ACS, >=99,5%
1-Пропанол, степень ВЭЖХ, >=99,5%
КАС-71-23-8
1-Пропанол, чистый, >=99,0% (GC)
NCGC00255163-01
1-Пропанол 100 мкг/мл в ацетонитриле
ПРОПИЛ-1,1,3,3,3-Д5 СПИРТ
1-Пропанол SAJ первый сорт, >=99,0%
FT-0608280
FT-0608281
FT-0627482
P0491
1-Пропанол, УФ-ВЭЖХ-спектроскопия, 99,0%
ЭН300-19337
C05979
Q14985
А837125
ИнХI=1/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H
J-505102
1-Пропанол, для анализа неорганических следов, >=99,8%
Смесь ЛОС 669 500–5000 мкг/мл в триацетине
F0001-1829
5ВК
Пропан-1-ол
н-пропиловый спирт
н-пропанол
н-ПроОН
Этилкарбинол
1-гидроксипропан
Пропионовый спирт
Пропиониловый спирт
Пропионилол
Пропиловый спирт
Пропиловый спирт
Пропилол
Пропиловый спирт
н-пропан-1-ол
н-пропанол
н-пропиловый спирт
Этилкарбинол
Оптал
Осмосол экстра
Пропанол
Пропиловый спирт
1-пропиловый спирт
н-C3H7OH
1-гидроксипропан
Пропанол-1
Пропан-1-ол
н-пропиловый спирт
Алкоголь пропилико
Алкоголь пропиловый
Пропанол
Пропанолен
Пропаноли
Пропиловый спирт
ООН 1274
Пропилан-пропиловый спирт
НСК 30300
Спирт, пропил
Пропан-1-ол
н-пропиловый спирт
н-пропанол
н-ПроОН
Этилкарбинол
1-гидроксипропан
Пропионовый спирт
Пропиониловый спирт
Пропионилол
Пропиловый спирт
Пропиловый спирт
Пропилол
КАС № 71-23-8
н-пропиловый спирт
1-Пропанол
Пропанол
Пропан-1-ол
Этилкарбинол
1-гидроксипропан
1 Пропанол
1-гидроксипропан
1-Пропанол
1-пропиловый спирт
Спирт, пропил
Этилкарбинол
Этилкарбинол
Гидроксипропан
Н-пропанол
Н-Пропан-1-ол
1-пропанол
Пропанол
Пропан-1-ол
Пропиловый спирт
н-пропанол
н-пропиловый спирт
Этилкарбинол
1-гидроксипропан
Оптал
Пропиловый спирт
Пропанол-1
1-пропиловый спирт
н-пропиловый спирт
н-пропанол
Этилкарбинол
1-гидроксипропан
Пропанол
Пропионовый спирт
Пропиониловый спирт
Пропионилол
Пропиловый спирт
Пропиловый спирт
Пропилол
1-Пропанол
Пропан-1-ол



Н-ПРОПИЛАЦЕТАТ
н-пропилацетат представляет собой сложный эфир ацетата, полученный формальной конденсацией уксусной кислоты с пропанолом.
н-пропилацетат играет роль ароматизатора и растительного метаболита.
н-пропилацетат функционально связан с пропан-1-олом.


Номер CAS: 109-60-4
Номер ЕС: 203-686-1
Номер леев: MFCD00009372
Молекулярная формула: C5H10O2/CH3COOCH2CH2CH3.



СИНОНИМЫ:
н-пропилацетат, уксусная кислота, пропиловый эфир, пропилэтаноат, 1-ацетоксипропан, н-пропилэтаноат, 1-пропилацетат, н-пропиловый эфир уксусной кислоты, октан пропил, пропилацетат, пропиловый эфир уксусной кислоты, уксусная кислота, пропиловый эфир , Пропилацетат, 1-ацетоксипропан, 1-пропилацетат, CH3COOCH2CH2CH3, н-пропиловый эфир уксусной кислоты, н-пропилэтаноат, нормальный ацетат пропила, октан пропил, пропилэтаноат, пропилэфир киселиновый октов, ООН 1276, пропиловый эфир уксусной кислоты , NSC 72025, н-пропанолацетат, н-пропилацетат, 1-пропилацетат, пропилацетат, npac, npa, np, нормальный пропилацетат, пропилэтаноат, н-пропилэтаноат, пропиловый эфир, уксусная кислота, н-пропиловый эфир , 1-ацетоксипропан, пропилацетат, н-пропилэтаноат, н-пропилацетат, пропилацетат, уксусная кислота, пропиловый эфир, н-пропиловый эфир уксусной кислоты, нормальный пропилацетат, 1-пропилацетат, пропилацетат, 1-ацетоксипропан, пропилацетат уксусной кислоты, н-пропиловый эфир уксусной кислоты, 1-ацетоксипропан, 1-пропилацетат, ацетат пропила, нормальный пропиловый эфир уксусной кислоты, н-пропиловый эфир уксусной кислоты, пропиловый эфир уксусной кислоты, уксусная кислота, 1-пропил сложный эфир, уксусная кислота, пропиловый эфир, нормальный пропилацетат, н-пропилацетат, пропилэтаноат), пропилацетат, н-пропилэтаноат, н-пропилацетат, уксусная кислота, пропиловый эфир, н-пропиловый эфир уксусной кислоты, пропилэтаноат, Пропилацетат, 109-60-4, N-пропилацетат, пропиловый эфир уксусной кислоты, пропилэтаноат, 1-ацетоксипропан, 1-пропилацетат, н-пропилэтаноат, октанпропил, н-пропиловый эфир уксусной кислоты, нормальный пропиловый ацетат , н-пропилацетат (натуральный), пропиловый эфир уксусной кислоты, FEMA № 2925, пропилестер киселиновый октов, NSC 72025, HSDB 161, н-пропанол ацетат, EINECS 203-686-1, н-пропиловый эфир уксусной кислоты, UNII- 4AWM8C91G6, BRN 1740764, 4AWM8C91G6, DTXSID6021901, CHEBI:40116, AI3-24156, NSC-72025, DTXCID301901, УКСУСНАЯ КИСЛОТА, ПРОПИЛОВЫЙ ЭФИР, EC 203-686-1, 4-02-00-0013 8 (Справочник Beilstein), ПРОПИЛ АЦЕТАТ (USP-RS), ПРОПИЛАЦЕТАТ [USP-RS], UN1276, Пропилацетат, 99%, CH3COOCH2CH2CH3, Уксусная кислота-н-пропиловый эфир, Пропиловый эфир уксусной кислоты, ПРОПИЛАЦЕТАТ [MI], FEMA НОМЕР 2935, SCHEMBL14991 , пропилацетат [FCC], WLN: 3OV1, CHEMBL44857, пропилацетат [FHFI], пропилацетат, >=99,5%, пропилацетат, >=98%, FG, N-пропилацетат [HSDB], N-пропилацетат LBG -64752, пропилацетат, аналитический стандарт, УКСУСНАЯ КИСЛОТА, Н-ПРОПИЛОВЫЙ ЭФИР, NSC72025, Tox21_202012, MFCD00009372, STL280317, AKOS008949448, DB01670, UN 1276, NCGC00249148-01, 561-01, CAS-109-60-4, ЛС- 13075, DB-040874, A0044, NS00003289, Пропилацетат, натуральный, >=97%, FCC, FG, н-Пропилацетат [UN1276] [Горючая жидкость], Q415750, Аналитический реагент, перевернутый восклицательный знакY99,0%, J- 002310, InChI=1/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H, пропилацетат, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP), пропилацетат, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный эталонный материал, пропилацетат, пропилэтаноат, пропиловый эфир уксусной кислоты, н-пропилэтаноат, н-пропилацетат, н-пропиловый эфир уксусной кислоты, 1-ацетоксипропан, 1-пропилацетат, нормальный ацетат пропила, уксусная кислота n -пропиловый эфир, уксусная кислота, пропиловый эфир, CH3COOCH2CH2CH3, NSC 72025, октан пропил, пропиловый эфир уксусной кислоты, пропилэтаноат, пропиловый эфир киселина октов, ООН 1276, пропиловый эфир этаноловой кислоты, ацетат н-пропанола, н-пропилэтаноат



н-пропилацетат выглядит как прозрачная бесцветная жидкость с приятным запахом.
Температура вспышки н-пропилацетата составляет 58 °F.
н-пропилацетат менее плотен, чем вода, а пары тяжелее воздуха.


н-пропилацетат представляет собой сложный эфир ацетата, полученный формальной конденсацией уксусной кислоты с пропанолом.
н-пропилацетат играет роль ароматизатора и растительного метаболита.
н-пропилацетат функционально связан с пропан-1-олом.


н-пропилацетат — это натуральный продукт, обнаруженный в Zingiber mioga, Saussurea involucrata и других организмах, о которых имеются данные.
н-пропилацетат — это метаболит, обнаруженный или ��ырабатываемый Saccharomyces cerevisiae.
н-пропилацетат, также известный как пропилэтаноат, представляет собой органическое соединение. Ежегодно производится около 20 000 тонн для использования в качестве растворителя.


Эта бесцветная жидкость, н-пропилацетат, известна своим характерным запахом груш.
По этой причине н-пропилацетат широко используется в ароматизаторах и в качестве вкусовой добавки.
н-пропилацетат образуется в результате этерификации уксусной кислоты и пропан-1-ола, часто посредством этерификации Фишера-Шпейера, с серной кислотой в качестве катализатора и водой, образующейся в качестве побочного продукта.


н-пропилацетат зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 10 000 до < 100 000 тонн в год.
н-пропилацетат — бесцветный летучий растворитель с запахом, похожим на ацетон.


н-пропилацетат обладает хорошей растворяющей способностью для многих натуральных и синтетических смол.
н-пропилацетат смешивается со многими органическими растворителями.
Применение н-пропилацетата: покрытия, лаки для дерева, аэрозольные баллончики, средства для ухода за ногтями, растворитель для косметики и средств личной гигиены, растворитель для ароматизаторов, технологический растворитель и печатные краски (особенно флексографские и специальные трафаретные).


н-Пропилацетат (также известный как 1-пропилацетат, пропилацетат, 1-ацетоксипропан, уксусная кислота) представляет собой органическое соединение с молекулярной формулой C5H10O2/CH3COOCH2CH2CH3.
н-пропилацетат представляет собой прозрачный бесцветный эфир с характерным ацетатным запахом, хорошо смешивается со всеми распространенными органическими растворителями (спиртами, кетонами, гликолями, сложными эфирами), но лишь незначительно смешивается с водой.


н-пропилацетат представляет собой прозрачный бесцветный эфир с характерным ацетатным запахом, хорошо смешивается со всеми распространенными органическими растворителями, включая спирты, кетоны, гликоли и сложные эфиры, но лишь незначительно смешивается с водой.
н-пропилацетат представляет собой органическое соединение с молекулярной формулой C5H10O2.


н-пропилацетат представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным ацетатным запахом.
н-пропилацетат легко воспламеняется с температурой вспышки 14°C и классом воспламеняемости 3.
н-пропилацетат хорошо смешивается со всеми распространенными органическими растворителями (спиртами, кетонами, гликолями, сложными эфирами), но лишь незначительно смешивается с водой.


н-пропилацетат — прозрачная бесцветная жидкость с характерным приятным фруктовым запахом.
н-пропилацетат легко смешивается с большинством органических растворителей, таких как спирт, кетоны, гликоли и сложные эфиры, но смешивается с водой лишь ограниченно.


н-пропилацетат представляет собой сложный эфир со средней скоростью испарения и высокой степенью растворимости в основных смолах, представленных на рынке, таких как нитроцеллюлоза, а также синтетических и натуральных смолах.
н-пропилацетат смешивается с углеводородами, кетонами, сложными эфирами, спиртами и простыми эфирами и имеет низкую растворимость в воде.


н-пропилацетат действует как прозрачный, бесцветный, летучий растворитель для покрытий, печатных красок и химической промышленности.
н-пропилацетат обладает характерным запахом, напоминающим ацетон, и хорошей растворяющей способностью для многих натуральных и синтетических смол.
н-пропилацетат смешивается со многими распространенными растворителями, например, спиртами, кетонами, простыми эфирами, альдегидами, гликолями и эфирами гликолей, но мало растворим в воде.


н-пропилацетат, также известный как пропилэтаноат, представляет собой химическое соединение, используемое в качестве растворителя и пример сложного эфира.
Эта прозрачная бесцветная жидкость, н-пропилацетат, известна своим характерным запахом груш.
н-пропилацетат образуется в результате этерификации уксусной кислоты и 1-пропанола (известной как реакция конденсации), часто посредством этерификации Фишера-Шпейера, с серной кислотой в качестве катализатора и водой в качестве побочного продукта.


Пропиловый эфир уксусной кислоты, также известный как «пропилацетат» или «н-пропилацетат», в природе содержится в клубнике, бананах и помидорах.
н-пропилацетат получают синтетически путем реакции этерификации уксусной кислоты и 1-пропанола.
н-пропилацетат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость при комнатной температуре с типичными эфирными свойствами.


н-пропилацетат имеет особый фруктовый запах и может растворяться как в этаноле, так и в этиловом эфире.
N-пропилацетат — бесцветный летучий растворитель с запахом, похожим на ацетон.
н-пропилацетат обладает хорошей растворяющей способностью для многих натуральных и синтетических смол.


н-пропилацетат смешивается со многими органическими растворителями.
н-пропилацетат представляет собой органическое соединение с молекулярной формулой C5H10O2.
Этот продукт представляет собой прозрачную бесцветную жидкость н-пропилацетата с характерным ацетатным запахом.


н-пропилацетат легко воспламеняется и хорошо смешивается со всеми распространенными органическими растворителями (спиртами, кетонами, гликолями,
сложные эфиры), но лишь незначительно смешивается с водой.
н-пропилацетат — легковоспламеняющееся органическое соединение.


Основными рынками конечного потребителя н-пропилацетата являются полиграфическая промышленность, производство покрытий, лаков, косметическая и ароматическая промышленность.
н-пропилацетат — бесцветная жидкость с легким фруктовым запахом.
н-пропилацетат является активным растворителем нитроцеллюлозы, ацетат-бутирата целлюлозы, полиэфирных, алкидных и акриловых смол.


н-пропилацетат имеет среднюю скорость испарения и не является растворителем, не содержащим HAP.
н-пропилацетат способствует растеканию и выравниванию в различных составах.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ Н-ПРОПИЛАЦЕТАТА:
н-пропилацетат используется потребителями, профессиональными работниками (широко распространенное применение), при составлении рецептур или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
В качестве растворителя используется н-пропилацетат.
н-пропилацетат играет важную роль в индустрии печатных красок, это флексографские и специальные краски для трафаретной печати.


н-пропилацетат широко используется в парфюмерии и в качестве вкусовой добавки из-за своего запаха.
н-пропилацетат действует как хороший растворитель нитрата целлюлозы, акрилатов, алкидных смол, канифоли, пластификаторов, восков, масел и жиров.
н-пропилацетат используется в следующих продуктах: смазочные материалы и смазки, покрытия, антифризы, духи и ароматизаторы, клеи и герметики, моющие и чистящие средства, средства для ухода за кожей, косметика и средства личной гигиены, а также полироли и воски.


Другие выбросы н-пропилацетата в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании на открытом воздухе, использовании на открытом воздухе в закрытых системах. с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости) и для использования внутри помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляных электронагревателях).


н-пропилацетат используется в следующих продуктах: покрытия, лабораторные химикаты, смазочные материалы и смазки, моющие и чистящие средства, чернила и тонеры, а также жидкости для обработки металлов.
н-пропилацетат используется в следующих областях: строительство и строительные работы, а также научные исследования и разработки.


Другие выбросы н-пропилацетата в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании на открытом воздухе, использовании на открытом воздухе в закрытых системах. с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости) и для использования внутри помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляных электронагревателях).


н-пропилацетат используется для производства: готовых металлических изделий, электрического, электронного и оптического оборудования, а также машин и транспортных средств.
н-пропилацетат обычно используется в качестве растворителя, в ароматизаторах и в качестве вкусовой добавки.
В качестве растворителя используется н-пропилацетат.


н-пропилацетат играет важную роль в индустрии печатных красок, это флексографские и специальные краски для трафаретной печати.
н-пропилацетат широко используется в парфюмерии и в качестве вкусовой добавки из-за своего запаха.
н-пропилацетат действует как хороший растворитель нитрата целлюлозы, акрилатов, алкидных смол, канифоли, пластификаторов, восков, масел и жиров.


н-пропилацетат используется в следующих продуктах: лакокрасочные материалы, чернила и тонеры, а также косметика и средства личной гигиены.
Выбросы в окружающую среду н-пропилацетата могут происходить в результате промышленного использования: составления смесей и производства вещества.
н-пропилацетат используется в следующих продуктах: средствах для покрытия, моющих и чистящих средствах, чернилах и тонерах, смазочных материалах и смазках, а также жидкостях для металлообработки.


н-пропилацетат имеет промышленное применение, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов).
н-пропилацетат используется для производства: химикатов.
Выброс в окружающую среду н-пропилацетата может происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, как промежуточный этап дальнейшего производства другого вещества (использование промежуточных продуктов) и веществ в закрытых системах с минимальным выбросом.


Выбросы в окружающую среду н-пропилацетата могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества, составления смесей, в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах и в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Основное применение н-пропилацетата — в качестве растворителя в лакокрасочной и полиграфической промышленности.


н-пропилацетат является хорошим растворителем для этих отраслей, поскольку он обладает способностью разжижать многие другие органические соединения.
н-пропилацетат растворяет множество смол, что делает его подходящим растворителем для лаков по дереву и промышленных покрытий.
В полиграфической промышленности н-пропилацетат в основном используется при флексографической и специальной трафаретной печати.


н-пропилацетат также используется в аэрозольных баллончиках, средствах для ухода за ногтями и в качестве растворителя ароматизаторов.
н-пропилацетат также можно использовать в качестве вкусовой добавки из-за его запаха, напоминающего груши. н-пропилацетат используется в печати, покрытиях, лаках, косметике и ароматизаторах, растворителях.


Основными рынками конечного потребителя н-пропилацетата являются полиграфическая промышленность, производство покрытий, лаков, косметическая и ароматическая промышленность.
н-пропилацетат используется в разбавителях лаков, лаках для дерева, покрытиях, печатных красках, аэрозольных баллончиках, средствах личной гигиены, парфюмерии, косметике, средствах личной гигиены и фармацевтических препаратах.


н-пропилацетат обычно используется в качестве растворителя в покрытиях и печатных красках.
н-пропилацетат используется в составах красок и разбавителей для различных применений, включая печатные краски (ротогравюрная и флексографская), промышленные покрытия, оригинальные автомобильные краски и авторемонт.


н-пропилацетат используется в ароматизаторах и в качестве вкусовой добавки.
н-пропилацетат используется в покрытиях, таких как лаки для дерева и промышленная отделка, а также в печатных красках, таких как флексографские и специальные трафаретные краски.


В печатных красках н-пропилацетат также отличается низким удерживанием в гибких полиэтиленовых и полипропиленовых пленках.
н-пропилацетат в основном используется в качестве растворителя при производстве красок и покрытий из-за его способности разжижать многие другие органические соединения.
н-пропилацетат обладает способностью растворять широкий спектр смол, что также делает его очень подходящим в качестве растворителя для лаков по дереву и промышленных покрытий.


н-пропилацетат широко используется в полиграфической промышленности, в основном для красок для флексографской и трафаретной печати.
н-пропилацетат также используется в качестве растворителя в парфюмерии и входит в состав аэрозольных баллончиков, средств по уходу за ногтями и косметики.
н-пропилацетат используется в качестве промежуточного продукта в органической химии фармацевтических соединений.


н-пропилацетат также используется в качестве вкусовой добавки из-за его фруктового запаха, напоминающего груши.
Поскольку н-пропилацетат обладает способностью растворять множество смол, он является особенно полезным растворителем для лаков по дереву и промышленных покрытий.
В полиграфической промышленности н-пропилацетат в основном используется при флексографической печати.


н-пропилацетат также используется в аэрозольных баллончиках, средствах для ухода за ногтями и в качестве растворителя ароматизаторов.
н-пропилацетат имеет запах груши, что позволяет использовать его также в качестве вкусовой добавки.
н-пропилацетат используется в качестве растворителя, вкусовой добавки и отдушки в ароматизаторах.


н-пропилацетат обычно используется в качестве растворителя в покрытиях и печатных красках.
н-пропилацетат — это соединение, часто используемое в ароматизаторах и в качестве вкусовой добавки.
н-пропилацетат используется в OEM-автомобилях, авторемонте, коммерческих печатных красках, общепромышленных покрытиях, а также красках и покрытиях.



РАСТВОРИМОСТЬ Н-ПРОПИЛАЦЕТАТА:
н-пропилацетат смешивается со спиртами, кетонами, альдегидами, простыми эфирами, гликолями и эфирами гликолей.
н-пропилацетат мало растворим в воде.



ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С Н-ПРОПИЛАЦЕТАТОМ:
н-пропилацетат следует хранить в плотно закрытой таре, в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей, тепла, источников возгорания и несовместимых материалов, таких как сильные окислители, кислоты и основания.



ПРЕИМУЩЕСТВА Н-ПРОПИЛАЦЕТАТА:
*пищевая платежеспособность
*Смешивается со многими распространенными органическими растворителями.
*Прозрачный и бесцветный
*Ацетатный запах
*Огнеопасно
*Смешивается с обычными растворителями.
*Слабо смешивается с водой



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ Н-ПРОПИЛАЦЕТАТ?
Основным и наиболее распространенным методом химического производства н-пропилацетата является прямая этерификация 1-пропанола и уксусной кислоты, которые нагреваются в присутствии сильной кислоты, такой как серная или метансульфоновая кислота.
Альтернативный метод включает переэтерификацию 1-пропанола этилацетатом.



ХРАНЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ Н-ПРОПИЛАЦЕТАТА:
Оптовый торговец химической продукцией будет иметь хранилище нефтехимической продукции для регулирования этого продукта.
Хранение обычно осуществляется в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом помещении, вдали от окислителей.
н-пропилацетат следует хранить вдали от прямых солнечных лучей, тепла и открытого огня.
Растворители, такие как н-пропилацетат, следует хранить в бочках, таких как изотанки, изготовленных из нержавеющей стали, алюминия или углеродистой стали.



КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА Н-ПРОПИЛАЦЕТАТА:
*Хорошая растворяющая активность
*Высокое электрическое сопротивление
*Инертный – непищевое использование.
*Низкое значение MIR
*Низкое поверхностное натяжение
*Низкая растворимость в воде
*Средняя скорость испарения
*Слабый запах
*Не HAP
*Не соответствует SARA
*Предполагается, что он легко биоразлагается.
* Соответствует REACH
*Уретановая марка



СВОЙСТВА Н-ПРОПИЛАЦЕТАТА:
н-пропилацетат — легковоспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным грушевым запахом и температурой вспышки 11,8°С.
н-пропилацетат полностью смешивается с водой, а также с большинством органических растворителей.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Н-ПРОПИЛАЦЕТАТА:
Молекулярный вес: 102,13 г/моль
XLogP3: 1.2
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся облигаций: 3
Точная масса: 102,068079557 г/моль.
Моноизотопная масса: 102,068079557 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 26,3 Å ²
Количество тяжелых атомов: 7
Официальное обвинение: 0
Сложность: 59,1

Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да
Химическая формула: C5H10O2.
Молярная масса: 102,133 г•моль−1
Внешний вид: Бесцветная жидкость.
Запах: мягкий, фруктовый.
Плотность: 0,89 г/см3
Температура плавления: -95 ° C (-139 ° F; 178 К).

Точка кипения: 102 ° C (216 ° F; 375 К).
Растворимость в воде: 18,9 г/л.
Давление пара: 25 мм рт.ст. (20 °C)
Магнитная восприимчивость (χ): −65,91•10–6 см3/моль
Номер CAS: 109-60-4
Молекулярная масса: 102,06808 г/моль
Температура вспышки: 58 °F / 14,4 °C.
Точка кипения: 214,9 °F при 760 мм рт. ст.
Точка плавления: -139 °F / -95 °C
Давление пара: 67,21 мм рт.ст.
Растворимость в воде: г/100 мл при 16 °C: 1,6.
Плотность: 0,886 при 68 °F
Индексный номер ЕС: 607-024-00-6

Номер ЕС: 203-686-1
Формула Хилла: C₅H₁₀O₂
Химическая формула: CH₃COOCH₂CH₂CH₃.
Молярная масса: 102,13 g/mol
Код ТН ВЭД: 2915 39 31
Точка кипения: 101,5 °C (1013 гПа).
Плотность: 0,89 г/см3 (20 °C)
Предел взрываемости: 1,7–8% (В)
Температура вспышки: 11,8 °С.
Температура воспламенения: 430 °C
Точка плавления: -95 °С.
Давление пара: 33 гПа (20 °C)
Растворимость: 21,2 г/л.
Физическое состояние: Прозрачная, жидкая
Цвет: Бесцветный
Запах: мягкий

Точка плавления/точка замерзания: -95°C (лит.)
Начальная точка кипения и диапазон кипения: 102°C (лит.).
Воспламеняемость (твердое тело, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости:
Верхний предел взрываемости: 8% (В),
Нижний предел взрываемости: 1,7% (В)
Температура вспышки: 11,8°C – в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Вязкость: Кинематическая вязкость - данные отсутствуют, динамическая вязкость - 0,58 мПа•с при 20°C.
Растворимость в воде: 18,9 г/л при 20°C – растворим.
Коэффициент распределения (н-октанол/вода): log Pow: 1,4 (ECHA)

Давление пара: 33 гПа при 20°C.
Плотность: 0,888 г/см3 при 25°C - лит.
Относительная плотность пара: 3,53 (Воздух = 1,0).
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: Поверхностное натяжение - 67,5 мН/м при 20,1°C.
КАС: 109-60-4
Молекулярная формула: C5H10O2.
Молекулярный вес (г/моль): 102,13
Номер леев: MFCD00009372
Ключ InChI: YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID: 7997

ЧЭБИ: ЧЭБИ:40116
Название ИЮПАК: пропилацетат
УЛЫБКИ: CCCOC(C)=O
Точка плавления: -95°C
Точка кипения: 102°С.
Плотность пара: 3,5
Формула Вес: 102,13 г/моль
Давление пара: 33 мбар при 20°C
Физическая форма: Жидкость
Физическое описание: Бесцветная жидкость с легким фруктовым запахом.
Точка кипения: 215°F
Молекулярный вес: 102,2
Точка замерзания/Точка плавления: -134°F
Давление пара: 25 мм рт. ст.
Температура вспышки: 55°F

Удельный вес: 0,84
Потенциал ионизации: 10,04 эВ
Нижний предел взрываемости (НПВ): 1,7% при 100°F.
Верхний предел взрываемости (ВП): 8%
Рейтинг здоровья NFPA: 1
Рейтинг пожарной опасности NFPA: 3
Рейтинг реактивности NFPA: 0
Анализ: 98,5%
Внешний вид (Форма): Жидкость
Внешний вид (цвет): Бесцветный
Точка плавления: -95°C (лит.)
Плотность: 0,888 г/мл при 25°C (лит.)

Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость (приблизительно).
Анализ: от 98,00 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Да
Удельный вес: от 0,88000 до 0,90000 при 25,00 °C.
Фунтов на галлон - (оценка): от 7,322 до 7,489.
Индекс преломления: от 1,37800 до 1,38800 при 20,00 °C.
Точка плавления: -95,00 °C при 760,00 мм рт. ст.
Точка кипения: от 101,00 до 102,00 °C при 760,00 мм рт. ст.; От 32,00 до 33,00 °C при 50,00 мм рт. ст.
Кислотное число: макс. 1,00. КОН/г
Давление пара: 35,223000 мм рт. ст. при 25,00 °C (расчетное значение)
Плотность пара: 3,5 (Воздух = 1)
Температура вспышки: 55,00 °F TCC (12,78 °C).
logP (н/в): 1,240
Растворим в: спирте; вода, 18900 мг/л при 20 °C (эксп.)
Нерастворим в: воде

Название: УКСУСНАЯ КИСЛОТА, ПРОПИЛОВЫЙ ЭФИР
Точная масса: 102.068079560 ед.
Формула: C5H10O2
ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChIKey: YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Молекулярный вес: 102,133 г/моль
Номинальная масса: 102 ед.
Количество вершин: 11
УЛЫБКИ: CC(OCCC)=O
ВСПЛЕШ: всплеск10-0006-9000000000-e4cb064feb4370ff0b01



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ Н-ПРОПИЛАЦЕТАТА:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
Вызовите врача.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*При зрительном контакте
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 Н-ПРОПИЛАЦЕТАТА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Собрать материалом, впитывающим жидкость.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженное место.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ Н-ПРОПИЛАЦЕТАТА:
-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 Н-ПРОПИЛАЦЕТАТА:
-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:
Всплеск контакта
Материал: бутилкаучук
Минимальная толщина слоя: 0,7 мм.
Время прорыва: 120 мин.
*Защита тела:
Огнестойкая антистатическая защитная одежда.
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр A (согласно DIN 3181)
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускать попадания продукта в канализацию



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ Н-ПРОПИЛАЦЕТАТА:
-Меры безопасного обращения:
Рекомендации по безопасному обращению
Работа под капотом.
*Советы по защите от пожара и взрыва:
Примите меры предосторожности против статического разряда.
*Гигиенические меры:
Сменить загрязненную одежду.
Мойте руки после работы с веществом.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Хранить вдали от источников тепла и возгорания.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ Н-ПРОПИЛАЦЕТАТА:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).


Н-ПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ (Н-ПРОПАНОЛ)

N-пропиловый спирт, также известный как н-пропанол или 1-пропанол, представляет собой первичный спирт с молекулярной формулой C3H8O.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) представляет собой изомер изопропилового спирта (2-пропанола) и этанола (этилового спирта).
Термин «n» в N-пропиловом спирте указывает на то, что пропильная группа является линейной, что означает, что атомы углерода расположены в виде прямой цепи.

Номер CAS: 71-23-8
Номер ЕС: 200-746-9

Химическая формула: C3H8O.
Структурная формула: CH3-CH2-CH2-OH.

1-пропанол, пропиловый спирт, N-пропиловый спирт, пропионовый спирт, пропилол, этилкарбинол, первичный спирт, гидроксид пропила, пропан-1-ол, NPA, пропиловый спирт, нормальный пропанол, пропиловый спирт, 1-гидроксипропан, гидроксид пропила, пропил гидрат, пропанол-1, пропиликол, оксид пропила, гидроксид пропила, пропионовый спирт, монопропиловый спирт, 1-аминоэтан, нормальный пропиловый спирт, пропионовый спирт, пропилол, этилметилкарбинол, этилкарбинол, первичный спирт, пропилкарбинол, пропиловый спирт, Пропол, этилметанол, пропанол, 1-пропиловый спирт, пропанол-1, пропиловый спирт, 1-пропанол, пропан-1-ол, 1-гидроксипропан, гидрат пропила, гидроксид пропила, пропиловый спирт нормальный, пропиловый спирт прямой, пропиловый спирт , линейный, Пропиловый спирт, нормальный, Пропанол, Пропилкарбинол, Пропиловый спирт, первичный, Пропилол, 1-Аминоэтан, N-Пропиловый спирт, Пропионовый спирт, 1-Гидроксипропан, Пропилгидрат, Пропилол, 1-Аминоэтанол, Пропилгидроксид, N- Пропано��, гидроксид пропила



ПРИЛОЖЕНИЯ


N-пропиловый спирт (N-пропанол) используется в качестве растворителя в таких отраслях, как производство покрытий, чернил и клеев.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) играет жизненно важную роль в полиграфической промышленности, внося свой вклад в рецептуру чернил.
Его растворяющие свойства делают его ключевым компонентом в производстве клеев.

N-пропиловый спирт (N-пропанол) служит важным промежуточным продуктом в синтезе различных органических соединений.
В качестве эффективного чистящего средства для удаления загрязнений с поверхностей используется N-пропиловый спирт (N-пропанол).
В лабораториях он действует как универсальный растворитель для реакций и экстракций.

N-пропиловый спирт (N-пропанол) может использоваться в качестве добавки к топливу или при производстве биодизельного топлива.
Фармацевтическая промышленность использует его в качестве растворителя для приготовления лекарств.

N-пропиловый спирт (N-пропанол) используется в производстве различных химикатов и фармацевтических препаратов.
Его линейная пропильная цепь отличает его от изопропилового спирта, влияя на его химическое поведение.

N-пропиловый спирт (N-пропанол) играет решающую роль в синтезе вкусовых и ароматических соединений.
Способствуя созданию пластификаторов, он играет роль в производстве пластмасс.
В некоторых составах он служит присадкой к топливу, влияя на характеристики сгорания.

Контролируемое испарение является желательным свойством в процессах, в которых используется 1-пропанол.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) может найти применение в топливной промышленности для конкретных целей, включая составы топлива.
Как реагент химического восстановления он участвует в определенных химических реакциях.

N-пропиловый спирт (N-пропанол) способствует процессам этерификации, способствуя синтезу сложных эфиров.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) используется в производстве биодизельного топлива и других видов топлива.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) может влиять на определенные свойства при производстве пластмасс.

Его свойства делают его пригодным для использования в средствах личной гигиены, таких как лосьоны и кремы.
В некоторых случаях N-пропиловый спирт (N-пропанол) может служить огнезащитной добавкой.
В качестве растворителя для фармацевтических составов он способствует доставке лекарств.

В лакокрасочной промышленности он используется в качестве растворителя для контроля вязкости.
Его универсальность распространяется на очистку поверхностей в различных промышленных и коммерческих условиях.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) способствует синтезу разнообразных химических производных, используемых в различных областях.

N-пропиловый спирт (N-пропанол) широко используется в качестве растворителя в рецептурах покрытий, клеев и печатных красок.
Его растворяющие свойства делают его важным компонентом в производстве клеев.
Роль N-пропилового спирта (N-пропанола) в качестве чистящего средства распространяется на различные промышленные и коммерческие применения, эффективно удаляя загрязнения с поверхностей.
В лабораторных условиях N-пропиловый спирт (N-пропанол) действует как универсальный растворитель, находящий применение в реакциях и экстракциях.
Его эффективность в качестве топливной добавки или при производстве биодизеля способствует развитию топливной промышленности.
Фармацевтический сектор использует N-пропиловый спирт (N-пропанол) в качестве растворителя для приготовления лекарств.

Ее участие в производстве различных химикатов подчеркивает ее значение в химическом производстве.
Линейная пропильная цепь отличает его от изопропилового спирта, влияя на его химическое поведение.
Синтез вкусовых и ароматических соединений выигрывает от универсальных свойств 1-пропанола.

Способствуя созданию пластификаторов, он играет роль в производстве пластмасс.
В некоторых составах N-пропиловый спирт (N-пропанол) служит присадкой к топливу, влияя на характеристики сгорания.

Контролируемое испарение является ценным свойством в процессах, в которых используется 1-пропанол.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) может найти применение в топливной промышленности для конкретных целей, включая составы топлива.

Как реагент химического восстановления он участвует в специфических химических реакциях.
Вклад N-пропилового спирта (N-пропанола) в процессы этерификации способствует синтезу сложных эфиров.
Участие N-пропилового спирта (N-пропанола) в производстве биодизельного топлива и других видов топлива подчеркивает его роль в возобновляемых источниках энергии.

Особые свойства, на которые влияет 1-пропанол, играют роль в производстве пластмасс.
Его пригодность для использования в средствах личной гигиены, таких как лосьоны и кремы, объясняется его полезными свойствами.

В огнезащитных материалах 1-пропанол может служить эффективной добавкой.
Его роль фармацевтического растворителя способствует эффективной доставке лекарств.

Лакокрасочная промышленность получает выгоду от использования 1-пропанола в качестве растворителя, позволяющего контролировать вязкость.
Его универсальность распространяется на очистку поверхностей в различных промышленных и коммерческих условиях. Влияние N-пропилового спирта (N-пропанола) на синтез различных химических производных подчеркивает его важность в различных приложениях.


N-пропиловый спирт (N-пропанол) имеет множество различных применений:

Растворитель в покрытиях:
N-пропиловый спирт (N-пропанол) широко используется в качестве растворителя в рецептурах красок, лаков и покрытий.

Состав чернил:
N-пропиловый спирт (N-пропанол) находит применение в полиграфической промышленности для изготовления чернил.

Производство клея:
N-пропиловый спирт (N-пропанол) используется в производстве клеев благодаря своим растворяющим свойствам.

Химический промежуточный продукт:
N-пропиловый спирт (N-пропанол) служит важнейшим химическим промежуточным продуктом в синтезе различных органических соединений.

Чистящее средство:
N-пропиловый спирт (N-пропанол) используется как эффективное чистящее средство, удаляющее загрязнения с поверхностей.

Лабораторный растворитель:
В лабораториях он действует как растворитель для различных реакций и экстракций.

Топливная добавка:
N-пропиловый спирт (N-пропанол) может использоваться в качестве добавки к топливу или при производстве биодизельного топлива.

Фармацевтический синтез:
В фармацевтической промышленности N-пропиловый спирт (N-пропанол) используется в качестве растворителя для приготовления лекарств.


N-пропиловый спирт (N-пропанол) играет роль в производстве различных химикатов и фармацевтических препаратов.
Его линейная пропильная цепь отличает его от изопропилового спирта, что влияет на его химическое поведение.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) участвует в синтезе вкусовых и ароматических соединений.

Как пропионовый спирт он способствует созданию пластификаторов пластмасс.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) может найти применение в топливной промышленности для конкретных применений, включая составы топлива.

Его летучесть делает его полезным в процессах, где желательно контролируемое испарение.
В некоторых составах он может служить топливной добавкой, влияя на характеристики сгорания.
В химических реакциях 1-пропанол может выступать в качестве восстановителя в определенных процессах.

N-пропиловый спирт (N-пропанол) участвует в процессах этерификации, способствуя синтезу сложных эфиров.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) может использоваться в производстве биодизеля или других топливных составов.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) может играть роль в производстве пластмасс, придавая им определенные свойства.

Его свойства делают его пригодным для использования в средствах личной гигиены, таких как лосьоны и кремы.
В некоторых случаях он может служить огнезащитной добавкой.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) действует как растворитель фармацевтических составов, способствуя доставке лекарств.

В лакокрасочной промышленности 1-пропанол используется в качестве растворителя для контроля вязкости.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) используется для очистки поверхностей в различных промышленных и коммерческих условиях.
Его химическая структура способствует синтезу разнообразных химических производных, используемых в различных областях.



ОПИСАНИЕ


N-пропиловый спирт, также известный как н-пропанол или 1-пропанол, представляет собой первичный спирт с молекулярной формулой C3H8O.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) представляет собой изомер изопропилового спирта (2-пропанола) и этанола (этилового спирта).
Термин «n» в N-пропиловом спирте указывает на то, что пропильная группа является линейной, что означает, что атомы углерода расположены в виде прямой цепи.

N-пропиловый спирт (N-пропанол) — бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом.
Это первичный спирт химической формулы C3H8O с прямой пропильной группой.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) смешивается с водой, что делает его универсальным растворителем в различных отраслях промышленности.

N-пропиловый спирт обладает хорошей растворяющей способностью, что делает его пригодным для использования в рецептурах покрытий, чернил и клеев.
При молекулярной массе около 60,10 г/моль 1-пропанол относительно легкий по сравнению с другими спиртами.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) обычно используется в качестве химического промежуточного продукта при синтезе фармацевтических препаратов и других органических соединений.

В качестве чистящего средства 1-пропанол эффективен для удаления грязи, жира и загрязнений с поверхностей.
В лабораториях N-пропиловый спирт (N-пропанол) находит применение в качестве растворителя и реагента в различных химических реакциях.
Запах 1-пропанола характерен, и правильная вентиляция имеет решающее значение при работе с ним в закрытых помещениях.

Из-за его огнеопасности необходимо принять меры предосторожности, чтобы избежать источников возгорания и обеспечить безопасное хранение.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) используется в производстве химической и фармацевтической продукции, способствуя синтезу разнообразных продуктов.

Его линейная пропильная цепь отличает его от изопропилового спирта, который имеет разветвленную пропильную группу.
N-пропиловый спирт (N-пропанол) можно использовать в качестве добавки к топливу или при производстве биодизельного топлива.
В фармацевтической промышленности он может служить растворителем для приготовления некоторых лекарств.
Летучесть н-пропилового спирта делает его полезным в процессах, где желательно контролируемое испарение.

Как пропионовый спирт он участвует в создании пластификаторов и других химических производных.
Химическая структура 1-пропанола включает гидроксильную группу, присоединенную к первому атому углерода в пропильной цепи.

N-пропиловый спирт (N-пропанол) имеет температуру кипения примерно 97,2 градуса Цельсия при стандартном атмосферном давлении.
В некоторых химических реакциях н-пропиловый спирт может выступать в качестве восстановителя или участвовать в процессах этерификации.

N-пропиловый спирт (N-пропанол) классифицируется как первичный спирт, что указывает на то, что гидроксильная группа присоединена к первичному углероду.
Его свойства делают его пригодным для использования в составе средств личной гигиены, таких как лосьоны и кремы.

N-пропиловый спирт (N-пропанол) является важным компонентом в синтезе вкусовых и ароматических соединений.
В лакокрасочной промышленности 1-пропанол можно использовать в качестве растворителя для достижения определенной вязкости и характеристик высыхания.
Его физические и химические свойства способствуют его использованию в различных областях применения, демонстрируя его универсальность в различных промышленных процессах.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: C3H8O.
Молекулярный вес: примерно 60,10 г/моль.
Структура: СН3-СН2-СН2-ОН
Название ИЮПАК: Пропан-1-ол
Общие названия: 1-пропанол, N-пропиловый спирт, пропиловый спирт.
Физическое состояние: Бесцветная жидкость.
Запах: Характерный спиртовой запах.
Растворимость в воде: смешивается
Точка кипения: примерно 97,2 °C (207 °F).
Температура плавления: -126 ° C (-195 ° F).
Плотность: 0,8038 г/см³ при 20 °C.
Температура вспышки: 26 °C (79 °F) — легковоспламеняющийся.
Давление пара: 9,2 мм рт. ст. при 20 °C.
Индекс преломления: 1,386
Температура самовоспламенения: 365 °C (689 °F)
Вязкость: 2,46 мПа·с при 25 °C.
Поверхностное натяжение: 23,7 мН/м при 25 °C.
Теплота сгорания: 2680 кДж/моль.
Теплота испарения: 40,79 кДж/моль.
Критическая температура: 235 °C.
Критическое давление: 5,25 МПа.
Критический объем: 336 см³/моль.
Скорость испарения: 3,3 (н-бутилацетат = 1).
Диэлектрическая проницаемость (ε): 20,7
pH: нейтральный



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

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

Обеспечить кислород:
Если дыхание затруднено, дайте кислород, если он доступен, и обратитесь за медицинской помощью.

Искусственное дыхание:
Если дыхание остановилось, сделайте искусственное дыхание и обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Медицинская помощь:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, особенно если симптомы сохраняются или ухудшаются.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду:
Немедленно снимите загрязненную одежду.

Мытье кожи:
Промойте пораженный участок кожи большим количеством воды и мягкого мыла в течение не менее 15 минут.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение или покраснение не проходят, обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Промыть глаза:
Немедленно промойте глаза нежно проточной водой в течение не менее 15 минут, время от времени приподнимая верхние и нижние веки.

Обратитесь за медицинской помощью:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или другие симптомы не исчезнут.


Проглатывание:

Не вызывает рвоту:
Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.

Полоскание рта:
Прополощите рот водой, если человек в сознании.

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


Первая помощь для лиц, оказывающих первую помощь:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки и защитную одежду, при реагировании на разливы или несчастные случаи, связанные с 1-пропанолом.

Вентиляция:
Обеспечьте надлежащую вентиляцию пораженного участка, чтобы свести к минимуму воздействие.

Экстренные процедуры:
Следуйте установленным аварийным процедурам и протоколам.



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 глазами.
Используйте средства защиты органов дыхания, такие как маска или респиратор, при работе с веществом в помещении с недостаточной вентиляцией.

Вентиляция:
Обеспечьте достаточную вентиляцию в зоне обработки, чтобы предотвратить накопление паров.
При работе с большими количествами или в ограниченном пространстве используйте системы местной вытяжной вентиляции или механической вентиляции.

Избегать контакта:
Избегайте контакта с кожей и глазами.
В случае контакта соблюдайте меры первой помощи, указанные в паспорте безопасности (SDS).

Предупредительные меры:
Внедряйте надлежащие методы промышленной гигиены, включая регулярное мытье рук и избегание ненужного воздействия.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с веществом.

Статическое электричество:
Примите меры предосторожности, чтобы предотвратить накопление статического электричества, которое может привести к пожару. Правильно заземлите оборудование.

Процедуры разлива и утечки:
Примите меры по контролю за разливами, чтобы своевременно локализовать и ликвидировать разливы.
Используйте абсорбирующие материалы для сбора пролитой жидкости и утилизируйте отходы в соответствии с местными правилами.


Хранилище:

Выбор контейнера:
Храните 1-пропанол в контейнерах, изготовленных из материалов, совместимых с этим веществом (например, полиэтилена высокой плотности, нержавеющей стали).
Убедитесь, что контейнеры плотно закрыты, чтобы предотвратить испарение и загрязнение.

Зона хранения:
Храните в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла и несовместимых материалов.
Хранить вдали от источников возгорания, открытого огня и горячих поверхностей.

Контроль температуры:
Поддерживайте температуру хранения в рекомендуемых пределах, чтобы предотвратить потенциальную опасность, связанную с экстремальными температурами.

Сегрегация:
Изолировать от несовместимых веществ, чтобы предотвратить реакции или загрязнение.

Предупреждение об огне:
Обеспечить меры противопожарной безопасности в зоне хранения, в том числе наличие средств пожаротушения.
Хранить вдали от окислителей и сильных кислот.

Маркировка:
Четко промаркируйте контейнеры для хранения названием продукта, информацией об опасности и соответствующими символами безопасности.

Меры предосторожности:
Соблюдайте осторо��ность при обращении и хранении, чтобы предотвратить разливы, утечки или несчастные случаи.


Аварийного реагирования:

Контакты для экстренных случаев:
Обеспечьте доступность контактной информации для экстренных случаев.
Обучить персонал процедурам реагирования на чрезвычайные ситуации.

Обучение:
Обеспечьте обучение персонала, занимающегося погрузочно-разгрузочными работами, хранением и реагированием на чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечить надлежащую осведомленность и действия в случае инцидентов.
Н-ТЕРТ-БУТИЛБЕНЗОТИАЗОЛ-2-СУЛЬФЕНАМИД (ББТС)
ОПИСАНИЕ:
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) является широко используемым ускорителем последействия.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) очень безопасен при рабочей температуре, обладает хорошей устойчивостью к ожогам и высокой постоянной прочностью на удлинение, что может улучшить использование синтетического клея.


Номер CAS: 95-31-8
Номер Европейского Сообщества (ЕС): 202-409-1
Молекулярная формула: C11H14N2S2.



СИНОНИМЫ Н-ТРЕТ-БУТИЛБЕНЗОТИАЗОЛ-2-СУЛЬФЕНАМИДА (ББТС):
Бензотиазолсульфенамид, н-(1,1-диметилэтил)-бензотиазолил-2-трет-бутилсульфенамид н-(1,1-диметилэтил)-2-бензотиазолсульфенамид н-трет,-бутил-2-бензотиазолсульфенамид, N-трет-бутил-2 -бензотиазолсульфенамид, 95-31-8, Santocur NS, Nocceler NS, Vulkacit NZ, Accel BNS, Pennac Tbbs, 2-(ТЕРТ-БУТИЛАМИНОТИО)БЕНЗОТИАЗОЛ, Vanax NS, 2-бензотиазолсульфенамид, N-(1,1-диметилэтил)- ,S-(Бензо[d]тиазол-2-ил)-N-(трет-бутил)тиогидроксиламин,2-бензотиазолсульфенамид, N-трет-бутил-,бензотиазолил-2-трет-бутилсульфенамид,N-трет-бутил-2- бензотиазилсульфенамид, NSC 84176, ускоритель вулканизации Santocur NS, N-(1,3-бензотиазол-2-илсульфанил)-2-метилпропан-2-амин, N-трет-бутил-2-бензотиазолилсульфенамид, W468IFJ99C, DTXSID7026572, бензотиазолсульфенамид, N -(1,1-диметилэтил)-,NSC-84176,NS-P; НСК 84176; ГЯП; Нокселер НС-П; Перкацит TBBS,S-(Бензо[d]тиазол-2-ил)-N-(трет-бутил)тиогидроксиламин,N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид,Akrochem BBTS,NTBBTS,TBBS,Nt-Бутилбензотиазилсульфенамид,HSDB 5288 ,C11H14N2S2,EINECS 202-409-1,Nt-Бутил-2-бензотиазолсульфенамид,S-(бензо[d]тиазол-2-ил)-N-трет-бутилтиогидроксиламин,BRN 0158370,UNII-W468IFJ99C,N-(1, 1-Диметилэтил)бензотиазолсульфенамид, Santocur TBBS, Perkacit TBBS, Delac NS, Vanax TBSI, Vulkacit NZ/EG, N-трет-бутил-2-бензотиазосульфенамид, BBTS, СУЛЬФЕНАМИД TBBS, RHENOGRAN TBBS 80, EC 202-409-1,2 -[(трет-Бутиламино)сульфанил]-1,3-бензотиазол, SCHEMBL80374, DTXCID506572, CHEMBL3182037, бутил-2-бензотиазолсульфенамид, IUJLOAKJZQBENM-UHFFFAOYSA-N, HMS1675L02, NSC84176, Tox21_200895, MFCD00022873,нт-бутил-2-бензотиазолсульфенамид ,AKOS000520589,Nt-Бутил-2-бензотиазолсульфенамид,N-трет-Бутил-2-бензотиазолсульфенамид,Nt-Бутил-2-бензотиазолсульфенамид,CAS-95-31-8,н-трет-бутил-2-бензотиазолсульфенамид ,Nt-Бутил-О-бензотиазол-2-сульфенамид, н-трет-бутил-2-бензотиазолсульфенамид, N-трет-Бутил-2-бензотиазолсульфенамид, N-трет-Бутил-2-бензотиазолилсульфенамид, NCGC00248869-01, NCGC00258449- 01, WLN: T56 BN DSJ CSMX1&1&1,AS-15571,N-трет-бутил-2-(4-пиперидилокси)ацетамид,2-бензотиазолсульфенамид,1-диметилэтил)-,EU-0002407,FT-0631485,D70664,БУТИЛ- 2-БЕНЗОТИАЗОЛСУЛФЕНАМИД, N-ТЕРТ-,N-ТЕРТ-БУТИЛ-2-БЕНЗОТИАЗОЛСУЛЬФЕНАМИД,SR-01000408154,2-(ТЕРТ-БУТИЛАМИНОТИО)БЕНЗОТИАЗОЛ [HSDB],2-[(трет-бутиламино)сульфанил]-1, 3-бензотиазол #,SR-01000408154-1,W-100166,Q27292283,(13-БЕНЗОТИАЗОЛ-2-ИЛСУЛЬФАНИЛ)(ТЕРТ-БУТИЛ)АМИН,N-(1,3-бензотиазол-2-илтио)-2-метилпропан -2-амин, н-трет-бутил-2-бензотиазолсульфенамид; ускоритель нс; 2-(трет-бутиламинотио)бензотиазол; н-трет-бутил-2-бензотиазолсульфеннамид; tbbs; 2-[(трет-бутиламино)сульфанил]-1,3-бензотиазол; 2-бензотиазолсульфенамид, н-трет-бутил-; ускорение бнс; ускорение; ускоритель(нс); ускорители; акрочем ббц; ббтс; бензотиазолсульфенамид, н-(1,1-диметилэтил)-; бензотиазолил-2-трет-бутилсульфенамид; бутил-2-бензотиазолсульфенамид; бутилбензотиазолсульфенамид; конакнс (дюпон); делац нс; н-(1,1-диметилэтил)-2-бензотиазолсульфенамид; н-(1,1-диметилэтил)-2-бензотиазолсульфенамид; н-(1,1-диметилэтил)бензотиазолсульфенамид; н-(1,1-диметилэтил)бензотиазолсульфенамид; нт-бутил-2-бензотиазолсульфенамид; N-(1,3-бензотиазол-2-илсульфанил)-2-метилпропан-2-амин; НС; Ускоритель НС; Резиновый ускоритель TBBS; Резиновый ускоритель NS; УСКОРИТЕЛЬ ТББС(НС); УСКОРИТЕЛЬ TBBS, 2-(трет-Бутиламинотио)бензотиазол, 2-[[(1,1-Диметилэтил)амино]тио]бензотиазол, Антиоксидант NS, BBTS, Бензотиазолил-2-трет-бутилсульфенамид, N-(1,1-Диметилэтил) )-2-бензотиазолсульфенамид, н-трет-бутил-2-бензотиазолсульфонамид, N-трет-бутил-2-бензотиазолилсульфенамид, N-трет-бутил-2-бензотиазолилсульфенамид, N-трет-бутилбензотиазолсульфенамид, TBBS





ПРИМЕНЕНИЕ Н-ТРЕТ-БУТИЛБЕНЗОТИАЗОЛ-2-СУЛЬФЕНАМИДА (ББТС):
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид применяется в качестве ускорителя вулканизации при производстве шин, ремней и других резиновых изделий.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид представляет собой натуральный каучук, бутадиеновый каучук, изопреновый каучук, бутадиен-стирольный каучук и ускоритель последействия регенерированного каучука, особенно подходящий для углеродной сажи с сильным щелочным содержанием.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид безопасен при рабочей температуре, обладает высокой устойчивостью к ожогам, быстрой скоростью вулканизации, высокой постоянной прочностью при удлинении и может улучшить коэффициент использования синтетического каучука.
Низкая токсичность и высокая эффективность делают его идеальной заменой NOBS, он обладает превосходными комплексными характеристиками и называется стандартным ускорителем. Широко используется в производстве радиальных шин.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид можно использовать с альдегидами, гуанидинами и тиурамовыми ускорителями, а в сочетании с противоожоговым агентом PVI он образует хорошую систему вулканизации.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид в основном используется при производстве шин, резиновой обуви, резиновых шлангов, лент и кабелей.



ПРИМЕНЕНИЕ Н-ТРЕТ-БУТИЛБЕНЗОТИАЗОЛ-2-СУЛЬФЕНАМИДА (ББТС):
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид представляет собой аминное органическое вещество, способное увеличивать количество наполнителя технического углерода.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид называют «стандартным ускорителем» и в настоящее время является доминирующим типом сульфамидных ускорителей вулканизации.
Одна из разновидностей в основном используется в производстве натурального каучука, цис-бутадиенового каучука, бутадиен-стирольного каучука, изопренового каучука.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ Н-ТРЕТ-БУТИЛБЕНЗОТИАЗОЛ-2-СУЛЬФЕНАМИДА (ББТС):

N-Тет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид получают взаимодействием натриевой соли 2-тиобензотиазола (ускоритель М) с трет-бутиламином.
Медленно добавьте 0,75 моль трет-бутиламина к 0,5 моль раствора натриевой соли 13% ускорителя М, через полчаса добавьте 0,36 моль 25% раствора серной кислоты и проведите реакцию при 45-50 ℃ в течение 0,5 часа.
В течение 2 часов добавляли 0,6 моль 15% гипохлорита натрия.
После реакции его охлаждают, фильтруют, промывают и сушат при температуре ниже 50°С с получением продукта.



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Н-ТРЕТ-БУТИЛБЕНЗОТИАЗОЛ-2-СУЛЬФЕНАМИДА (ББТС):
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 дал��нейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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







ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Н-ТРЕТ-БУТИЛБЕНЗОТИАЗОЛ-2-СУЛЬФЕНАМИДА (ББТС):
Молекулярная масса
238,4 г/моль
XLogP3
3.4
Количество доноров водородной связи
1
Количество акцепторов водородной связи
4
Вращающееся количество облигаций
3
Точная масса
238,05984080 г/моль
Моноизотопная масса
238,05984080 г/моль
Топологическая полярная поверхность
78,5Ų
Количество тяжелых атомов
15
Официальное обвинение
0
Сложность
215
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
Молекулярная формула, C11H14N2S2

Молярная масса, 238,37
Плотность, 1,29 г/см3
Температура плавления, 105°С.
Точка Болинга, 344,1±25,0 °C (прогноз)
Температура вспышки, 165°C
Давление паров, 6,72E-05 мм рт.ст. при 25°C
БРН, 158370
рКа, 1,25±0,70 (прогноз)
Условия хранения, Хранить в темном месте, Запечатанный в сухом месте, Комнатная температура.
Индекс преломления, 1,5500 (оценка)
Физические и химические свойства. Химические свойства Светло-желто-коричневый порошок. Растворим в бензоле, дихлорметане, четыреххлористом углероде, этилацетате, ацетоне, этаноле, растворим в бензине, нерастворим в воде.


Температура плавления, 105°С.
Температура кипения, 344,1±25,0 °C (прогнозируется)
Плотность, 1,29 г/см3
давление пара, 0Па при 25℃
показатель преломления 1,5500 (оценка)
Температура вспышки, 165°С.
Температура хранения. Хранить в темном месте, запечатанным в сухом месте, при комнатной температуре.
рка, 1,25±0,70 (прогнозируется)
Растворимость в воде, 1,74 мг/л при 20 ℃.
БРН, 158370
LogP, 3,36 при 25 ℃
РН КАС:, 95-31-8
ЭИНЭКС:, 202-409-1
Молекулярный вес: 238,3723
Молекулярная формула: C11H14N2S2.
Плотность: 1,22 г/см3
Точка плавления (℃):, 105℃
Точка кипения (℃): 344,1°C при 760 мм рт. ст.
Точка вспышки (℃):, 161,9°К
рефракционный_индекс:, 1,642


Н-ТЕРТ-БУТИЛБЕНЗОТИАЗОЛ-2-СУЛЬФЕНАМИД (ББТС)

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) представляет собой кристаллический порошок от бледно-желтого до коричневого цвета, широко используемый в качестве ускорителя в резиновой промышленности.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) известен своей ролью в ускорении процесса вулканизации каучука, повышении его прочности и долговечности.

Химическая формула: C11H14N2S2.
Номер CAS: 95-31-8
Номер ЕС: 202-409-1
Молекулярный вес: примерно 238,37 г/моль.

Синонимы: ББТС, ТББТС, N-трет-Бутил-2-бензотиазолсульфенамид, N-(1,1-диметилэтил)-2-бензотиазолсульфенамид, N-(1,1-диметилэтил)-2-бензотиазолилсульфенамид, N-(1,1) -диметилэтил)бензотиазол-2-сульфенамид, N-(трет-бутил)-2-бензотиазолсульфенамид, 2-(трет-бутиламинотио)бензотиазол, 2-бензотиазолил-N-трет-бутилсульфенамид, 2-бензотиазолил-N-трет-бутилсульфенамид, 2-бензотиазолил-N-трет-бутилсульфенамид, Accel TBS, Accelerator BBTS, Accelerator TBS, Akrochem TBBS, Akrosperse TBBS, Albemarle TBBS, Altax TBBS, Altaax TBBS, Aulamine TBBS, Baysafe TBBS, бензотиазил-2-трет-бутилсульфенамид, Captax TBBS , CBS-75, CBS-LG, CBS-LG (ускоритель), CBS-TBBS, CBTS-TBBS, Conacure TBBS, Cusal TBBS, циклогексилбензотиазолсульфенамид, Cyclotrac, Cyclotrac 4010NA, Cyrez TBBS, Delac NS/TBBS, Delac TBBS, Delac TBBS (ускоритель), Ekagom TBBS, Flexzone TBBS, Flochex TBBS, Hekmaster TBBS, Kosmos TBBS, MBTS/TBBS, N-Бутил-2-бензотиазолсульфенамид, N-Циклогексил-2-бензотиазолсульфенамид, N-TBBTS, N-TBBTS (ускоритель) ), Naugex TBBS, Naugex TBBS (ускоритель), Nocceler TBBS, Nocceler TBBS (ускоритель), Nocceler TBBS-75, NSC 83742, Pennac TBBS, Perkacit TBBS, Perkacit TBBS/C, Rhenogran TBBS, Royal TBBS, Sirantox TBBS, Sulfenax TBBS , Sulfenax TBBS (ускоритель), Sulfenax TBBS (ускоритель вулканизации), TBBS, TBBS (ускоритель), TBBS (ускоритель вулканизации), TBBS-CZ, TBBS-CZ (ускоритель), TBBS/MBTS, TBBS/MBTS (ускоритель), Тиозон TBBS, TMTD/TBBS, Vulkacit TBBS, Vulkacit TBBS (ускоритель), Vulkacit TBBS-75, Vulkazon TBBS



ПРИЛОЖЕНИЯ


N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) широко используется в качестве ускорителя в процессе вулканизации резины, особенно при производстве шин.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) ускоряет сшивку резиновых полимеров, повышая механическую прочность и долговечность протекторов шин.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) имеет решающее значение в производстве конвейерных лент, где он повышает стойкость к истиранию и долговечность.
N-трет- бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) ускоряет отверждение резины, используемой в уплотнениях и прокладках, обеспечивая эффективную герметизацию в автомобильной промышленности.

N-трет-бутилбензотиазол-2-��ульфенамид (BBTS) используется в производстве резиновых шлангов и трубок, обеспечивая гибкость и устойчивость к различным жидкостям.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) повышает эластичность и износостойкость резиновых компонентов, используемых в обуви, таких как подошвы и каблуки.

В строительной отрасли BBTS вносит свой вклад в производство устойчивых к атмосферным воздействиям резиновых материалов для кровельных и герметизирующих работ.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) используется в промышленных резиновых валах, обеспечивая бесперебойную работу печатного и производственного оборудования.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) играет роль в разработке резиновых диафрагм и мембран для использования в насосах и клапанах.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) применяется в производстве прорезиненных тканей, используемых в защитной одежде и в промышленности.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) используется в производстве виброгасящих резиновых опор и втулок для автомобилей и машиностроения.
Химическое вещество улучшает эксплуатационные характеристики резиновых деталей сельскохозяйственной техники, обеспечивая долговечность и надежность.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) используется в производстве резиновых уплотнений и прокладок для механического и электрического оборудования.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) является важным компонентом в рецептурах резиновых покрытий и футеровок, обеспечивающим коррозионную стойкость в промышленных условиях.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) способствует улучшению свойств резины при тепловом старении, что делает ее пригодной для применения при высоких температурах.
Совместимость N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамида (BBTS) с различными каучуковыми полимерами делает его универсальным при разработке индивидуальных резиновых смесей.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) применяется при производстве резиновых изделий для горнодобывающей промышленности, где долговечность и стойкость к износу имеют решающее значение.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) используется в производстве резиновых деталей для морского применения, таких как уплотнения и прокладки для морских судов.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) улучшает электроизоляционные свойства резины, что делает его незаменимым при производстве кабелей и электрических компонентов.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) используется в производстве резиновых диафрагм и клапанов, используемых в медицине и фармацевтике.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) играет решающую роль в разработке промышленных резиновых лент и шлангов для транспортировки материалов и жидкостей.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) используется в производстве резиновых компонентов спортивного инвентаря, обеспечивая долговечность и производительность.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) играет роль в разработке резиновых смесей для аэрокосмической отрасли, включая уплотнения и изоляционные материалы.
Роль N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамида (ББТС) распространяется на производство прорезиненных поверхностей для игровых площадок и мест отдыха.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) незаменим в отраслях, где резиновые изделия требуют превосходных механических свойств, долговечности и надежности.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) используется в производстве автомобильных резиновых деталей, таких как опоры двигателя, втулки и виброизоляторы.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) повышает упругость и демпфирующие свойства резиновых компонентов автомобильных подвесок.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) играет решающую роль в разработке резиновых уплотнений и прокладок для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) используется в производстве резиновых конвейерных лент, используемых в горнодобывающей и погрузочно-разгрузочной промышленности.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) используется в производстве промышленных резиновых уплотнений и уплотнительных колец для герметизации жидкостей и газов.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) используется при производстве резиновых компенсаторов и муфт для трубопроводных систем, обеспечивая гибкость и герметичность.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) улучшает характеристики резиновых лент, используемых в сельскохозяйственном оборудовании для транспортировки сельскохозяйственных культур и материалов.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) используется в рецептурах резиновых компонентов для железнодорожной инфраструктуры, включая железнодорожные подушки и переезды.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) используется в производстве резиновых напольных покрытий и ковриков для коммерческого и промышленного применения.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) применяется при производстве резиновых демпферов и амортизаторов для машин и оборудования.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) используется в производстве резиновых компонентов для аэрокосмической промышленности, в том числе уплотнений и прокладок для самолетов.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) используется в рецептурах специальных резиновых смесей военного назначения, обеспечивая надежность в экстремальных условиях.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) улучшает характеристики резиновых перчаток, используемых в медицинских и лабораторных условиях, обеспечивая гибкость и долговечность.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) используется в производстве резиновых компонентов для автодомов (домов на колесах), обеспечивая комфорт и надежность во время путешествий.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) играет роль в разработке резиновых уплотнений и прокладок для морского применения, включая лодки и морские сооружения.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) используется в производстве прорезиненных роликов и колес для погрузочно-разгрузочного оборудования и промышленного оборудования.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) способствует изготовлению резиновых уплотнений и прокладок для гидравлических и пневматических систем, обеспечивающих эффективную работу.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) повышает долговечность и устойчивость резиновых компонентов, используемых в приводных ремнях и автомобильных ремнях ГРМ.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) применяется при производстве прорезиненных покрытий детских площадок, обеспечивающих безопасность и комфорт детей.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) используется в составе резиновых компонентов для спортивных товаров, таких как мячи, ручки и спортивная обувь.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) играет роль в производстве резиновых компонентов для бытовой электроники, обеспечивая амортизацию и изоляцию.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) используется в производстве резиновых деталей бытовой техники, обеспечивая надежность и долговечность.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) используется в качестве резиновых уплотнений и прокладок, используемых в пищевой и фармацевтической промышленности, обеспечивая гигиену и безопасность.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) используется в производстве резиновых компонентов для возобновляемых источников энергии, включая системы крепления солнечных панелей.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) участвует в разработке резиновых смесей для систем герметизации и защиты окружающей среды, обеспечивая защиту от утечек и загрязнений.

Универсальность N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамида (BBTS) распространяется на производство резиновых уплотнений и прокладок, используемых в механическом и электрическом оборудовании.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) известен своей стабильностью при нормальных условиях хранения, сохраняя свою эффективность в течение длительных периодов времени.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) усиливает свойства резины при тепловом старении, что делает ее подходящей для применений, требующих устойчивости к высоким температурам.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) используется в производстве резиновых диафрагм и мембран, которые имеют решающее значение в промышленных насосах и клапанах из-за их уплотнительных свойств.

Совместимость N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамида (BBTS) с различными каучуковыми полимерами делает его предпочтительным выбором при разработке индивидуальных резиновых смесей.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) способствует улучшению характеристик резиновых компонентов, используемых в сельскохозяйственных машинах и оборудовании.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) используется в производстве прорезиненных тканей, используемых в защитной одежде и в промышленности.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) является неотъемлемой частью резиновых изделий для горнодобывающей промышленности, обеспечивая долговечность в сложных условиях эксплуатации.

Роль N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамида (BBTS) в улучшении электроизоляционных свойств резины делает его незаменимым при производстве кабелей и проводов.
N-Тет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) незаменим в современных отраслях промышленности, где к резиновым изделиям предъявляются повышенные механические свойства и эксплуатационные характеристики.



ОПИСАНИЕ


N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) представляет собой кристаллический порошок от бледно-желтого до коричневого цвета, широко используемый в качестве ускорителя в резиновой промышленности.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) известен своей ролью в ускорении процесса вулканизации каучука, повышении его прочности и долговечности.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) принадлежит к классу сульфенамидных ускорителей, которые имеют решающее значение для достижения быстрой и эффективной сшивки каучуковых полимеров.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) ускоряет образование поперечных связей между молекулами каучука, тем самым улучшая механические свойства резиновых изделий.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) характеризуется способностью сокращать время отверждения и оптимизировать процесс производства резиновых изделий.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) эффективен для повышения прочности на разрыв, сопротивления разрыву и стойкости к истиранию вулканизированной резины.
В химическую структуру ББТС входят бензотиазольное кольцо и трет-бутильная группа, присоединенная к атому серы, придающая ускорителю особые свойства.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) плохо растворим в воде, но легко растворяется в органических растворителях, таких как ацетон и бензол.
В резиновом производстве ББТС используется при производстве шин, конвейерных лент, уплотнений, прокладок и различных резинотехнических изделий.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) играет решающую роль в автомобильной промышленности, обеспечивая производительность и долговечность резиновых компонентов транспортных средств.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) ускоряет отверждение резиновых смесей, используемых в строительных материалах, способствуя их атмосферостойкости и долговечности.

Применение N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамида (ББТС) распространяется на производство обуви, где он повышает эластичность и износостойкость резиновых подошв и каблуков.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) используется в рецептурах резиновых покрытий и футеровок из-за его способности противостоять суровым условиям окружающей среды.

N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (BBTS) является важным ингредиентом при производстве резиновых шлангов и трубок, обеспечивающим гибкость и устойчивость при работе с жидкостями.
N-трет-бутилбензотиазол-2-сульфенамид (ББТС) ценится за его вклад в производство промышленных резиновых роликов, обеспечивающий бесперебойную работу и долговечность машин.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: Кристаллический порошок от бледно-желтого до коричневого цвета.
Запах: Слабый характерный запах
Точка плавления: примерно 105-108°C.
Точка кипения: разлагается перед кипячением.
Плотность: 1,26 г/см³ (при 20°C)
Растворимость в воде: умеренно растворим (незначительно).
Растворимость в органических растворителях: растворим в ацетоне, бензоле, этаноле и других органических растворителях.
Температура вспышки: Неприменимо (негорючий).
Давление пара: Низкое


Химические свойства:

Химическая формула: C11H14N2S2.
Молекулярный вес: примерно 238,37 г/моль.
Номер CAS: 95-31-8
Номер ЕС: 202-409-1



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если трудности с дыханием сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.
Обеспечьте кислород, если дыхание затруднено.


Контакт с кожей:

Немедленно снимите загрязненную одежду и обувь.
Тщательно промойте пораженную кожу водой с мылом в течение не менее 15 минут.
Обратитесь за медицинской помощью, если появится раздражение или сыпь.


Зрительный контакт:

Аккуратно промойте глаза водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание.
Снимите контактные линзы, если они есть и легко снимаются.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение, покраснение или боль не исчезнут.


Проглатывание:

Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Прополощите рот водой, если человек находится в сознании и может глотать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Предоставьте медицинскому персоналу информацию о проглоченном химическом веществе.


Общая первая помощь:

Личная защита:
При оказании первой помощи используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ) (перчатки, защитные очки).

Медицинская помощь:
Всегда обращайтесь за медицинской помощью после любого воздействия, даже если симптомы не проявляются сразу.

Управление симптомами:
Лечите симптомы в зависимости от состояния человека и наблюдаемых симптомов.

Экстренный контакт:
Обеспечьте доступ к медицинскому персоналу контейнера с продуктом или паспорта безопасности (SDS), содержащего необходимую информацию о химическом веществе и его потенциальном воздействии на здоровье.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Личная защита:
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая химически стойкие перчатки, защитные очки и защитную одежду.
Используйте средства защиты органов дыхания (например, респиратор, одобренный NIOSH), если вентиляция недостаточна и уровни воздействия высоки.

Вентиляция:
Используйте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие частиц или паров, находящихся в воздухе.
Обеспечьте местную вытяжную вентиляцию в точках образования для улавливания и удаления пыли или паров BBTS.

Избегание контакта:
Избегайте контакта с кожей и вдыхания пыли или паров.
Предотвратите проглатывание: не ешьте, не пейте и не курите в местах, где работает BBTS.

Практика обработки:
Обращайтесь с BBTS осторожно, чтобы не допустить разливов и минимизировать образование пыли.
Используйте заземленное оборудование и инструменты, чтобы предотвратить накопление статического электричества.

Совместимость хранилища:
Храните BBTS 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 впитывание влаги.

Отделение от несовместимых материалов:
Храните BBTS вдали от сильных окислителей, кислот и оснований, чтобы предотвратить опасные реакции.

Обработка контейнеров:
Для хранения и транспортировки BBTS используйте соответствующие контейнеры из совместимых материалов (например, из нержавеющей стали, полиэтилена).
Убедитесь, что на контейнерах указаны правильное название химического вещества и информация об опасности.

Процедуры разлива и утечки:
Немедленно удалите разливы, используя абсорбирующие материалы, такие как вермикулит или песок.
Избегайте образования пыли во время очистки. Соберите пролитый материал в подходящий контейнер для утилизации в соответствии с местными правилами.

Экстренные процедуры:
Иметь под рукой меры по предотвращению разливов и средства индивидуальной защиты.
В случае крупного разлива или выброса покиньте территорию и обратитесь к сотрудникам службы экстренной помощи.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните BBTS в плотно закрытом контейнере в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Поддерживайте температуру хранения от 15°C до 30°C (от 59°F до 86°F), чтобы предотвратить разложение.

Защита от физического урона:
Защищайте контейнеры от физических повреждений и воздействия влаги.
Убедитесь, что хранящиеся материалы не подвергаются воздействию экстремальных температур или прямых солнечных лучей.

Сегрегация и совместимость:
Храните BBTS отдельно от продуктов питания, кормов и других химикатов, чтобы избежать загрязнения.
Изолировать от несовместимых материалов, чтобы предотвратить потенциальные реакции.

Противопожарная защита:
ББТС негорюч и негорюч при нормальных условиях хранения.
Однако избегайте воздействия высоких температур и источников возгорания.

Обращение с пустыми контейнерами:
Пустые контейнеры могут содержат�� остатки BBTS. Обращайтесь с пустыми контейнерами осторожно и соблюдайте правила утилизации.

Мониторинг и обслуживание:
Регулярно проверяйте места хранения и контейнеры на предмет утечек, повреждений или признаков порчи.
Внедрите надлежащий контроль и ротацию запасов, чтобы обеспечить использование более старых запасов в первую очередь.

Соответствие нормативным требованиям:
Соблюдайте местные правила и рекомендации по хранению, обращению и утилизации BBTS.
Вести точные записи о хранении и погрузочно-разгрузочных работах для целей нормативной отчетности.

НЮНАС Т 110
ОПИСАНИЕ:
NYNAS T 110 — гидроочищенное нафтеновое базовое масло высокой вязкости с превосходной растворяющей способностью и очень хорошими низкотемпературными свойствами.
NYNAS T 110 используется в качестве базового масла в составах жидкостей для промышленности и металлообработки.
В смазочных материалах превосходная растворяющая способность NYNAS T 110 положительно влияет на производственные параметры, такие как температура приготовления и расход мыла.



ПРИМЕНЕНИЕ NYNAS T 110:
Очень хорошие низкотемпературные свойства NYNAS T 110 придают смазке очень хорошие низкотемпературные свойства.
NYNAS T 110 может использоваться при производстве консистентных смазок, как на этапе приготовления, так и на этапе охлаждения.
Масло также можно использовать в жидкостях для волочения, штамповки, экструзионных жидкостях, жидкостях для прокатки стали, жидкостях для обработки и цилиндрических маслах.


В консистентных смазках превосходная растворяющая способность NYNAS T 110 положительно влияет на производственные параметры, такие как температура приготовления, расход мыла, реакция на разбавление масла, а также на некоторые конечные свойства смазки, такие как ее структура и гладкость, а также совместимость с эластомерами.

Кроме того, очень хорошие низкотемпературные свойства NYNAS T 110 придают смазке очень хорошие низкотемпературные свойства.
NYNAS T 110 — гидроочищенное нафтеновое базовое масло, классифицированное как базовое масло группы V API.

NYNAS T 110 US STANDARD используется в качестве базового масла в составах жидкостей для промышленности и металлообработки.
В смазочных материалах превосходная растворяющая способность NYNAS T 110 US STANDARD положительно влияет на производственные параметры, такие как температура приготовления и расход мыла.

Очень хорошие низкотемпературные свойства NYNAS T 110 US STANDARD придают смазке очень хорошие низкотемпературные свойства.
NYNAS T 110 может использоваться при производстве консистентных смазок, как на этапе приготовления, так и на этапе охлаждения.


Масло также можно использовать в жидкостях для волочения, штамповки, экструзионных жидкостях, жидкостях для прокатки стали, жидкостях для обработки и цилиндрических маслах.
В консистентных смазках превосходная растворяющая способность NYNAS T 110 положительно влияет на производственные параметры, такие как температура приготовления, расход мыла, реакция на разбавление масла, а также на некоторые конечные свойства смазки, такие как ее структура и гладкость, а также совместимость с эластомерами.

Кроме того, очень хорошие низкотемпературные свойства NYNAS T 110 придают смазке очень хорошие низкотемпературные свойства.
NYNAS T 110 — гидроочищенное нафтеновое базовое масло, классифицированное как базовое масло группы V API.


NYNAS T 110 НАФТЕНОВЫЕ БАЗОВЫЕ МАСЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СМАЗОК:
Нафтеновые базовые масла NYNAS T 110 используются в качестве базовых жидкостей в рецептурах многих типов промышленных смазочных материалов, отдельно или в смесях с другими базовыми жидкостями.

Растворяющая способность соответствует требованиям к эластомерным материалам, используемым в уплотнениях и прокладках, улучшая совместимость уплотнений, что имеет большое значение во многих областях применения смазочных материалов, таких как гидравлические жидкости и трансмиссионные масла.
Нафтеновые базовые масла NYNAS T 110 доступны в широком диапазоне вязкостей: от продуктов с очень низкой вязкостью, идеально подходящих для гидравлических жидкостей, до продуктов с высокой вязкостью, более подходящих для таких применений, как промышленные трансмиссионные масла.

Нафтеновые базовые масла NYNAS T 110 используются в качестве базовых жидкостей в рецептурах многих типов промышленных смазочных материалов, отдельно или в смесях с другими базовыми жидкостями.
Их высокая растворяющая способность способствует не только хорошей растворимости присадок в этих рецептурах, но и растворению отложений и продуктов окисления на этапе использования смазочных материалов.


Высокая растворяющая способность также позволяет им улучшить совместимость уплотнений, что имеет большое значение во многих областях применения, таких как гидравлические жидкости и трансмиссионные масла.
Их выдающиеся низкотемпературные свойства помогают нафтеновым маслам улучшать низкотемпературные свойства смазочных составов, в которых они используются.
Кроме того, нафтеновые базовые масла доступны в широком диапазоне вязкостей: от продуктов с очень низкой вязкостью, широко используемых в авиационной гидравлике, до продуктов с высокой вязкостью, более подходящих для таких применений, как промышленные трансмиссионные масла.



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О NYNAS T 110:
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.




ОГНЕЗАЩИТНИКИ
Антипирены — это различные химические вещества, наносимые на материалы для предотвращения горения или замедления распространения огня.
Этот термин относится к функции, а не к конкретному составу таких химикатов.
Химические вещества, замедляющие горение, добавляются в такие продукты, как мебельный пенопласт, электроника, детские товары и изоляция зданий, чтобы соответствовать стандартам воспламеняемости.



СИНОНИМЫ:
Тетрабромбисфенол А (TBBPA), гексабромциклододекан (HBCD), этан, 1,2-дибром, оксид сурьмы (Sb203), трифенилфосфат (TPP), трикрезилфосфат (TCP), фенол изопропилированный, фосфат (3:1)



К сожалению, эти стандарты часто плохо предсказывают реальные риски пожара и приводят к ненужному использованию этих токсичных химикатов.
Антипирены — это различные химические вещества, наносимые на материалы для предотвращения горения или замедления распространения огня.
Этот термин относится к функции, а не к конкретному составу этих химических веществ.


Антипирены — это различные вещества, которые добавляются к горючим материалам, чтобы помочь предотвратить возникновение пожара или замедлить распространение огня, а также обеспечить дополнительное время эвакуации.
Огнезащитные средства — это любые химические вещества, добавляемые в производимые материалы, такие как пластмассы, текстиль и поверхностные покрытия, для подавления, подавления или задержки возникновения пламени и предотвращения распространения огня.


С 1970-х годов антипирены используются во многих потребительских и промышленных товарах для снижения способности материалов к воспламенению. Использовались неорганические и органические антипирены.
Существует три основных типа органических замедлителей образования каркаса: бром (Br), хлор (Cl) и фосфат (P).


Антипирены — это химические вещества, которые добавляются во многие материалы для повышения их пожаробезопасности.
Антипирены — это различные вещества, которые добавляются в синтетические материалы для предотвращения возникновения пожара или замедления его распространения, оставляя больше времени для эвакуации людей и реагирования пожарных.


Огнезащитные средства получают из элементов природного происхождения и добавляют в такие материалы, как пластмассы, текстиль, пенопласты и краски.
Антипирены могут быть жидкими или твердыми.
Антипирены могут быть химически преобразованы для создания нового огнестойкого материала (реактивный) или физически включены в материал (добавка).


В продукцию добавляют антипирены для соответствия стандартам воспламеняемости.
Огнезащитные средства часто не улучшают пожарную безопасность.
Антипирены — это химические вещества, которые должны замедлять возгорание и предотвращать возгорание.


К антипиренам, вызывающим обеспокоенность, относятся галогенорганические и фосфорорганические химические вещества, такие как полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ) и хлорированный трис (ТДХФП).
Термин «антипирены» включает в себя разнообразную группу химических веществ, которые добавляются в промышленные материалы, такие как пластмассы и текстиль, а также в отделку поверхности и покрытия.


В соответствии с нормами пожарной безопасности используются антипирены.
Антипирены активируются при наличии источника возгорания и предотвращают или замедляют дальнейшее развитие пламени с помощью различных физических и химических механизмов.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГЕНАТИКОВ:
Антипирены состоят из различных типов химикатов и могут быть найдены в продуктах, доступных в Канаде, или применены к ним.
Они используются для предотвращения возгорания предметов и ограничения распространения огня.
Примеры продуктов, которые могут содержать антипирены, включают следующее:
предметы домашнего обихода, такие как: бытовая техника, электроника
изделия из пенополиуретана, такие как: матрасы, подушки и валики, мягкая мебель, детские игрушки и изделия из пенополиуретана.


В соответствии с нормами пожарной безопасности используются антипирены. также можно найти в продукции для строительства и ремонта, такой как: краски и покрытия, изоляция из распыляемой пены, смазочные материалы и смазки, плиты из строительного пенопласта, клеи, клеи и герметики.
пенопластовые изделия, используемые для гидроизоляции.


Огнезащитные средства, не содержащие галогенов, но обладающие огнезащитной способностью.
Антипирены помогают спасти жизни, замедляя или останавливая распространение огня или снижая его интенсивность.
Их также называют антипиренами, они используются во всем: от телефонов и штор до автомобильных сидений и зданий.


Если начнется пожар, они смогут полностью остановить его или замедлить его, тем самым предоставив драгоценное дополнительное время для эвакуации.
Химические антипирены встречаются в самых разных продуктах:
Мягкая мебель, Электроника, Детские товары, Строительная изоляция, Ковровые покрытия и Транспортные средства.


Использование антипиренов в электронике и электрических устройствах. Антипирены могут обеспечить соответствие современного электронного оборудования, такого как телевизоры и компьютеры, стандартам пожарной безопасности и могут иметь жизненно важное значение для безопасности сотен таких продуктов.
Использование антипиренов в строительных материалах: Антипирены, используемые в различных строительных материалах в домах, офисах и общественных зданиях, включая школы и больницы, могут обеспечить повышенную противопожарную безопасность.


Использование антипиренов в мебели: Добавление антипиренов в наполнители и волокна, используемые в мебели, помогает обеспечить людям дополнительный уровень огнезащиты и может увеличить критическое время эвакуации в случае пожара.
Например, многие пластмассы легко воспламеняются, поэтому их огнестойкость повышают за счет добав��ения антипиренов, чтобы снизить риск возгорания.


Антипирены — это химические вещества, используемые в различных потребительских товарах для снижения их воспламеняемости.
Пожарные или те, кто регулярно подвергается воздействию огня, полагаются на хлопок с огнестойкими добавками как для защиты, так и для комфорта.
Обычно их нижнее белье под более тяжелым огнестойким снаряжением изготовлено из огнестойкого хлопка или другой дышащей органической ткани, обработанной для предотвращения воспламенения.


Полимеры, содержащие атомы азота, натрия и фосфора, могут использоваться в качестве материалов для огнестойких целлюлозных тканей, таких как хлопок или вискоза.
В частности, органические полимеры могут действовать как антипирены благодаря наличию одного или всех трех типов этих элементов.
Эти атомы могут находиться в исходных полимерах или могут быть включены путем химической модификации.


Разрабатываются огнезащитные материалы и покрытия на фосфорной и биологической основе.
Антипирены обычно добавляются в промышленные и потребительские товары, чтобы соответствовать стандартам воспламеняемости мебели, текстиля, электроники и строительных изделий, таких как изоляция.


Антипирены могут быть добавлены в виде сополимера в процессе полимеризации или позже добавлены к полимеру в процессе формования или экструзии или (особенно для текстиля) нанесены в качестве отделочного покрытия для местного применения.
Минеральные антипирены обычно являются добавками, тогда как галогенорганические и фосфорорганические соединения могут быть либо реакционноспособными, либо аддитивными.


- В обивке используются антипирены.
Транспорт
От самолетов до автомобилей и поездов огнезащитные средства могут сыграть ключевую роль в защите путешественников от разрушительного огня.

Например, после крушения авиакомпании Asiana Airlines в Сан-Франциско в июле 2013 года эксперты считают, что огнестойкие материалы помогли пассажирам выжить в катастрофе.
Как рассказал New York Times бывший директор ФАУ Стивен Уоллес: «Огнестойкие материалы внутри самолета, в том числе пленка под сиденьями, скорее всего, помогли защитить многих пассажиров».


-Применение огнезащитных средств:
Хлопчатобумажные ткани часто используются во всем мире из-за их преимуществ в отношении теплоизоляции, биосовместимости, а также отличного поглощения влаги и воздухопроницаемости.
Эти преимущества указывают на потенциальное применение хлопчатобумажных тканей в защитной одежде и здоровье человека.

Однако натуральная хлопчатобумажная ткань легко воспламеняется и быстро прогорает.
Этот фатальный недостаток обнаруживает потенциальную опасность и ограничивает использование хлопчатобумажных тканей.
Поэтому обработка хлопчатобумажных тканей для получения огнестойких хлопчатобумажных тканей важна.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА АГРЕГАТОВ:
При добавлении в различные продукты и материалы, от электронных устройств до мебели, антипирены могут помочь предотвратить возникновение пожаров или ограничить их распространение.
По данным Управления пожарной охраны США1 и Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA)2, в 2019 году в США было зарегистрировано около 1,3 миллиона пожаров, в результате которых погибло 3700 гражданских лиц, 16 600 гражданских лиц получили ранения и материальный ущерб составил 14,8 миллиардов долларов.

Использование антипиренов сегодня особенно важно, поскольку большой объем электрического и электронного оборудования в современных зданиях в сочетании с большим объемом горючих материалов может повысить вероятность возникновения пожара.
Антипирены обеспечивают потребителям критический уровень противопожарной защиты и могут иметь жизненно важное значение для снижения рисков, связанных с пожаром.
Сегодня антипирены обычно используются в четырех основных областях: электроника, строительные материалы, мебель и транспорт.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОТХОДЫ АГРЕГАТОВ:
Антипирены — это промышленные химикаты, которые можно найти во множестве продуктов, используемых в мебели (пенопласт, обивка, ковры, шторы), в электронике и электрических устройствах (компьютеры, телефоны, бытовая техника), в транспорте (сидения, чехлы и наполнители для сидений, бамперы, потолочные отсеки и другие части автомобилей, поездов и самолетов), а также в строительных материалах (электрические провода и кабели, теплоизоляционные пены, краски, клеи и герметики).



РОЛЬ АГРЕГЕНАТИКОВ В ПЛАСТМАССАХ:
Полимеры часто могут стать причиной пожаров из-за своей органической природы.
При нагревании они разлагаются на горючие продукты.
Но во многих областях использование полимеров ограничено их воспламеняемостью, независимо от их преимуществ.

Например, в электротехнике, электронике, транспорте, строительстве и т. д.
Распространение синтетических полимеров значительно увеличило:
пожарный риск — вероятность возникновения пожара и
Пожарная опасность — последствия пожара для людей или сооружений.

Чтобы выполнить эти законодательные требования, в полимер необходимо добавить антипирены.
Для увеличения времени эвакуации людей роль этих добавок заключается в следующем:
замедлять горение и деградацию полимера (пожаротушение)

уменьшить выбросы дыма
избегайте капель
Строгость правил будет зависеть от времени, необходимого для выхода из окружающей среды.



ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ АГРЕГЕНТЫ?
С 1970-х годов во многие виды продукции стали добавлять огнезащитные химикаты:
• Мебель, такая как пенопласт для сидений и покрытия (включая транспортные средства), матрасы и ковры.
• Электроника и электрические устройства, такие как компьютеры, телефоны, телевизоры и бытовая техника.
• Строительные материалы, такие как покрытия для электрических проводов и кабелей, пенополистирол и полиуретановая изоляция, например, распыляемая пена.
• Смеси для тушения лесных пожаров, снижающие интенсивность и скорость распространения.



КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ/ОБЗОР АГРЕГАТОВ:
При добавлении в продукты и материалы антипирены могут помочь предотвратить возникновение пожаров или ограничить их распространение.
Термин «антипирен» относится к функции, а не к конкретному химическому веществу.

Многие различные химические вещества с разными свойствами и молекулярной структурой действуют как антипирены.
Эти химические вещества часто комбинируются для повышения эффективности.
Используемые в настоящее время антипирены и новые противопожарные химикаты подлежат проверке Агентством по охране окружающей среды и другими регулирующими органами, а также испытаниям производителя.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АГРЕГАТОВ:
1. Предотвращает возгорание/задерживает его рост и распространение (загорание)
В условиях пожара использование антипиренов дает значительное увеличение времени эвакуации.
Огнезащитные средства контролируют огнестойкость горючих предметов.
Огнезащитные средства подавляют возгорание.


2. Защищает пассажиров от последствий пожара.
Использование антипирена снижает распространение пламени и, следовательно, скорость образования дыма.
Уменьшение образования дыма увеличивает доступное время эвакуации.

Компания Flame Retardents обеспечивает своевременное оповещение о чрезвычайной ситуации.
Огнезащитные средства защищают пути эвакуации.
Огнезащитные средства обеспечивают убежища там, где это необходимо и возможно.


3. Минимизирует воздействие огня
Огнестойкие материалы обеспечивают разделение по арендаторам, заполняемости или максимальной площади.
Огнезащитные средства поддерживают структурную целостность объекта.
Огнезащитные средства обеспечивают непрерывную работу общих объектов.


4.Поддерживает деятельность пожарной службы
Чтобы предотвратить возгорание или замедлить рост и распространение огнезащитных средств, проводятся испытания материалов и продукции.
Огнезащитные средства устанавливают ограничения на огнестойкость предметов, которые представляют собой основные виды топлива в системе.

Огнезащитные средства обеспечивают идентификацию места возгорания.
Огнезащитные средства обеспечивают надежную связь с убежищами.
Flame Retardents обеспечивает доступ пожарных, контроль, связь и выбор.



ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТИПРИГНЕРОВ:
*Бромированные антипирены
Бромированные антипирены (BFR) представляют собой смеси искусственных химикатов, которые добавляются в широкий спектр продуктов, в том числе для промышленного использования, чтобы сделать их менее воспламеняемыми.

Антипирены обычно используются в пластмассах, текстиле и электрическом/электронном оборудовании.
Существует пять основных классов BFR, перечисленных здесь с указанием их общего использования:
Гексабромциклододеканы (ГБЦДД) – теплоизоляция в строительстве.

Полибромдифенил��вые эфиры (ПБДЭ) – пластмассы, текстиль, электронное литье, электротехника.
Тетрабромбисфенол А (TBBPA) и другие фенолы – печатные платы, термопласты (в основном в телевизорах)
Полибромированные дифенилы (ПБД) – бытовая техника, текстиль, пенопласты.



ДРУГИЕ БРОМИНАТНЫЕ АНТИПАРИОНЫ:
Эти классы продаются как технические смеси под различными коммерческими брендами.
В Европейском Союзе использование некоторых BFR запрещено или ограничено; однако из-за их стойкости в окружающей среде по-прежнему существуют опасения по поводу рисков, которые эти химические вещества представляют для здоровья населения.
Продукты, обработанные BFR, как при использовании, так и при отходах, вымывают BFR в окружающую среду и загрязняют воздух, почву и воду.
Эти загрязнители могут затем попасть в пищевую цепочку, где они в основном встречаются в продуктах животного происхождения, таких как рыба, мясо, молоко и производные продукты.




ГДЕ НАХОДЯТСЯ АГРЕГЕНТЫ?
Антипирены используются в мебели, детских товарах, электронике, строительных материалах, проводах и кабелях и т. д.
Антипирены охватывают множество различных органических и неорганических химикатов.

Их применение должно соответствовать конкретному типу изделия, его материальному составу и назначению.
К изделиям, в которых применяются антипирены, относятся, например, корпуса электрических и электронных устройств, печатные платы, кабели, покрытия нижней стороны ковров, специальный текстиль, изоляционный и монтажный пенопластовый клей для строительства.

Органические антипирены состоят в основном из бромированных соединений, галогенированных и негалогенированных соединений фосфора и хлорпарафинов.
В качестве неорганических антипиренов применяют тригидроксид алюминия, дигидроксид магния и триоксид сурьмы (как синергетики бромированных антипиренов).



ВИДЫ АНТИГРАНИЦИЙ:
Существуют сотни различных антипиренов, классифицированных по химической структуре и свойствам.
Двумя обычно используемыми антипиренами являются бромированные антипирены и фосфорорганические антипирены.

*Бромированные антипирены
Это наиболее широко используемые антипирены, добавляемые в электронику, мебель, строительные материалы и автомобили.
Эти химические вещества плохо растворяются в воде; Антипирены прилипают к частицам и накапливаются в руслах рек и озерных отложениях.
Они были обнаружены у людей и животных.

Полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ), разновидность бромированных антипиренов, пришедших на смену полибромдифенилам, представляют собой искусственные промышленные химикаты, добавляемые в потребительские товары для соответствия стандартам воспламеняемости, установленным в 1970-х годах.



ПОЧЕМУ ФТОРПОЛИМЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ АНТИГРАНИЦАМИ ПЛАМЕНИ?
В отличие от материалов на основе углеводородов, в которых водород связан с кислородом, материалы на основе фтора менее склонны к горению благодаря фтору, который при выходе трудно связывается с кислородом.
Кроме того, во фторсодержащих материалах связь CC, образованная -CF 2 -, прочнее, чем связь CC, образованная --CH 2 -, и, таким образом, может противостоять атакам, пытаясь разорвать связь CC, что затрудняет горение.



Рекомендуемые ресурсы антипиренов:
*Антипирены являются важным инструментом, помогающим снизить риск пожара.
Электроника в вашем доме и пожарная безопасность
*Нет зажигания, нет огня (Видео)
*Исследование показывает, что строгие стандарты пожарной безопасности значительно повышаются *Пожарная безопасность и время эвакуации



Факты об антипиренах:
Антипирены могут обеспечить важный уровень противопожарной защиты, предотвращая и задерживая возгорание, замедляя процесс горения и делая материал самозатухающим.

Строгие правила пожарной безопасности и стандарты безопасности продукции могут существенно повлиять на общие условия пожара, включая развитие возгорания, образование дыма, время эвакуации и время, необходимое для реагирования аварийного персонала.*

Необходимо использовать различные антипирены, поскольку материалы и изделия, которые необходимо сделать огнестойкими, химически и физически различны и имеют различное применение и эксплуатационные характеристики.
Не все огнезащитные средства одинаковы.



ПОЧЕМУ АГРЕГЕНТЫ В МЕБЕЛИ?
Калифорнийский стандарт воспламеняемости мебели 1975 года под названием «Технический бюллетень 117» (TB 117) привел к использованию вредных и неэффективных огнезащитных химикатов в пенопласте для мебели и детских товаров.
Это калифорнийское постановление соблюдалось по всей Северной Америке.



КЛАССЫ АНТИГРАНИЦИЙ:
Как реактивные, так и аддитивные типы антипиренов можно разделить на четыре отдельных класса:
*Минералы, такие как гидроксид алюминия (АТН), гидроксид магния (МДГ), хунтит и гидромагнезит, различные гидраты, красный фосфор и соединения бора, в основном бораты.

*Галогенорганические соединения.
Этот класс включает хлорорганические соединения, такие как производные хлорендовой кислоты и хлорированные парафины; броморганические соединения, такие как декабромдифениловый эфир (декаБДЭ), декабромдифенилэтан (заменитель декаБДЭ), полимерные бромированные соединения, такие как бромированные полистиролы, бромированные карбонатные олигомеры (БКО), бромированные эпоксидные олигомеры (БЭО), тетрабромфталевой ангидрид, тетрабромбисфенол А (ТББПА) и гексабромциклододекан. (ГБЦД).

Большинство, но не все галогенированные антипирены используются в сочетании с синергистами для повышения их эффективности.
Широко используется триоксид сурьмы, но также используются и другие формы сурьмы, такие как пятиокись и антимонат натрия.


*Фосфорорганические соединения.
В этот класс входят органофосфаты, такие как трифенилфосфат (TPP), резорцин-бис(дифенилфосфат) (RDP), дифенилфосфат бисфенола А (BADP) и трикрезилфосфат (TCP); фосфонаты, такие как диметилметилфосфонат (DMMP); и фосфинаты, такие как диэтилфосфинат алюминия.

В одном важном классе антипиренов соединения содержат как фосфор, так и галоген.
Такие соединения включают трис(2,3-дибромпропил)фосфат (бромированный трис) и хлорированные органофосфаты, такие как трис(1,3-дихлор-2-пропил)фосфат (хлорированный трис или TDCPP) и тетракис(2-хлорэтил)дихлоризопентилдифосфат (V6). ).
*Органические соединения, такие как карбоновая кислота и дикарбоновая кислота.



МЕХАНИЗМЫ ЗАМЕДЛЕНИЯ АГРЕГАТОВ:
Основные механизмы действия антипиренов различаются в зависимости от конкретного антипирена и подложки.
Аддитивные и реактивные антипирены могут функционировать как в паровой (газообразной), так и в конденсированной (твердой) фазе.



ЭНДТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ АНТИГРАНИЦ:
Некоторые соединения эндотермически разрушаются при воздействии высоких температур.
Примером являются гидроксиды магния и алюминия, а также различные карбонаты и гидраты, такие как смеси хунтита и гидромагнезита.
Реакция отводит тепло от подложки, тем самым охлаждая материал.
Использование гидроксидов и гидратов ограничено их относительно низкой температурой разложения, что ограничивает максимальную температуру обработки полимеров (обычно используемых в полиолефинах для изготовления проводов и кабелей).


*Тепловая защита (твердая фаза)
Способом остановить распространение пламени по материалу является создание теплоизоляционного барьера между горящими и несгоревшими частями.
Часто используются вспучивающиеся добавки; их роль заключается в превращении поверхности полимера в обугливание, которое отделяет пламя от материала и замедляет передачу тепла несгоревшему топливу.
Негалогенированные неорганические и органические фосфатные антипирены обычно действуют по этому механизму, образуя полимерный слой обугленной фосфорной кислоты.


*Разбавление газовой фазы
Инертные газы (чаще всего углекислый газ и вода), образующиеся при термическом разложении некоторых материалов, действуют как разбавители горючих газов, понижая их парциальное давление и парциальное давление кислорода, замедляя скорость реакции.


*Радикальное тушение газовой фазы
Хлорированные и бромированные материалы подвергаются термическому разложению и выделяют хлористый водород и бромистый водород или, если они используются в присутствии синергиста, такого как триоксид сурьмы, галогениды сурьмы.
Они реагируют с высокореактивными радикалами H• и OH• в пламени, в результате чего образуются неактивные молекулы и радикалы Cl• или Br•.
Галогенный радикал гораздо менее реакционноспособен по сравнению с H• или OH• и, следовательно, имеет гораздо меньший потенциал для распространения реакций радикального окисления при горении.



МАТЕРИАЛЫ АНТИГРАНИЦИЙ:
Огнезащитный хлопок:
Хлопок с огнезащитными свойствами – это хлопок, который был обработан для предотвращения или замедления возгорания с помощью различных обработок, применяемых в процессе производства.
Хлопок обычно делают огнестойким за счет химического применения полимерных, неполимерных и полимерно-неполимерных гибридов, которые состоят из одного или нескольких элементов, таких как азот, натрий, фосфор, кремний, бор или хлор.



ПРОИЗВОДСТВО АГРЕГАТОВ:
Хотя неорганические ткани обычно делают огнестойкими за счет включения в их матрицы антипиренов, модификация поверхности более удобна для органических тканей, таких как хлопок.

Американский штат Калифорния
В 1975 году Калифорния начала применять Технический бюллетень 117 (TB 117), который требует, чтобы такие материалы, как пенополиуретан, используемый для наполнения мебели, могли выдерживать небольшое открытое пламя, эквивалентное свече, в течение как минимум 12 секунд.

В пенополиуретане производители мебели обычно встречают ТБ 117 с добавкой галогенорганических антипиренов.
Хотя ни в одном другом штате США нет подобного стандарта, поскольку Калифорния имеет такой большой рынок, многие производители соответствуют требованиям TB 117 в продуктах, которые они распространяют по всей территории Соединенных Штатов.

Распространение антипиренов, особенно галогенированных органических антипиренов, в мебели в Соединенных Штатах тесно связано с туберкулезом 117.
не требует сокращения количества антипиренов.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ АГРЕГАТОВ:
Эффективность огнезащитных химикатов в снижении воспламеняемости потребительских товаров при домашних пожарах оспаривается.
Защитники индустрии огнезащитных средств, такие как Североамериканский альянс огнезащитных средств Американского химического совета, цитируют исследование Национального бюро стандартов, показывающее, что комната, наполненная огнестойкими продуктами (стул с подкладкой из пенополиуретана и несколько других предметов), включая шкафы и электронику) давало жильцам в 15 раз больше времени на выход из комнаты, чем аналогичное помещение без антипиренов.

Однако критики этой позиции, в том числе ведущий автор исследования, утверждают, что уровни огнезащитных средств, использованных в исследовании 1988 года, хотя и обнаружены в продаже, намного выше, чем уровни, требуемые TB 117 и широко используемые в Соединенных Штатах в мягкой мебели. .
Другое исследование пришло к выводу, что антипирены являются эффективным инструментом снижения риска возникновения пожара без создания токсичных выбросов.

В нескольких исследованиях, проведенных в 1980-х годах, проверялось возгорание целых предметов мебели с различными типами обивки и наполнения, включая различные составы антипиренов.
В частности, они рассмотрели максимальное выделение тепла и время до максимального выделения тепла — два ключевых показателя пожарной опасности.

Эти исследования показали, что тип тканевого покрытия оказывает большое влияние на легкость возгорания, что хлопчатобумажные наполнители гораздо менее воспламеняются, чем наполнители из пенополиуретана, и что прокладочный материал существенно снижает легкость воспламенения.
Они также обнаружили, что, хотя некоторые составы антипиренов снижают легкость воспламенения, самый простой состав, соответствующий TB 117, имел очень незначительный эффект.

В одном из исследований пенопластовые наполнители, соответствующие стандарту TB 117, имели время воспламенения, эквивалентное тем же пенопластовым наполнителям без антипиренов.
Отчет Ассоциации пенополиуретанов также не показал никаких преимуществ при испытаниях на открытом огне и сигаретах с подушками из пенопласта, обработанными антипиренами для соответствия TB 117.
Однако другие ученые поддерживают это испытание открытым пламенем.



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



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



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



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



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


ОГНЕЗАЩИТНИКИ EXOLIT AP
Exolit AP Fire Retardants представляет собой органическую соль полифосфорной кислоты и аммиака.
Как химическое вещество Exolit AP Fire Retardants нетоксично, экологически безопасно и не содержит галогенов.
Exolit AP Fire Retardants чаще всего используется в качестве антипирена. Выбор конкретной марки полифосфата аммония может определяться растворимостью, содержанием фосфора, длиной цепи и степенью полимеризации.

КАС: 68333-79-9
МФ: Х12Н3О4П
МВ: 149,086741
ЕИНЭКС: 269-789-9

Синонимы
Аммониевые соли полифосфорной кислоты;APP;APP-0;XAP-01;APP-3;APP-1;полифосфат аммония антипирен;Полифосфат аммония;10361-65-6;68333-79-9;Фосфорная кислота, аммониевая соль (1 :3);Ортофосфат триаммония;триазаний;фосфат;Фосфат аммония трехосновный;Фосфорная кислота, триаммониевая соль;2ZJF06M0I9;68412-62-4;триаммонийфосфат;UNII-2ZJF06M0I9;EINECS 233-793-9;EINECS 270-200-2 ;DTXSID8052778;(NH4)3PO4;n перевернутый восклицательный знакY1000;Фосфат аммония Модификатор матрицы GFAA: 10% NH4H2PO4 в 2% HNO3;ФОСФАТ АММОНИЯ ((NH4)3PO4);NS00127542

Длина цепи (n) этого полимерного соединения может быть линейной или разветвленной.
В зависимости от степени полимеризации существует два основных семейства огнезащитных средств Exolit AP: APP Crystal Phase I (или APP I) и APP Crystal Phase II (или APP II).
Фаза I APP имеет короткую и линейную цепь (n < 100), Exolit AP Fire Retardants более чувствительна к воде (гидролиз) и менее термически стабильна; фактически он начинает разлагаться при температуре выше 150 °C.
Второе семейство огнезащитных средств Exolit AP — это APP Phase II; который имеет высокую степень полимеризации, n>1000, имеет сшитую (разветвленную) структуру и является высококачественным негалогенированным антипиреном.
APP фаза II, Exolit AP Fire Retardants, имеет более высокую термическую стабильность (разложение начинается примерно при 300°C) и более низкую растворимость в воде, чем APP I.
Полифосфаты аммония — жидкие удобрения состава до 11-37-0, получаемые реакцией безводного аммиака с суперфосфорной кислотой.
Exolit AP Fire Retardants изготавливается путем концентрации обычной кислоты, полученной методом влажного процесса, до концентрации P2O5 78%.
Гранулированные полифосфаты, подходящие для смешивания в массе, производятся путем взаимодействия аммиака с обычной мокрой технологической кислотой с содержанием 52% P2O5 и использования тепла реакции для удаления воды с получением фосфатного расплава 10-43-0, содержащего около 40% фосфора. в полифосфатной форме.

Exolit AP Fire Retardants представляет собой неорганическую соль полифосфорной кислоты и аммиака, содержащую обе цепи и, возможно, разветвления.
Химическая формула огнезащитных средств Exolit AP — H(NH4PO3)nOH, что показывает, что каждый мономер состоит из ортофосфатного радикала атома фосфора с тремя атомами кислорода и одним отрицательным зарядом, нейтрализованным катионом аммония, оставляя две связи свободными для полимеризации.
В разветвленных случаях в некоторых мономерах отсутствует анион аммония, и вместо этого они связываются с тремя другими мономерами.

Свойства огнезащитных средств Exolit AP зависят от количества мономеров в каждой молекуле и, в некоторой степени, от того, как часто она разветвляется.
Более короткие цепи (n < 100) более чувствительны к воде и менее термически стабильны, чем более длинные цепи (n > 1000), но короткие полимерные цепи (например, пиро-, триполи- и тетраполи-) более растворимы и демонстрируют возрастающую растворимость с увеличением длины цепи. длина.

Огнезащитные составы Exolit AP можно получить путем взаимодействия концентрированной фосфорной кислоты с аммиаком.
Однако примеси железа и алюминия, растворимые в концентрированной фосфорной кислоте, образуют студенистые осадки или «шламы» в полифосфате аммония при pH от 5 до 7.
Другие металлические примеси, такие как медь, хром, магний и цинк, образуют зернистые осадки.
Однако, в зависимости от степени полимеризации, огнезащитные вещества Exolit AP могут действовать как хелатирующий агент, удерживая ионы некоторых металлов растворенными в растворе.

Огнезащитные средства Exolit AP, используемые в качестве антипиренов в полимерах, имеют длинные цепи и особую кристалличность (форма II).
Они начинают разлагаться при 240 °C с образованием аммиака и фосфорной кислоты.
Фосфорная кислота действует как кислотный катализатор при дегидратации полиспиртов на основе углерода, таких как целлюлоза в древесине.
Фосфорная кислота реагирует со спиртовыми группами с образованием термонеустойчивых эфиров фосфорной кислоты.
Эфиры разлагаются с выделением углекислого газа и регенерацией катализатора фосфорной кислоты.
В газовой фазе выделение негорючей углекислоты способствует разбавлению кислорода воздуха и легковоспламеняющихся продуктов разложения горящего материала.
В конденсированной фазе образующийся углеродистый уголь помогает защитить основной полимер от воздействия кислорода и лучистого тепла.
Использование в качестве вспучивающегося средства достигается в сочетании с материалами на основе крахмала, такими как пентаэритрит и меламин, в качестве расширяющих агентов.
Механизмы вспучивания и механизм действия АРР описаны в ряде публикаций.

Exolit AP Fire Retardants представляет собой кристаллическое соединение, содержащее пятиокись фосфора и диаммоний.
Exolit AP Fire Retardants используется для очистки сточных вод, в качестве добавки к пластмассам и при производстве бумаги.
Огнезащитные составы Exolit AP могут быть синтезированы из цитрата натрия и кристаллической целлюлозы.
Процесс синтеза включает нагревание смеси при температуре от 300°C до 400°C.
Этот процесс позволит получить твердый продукт с нужными реагентами в правильном стехиометрическом соотношении.
Было обнаружено, что огнезащитные средства Exolit AP обладают синергическим эффектом в сочетании с другими химическими веществами, такими как ферменты или водорастворимые фосфаты.
Исследования показали, что огнезащитные средства Exolit AP улучшают способность ферментов расщеплять органические вещества в биологических системах; это может быть связано с его высокими водопроницаемыми свойствами.

Химические свойства огнезащитных средств Exolit AP
Плотность: 1,74 [при 20 ℃]
Давление пара: 0,076 Па при 20 ℃.
Температура хранения: −20°C
Растворимость: водная кислота (слегка)
Форма: Твердый
Цвет: от белого до кремового
ИнХИ: ИнХИ=1S/3H3N.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h3*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChIKey: ZRIUUUJAJJNDSS-UHFFFAOYSA-N
LogP: -2,148 (оценка)
Ссылка на базу данных CAS: 68333-79-9
Система регистрации веществ EPA: антипирены Exolit AP (68333-79-9)

Использование
Exolit AP Fire Retardants — это специальный химикат, который находит множество различных применений в ключевых отраслях промышленности.
Exolit AP Fire Retardants — экологически чистый и не содержащий галогенов огнезащитный состав.
Exolit AP Fire Retardants является основным компонентом многих вспучивающихся огнезащитных систем: покрытий, красок и инженерных пластиков.
Exolit AP Fire Retardants используется для приготовления антипиренов, содержащих 20% фосфора и азота. Его можно использовать отдельно или в сочетании с другими материалами для огнезащитной обработки текстиля, бумаги, волокон и древесины.
Специальную обработку можно использовать для приготовления огнестойких составов с 50% высокой концентрацией, необходимых для особых применений.
Наиболее распространенные удобрения Exolit AP Fire Retardants имеют состав N-P2O5-K2O (азот, фосфор и калий) 10-34-0 или 11-37-0.
Удобрения Exolit AP Fire Retardants обладают преимуществом высокого содержания питательных веществ в прозрачной, не содержащей кристаллов жидкости, которая остается стабильной в широком диапазоне температур и хорошо хранится в течение длительного времени.
Множество других питательных веществ хорошо сочетаются с полифосфатными удобрениями, что делает их отличными носителями микроэлементов, обычно необходимых растениям.

Сельскохозяйственное использование
Экзолит АП Огнезащитные средства – уникальное жидкое азотно-фосфорное удобрение, производимое в России только компанией «ФосАгро».
Максимальная доступность и усвоение фосфора растениями по сравнению с традиционными твердыми удобрениями на основе фосфора, особенно на почвах с высоким содержанием карбоната кальция.
Exolit AP Fire Retardants обеспечивает повышение урожайности различных культур при внекорневой подкормке.
Exolit AP Fire Retardants наиболее эффективен в сухих погодных условиях.
Огнезащитные средства Exolit AP легко хранить на фермах.
ОГНЕЗАЩИТНЫЙ

Антипирен входит в группу бромированных и хлорированных антипиренов.
Антипирен представляет собой антипирен, содержащий как ароматический, так и алифатический бром.
Огнезащитные средства предназначены для использования с полиолефиновыми и стирольными смолами и имеют рейтинг UL94 V-2.

КАС: 21850-44-2
МФ: C21H20Br8O2
МВт: 943,61
ЕИНЭКС: 244-617-5

Огнезащитные химические свойства
Температура плавления: 117°С.
Точка кипения: 676,5±55,0 °C (прогнозируется)
Плотность: 2,169±0,06 г/см3 (прогнозируемая)
Давление пара: 0,029 Па при 20 ℃.
Температура хранения: гигроскопичный, -20°C в морозильной камере, в инертной атмосфере.
Растворимость: хлороформ (слегка), ДМСО (слегка), метанол (слегка).
Форма: Твердый
Белый цвет
Растворимость в воде: 144 нг/л при 20 ℃
ЛогП: 7.2
Ссылка на базу данных CAS: 21850-44-2 (ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: огнестойкий материал (21850-44-2)

Использование
Огнезащитный состав также можно наносить на полипропилен, чтобы получить рейтинг V-0.
Антипирен — огнезащитный состав на основе ДБФ для полиолефинов и полимеров, в том числе ПП, полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и полиэтилена низкой плотности (ПЭВД).
Огнезащитный состав также используется в изготовленных листовых пластиковых материалах для изготовления деталей многих электрических шкафов.
Огнезащитный состав представляет собой добавку бромированных антипиренов, может широко использоваться в полиолефине (ПП), ударопрочном полистироле (HIPS), АБС-пластике и других продуктах.
Огнезащитный состав является хорошим огнезащитным составом олефиновой смолы, в основном используется для различных сортов полипропилена, полипропиленового волокна, бутадиен-стирольного каучука, цис-бутадиенового каучука и т. д.

Синтез
Добавляют бром в реакцию и матируют: в реактор вдавливают 780 килограммов хлороформа, получают диенпропиловый эфир тетрабромбисфенола А и растворяют в растворителе хлороформе 400 килограммов.
Выдавите 216 килограммов брома в коллекторный резервуар для брома, добавив 18 килограммов бромидов алюминия.
Запустите реактор и перемешайте, откройте клапан охлаждающей жидкости реактора, оставьте материал в реакторе, откройте нагнетательный клапан резервуара с бромом, в реагент впрыскивайте бром и катализатор в материал непрерывно при температуре 15 ~ 25 ℃.
Капните бром и катализатор и добейте неработающий клапан охлаждающей жидкости.
40~45 ℃ гашения 1 час.
Добавьте массовые проценты в реактор и получите 150 килограммов 3%-ных солевых растворов кальцинированной соды, перемешивайте 1 час, расскажите промывной раствор соды, вторичную промывку чистой воды д��бавляют сзади, промывают промывочную воду, получают хлороформный раствор из двух (2,3-дибромпропил)эфиры тетрабромбисфенола.

Распыление десольвентизирующего средства и обработка готового продукта: в промывочный аппарат введите 1200 килограммов чистой воды, откройте паровую систему и перемешайте промывочный аппарат, поддерживайте температуру водного лосьона около 60 ℃.
Откройте систему охлаждающей жидкости впускного клапана водяного пара средней части башни распыления осадков и верхней части теплообменника башни распыления осадков.
Откройте клапан подачи распыляющего хлормуравьиного раствора тетрабромбисфенола два (2 верхних инжектора распылительной колонны осаждения, 3-дибромпропиловый эфир), откройте нагнетательный клапан и нижний отстойник дистиллятора в нижней части перегонного куба реактора, в распылительной колонне осаждения распылите тетрабром- раствор хлормуравьиного эфира бисфенола двух (2, 3-дибромпропила), отрегулируйте два (2, 3-дибромпропил) скорости ввода раствора хлормуравьиного эфира давления нагнетания насоса материала и тетрабромбисфенола, чтобы эффект распыления достигал необходимых требований.

Две (2, 3-дибромпропил) эфирные частицы гравитируют тетрабромбисфенол, которые удаляются за растворителем хлороформа, попадают в промывочный куб, поддерживают температуру промывочного куба и продолжают 2 часа при 60 ℃, завершают распыление распылением, имитирующий растворитель. дехлорирования, процесса гранулирования порошка, процесса матирования.
Откройте кран промывки в нижней части куба, выпустите в промывной куб материал и перейдите в свисток, проведите центрифужное капание, фильтрационную торрефикацию кеков, приготовьте 712 килограммов двух (2,3-дибромпропиловых) эфиров готовых продуктов тетрабромбисфенол, выход 98,8%.
Анализ фиксирует температуру плавления 109~111 ℃, чистота ВЭЖХ составляет 98,37%, а метод конго красного GB2917-82 фиксирует температуру теплового разложения 228 ℃.

Синонимы
21850-44-2
2,2-Бис[3,5-дибром-4-(2,3-дибромпропокси)фенил]пропан
1,3-дибром-5-[2-[3,5-дибром-4-(2,3-дибромпропокси)фенил]пропан-2-ил]-2-(2,3-дибромпропокси)бензол
DTXSID3032129
YH2252CV63
Тетрабромбисфенол А бис(2,3-дибромпропиловый эфир)
Бис(2,3-дибромпропил) эфир тетрабромбисфенола А
Тетрабромбисфенол А-бис(2,3-дибромпропиловый эфир)
Бис(2,3-дибромпропокси)тетрабромбисфенол А
5,5'-(пропан-2,2-диил)бис(1,3-дибром-2-(2,3-дибромпропокси)бензол)
Тетрабромбисфенол А бис(дибромпропиловый эфир)
1,1'-(Изопропилиден)бис[3,5-дибром-4-(2,3-дибромпропокси)бензол]
Бензол, 1,1'-(1-метилэтилиден)бис(3,5-дибром-4-(2,3-дибромпропокси)-
2,2-БИС(3,5-ДИБРОМ-4-(2,3-ДИБРОМПРОПОКСИ)ФЕНИЛ)ПРОПАН
1,1'-(Изопропилиден)бис(3,5-дибром-4-(2,3-дибромпропокси)бензол)
1,1'-пропан-2,2-диилбис[3,5-дибром-4-(2,3-дибромпропокси)бензол]
ТББПА-ДБПЭ
Тетрабромбисфенол А (2,3-дибромпропил)эфир
СХЕМБЛ574246
UNII-YH2252CV63
CHEMBL1314089
DTXCID1012129
ВАА85044
ЭИНЭКС 244-617-5
Tox21_202540
MFCD00017887
АКОС015895746
ФГ-3100
NCGC00091462-01
NCGC00260089-01
Тетрабромбисфенол А-дибромпропиловый эфир
АС-13479
CAS-21850-44-2
Б2022
CS-0435405
FT-0638155
ЭК 244-617-5
H11252
А815697
W-107516
Q27294521
2,2-БИС(4-(2,3-ДИБРОМПРОПОКСИ)-3,5-ДИБРОМФЕНИЛ)ПРОПАН
4,4'-Изопропилиденбис(2,6-дибромфенил-2,3-дибромпропиловый эфир)
Пропан, 2,2-бис[4-(2,3-дибромпропокси)-3,5-дибромфенил-]-
1,1'-(1-Метилэтилиден)бис(3,5-дибром-4-(2,3-дибромпропокси))бензол
1,1'-(изопропилиден)бис[3,5-дибром-4-(2,3-дибромпропокси)бензол]
1,1'-ИЗОПРОПИЛИДЕНБИС(3,5-ДИБРОМ-4-(2,3-ДИБРОМОПРОПОКСИ)БЕНЗОЛ)
2,2-БИС((3,5-ДИБРОМ-4-(2,3-ДИБРОМПРОПИЛОКСИ))ФЕНИЛ)ПРОПАН
2,2-БИС(4-(2,3-ДИБРОМОПИЛОКСИ)-3,5-ДИБРОМОФЕНИЛ)ПРОПАН
2,2-бис[3,5-дибром-4-(2,3-дибромпропокси)фенил]пропан (гранулированный)
3,3',5,5'-ТЕТРАБРОМБИСФЕНОЛ А БИС(2,3-ДИБРОМОПРОПИЛ) ЭФИР
4,4'-ИЗОПРОПИЛИДЕНБИС(2,6-ДИБРОМ-1-(2,3-ДИБРОМОПРОПОКСИ)БЕНЗОЛ)
ПРОПАН, 2,2-БИС(3,5-ДИБРОМ-4-(2,3-ДИБРОМПРОПОКСИ)ФЕНИЛ)-
2-[2,3-бис(броманил)пропокси]-5-[2-[4-[2,3-бис(броманил)пропокси]-3,5-бис(броманил)фенил]пропан-2-ил] -1,3-бис(броманил)бензол
ОКИСЛЕННЫЙ ПЭ ВОСК
Окисленный полиэтиленовый воск, также известный как воск OPE.
Окисленный полиэтиленовый воск — отличный новый тип полярного воска.


Номер CAS: 68441-17-8
Номер ЕС: 614-498-8
Номер леев: MFCD00084426
Молекулярная формула: C51H102O21Si2.



СИНОНИМЫ:
Poe, Полиоксиэтилен, Окисленный полиэтилен, Окисленный полиэтилен, Окисленные полиэтиленовые воски, Этен, гомополимер, окисленный, Полиэтилен, окисленный, Окисленный полиэтиленовый воск, Этен, гомополимер, окисленный, Окисленный полиэтиленовый воск, Полиэтилен, оксидиз, Окисленный полиэтиленовый воск, Поли(этилен) окисленный, Полиэтилен, окисленный, Poe , Полиоксиэтилен, Окисленный полиэтилен, Окисленный полиэтилен, Окисленные полиэтиленовые воски, Этен, гомополимер, окисленный, Полиэтилен, окисленный, Окисленный полиэтиленовый воск, Этен, гомополимер, окисленный, Окисленный полиэтиленовый воск, Полиэтилен, окисленный, Окисленный полиэтиленовый воск, Поли(этилен) окисленный, Полиэтилен, окисленный,



Окисленный полиэтиленовый воск — превосходный полярный воск.
Окисленный полиэтиленовый воск обладает особыми свойствами, такими как низкая вязкость, высокая температура размягчения и твердость.
Между тем, окисленный полиэтиленовый воск нетоксичен, обладает хорошей термической стабильностью, низкой летучестью при высоких температурах и хорошей дисперсией.


Окисленный полиэтиленовый воск является идеальным продуктом для замены монгольского воска, сычуаньского воска, жидкого парафина, микрокристаллического воска, натурального парафина, полиэтиленового воска и так далее.
Производство окисленного полиэтиленового воска из полиэтиленового воска после специальной системы окисления.


Окисленный полиэтиленовый воск содержит низкомолекулярный полиэтиленоксид, содержащий гидроксильные и карбоксильные группы.
Окисленный полиэтиленовый воск представляет собой белый и слегка желтоватый порошок, обладающий хорошей химической стабильностью, растворимый в ароматических углеводородах.
Окисленный полиэтиленовый воск изготавливается из полиэтиленового воска после специального процесса окисления.


Окисленный полиэтиленовый воск имеет определенные функциональные группы в молекулярной цепи, поэтому его совместимость с полярными смолами значительно улучшена, что лучше, чем полиэтиленовый воск, и имеет хорошую совместимость с резиной, пластмассами, парафиновым воском и другими материалами.
Окисленный полиэтиленовый воск может улучшить дисперсность красителя, придать изделиям хороший блеск и повысить эффективность производства.


Окисленный полиэтиленовый воск обладает хорошей внутренней и внешней смазывающей способностью, поэтому он может достигать лучших смазочных свойств, чем другие смазочные материалы, когда он используется в формуле жестких прозрачных или непрозрачных изделий из ПВХ.
Окисленный полиэтиленовый воск — это тип полиэтиленового воска, подвергшегося процессу окисления.


Окисленный полиэтиленовый воск получается в результате полимеризации газообразного этилена и широко используется в различных отраслях промышленности благодаря своим уникальным свойствам.
Окисленный полиэтиленовый воск может повысить эффективность переработки пластмасс и снизить себестоимость продукции.
Окисленный полиэтиленовый воск, также известный как воск OPE.


Окисленный полиэтиленовый воск представляет собой водорастворимый и термопластичный неионный линейный макромолекулярный полимер, который обладает свойствами флокуляции, загущения, медленного высвобождения, смазки, дисперсии, удержания, удержания воды и т. д., нетоксичен и не вызывает раздражения. .
Окисленный полиэтиленовый воск представляет собой низкомолекулярный полиэтилен с гидроксилом и карбоксилом.


Окисленный полиэтиленовый воск действует как смазка. Обеспечивает хорошую химическую стойкость.
Окисленный полиэтиленовый воск — отличный новый тип полярного воска.
Окисленный полиэтиленовый воск обладает особыми свойствами, такими как низкая вязкость, высокая температура размягчения и хорошая твердость.


Окисленный полиэтиленовый воск обладает превосходной внутренней и внешней смазкой.
Окисленный полиэтиленовый воск обладает хорошей морозостойкостью, термостойкостью, химической стойкостью и износостойкостью, а также хорошей совместимостью с полиэтиленом, полипропиленом, поливинилацетатом и бутилкаучуком.


Окисленный полиэтиленовый воск – незаменимый химический материал, который может использоваться в самых разных отраслях промышленности и иметь различные применения.
��изкая стоимость производства, хорошая совместимость с полиолефиновой смолой. Окисленный полиэтиленовый воск обладает хорошей влагостойкостью при комнатной температуре, сильной химической стойкостью, отличными электрическими свойствами, может улучшить внешний вид готовой продукции.


Молекулярная цепь имеет определенные функциональные группы, поэтому смешиваемость окисленного полиэтиленового воска с полярной смолой значительно улучшена.
Благодаря определенному количеству карбонильных и гидроксильных групп в молекулярной цепи окисленного полиэтиленового воска значительно улучшается совместимость с наполнителями, пигментами и полярными смолами.


Смачиваемость и диспергируемость в полярной системе лучше, чем у полиэтиленового воска, а окисленный полиэтиленовый воск также обладает связующими свойствами.
Окисленный полиэтиленовый воск используется в промышленности по переработке пластмасс, внутренняя и внешняя смазка ПВХ относительно сбалансирована.
Смазывающая способность окисленного полиэтиленового воска, добавленного к жесткой, прозрачной и непрозрачной формуле ПВХ, лучше, чем у других смазок.


Молекулы окисленного полиэтиленового воска имеют полярные группы, такие как карбонильные группы и гидроксильные группы, и это свойство повышает совместимость с наполнителями, пигментами и полярными смолами.
Смачиваемость и диспергируемость окисленного полиэтиленового воска также лучше, чем у полиэтиленового воска.


Окисленный полиэтиленовый воск представляет собой твердый полимер с низкой адгезией, обладающий хорошей химической и термостабильностью, высокой температурой размягчения, а также хорошим смазочным действием.
Молекулярная цепь окисленного полиэтиленового воска имеет определенные функциональные группы, поэтому его растворимость с полярной смолой значительно улучшена, что превосходит полиэтиленовый воск.


Окисленный полиэтиленовый воск низкой плотности можно заранее пластифицировать, при этом последующий крутящий момент снижается.
Окисленный полиэтиленовый воск не токсичен, имеет хорошую термическую стабильность, низкую летучесть при высоких температурах, отличную диспергируемость наполнителей и пигментов, отличную внешнюю смазывающую способность и сильную внутреннюю смазку, а также связанную.


Характеристики окисленного полиэтиленового воска сравнимы с американским воском Honeywell AC.
Окисленный полиэтиленовый воск может повысить эффективность обработки пластмасс, снизить себестоимость продукции, имеет хорошую совместимость с полиолефиновой смолой и т. д.
Окисленный полиэтиленовый воск может улучшить текучесть полиэтилена, полипропилена, АБС-пластика и извлечение из формы полиметилметакрилата и поликарбоната.


Для ПВХ и других внешних смазок окисленный полиэтиленовый воск обладает более сильным внутренним смазочным эффектом по сравнению с другими внешними смазками.
Окисленный полиэтиленовый воск имеет низкую вязкость, высокую температуру размягчения, твердость.
Окисленный полиэтиленовый воск может улучшить текучесть полиэтилена, полипропилена и АБС, а также способность полиметилметакрилата и поликарбоната вынимать из формы.


Окисленный полиэтиленовый воск обладает хорошими специальными характеристиками, такими как нетоксичность, хорошая термическая стабильность, высокая температура и низкая летучесть, отличная дисперсность наполнителей, пигментов, отличная внешняя смазывающая способность и сильная внутренняя смазка.
Окисленный полиэтиленовый воск также обладает связующим эффектом и может повысить эффективность переработки пластмасс.


Благодаря высокой температуре плавления и низкой вязкости окисленный полиэтиленовый воск способствует хорошей текучести смолы, относительно снижает энергопотребление при смешивании смолы, уменьшает адгезию между смолой и формой, легко удаляет пленку, играет роль внутренней и внешней смазки, и обладает хорошими антистатическими свойствами.


Окисленный полиэтиленовый воск обладает хорошей влагостойкостью при нормальной температуре, высокой химической стойкостью, отличными электрическими свойствами и может улучшить внешний вид готовой продукции.


Окисленный полиэтиленовый воск может заменить продукты из воска Мэндань, сычуаньского воска, жидкого парафина, микрокристаллического парафина, природного парафина, полиэтиленового воска и т. д., а его характеристики сопоставимы с показателями воска Honeywell AC.
Оксидированный полиэтиленовый воск — универсальный материал, известный своим применением в различных отраслях промышленности.


Окисленный полиэтиленовый воск — это тип полиэтиленового воска, подвергшегося процессу окисления.
Окисленный полиэтиленовый воск обладает превосходной внутренней и внешней смазкой.
Окисленный полиэтиленовый воск получают окислением полиэтиленового воска.


PE-воск - это неокисленный воск, OPE-воск - это окисленный воск с определенным кислотным числом, молекулярная цепь окисленного воска с определенным количеством карбонила и гидроксила. Окисленный PE-воск - это превосходный новый полярный воск, поэтому совместимость с наполнителями, пигментами, Полярные смолы значительно улучшаются, смазывающая способность и дисперсия лучше, чем у полиэтиленового воска, а также оба свойства сцепления.


Однако, когда он подвергается процессу окисления, свойства полиэтиленового воска улучшаются, в результате чего получается ценный продукт, называемый окисленным полиэтиленовым воском.
Окисленный полиэтиленовый воск может улучшить текучесть полиэтилена, полипропилена и АБС, а также способность полиметилметакрилата и поликарбоната вынимать из формы.
Окисленный полиэтиленовый воск оказался настоящим хамелеоном в мире промышленного применения благодаря своей универсальности и способности адаптироваться к различным отраслям промышленности.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
Оксидированный полиэтиленовый воск используется в качестве вспомогательного средства для обработки профилей, труб и пластин из ПВХ для повышения гладкости поверхности.
Окисленный полиэтиленовый воск обеспечивает очень хорошую внутреннюю и внешнюю смазку.
Окисленный полиэтиленовый воск используется во многих продуктах, таких как ПВХ-компаунд, ПВХ-профиль, ПВХ-трубы, ПВХ-кабельный наполнитель, вспомогательные средства для обработки ТПЭ, термоплавкие клеи и листы ПВХ.


Окисленный полиэтиленовый воск действует как смазка, агент экономии средств и антиадгезив в процессе экструзии, каландрирования, литья под давлением, формования с раздувом полиэтилена, полипропилена и других пластиков.
Окисленный полиэтиленовый воск применяется в области материалов для дорожной разметки.


Окисленный полиэтиленовый воск используется в цветной маточной смеси, полипропиленовой маточной смеси, маточной смеси добавок, маточной смеси наполнителей и других пигментах или наполнителях: диспергаторах, смазках, отбеливателях, связующих агентах.
Окисленный полиэтиленовый воск используется в резине: технологическая смазка, средство для удаления и растворитель.


Окисленный полиэтиленовый воск используется в чернилах: диспергатор, антилинимент.
Окисленный полиэтиленовый воск используется в термоплавком клее: регулятор вязкости.
Окисленный полиэтиленовый воск используется в композитной бумаге из алюминиевой фольги: вспомогательные средства для обработки.


Окисленный полиэтиленовый воск используется в качестве напольных покрытий, кожаных покрытий, крема для обуви, воска, автомобильного воска, воскового стержня, чернил, косметики, противоизносного средства для спичек, керамики, средства для точного литья, маслопоглотителя, герметика, лекарств, термоплавкого клея. , Матирующий агент для красок и порошковых покрытий Lawan, добавки к материалам кабеля, воск, восковая масляная ручка, копировальная бумага, вощеная бумага, чернильная подушечка, матрица светочувствительного материала, смягчитель текстиля, герметик для электронных компонентов, агент для транзисторов, средство для обработки резиновой упаковки, масло для днища автомобиля , стоматологические материалы, технологические добавки, стальная ржавчина и т. д.


Окисленный полиэтиленовый воск подходит для всех видов натуральных волокон, хлопка, полиэстера/хлопчатобумажных тканей, постобработки шерстяных тканей из химических волокон, особенно подходит для хлопка, полиэстера/хлопка с гидрофильной мягкой отделкой, полиэстера для предотвращения образования волос и других шерстяных тканей. после лечения.
Окисленный полиэтиленовый воск очень подходит для древесно-пластиковых композитных материалов, профилей, маточной смеси, резиновых материалов и других областей.


Окисленный полиэтиленовый воск можно использовать в качестве смазки для ПВХ и других пластиков.
Окисленный полиэтиленовый воск используется во многих продуктах, таких как ПВХ-компаунд, ПВХ-профиль, ПВХ-трубы, ПВХ-кабельный наполнитель, вспомогательные средства для обработки ТПЭ, термоплавкие клеи и листы ПВХ.


Окисленный полиэтиленовый воск действует как смазка, агент экономии средств и антиадгезив в процессе экструзии, каландрирования, литья под давлением, формования с раздувом полиэтилена, полипропилена и других пластиков.
Окисленный полиэтиленовый воск действует как диспергатор маточных смесей, пигментов, технического углерода, добавки к исходному материалу, наполнителя исходного материала и других пигментов.


Окисленный полиэтиленовый воск применяется в области материалов для дорожной разметки.
Окисленный полиэтиленовый воск действует как добавка для чистки обуви, воска для полов, автомобильного воска, полировочного воска, фарфора, воска для таблеток, красок, покрытий, кабеля, копировальной бумаги, вощеной бумаги, смягчителя текстиля и т. д.


Окисленный полиэтиленовый воск используется как отличная внутренняя и внешняя смазка.
Окисленный полиэтиленовый воск может улучшить смазывающую способность между полимером и металлом.
Окисленный полиэтиленовый воск может улучшить дисперсию красителей.


Использование окисленного полиэтиленового воска придает изделиям хорошую прозрачность и блеск.
Окисленный полиэтиленовый воск используется для повышения эффективности производства.
Окисленный полиэтиленовый воск используется в качестве стабилизатора, модифицированного асфальта, восковой эмульсии и изделий из ПВХ.


Оксидированный полиэтиленовый воск используется в различных отраслях промышленности для решения широкого круга задач.
Окисленный полиэтиленовый воск также широко применяется для изготовления кабелей из полиэтилена или ПВХ, профилей из ПВХ, труб в качестве пластической смазки нового типа.
Оксидированный полиэтиленовый воск изготавливается из полиэтиленового воска с помощью специального процесса окисления.


Окисленный полиэтиленовый воск нетоксичен, имеет хорошую термическую стабильность, низкую температурную летучесть, отличную дисперсию для наполнителей и пигментов.
Окисленный полиэтиленовый воск не только обладает превосходной внешней смазывающей способностью, но также обладает сильным внутренним смазочным эффектом, а также обладает эффектом сцепления, что может повысить эффективность производства обработки пластмасс и снизить производственные затраты.


Окисленный полиэтиленовый воск используется для покрытия вспомогательных веществ, химикатов для электроники, вспомогательных веществ для кожи, химикатов для бумаги, нефтяных добавок, вспомогательных веществ для пластмасс, вспомогательных веществ для резины, поверхностно-активных веществ, вспомогательных веществ для текстиля.
Окисленный полиэтиленовый воск обладает особыми свойствами, такими как низкая вязкость, высокая температура размягчения и хорошая твердость.


Окисленный полиэтиленовый воск используется во многих продуктах, таких как ПВХ-компаунд, ПВХ-профиль, ПВХ-трубы, ПВХ-кабельный наполнитель, вспомогательные средства для обработки ТПЭ, термоплавкие клеи и листы ПВХ.
Окисленный полиэтиленовый воск широко используется в производстве бумаги, покрытий, чернил, текстильной печати и крашения, повседневной химической промышленности и других отраслях промышленности.


Окисленный полиэтиленовый воск, используемый в цветной маточной смеси, изделиях из ПВХ, восковой эмульсии (эмульгировании), модифицированном материале.
Окисленный полиэтиленовый воск используется в качестве смазочного материала при обработке пластмасс, используется в области материалов для разметки дорог горячим расплавом, действует как диспергатор маточных смесей, пигментов, технического углерода, может использоваться в качестве добавки для различных типов восков, таких как средство для чистки обуви, воск для полов. , автомобильный воск и т. д.


Окисленный полиэтиленовый воск также можно использовать в качестве сырья и вспомогательных материалов для кондиционеров для текстиля, автомобильного воска и кондиционера для кожи.
Окисленный полиэтиленовый воск можно использовать в качестве диспергатора, смазки, отбеливателя и связующего агента для пигментов или наполнителей, таких как плотная маточная смесь, полипропиленовая маточная смесь, маточная смесь добавок и маточная смесь наполнителя.


Окисленный полиэтиленовый воск используется в качестве смазок для обработки резины и пластмасс, средств для удаления пленки и фазовых растворителей.
В составе водорастворимых покрытий и чернил окисленный полиэтиленовый воск обеспечивает превосходную износостойкость, стойкость к адгезии и устойчивость к царапинам.
В настоящее время окисленный полиэтиленовый воск широко используется в пенопластах ПВХ, но в других аспектах он используется реже по причинам цены.


Пенопласт ПВХ является наиболее сложным в производстве изделий из ПВХ, с ним возникает больше всего проблем, и его труднее всего решить.
Пластификация может быть значительно ускорена после добавления оксидов.
Окисленный полиэтиленовый воск широко используется в покрытиях и чернилах на водной основе, обеспечивая превосходную стойкость к истиранию, антиадгезии и устойчивости к царапинам.


Окисленный полиэтиленовый воск также можно использовать для изготовления сырья и вспомогательных материалов для кондиционеров для текстиля, автомобильного воска и кондиционера для кожи.
Оксидированный полиэтиленовый воск изготавливается из полиэтиленового воска с помощью специального процесса окисления.
Окисленный полиэтиленовый воск обладает особыми свойствами, такими как низкая вязкость, высокая температура размягчения и хорошая твердость.


Окисленный полиэтиленовый воск нетоксичен, обладает хорошей термической стабильностью, низкой температурной летучестью и отличной дисперсией наполнителей и пигментов.
Окисленный полиэтиленовый воск также можно эмульгировать в воде. Эмульсии используются при отделке текстиля для получения гладкой поверхности, что облегчает дальнейшие этапы производства.


Добавка для обработки резины, антикоррозионное средство для автомобилей и т. д.
Был разработан метод приготовления окисленного полиэтиленового воска, который имеет множество применений, например, при производстве пластмасс, резины, кожи, бумаги, чернил, текстиля и т. д.
Полиэтиленовые воски обеспечивают более сильную внутреннюю смазку ПВХ, чем другие внешние смазочные материалы.


Окисленный полиэтиленовый воск используется в качестве смазочного материала при обработке пластмасс, таких как поливинилхлорид, для предотвращения прилипания пластика к горячим поверхностям оборудования, что экономит энергию и улучшает свойства материалов таких продуктов, как трубы и профили из ПВХ.
Окисленный полиэтиленовый воск не только обладает превосходной внешней смазывающей способностью, но также обладает сильным внутренним смазочным эффектом, а также обладает эффектом сцепления, что может повысить эффективность производства при обработке пластмасс и снизить производственные затраты.


Использование окисленного полиэтиленового воска в качестве смазки для обработки пластиковых изделий может эффективно улучшить процесс извлечения из формы, значительно сократить время очистки формы.
Окисленный полиэтиленовый воск в основном используется для изделий из ДПК и вспененных материалов, таких как: вспененный профиль из ПВХ ДПК, плита, строительный шаблон из ДПК, вспененный профиль, пенопласт и т. д. жесткие изделия.


Оксидированный полиэтиленовый воск широко используется благодаря своей превосходной морозостойкости, термостойкости, химической стойкости и износостойкости.
При обычном производстве окисленный полиэтиленовый воск можно добавлять непосредственно при обработке полиолефинов в качестве добавки, которая увеличивает блеск и технологические свойства продукта.


В качестве смазки окисленный полиэтиленовый воск обладает стабильными химическими свойствами и хорошими электрическими свойствами.
Полиэтиленовый воск растворяется в полиэтилене, полипропилене, поливинилацетате, этиленпропиленовом каучуке и бутилкаучуке.
Окисленный полиэтиленовый воск может улучшить текучесть полиэтилена, полипропилена, АБС-пластика и извлечение из формы полиметилметакрилата и поликарбоната.


Окисленный полиэтиленовый воск используется в качестве термостабилизатора ПВХ и профиля, трубы, плиты и т. д.
После эмульгирования окисленный полиэтиленовый воск используется в бумажной промышленности, печати и крашении, а также в швейной промышленности, в качестве чернил на водной основе и крема для обуви на водной основе.


Окисленный полиэтиленовый воск используется в маточной смеси, маточной смеси наполнителя, модифицированной маточной смеси и функ��иональной маточной смеси.
Окисленный полиэтиленовый воск используется в качестве термостабилизатора ПВХ и профиля, трубы, плиты и т. д.
После эмульгирования окисленный полиэтиленовый воск используется в бумажной, полиграфической, красильной и швейной промышленности, чернилах на водной основе, креме для обуви на водной основе;


Окисленный полиэтиленовый воск используется в маточной смеси, маточной смеси наполнителя, модифицированной маточной смеси, функциональной маточной смеси;
Используется окисленный полиэтиленовый воск. Термоплавкий клей, клеи.
Используется окисленный полиэтиленовый воск. Краска, покрытие, краска для дорожной разметки.


Окисленный полиэтиленовый воск также можно эмульгировать в воде.
Восковые эмульсии применяются в качестве отделки тканей для получения более гладкой поверхности, облегчения шитья и повышения устойчивости к образованию ворса и катышков.


Полиэтиленовые воски используются в полиролях, наносимых на обувь, мебель, полы и кузов автомобиля, а также в восковых эмульсиях для защиты поверхности, придания блеска или повышения безопасности за счет повышения сопротивления скольжению.
Добавление восковых эмульсий в покрытие глянцевых журналов защищает поверхность от стирания краски.


На кожуру цитрусовых можно также нанести тонкий слой окисленного полиэтиленового воска, чтобы предотвратить ее высыхание и образование синяков.
Окисленный полиэтиленовый воск в виде профилей ПВХ, труб, пластин, цветной маточной смеси, технологической добавки, дозировка 0,3 ~ 0,5% может улучшить качество поверхности обрабатываемых изделий.


Окисленный полиэтиленовый воск используется в качестве термоплавкого клея и клеев.
Окисленный полиэтиленовый воск используется в красках, покрытиях и красках для разметки дорог.


-В промышленности по переработке пластмасс внутренние и внешние смазочные эффекты ПВХ относительно сбалансированы; Добавление окисленного полиэтиленового воска в твердый, прозрачный и непрозрачный состав ПВХ обеспечивает лучшую смазывающую способность, чем другие смазочные материалы.
Окисленный полиэтиленовый воск широко используется в производстве кабелей из полиэтилена, ПВХ, профилей из ПВХ, труб и является отличным новым типом смазки для обработки пластмасс.


-В резине используется окисленный полиэтиленовый воск:
Окисленный полиэтиленовый воск хорошо совместим с различными резинами.
Благодаря высокой температуре плавления и низкой вязкости окисленный полиэтиленовый воск способствует хорошей текучести смолы, относительно снижает энергопотребление при смешивании смолы и уменьшает адгезию между смолой и формой.
Окисленный полиэтиленовый воск легко удаляет пленку, играет роль внутренней и внешней смазки и обладает хорошими антистатическими свойствами.


-Хорошие эмульгирующие свойства, поскольку во время окисления окисленного полиэтиленового воска вводится большое количество кислородсодержащих групп, межфазное натяжение во время эмульгирования снижается, так что можно получить стабильную эмульсию окисленного полиэтиленового воска и уменьшить количество эмульгирования. агент, который очень важен для полировки.


-Окисленный полиэтиленовый воск хорошо совместим с резиной, пластиком, парафином и другими материалами.
Внутренняя и внешняя смазка ПВХ относительно сбалансирована, добавление окисленного полиэтиленового воска в состав жесткого прозрачного ПВХ превосходит другие смазочные материалы.


-Окисленный полиэтиленовый воск используется в пластмассах:
Окисленный полиэтиленовый воск может повысить эффективность производства основной обработки пластмасс и снизить себестоимость продукции.

Добавление окисленного полиэтиленового воска в твердую, прозрачную и непрозрачную формулу ПВХ обеспечивает лучшую смазывающую способность, чем другие смазочные материалы.
Окисленный полиэтиленовый воск широко используется в полиэтилене, кабельных материалах ПВХ, профилях ПВХ, трубах ПВХ, а также в качестве сырья и вспомогательных материалов для смягчения текстиля, автомобильного воска и смягчителя кожи.


-Окисленный полиэтиленовый воск используется в пенопластовых плитах ПВХ:
Окисленный полиэтиленовый воск широко используется в пенопласте. Пенопласт ПВХ является самым сложным в производстве изделий из ПВХ.
Окисленный полиэтиленовый воск является наиболее трудным для решения большинства проблем.
Добавьте окисленный полиэтиленовый воск, пластификация, очевидно, может быть ускорена.


-Молекулярная цепь окисленного полиэтиленового воска имеет определенное количество карбонильных и гидроксильных групп.
Окисленный полиэтиленовый воск — это превосходный новый полярный воск, благодаря которому значительно улучшаются его смазывающая способность и диспергируемость, совместимость с наполнителями, пигментами и полярными смолами.
Окисленный полиэтиленовый воск превосходит полиэтиленовый воск, а также обладает связующими свойствами.


-Окисленный полиэтиленовый воск для изделий из ПВХ
*Окисленный полиэтиленовый воск можно использовать в качестве смазки для ПВХ и других пластиков.
*Окисленный полиэтиленовый воск является превосходной внутренней и внешней смазкой.
*Окисленный полиэтиленовый воск может улучшить смазывающую способность между полимером и металлом.
*Окисленный полиэтиленовый воск может улучшить дисперсию красителей.
*Дайте продуктам хорошую прозрачность и блеск.
* Лучше повысить эффективность производства


-Покрытия и чернила используют окисленный полиэтиленовый воск:
Окисленный полиэтиленовый воск находит широкое применение в индустрии покрытий и чернил.

Благодаря своей превосходной диспергируемости и совместимости с другими материалами окисленный полиэтиленовый воск обычно используется в качестве диспергатора, матирующего агента и модификатора поверхности в покрытиях и рецептурах чернил.
Способность окисленного полиэтиленового воска улучшать устойчивость к царапинам, блеск и антиблокировочные свойства делает его важным ингредиентом в этих областях применения.


-Окисленный полиэтиленовый воск хорошо совместим с полиолефиновой смолой и т. д.
Оксидированный полиэтиленовый воск обладает хорошей влагостойкостью при нормальной температуре, высокой химической стойкостью, отличными электрическими свойствами, улучшенным внешним видом готовой продукции, низкой вязкостью и высокой температурой размягчения.

Хорошая твердость и другие специальные свойства, нетоксичность, хорошая термическая стабильность, низкая летучесть при высоких температурах, отличная дисперсия наполнителей и пигментов, отличная внешняя смазывающая способность, сильная внутренняя смазка и даже вместе окисленный полиэтиленовый воск может повысить эффективность производства пластика. переработки и снижения производственных затрат.


-Окисленный полиэтиленовый воск обычно используется при производстве жестких изделий из ПВХ благодаря его превосходной совместимости с ПВХ и способности улучшать различные свойства конечного продукта.
Вот несколько способов использования окисленного полиэтиленового воска при производстве жестких изделий из ПВХ:

*Смазка:
Окисленный полиэтиленовый воск действует как смазка, уменьшая трение и улучшая текучесть ПВХ во время обработки.
Это облегчает экструзию или литье под давлением жестких изделий из ПВХ, что приводит к улучшению качества поверхности и стабильности размеров.

* Помощь в обработке:
Окисленный полиэтиленовый воск может действовать как технологическая добавка, улучшая плавление ПВХ-смол и улучшая прочность расплава материала.
Окисленный полиэтиленовый воск может привести к повышению производительности и снижению процента брака во время производства.

*Модификация воздействия:
Окисленный полиэтиленовый воск можно использовать в качестве модификатора ударной прочности в жестких изделиях из ПВХ, повышая их прочность и устойчивость к ударам.
Окисленный полиэтиленовый воск особенно полезен в тех случаях, когда продукт может подвергаться механическим нагрузкам или ударам, например, трубы или фитинги.

*Антиблокирующий агент:
Окисленный полиэтиленовый воск можно использовать в качестве антиадгезива в пленках ПВХ, предотвращая их слипание во время хранения или транспортировки.
Это улучшает обработку и удобство использования для конечных пользователей.

*Матирующий эффект:
Окисленный полиэтиленовый воск можно использовать для придания матирующего эффекта покрытиям и краскам из ПВХ, в результате чего получается матовая или сатиновая поверхность.
Это полезно в тех случаях, когда глянцевый внешний вид нежелателен.

*Термическая стабильность:
Окисленный полиэтиленовый воск обладает хорошей термической стабильностью, что позволяет ему выдерживать высокие температуры без суще��твенного разрушения.
Это свойство делает окисленный полиэтиленовый воск подходящим для использования в жестких изделиях из ПВХ, которые могут подвергаться воздействию повышенных температур во время обработки или использования.


-Стабилизация ПВХ использует окисленный полиэтиленовый воск:
При производстве изделий из поливинилхлорида (ПВХ) окисленный полиэтиленовый воск играет решающую роль в качестве внешней смазки и вспомогательного средства для обработки.
Окисленный полиэтиленовый воск помогает улучшить текучесть соединений ПВХ, уменьшая трудности обработки и улучшая качество поверхности конечного продукта.
Кроме того, окисленный полиэтиленовый воск действует как термостабилизатор ПВХ, улучшая устойчивость материала к термическому разложению во время обработки.


-При обработке текстиля и кожи окисленный полиэтиленовый воск используется:
Окисленный полиэтиленовый воск находит применение в текстильной и кожевенной промышленности в качестве смягчающего агента и смазки.
При обработке текстиля окисленный полиэтиленовый воск придает тканям гладкость и мягкость и улучшает их восприимчивость к красителям.
При обработке кожи окисленный полиэтиленовый воск помогает добиться равномерного распределения цвета и улучшить водоотталкивающие свойства кожаных изделий.


-Клеи и герметики используют окисленный полиэтиленовый воск:
Добавление окисленного полиэтиленового воска в клеи и герметики может улучшить их характеристики различными способами.
Окисленный полиэтиленовый воск действует как модификатор текучести и реологии, снижая вязкость и улучшая технологичность во время нанесения.
Кроме того, окисленный полиэтиленовый воск помогает улучшить адгезионные и смачивающие свойства клеев и герметиков, что приводит к более прочному и долговечному соединению.


-Мастербатчи и смеси используют окисленный полиэтиленовый воск:
Окисленный полиэтиленовый воск часто используется в качестве технологической добавки при производстве маточных смесей и компаундов.
Окисленный полиэтиленовый воск улучшает дисперсию пигментов, наполнителей и добавок в полимерной матрице, что приводит к получению более однородных и однородных конечных продуктов.
Кроме того, смазочные свойства окисленного полиэтиленового воска способствуют улучшению текучести расплава, что снижает потребление энергии во время обработки.


- Использование окисленного полиэтиленового воска в резиновой и шинной промышленности:
В резиновой и шинной промышленности окисленный полиэтиленовый воск используется в качестве смазки и технологической добавки в процессах компаундирования и формования.
Окисленный полиэтиленовый воск помогает предотвратить прилипание резиновых смесей к технологическому оборудованию, что обеспечивает более плавное и эффективное производство.
Кроме того, окисленный полиэтиленовый воск способствует улучшению свойств поверхности готового резинового изделия.



ОСОБЕННОСТИ ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
1. Окисленный полиэтиленовый воск явно улучшает чувствительность рук к тканям, бумаге, кожаным изделиям и пленке покрытия, гладкость, светостойкость, гладкую мягкость, хорошую функцию;
2. Окисленный полиэтиленовый воск используется в производстве высокоэффективных покрытий, препятствующих оседанию восковой суспензии, средств для скольжения текстиля (материал ковбойской ткани), печатной пасты, восковой эмульсии, полиролей для полов, свежих фруктовых красок, масляных полиролей и т. д.;
3. Окисленный полиэтиленовый воск используется в водной краске, бумаге, кожевенной промышленности, является высококачественным отбеливателем нового поколения;
4. Термическая стабильность окисленного полиэтиленового воска хорошая, не желтая. В текстильной промышленности в основном используется в качестве смягчающего и проклеивающего агента, отделочного агента.
Сделайте готовую ткань мягкой и гладкой, одновременно улучшив физические свойства ткани.
5. В производстве искусственных плит вместо парафинового гидроизоляционного агента можно получить очевидный эффект;
6. Полиуретановая безработица и другой технологический хороший разделительный агент;
7. Окисленный полиэтиленовый воск, устойчивость к кислотам и щелочам, хорошая химическая стабильность.
8. Окисленный полиэтиленовый воск нетоксичен, не подвержен коррозии, негорючий, неопасный товар, не содержит свободного формальдегида, APEO, фосфора и т. д. Является экологически безопасным продуктом.



СВОЙСТВА ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
Окисленный полиэтиленовый воск содержит некоторое количество гидроксилов в своей молекулярной цепи, что значительно улучшает его совместимость с полярными смолами, превосходя в этом отношении полиэтиленовый воск.

Окисленный полиэтиленовый воск обладает хорошей внутренней и внешней смазывающей способностью, поэтому он может достигать лучших смазочных свойств, чем другие смазочные материалы, при использовании в формуле жестких прозрачных или непрозрачных изделий из ПВХ.

Окисленный полиэтиленовый воск также широко применяется в кабелях из полиэтилена или ПВХ, профилях ПВХ и трубах в качестве пластиковых смазок нового типа и может использоваться в качестве сырья или вспомогательного материала для смягчителей текстиля, автомобильного воска и смягчителя кожи.
Окисленный полиэтиленовый воск обладает хорошей химической стойкостью, растворим в ароматических углеводородах.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
1. Окисленный полиэтиленовый воск можно использовать в качестве смазки для ПВХ и других пластиков.
2. Отличная внутренняя и внешняя смазка.
3. Окисленный полиэтиленовый воск может улучшить смазывающую способность между полимером и металлом.
4. Окисленный полиэтиленовый воск может улучшить дисперсию красителей.
5. Придайте продуктам хорошую прозрачность и блеск.
6. Лучше повысить эффективность производства.



ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
Молекулярная цепь окисленного полиэтиленового воска имеет определенные функциональные группы, поэтому растворимость его и полярной смолы может быть значительно улучшена, что лучше, чем у полиэтиленового воска.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
Оксидированный полиэтиленовый воск изготавливается из полиэтиленового воска с помощью специального процесса окисления.
Окисленный полиэтиленовый воск обладает низкой вязкостью, высокой температурой размягчения, хорошей твердостью и другими особыми свойствами.
В системе ПВХ окисленный полиэтиленовый воск низкой плотности можно заранее пластифицировать, а последующий крутящий момент снижается.
Окисленный полиэтиленовый воск обладает превосходной внутренней и внешней смазкой.



В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОКИСЛЕННЫМ ПЭ ВОСКОМ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ВОСКОМ?
Оксидированный полиэтиленовый воск – это блестящий пластиковый вспомогательный материал для внутренней и внешней смазки.
Окисленный полиэтиленовый воск в основном производится с использованием полиэтиленпарафина, стеарата, сульфата стеариновой кислоты, нагреваемого в реакционном сосуде до температуры 380 °C в течение 6–8 часов.

Разница между окисленным полиэтиленовым воском и полиэтиленовым воском заключается в том, что окисленный полиэтиленовый воск содержит модифицированный восковой продукт полярного гена, поэтому свойства окисленного полиэтиленового воска, такие как долговечность и полировка, намного лучше, чем у полиэтиленового воска.

Химические свойства окисленного полиэтиленового воска более стабильны, чем полиэтиленовый воск, нетоксичны и не вызывают коррозии, что делает окисленный полиэтиленовый воск более широко используемым.
Окисленный полиэтиленовый воск — это универсальный и очень полезный материал, который предлагает множество преимуществ в различных отраслях промышленности.

Одним из ключевых преимуществ окисленного полиэтиленового воска являются его превосходные смазочные свойства.
Благодаря низкому коэффициенту трения окисленный полиэтиленовый воск может эффективно снижать трение между поверхностями, что приводит к снижению износа оборудования и механизмов.

Эта характеристика делает окисленный полиэтиленовый воск идеальной добавкой для промышленного применения, такого как обработка пластмасс, производство резиновых смесей и состав покрытий.

Кроме того, окисленный полиэтиленовый воск обладает превосходной диспергируемостью, что означает, что его можно легко добавлять в различные среды без комкования и оседания.
Эта особенность окисленного полиэтиленового воска обеспечивает равномерное распределение по желаемым материалам, улучшая их общие характеристики и стабильность.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
Окисленный полиэтиленовый воск — это универсальный и очень выгодный материал, который предлагает множество преимуществ в различных отраслях промышленности.
Одним из ключевых преимуществ окисленного полиэтиленового воска являются его исключительные смазочные свойства.
Благодаря низкому коэффициенту трения окисленный полиэтиленовый воск снижает трение между поверхностями, обеспечивая плавное движение и уменьшая износ.

Кроме того, окисленный полиэтиленовый воск обладает превосходной термостабильностью, что делает его идеальным выбором для применений, связанных с высокими температурами.
Устойчивость окисленного полиэтиленового воска к химическим веществам еще больше повышает его полезность в отраслях, где часто встречается воздействие агрессивных веществ.

Еще одним значительным преимуществом является способность окисленного полиэтиленового воска улучшать характеристики текучести материалов во время обработки или производственных процессов, таких как экструзия или литье под давлением.

Это свойство не только помогает получить более точную конечную продукцию, но и повышает эффективность производства за счет минимизации простоев, вызванных засорением или заклиниванием оборудования.

Кроме того, окисленный полиэтиленовый воск действует как эффективный диспергатор, обеспечивая лучшее распределение пигментов и наполнителей в таких рецептурах, как краски или покрытия, что приводит к улучшению окраски и общему качеству конечного продукта.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
Окисленный полиэтиленовый воск хорошо совместим с ПВХ и другими добавками ПВХ.
Окисленный полиэтиленовый воск подходит для многих условий обработки, он может улучшить плавление, плавление, ударную вязкость и блеск поверхности.
Окисленный полиэтиленовый воск можно широко использовать в прозрачных листах, гранулах, оконных профилях, плитах и трубах.



ОБЗОР РЫНКА И ОТЧЕТ ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
Окисленный полиэтиленовый воск — это тип полиэтиленового воска, который получают путем окисления полиэтилена с низкой молекулярной массой.
Окисленный полиэтиленовый воск обычно используется в качестве смазки, диспергатора и вспомогательного средства в различных отраслях промышленности, включая производство пластмасс, покрытий, клеев и резины.

Перспективы рынка окисленного полиэтиленового воска на будущее позитивны и многообещающи.
Ожидается, что на рынке окисленного полиэтиленового воска в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться устойчивый рост.
Технологические достижения и инновации в производстве окисленного полиэтиленового воска, вероятно, будут способствовать росту рынка.

Растущий спрос на окисленный полиэтиленовый воск со стороны отраслей конечного использования, таких как упаковка, текстиль и краски, является еще одним важным фактором, способствующим росту рынка.
Текущие перспективы рынка окисленного полиэтиленового воска также благоприятны.

Рынок переживает устойчивый рост благодаря широкому спектру применения окисленного полиэтиленового воска в различных отраслях промышленности.
Спрос на окисленный полиэтиленовый воск особенно высок в промышленности пластмасс, где он используется в качестве смазки и разделительного средства.

Растущий спрос на пластиковые изделия в различных секторах, включая автомобилестроение, строительство и упаковку, стимулирует рост рынка окисленного полиэтиленового воска.
Более того, растущая осведомленность о преимуществах окисленного полиэтиленового воска, таких как его низкая температура плавления, отличная дисперсия и улучшенные технологические характеристики, еще больше способствует росту рынка.

Кроме того, на рынке окисленного полиэтиленового воска наблюдается появление новых игроков и расширение существующих производителей, что приводит к усилению конкуренции и инновациям в продукции.
Однако такие проблемы, как колебания цен на сырье и экологические проблемы, связанные с утилизацией окисленного полиэтиленового воска, могут в некоторой степени препятствовать росту рынка.

Тем не менее, общий прогноз рынка окисленного полиэтиленового воска остается позитивным, с прогнозируемым среднегодовым темпом роста (CAGR) в % в течение упомянутого прогнозируемого периода.



ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
1. Окисленный полиэтиленовый воск представляет собой синтетический воск.
Окисленный полиэтиленовый воск имеет различную температуру плавления, твердость и плотность. Полиэтиленовый воск является очень хорошим выбором в условиях высоких температур.

Эмульсия окисленного полиэтиленового воска относится к водным системам с гранулометрическим составом менее 1 мкм, отличающимся иконичностью эмульсии, может быть неионогенной, анионогенной и катионогенной.
Эмульсия окисленного полиэтиленового воска отличается от восковой дисперсии, не имеет матирующего эффекта и может использоваться для нанесения покрытий и чернил, к которым предъявляются высокие требования к блеску.


2. Окисленный полиэтиленовый воск с высоким блеском и высокой прозрачностью улучшает ощущение рук, устойчивость к истиранию и царапинам, особенно подходит для покрытий, которым требуется высокий блеск и прозрачность.


3. Окисленный полиэтиленовый воск используется для отделки ткани, покрытия, чернил, бумаги, кожи. B-26 обеспечивает стойкость к истиранию и царапинам, высокий блеск и мягкость на ощупь.


4. Окисленный полиэтиленовый воск можно использовать для покрытий на водной основе и полировки полов, кожи, мебели, автомобилей, бумаги и других, а также для производства жидкого крема для обуви, антиадгезионных смазок для металлических форм и других отраслей промышленности.


5. При добавлении в средства для отделки кожи окисленный полиэтиленовый воск может улучшить ощущение кожи и повысить устойчивость к истиранию; при добавлении в цветную пасту он может обеспечить выравнивающий эффект и предотвратить липкость покрытия при нагревании.



СВОЙСТВА ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
Окисленный полиэтиленовый воск содержит функциональные группы (кислотные и сложноэфирные), что обеспечивает улучшенную совместимость с расплавом ПВХ.
В процессе экструзии окисленный полиэтиленовый воск обеспечивает эффективную внешнюю смазку, которая помогает поддерживать превосходные физические и эстетические свойства в условиях эксплуатации с высоким сдвигом.
Благодаря своей полярной группе окисленный полиэтиленовый воск обладает сродством к металлическим поверхностям, обеспечивая внешнее высвобождение.



КАК ИЗГОТОВЛЕН ОКИСЛЕННЫЙ ПЭ ВОСК:
Окисленный полиэтиленовый воск представляет собой смолу в виде продукта полярной реакции, полученную путем мягкого окисления полиэтилена воздухом, так что его минимальная средняя молекулярная масса составляет 1200, что определяется давлением пара при высокой температуре.



ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
Оксидированный полиэтиленовый воск имеет низкую адгезию, высокую температуру размягчения и хорошую твердость, стабильные химические характеристики, хорошую термостабильность, хорошие дисперсионные характеристики, отсутствие яда, отсутствие инея и слизистой оболочки; как идеальная смазка для внутренних и наружных работ.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
1. Окисленный полиэтиленовый воск можно использовать в качестве смазки для ПВХ и других пластиков.
2. Отличная внутренняя и внешняя смазка.
3. Окисленный полиэтиленовый воск может улучшить смазывающую способность между полимером и металлом.
4. Окисленный полиэтиленовый воск может улучшить дисперсию красителей.
5. Придайте продуктам хорошую прозрачность и блеск.
6. Лучше повысить эффективность производства.



ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
Низкий клей, высокая температура размягчения и хорошая твердость со стабильными химическими характеристиками, хорошей термостабильностью, хорошими дисперсионными характеристиками, отсутствием ядов, отсутствием инея и слизистой оболочки; В качестве идеальной смазки для внутренних и наружных работ окисленный полиэтиленовый воск можно использовать вместо жидкого парафина, натурального парафина и т. д.



СВОЙСТВА ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
Окисленный полиэтиленовый воск представляет собой белые частицы, хлопья или порошок, обладающие хорошим смазочным действием, химической стойкостью и хорошими электрическими характеристиками, растворимые в ароматических углеводородах.



ОСОБЕННОСТИ ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
1. Улучшенная совместимость:
Окисленный полиэтиленовый воск обладает улучшенной совместимостью с полярными материалами, такими как поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен (ПП) и различными покрытиями.
Такая совместимость способствует лучшему диспергированию и адгезии окисленного полиэтиленового воска в этих материалах, что приводит к улучшению характеристик и стабильности.

2. Смазка и сопротивление скольжению:
Окисленный полиэтиленовый воск обладает превосходными смазочными свойствами, снижает трение и улучшает сопротивление скольжению различных продуктов.
Окисленный полиэтиленовый воск можно использовать в качестве добавки в покрытиях, чернилах и пластмассах для улучшения свойств поверхности и облегчения обработки.

3. Матирующий эффект:
При использовании в покрытиях и красках окисленный полиэтиленовый воск может придавать матирующий эффект, приводя к матовому или сатиновому эффекту.
Это особенно полезно в тех случаях, когда глянцевый внешний вид нежелателен.

4. Улучшенные реологические свойства:
Окисленный полиэтиленовый воск может изменить реологические свойства составов, такие как вязкость и текучесть.
Окисленный полиэтиленовый воск может действовать как модификатор реологии, улучшая технологичность и характеристики применения различных систем.

5. Термическая стабильность:
Окисленный полиэтиленовый воск обладает хорошей термической стабильностью, что позволяет ему выдерживать высокие температуры без существенного разрушения.
Это свойство делает окисленный полиэтиленовый воск подходящим для применений, требующих термостойкости, таких как термоплавкие клеи и покрытия.

6. Антиблокирующие свойства:
Окисленный полиэтиленовый воск можно использовать в качестве антиадгезива в пленках, предотвращая их слипание во время хранения или транспортировки.
Это улучшает обработку и удобство использования для конечных пользователей.



ОКИСЛЕННЫЙ ПЭ ВОСК ОБЛАДАЕТ НЕСКОЛЬКИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
1. Улучшенные свойства поверхности:
Известно, что окисленный полиэтиленовый воск улучшает свойства поверхности материалов, такие как устойчивость к царапинам и сопротивление скольжению.
Окисленный полиэтиленовый воск может придать изделиям гладкую и блестящую поверхность и повысить их долговечность.

2. Повышенная технологичность:
Окисленный полиэтиленовый воск может улучшить технологические характеристики материалов, упрощая их обработку и обработку.
Окисленный полиэтиленовый воск может уменьшить трение между поверхностями во время обработки, что приводит к улучшению текучести и сокращению времени обработки.

3. Высокая термическая стабильность:
Окисленный полиэтиленовый воск обладает высокой термической стабильностью и может выдерживать температуру до 150°C без разрушения.
Это делает окисленный полиэтиленовый воск подходящим для использования в высокотемпературных применениях, таких как термоплавкие клеи и покрытия.

4. Низкая волатильность:
Окисленный полиэтиленовый воск имеет низкую летучесть, что означает, что он не испаряется в воздух.
Это делает окисленный полиэтиленовый воск подходящим для использования в продуктах, для которых важны низкий уровень запаха и выбросов, например, в упаковочных материалах для пищевых продуктов.

5. Совместимость:
Окисленный полиэтиленовый воск совместим с широким спектром полимеров, включая полиэтилен, полипропилен, полистирол и ПВХ.
Это делает окисленный полиэтиленовый воск универсальной добавкой, которую можно использовать в различных областях.



В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ОКИСЛЕННЫМ ПЭ ВОСКОМ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ВОСКОМ?
PE-воск - это неокисленный воск, окисленный PE-воск - это окисленный воск с определенным кислотным числом, молекулярная цепь окисленного воска с определенным количеством карбонила и гидроксила, окисленный полиэтиленовый воск - отличный новый полярный воск, поэтому совместимость с наполнителями, пигментами , полярные смолы значительно улучшены, смазывающая способность и дисперсия лучше, чем у полиэтиленового воска, а также оба свойства сцепления.

Полиэтиленовый воск имеет хорошую совместимость с полиэтиленом, полипропиленом, поливинилхлоридом, этиленпропиленовым каучуком и бутилкаучуком.
Он может улучшить текучесть полиэтилена, полипропилена, АБС-пластика и выемку полиметилметакрилата и поликарбоната.
Для ПВХ и других внешних смазок полиэтиленовый воск обладает более сильным внутренним смазочным эффектом по сравнению с другими внешними смазками.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКИСЛЕННОГО ПЭ ВОСКА:
Точка размягчения (°С): 90-110
Плотность (г/см3): 0,94-0,96
Кислотный показатель (мг КОН/г): 12-15
Кислотное число: 10–13 КОН мг/г 13–16
КОН мг/г 4–10 КОН мг/г
Точка размягчения ℃ : 100-105
ВязкостьCPS при 140 ℃ : 200-300
Кислотное число, мг КОН/г: 15-20
Внешний вид: Белый шарик
Внешний вид: белый порошок со светло-желтым оттенком.
Молекулярный вес: 3000-4000



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



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


ОКИСЬ ЖЕЛЕЗА КОРИЧНЕВЫЙ
Коричневый оксид железа — искусственный пигмент.
Коричневый оксид железа обладает отличной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.
Коричневый оксид железа Подходит для всех сред

Номер КАС: 1309-37-1
ИНЭКС №: 215-168-2
Название INCI: оксид железа


Коричневый оксид железа не является косметическим или фармацевтическим классом.
Коричневый оксид железа стабилен по цвету извести и цемента.
Коричневый оксид железа представляет собой насыщенный коричневый порошкообразный пигмент.
Оксиды железа считаются безопасными для косметического использования и производятся синтетическим путем, чтобы избежать включения примесей, обычно встречающихся в природных оксидах железа, включая оксиды железа или железа, мышьяк, свинец и другие ядовитые вещества.

Коричневый оксид железа — это одобренный во всем мире коричневый минеральный пигмент высокой степени чистоты.
Основные области применения: тональный крем, тени для век, компактная пудра, губная помада, тушь для ресниц, румяна, подводка для глаз, эмали для ногтей.
Оксиды железа — это встречающиеся в природе минералы, все соединения железа и кислорода, известные своей безопасностью, мягкостью, нетоксичностью и гипоаллергенностью, а также безопасностью для использования на чувствительной коже.


Коричневый оксид железа — недорогой и стойкий пигмент, широко доступный в ярких землистых тонах красного, желтого, коричневого и черного цветов.

Коричневый оксид железа встречается почти во всех минеральных косметических средствах, а также в обычных косметических брендах.
Оксиды железа влагостойки, не растекаются и не размазываются , имеют хорошую стой��ость порошка.

Обладая превосходной окрашивающей способностью, они используются в широком спектре косметических продуктов, таких как тональные основы, тени для век, румяна и губная помада, а также для окрашивания мыла и кремов холодным способом.
Их цвет очень интенсивный и немного проходит долгий путь.


ХИМИЧЕСКИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДА ЖЕЛЕЗА БРАУН:
Тип пигмента: Оксиды
Состав: смешанный оксид железа, PR101, PY 42 (77491:77492)
Химическая формула: Fe203+Fe00H
Светостойкость: отличная
Размер частиц 50 микрон (325 меш)
Термостабильность: цвет стабилен до 330 ° F
Упаковка: 100 г: перерабатываемая пластиковая банка на 6 унций.
Содержание Fe2O3: 93-95 %
Абсолютная плотность: 4,8 г/мл
Насыпная плотность: 0,8-1,2 г/мл
Остаток на сите (сито 0,045 мм): макс. 0,6 %
рН: 4-8
Растворимые соли: макс. 0,8 %
Маслоемкость: 22-25 г/100 г
Термостабильность: 80 °C 1 ч
Светостойкость (1-8): 8 (отлично)
Влажность: 1 %
500 г и более: двойной пластиковый пакет
Плотность: 679 г/л
Химический состав: синтетический оксид на натуральной основе.
Химическая формула: Fe203+Fe00H
Лайм Стабильный? Да
Подходит для наружного применения? Да
УФ-рейтинг: очень хорошо
Окрашивающая способность: отличная
Размер частиц: 50 микрон (325 меш)
Термостабильность: Цвет стабилен до 165°C / 330°F
Количество более 1 кг будет упаковано навалом
Размер частиц: 1x0,7 мкм
Состав: минимум 97,0% оксида железа.
Форма: порошок
Цвет: матовый кармин
Запах: без запаха
Растворимость: нерастворимый
Состав: красный оксид железа, желтый оксид железа, черный оксид железа.
Примечания: будьте осторожны при обращении с сухим пигментом.
Избегайте вдыхания пигментной пыли.
Пигменты не продаются для косметических, фармацевтических, татуировочных или пищевых целей.
Синтетический оксид железа коричневого цвета, специально предназначенный для окраски цемента, бетона, асфальта, стяжек, кирпича, строительного раствора и штукатурки, а также для производства абразивов.


БЕТОННАЯ ПИГМЕНТАЦИЯ:
Оксиды железа представляют собой водонерастворимые пигменты с хорошей щелочестойкостью и превосходной светостойкостью. Учитывая эти характеристики и низкую цену, они считаются лучшими пигментами для пигментации бетона.
Количество используемого пигмента колеблется обычно от 3 % до 5 % от массы цемента, так как инертные вещества не участвуют в пигментации.
Максимальный предел в 7 % может быть достигнут, если требуется более интенсивный цвет, не влияющий на механическую стойкость готового продукта.
Для получения наилучшей конечной окраски желательно смешивать компоненты в следующей последовательности: сначала инертные вещества, затем пигменты и, наконец, цемент и воду.

ИЗМЕНЕНИЕ ОТТЕНКА ЦВЕТА ВО ВРЕМЕНИ:
При приготовлении цветного бетона крайне важно обращать внимание на соотношение воды и цемента в смеси, которое влияет на оттенок цвета.
При увеличении количества воды получается более яркий цвет готового продукта, но в то же время снижается механическая прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям.
Однако со временем поверхностный слой готовых изделий подвергается изнашиванию, что усиливает цвет инертных материалов, вследствие чего происходит изменение оттенка цвета независимо от используемых пигментов.

ВЫСЫЛЕНИЕ:
Это физико-химическое явление, вызванное гидратом кальция, находящимся в цементе и растворимым в воде.
Это может произойти во время процесса сушки, а также позже, когда появляется влажность.
Фактически гидрат кальция имеет тенденцию мигрировать к поверхности готового продукта и, реагируя с углекислым газом в воздухе, образует белые пятна карбоната кальция, которые более заметны в более темных тонах.

Оксиды железа нерастворимы в воде и не влияют на вышеуказанное явление, которое можно уменьшить с помощью специальных добавок.
Качество пигмента, правильная дозировка компонентов, действующая технология производства и использование добавок являются основой наилучшего результата во времени готового изделия из окрашенного бетона.

ПРИМЕНЕНИЕ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА КОРИЧНЕВОГО:
Iron Oxide Brown считается матовым пигментом.
Iron Oxide Brown — очень универсальный и полезный коричневый пигмент.
Оксид железа Коричневый можно использовать для множества проектов и цветов!
Используйте коричневый оксид железа отдельно в качестве цвета или смешивайте его с другими цветами, чтобы получить новые оттенки и цвета. Идеально подходит для подкрашивания румян, подводки для глаз, теней для век, губной помады, основы и т. д.
Вы можете считать эти красители незаменимыми во всех ваших рецептах макияжа.

Наши красители удивительны сами по себе или в сочетании с другими пигментами и красителями.
Пигмент оксида железа придает многим косметическим средствам определенный цвет, например, коричневый или желтый.
Этот пигмент можно использовать сам по себе в средствах по уходу за телом или для углубления тона других цветов в различных областях применения.
Вот следующие приложения, которым вы можете добавить цвет с помощью этого пигмента:

• Румяна
• Консилеры
• Отшелушивающие средства
• Подводки для глаз
• Тени для век
• Фонды
• Лайнеры для ресниц
• Рассыпчатые порошки
• Отшелушивающие маски
• Мыло


Типичные косметические применения:
• Спрей для волос, шампунь, духи 0,1-10,0%
• Лосьоны и кремы для тела 1,0-5,0%
• Мыло 1,0-5,0%
• Исчезающий крем 2,0-5,0%
• Румяна и тональная основа 2,0-10,0%
• Пудра для макияжа 5,0-10,0%
• Губная помада и блеск для губ 5,0-10,0%
• Карандаши для теней и карандаши для глаз 2,0-15,0%
• Лак для ногтей 2,0-20,0%
• Тени для век 10,0-40,0%

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОКСИД ЖЕЛЕЗА КОРИЧНЕВЫЙ:
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.
ОКИСЬ ЖЕЛЕЗА ЧЕРНЫЙ
ОПИСАНИЕ:
Оксид железа (II, III), или черный оксид железа, представляет собой химическое соединение с формулой Fe3O4.
Черный оксид железа встречается в природе в виде минерала магнетита.
Черный оксид железа является одним из ряда оксидов железа, другими являются оксид железа (II) (FeO), который встречается редко, и оксид железа (III) (Fe2O3), который также встречается в природе в виде минерального гематита.


Номер КАС: 1317-61-9
Номер Европейского сообщества (ЕС): 235-442-5
Название ИЮПАК: оксо-железо; оксо-(оксоферриоокси)-железо.
Молекулярная формула: Fe3O4


Черный оксид железа содержит ионы Fe2+ и Fe3+ и иногда формулируется как FeO ∙ Fe2O3.
Этот оксид железа встречается в лаборатории в виде черного порошка.
Черный оксид железа обладает постоянным магнетизмом и является ферримагнитным, но иногда его неправильно называют ферромагнитным.

Наиболее широко он используется в качестве черного пигмента (см.: Mars Black).
Для этой цели черный оксид железа синтезируется, а не извлекается из природного минерала, поскольку размер и форма частиц могут варьироваться в зависимости от способа производства.

Черный оксид железа, содержащий железо и кислород, используется в косметике в качестве красителя.
Черный оксид железа естественно доступен из минерального магнетита, однако для использования в косметике черный оксид железа производится синтетически для фильтрации любых примесей.
Как правило, оксиды железа долговечны, после нанесения их обычно не нужно наносить повторно.

Оксид железа черный — неорганический пигмент высокой чистоты.
Диапазон размеров частиц черного оксида железа составляет 0,3-5,0 мкм.
Средний размер частиц черного оксида железа составляет 2,27 мкм.

Оксид железа Черный Обеспечивает превосходную чистоту и насыщенность цвета.
Оксид железа черный обладает превосходной дисперсностью, не образует агрегатов.










ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА ЧЕРНОГО:
Нагретое металлическое железо взаимодействует с паром с образованием оксида железа и газообразного водорода.
3Fe+4H2O ⟶ Fe3O4+4H2
В анаэробных условиях гидроксид железа (Fe(OH)2) может окисляться водой с образованием магнетита и молекулярного водорода.
Этот процесс описывается реакцией Шикорра:
3Fe(OH)2гидроксид железа ⟶ Fe3O4магнетит+H2водород+2H2Oвода
Это работает, потому что кристаллический магнетит (Fe3O4) термодинамически более стабилен, чем аморфный гидроксид железа (Fe(OH)2).

Метод Массара получения магнетита в виде феррожидкости удобен в лаборатории: смешивают хлорид железа (II) и хлорид железа (III) в присутствии гидроксида натрия.
Более эффективным методом получения магнетита без неприятных остатков натрия является использование аммиака для ускорения химического соосаждения из хлоридов железа: сначала смешивают растворы 0,1 М FeCl3•6H2O и FeCl2•4H2O при интенсивном перемешивании со скоростью около 2000 об/мин.

Молярное соотношение FeCl3:FeCl2 должно быть примерно 2:1. Нагрейте смесь до 70 °C, затем увеличьте скорость перемешивания примерно до 7500 об/мин и быстро добавьте раствор NH4OH (10 об.%).
Сразу же образуется темный осадок наночастиц магнетита.
В обоих методах реакция осаждения основана на быстром превращении кислых ионов железа в структуру оксида железа шпинели при рН 10 или выше.

Контроль образования наночастиц магнетита сопряжен с трудностями: реакции и фазовые превращения, необходимые для создания структуры магнетитовой шпинели, сложны.
Эта тема имеет практическое значение, поскольку частицы магнетита представляют интерес для бионаучных приложений, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ), в которых наночастицы оксида железа-магнетита потенциально представляют собой нетоксичную альтернативу используемым в настоящее время контрастным веществам на основе гадолиния.
Однако трудности в контроле образования частиц по-прежнему затрудняют получение суперпарамагнитных частиц магнетита, то есть наночастиц магнетита с коэрцитивной силой 0 А/м, что означает, что они полностью теряют свою постоянную намагниченность в отсутствие внешнего воздействия. магнитное поле.

Наименьшие значения, зарегистрированные в настоящее время для наноразмерных частиц магнетита, составляют Hc = 8,5 А м-1, тогда как наибольшее зарегистрированное значение намагниченности составляет 87 Ам2 кг-1 для синтетического магнетита.
Пигмент качества Fe3O4, так называемый синтетический магнетит, может быть получен с использованием процессов, в которых используются промышленные отходы, железный лом или растворы, содержащие соли железа (например, полученные в качестве побочных продуктов в промышленных процессах, таких как кислотная обработка (травление) стали):
Окисление металлического Fe в процессе Лаукса, при котором нитробензол обрабатывают металлическим железом с использованием FeCl2 в качестве катализатора для получения анилина:
C6H5NO2 + 3 Fe + 2 H2O → C6H5NH2 + Fe3O4
Окисление соединений FeII, например осаждение солей железа(II) в виде гидроксидов с последующим окислением аэрацией, при котором тщательный контроль pH определяет образование оксида.
Восстановление Fe2O3 водородом:
3Fe2O3 + H2 → 2Fe3O4 +H2O
Восстановление Fe2O3 с помощью CO:

3Fe2O3 + СО → 2Fe3O4 + СО2
Производство наночастиц можно осуществить химическим путем, взяв, например, смеси солей FeII и FeIII и смешав их со щелочью для осаждения коллоидного Fe3O4.
Условия реакции имеют решающее значение для процесса и определяют размер частиц.

Карбонат железа (II) также может быть термически разложен на железо (II, III):
3FeCO3 → Fe3O4 + 2CO2 + СО


РЕАКЦИИ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА ЧЕРНЫМ:
Восстановление магнетитовой руды с помощью CO в доменной печи используется для производства железа как часть процесса производства стали:
Fe3O4+4CO ⟶ 3Fe+4CO2

Контролируемое окисление Fe3O4 используется для получения качественного коричневого пигмента γ-Fe2O3 (маггемит):
2Fe3O4 ⏟ магнетит+12O2 ⟶ 3( −Fe2O3 ) ⏟ маггемит
Более интенсивное прокаливание (обжиг на воздухе) дает красное качество пигмента α-Fe2O3 (гематит):
2Fe3O4 ⏟ магнетит+12O2 ⟶ 3( −Fe2O3 ) ⏟ гематит

СТРУКТУРА ОКСИДА ЖЕЛЕЗА ЧЕРНОГО:
Fe3O4 имеет структуру кубической инверсной шпин��льной группы, которая состоит из кубического плотноупакованного массива оксидных ионов, где все ионы Fe2+ занимают половину октаэдрических позиций, а Fe3+ равномерно распределены между оставшимися октаэдрическими позициями и тетраэдрическими позициями.

И FeO, и γ-Fe2O3 имеют одинаковую кубическую плотноупакованную матрицу оксидных ионов, и это объясняет быструю взаимозаменяемость между тремя соединениями при окислении и восстановлении, поскольку эти реакции влекут за собой относительно небольшие изменения в общей структуре.
Образцы Fe3O4 могут быть нестехиометрическими.

Ферримагнетизм Fe3O4 возникает из-за того, что электронные спины ионов FeII и FeIII в октаэдрических позициях связаны, а спины ионов FeIII в тетраэдрических позициях связаны, но антипараллельно первым.
Чистый эффект заключается в том, что магнитные вклады обоих наборов не сбалансированы и возникает постоянный магнетизм.

Экспериментально ограниченные модели показывают, что в расплавленном состоянии ионы железа координируются в среднем с 5 ионами кислорода.
Существует распределение координационных центров в жидком состоянии, при этом большая часть как FeII, так и FeIII 5-координированы с кислородом, а меньшинство популяций железа как с 4-, так и с 6-кратной координацией.


Fe3O4 является ферримагнетиком с температурой Кюри 858 К (585 °С).
Существует фазовый переход при 120 К (-153 ° C), называемый переходом Вервея, при котором наблюдается разрыв в структуре, проводимости и магнитных свойствах.
Этот эффект был тщательно исследован, и, хотя были предложены различные объяснения, он, по-видимому, не полностью понят.

Хотя у Fe3O4 электрическое сопротивление намного выше, чем у металлического железа (96,1 нОм•м), удельное электрическое сопротивление Fe3O4 (0,3 мОм•м) значительно ниже, чем у Fe2O3 (приблизительно кОм•м).
Это объясняется обменом электронами между центрами FeII и FeIII в Fe3O4.

Fe3O4 используется в качестве черного пигмента и известен как черный пигмент CI 11 (CI № 77499) или Mars Black.



Черный оксид железа используется в качестве источника Fe в керамических изделиях, особенно в глазурях, где важны цена и исходный черный цвет.
Оксид железа обеспечивает цвет глазури после обжига при высоких температурах.
Доступны марки с высокой чистотой и низким содержанием тяжелых металлов.
Наши продукты из порошка черного железа содержат 98% и более Fe3O4.

Черный порошок оксида железа также используется в качестве красителя для широкого спектра некерамических изделий.

Некоторые пигменты оксида железа широко используются в косметической области.
Они считаются нетоксичными, влагостойкими и некровоточащими.
Оксиды железа, безопасные для косметического использования, производятся синтетически, чтобы избежать включения примесей, обычно встречающихся в природных оксидах железа.

Черная окись железа или магнетит также используется для защиты от коррозии.
Черный оксид железа также используется в антикоррозионных красках (используется во многих мостах и на Эйфелевой башне).

Оксиды железа используются в качестве контрастного вещества в магнитно-резонансной томографии для сокращения времени релаксации протонов (T1, T2 и T2).
Суперпарамагнитные контрастные вещества состоят из нерастворимого в воде кристаллического магнитного ядра, обычно магнетита (Fe3O4).

Средний диаметр ядра колеблется от 4 до 10 нм.
Это кристаллическое ядро часто окружено слоем производных декстрина или крахмала.
Общий размер частиц выражается как средний диаметр гидратированных частиц.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРНОГО ОКСИДА ЖЕЛЕЗА:
Fe3O4 используется в качестве катализатора в процессе Габера и в реакции конверсии водяного газа.
В последнем используется HTS (катализатор высокотемпературной конверсии) из оксида железа, стабилизированного оксидом хрома.
Этот железо-хромовый катализатор восстанавливается при запуске реактора с образованием Fe3O4 из α-Fe2O3 и Cr2O3 в CrO3.

Воронение — это процесс пассивации, при котором на поверхности стали образуется слой Fe3O4, защищающий ее от ржавчины. Наряду с серой и алюминием он входит в состав термита для резки стали.

Медицинское использование:
Наночастицы Fe3O4 используются в качестве контрастных веществ при МРТ-сканировании.

Ферумокситол, продаваемый под торговыми марками Feraheme и Rienso, представляет собой внутривенный препарат Fe3O4 для лечения анемии, возникающей в результате хронического заболевания почек.
Ферумокситол производится и распространяется по всему миру компанией AMAG Pharmaceuticals.

Биологическое возникновение:
Магнетит был обнаружен в виде нанокристаллов в магнитотактических бактериях (42–45 нм) и в тканях клюва почтовых голубей.


ПРИМЕНЕНИЕ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА ЧЕРНОГО:
Оксид железа черный широко используется в промышленности в качестве пигментов, технологических добавок, сырьевого компонента.
Черный оксид железа используется в следующих продуктах: покрытия, наполнители, шпаклевки, штукатурки, пластилин для лепки, продукты для обработки неметаллических поверхностей, продукты для обработки металлических поверхностей, чернила и тонеры.
Черный оксид железа используется в жидкостях/моющих средствах для машинной мойки, средствах по уходу за автомобилем, красках, покрытиях, клеях, ароматизаторах и освежителях воздуха, охлаждающих жидкостях в холодильниках, электрических обогревателях на масляной основе.

Iron Oxide Black придает косметике определенный цвет, который может варьироваться от розового до черного.
Iron Oxide Black можно использовать отдельно в средствах по уходу за телом или для углубления тона других цветов в различных применениях.
Iron Oxide Black можно использовать для подкрашивания косметических средств, таких как тональные основы, румяна, тени для век, подводки для глаз, а также для окрашивания мыла.

Было доказано, что черный оксид железа стабилен в мыле и не изменит форму или цвет в холодном процессе, а также не расплавит и не выльет мыло.
Вот другие варианты использования порошка черного оксида, которые вы, возможно, захотите создать:
• Тональный крем
• Отшелушивающее средство
• Подводка для глаз
• Тени для век
• Фундамент
• Карандаш для ресниц
• Рассыпчатая пудра
• Отшелушивающая маска



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЧЕРНЫМ ОКСИДОМ ЖЕЛЕЗА?
Для мыла «Растопи и залей» черный оксидный порошковый пигмент в идеале следует сначала тщательно смешать с глицерином, чтобы избавиться от пятен, а затем его можно просто добавить в мыло «Растопить и залить».
Кроме того, вы должны тщательно взболтать все продукты, содержащие этот порошок, чтобы цвет хорошо перемешался.
Однако одним из недостатков является то, что он имеет тенденцию к комкованию, и вам нужно быть особенно осторожным, чтобы сначала удалить комки, прежде чем добавлять в свой рецепт.

Чтобы заранее избавиться от комков, используйте ручной миксер, чтобы предварительно смешать пигмент с дезодорированным нелетучим маслом, таким как масло сладкого миндаля или оливковое масло, прежде чем добавлять его в мыло.
Это поможет разогнать и разбить любые комки.
Подкрашенное масло затем можно добавлять в мыльный раствор в следовых количествах при изготовлении мыла холодным способом.


ХАРАКТЕРИСТИКА ОКСИДА ЖЕЛЕЗА ЧЕРНОГО:
• Высокая непрозрачность
• Высокая сила окрашивания
• Легкая диспергируемость
• Отличная светостойкость
• Идеальная устойчивость к атмосферным воздействиям







ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЕРНОГО ОКСИДА ЖЕЛЕЗА:
Помимо своего цвета, черный оксидный порошок обеспечивает превосходную защиту от вредного ультрафиолетового излучения, которой не обладают даже обычные солнцезащитные средства.
При применении в уходе за кожей они придают красивый оттенок, который может сделать продукт более эстетически привлекательным и смягчить появление пятен на коже.
Порошок черного оксида также уменьшает белый оттенок, который могут оставить после себя многие минеральные составы.


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДА ЖЕЛЕЗА ЧЕРНОГО:
Химическая формула Fe3O4 FeO.Fe2O3
Молярная масса 231,533 г/моль
Внешний вид твердый черный порошок
Плотность 5 г/см3
Температура плавления 1597 ° C (2907 ° F, 1870 K)
Температура кипения 2623 ° C (4753 ° F, 2896 K)
Показатель преломления (nD) 2,42
Молекулярная масса 231,53 г/моль
Количество доноров водородной связи 0
Количество акцепторов водородной связи 4
Поворотный счетчик облигаций 0
Точная масса 231,784465 г/моль
Масса моноизотопа 231,784465 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности 60,4 Å ²
Количество тяжелых атомов 7
Официальное обвинение 0
Сложность 36.2
Количество атомов изотопа 0
Определенное количество стереоцентров атома 0
Неопределенный счетчик стереоцентра атома 0
Определенное число стереоцентров связи 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи 0
Количество ковалентно-связанных единиц 2
Соединение канонизировано Да
Стандарт товара
Fe2O3 % 95,0 мин.
Значение рН 5,0-7,5
Водорастворимое сод��ржание % 0,5 макс.
Остаток на сите ( 325 меш ) 0,10 макс.
Летучее вещество 105 ℃ 1,0 макс.
Маслопоглощение мл/100 г 25,0
Оттенок (по сравнению со стандартом) ΔE 1,0 макс.
Прочность окрашивания (по сравнению со стандартом) 95,00-105,00
Плотность г/мл 4,5
Размер частиц: 2 мкм
Состав: минимум 97% оксида железа.
Форма: порошок
Цвет: матовый черный
Запах: без запаха
Растворимость: нерастворимый
Состав: черный оксид железа.
Содержание (Fe3O4) % ≥90
Абсорбция масла мл/100 г 15~25
Рез. на 325 меш %≤0,5
Водорастворимые соли %≤0,5
Влажность %≤1,5
Значение рН 5~8
Потери при воспламенении (1000oC, ½ ч) %≤5,0
Объемная плотность г/см30,8~1,2
Удельный вес г/см34,6
Размер частиц по БЭТ мкм0,15 Электронные микрофотографии
Дисперсность (Хегман), мкм20/30/40
Прочность окрашивания (по сравнению со стандартом)% 95~105
Разница в цвете △ E (по сравнению со стандартным) ≤ 1,0



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОКСИД ЖЕЛЕЗА ЧЕРНЫЙ:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйти из опасной зоны:

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

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

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

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры по случайному выбросу:
Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

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

Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

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

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

Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Класс хранения (TRGS 510): 8A: Горючие, коррозионно-опасные материалы

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с ПДК на рабочем месте.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие инженерные средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

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

Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Перчатки должны быть проверены перед использованием.
Используйте подходящую перчатку
метод удаления (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать контакта с кожей с этим продуктом.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с применимыми законами и передовой лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Заставка контакта
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует рассматривать как предложение одобрения для какого-либо конкретного сценария использования.

Защита тела:
Полный костюм, защищающий от химических веществ. Тип средств защиты необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Там, где оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевые респираторы с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва средств технического контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте полнолицевой респиратор с подачей воздуха.
Используйте респираторы и компоненты, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия окружающей среды
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

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

Утилизация отходов:
Методы обработки отходов:
Продукт:
Предложите излишки и неперерабатываемые решения лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы утилизировать этот материал.
Загрязненная упаковка:
Утилизировать как неиспользованный продукт



СИНОНИМЫ СЛОВА ЖЕЛЕЗА ОКСИД ЧЕРНЫЙ:
оксид железа черный
Оксид железа (II, III)
12227-89-3
оксо-железо; оксо(оксоферриоокси)железо
ИНЭКС 235-442-5
120899-48-1
Fe3O4
Оксид железа(II,III), CP
оксо[(оксоферрио)окси]железо; утюг
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
PD061032
Оксид железа(II,III), порошок, <5 мкм, 95%
EN300-178368
Оксид железа(II,III), 99,99% на основе следовых металлов
Q411235
Оксид железа(II,III), нанопорошок, размер частиц 50-100 нм (SEM), 97% на основе микроэлементов



ОКСААЛЬДЕГИД
ОКСААЛЬДЕГИД = ГЛИОКСАЛЬ = ЭТАНДИАЛЬ


Номер КАС: 107-22-2
Номер ЕС: 203-474-9
Номер в леях: MFCD00006957
Молекулярная формула: C2H2O2 или OHCCHO


Оксалальдегид представляет собой наименьший диальдегид, который состоит из этана, имеющего оксогруппы на обоих атомах углерода.
Оксалальдегид играет роль пестицида, агрохимиката, аллергена и регулятора роста растений.
Оксалальдегид является натуральным продуктом, обнаруженным в Sesamum indicum, и данные о нем имеются.
Оксалальдегид представляет собой желтые кристаллы, плавящиеся при 15°С.


Поэтому часто встречается в виде светло-желтой жидкости со слабым кисловатым запахом.
Пары оксалальдегида имеют зеленый цвет и горят фиолетовым пламенем.
Оксалальдегид представляет собой органическое соединение с химической формулой OCCHHO.
Оксалальдегид — наименьший диальдегид (соединение с двумя альдегидными группами).


Оксалальдегид представляет собой кристаллическое твердое вещество, белое при низких температурах и желтое при температуре плавления (15 °C).
Жидкость оксалальдегида желтая, а пары зеленые.
Оксалальдегид обычно не встречается, поскольку с ним обычно обращаются в виде 40% водного раствора (плотность около 1,24 г/мл).
Оксалальдегид образует ряд гидратов, в том числе олигомеров.


Для многих целей эти гидратированные олигомеры ведут себя так же, как оксальальдегид.
Оксалальдегид производится промышлен��ым способом в качестве предшественника многих продуктов.
Оксалальдегид является ценным строительным блоком в органическом синтезе, особенно в синтезе гетероциклов, таких как имидазолы.
Удобной формой реагента для использования в лаборатории является бис(полуацеталь) оксальальдегида с этиленгликолем, 1,4-диоксан-2,3-диол.


Оксалальдегид имеется в продаже.
Оксалальдегид конденсируется с мочевиной с образованием 4,5-дигидрокси-2-имидазолидинона, который затем реагирует с формальдегидом с образованием бис(гидроксиметил)производного диметилолэтиленмочевины, которое используется для химической обработки одежды, предотвращающей появление складок, т.е. для перманентной печати.
Оксалальдегид представляет собой органическое соединение с формулой C2H2O2 с молекулярной массой 58,036.


Внешний вид оксальальдегида представляет собой белый или серо-белый кристаллический порошок (желтый угловатый или неправильный лист, становится белым после охлаждения), используемый в качестве фармацевтических промежуточных продуктов, агентов для отделки тканей, красителей и промежуточных красителей.
Пары оксалальдегида имеют зеленый цвет и горят фиолетовым пламенем.
Быстрая полимеризация при помещении, помещении в воду (бурная реакция) или растворении в водосодержащих растворителях.


Оксалальдегид обычно существует в различных агрегатных формах.
Затем безводный полимер превращается в мономер при нагревании.
Нагрейте полимер с антипропиленанизаном, фениловым эфиром, желтой камфорой, метилом, нонилкетоном или бензальдегидом.
Водный раствор содержит одну молекулу оксальальдегида, который является слабокислотным и химически активным и может присоединяться или конденсироваться с аммиаком, амидом, альдегидом и соединениями, содержащими карбоксильные группы.


Оксалальдегид является сырьем для органического синтеза.
2D-смола получается путем нагревания и конденсации этиленформальдегида и мочевины в присутствии карбоната натрия, который используется в качестве агента для отделки ткани.
Оксалальдегид реагирует с формальдегидом и сульфатом аммония с образованием имидазола.


Оксалальдегид является промежуточным продуктом противотуберкулезного препарата пиразинамида.
Оксалальдегид представляет собой органическое соединение с формулой C2H2O2 с молекулярной массой 58,036.
Внешний вид оксальальдегида представляет собой белый или серо-белый кристаллический порошок (желтый угловатый или неправильный лист, становится белым после охлаждения), используемый в качестве фармацевтических промежуточных продуктов, агентов для отделки тканей, красителей и промежуточных красителей.


Оксалальдегид представляет собой бесцветную или светло-желтую жидкость, растворимую в воде, эфире и этаноле.
Химические свойства оксальальдегида очень активны и легко полимеризуются в белую смолу, похожую на твердое вещество.
Оксалальдегид может образовывать ацетали с соединениями, содержащими гидроксильные группы.
Оксалальдегид представляет собой органическое соединение с химической формулой OCCHHO.


Оксалальдегид представляет собой жидкость желтого цвета, которая испаряется с образованием газа зеленого цвета.
Оксалальдегид — наименьший диальдегид (две альдегидные группы).
Структура оксалальдегида сложнее, чем обычно представляется, потому что молекула гидратируется и олигомеризуется.
Оксалальдегид производится в промышленных масштабах в качестве предшественника многих продуктов.


Оксалальдегид представляет собой органическое соединение с формулой OCCHHO.
Оксалальдегид представляет собой жидкость желтого цвета, которая испаряется с образованием газа зеленого цвета.
Оксалальдегид — наименьший диальдегид (две альдегидные группы).
Структура оксалальдегида сложнее, чем обычно представляется, потому что молекула гидратируется и олигомеризуется.


Оксалальдегид производится в промышленных масштабах в качестве предшественника многих продуктов.
Оксалальдегид подходит для денатурации нуклеиновых кислот и связывания ДНК/РНК с нитроцеллюлозной мембраной.
Оксалальдегид представляет собой сшивающий агент, используемый в химии белков и углеводов при соединении мономерных звеньев.
Оксалальдегид, также известный как 1,2-этандион или оксалальдегид, относится к классу соединений, известных как альдегиды с короткой цепью.


Альдегиды с короткой цепью представляют собой альдегиды с длиной цепи, содержащей от 2 до 5 атомов углерода.
Оксалальдегид растворим (в воде) и является чрезвычайно слабым основным (практически нейтральным) соединением (исходя из его pKa).
Оксалальдегид представляет собой органическое соединение с химической формулой OCCHHO.
Оксалальдегид представляет собой жидкость желтого цвета, которая испаряется с образованием газа зеленого цвета.


Оксалальдегид — наименьший диальдегид (две альдегидные группы).
Структура оксалальдегида сложнее, чем обычно представляется, потому что молекула гидратируется и олигомеризуется.
Оксалальдегид производится в промышленных масштабах в качестве предшественника многих продуктов.
Оксалальдегид имеется в продаже в виде 40%-ного водного раствора от прозрачного до слегка желтого цвета со слабым кисловатым запахом; Желтое твердое вещество, которое становится белым при охлаждении; Пары зеленые; т.пл. = 15 град С; Жидкость; Желтое твердое вещество при температуре ниже 15°С.


Оксалальдегид представляет собой бесцветную или светло-желтую жидкость.
Оксалальдегид, который является наименьшим из возможных и состоит из этана, имеющего оксогруппы на обоих атомах углерода.
Оксалальдегид представляет собой желтые кристаллы, плавящиеся при 15°С.
Поэтому часто встречается в виде светло-желтой жидкости со слабым кисловатым запахом.
Пары оксалальдегида имеют зеленый цвет и горят фиолетовым пламенем.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ ОКСААЛЬДЕГИДА:
Косметическое использование оксальальдегида: антимикробные агенты.
Бумага с покрытием и текстильная отделка содержат большое количество оксальальдегида в качестве сшивающего агента для составов на основе крахмала.
Оксалальдегид используется в качестве солюбилизатора и сшивающего агента в химии полимеров.
Растворы оксалальдегида можно использовать и как фиксатор для гистологии, то есть метода консервации клеток для исследования их под микроскопом.


Оксалальдегид в основном используется в текстильной промышленности, а агент для обработки волокна может улучшить свойства прядения и против морщин хлопка, нейлона и других волокон, а также является долговечным отделочным агентом для прессования.
В Японии это использование составляет 80% от общего потребления оксальальдегида.
Оксалальдегид представляет собой нерастворимый клей, такой как желатин, животный клей, сыр, поливиниловый спирт и крахмал.


Оксалальдегид также используется в кожевенной промышленности и при изготовлении водонепроницаемых спичек.
Гидроксифенилуксусная кислота, производимая Oxalальдегидом, была промышленно произведена в Японии и использовалась в качестве промежуточного продукта для противомикробных препаратов и ряда продуктов с витамином А.
Оксалальдегид также используется для синтеза гидрохлорида берберина и сульфонамида.


Оксалальдегид также используется в средствах для удаления инсектицидов, дезодорантах, консервантах для тела, средствах для отверждения песка.
Оксалальдегид и кольцо используют для получения бензипиразина.
Оксалальдегид в основном используется в качестве сырья для глиоксиловой кислоты, смолы M2D, имидазола и других продуктов, а также нерастворимых клеев для желатина, животного клея, сыра, поливинилового спирта и крахмала, а также ингибиторов усадки для вискозы.


В медицине оксальальдегид применяют в основном для специальных циклоимидазольных препаратов, таких как метронидазол, диметилнитроимидазол, имидазол и др.
Что касается промежуточных продуктов, оксальальдегид в основном используется в качестве глиоксиловой кислоты, Dp-гидроксифенилглицина, аллантоина, фенилфарингеального фермента, берберина и т. Д.
В легком текстиле оксалальдегид в основном используется в качестве агента для отделки одежды, смолы 2D, смолы M2D и т. Д.


В бумажной промышленности оксальальдегид в основном используется в качестве проклеивающего агента для повышения влагостойкости бумаги.
Оксалальдегид является очень эффективным сшивающим фактором в химии полимеров и может использоваться в качестве сшивающего агента.
В строительной отрасли оксалальдегид можно использовать в качестве отвердителя цемента для улучшения прочности схватывания и контроля оползней, что может предотвратить потерю и обрушение почвы.


Оксалальдегид используется в качестве солюбилизатора и сшивающего агента в химии полимеров для: белков (процесс дубления кожи), коллагена, производных целлюлозы (текстиль), гидроколлоидов и крахмала (бумажные покрытия).
Бумага с покрытием и текстильная отделка содержат большое количество оксальальдегида в качестве сшивающего агента для составов на основе крахмала.
Оксалальдегид конденсируется с мочевиной с образованием 4,5-дигидрокси-2-имидазолидинона, который далее реагирует с формальдегидом с образованием бис(гидроксиметил) производного, используемого для химической обработки против морщин.


Оксалальдегид, 40 % Раствор используется для денатурации нуклеиновых кислот путем образования устойчивых комплексов с остатками гуанина.
Оксалальдегид используется Производство органических продуктов, производство смол.
Оксалальдегид можно найти в садовых помидорах (сорт), имбире и кунжуте, что делает оксалальдегид потенциальным биомаркером потребления этих пищевых продуктов.


Оксалальдегид является универсальным сшивающим агентом, используемым в различных областях, включая текстиль, бумагу, отверждение эпоксидной смолы, косметику, нефть и газ и чистящие средства.
Оксалальдегид 40% наиболее широко используется в качестве сшивающего агента для смол для текстиля, кожи и бумаги, для водорастворимых полимеров, таких как карбоксиметилцеллюлоза и эфиры целлюлозы, для поглотителя сероводорода в нефтяных и газовых месторождениях.
Оксалальдегид также используется в качестве промежуточного продукта для фармацевтических препаратов и пестицидов.


Оксалальдегид используется в производстве бумаги и текстиля, при дублении кожи, окраске текстиля, бальзамировании, отверждении и сшивке полимеров.
Оксалальдегид также используется в качестве биоцида и дезинфицирующего средства, а также для придания нерастворимости белкам и другим материалам.
Оксалальдегид применяют в органическом синтезе и клеях.
Оксалальдегид используется преимущественно в качестве промежуточного химического соединения.


Оксалальдегид также используется в качестве восстановителя в фотоиндустрии и для изготовления посеребренных зеркал;
Оксалальдегид, бифункциональный низкомолекулярный альдегид, представляет собой высокореактивный промежуточный продукт, используемый для получения сополимеров, красителей, фармацевтических препаратов, пестицидов, ингибиторов коррозии и фотографических химикатов.
Оксалальдегид используется в качестве диспергатора водорастворимых полимеров, крахмалов, целлюлозных материалов, белков (казеин, желатин и животный клей) и полигидроксильных групп.


Оксалальдегид используется для стабилизации грунта и цемента.
Оксалальдегид также используется для повышения влагостойкости бумаги, кожи и клея.
Оксалальдегид используется в бальзамирующих жидкостях, для дубления кожи и для защиты от усадки вискозы.
Оксалальдегид используется как поглотитель сульфидов.


Оксалальдегид используется в перманентно-прессовых тканях; стабилизация размеров вискозы и других волокон. Понижающий растворимость агент для соединений, содержащих полигидроксильные группы (поливиниловый спирт, крахмал, целлюлозные материалы); перевод белков в нерастворимую форму (казеин, желатин и животный клей); жидкости для бальзамирования; дубление кожи; покрытия бумаги гидроксиэтилцеллюлозой; восстановитель при крашении тканей.
Оксалальдегид применяют в производстве текстильных и клеевых составов, в органическом синтезе.
Оксалальдегид используют для получения 4,5-дигидрокси-2-имидазолидинона путем конденсации с мочевиной.


Оксалальдегид находит применение в процессе дубления кожи, текстильной отделки и покрытий для бумаги.
Оксалальдегид является важным строительным блоком в синтезе имидазолов.
Оксалальдегид действует как солюбилизатор и сшивающий агент в химии полимеров.
Кроме того, оксальальдегид используется в качестве фиксатора для гистологии, чтобы сохранить клетки для изучения под микроскопом.



ПРОИЗВОДСТВО ОКСААЛЬДЕГИДА:
Оксалальдегид был впервые получен и назван немецко-британским химиком Генрихом Дебусом (1824–1915) путем взаимодействия этанола с азотной кислотой.
Технический оксальальдегид получают либо газофазным окислением этиленгликоля в присутствии серебряного или медного катализатора (процесс Лапорта), либо жидкофазным окислением ацетальдегида азотной кислотой.
Промышленный синтез оксальальдегида (процесс Лапорта).svg
Промышленный синтез оксальальдегида (процесс ацетальдегида).svg
Первый коммерческий источник оксалальдегида был запущен в Ламотте, Франция, в 1960 году.
Единственным крупнейшим коммерческим источником является BASF в Людвигсхафене, Германия, около 60 000 тонн в год.
Другие производственные площадки существуют также в США и Китае.
Коммерческий нерасфасованный оксальальдегид производится и сообщается как 40% раствор в воде по весу (молярное отношение оксалальдегида к воде примерно 1: 5).



ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ОКСААЛЬДЕГИДА:
Оксалальдегид можно синтезировать в лаборатории окислением ацетальдегида селенистой кислотой или озонолизом бензола.
Безводный оксальальдегид получают нагреванием твердых гидратов оксальальдегида с пятиокисью фосфора и конденсацией паров в охлаждаемой ловушке.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ ОКСААЛЬДЕГИДА:
*Органические оксиды
* Углеводородные производные



ЗАМЕСТИТЕЛИ ОКСААЛЬДЕГИДА:
* Органический оксид
* Углеводородная производная
* Альдегид с короткой цепью
* Алифатическое ациклическое соединение



СОСТАВ В РАСТВОРЕ ОКСААЛЬДЕГИДА:
Оксалальдегид обычно поставляется в виде 40% водного раствора.
Как и другие малые альдегиды, оксальальдегид образует гидраты.
Кроме того, гидраты конденсируются с образованием ряда олигомеров, структура некоторых из которых остается неопределенной.
Для большинства приложений точная природа частиц в растворе не имеет значения.
По крайней мере, один гидрат оксальальдегида продается в коммерческих целях, дигидрат тримера оксальальдегида: [(CHO)2]3(H2O)2 (CAS 4405-13-4).
Доступны другие эквиваленты оксалальдегида, такие как полуацеталь этиленгликоля 1,4-диоксан-транс-2,3-диол (CAS 4845-50-5, т.пл. 91–95 °C).

Подсчитано, что при концентрациях менее 1 М оксалальдегид существует преимущественно в виде мономера или его гидратов, т.е. OCCHHO, OCHCH(OH)2 или (HO)2CHCH(OH)2.
При концентрациях выше 1 М преобладают димеры.
Эти димеры, вероятно, представляют собой диоксоланы с формулой [(HO)CH]2O2CHCHO.
Димеры и тримеры осаждаются в виде твердых веществ из холодных растворов.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСААЛЬДЕГИДА:
Молекулярный вес: 58,04
Химическая формула: C2H2O2
Молярная масса: 58,036 г•моль-1
Температура плавления: 15 ° C (59 ° F, 288 K)
Температура кипения: 51 ° C (124 ° F, 324 K)
Молекулярный вес: 58,04
XLogP3-AA: -0,4
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся связей: 1
Точная масса: 58.005479302
Масса моноизотопа: 58,005479302
Площадь топологической полярной поверхности: 34,1 Å ²
Количество тяжелых атомов: 4
Официальное обвинение: 0

Сложность: 25
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано: Да
Температура плавления ( ℃ ): 15
Температура кипения: 51 ℃
Показатель преломления: 1,3826
Относительная плотность (вода = 1): 1,14
Температура кипения ( ℃ ): 50,5
молекулярная формула: C2H2O2
Молекулярная масса: 58,04
Растворимость: растворим в этаноле, эфире, растворим в воде

Физическое состояние: прозрачный, жидкий
Цвет: бесцветный
Запах: нет данных
Точка плавления/точка замерзания: Данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: данные отсутствуют
Температура самовоспламенения: Данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде: данные отсутствуют
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют

Давление паров: данные отсутствуют
Плотность: 1270 г/см3
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.
Мин. Спецификация чистоты: 40% вес./вес. водн. солнце, ок. 8,8 моль/л
Физическая форма (при 20°C): Жидкость
Температура плавления: -14°C
Точка кипения: 104°С
Плотность: 1,27
Коэффициент преломления: 1,41
Долгосрочное хранение: ��ранить в течение длительного времени в прохладном, сухом месте

Плотность: 1,270 г/мл
Молярный объем: 45,7 мл/моль
Показатель преломления: 1,383
Молекулярная преломляющая способность: 10,65 мл/моль
Дипольный момент: 4,80 D
Температура плавления: 15°С
Температура кипения: 51 °С
Растворимость в воде: 218 г/л
logP: -0,04
logP: -0,0036
журнал S: 0,57
pKa (Сильнейший базовый): -7,8
Физиологический заряд: 0
Количество акцепторов водорода: 2
Количество доноров водорода: 0

Площадь полярной поверхности: 34,14 Ų
Количество вращающихся связей: 1
Рефракция: 12,56 м³•моль⁻¹
Поляризуемость: 4,5 ų
Количество колец: 0
Биодоступность: Да
Правило пятое: да
Gose фильтр: Нет
Правило Вебера: да
Правило, подобное MDDR: Нет
Внешний вид: от бесцветного до бледно-желтого цвета, от прозрачной жидкости до твердого вещества (приблизительно)
Анализ: от 96,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Удельный вес: 1,26500 при 25,00 °C.
Температура плавления: от 14,00 до 16,00 °C. при 760,00 мм рт.ст.
Точка кипения: от 49,00 до 51,00 °С. при 760,00 мм рт.ст.
Давление паров: 255,000000 мм рт.ст. при 25,00 °C. (стандартное восточное время)

Температура вспышки: 24,00 °F. TCC (-4,30 ° C) (оценка)
logP (м/в): -0,549 (оценка)
Срок годности: 12 месяцев или дольше при правильном хранении.
Хранение: в холодильнике в плотно закрытой таре.
Температура плавления: -14°С
Температура кипения: 104°С
Плотность: 1,265 г/мл при 25 °C
плотность пара: >1 (по сравнению с воздухом)
давление паров: 18 мм рт.ст. ( 20 °C)
показатель преломления: n20/D 1,409
Температура вспышки: 104°C
температура хранения: 2-8°C
растворимость: вода: растворим(лит.)
форма: жидкость
цвет: прозрачный от бесцветного до желтого
Растворимость в воде: смешивается



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОКСААЛЬДЕГИДУ:
-Описание мер первой помощи:
*Общие рекомендации:
Покажите этот паспорт безопасности материала лечащему врачу.
*При вдыхании:
После вдоха:
Свежий воздух.
Немедленно вызовите врача.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании в глаза:
После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
* При проглатывании:
После проглатывания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ОКСААЛЬДЕГИДА:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Собрать влагопоглощающим материалом.
Утилизируйте правильно.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ ОКСААЛЬДЕГИДА:
-Средства пожаротушения:
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 ОКСААЛЬДЕГИДА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте защитные очки
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
* Защита тела:
защитная одежда
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОКСААЛЬДЕГИДА:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Немедленно смените загрязненную одежду.
Вымойте руки и лицо после работы с веществом.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 12: негорючие жидкости



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ОКСААЛЬДЕГИДА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
информация отсутствует



СИНОНИМЫ:
ГЛИОКСАЛЬ
этандиал
107-22-2
оксальальдегид
оксальдегид
1,2-этандион
Биформил
Диформил
Глиоксилальдегид
биформальный
диформальный
оксаль
Аэротекс глиоксаль 40
глиоксалевый альдегид
Этандиал, тример
Этандиол, тример
Глиоксаль, 40 % раствор
DTXSID5025364
ЧЕБИ:34779
Глиоксаль, 40% раствор в воде
50NP6JJ975
NCGC00091228-01
DSSTox_CID_5364
DSSTox_RID_77764
DSSTox_GSID_25364
Глиоксаль, 40%
этандион
Глиоксаль растворы
КАС-107-22-2
КРИС 952
Этан-1,2-дион
ОДИКС
C2H2O2
ХСДБ 497
Раствор глиоксаля, ~40% в H2O (~8,8 М)
Глиоксаль, 29,2%
ИНЭКС 203-474-9
БРН 1732463
гидроксикетен
этандиал
гликоксаль
этан циферблат
УНИИ-50NP6JJ975
АИ3-24108
(оксо)ацетальдегид
этан-1,2-циферблат
Протектол ГЛ 40
глиоксаль (этандиал)
MFCD00006957
дигидрид щавелевой кислоты
гидроксиметиленкетон
СНБ 262684
ЕС 203-474-9
Глиоксаль раствор, 40,0%
4-01-00-03625
СТАВКА:ER0284
(ЧО)2
Глиоксаль, биформил, оксальальдегид
КЕМБЛ1606435
Глиоксаль, 40% вес./вес. водн. раствор
STR01281
ЦИНК8437750
Токс21_111105
Токс21_202517
ББЛ011519
НСК262684
STL146635
АКОС000119169
Раствор глиоксаля, 40 мас. % в Н2О
НБК-262684
NCGC00260066-01
Раствор глиоксаля, КП, 40 мас. % в Н2О
FT-0626792
G0152
Q413465
J-001740
F2191-0152
Раствор глиоксаля, ~40% в H2O, для дериватизации ВЭЖХ
Раствор глиоксаля, биореагент, для молекулярной биологии, ~40% в H2O (~8,8 М)
Глиоксаль 40%
этандиал
Бисформил
Глиоксилальдегид
Глиоксаль раствор
диформил; этандиал
1,2-этандион
оксальальдегид
Унокс G40
БИСФОРМИЛ
глиоксилальдегид; раствор глиоксаля
ГЛИОКСАЛЬ
ДИФОРМИЛ
ЭТАНДИАЛЬ
1,2-этандион
оксальальдегид
1,2-этандион
Аурарес 136
биформальный
Биформил
Картабонд ГХ
Картабонд GHF
Дайсель GY 60
Диформил
Земляные работы Linkup Plus
этандион; Фрихем 40DL
GX
GX (альдегид)
Глификс CS 50
Глиоксаль 40л
Глиоксаль Т 40
глиоксалевый альдегид
глиоксазал
Глиоксазал GX Глиоксилальдегид
Гохсезал П.
оксаль
оксальальдегид
Пермафреш 114
Проторез БЛФ-С
ХН 536
1,2-этандион
БИФОРМАЛЬНЫЙ
БИФОРМИЛ
ДИФОРМАЛЬНЫЙ
ДИФОРМИЛ
ЭТАНДИАЛ
ЭТАНДИАЛЬ
ЭТАНДИОНА
Этандион-1,2
Глиоксаль
ГЛИОКСАЛЬНЫЙ АЛЬДЕГИД
Глиоксаль
ГЛИОКСИЛАЛЬДЕГИД
оксаль
оксальальдегид
ЩАДЕВЫЙ АЛЬДЕГИД
(CHO)2 биопаук
1,2-этандион
Аэротекс глиоксаль 40
биформальный
Биформил
диформальный
Диформил
этандиал
Этан-1,2-циферблат
Этан-1,2-дион
1,2-этандион
Аэротекс глиоксаль 40
биформальный
Биформил
диформальный
Диформил
этандиал
Глиоксилальдегид
оксаль
оксальальдегид
Глиоксаль, 29,2%
Глиоксаль, 40%
Глиоксаль растворы
Глиоксаль раствор
1,2-этандион
Аурарес 136
биформальный; Биформил
Картабонд ГХ
Картабонд GHF
Дайсель GY 60
Диформил
Земляные работы Linkup Plus
этандион
Фрихем 40DL
GX
GX (альдегид)
Глификс CS 50
Глиоксаль 40л
Глиоксаль Т 40
глиоксалевый альдегид
глиоксазал
Глиоксазал GX
Глиоксилальдегид
Гохсезал П.
оксаль
оксальальдегид
Пермафреш 114
Проторез БЛФ-С
оксальальдегид
оксальдегид
ГЛИОКСА
ЭТАНДИАЛЬ
РАСТВОР ГЛИОКСАЛЯ
(ЧО)2
этандиал
ДИФОРМИЛ
этандион
водный раствор глиоксаля
ОКСАЛАТ КАЛИЯ
Оксалат калия, K2C204, H20, представляет собой бесцветные кристаллы без запаха, растворимые в воде, которые разлагаются при нагревании.
Оксалат калия безводная соль, моль массой 166,22, получается при обезвоживании моногидрата при 160 ° C.
Оксалат калия впитывается и медленно смешивается с водой.

Номер CAS: 583-52-8
Молекулярная формула: C2K2O4
Молекулярный вес: 166,22
Номер EINECS: 209-506-8

Оксалат калия предпочтителен в качестве реагента в аналитической химии и в различных применениях, главным образом из-за его высокой растворимости по сравнению с другими простыми нейтральными оксалатами.
Оксалат калия используется в аналитической химии и фотографии, а также в качестве источника отбеливателя и щавелевой кислоты.
Оксалат калия представляет собой химическое соединение с формулой K2C2O4.

Оксалат калия представляет собой калиевую соль щавелевой кислоты (H2C2O4) и обычно используется для различных целей, как в лаборатории, так и в промышленности.
Оксалат калия представляет собой белый кристалл или порошок, полученный путем нейтрализации щавелевой кислоты карбонатом калия.
Оксалат калия растворим в воде 1:3, но не в спирте.

Оксалат калия использовался в качестве раннего проявителя для желатиновых пластин, но наиболее известен как проявитель для платиновых отпечатков.
Оксалат калия, моногидрат, CP, также известный просто как оксалат, образует нерастворимые осадки со многими ионами металлов, включая оксалат кальция.
Химическая структура оксалата калия состоит из двух ионов калия (K+), связанных с оксалат-ионами (C2O4^2-).

Каждый оксалат-ион состоит из двух атомов углерода, двух атомов кислорода и двух атомов кислорода, связанных друг с другом в определенном расположении.
Оксалат калия растворим в воде, что делает его пригодным для различных водных применений.
Оксалат калия часто используется в химических лабораториях для осаждения ионов кальция (Ca^2+) в виде оксалата кальция в различных аналитических процедурах.

Это свойство делает его полезным для определения содержания кальция в растворах.
В традиционных фотографических процессах оксалат калия использовался в качестве компонента при разработке растворов.
Оксалат калия можно использовать для восстановления галогенидов серебра до металлического серебра, которое является основой проявления фотографического изображения.

Оксалат калия иногда используется при крашении и печати текстиля и тканей.
Оксалат калия может помочь в промордании, процессе, который улучшает стойкость цвета красителей на тканях.
В некоторых чистящих средствах оксалат калия можно использовать в качестве чистящего средства для удаления пятен ржавчины и минеральных отложений с различных поверхностей, таких как фарфор, керамика и металл.

Оксалат калия используется в качестве реагента в различных химических реакциях, особенно связанных с осаждением ионов металлов, или в некоторых аналитических методах.
Оксалат калия используется в некоторых растворах электролитов для электрохимических и промышленных процессов.
Помимо традиционной фотографии, оксалат калия имеет историческое значение в области фотогравюры и фотолитографии.

Оксалат калия использовался в качестве сенсибилизирующего агента при производстве печатных форм для полиграфии и печати.
Оксалат калия используется в аналитической химии для определения содержания кальция в различных образцах.
Оксалат калия образует очень нерастворимое соединение, оксалат кальция, при смешивании с ионами кальция.

Это свойство используется в методах количественного анализа для измерения концентрации кальция.
Оксалат калия может функционировать как буферный раствор, помогая поддерживать стабильный рН в определенных химических реакциях.
Буферная способность оксалатов калия зависит от концентрации и условий, в которых они используются.

Оксалат калия используется для очистки и восстановления металлов, особенно антиквариата и исторических артефактов.
Оксалат калия может помочь удалить потускнение и коррозию с металлических поверхностей.
Оксалат калия используется при приготовлении электролитов для литиевых батарей, где он может служить комплексообразователем.

Оксалат калия использовался в процессах дубления кожи в качестве протравы для улучшения поглощения и удержания красителей на коже.
Оксалат калия используется в различных химических синтезах, особенно в реакциях с участием оксалат-ионов.

Оксалат калия может служить источником оксалатных групп в органической химии.
В процессах очистки сточных вод оксалат калия можно использовать для осаждения и удаления ионов тяжелых металлов из промышленных стоков, что помогает уменьшить загрязнение окружающей среды.

Плотность: 2,13
Запах: без запаха
Растворимость в воде: 392 г / л при 20 ° C
Справочник по базе данных CAS: 583-52-8 (справочник по базе данных CAS)
Внешний вид: белое твердое вещество (est)
Анализ: с 95.00 до 100.00
Список Кодекса пищевых химикатов: Нет
Температура вспышки: 32,00 °F. TCC (0,00 °C) (эст.)

Оксалат калия используется в следующих продуктах: лабораторные химикаты, наполнители, шпатлевки, штукатурки, пластилин, продукты для обработки неметаллических поверхностей, а также продукты для сварки и пайки.
Оксалат калия используется в следующих областях: здравоохранение.
Оксалат калия иногда используется любителями и педагогами для выращивания кристаллов.

Оксалат калия можно использовать для выращивания больших прозрачных кристаллов с четко очерченными гранями.
В некоторых химических реакциях оксалат калия может действовать как восстановитель, то есть он отдает электроны другим химическим веществам, заставляя их подвергаться реакциям восстановления.
Когда оксалат калия сжигается, он может давать фиолетовое пламя, которое иногда используется в испытаниях пламени для выявления присутствия ионов калия в соединениях.

Оксалат калия может функционировать как хелатирующий агент, образуя стабильные комплексы с определенными ионами металлов.
Это свойство используется в различных химических процессах, включая очистку воды и промышленные применения, где требуется удаление или стабилизация металла.
Как упоминалось ранее, оксалат калия может быть токсичным при попадании в организм в больших количествах.

Оксалат калия следует хранить вдали от несовместимых веществ и в недоступном для детей месте.
При обращении с ним в лабораторных или промышленных условиях следует использовать надлежащее вентиляционное и защитное оборудование.
Утилизация отходов, содержащих оксалат калия, должна соответствовать местным нормам.

Оксалат калия важен для правильного обращения с отходами, чтобы предотвратить загрязнение почвы и воды.
При работе с оксалатом калия важно знать о его химической совместимости с другими веществами.
Оксалат калия может вступать в реакцию с некоторыми химическими веществами, вызывая нежелательные или опасные реакции.

Щавелевая кислота, которая является компонентом оксалата калия, естественным образом встречается в некоторых растениях и продуктах питания.
Чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием щавелевой кислоты может способствовать образованию камней в почках у восприимчивых людей.
В некоторых случаях, когда использование оксалата калия вызывает беспокойство из-за его токсичности, могут быть рассмотрены альтернативы, которые менее токсичны или имеют аналогичные свойства.

Например, оксалат натрия является менее токсичной альтернативой оксалату калия в некоторых применениях.
Оксалат калия используется в различных химических реакциях и синтезах.
Оксалат калия может быть использован в качестве исходного материала или реагента при производстве других химических веществ и соединений.

В материаловедении оксалат калия использовался в синтезе фотолюминесцентных материалов, которые излучают свет при воздействии определенных длин волн.
Эти материалы находят применение в таких областях, как оптоэлектроника и датчики.
Оксалат калия можно использовать для удаления определенных красителей и пигментов из растворов или текстиля.

Оксалат калия действует как комплексообразователь и может образовывать нерастворимые комплексы с некоторыми красителями, помогая осветлять или обесцвечивать растворы.
Оксалат калия может служить стандартом в аналитической химии для калибровки приборов или валидации аналитических методов.
Его известный состав и свойства делают его полезным справочным материалом.

Благодаря своей способности растворять минеральные отложения, оксалат калия используется в некоторых лабораторных и стеклянных чистящих растворах для удаления остатков кальция и других минералов.
Оксалат калия можно использовать в качестве предшественника или исходного материала при синтезе других оксалатных соединений или органических молекул.
В некоторых составах оксалат калия используется в качестве ингибитора ржавчины для предотвращения или уменьшения коррозии металлических поверхностей.

В гистологии и тканевой обработке оксалат калия может быть использован в определенных фиксирующих растворах для сохранения биологических тканей перед дальнейшим анализом или окрашиванием.
Реставраторы и реставраторы произведений искусства могут использовать оксалат калия при реставрации и очистке картин и скульптур, особенно при работе с поверхностями, пораженными грязью или коррозией.
Оксалат калия используется в комплексометрическом титровании, типе объемного анализа, при котором он реагирует с ионами металлов для определения их концентрации в образце.

Этот метод широко используется в аналитической химии.
Оксалат калия гигроскопичен, то есть может поглощать влагу из воздуха.
Это свойство может повлиять на его физические свойства и может потребовать особых соображений при хранении для предотвращения образования комков или порчи.

Использует
Чистка оксалатом калия и отбеливание соломы, удаление пятен на фотографии; антикоагулянт крови in vitro; также в аналитической химии.
Оксалат калия используется в следующих продуктах: лабораторные химикаты, продукты для обработки металлических поверхностей, продукты для сварки и пайки, продукты для покрытий, регуляторы pH и продукты для очистки воды, фармацевтические препараты, косметика и средства личной гигиены.
Оксалат калия используется в следующих областях: здравоохранение.

Оксалат калия используется для производства: металлов и химикатов.
Выброс оксалата калия в окружающую среду может происходить при промышленном использовании: в качестве технологической добавки и в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Оксалат калия обычно используется в качестве реагента в аналитической химии, особенно для определения концентрации кальция в растворах.

Оксалат калия образует нерастворимый оксалат кальция при смешивании с ионами кальция, что делает его ценным для методов титрования.
В традиционной фотографии оксалат калия использовался в качестве компонента при проявлении растворов.
Оксалат калия может восстанавливать галогениды серебра до металлического серебра, что необходимо для проявления фотографических изображений.

Оксалат калия служит универсальным реагентом в химических лабораториях для различных целей, включая комплексометрическое титрование, в качестве источника оксалат-ионов и для экспериментальных процедур, требующих источника ионов калия.
Оксалат калия используется при реставрации и очистке металлов, особенно антиквариата и исторических артефактов.
Он может эффективно удалять потускнение и коррозию с металлических поверхностей.

При сгорании оксалат калия дает характерное фиолетовое пламя, которое можно использовать в испытаниях пламени для выявления присутствия ионов калия (K+) в соединениях.
Оксалат калия можно использовать в качестве компонента в буферных растворах для поддержания стабильного рН в химических реакциях, особенно с участием оксалат-ионов.
В процессах очистки промышленных сточных вод он используется для осаждения и удаления ионов тяжелых металлов из сточных вод, помогая уменьшить загрязнение окружающей среды.

В материаловедении оксалат калия использовался в синтезе фотолюминесцентных материалов, которые излучают свет при воздействии определенных длин волн.
Эти материалы находят применение в оптоэлектронике и датчиках.
Оксалат калия можно использовать в текстильной промышленности для протравливания, что улучшает цветостойкость красителей на тканях.

Исторически сложилось так, что он использовался в процессах дубления кожи в качестве протравы для улучшения поглощения и удержания красителей на коже.
Оксалат калия является ценным реагентом в различных химических синтезах, служащим источником оксалат-ионов и ионов калия в органических и неорганических реакциях.
В некоторых растворах электролитов оксалат калия используется в качестве буферного агента, помогая поддерживать стабильный рН в электрохимических процессах и приложениях.

Оксалат калия используется любителями и преподавателями для выращивания кристаллов, особенно крупных и прозрачных кристаллов с четко очерченными гранями.
Оксалат калия следует безопасно обрабатывать и утилизировать в соответствии с соответствующими рекомендациями и правилами из-за его потенциальной токсичности.
Оксалат калия используется реставраторами и реставраторами при очистке и реставрации произведений искусства, особенно при работе с поверхностями, пораженными грязью или коррозией.

В некоторых химических реакциях оксалат калия может действовать как восстановитель, отдавая электроны другим химическим веществам для проведения реакций восстановления.
Оксалат калия используется для удаления определенных красителей и пигментов из растворов или текстиля.
Оксалат калия действует как комплексообразователь и может образовывать нерастворимые комплексы с некоторыми красителями, помогая осветлять или обесцвечивать растворы.

Оксалат калия может служить стандартом в аналитической химии для калибровки приборов или валидации аналитических методов.
Его известный состав и свойства делают его полезным справочным материалом.
Благодаря своей способности растворять минеральные отложения, оксалат калия используется в некоторых лабораторных и стеклянных чистящих растворах для удаления остатков кальция и других минералов.

В гистологии и тканевой обработке оксалат калия может быть использован в определенных фиксирующих растворах для сохранения биологических тканей перед дальнейшим анализом или окрашиванием.
Оксалат калия используется в различных химических реакциях и синтезах.
Оксалат калия может служить предшественником или исходным материалом для производства других химических веществ и органических молекул.

В некоторых составах оксалат калия используется в качестве ингибитора ржавчины для предотвращения или уменьшения коррозии металлических поверхностей.
Утилизация отходов, содержащих оксалат калия, должна соответствовать местным нормам.
Правильное управление отходами важно для предотвращения загрязнения почвы и воды.

При работе с оксалатом калия важно знать о его химической совместимости с другими веществами.
Оксалат калия может вступать в реакцию с некоторыми химическими веществами, вызывая нежелательные или опасные реакции.
Щавелевая кислота, компонент оксалата калия, естественным образом содержится в некоторых растениях и продуктах питания.

Чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием щавелевой кислоты может способствовать образованию камней в почках у восприимчивых людей.
Оксалат калия гигроскопичен, то есть может поглощать влагу из воздуха.
Это свойство может повлиять на его физические свойства и может потребовать особых соображений при хранении для предотвращения образования комков или порчи.

В некоторых случаях, когда использование оксалата калия вызывает беспокойство из-за его токсичности, могут быть рассмотрены альтернативы, которые менее токсичны или имеют аналогичные свойства.
Например, оксалат натрия является менее токсичной альтернативой оксалату калия в некоторых применениях.

Опасность для здоровья
Вдыхание пыли может вызвать системное отравление.
Проглатывание вызывает жгучую боль в горле, пищеводе и желудке; обнаженные участки слизистой оболочки белеют; Это может привести к рвоте, сильному очищению, слабому пульсу и сердечно-сосудистому коллапсу; Если смерть отсрочена, развиваются нервно-мышечные симптомы.
Контакт с глазами или кожей вызывает раздражение.

Токсичность:
Оксалат калия токсичен при попадании внутрь или при контакте с кожей или глазами.
Проглатывание даже небольших количеств может привести к серьезным последствиям для здоровья.
Оксалат калия никогда не следует употреблять.

Оксалат калия может раздражать кожу, глаза и дыхательные пути при контакте.
Длительное или повторное воздействие на кожу может вызвать раздражение, покраснение и дискомфорт.

У некоторых людей может развиться сенсибилизация или аллергия на оксалат калия при воздействии, что может привести к кожным реакциям или респираторным заболеваниям при последующем контакте.
Когда оксалат калия вступает в реакцию с ионами некоторых металлов, он образует нерастворимые осадки (например, оксалат кальция).
Это свойство может быть проблематичным при очистке сточных вод, так как может привести к засорению или образованию накипи в трубах и оборудовании.

Оксалат калия может вступать в реакцию с другими химическими веществами, такими как сильные кислоты, вызывая опасные реакции.
Оксалат калия важен, чтобы знать о потенциальных несовместимостях при работе с этим соединением.

Пожара
Теряет воду при температуре около 160° и разлагается на карбонат без обугливания. Реакция не опасна.
Оксалат калия сам по себе не горюч, но при нагревании до разложения он может выделять токсичные или раздражающие пары.
Поэтому его следует хранить вдали от открытого огня или источников возгорания.

Синонимы
Оксалат калия
583-52-8
Оксалат калия
Калийоксалат
Этандиовая кислота, дикалиевая соль
Калийно-нейтральный оксалат
Оксалат калия (K2C2O4)
ЭИНЭКС 209-506-8
УНИИ-LC7F2W7I5B
Дикалийная соль щавелевой кислоты
LC7F2W7I5B
Этандиовая кислота, калиевая соль (1:2)
АИ3-02412
ЩАВЕЛЕВАЯ КИСЛОТА, ДИКАЛИЙНАЯ СОЛЬ
Калиевая соль этандиоевой кислоты (1:2)
Этандиовая кислота, калиевая соль
ЭИНЭКС 233-137-1
Этандиовая кислота, калиевая соль (1:?)
оксалат калия
КАЛИ ОКСАЛИКУМ
C2H2O4.xK
SCHEMBL50017
KALI OXALICUM [HPUS]
Этандиовая кислота, калиевая соль
ОКСАЛАТ КАЛИЯ [MI]
С2-Н2-О4.х-К
DTXSID6060393
К2Н2О4.2К
IRXRGVFLQOSHOH-UHFFFAOYSA-L
ОКСАЛАТ КАЛИЯ [INCI]
ОКСАЛАТ КАЛИЯ [ВОЗ-ДД]
С2-Н2-О4.2К
Этандиовая кислота, калиевая соль (1:?)
ЛС-99431
ФТ-0747675
Q767561
ОКСИД АЛЮМИНИЯ
ОПИСАНИЕ:
Оксид алюминия (или оксид алюминия (III)) представляет собой химическое соединение алюминия и кислорода с химической формулой Al2O3.
Оксид алюминия является наиболее часто встречающимся из нескольких оксидов алюминия и конкретно определяется как оксид алюминия.
Оксид алюминия обычно называют оксидом алюминия, а также его можно назвать алоксидом, алокситом или алундом в различных формах и применениях.

Номер КАС: 1344-28-1
Номер ЕС: 215-691-6
Название ИЮПАК: оксид алюминия

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИД АЛЮМИНИЯ:
Химическая формула: Al2O3
Молярная масса: 101,960 г•моль-1
Внешний вид: белое твердое вещество
Запах: без запаха
Плотность: 3,987 г/см3
Температура плавления: 2072 ° C (3762 ° F, 2345 K) [3]
Температура кипения: 2977 ° C (5391 ° F, 3250 K) [4]
Растворимость в воде: нерастворим
Растворимость: нерастворим во всех растворителях
журнал P: 0,31860[1]
Магнитная восприимчивость (χ): −37,0×10−6 см3/моль
Теплопроводность: 30 Вт•м−1•K−1[2]
Показатель преломления (nD): nω=1,768–1,772
nε=1,760–1,763
Двулучепреломление: 0,008
Состав:
Кристаллическая структура: тригональная, hR30
Космическая группа: R3c (№ 167)
Постоянная решетки:
а = 478,5 пм, с = 1299,1 пм
Координационная геометрия восьмигранная
Термохимия:
Стандартная молярная энтропия (S ⦵ 298): 50,92 Дж•моль-1•К-1[5]
Стандартная энтальпия образования (ΔfH ⦵ 298): −1675,7 кДж/моль
Молекулярный вес: 101,961
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 101,947821
Масса моноизотопа: 101,947821
Площадь топологической полярной поверхности: 3 Å ²
Количество тяжелых атомов: 5
Официальное обвинение: 0
Сложность: 0
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: 5
Соединение канонизировано: Да

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДА АЛЮМИНИЯ :
1. Реакция с гидроксидом натрия:
Оксид алюминия реагирует с гидроксидом натрия с образованием алюмината натрия и воды.
Реакция протекает при температуре 900-1100°С.
Соль и вода получаются в этой реакции, в которой оксид алюминия действует как кислота.
Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

2. Реакция с серной кислотой:
Оксиды металлов обычно являются основными по своей природе, но оксид алюминия является амфотерным оксидом.
Следовательно, оксид алюминия действует и как кислота, и как основание.
В данном случае в качестве основы выступает оксид алюминия.
Al2O3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O
Это реакция нейтрализации.

3. Реакция с соляной кислотой
Оксид алюминия содержит оксид-ионы и поэтому реагирует с кислотами так же, как оксиды натрия или магния.
Оксид алюминия реагирует с горячей разбавленной соляной кислотой с образованием раствора хлорида алюминия.
Al2O3+6HCl → 2AlCl3+3H2O
Оксид алюминия (британский английский) или оксид алюминия (американский английский) представляет собой химическое соединение алюминия и кислорода с химической формулой Al2O3.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ОКСИДЕ АЛЮМИНИЯ:
Оксид алюминия является наиболее часто встречающимся из нескольких оксидов алюминия и конкретно идентифицируется как оксид алюминия (III).
Оксид алюминия обычно называют оксидом алюминия, а также его можно назвать алоксидом, алокситом или алундом в зависимости от конкретных форм или применений.
Оксид алюминия встречается в природе в своей кристаллической полиморфной фазе α-Al2O3 в виде минерала корунда, разновидности которого образуют драгоценные камни рубин и сапфир.

Al2O3 играет важную роль в его использовании для производства металлического алюминия, в качестве абразива из-за его твердости и в качестве огнеупорного материала из-за его высокой температуры плавления.

Более 90% производимого оксида алюминия, обычно называемого плавильным глиноземом (SGA), расходуется на производство алюминия, обычно по процессу Холла-Эру.
Остальная часть, обычно называемая специальным оксидом алюминия, используется в самых разных областях, что отражает его инертность, термостойкость и электрическое сопротивление.

Будучи довольно химически инертным и белым, оксид алюминия является предпочтительным наполнителем для пластмасс.
Оксид алюминия является распространенным ингредиентом солнцезащитных средств, а иногда также присутствует в таких косметических средствах, как румяна, губная помада и лак для ногтей.
Многие составы стекла содержат оксид алюминия в качестве ингредиента.

Оксид алюминия катализирует множество реакций, которые используются в промышленности.
В своем крупномасштабном применении оксид алюминия является катализатором в процессе Клауса для преобразования отходящих газов сероводорода в элементарную серу на нефтеперерабатывающих заводах.
Оксид алюминия также полезен для дегидратации спиртов до алкенов.
Оксид алюминия служит носителем катализатора для многих промышленных катализаторов, таких как те, которые используются в гидрообессеривании и некоторых полимеризациях Циглера-Натта.

Оксид алюминия широко используется для удаления воды из газовых потоков.
Оксид алюминия используется из-за его твердости и прочности.
Оксид алюминия широко используется в качестве абразива, в том числе как гораздо более дешевый заменитель технического алмаза.

Во многих типах наждачной бумаги используются кристаллы оксида алюминия.
Кроме того, его низкая теплоемкость и низкая удельная теплоемкость делают оксид алюминия широко используемым в шлифовальных операциях, особенно в отрезных инструментах.
Как порошкообразный абразивный минерал алоксит, он вместе с кремнеземом является основным компонентом «мела» для наконечника кия, используемого в бильярде.

Порошок оксида алюминия используется в некоторых наборах для полировки CD/DVD и восстановления царапин.
Его полирующие свойства также лежат в основе его использования в зубной пасте.
Хлопья оксида алюминия используются в красках для создания отражающих декоративных эффектов, например, в автомобильной или косметической промышленности.

Оксид алюминия использовался в нескольких экспериментальных и коммерческих волокнистых материалах для высокопроизводительных применений (например, Fiber FP, Nextel 610, Nextel 720).
Нановолокна оксида алюминия, в частности, стали интересной областью исследований.
Оксид алюминия можно выращивать в виде покрытия на алюминии путем анодирования или плазменно-электролитического окисления (см. «Свойства» выше).
Как твердость, так и износостойкость покрытия обусловлены высокой прочностью оксида алюминия, однако пористый слой покрытия, полученный с помощью обычных процедур анодирования постоянным током, имеет твердость C в пределах 60-70 по Роквеллу, что сравнимо только с закаленной углеродистой сталью. сплавов, но значительно уступает по твердости природным и синтетическим корундам.
Вместо этого при плазменно-электролитическом окислении покрытие является пористым только на поверхностном оксидном слое, в то время как нижние оксидные слои намного более компактны, чем при стандартных процедурах анодирования постоянным током, и имеют более высокую кристалличность из-за переплавления и уплотнения оксидных слоев для получения α- Кластеры Al2O3 с гораздо более высокими значениями твердости покрытия около 2000 по Виккерсу.

Глинозем используется для изготовления плиток, которые крепятся внутри топливопроводов и дымоходов на угольных электростанциях для защиты зон повышенного износа.
Они не подходят для помещений с высокими ударными нагрузками, так как такие плитки хрупкие и легко ломаются.

ПРИМЕНЕНИЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ (AL2O3):
Оксид алюминия является одним из распространенных ингредиентов солнцезащитных средств, а также присутствует в таких косметических средствах, как лак для ногтей, румяна и губная помада.
Оксид алюминия используется в рецептурах стекла.
Оксид алюминия используется в качестве катализатора.
Оксид алюминия используется при очистке воды для удаления воды из газовых потоков.

Оксид алюминия используется в наждачной бумаге в качестве абразива.
Оксид алюминия представляет собой электрический изолятор, используемый в качестве подложки для интегральных схем.
Оксид алюминия используется в натриевых лампах.
Оксид алюминия является одним из наиболее часто используемых сырьевых материалов в мире.

Оксид алюминия может иметь различную зернистость и чистоту.
Оксид алюминия в основном используется в керамической, фриттовой, стекольной, огнеупорной и абразивной отраслях.
Оксид алюминия повышает химическую стойкость, огнеупорность, термостойкость, износостойкость в местах его применения. Устойчивость к окислительным и восстановительным средам высокая.

Оксид алюминия представляет собой белый кристаллический порошок без запаха.
Оксид алюминия нерастворим в воде.
Свойства (как физические, так и химические) различаются в зависимости от метода приготовления; разные методы дают разные кристаллические модификации.
Разновидность, образовавшаяся при очень высокой температуре, химически достаточно инертна.
альфа-глинозем является основным компонентом технического глинозема.

Корунд – природный оксид алюминия.
Наждак представляет собой нечистую кристаллическую разновидность оксида алюминия. (НИОСХ, 2022 г.)
Оксид алюминия имеет химическую формулу Al2O3.
Оксид алюминия является амфотерным по своей природе и используется в различных химических, промышленных и коммерческих целях.

Оксид алюминия считается FDA непрямой добавкой, используемой в веществах, контактирующих с пищевыми продуктами.
Оксид алюминия, встречающийся в природе в виде различных минералов, таких как бокситы, корунд и др.
Оксид алюминия используется в качестве адсорбента, осушителя и катализатора, а также в производстве стоматологических цементов и огнеупоров.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ:
Корунд является наиболее распространенной природной кристаллической формой оксида алюминия .
Рубины и сапфиры представляют собой формы корунда ювелирного качества, которые своим характерным цветом обязаны следовым примесям.
Рубинам свой характерный темно-красный цвет и их лазерные качества придают следы хрома. Сапфиры бывают разных цветов из-за различных других примесей, таких как железо и титан.
Чрезвычайно редкая форма δ встречается в виде минерала дельталумита.

Оксид алюминия встречается в природе в своей кристаллической полиморфной фазе α-Al2O3 в виде минерала корунда, разновидности которого образуют драгоценные камни рубин и сапфир.
Al2O3 играет важную роль в его использовании для производства металлического алюминия, в качестве абразива из-за его твердости и в качестве огнеупорного материала из-за его высокой температуры плавления.

СВОЙСТВА ОКСИДА АЛЮМИНИЯ:
Al2O3 является электрическим изолятором, но имеет относительно высокую теплопроводность (30 Вт•м-1K-1) для керамического материала.
Оксид алюминия нерастворим в воде.
В своей наиболее часто встречающейся кристаллической форме, называемой корундом или α-оксидом алюминия, его твердость делает оксид алюминия подходящим для использования в качестве абразива и в качестве компонента режущих инструментов.

Оксид алюминия отвечает за устойчивость металлического алюминия к атмосферным воздействиям.
Металлический алюминий очень активно реагирует с кислородом воздуха, и тонкий пассивирующий слой оксида алюминия (толщиной 4 нм) образуется на любой открытой поверхности алюминия в течение сотен пикосекунд.
Этот слой защищает металл от дальнейшего окисления.

Толщина и свойства этого оксидного слоя могут быть улучшены с помощью процесса, называемого анодированием.
Ряд сплавов, таких как алюминиевые бронзы, используют это свойство, добавляя часть алюминия в сплав для повышения коррозионной стойкости.

Оксид алюминия, образующийся при анодировании, обычно является аморфным, но процессы окисления с помощью разряда, такие как плазменное электролитическое окисление, приводят к значительной доле кристаллического оксида алюминия в покрытии, что повышает его твердость.
Оксид алюминия был исключен из списков химических веществ Агентства по охране окружающей среды США в 1988 году.
Оксид алюминия входит в перечень выбросов токсичных веществ Агентства по охране окружающей среды, если он представляет собой волокнистую форму.

Амфотерная природа:
Оксид алюминия является амфотерным веществом, что означает, что он может реагировать как с кислотами, так и с основаниями, такими как плавиковая кислота и гидроксид натрия, действуя как кислота с основанием и основание с кислотой, нейтрализуя другую и образуя соль.
Al2O3 + 6 HF → 2 AlF3 + 3 H2O
Al2O3 + 2 NaOH + 3 H2O → 2 NaAl(OH)4 (алюминат натрия)

СТРУКТУРА ОКСИДА АЛЮМИНИЯ:
Наиболее распространенная форма кристаллического оксида алюминия известна как корунд, который является термодинамически стабильной формой.
Ионы кислорода образуют почти гексагональную плотноупакованную структуру с ионами алюминия, заполняющими две трети октаэдрических междоузлий.
Каждый центр Al3+ является октаэдрическим.
С точки зрения своей кристаллографии корунд принимает тригональную решетку Браве с пространственной группой R3c (номер 167 в международных таблицах).
Оксид алюминия также существует в других метастабильных фазах, включая кубические γ- и η-фазы, моноклинную θ-фазу, гексагональную χ-фазу, орторомбическую κ-фазу и δ-фазу, которая может быть тетрагональной или орторомбической.

Каждый из них имеет уникальную кристаллическую структуру и свойства.
Кубический γ-Al2O3 имеет важные технические применения.
Так называемый β-Al2O3 оказался NaAl11O17.

Расплавленный оксид алюминия при температуре плавления примерно на 2/3 тетраэдрический (т.е. 2/3 Al окружены 4 соседями кислорода) и на 1/3 5-координированный, с очень небольшим (<5%) октаэдрическим Al-O. .
Около 80% атомов кислорода являются общими для трех или более полиэдров Al-O, и большинство межполиэдрических связей имеют общие углы, а остальные 10–20% - общие ребра.

Разрушение октаэдров при плавлении сопровождается относительно большим увеличением объема (~33%), плотность жидкости вблизи ее температуры плавления составляет 2,93 г/см3.
Структура расплавленного оксида алюминия зависит от температуры, и доля алюминия увеличивается в 5 и 6 раз при охлаждении (и переохлаждении) за счет тетраэдрических звеньев AlO4, приближаясь к локальным структурным особенностям, обнаруженным в аморфном оксиде алюминия.

ПРОИЗВОДСТВО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ:
Минералы гидроксида алюминия являются основным компонентом бокситов, основной руды алюминия.
Смесь минералов включает бокситовые руды, в том числе гиббсит (Al(OH)3), бемит (γ-AlO(OH)) и диаспор (α-AlO(OH)), а также примеси оксидов и гидроксидов железа, кварц и глинистые минералы.
Бокситы встречаются в латеритах.

Бокситы обычно очищают с использованием процесса Байера:
Al2O3 + H2O + NaOH → NaAl(OH)4
Al(OH)3 + NaOH → NaAl(OH)4
За исключением SiO2, остальные компоненты бокситов в основании не растворяются.
При фильтрации основной смеси Fe2O3 удаляют.
Когда раствор Байера охлаждают, Al(OH)3 выпадает в осадок, оставляя силикаты в растворе.
NaAl(OH)4 → NaOH + Al(OH)3
Затем твердый гиббсит Al(OH)3 прокаливают (нагревают до температуры выше 1100 °C) с получением оксида алюминия:
2 Al(OH)3 → Al2O3 + 3 H2O

Полученный оксид алюминия имеет тенденцию быть многофазным, т.е. состоящим из нескольких фаз оксида алюминия, а не только из корунда.
Таким образом, производственный процесс может быть оптимизирован для производства индивидуального продукта.
Тип присутствующих фаз влияет, например, на растворимость и структуру пор продукта оксида алюминия, что, в свою очередь, влияет на стоимость производства алюминия и борьбу с загрязнением.

ПРИМЕНЕНИЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ:
Оксид алюминия, известный как альфа-глинозем в материаловедении, или алунд (в расплавленной форме), или алоксит в горнодобывающей и керамической среде, находит широкое применение.
Годовое мировое производство оксида алюминия в 2015 году составило около 115 миллионов тонн, более 90% которого используется в производстве металлического алюминия.
В основном специальные оксиды алюминия используются в огнеупорах, керамике, полировальных и абразивных материалах.

Большие тонны гидроксида алюминия, из которого получают глинозем, используются в производстве цеолитов, покрытий на основе диоксида титана, а также в качестве антипиренов/подавителей дыма.
Более 90% производимого оксида алюминия, обычно называемого плавильным глиноземом (SGA), расходуется на производство алюминия, обычно по процессу Холла-Эру.
Остальная часть, обычно называемая специальным оксидом алюминия, используется в самых разных областях, что отражает его инертность, термостойкость и электрическое сопротивление.

Наполнители:
Будучи довольно химически инертным и белым, оксид алюминия является предпочтительным наполнителем для пластмасс.
Оксид алюминия является распространенным ингредиентом солнцезащитных средств, а и��огда также присутствует в таких косметических средствах, как румяна, губная помада и лак для ногтей.

Стекло:
Многие составы стекла содержат оксид алюминия в качестве ингредиента.
Алюмосиликатное стекло — широко используемый тип стекла, который часто содержит от 5% до 10% глинозема.

Катализ:
Оксид алюминия катализирует множество реакций, которые используются в промышленности.
В своем крупномасштабном применении оксид алюминия является катализатором в процессе Клауса для преобразования отходящих газов сероводорода в элементарную серу на нефтеперерабатывающих заводах.
Оксид алюминия также полезен для дегидратации спиртов до алкенов.
Оксид алюминия служит носителем катализатора для многих промышленных катализаторов, например, используемых в гидрообессеривании и некоторых полимеризациях Циглера-Натта.

Очистка газа:
Оксид алюминия широко используется для удаления воды из газовых потоков.

Абразивный:
Оксид алюминия используется из-за его твердости и прочности.
Его встречающаяся в природе форма, корунд, имеет твердость минерала 9 баллов по шкале Мооса (чуть ниже алмаза).
Оксид алюминия широко используется в качестве абразива, в том числе как гораздо более дешевый заменитель технического алмаза. Во многих типах наждачной бумаги используются кристаллы оксида алюминия.

Кроме того, его низкая теплоемкость и низкая удельная теплоемкость делают его широко используемым в шлифовальных операциях, особенно в отрезных инструментах.
Как порошкообразный абразивный минерал алоксит, он вместе с кремнеземом является основным компонентом «мела» для наконечника кия, используемого в бильярде.
Порошок оксида алюминия используется в некоторых наборах для полировки CD/DVD и восстановления царапин.
Его полирующие свойства также лежат в основе его использования в зубной пасте.
Оксид алюминия также используется в микродермабразии, как в машинном процессе, доступном у дерматологов и косметологов, так и в качестве ручного дермального абразива, используемого в соответствии с инструкциями производителя.

Краска:
Хлопья оксида алюминия используются в красках для создания отражающих декоративных эффектов, например, в автомобильной или косметической промышленности.

Композитное волокно:
Оксид алюминия использовался в нескольких экспериментальных и коммерческих волокнистых материалах для высокопроизводительных применений (например, Fiber FP, Nextel 610, Nextel 720).
Нановолокна оксида алюминия, в частности, стали интересной областью исследований.

Броня:
В некоторых бронежилетах используются пластины из глиноземной керамики, обычно в сочетании с подложкой из арамида или UHMWPE, для достижения эффективности против большинства ружейных угроз.
Керамическая броня из глинозема легко доступна большинству гражданских лиц в юрисдикциях, где она разрешена законом, но не считается военной.
Оксид алюминия также используется для производства пуленепробиваемого алюминиевого стекла, способного выдерживать попадание снарядов калибра .50 BMG.

Защита от истирания:
Оксид алюминия можно выращивать в виде покрытия на алюминии путем анодирования или плазменно-электролитического окисления (см. «Свойства» выше).
Как твердость, так и износостойкость покрытия обусловлены высокой прочностью оксида алюминия, однако пористый слой покрытия, полученный с помощью обычных процедур анодирования постоянным током, находится в диапазоне твердости С по Роквеллу 60–70, что сравнимо только с закаленной углеродистой сталью. сплавов, но значительно уступает по твердости природным и синтетическим корундам. Вместо этого при плазменно-электролитическом окислении покрытие является пористым только на поверхностном оксидном слое, в то время как нижние оксидные слои намного более компактны, чем при стандартных процедурах анодирования постоянным током, и имеют более высокую кристалличность из-за переплавления и уплотнения оксидных слоев для получения α- Кластеры Al2O3 с гораздо более высокими значениями твердости покрытия около 2000 по Виккерсу.
Глинозем используется для изготовления плиток, которые крепятся внутри топливопроводов и дымоходов на угольных электростанциях для защиты зон повышенного износа.
Они не подходят для помещений с высокими ударными нагрузками, так как такие плитки хрупкие и легко ломаются.

Электрическая изоляция:
Оксид алюминия представляет собой электрический изолятор, используемый в качестве подложки (кремний на сапфире) для интегральных схем, а также в качестве туннельного барьера для изготовления сверхпроводящих устройств, таких как одноэлектронные транзисторы и сверхпроводящие квантовые интерференционные устройства (СКВИДы).

Для его применения в качестве электрического изолятора в интегральных схемах, где предварительным условием является конформный рост тонкой пленки, а предпочтительным режимом роста является осаждение атомного слоя, пленки Al2O3 могут быть получены путем химического обмена между триметилалюминием (Al(CH3)3) и Н2О:
2 Al(CH3)3 + 3 H2O → Al2O3 + 6 CH4
H2O в приведенной выше реакции может быть заменена озоном (O3) в качестве активного окислителя, и тогда происходит следующая реакция:
2 Al(CH3)3 + O3 → Al2O3 + 3 C2H6
Пленки Al2O3, приготовленные с использованием O3, имеют в 10–100 раз меньшую плотность тока утечки по сравнению с пленками, приготовленными с использованием H2O.

Оксид алюминия, будучи диэлектриком с относительно большой шириной запрещенной зоны, используется в качестве изолирующего барьера в конденсаторах.

Другой:
В освещении полупрозрачный оксид алюминия используется в некоторых натриевых лампах.
Оксид алюминия также используется для приготовления суспензий покрытия в компактных люминесцентных лампах.
В химических лабораториях оксид алюминия является средой для хроматографии, доступной в основных (pH 9,5), кислых (pH 4,5 в воде) и нейтральных составах.

Применение в области здравоохранения и медицины включает его в качестве материала для замены тазобедренного сустава и противозачаточных таблеток.
Оксид алюминия используется в качестве сцинтиллятора и дозиметра для радиационной защиты и терапии из-за его оптически стимулируемых люминесцентных свойств.

Изоляцию высокотемпературных печей часто изготавливают из оксида алюминия.
Иногда изоляция имеет различное процентное содержание кремнезема в зависимости от температурного режима материала.

Изоляция может быть изготовлена в виде одеяла, плиты, кирпича и сыпучих волокон для различных требований применения.
Небольшие кусочки оксида алюминия часто используются в качестве кипящей стружки в химии.
Оксид алюминия также используется для изготовления изоляторов свечей зажигания.

Используя процесс плазменного напыления и смешанный с диоксидом титана, он наносится на тормозную поверхность некоторых велосипедных дисков для обеспечения устойчивости к истиранию и износу.
Большинство керамических глазков на удочках представляют собой круглые кольца из оксида алюминия.
В самой тонкой порошкообразной (белой) форме, называемой диамантином, оксид алюминия используется в качестве превосходного абразива для полировки в производстве часов и часов.

Оксид алюминия также используется для покрытия стоек в индустрии мотокросса и горных велосипедов.
Это покрытие в сочетании с дисульфатом молибдена обеспечивает долговременную смазку поверхности.


ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ОКСИДУ АЛЮМИНИЯ:
Для чего используется оксид алюминия?
Оксид алюминия является очень хорошим керамическим оксидом, который имеет множество важных применений в производстве адсорбентов и катализаторов.
Оксид алюминия также используется в аэрокосмической промышленности и в производстве многих важных с коммерческой точки зрения химических веществ.

Как можно получить оксид алюминия?
Оксид алюминия можно получить прокаливанием гиббсита, который обозначается химической формулой Al(OH)3.
Химическое уравнение этой реакции имеет вид:
2Al(OH)3 → 3H2O + Al2O3

Оксид алюминия (III) является кислотным или основным?
Оксид алюминия(III) является амфотерным оксидом металла, т.е. это соединение проявляет как кислотные, так и основные свойства.
Природа другого реагента в химической реакции определяет кислотную или основную природу Al2O3.

Какие жидкости реагируют с алюминием?
Алюминий реагирует с разбавленной соляной кислотой с образованием хлорида алюминия и газообразного водорода. Хлор и жидкий бром реагируют с алюминием при комнатной температуре.

Почему алюминий не реагирует с водой?
Металлический алюминий быстро образует тонкий слой оксида алюминия в несколько миллиметров, который предотвращает реакцию металла с водой.
Когда этот слой подвергается коррозии, развивается реакция с выделением легковоспламеняющегося газообразного водорода.


ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ :
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 ОКСИД АЛЮМИНИЯ:
Условия входа в MeSH:
Глинозем
Глинозем Керамика
Оксид алюминия
Оксид алюминия (Al130O40)
Оксид алюминия (Al2O)
Оксид алюминия (AlO2)
Бокситы
Керамика, глинозем
Корунд
Оксид, алюминий
Сапфир
Синонимы, предоставленные депозитарием:
ОКСИД АЛЮМИНИЯ
Оксид алюминия
1344-28-1
Алюминиевое озеро
диалюминий; кислород (2-)
БЕТА-ОКСИД АЛЮМИНИЯ
ГАММА-ОКСИД АЛЮМИНИЯ
LMI26O6933
12522-88-2
12737-16-5
Фазертонерде
Абрамант
Абрамакс
Абрарекс
Абразит
алоксит
Алунд
Компалокс
Конопал
Фазертон
Лукалокс
мартоксин
Пораминар
Алмит
дельта глинозем
Диадур
Саффи
Дюрал
Диспал глинозем
Тета глинозем
Глинозем Керамика
Эта-глинозем
Оксид алюминия, мезопористый
триоксид алюминия
Катапал С
Хубенон Р
Микрогрит ВЦА
Необусин С
Диспал М
Гипалокс II
Кетжен Б
Алюмит (оксид)
Кабина-O-рукоятка
Волокно FP
Людокс КЛ
Алюминит 37
Триоксид диалюминия
Алон С
Полуторный оксид алюминия
Катапал SB глинозем
Алунд 600
Дотмент 324
Дотмент 358
ГК (оксид)
Алкоа Ф 1
Эксолон XW 60
А 1 (Сорбент)
ПС 1 (Глинозем)
Активированный оксид алюминия
F 360 (глинозем)
G0 (оксид)
G 2 (оксид)
Брокманн , оксид алюминия
Q- Лоид А 30
Оксид алюминия ( Брокманн )
КХП 2
РК 172ДБМ
Оксид алюминия (волокнистые формы)
КРИС 6605
ХСДБ 506
ЛА 6
Оксид алюминия [NF]
Оксид алюминия ( Брокманн ) (форма)
Оксид алюминия (прокаленный)
ИНЭКС 215-691-6
КА 101
А1-1401 П( МС)
оксид алюминия
альфа глинозем
гамма-оксид алюминия
УНИИ-LMI26O6933
А1-0109 П
А1-3916 П
А1-3970 П
АИ3-02904
Двухпроходный шаблон AAO 2,5 см ( D: 100 нм, глубина отверстия: 60 мкм)
Активированный оксид алюминия
Оксид алюминия G
А1-3438 Т 1/8''
ИНЭКС 254-434-2
Нанооксид алюминия
Гамма оксида алюминия
Оксид алюминия, АР
А1-0104 Т 3/16''
А1-1404 Т 3/16''
А1-3945 Э 1/16''
А1-3980 Т 5/32''
А1-4028 Т 3/16''
А1-4126 Е 1/16''
Наночастицы глинозема
Дисперсия оксида железа
Оксид алюминия (II)
Нанодисперсия оксида алюминия
ГЛИНОЗЕМ [HPUS]
ГЛИНОЗЕМ [INCI]
Полировка глиноземной суспензией
Нанопровода из оксида алюминия
Нанопроволоки из оксида алюминия
Мишень для распыления глинозема
Дисперсия оксида алюминия
Дисперсия оксида алюминия
Нанопорошок оксида алюминия
ЕС 215-691-6
Глинозем (Альфа) Нанопорошок
Глинозем (Гамма) Нанопорошок
ОКСИД АЛЮМИНИЯ [II]
ОКСИД АЛЮМИНИЯ [MI]
ОКСИД АЛЮМИНИЯ [HSDB]
гамма- оксид алюминия нанопорошок
альфа- оксид алюминия нанопорошок
ОКСИД АЛЮМИНИЯ [МАРТ.]
DTXSID1052791
ОКСИД АЛЮМИНИЯ [WHO-DD]
Мишень для распыления оксида алюминия
Оксид алюминия, СП , 99,999 %
Диспергатор наночастиц оксида алюминия
АКОС030228258
ДБ11342
Наночастицы оксида алюминия / нанопорошок
Нанопорошок /наночастицы оксида алюминия
Шаблон AAO с большой апертурой 180–250 нм
Шаблон AAO с большой апертурой 250–300 нм
Шаблон AAO с большой апертурой 300–350 нм
AAO типа V ( глубина отверстия: 260 нм)
Наночастицы оксида алюминия, покрытые силаном
AAO типа V ( глубина отверстия: 500 нм)
AAO типа V ( диаметр пор: 450 нм)
Порошок глинозема Al2O3/порошок оксида алюминия
ОКСИД АЛЮМИНИЯ БЕЗВОДНЫЙ [EP ПРИМЕСЬ]
Двухпроходный шаблон AAO 1,2 см ( HD: 400 нм)
AAO типа V ( диаметр пор: 90-40 нм)
Мишени для распыления сплава цинка-магния (Zn-Mg)
Двухпроходный шаблон AAO ( HD: 20-40 нм, глубина: 1,2 см)
Двухпроходный шаблон AAO ( HD: 20-40 нм, глубина: 2,5 см)
Двухпроходный шаблон AAO ( HD: 60-80 нм, глубина: 1,2 см)
Двухпроходный шаблон AAO ( HD: 60-80 нм, глубина: 2,5 см)
Q177342
Однопроходный шаблон AAO ( HD: 200 нм, размер: 2x2 см)
Однопроходный шаблон AAO ( HD: 300 нм, размер: 2x2 см)
Однопроходный шаблон AAO ( HD: 400 нм, размер: 2x2 см)
Однопроходный шаблон AAO ( HD: 500 нм, размер: 2x2 см)
Однопроходный шаблон AAO ( HD: 600 нм, размер: 2x2 см)
Однопроходный шаблон AAO ( HD: 700 нм, размер: 2x2 см)
Оксид алюминия, 99,99% мет.прим., 56мум, порошок
Однопроходный шаблон AAO ( толщина: 5 мкм, HD: 300 нм)
Однопроходный шаблон AAO ( толщина: 1 мкм, HD: 5-10 нм)
Однопроходный шаблон AAO ( толщина: 50 нм, HD: 5-10 нм)
Однопроходный шаблон AAO ( толщина: 60 мкм, HD: 300 нм)
Однопроходный шаблон AAO ( толщина: 300 нм, HD: 40-50 нм)
Однопроходный шаблон AAO ( толщина: 300 нм, HD: 60-80 нм)
Однопроходный шаблон AAO ( толщина: 300 нм, HD: 20-30 нм)
Однопроходный шаблон AAO ( толщина: 5 мкм, HD: 60-80 нм)
Однопроходный шаблон AAO ( толщина: 5 мкм, HD: 20-30 нм)
Однопроходный шаблон AAO ( толщина: 60 мкм, HD: 20-30 нм)
Однопроходный шаблон AAO ( толщина: 300 нм, HD: 80-100 нм)
Оксид алюминия, активированный, нейтральный, размер пор по Брокманну I 58 A
Толщина однопроходного шаблона AAO 5 мкм ( D: 50 нм, площадь 2 см)
Однопроходный шаблон AAO ( толщина: 60 мкм, HD: 60-80 нм)
Порошок глинозема Ал2О3 сферически/порошок алюминиевой окиси сферически
Двухпроходный шаблон AAO 1,2 см ( D: 100 нм, глубина отверстия: 50 мкм)
Двухпроходный шаблон AAO 1,2 см ( D: 200 нм, глубина отверстия: 50 мкм)
Двухпроходный шаблон AAO 1,2 см ( D: 300 нм, глубина отверстия: 50 мкм)
Двухпроходный шаблон AAO 1,2 см ( D: 50 нм, глубина отверстия: 50 мкм)
Двухпроходный шаблон AAO 2,5 см ( D: 200 нм, глубина отверстия: 60 мкм)
Двухпроходный шаблон AAO 2,5 см ( D: 300 нм, глубина отверстия: 60 мкм)
Двухпроходный шаблон AAO 2,5 см ( D: 400 нм, глубина отверстия: 60 мкм)
Двухпроходный шаблон AAO 2,5 см ( D: 50 нм, глубина отверстия: 60 мкм)
Толщина однопроходного шаблона AAO 50 мкм ( D: 100 нм, площадь 2 см)
Толщина однопроходного шаблона AAO 50 мкм ( D: 200 нм, площадь 2 см)
Толщина однопроходного шаблона AAO 50 мкм ( D: 400 нм, площадь 2 см)
Толщина однопроходного шаблона AAO 50 мкм ( D: 50 нм, площадь 2 см)
Толщина однопроходного шаблона AAO 5 мкм ( D: 100 нм, площадь 2 см)
Толщина однопроходного шаблона AAO 5 мкм ( D: 200 нм, площадь 2 см)
Толщина однопроходного шаблона AAO 5 мкм ( D: 400 нм, площадь 2 см)
Переносимые ультратонкие пленки AAO 60–70 нм ( HD: 30 нм, S:>/= 1 см2)
Переносимые ультратонкие пленки AAO 60–70 нм ( HD: 40 нм, S:>/= 1 см2)
Переносимые ультратонкие пленки AAO 60–70 нм ( HD: 50 нм, S:>/= 1 см2)
Мембрана двухпроходного фильтра AAO 200 нм ( D: 25 мм, глубина отверстия: 200 нм)
Мембрана двухпроходного фильтра AAO 200 нм ( D: 47 мм, глубина отверстия: 200 нм)
Мембрана двухпроходного фильтра AAO 300 нм ( D: 25 мм, глубина отверстия: 300 нм)
Мембрана двухпроходного фильтра AAO 300 нм ( D: 47 мм, глубина отверстия: 300 нм)
Мембрана двухпроходного фильтра AAO 400 нм ( D: 25 мм, глубина отверстия: 400 нм)
Мембрана двухпроходного фильтра AAO 400 нм ( D: 47 мм, глубина отверстия: 400 нм)
Двухпроходный шаблон AAO 1,2 см ( D: 40-60 нм, глубина отверстия: 40-70 мкм)
Переносимые ультратонкие пленки AAO 100–110 нм ( HD: 60 нм, S:>/= 1 см2)
Переносимые ультратонкие пленки AAO 100–110 нм ( HD: 70 нм, S:>/= 1 см2)
Переносимые ультратонкие пленки AAO 100–110 нм ( HD: 80 нм, S:>/= 1 см2)
Переносимые ультратонкие пленки AAO 100–110 нм ( HD: 90 нм, S:>/= 1 см2)

ОКСИД ЖЕЛЕЗА ОРАНЖЕВЫЙ
ОПИСАНИЕ:
Оранжевый оксид железа — распространенный пигмент оксида железа, используемый при разработке строительных материалов, красок, резины, чернил, бумаги, пластика и других материалов.
Обладая отличной свето- и термостойкостью, оксид железа оранжевый также обеспечивает сильную насыщенность цвета и хорошую дисперсию.
Оксид железа оранжевый имеет плотность 4,2-4,6 г/см3 и влажность около 1%.

КАС: 51274-00-1, 1309-37-1
EINECS №: 215-168-2 и 243-746-4
Химическая формула: Fe2O3 и FeOOH

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДА ЖЕЛЕЗА ОРАНЖЕВОГО:
Тип пигмента: Оксиды
Форма выпуска: оранжевый пигмент в порошке
Индекс цвета: красный пигмент 101 и желтый 42 (77491 и 77492)
Состав: смешанный оксид железа, PR101, PY 42 (77491:77492)
Химическая формула: Fe203+Fe00H
Светостойкость: отличная
Размер частиц 50 микрон (325 меш)
Термостабильность: цвет стабилен до 330 ° F
Упаковка: 100 г: перерабатываемая пластиковая банка на 6 унций.
500 г и более: двойной пластиковый пакет
Количество более 1 кг будет упаковано навалом
Примечания: будьте осторожны при обращении с сухим пигментом.
Избегайте вдыхания пигментной пыли.
Название пигмента: оранжевый оксид железа – 257
Тип пигмента: Производственный пигмент
Страна происхождения: Германия
Индекс цвета: R101-Y42
Плотность: 485 г/л
Химический состав: синтетический оксид железа
Химическая формула: Fe203+Fe00H
Лайм Стабильный? Да
Подходит для наружного применения? Да
УФ-рейтинг: очень хорошо
Окрашивающая способность: отличная
Размер частиц: 50 микрон (325 меш)
Термостабильность: Цвет стабилен до 165°C / 330°F
Содержание Fe2O3: 88-92 %
Абсолютная плотность: 4,3 г/мл
Насыпная плотность: 0,4-0,6 г/мл
Остаток на сите (сито 0,045 мм): макс. 0,2 %
рН: 3,5-7,5
Растворимые соли: макс. 0,5 %
Маслоемкость: 46-50 г/100 г
Термостабильность: 170 °C 1 час
Светостойкость (1-8): 8 (отлично)
Влажность: 1 %
Содержание % : ≥88
Поглощение масла мл/100 г : 23-35
Рез. на 325 меш % : ≤0,3
Водорастворимые соли % : ≤0,3
Влажность % : ≤1,0
Значение рН : 3,5-7
Объемная плотность г/см3 : 0,4-0,6
Удельный вес г/см3 . 4,5
Размер частиц BET мкм : нерегулярный
Дисперсность (по Хегману), мкм .
Прочность окрашивания (по сравнению со стандартом) % : 95-105
Разница в цвете △ E (по сравнению со стандартным) : ≤ 1,0

Основные компоненты:
Оксид железа-это неорганический пигмент с 8 видами цветов, основной компонент оксида железа, насыщенный цвет, с хорошей окрашивающей способностью.
Стабильные химические свойства:
Оксид железа в виде неорганического композиционного порошка, нерастворимого в воде.
Растворим в соляной кислоте, серной кислоте, мало растворим в азотной кислоте.
Сильная окрашивающая способность, химическая стабильность, высокая термостойкость, кислотостойкость, щелочестойкость, цвет недостаточно яркий, но не выцветает, отличается долговечностью.

Низкая цена:
Этот продукт представляет собой стабильный и широко используемый неорганический красный пигмент с низкой ценой, обычно используемый в строительных материалах, таких как окрашивание цемента, брусчатка и покрытия, с хорошей укрывистостью.
Вы можете сделать цветной камень, цветную плитку, цветной кирпич, цветную брусчатку, цветные ступени, цветной булыжник, цветной каменный шпон, цветные дорожки, декоративные бетонные формы и многое другое с помощью этих цветов.

С рассеиванием и покрытием:
оксид железа - неорганический пигмент, основной компонент оксида железа, с лучшей дисперсией и окрашивающей способностью, высокой укрывистостью, экономичной ценой, широким спектром применения.
Очень прочный под воздействием УФ-солнечного света, устойчив к выцветанию, идеальный размер образца. Из-за силы пигмента обычно требуется очень мало цвета для достижения желаемого цвета.

Покрытия экологически безопасны:
продукт может широко использоваться в качестве пигмента в высококачественных автомобильных покрытиях, архитектурных покрытиях, антикоррозионных покрытиях, порошковых покрытиях, является лучшим покрытием для защиты окружающей среды, пигменты используются в монолитных, сборных бетонных панелях, бетонных блоках кладки , столешницы, накладки, штукатурка, штукатурка, раствор, раствор и почти все формы декоративного бетона. но также может быть использован для искусственной кожи, красителя для легкой пасты для протирки кожи.

Оранжевый оксид железа представляет собой темный землисто-оранжевый пигмент, подходящий для всех видов сред.
Смешивайте с различными основами для создания художественных масел, акварельных красок, акриловых красок и пастели, а также известковых красок, штукатурок, растворов и затирок.

Пигменты, используемые для красок художников, бывают неорганическими и органическими.
Неорганические пигменты использовались с древних времен; большинство из них извлекаются из минералов и почвы, таких как естественные цвета земли, сиены и окра.
К этой же категории относятся титановые, угольные и ультрамариновые пигменты, а также кобальт и кадмий.
Многие из этих пигментов в настоящее время также производятся синтетическим путем.
Органические пигменты берут свое начало в 19 веке.

Промышленное производство развилось в начале ХХ века благодаря новым технологическим процессам в органической химии.
Эти синтетические пигменты стали ва��ной группой в производстве красок для художников, производя яркие и светящиеся оттенки большой интенсивности и превосходной светостойкости и стойкости.
Ассортимент постоянно расширялся, и теперь, кроме известных фталоцианинов и нафтолов, включает азосоединения, диоксацины и пирролы, антрахинионы и хинакридоны.


ПРЕИМУЩЕСТВА ОКСИДА ЖЕЛЕЗА ОРАНЖЕВОГО:
1) Яркий изысканный порошок.
2) Хорошая атмосферостойкость, светостойкость, термостойкость и щелочестойкость.
3) Сильная тонирующая способность, отличная кроющая способность и тонкое рассеивание.
4) Мы можем поставить оксид железа с другим цветом, спецификациями и упаковочной основой по запросу клиента.

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА ОРАНЖЕВОГО:
1)Конструкции: краситель для асфальта и бетона, терраццо, кладочных блоков, кирпича, тротуарной плитки, кирпичной брусчатки, архитектурного, товарного бетона, черепицы, силикатного кирпича и стеновых блоков и т.д.;
2) Краска и покрытие: водоэмульсионное покрытие для наружных и внутренних стен, масляная краска, грунтовка и финишная краска, антикоррозионная краска и т. д.;
3) Пластик и резина: термореактивный пластик, термопласт и резиновая гусеница и т. Д .;
4) Другие: бумага, кожа, керамика, косметика и медицина и т. Д.

Оранжевый оксид железа рекомендуется для использования в различных типах цементных растворов, таких как: штукатурки, плиточный раствор, промышленные полы, штампованный бетон, плиточные швы, растворы, цементные плиты, блоки, бетон, асфальт и т. д.
Оранжевый оксид железа также может окрашивать пластмассы, мыло, удобрения и кормовые продукты, краски на водной и масляной основе.
Оранжевый оксид железа представляет собой высококонцентрированный сухой порошок с мельчайшим размером частиц и высокой красящей способностью, отличной светостойкостью, устойчивостью к щелочам, нетоксичен и негорюч и дает очень привлекательные оттенки пестрых цветов.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ОКСИДА ЖЕЛЕЗА ОРАНЖЕВОГО:
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.

ОКСИД ЖЕЛЕЗА ПИГМЕНТ ЖЕЛТЫЙ

Желтый пигмент оксида железа — это нерастекающийся пигмент, который подходит для непрозрачного или белого мыла плавления и заливки, а также стабилен в мыле холодного процесса.
В зависимости от того, сколько вы добавите, вы сможете создать различные оттенки желтого.
Не подходит для прозрачных основ, так как желтый пигмент оксида железа придает пятнистый вид.

КАС: 51274-00-1
МФ: Fe2O3
МВт: 159,69
ЕИНЭКС: 257-098-5

Желтый пигмент оксида железа лучше всего сначала смешать либо с маслом-носителем для мыла холодного процесса, либо с дистиллированной водой или глицерином для мыла плавления и заливки.
Если вы добавите желтый пигмент оксида железа прямо в основу, он, вероятно, слипнется и будет выглядеть очень неряшливо.
В любом случае желтый пигмент оксида железа необходимо хорошо перемешать перед добавлением в основу.
Желтый пигмент оксида железа очень высокой чистоты, отвечающий всем требованиям для использования в косметике.
Сильная окрашивающая способность и легкая диспергируемость.
Оксиды железа – это химические соединения, состоящие из железа и кислорода.
Желтый пигмент оксида железа не только используется в тональных кремах, румянах и бронзаторах, но и является отличным дополнением к основе помады.

Стабильно в мыле холодного процесса.
Также хорошо подходит для непрозрачного мыла, расплавляемого и заливаемого.
Пигмент желтый 42, также известный как желтый оксид железа, представляет собой желтый порошок в виде щелочного оксида со сравнительно стабильными химическими свойствами.
Пигмент оксида железа желтый нерастворим в воде и спирте, мало растворим в кислотах, но полностью растворяется в концентрированной соляной кислоте.
При нагревании до 80℃ желтый пигмент оксида железа теряет воду и превращается в красный оксид железа.
Желтый пигмент оксида железа используется в покрытиях, печатных чернилах и красках, а также в качестве красителя для строительных материалов, резины и бумаги.

Желтый пигмент оксида железа широко используется благодаря своему яркому и чистому цвету, хорошей устойчивости к атмосферным воздействиям и высокой непрозрачности.
Желтый пигмент оксида железа получают путем осаждения гидроксида оксида железа с последующей очисткой путем промывки, сушки и измельчения.
Желтый пигмент оксида железа представляет собой неорганический пигмент высокой чистоты.
Диапазон размеров частиц 1,0-7,0 микрометра.
Средний размер частиц 2,93 микрометра.
Обеспечивает превосходную чистоту и насыщенность цвета.
Превосходная диспергируемость, отсутствие образования агрегатов.

Пигмент оксида железа желтый Химические свойства
Температура плавления: 1538 °С.
Плотность: 5,24
Фп: >230 °F
Температура хранения: Комнатная температура
Форма: Порошок
Цвет: желтый
Растворимость в воде: 1,65 мкг/л.
Ссылка на базу данных CAS: 51274-00-1 (ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: Желтый пигмент оксида железа (51274-00-1)

Использование
Желтый пигмент оксида железа используется в солнечной композиции для местного применения, защищающей кожу, подвергающуюся воздействию излучения видимого света высокой энергии.
В основном используется в красках, цементных деталях, строительных поверхностях, пластмассах, окраске резины.
неорганический желтый пигмент.
Пигмент оксида железа желтый широко используется при окраске искусственного мрамора, терракота и резиновых изделий.
Пигмент оксида железа желтый также используется при производстве акварелей, красок и архитектурных покрытий.
Также полезны промежуточные продукты для производства пигментов на основе оксида железа, например, для получения красного оксида железа, черного оксида железа.
Пигмент оксида железа желтый широко используется в строительстве искусственного мрамора, окраски шлифовального камня.
Пигмент оксида железа желтый-это цвет, масло, краска, резина и другие пигменты.
Используется в качестве промежуточного продукта пигмента оксида железа, такого как красный оксид железа, черный железо и так далее.

Способ приготовления
Метод окисления сульфата железа; Серная кислота реагирует с железными опилками с образованием сульфата железа, добавляется 3% раствор гидроксида натрия и подается воздух для подготовки каждого кристаллического ядра, к суспензии кристаллических зародышей добавляются сульфат железа и железные опилки, нагреваются, окисляются и фильтруются напорным фильтром. Желтый оксид железа получали промыванием и измельчением в порошок.

Синонимы
Оксид железа Желтый
Оксид железа, желтый
Байферрокс 920
51274-00-1
UNII-EX438O2MRT
Оксид железа гидроксид желтый
Оксид железа, желтый [NF]
Оксид железа желтый
EX438O2MRT
ССРИС 4378
ЭИНЭКС 257-098-5
железо(3+);кислород(2-);гидроксид;гидрат
Феррокс
ЭК 257-098-5
МАПИКО ЖЕЛТЫЙ
ОКСИД ЖЕЛЕЗА, ЖЕЛТЫЙ
ОКСИД ЖЕЛТА, ЖЕЛТЫЙ
ГИДРАТИРОВАННЫЙ ОКСИД ЖЕЛЕСА
ЖЕЛЕСА ОКСИД ГИДРАТИРОВАННЫЙ
ИНС № 172(III)
ИНС-172(III)
ЖЕЛТОВЫЙ ОКСИД ЖЕЛТЫЙ [II]
ЖЕЛЕЗА ОКСИГИДРОКСИД ГИДРАТ
ГИДРАТИРОВАННЫЙ ОКСИД ЖЕЛЕЗА (III)
ОКСИД ЖЕЛЕЗА ЖЕЛТЫЙ [VANDF]
CI 77492 [ИНЦИ]
Е-172(III)
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЖЕЛТЫЙ ОКСИД ЖЕЛЕЗА
ОКСИД ЖЕЛТА ЖЕЛТЫЙ [VANDF]
ЖЕЛЕСА ОКСИД ГИДРАТИРОВАННЫЙ [II]
ОКСИД ЖЕЛЕЗА (ГИДРАТ) [NF]
АКОС032950036
ЖЕЛЕЗА(III) ОКСИД-ГИДРОКСИДА МОНОГИДРАТ
CI (1975) НЕТ. 77492
Q27277405
105478-30-6
ОКСИД МАГНИЯ
Оксид магния, или магнезия, представляет собой белый гигроскопичный твердый минерал, который встречается в природе в виде периклаза и является источником магния (см. Также оксид).
Оксид магния имеет брутто-формулу MgO и состоит из решетки ионов Mg2+ и ионов O2-, удерживаемых вместе ионной связью.
Гидроксид магния образуется в присутствии воды (MgO + H2O → Mg(OH)2), но оксид магния можно обратить вспять, нагревая его для удаления влаги.

КАС: 1309-48-4
МФ: MgO
МВт: 40,3
ЕИНЭКС: 215-171-9

Оксид магния исторически был известен как магнезия белая (буквально «белый минерал от магнезии»), чтобы отличать его от черной магнезии, черного минерала, содержащего то, что сейчас известно как марганец.
Хотя «оксид магния» обычно относится к MgO, также известно соединение пероксида магния MgO2.
Согласно предсказанию эволюционной кристаллической структуры, оксид магния термодинамически стабилен при давлениях выше 116 ГПа (гигапаскалей), а полупроводниковый субоксид Mg3O2 термодинамически стабилен при давлениях выше 500 ГПа.
Благодаря своей стабильности оксид магния используется в качестве модельной системы для исследования колебательных свойств кристаллов.

Магний — это элемент, необходимый вашему организму для нормального функционирования.
Оксид магния может использоваться по разным причинам.
Некоторые люди используют оксид магния в качестве антацида для облегчения изжоги, изжоги или кислотного расстройства желудка.
Оксид магния также можно использовать в качестве слабительного средства для кратковременного и быстрого опорожнения кишечника (например, перед операцией).
Оксид магния не следует использовать повторно.
Оксид магния также используется в качестве пищевой добавки, когда количества магния в рационе недостаточно.
Оксид магния доступен без рецепта.

Основное применение добавок оксида магния включает лечение низкого уровня магния в организме.
Организму необходим магний для нормального функционирования нервов, мышц и клеток.
Недостаток магния после трансплантации печени может привести к раздражительности, мышечной слабости, нерегулярному сердцебиению или судорогам.
Препараты, содержащие магний, также можно использовать для лечения изжоги, кислотного расстройства желудка или кислого желудка.

Лучшими диетическими источниками магния являются зеленые листовые овощи, авокадо, бананы, орехи, горох, фасоль, зародыши пшеницы и зерновые.
Диета с высоким содержанием жиров заставляет организм усваивать меньшее количество магния, чем обычно.
Приготовление пищи снижает содержание магния в продуктах.
Добавки магния принимаются перорально.
Оксид магния доступен в капсулах по 140 мг, а также в таблетках по 400 и 425 мг.
Глюконат магния (Магонат) выпускается в таблетках по 500 мг.

Оксид магния (MgO), или магнезия, представляет собой белый гигроскопичный твердый минерал, часто встречающийся в виде порошка, который встречается в природе в виде периклаза и является источником магния.
Оксид магния имеет брутто-формулу MgO и состоит из решетки ионов Mg2+ и ионов O2, удерживаемых вместе ионной связью.
Оксид магния очень мало растворим в воде, но в водных средах быстро соединяется с водой с образованием гидроксида магния.
Большую часть оксида магния, производимого сегодня, получают путем обжига природных минералов, наиболее распространенным из которых является магнезит MgCO3.
Другими важными источниками оксида магния являются морская вода, подземные отложения рассола и глубокие соляные пласты, из которых перерабатывается гидроксид магния [Mg(OH)2].
В медицине оксид магния можно использовать в качестве антацида для облегчения изжоги, изжоги или кислотного расстройства пищеварения, в качестве слабительного средства для кратковременного и быстрого опорожнения кишечника (например, перед операцией) и в качестве минеральной добавки, используемой для предотвращения и лечить низкие количества магния в крови.
Кроме того, оксид магния также имеет множество немедицинских применений.
Каустическая кальцинированная магнезия используется в широком спектре промышленных применений, например. пластмассы, резина, клеи и нейтрализация кислот.
Оксид магния с более низкой химической активностью можно использовать для производства удобрений и кормов для животных.
Полностью обожженная магнезия и наконец плавленая магнезия могут использоваться для различных огнеупорных и электрических применений, например. футеровка печи, тигли и огнезащитная обшивка.

Оксид магния Химические свойства
Температура плавления: 2852 °C (лит.)
Температура кипения: 3600 °С.
Плотность: 3,58
Показатель преломления: 1,736
Фп: 3600°С
Температура хранения: без ограничений.
Растворимость: 5 М HCl: 0,1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
Форма: нанопорошок
Белый цвет
Удельный вес: 3,58
Запах: какой. порошок. или кристалл., без запаха
PH: 10,3 (H2O, 20 ℃) (насыщенный раствор)
Растворимость в воде: 6,2 мг/л (20 ºC), реагирует
Чувствительный: чувствительный к воздуху
λмакс: λ: 260 нм Aмакс: ≤0,040
λ: 280 нм Aмакс: ≤0,025
Мерк: 14,5677
Пределы воздействия: ACGIH: TWA 10 мг/м3.
OSHA: TWA 15 мг/м3
NIOSH: IDLH 750 мг/м3
Стабильность: Стабильная. Несовместим с трифторидом брома, трихлоридом брома, пентахлоридом фосфора.
InChIKey: CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Ссылка на базу данных CAS: 1309-48-4 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: монооксид магния (1309-48-4)
Система регистрации веществ EPA: оксид магния (1309-48-4)

Оксид магния представляет собой типичный оксид щелочноземельного металла, химическая формула MgO.
Белый порошок, температура плавления 2852 ℃, температура кипения 3600 ℃, относительная плотность 3,58 (25 ℃).
Оксид магния растворим в кислоте и растворе солей аммония.
Медленное воздействие оксида магния на воду может привести к образованию гидроксида магния.
Оксид магния можно растворить в водном растворе диоксида углерода с получением бикарбоната магния.
На воздухе оксид магния может постепенно поглощать влагу и углекислый газ.
При нагревании выделяются раздражающие пары.
Магнезит (MgCO3), доломит (MgCO3 • CaCO3) и морская вода являются основным сырьем для производства оксида магния.

Существуют две формы оксида магния: объемистая форма, называемая легким оксидом магния, и плотная форма, называемая тяжелым оксидом магния.
В USP 32 и JP XV обе формы определены в одной монографии, тогда как в BP 2009 и PhEur 6.4 имеются отдельные монографии для каждой формы.
Для тяжелой разновидности 15 г имеет кажущийся объем до отстаивания не более 60 мл; для светлого сорта 15 г имеют кажущийся объем до осаждения не более 100 мл, как определено BP 2009 и PhEur 6.4.
Обе формы оксида магния представляют собой мелкие белые порошки без запаха.
Оксид магния имеет кубическую кристаллическую структуру, хотя в BP 2009 и PhEur 6.4 описывается внешний вид легкого оксида магния в виде аморфного порошка.
Очень объемистый белый порошок, известный как легкий оксид магния, или относительно плотный белый порошок, известный как тяжелый оксид магния.
Пять г легкого оксида магния занимают объем примерно от 40 до 50 мл, а 5 г тяжелого оксида магния занимают объем примерно от 10 до 20 мл.
Оксид магния практически нерастворим в воде и нерастворим в спирте.
Оксид магния растворим в разбавленных кислотах.

Электрические свойства
Чистый оксид магния не проводит ток и обладает высокой устойчивостью к электрическому току при комнатной температуре.
Чистый порошок оксида магния имеет относительную диэлектрическую проницаемость от 3,2 до 9,9 к с приблизительными диэлектрическими потерями tan(δ) > 2,16x103 на частоте 1 кГц.

Использование
Легкий оксид магния применяется в керамике, эмали, огнеупорном тигле, огнеупорном кирпиче и т. д., а также используется как полирующий агент, связующее вещество, наполнитель красок и бумаги, неопреновый ускоритель, активатор.
В медицине оксид магния может использоваться в качестве антацидов, слабительных средств, для лечения повышенной кислотности и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, а также в стекольной, фенольной, пластмассовой и других отраслях промышленности.
Обожженный оксид магния, а именно магнезит, имеет гранулированный тип и кирпичный тип и широко используется в качестве огнеупорных материалов в сталеплавильных печах, цементных печах и стекловаренных печах.
Щелочной гранулированный огнеупор, в основном используемый в металлообрабатывающей промышленности, с массивным огнеупором для печи или гранулированным материалом для обслуживания; Используйте метод распыления и нанесения покрытия, чтобы прикрепить его к стенке печи, чтобы повысить огнестойкость печи.
Оксид магния создает положительный заряд внутри воды, при этом большая часть взвешенного материала заряжена отрицательно, выполняя абсорбционную роль и может улучшить эффект фильтрации.
Оксид магния — эффективный поглотитель влаги, используемый многими библиотеками для хранения книг.
Оксид магния также является одним из сырьевых материалов для производства цемента на заводах сухого способа; в частности, портландцемент.

Если добавить слишком много оксида магния, цемент может стать расширяющимся.
В медицине оксид магния используется для облегчения изжоги и боли в желудке, в качестве антацида, добавки магния и как кратковременное слабительное средство.
Оксид магния также используется для облегчения симптомов расстройства желудка. Побочные эффекты оксида магния могут включать тошноту и спазмы.
Оксид магния является источником магния, который действует как питательная и пищевая добавка.

Оксид магния существует в виде объемистого белого порошка, называемого легким оксидом магния, или плотного белого порошка, известного как тяжелый оксид магния.
Оксид магния практически нерастворим в воде и нерастворим в спирте.
производство огнеупорных тиглей, огнеупорного кирпича, магнезиальных цементов и компаундов накипи, «порошковых» масел, казеинового клея.
Рефлектор в оптических приборах; стандарт белого цвета.
Изолятор при низкой температуре.

Промышленное использование
Оксид магния — синтетический минерал, получаемый в электродуговых печах или путем спекания аморфного порошка (периклаза).
При производстве огнеупоров потребляется большое количество оксида магния.
И кирпич, и фасонные изделия изготавливают, по крайней мере частично, из спеченного зерна для использования преимущественно в металлообрабатывающей промышленности.
Изоляция нагревательного элемента — еще одно важное применение периклаза.
Основными преимуществами периклаза являются теплопроводность оксида магния и удельное электрическое сопротивление при повышенных температурах.
Специальные тигли и формы также изготавливаются из MgO.

Они используются в пирометаллургии и других процессах очистки специальных металлов.
Для изготовления форм используются как методы шликерного литья, так и прессования.
Изоляция термопары содержит еще один выход для периклаза. Поскольку большая часть из них идет на ядерное применение, требуется продукт высокой чистоты.
Оксид магния также является важным компонентом глазури.
Монокристаллы MgO привлекли внимание благодаря их использованию в исследованиях пластичной керамики.
В этой области требуется предельная чистота.
Периклазовые окна также представляют потенциальный интерес для применения в инфракрасном диапазоне из-за своих характеристик пропускания.

Нагревательные элементы
Оксид магния ценится как огнеупорный материал, то есть твердое вещество, которое физически и химически стабильно при высоких температурах.
Оксид магния имеет два полезных свойства: высокую теплопроводность и низкую электропроводность.
Заполнение спиральных верхних нагревательных элементов серии Calrod на кухонных электрических плитах является основным применением.
«Безусловно, крупнейшим потребителем магнезии в мире является огнеупорная промышленность, которая потребляла около 56% магнезии в Соединенных Штатах в 2004 году, а остальные 44% использовались в сельском хозяйстве, химической, строительной, экологической и других отраслях промышленности».
Оксид магния используется в качестве основного огнеупорного материала для тиглей.

Огнезащита
Оксид магния является основным противопожарным ингредиентом строительных материалов.
Стеновые плиты из оксида магния как строительный материал обладают рядом привлекательных характеристик: огнестойкостью, устойчивостью к термитам, влагостойкостью, устойчивостью к плесени и грибку, а также прочностью.

Газовые мантии
В большинстве газовых мантий используется оксид магния.
Ранние версии, такие как корзина Кламонда, использовали только это.
В более поздних версиях используется около 60% оксида магния, а остальное составляют другие компоненты, такие как оксид лантана или оксид иттрия.
Другим исключением могут быть торированные газовые мантии.

Нишевое использование
MgO является одним из компонентов портландцемента на заводах сухого способа производства.
Оксид магния широко испо��ьзуется при восстановлении почвы и грунтовых вод, очистке сточных вод, очистке питьевой воды, очистке выбросов в воздух и переработке отходов из-за его кислотной буферной способности и связанной с этим эффективности в стабилизации растворенных соединений тяжелых металлов.

Многие виды тяжелых металлов, такие как свинец и кадмий, наиболее растворимы в воде при кислом pH (ниже 6), а также при высоком pH (выше 11).
Растворимость металлов влияет на биодоступность видов и подвижность почвенных и подземных вод.
Большинство видов металлов токсичны для человека в определенных концентрациях, поэтому оксид магния необходим для минимизации биодоступности и подвижности металлов.

Гранулированный оксид магния часто смешивают с загрязненной металлами почвой или отходами, которые также обычно имеют низкий уровень pH (кислотный), чтобы довести pH до диапазона 8–10, где большинство металлов имеют наименьшую растворимость (основной). .
Комплексы гидроксидов металлов имеют тенденцию к осаждению из водного раствора в диапазоне pH 8–10.
MgO широко известен как наиболее эффективный состав для стабилизации металлов по сравнению с портландцементом, известью, продуктами печной пыли, отходами производства электроэнергии и различными запатентованными продуктами благодаря превосходной буферной способности MgO, экономической эффективности и простоте/безопасности обращения.

Большинство, если не все продукты, которые продаются как технологии стабилизации металлов, создают условия с очень высоким pH в водоносных горизонтах, тогда как оксид магния создает идеальные условия для водоносного горизонта с pH 8–10.
Кроме того, магний, важный элемент для большинства биологических систем, поступает в микробные популяции почвы и грунтовых вод во время восстановления металлов с помощью MgO в качестве дополнительного преимущества.

Медицинский
Оксид магния используется для облегчения изжоги и расстройства желудка, в качестве антацида, добавки магния и как слабительное кратковременного действия.
Оксид магния также используется для облегчения симптомов расстройства желудка. Побочные эффекты оксида магния могут включать тошноту и спазмы.
В количествах, достаточных для получения слабительного эффекта, побочные эффекты длительного применения могут редко вызывать образование энтеролитов, что приводит к непроходимости кишечника.

Другой
В качестве пищевой добавки оксид магния используется в качестве средства, препятствующего слеживанию.
Оксид магния известен Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США как компонент какао-продуктов; консервированный горошек; и замороженный десерт.
Оксид магния имеет номер E E530.
Оксид магния исторически использовался в качестве эталонного белого цвета в колориметрии благодаря его хорошим рассеивающим и отражающим свойствам.
Оксид магния можно нанести на поверхность непрозрачного материала, чтобы сформировать интегрирующую сферу.
Оксид магния широко используется в качестве электрического изолятора в нагревательных элементах трубчатой конструкции.
Доступно несколько размеров ячеек, наиболее часто используемые — 40 и 80, по данным Американского литейного общества.

Широкое применение обусловлено его высокой диэлектрической прочностью и средней теплопроводностью.
Оксид магния обычно измельчают и уплотняют с минимальными воздушными зазорами или пустотами.
Промышленность электрообогрева также экспериментировала с оксидом алюминия, но он больше не используется.
В качестве реагента при установке карбоксибензильной (Cbz) группы используют бензилхлорформиат в EtOAc для N-защиты аминов и амидов.
Оксид магния также используется в качестве изолятора в термостойких электрических кабелях.
Было показано, что легирование оксидом магния эффективно подавляет рост зерен в керамике и улучшает ее вязкость разрушения путем преобразования механизма роста трещин на наноуровне.

В качестве оптического материала используется прессованный оксид магния.
Оксид магния прозрачен от 0,3 до 7 мкм.
Показатель преломления составляет 1,72 на расстоянии 1 мкм, а число Аббе — 53,58.
Оксид магния иногда называют торговым знаком Eastman Kodak Irtran-5, хотя это обозначение устарело.
Кристаллический чистый оксид магния доступен в продаже и мало используется в инфракрасной оптике.
MgO упаковывается в мешки вокруг трансурановых отходов в ячейках (панелях) захоронения на Опытном заводе по изоляции отходов в качестве поглотителя CO2 для минимизации комплексообразования урана и других актинидов с карбонат-ионами и, таким образом, для ограничения растворимости радионуклидов.
Использование оксида магния предпочтительнее использования CaO, поскольку образующийся продукт гидратации (Mg(OH)2) менее растворим и выделяет меньше тепла гидратации.

Еще одним преимуществом является введение более низкого значения pH ~ 10,5 в случае случайного попадания воды в слои сухих солей, в то время как более растворимый Ca(OH)2 создаст более высокое значение pH 12,5 (сильно щелочные условия).
Катион Mg2+ является вторым по распространенности катионом в морской воде и каменной соли. Ожидается, что потенциальное высвобождение ионов магния, растворяющихся в рассолах, проникающих в глубокие геологические хранилища, также сведет к минимуму геохимические возмущения.
Оксид магния занимает важное место в качестве коммерческого удобрения для растений и корма для животных.
Аэрозольный раствор оксида магния используется в библиотечном деле и управлении коллекциями для раскисления бумажных изделий, находящихся в зоне риска.

В этом процессе щелочность оксида магния (и подобных соединений) нейтрализует относительно высокую кислотность, характерную для бумаги низкого качества, тем самым замедляя скорость разрушения.
Оксид магния также используется в качестве защитного покрытия в плазменных дисплеях.
Оксид магния используется в качестве оксидного барьера в устройствах спинового туннелирования.
Благодаря кристаллической структуре тонких пленок, которые можно наносить, например, магнетронным распылением, оксид магния демонстрирует характеристики, превосходящие характеристики обычно используемого аморфного Al2O3.
В частности, для оксида магния достигнута спиновая поляризация около 85% против 40–60% для оксида алюминия.
Величина туннельного магнитосопротивления также значительно выше у MgO (600 % при комнатной температуре и 1100 % при 4,2 К), чем у Al2O3 (около 70 % при комнатной температуре).

Производство
Оксид магния получают путем прокаливания карбоната или гидроксида магния.
Последний получают путем обработки растворов хлорида магния MgCl2, обычно морской воды, известковой водой или известковым молоком.

Mg2+ + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + Ca2+
При прокаливании при разных температурах образуется оксид магния с разной реакционной способностью.
Высокие температуры (1500–2000 °C) уменьшают доступную площадь поверхности и образуют обожженную (часто называемую обожженной) магнезию, инертную форму, используемую в качестве огнеупора.
При температуре обжига 1000–1500 °C образуется твердообожженная магнезия, которая имеет ограниченную реакционную способность, а при прокаливании при более низкой температуре (700–1000 °C) образуется легкообожженная магнезия, реактивная форма, также известная как каустическая прокаленная магнезия.
Хотя некоторое разложение карбоната до оксида происходит при температуре ниже 700 °C, полученные материалы, по-видимому, повторно поглощают углекислый газ из воздуха.

Производство оксида магния
Термическое разложение магнезита или доломита приводит к образованию оксида магния.
Осадок гидроксида магния получают сначала обработкой морской воды гашеной известью; Оксид магния получают сжиганием гидроксида магния.
На оксид магния приходится наибольшее количество соединений магния, на его долю приходится около 3/4 всей магниевой промышленности.
Магнезия, изготовленная при температуре ниже 900°С, представляет собой легкую магнезию низкой плотности, имеющую большую удельную поверхность и сильную впитываемость.

Может использоваться в качестве катализатора, резинового наполнителя и улучшения характеристик резинового ускорителя.
При смешивании с раствором хлорида магния можно получить магнезиальный цемент.
Оксид магния также можно использовать в качестве антипирена для строительных материалов.
Оксид магния можно использовать в медицинских целях в качестве антацидов и слабительных средств для лечения повышенной кислотности, а также язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, часто в сочетании с карбонатом кальция, который легко вызывает запор.
Для кормовых добавок для животных и удобрений для растений.
Легкий оксид магния, полученный при температуре 950 ~ 1050 ℃, имеет высокую плотность, распределение частиц имеет определенный диапазон и его легче гидратировать.

Используйте оксид магния для взаимодействия с кремнеземом на повер��ности кремнистой стали при высокой температуре с получением пленочного продукта, похожего на силикат магния; Оксид магния можно использовать в качестве сепаратора кремнистой стали для предотвращения спекания кремнистой стали при высокотемпературном спекании.
Тяжелый оксид магния, полученный при высокой температуре 1500-1800 ℃, имеет высокую плотность, небольшую удельную поверхность, трудно разлагается под воздействием тепла, имеет низкую химическую активность, плохо вступает в реакцию с кислотой и имеет низкую скорость гидратации.
Оксид магния может использоваться в качестве жаропрочных огнеупорных материалов и связующего при изготовлении огнеупорного тигля и футеровки печи.

Промышленное производство легкого оксида магния
В промышленности по засолению морской соли в основном используется горький рассол, тяжелый рассол и высокотемпературная соль в качестве сырья для производства легкого карбоната магния или легкого оксида магния.
Промышленные методы производства включают метод кальцинированной соды, извести и аммиака.

(1) Процесс кальцинированной соды включает в себя: 1. Ингредиенты 2. Реакцию 3. Промывку 4. Пиролиз 5. Фильтрацию 6. Обжиг 7. Измельченную упаковку.
Производство кальцинированной соды легкого карбоната магния или легкого оксида магния имеет отработанную технологию, более высокое качество продукции.
Однако потребление кальцинированной соды и потребление пресной воды также велико.

(2) При известковом методе вместо кальцинированной соды используется известковое молоко.
Его реакция с хлоридом магния в рассоле с образованием гидроксида магния с последующей карбонизацией с использованием углекислого газа с образованием бикарбоната магния.
При использовании известкового метода содержание сульфата в рассоле должно быть сведено к минимуму, в противном случае образуются и перемешиваются в продукте крупные отложения сернокислого кальция.
Преимуществом этого метода является использование извести вместо кальцинированной соды, что позволяет снизить затраты.
Недостаток заключается в том, что процесс и оборудование более сложны, чем метод с кальцинированной содой, и приводит к образованию большого количества побочных растворов CaCl2, с которыми необходимо обращаться.

(3) Сырьем для метода углеродно-аммиачного метода являются высокие концентрации горького рассола, рассола или густого погружного раствора соли.
Используемый аммиак представляет собой бикарбонат аммиака, карбонизированный аммиак или направляет аммиак и газообразный диоксид углерода непосредственно в рассол, при этом аммиак углерода вместо кальцинированной соды реагирует с хлоридом магния или сульфатом магния в рассоле с образованием соответствующего карбоната магния.

Реакция следующая:
1. Рассол, содержащий MgCl2 и MgSO4, реагирует с раствором NH4HCO3: MgCl2 + 2NH4HCO3 = Mg(HCO3)2 + 2NH4Cl MgSO4 + 2NH4HCO3 = Mg(HCO3)2+ (NH4)2SO4
2. Направьте аммиак и углекислый газ непосредственно в рассол.
3. Образовавшиеся MgCO3·3H2O и Mg(HCO3)2 подвергают пиролизу с образованием щелочного карбоната магния: Mg(HCO3)2 + 2H2O = MgCO3 • 3H2O + CO2 ↑ 5 {MgCO3.3H2O} = 4MgCO3.Mg H2O + CO2 ↑ + 10H2O
4. Щелочной карбонат магния обжигается с образованием легкого оксида магния: 4MgCO3.Mg(OH)2,4H2O = 5MgO + 4CO2 ↑ + 5H2O.
Управление процессом углеродно-аммиачного процесса: 1. Концентрация сырья и температура реакции. 2. Температура пиролиза; 3. Обезвоживание, промывка и сушка; 4. Обжарка; 5. Обработка маточником.
По сравнению с методом кальцинированной соды производство легкого карбоната магния и легкого оксида магния с помощью углеродно-аммиачного процесса является простым, продукт имеет высокий удельный объем, канал подачи бикарбоната аммония больше, а стоимость ниже.
Однако процесс выпаривания и концентрирования маточного раствора требует больших затрат энергии.

Токсичность
Оксид магния слегка раздражает конъюнктиву и слизистую оболочку носа.
Пары могут вызвать язвенную болезнь.
Пыль может вызвать проблемы с дыханием, боль в груди, кашель, диффузный интерстициальный фиброз и эмфизему.
Максимально допустимая концентрация в США — 10 мг/м3.

Синонимы
морская водамагнезия
Сермаг
slo369
slo469
Танбейс
ОКСИД МАГНИЯ, НАНОПОРОШОК
ОКСИД МАГНИЯ, 98%, А.С.С. РЕАГЕНТ
ОКСИД МАГНИЯ, -325 МЕШ, 99+%
ОКСИД МАГНИЯ
Оксид магния представляет собой типичный оксид щелочноземельного металла химической формулы MgO.
Оксид магния можно растворить в водном растворе углекислого газа с образованием бикарбоната магния.
Оксид магния является высоконерастворимым термически стабильным источником магния, подходящим для применения в стекле, оптике и керамике.

Номер CAS: 1309-48-4
Молекулярная формула: MgO
Молекулярный вес: 40,3
Номер EINECS: 215-171-9

Оксид магния был исторически известен как magnesia alba (буквально, белый минерал из магнезии), чтобы отличить его от magnesia negra, черного минерала, содержащего то, что сейчас известно как марганец.
Оксид магния представляет собой белое или не совсем белое твердое вещество.
Порошок белого цвета, температура плавления 2852 °C, температура кипения 3600 °C, относительная плотность 3,58 (25 °C).

Оксид магния растворим в растворе соли кислоты и аммония.
Оксиды магния медленно действуют с водой, могут образовывать гидроксид магния.
В воздухе оксид магния может постепенно поглощать влагу и углекислый газ.

Оксид магния, магнезит (MgCO3), доломит (MgCO3.CaCO3) и морская вода являются основным сырьем для производства оксида магния.
Оксид магния (MgO), или магнезия, представляет собой белый гигроскопичный твердый минерал, который встречается в природе в виде периклаза и является источником магния.

Оксид магния имеет эмпирическую формулу MgO и состоит из решетки ионов Mg2+ и ионов O2-, удерживаемых вместе ионной связью.
Гидроксид магния образуется в присутствии воды (MgO + H2O → Mg(OH)2), но его можно обратить вспять, нагревая его для удаления влаги.

Химическая формула оксида магния — MgO, что указывает на то, что он состоит из одного атома магния, связанного с одним атомом кислорода.
Оксид магния представляет собой гигроскопичный белый порошок, который образует гидроксид магния в присутствии воды, исторически он был известен как magnesia alba (белый минерал из магнезии).

Соединения оксида магния не проводят электричество.
Оксид магния находит применение в электронике в катодах твердооксидных топливных элементов и системах генерации кислорода.
Они представляют собой оксид магния, содержащий по меньшей мере один анион кислорода и один катион металла.

Оксид магния, как правило, нерастворим в водных растворах (воде) и чрезвычайно стабилен, что делает их полезными в керамических структурах, таких как производство глиняных чаш, для передовой электроники и в легких структурных компонентах в аэрокосмических и электрохимических приложениях, таких как топливные элементы, в которых они проявляют ионную проводимость.
Оксиды магния являются основными ангидридами и поэтому могут реагировать с кислотами и сильными восстановителями в окислительно-восстановительных реакциях.

Оксид магния также доступен в гранулах, кусочках, порошке, мишенях для распыления, таблетках и нанопорошках.
Оксид магния, как правило, сразу доступен в большинстве объемов.
Оксид магния (MgO), или магнезия, представляет собой белый гигроскопичный твердый минерал, часто встречающийся в виде порошка, который встречается в природе в виде периклазы и является источником магния .

Оксид магния имеет эмпирическую формулу MgO и состоит из решетки ионов Mg2+ и O2? ионы, удерживаемые вместе ионной связью.
Оксид магния очень слабо растворяется в воде, но в водных средах быстро соединяется с водой с образованием гидроксида магния.
Большая часть оксида магния, производимого сегодня, получается путем прокаливания природных минералов, наиболее распространенным из которых является магнезит, MgCO3.

Оксид магния - это морская вода, подземные залежи рассола и глубокие соляные пласты, из которых перерабатывается гидроксид магния [Mg(OH)2].
В медицине оксид магния можно использовать в качестве антацида для облегчения изжоги, кислого желудка или кислотного расстройства желудка, в качестве слабительного для кратковременного, быстрого опорожнения кишечника (например, перед операцией) и в качестве минеральной добавки, используемой для профилактики и лечения низкого количества магния в крови.

Оксид магния также имеет много немедицинских применений.
Оксид магния используется в широком спектре промышленных применений, например, в пластмассах, резине, клеях и нейтрализации кисло��.
Оксид магния с меньшей химической активностью можно использовать для удобрений и кормов для животных.

Оксид магния и, наконец, плавленая магнезия могут использоваться для различных огнеупорных и электрических применений, например, футеровки печей, тиглей и огнезащитных обшивок
Оксид магния белого цвета и в виде кристаллов.
Химическая формула оксида магния — MgO.

Самой большой особенностью оксида магния является то, что он огнестойкий.
Этот материал, обладающий высокой устойчивостью к высоким температурам, используется на очень больших площадях. Из озера получают чистый и натуральный оксид магния.

Оксид магния, который используется в качестве сырья, также использовался для увеличения производства.
Наиболее важной особенностью этого белого кристаллического оксида магния является то, что он обладает высокой устойчивостью к высоким температурам.
Благодаря этой особенности оксид магния часто используется во всех областях.

Оксид магния, который является чистым и натуральным, получают из озерной воды.
Оксид магния, который горит довольно сильно, выделяет оксидную пыль.
После применения этого процесса оксид магния выделяет тепло при ярком освещении.

Оксид магния получают обжигом гидроксида магния или карбоната магния.
Его получают в результате прокаливания из магнезита методом спекания оксида магния.

Температура плавления: 2852 °C (лит.)
Температура кипения: 3600 °C
Плотность: 3,58
Показатель преломления: 1,736
Температура вспышки: 3600°C
Температура хранения: без ограничений.
растворимость: 5 М HCl: 0.1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный
Форма: нанопорошок
Цвет: Белый
Удельный вес: 3,58
Запах: wh. powd. или крист., без запаха
PH: 10,3 (H2O, 20 °C) (насыщенный раствор)
Растворимость в воде: 6,2 мг/л (20 ºC), реагирует
Чувствительный: Чувствительный к воздуху
λmax L: 260 нм Amax: ≤0,040
L:280 нм Amax:≤0.025
Мерк: 14,5677
Пределы воздействия ACGIH: TWA 10 мг/м3
OSHA: TWA 15 мг/м3
NIOSH: IDLH 750 мг/м3
Стабильность: Стабильная. Несовместим с трифторидом брома, трихлоридом брома, пентахлоридом фосфора.

Оксид магния обычно относится к MgO, в то время как соединение перекиси магния MgO2 также известно.
Согласно эволюционному предсказанию кристаллической структуры, MgO2 термодинамически стабилен при давлениях выше 116 ГПа (гигапаскалей), а Mg3O2, полупроводниковый субоксид, термодинамически стабилен при давлении выше 500 ГПа.
Из-за своей стабильности MgO используется в качестве модельной системы для исследования колебательных свойств кристаллов.

Оксид магния получают путем прокаливания карбоната магния.
Гидроксид магния получают обработкой известью растворов хлорида магния, обычно морской воды.
Mg2+ + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + Ca2+

При прокаливании при разных температурах образуется оксид магния с разной реакционной способностью.
Высокие температуры (1500 – 2000 °C) уменьшают доступную площадь поверхности и производят полностью обожженную (часто называемую полностью обожженной) магнезию, нереакционноспособную форму, используемую в качестве огнеупора.
При температуре прокаливания (1000–1500 °C) образуется твердо обожженный оксид магния с ограниченной реакционной способностью и более низкой температурой (700–1000 °C) При прокаливании образуется легкая обожженная магнезия, реакционноспособная форма, также известная как едкая кальцинированная магнезия.

Оксид магния (MgO) представляет собой химическое соединение, состоящее из магния и кислорода.
Это неорганическое соединение, которое встречается в природе в виде минерала периклаза и обычно встречается в природе в качестве компонента магнезитовой руды.
Оксид магния также производится синтетическим путем для различных промышленных и коммерческих применений.

Оксид магния представляет собой белое или не совсем белое твердое вещество с кристаллической структурой.
Он имеет высокую температуру плавления и известен своими огнеупорными свойствами, что делает его устойчивым к высоким температурам и теплу.
Это свойство делает оксид магния ценным для применений, где требуется чрезвычайная термостойкость, таких как огнеупорный кирпич, используемый в печах.

Оксид магния - это соединение, обычно используемое в качестве слабительного средства для облегчения симптомов кислотного расстройства желудка и расстройства желудка, а также в пищевых добавках для сердечно-сосудистого и нервно-мышечного здоровья.
Он направлен на повышение эффективности производства MgO за счет использования природного и очень чистого сырья хлорида магния, полученного из озера.
Оксид магния из остаточного рассола и доломита представляет собой белое химическое соединение.

Электрический оксид магния обладает отличными теплоизоляционными и теплообменными свойствами и производится путем электроплавления.
Оксид магния относится к группе лекарств, называемых минеральными добавками, которые используются для лечения острой гипомагниемии, состояния, характеризующегося аномально низким уровнем магния в крови.

Оксид магния также лечит расстройство желудка, изжогу и кислотное расстройство желудка.
Оксид магния — это тип добавки магния, используемый для предотвращения дефицита и облегчения проблем со здоровьем, таких как запоры, мигрени, беспокойство и мышечные спазмы.

Производство
При термическом разложении магнезита или доломита образуется оксид магния.
Осадок гидроксида магния получают путем предварительной обработки морской воды гашеной известью; Оксид магния получают путем сжигания гидроксида магния.
В качестве альтернативы мы можем использовать гранулы хлорида магния в качестве сырья при интенсивном использовании морской воды или рассола после бромирования; Добавьте гидроксид натрия или карбонат натрия с образованием гидроксида магния или осаждения основного карбоната магния, а затем сжечь, чтобы получить оксид магния.

Оксид магния составляет наибольшее количество соединений магния, составляя около 3/4 всей магниевой промышленности.
Оксид магния, полученный при температуре ниже 900 ° C, представляет собой легкую магнезию с низкой плотностью, имеющую большую удельную поверхность и сильную впитываемость.
Может использоваться в качестве катализатора, резинового наполнителя и улучшать характеристики резинового ускорителя.

Смешивание с раствором оксида магния может привести к образованию магнезиального цемента.
Оксид магния также можно использовать в качестве антипирена для строительных материалов.
Оксид магния можно использовать в медицине в качестве антацидов и слабительных средств для лечения повышенной кислотности и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, часто в сочетании с карбонатом кальция, который легко вызывает запор.

Легкий оксид магния, полученный при 950 ~ 1050 °C, имеет высокую плотность с распределением частиц, имеющим определенный диапазон и более легко гидратируемым.
Используйте его для реакции с кремнеземом на поверхности кремнистой стали при высокой температуре с образованием пленкоподобного продукта из оксида магния; Его можно использовать в качестве сепаратора кремнистой стали для предотвращения спекания кремнистой стали при высокотемпературном спекании.
Тяжелый оксид магния, приготовленный при высокой температуре 1500-1800 °C, имеет высокую плотность, малую удельную поверхность, трудно разлагается при нагревании, обладает низкой химической активностью, не легко вступает в реакцию с кислотой и низкой скоростью гидратации.

Оксид магния может быть использован в качестве высокотемпературных огнеупорных материалов и связующего при изготовлении огнеупорных тиглей и футеровки печей.
Оксид магния легко образуется при сжигании магниевой металлической ленты.
Оксид магния излучает и яркий белый свет, насыщенный ультрафиолетом и трудно гасимый.

Оксид магния должен быть получен этим методом.
Магнезия представляет собой белый твердый минерал, который встречается в природе как «периклаза» и используется в качестве источника металлического магния.
Оксид магния гигроскопичен по своей природе, и необходимо соблюдать осторожность, чтобы защитить его от влаги.

Оксид магния вступает в реакцию с водой и образует гидроксид:
MgO+H2O→Mg(OH)2
Однако эту реакцию можно обратить вспять, нагревая оксид магния для удаления влаги.

Использование оксида магния
Легкий оксид магния используется в керамике, эмали, огнеупорных тиглях, огнеупорном кирпиче и т. Д., Также используется в качестве полирующего агента, связующего, наполнителя краски и бумаги, ускорителя неопрена, активатора.
В медицине оксид магния можно использовать в качестве антацидов, слабительных, для лечения повышенной кислотности и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, а также для стекольной, фенольной, пластмассовой и других отраслей промышленности.
Мертвый обожженный оксид магния, а именно магнезит, имеет гранулированный тип и кирпичный тип, широко используемый в качестве огнеупорных материалов сталелитейных печей, цементных печей и стекловаренных печей.

Щелочной гранулированный огнеупор, в основном используемый для рафинировочной промышленности, с массивным огнеупором для печи или гранулированным материалом для обслуживания; Используйте спрей, метод покрытия, чтобы оксид магния прикрепился к стенке печи, чтобы повысить огнестойкость печи.
Оксид магния производит положительный заряд внутри воды, при этом большая часть взвешенного материала заряжена отрицательно, выполняя роль абсорбции, может улучшить эффект фильтрации.

В промышленности по засолению морской соли оксид магния в основном используется из горького рассола, тяжелого рассола и высокотемпературной соли в качестве сырья для производства легкого карбоната магния или легкого оксида магния.
Промышленные методы производства оксида магния включают кальцинированную соду, известь и углеродный аммиак.

Оксид магния является эффективным поглотителем влаги, используемым многими библиотеками для сохранения книг.
Оксид магния также является одним из видов сырья для производства цемента на заводах сухого процесса; в частности, портландцемент.
Если добавить слишком много оксида магния, цемент может стать экспансивным.

Оксид магния используется для облегчения изжоги и боли в желудке, в качестве антацида, добавки магния и в качестве кратковременного слабительного.
Оксид магния также используется для улучшения симптомов расстройства желудка. Побочные эффекты оксида магния могут включать тошноту и спазмы.
Оксид магния ценится как тугоплавкий материал, то есть твердое вещество, которое физически и химически стабильно при высоких температурах.

Оксид магния обладает двумя полезными свойствами: высокой теплопроводностью и низкой электропроводностью.
Оксид магния сегодня широко используется во внешнем корпусе всех фотоприборов для укрепления корпуса.
Оксид магния входит в число тех, которые, как известно, являются веществом, которое используется в очень эффективных областях промышленности.

Оксид магния снова сочетается с хлоридом магния и широко используется в качестве армирующего компонента в важной волоконной и стекольной промышленности.
Оксид магния довольно часто используется в производстве декоративных изделий.
Оксид магния используется в реакциях Гриньяра в химии.

Оксид магния – это вещество, которое часто используется в качестве слабительного средства в области медицины для лечения больных людей и для очищения кишечника.
Оксид магния, обладающий высокой огнестойкостью, используется при строительстве печей и огнеупорного кирпича.
Это основной огнезащитный ингредиент в строительных материалах.

Как строительный материал, стеновые панели из оксида магния обладают несколькими привлекательными характеристиками: огнестойкостью, устойчивостью к термитам, влагостойкостью, устойчивостью к плесени и грибку, а также прочностью.
В большинстве газовых мантий используется оксид магния.
В более поздних версиях используется ~ 60% оксида магния, а остальные компоненты, такие как оксид лантана или оксид иттрия, составляют остальное.

Оксид магния является одним из компонентов портландцемента на установках сухого процесса.
Оксид магния широко используется в рекультивации почвы и подземных вод, очистке сточных вод, очистке питьевой воды, очистке атмосферных выбросов и переработке отходов из-за его кислотной буферной способности и связанной с этим эффективности в стабилизации растворенных частиц тяжелых металлов.

Оксид магния используется для облегчения изжоги и расстройства желудка, в качестве антацида, добавки магния и в качестве кратковременного слабительного.
Оксид магния используется в качестве антацида для облегчения симптомов изжоги и расстройства желудка.
Его также можно использовать в качестве слабительного при пероральном приеме.

Магний является важным минералом для человеческого организма, а оксид магния используется в качестве пищевой добавки для обеспечения этого минерала.
Оксид магния можно использовать в сельском хозяйстве в качестве источника магния для растений. Магний является важным питательным веществом для роста растений.
Оксид магния используется в процессах очистки воды для регулировки рН воды и удаления примесей.

Оксид магния используется в производстве строительных материалов, таких как цемент и бетон, для улучшения их свойств.
Оксид магния иногда добавляют в корм для животных, чтобы обеспечить необходимый магний для скота.
Из-за своей высокой термостойкости он используется в некоторых изоляционных материалах.

Оксид магния используется в производстве керамики и в качестве флюса в керамической промышленности.
Оксид магния можно использовать в экологических целях, таких как обработка кислой почвы и сокращение выбросов серы в результате промышленных процессов.
Этот препарат представляет собой минеральную добавку, которая используется для предотвращения низкого уровня магния в крови и для лечения оксида магния.

Оксид магния многих марок также используется для лечения признаков чрезмерной желудочной кислоты, таких как расстройство желудка, изжога и кислотное расстройство желудка.
Для нормального функционирования клеток, нервов, мышц, костей и сердца оксид магния очень важен.
Как правило, хорошо сбалансированная диета предлагает регулярное количество оксида магния в крови.

Промышленное использование оксида магния
Оксид магния (MgO) представляет собой синтетический минерал, получаемый в электродуговых печах или спеканием аморфного порошка (периклаза).
Огнеупорные приложения потребляют большое количество оксида магния.
Как кирпич, так и профили изготавливаются, по крайней мере частично, из спеченного зерна для использования в основном в металлообрабатывающей промышленности.

Изоляция отопительного агрегата является еще одним важным применением периклаза.
Основными преимуществами периклаза являются его теплопроводность и удельное электрическое сопротивление при повышенных температурах.
Специальные тигли и профили также изготавливаются из оксида магния.

Оксид магния используется в пирометаллургии и других процессах очистки специальных металлов.
Поскольку многие из них в конечном итоге используются в ядерных целях, требуется продукт высокой чистоты.

Оксид магния также является важным ингредиентом глазури.
Монокристаллы оксида магния привлекли внимание своим использованием в пластичной керамике.

Профиль безопасности
Вдыхание паров оксидом магния может вызвать лихорадочную реакцию и лейкоцитоз у людей.
Оксид магния, бурная реакция или воспламенение при контакте с интергалогенами (например, пентафторидом брома, трифторидом хлора), реакция накаливания с пентахлоридом фосфора.

Оксид магния широко используется в пероральных препаратах в качестве вспомогательного вещества и в качестве терапевтического средства.
Терапевтически 250-500 мг вводят перорально в качестве антацида и 2-5 г в качестве осмотического слабительного.
Оксид магния обычно рассматривается как нетоксичный материал при использовании в качестве вспомогательного вещества, хотя побочные эффекты из-за его слабительного действия могут возникать при пероральном приеме высоких доз.

Синонимы
ОКСИД МАГНИЯ
оксомагний
Магнезия
Гранмаг
Магнезия с морской водой
Периклаз
Анимаг
Каусмаг
Магкал
Маглит
Мармаг
Оксимаг
Сисорб
Магокс
Тяжелая магнезия
Магнезия светлая
БайМаг
Тяжелый оксид магния
Кальцинированный брусит
Маглит де
Magnesa preprata
Акро-маг
Ликвимаг А
Ликвимаг Б
Кальцинированная магнезия
Маглит Д
Маглит К
Маглит С
Маглит Y
Окись магнезии
Анскор
Магнезия USTA
Уро-Маг
Хамаг ЛП
Магокс ОП
ФлоМаг НР
Кёвамаг 20
Кёвамаг 30
Кёвамаг 40
Кёвамаг 60
Ферт-О-Маг
Эластомаг 100
Эластомаг 170
FloMag HP-ER
Кёвамаг 100
Кёвамаг 150
Кёвамаг 150Б
Кёвауэй 150
Пары оксида магния
Кёвад 100
Луватол МК 35
Магхем 100
Магокс 85
Магокс 90
Магокс 95
Магокс 98
Маг Хим 10
Маг Хим 35
Болюс Магмилакс
Магнезу тленек
Тяжелая кальцинированная магнезия
Маг Хим 200АД
Mag Chem 200D
KM 3 (оксид)
КМАЧ-Ф
Оксид магния (MgO)
Каустический магнезит
ФМР-ПК
HP 10 (оксидный)
100А (оксид)
Маг Хим 10-40
АМ 2 (добавка к цементу)
Маг Хим 10-200
Маг Хем 10-325
Оксид магния, тяжелый
ККРИС 3659
Магнезия оксидная
Magnezu tlenek [польский]
HSDB 1652
Магнезия оксидата
СЛО 369
СЛО 469
КМ 40
Периклаза (MgO)
ЭИНЭКС 215-171-9
УНИИ-3А3У0ГИ71Г
КМБ 100-200
Легкий оксид магния
Тяжелый оксид магния
1317-74-4
Магний (в виде оксида)
Оксид магния, дым
Оксид магния, легкий
Оксид магния [JAN]
MFCD00011109
Оксид магния [USP:JAN]
Оксид магния, -325 меш
3А3У0ГИ71Г
КОД NO 530
Магнезиальные бороздки
ИНС-530
Mg-O
E-530
Оксид магния, в год, 95,0%
Подложка из оксида магния, 10x10x0,5 мм, полированная с одной стороны, ориентация 100
Подложка из оксида магния, 10x10x0,5 мм, полированная одна сторона, ориентация 110
Оксид, магний
Магнийоксид
Магмитт
Дым магнезии
Маокс
Прокаленный магнезит
Оксид магния
Маг-Окс
Магмитт (Теннесси)
Дым магнезиального оксима
Оксид магния, CP
Оксид магния, 97%
Нанопроволока оксида магния
Оксид магния DC USP
Дисперсия оксида магния
Нанопорошок оксида магния
Реагент ACS на основе оксида магния
Оксид магния постоянного тока гранулированный
Нано порошок оксида магния
Свет оксида магния, USP
Оксид магния (JP17 / USP)
Оксид магния, легкий, 95%
Активный оксид магния RA 40
ЧЕМБЛ1200572
DTXCID6029624
Оксид магния (CI 77711)
Активный оксид магния RA 110
Активный оксид магния RA 150
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Оксид магния (дым), вдыхаемый
Оксид магния технический марки КП
Легкий активный оксид магния RA 70
Порошок оксида магния, 99% нано
Оксид магния, реагент ACS, 97%
НСК761263
Порошок оксида магния, > = 99% нано
ЛС-2401
НБК-761263
Код пестицида USEPA/OPP: 009235
Дым оксида магния - общее количество твердых частиц
Фармацевтический оксид магния HA4
CI 77711
Е530
Мишени для распыления оксида магния (MgO)
Монокристаллические подложки оксида магния
Оксид магния, -10-+50 меш, 98%
Оксид магния, реагент марки Vetec(TM)
Оксид магния (в виде Mg) - вдыхаемая пыль
Оксид магния, 99,995% (на основе металлов)
ФТ-0628095
Оксид магния Специальный промышленный сорт SIG
Оксид магния, 99,99% микроэлементов
Активный фармацевтический оксид магния PHRA50
Оксид магния реактивный технический класс KPLL
Оксид магния, SAJ первого сорта, >=96,0%
Оксид магния, SAJ первого сорта, >=98,0%
Д01167
Оксид магния (в виде Mg) - вдыхаемый дым пыли
Оксид магния, >=99,99% микроэлементов
Оксид магния, 2 части керамической клейкой пасты
Оксид магния, специальный сорт SAJ, >=99,0%
Фармацевтический оксид магния марок HA и HA5
Оксид магния, плавленый, 150-325 меш, >=95%
Оксид магния, вдыхаемая пыль и дым, как Mg
В214769
Оксид магния, протестированный по Ph.Eur., тяжелый
Оксид магния, >=99% микроэлементов, -325 меш
Оксид магния, нанопорошок, размер частиц <50 нм (BET)
Оксид магния, BioUltra, >=97,0% (кальцинированное вещество, KT)
Магнезиальные палочки, для жемчужных тестов, упаковка из 100 магнезиальных палочек
Магнезиальные палочки, для жемчужных испытаний, упаковка из 25 магнезиальных палочек
Оксид магния, плавленый, стружка, -4 меш, 99,9% микроэлементов
Подложка из оксида магния, 10x10x0,5 мм, полированная одна сторона, ориентация 111
Подложка из оксида магния, 10x10x1 мм, полированная одна сторона, ориентация 100
Подложка из оксида магния, 10x10x1 мм, полированная одна сторона, ориентация 110
Оксид магния, пурис. в год, >=98,0% (в пересчете на прокаленное вещество, тыс. т)
Оксид магния, пурум, >=97,0% (в пересчете на кальцинированное вещество, КТ), легкий
Тигель оксида магния, цилиндрический, с плоским основанием, HtxOD (мм), 90x45, объем (мл), 100
Тигель из оксида магния, цилиндрический, с плоским основанием, наружный диаметр (мм), 25, высота (мм), 25
Тигель из оксида магния, цилиндрический, с плоским основанием, наружный диаметр (мм), 32, высота (мм), 32
Тигель из оксида магния, цилиндрический, с плоским основанием, наружный диаметр (мм), 44, высота (мм), 44
Прямоугольный лоток из оксида магния, длина (мм), 100, ширина (мм), 25, высота (мм), 12,7
Оксид магния, пурис. в год, реагент ACS, >=97% (прокаленное вещество, KT)
Оксид магния (монокристаллическая подложка), <111>, >=99,9% микроэлементов, Д х Ш х толщина 10 мм х 10 мм х 0,5 мм
Оксид магния (монокристаллическая подложка), >=99,9% на основе микроэлементов, <100>, Д x Ш x толщина 10 мм x 10 мм x 0,5 мм
ОКСИД МЕДИ
Оксид меди или оксид меди представляет собой неорганическое соединение с формулой CuO.
Оксид меди как природное соединение, получаемое в результате добычи полезных ископаемых, также используется в качестве прекурсора для других применений меди, включая фунгициды и консерванты для древесины.
Оксид меди представляет собой черное твердое вещество, это один из двух стабильных оксидов меди, другим является Cu2O или оксид меди (I) (оксид меди).

Номер CAS: 1317-38-0
Молекулярная формула: CuO
Молекулярный вес: 79,55
Номер EINECS: 215-269-1

Оксид меди является продуктом добычи меди и прекурсором многих других медьсодержащих продуктов и химических соединений.
В основном используется в консервантах для древесины, керамике и минеральных добавках для кормов для животных.
Наночастицы оксида меди (NPCuO) находят промышленное применение в качестве антимикробных агентов в текстиле и красках, а также катализаторов в органическом синтезе.

Оксид меди также иногда используется в качестве корма для животных, но неправильно, так как его биодоступность меди уступает ряду других соединений, включая ацетат меди и щелочной карбонат меди.
Другие области применения включают приготовление сверхпроводников, производство батарей и в качестве катализатора для различных промышленных процессов.
Черный моноклинный кристалл или черный или коричнево-черный аморфный кристаллический порошок; Нерастворим в воде и спирте; Растворим в разбавленной кислоте, хлориде аммония, карбонате аммония и цианиде калия.

Оксид меди является продуктом добычи меди и прекурсором многих других медьсодержащих продуктов и химических соединений.
Оксид меди представляет собой черное твердое вещество, это один из двух стабильных оксидов меди, другим является Cu2O или оксид меди (I) (оксид меди).
Как минерал, оксид меди известен как тенорит.

Они также могут быть произведены из электронных отходов.
Оксид меди представляет потенциальную опасность для здоровья и окружающей среды из-за токсичных и мутагенных частиц, генерирующих активные формы кислорода.
Оксид меди или оксид меди представляет собой неорганическое соединение с формулой CuO.

Оксид меди используется для сине-зеленой пигментации в керамике.
В этом качестве оксид меди используется в качестве противообрастающей краски для корпусов лодок и других наружных, пресноводных и морских деревянных конструкций.
Как минерал, оксид меди известен как тенорит.

Оксиды меди представляют собой полупроводниковые материалы p-типа с энергией малой запрещенной зоны.
Высокая физическая и химическая стабильность наночастиц оксидов металлов делает их чрезвычайно полезными в каталитических приложениях.
Структуры соединений моноклинны.

Наноразмерные соединения оксида меди могут быть получены с помощью термоплазменной технологии.
Оксид меди в исследовании сообщает о его антимикробных свойствах.
Оксид меди, или оксид меди (II), представляет собой неорганическое соединение с химической формулой CuO.

Оксид меди используется в качестве прекурсора во многих медьсодержащих продуктах, таких как консерванты для древесины и керамика.
Оксид меди можно найти в безрецептурных витаминно-минеральных добавках в качестве источника меди.
Среднесуточное потребление оксида меди с пищей у взрослых колеблется от 0,9 до 2,2 мг 3.

Распространенные пути воздействия оксида меди включают проглатывание, воздействие на кожу и вдыхание.
Наночастицы оксида меди (NPCuO) находят промышленное применение в качестве антимикробных агентов в текстиле и красках, а также катализаторов в органическом синтезе.
Они также могут быть произведены из электронных отходов.

Оксид меди представляет потенциальную опасность для здоровья и окружающей среды из-за токсичных и мутагенных частиц, генерирующих активные формы кислорода.
Металлическая медь, соединения металлов и сплавы часто используются в «горячих» операциях на рабочем месте.
Операции на рабочем месте включают, помимо прочего, сварку, пайку, пайку, нанесение покрытия, резку и металлизацию.

Оксид меди при высоких температурах, достигаемых в этих операциях, металлы часто образуют металлические пары, которые оказывают различное воздействие на здоровье.
Оксид меди является важным промышленным соединением.
Причиной тому являются его свойства.

Оксид меди обладает стабильными физико-химическими свойствами, устойчивостью к высоким температурам и длительным действием.
Оксид меди плавится при температуре выше 1200 ° C и является амфотерным, поэтому может растворяться в кислотах и щелочных растворах.
Оксид меди имеет небольшой размер и не выцветает, и его можно использовать для специальных целей, например, в тонких пленках и ультратонких волокнах.

Кроме того, оксид меди обладает отличными характеристиками, обладает широким спектром бактерицидного действия, безопасен и нетоксичен.
Оксид мед�� относится к нерастворимой антибактериальной добавке, которая обладает сильной стойкостью к стирке.
Черное твердое вещество, полученное под действием тепла на нитрат меди(II), гидроксид или карбонат.

Оксид меди является основным оксидом и реагирует с разбавленными кислотами с образованием растворов солей меди (II).
Оксид меди может быть восстановлен до меди путем нагревания в потоке водорода или окиси углерода.
Оксид меди также можно восстановить, смешав с углеродом и нагрев смесь.

Оксид меди стабилен до температуры плавления, после чего он разлагается с образованием кислорода, оксида меди (I) и, в конечном итоге, меди.
Оксид меди представляет собой оксид минеральной меди.
Оксид меди является важным элементом, необходимым организму для выполнения множества функций.

Оксид меди используется специфическими ферментами для помощи в выработке энергии, для создания коллагена и эластина, для метаболизма железа, а также во многих функциях мозга и центральной нервной системы.
Оксид меди содержится в пищевых добавках, таких как витамины и лечебные средства.
Оксид меди – это минерал, который необходим организму в малых дозах, но обладает способностью становиться токсичным в высоких концентрациях.

Дополнительные добавки оксида меди сверх того, что вы должны получать в своем обычном рационе, должны быть обсуждены с врачом.
Оксид меди представляет собой красноватый металл, который обладает очень высокой электро- и теплопроводностью, превосходящей только теплопроводность золота и электропроводность серебра.
Оксид меди имеет низкую степень окисления в большинстве своих соединений (обычно +2).

Существуют также соединения со степенью окисления +1.
В присутствии воздуха первоначальный лососево-красный цвет превращается в фиолетово-красный цвет из-за образования оксида меди (Cu2O), а затем он чернеет за счет образования оксида меди (CuO), и постоянно подвергается воздействию влажного воздуха, образуя адгезивный слой карбонатного дождевика, который является ядовитым.
Оксид меди легко разрушается галогенными элементами, при возникновении влаги, так как сухие бром и хлор не оказывают никакого действия, хотя фтор атакует при температуре выше 500 °C.

Среди оксида меди выделяются механические свойства, его исключительная деформируемость и пластичность.
Оксид меди или оксид меди представляет собой неорганическое соединение с формулой CuO. Черное твердое вещество, это один из двух стабильных оксидов меди, другим является Cu2O или оксид меди (I) (оксид меди).
Как минерал, оксид меди известен как тенорит.

Оксид меди является продуктом добычи меди и прекурсором многих других медьсодержащих продуктов и химических соединений.
Оксид меди (CuO) представляет собой высоконерастворимый термически стабильный источник меди, подходящий для стеклянных, оптических и керамических применений.
Оксид меди представляет собой черное твердое вещество, известное как тенорит в минеральной форме, он может образовываться при нагревании меди в присутствии кислорода.

Оксидные соединения не проводят электричество.
Тем не менее, некоторые перовскитные структурированные оксиды являются электронно-проводящими, что находит применение в катоде твердооксидных топливных элементов и систем генерации кислорода.
Они представляют собой соединения, содержащие, по крайней мере, один анион кислорода и один катион металла.

Они, как правило, нерастворимы в водных растворах (вода) и чрезвычайно стабильны, что делает их полезными в керамических структурах, от производства глиняных чаш до современной электроники и в легких конструкционных компонентах в аэрокосмической промышленности Высокая чистота (99,999%)
Оксид меди (CuO) Порошок и электрохимические приложения, такие как топливные элементы, в которых они проявляют ионную проводимость.
Соединения оксидов металлов являются основными ангидридами и поэтому могут вступать в реакцию с кислотами и сильными восстановителями в окислительно-восстановительных реакциях.

Оксид меди также доступен в виде гранул, кусочков, порошка, мишеней для распыления, таблеток и нанопорошка (с наноразмерных производственных мощностей American Elements).
Оксид меди, как правило, доступен сразу в большинстве объемов.
Можно рассматривать высокочистые, субмикронные и нанопорошковые формы.

Доступна дополнительная техническая, исследовательская информация и информация по безопасности (MSDS).
Красновато-оранжевый металл, медь обладает высокой теплопроводностью и электричеством.
Оксид меди разделяет эту способность с серебром и золотом, поскольку каждый из этих элементов имеет электрон-«свободный агент», который открыт для переговоров о химических связях с любым окружающим доступным атомом.

Все остальные электроны прочно сжаты, чтобы оставаться со своей командой, но на этот электрон можно легко повлиять, чтобы он перешел.
Металлическая связь медной проволоки, например, создает кристаллическую форму с морем электронов, которые находятся в состоянии притяжения ко всем окружающим ядрам, существуя в стабильном, общем состоянии.
В результате этих валентных электронов, когда электричество или тепло вводится в проволоку, эти свободные электроны движутся через материал, создавая ток.

Для получения фармакодинамической информации об оксиде меди см. раздел «Лекарственный препарат для меди».
Известно, что наночастицы оксида меди генерируют активные формы кислорода (АФК), что приводит к цитотоксичности.
В сравнительном анализе токсичности наночастицы вызвали значительную деполяризацию митохондрий, что привело к повреждению ДНК.

В исследовании культуры органов кожи человека местное применение наночастиц оксида меди (CuO) индуцировало воспалительную секрецию цитокинов и некроз in vitro, что указывает на то, что наночастицы могут прилипать к поверхности кожи и вступать в реакцию с местной кислой средой.
Оксид меди (CuO) более известен как оксид меди или черный оксид меди.
Оксид меди встречается в природе в минералах тенорит и куприт.

Другой стабильной формой оксида меди является оксид меди, оксид меди, но этот оксид легко окисляется до оксида меди во влажном воздухе.
Оксид меди в основном используется для производства солей и соединений меди, но находит применение и в других областях, таких как гончарная глазурь для получения синего, зеленого или красного цветов.
Оксид меди используется в фейерверках и пиротехнике, дает умеренный синий цвет при использовании с хлоратами и другими хлорированными окислителями, такими как перхлораты.

Оксид меди относится к соединению, состоящему из меди и кислорода.
Существует несколько типов оксидов меди, каждый из которых имеет свой химический состав и свойства.
Самые распространенные из них:

Оксид меди (Cu2O): Это соединение, также известное как оксид меди (I), состоит из ионов меди со степенью окисления +1.
Оксид меди имеет красный или красновато-коричневый цвет и часто используется в качестве пигмента в керамике и стекле.

Оксид меди (CuO): Это соединение, также называемое оксидом меди (II), состоит из ионов меди со степенью окисления +2.
Оксид меди представляет собой черный порошок и обычно используется в качестве катализатора в различных химических реакциях и в качестве красителя в керамике.

Температура плавления: 1326 °C
Плотность: 6.315
показатель преломления: 2,63
Температура хранения: Без ограничений.
растворимость: водная кислота (незначительно), метанол (незначительно)
Форма: порошок
цвет: от коричневого до черного
Удельный вес: 6,3-6,49
рН: 7 (50 г/л, H2O, 20°C) (суспензия)
Запах: при 100,00?%. Без запаха
Растворимость в воде: нерастворимый
Мерк: 14,2646
Пределы воздействия ACGIH: ТРИ 1 мг/м3
NIOSH: IDLH 100 мг/м3; ТРИ 0,1 мг/м3; ТРИ 1 мг/м3
Стабильность: Стабильная. Несовместим с восстановителями, сероводородом, алюминием, щелочными металлами, мелкопорошкообразными металлами.

Оксид меди, который является элементом d-блока, называется медным или медным в зависимости от электронной конфигурации.
Основное различие между медью и медью заключается в том, что медь - это катион меди +1, а медь - катион меди +2.
При реакции меди с кислородом образуются два стабильных соединения оксид меди и CuO.

Оксид меди представляет собой неорганическое соединение с формулой CuO (рис. 1), также известное как «оксид меди».
В этой форме Cu находится в форме Cu+2, а электронная конфигурация Cu изменяется от [Ar]3d104s1 до [Ar]3d94s0.
Оксид меди известен как тенорит как минерал (рис. 2). CuO может быть получен с помощью пирометаллургических процессов.

Оксид меди относится к моноклинной кристаллической системе.
Атом меди координируется 4 атомами кислорода в приблизительно квадратной плоской конфигурации
Эти сильные красящие оксиды и соединения дают яблочно-зеленый цвет в нейтральных или окислительных условиях, за исключением щелочной глазури, когда получается бирюзово-синий цвет.

В то время как �� восстановительных условиях получается медно-красный цвет, иногда известный как санг-де-бёф.
Оксид меди также называют оксидом меди, неорганическим соединением с химической формулой Cu2O.
Оксид меди имеет ковалентную природу.

Оксид меди кристаллизуется в кубической структуре.
Оксид меди легко восстанавливается водородом при нагревании.
Оксид меди подвергается диспропорционированию в кислотных растворах с образованием ионов меди (II) и меди.

Когда оксид меди осторожно нагревается с металлической медью, он превращается в оксид меди.
Оксид меди действует как хорошая коррозионная стойкость из-за реакций на поверхности между медью и кислородом в воздухе, образуя тонкий защитный оксидный слой.
Оксид меди широко используемый медный фунгицид.

Оксид меди имеет низкую растворимость в воде и низкую летучесть.
Будучи тяжелым металлом, медь сама по себе не разлагается в окружающей среде.
Оксид меди умеренно токсичен для млекопитающих и большей части биоразнообразия.

Оксид меди или оксид меди (Cu2O) представляет собой оксид меди.
Оксид меди нерастворим в воде и органических растворителях.
Оксид меди растворяется в концентрированном растворе аммиака с образованием бесцветного комплекса [Cu(NH3)2]+, который легко окисляется на воздухе до синего цвета [Cu(NH3)4(H2O)2]2+.

Оксид меди растворяется в соляной кислоте с образованием HCuCl2 (комплекс CuCl), в то время как разбавленная серная кислота и азотная кислота производят сульфат меди (II) и нитрат меди (II) соответственно.
Оксид меди встречается в виде минерала куприта в некоторых породах красного цвета.
Когда оксид меди подвергается воздействию кислорода, медь естественным образом окисляется до оксида меди (I), но это занимает много времени.

Искусственное образование обычно выполняется при высокой температуре или при высоком давлении кислорода.
При дальнейшем нагревании оксид меди (I) образует оксид меди (II).
Оксид меди является основой проб Фелинга и теста Бенедикта для редуцирующих сахаров, которые восстанавливают щелочной раствор соли меди (II) и дают осадок Cu2O.

Оксид меди образуется на посеребренных медных деталях, подверженных воздействию влаги, когда слой серебра пористый или поврежденный; Этот вид коррозии известен как красная чума.
Наночастицы оксида меди привлекли внимание благодаря своим уникальным свойствам на наноуровне.
Они обладают другими химическими и физическими характеристиками по сравнению с объемными оксидами меди.

Наночастицы оксида меди находят применение в таких областях, как катализ, датчики и медицинская визуализация.
Оксид меди или оксид меди (CuO) является высшим оксидом меди.
Как минерал, оксид меди известен как тенорит.

Оксиды меди являются важнейшими компонентами высокотемпературных сверхпроводников.
Эти материалы, известные как купратные сверхпроводники, проявляют сверхпроводимость при относительно высоких температурах по сравнению с традиционными сверхпроводниками.
Понимание роли оксида меди в этих материалах способствовало прогрессу в области сверхпроводимости.

Для получения фармакодинамической информации о меди см. ввод препарата для меди.
Наночастицы оксида меди генерируют повреждающие ДНК активные формы кислорода на поверхности наночастиц или в растворе медью, растворенной с поверхности наночастиц в результате фентоновских реакций 1.
В присутствии H2O2, аскорбата или того и другого оксид меди (II) генерирует гидроксильный радикал, аскорбилный радикал и анион супероксида, которые, взаимодействуя с ДНК, белками и липидами, вызывают окислительное повреждение и гибель клеток.

Оксиды меди являются важнейшими компонентами высокотемпературных сверхпроводников.
Эти материалы, известные как купратные сверхпроводники, проявляют сверхпроводимость при относительно высоких температурах по сравнению с традиционными сверхпроводниками.
Понимание роли оксида меди в этих материалах способствовало прогрессу в области сверхпроводимости.

Оксид меди представляет особый интерес в области фотовольтаики.
Оксид меди является полупроводником p-типа, и тонкие пленки Cu2O были исследованы на предмет их потенциального использования в солнечных элементах.
Уникальные электронные свойства оксида меди делают его пригодным для преобразования солнечного света в электрическую энергию.

Оксид меди известен своими каталитическими свойствами.
Оксид меди используется в качестве катализатора в нескольких химических реакциях, включая реакцию водогазового сдвига и дегидрирование спиртов.
Каталитическая активность оксида меди используется в промышленных процессах для производства различных химических веществ.

Оксид меди, особенно купраты, используются в качестве высокотемпературных сверхпроводников.
Эти материалы проявляют сверхпроводимость при температурах выше, чем традиционные сверхпроводники, что имеет потенциальное применение при разработке более эффективных линий электропередач и устройств магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Наночастицы оксида меди используются в противообрастающих покрытиях для морского применения.

Высвобождение ионов меди из этих покрытий помогает предотвратить прикрепление морских организмов, таких как ракушки и водоросли, к корпусам судов, снижая сопротивление и повышая топливную эффективность.
В нанотехнологиях часто используются наночастицы оксида меди из-за их уникальных свойств, зависящих от размера.
Эти наночастицы находят применение в датчиках, катализе и в качестве противомикробных агентов в различных потребительских товарах.

Оксид меди играет роль в коррозии и патинировании древних медных артефактов.
Изучение присутствия различных оксидов меди на археологических находках может дать представление об исторических и экологических условиях, которым подвергались эти артефакты.
Понимание взаимодействия оксидов меди с биологическими системами важно для оценки их воздействия на окружающую среду и потенциального воздействия на здоровье.

Продолжаются исследования по поиску новых применений оксидов меди, а их свойства используются в новых технологиях.
Универсальность оксидов меди делает их ценными в широком спектре научных, промышленных и технологических начинаний.

Методы производства:
Метод окисления медного порошка. Уравнение реакции:
4Cu + O2 → 2Cu2O
2Cu2O + 2O2 → 4CuO

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu↓
2Cu + O2 → 2CuO

Методы работы: обжарить сырье из медной золы и медного шлака, а затем нагреть его газом для начального окисления для удаления воды и органических примесей из сырья.
Полученные первичные оксиды естественным образом охлаждаются, измельчаются, а затем подвергаются вторичному окислению для получения сырых оксидов меди.
Добавьте сырые оксиды меди в реактор с предварительно загруженной серной кислотой 1:1 и реагируйте при нагревании и перемешивании до тех пор, пока относительная плотность жидкости не удвоится, а значение pH не станет от 2 до 3.

После того, как образовавшийся раствор медного купороса отстоит до осветления, добавьте железную стружку в условиях нагрева и перемешивания для замены меди, а затем промойте смесь горячей водой для удаления купороса и железа.
После центробежной сепарации и сушки вышеуказанная медь окисляется и обжигается в течение 8 часов при 450°C.
Затем сырые продукты охлаждают и измельчают до 100 меш.

После окисления в окислительной печи конечные порошки оксида меди получают методом центробежной сепарации.
2. Метод окисления медного порошка: обжарьте сырье из медной золы и медного шлака, а затем нагрейте его газом для первоначального окисления для удаления воды и органических примесей в сырье.
Полученные первичные оксиды естественным образом охлаждаются, измельчаются, а затем подвергаются вторичному окислению для получения сырых оксидов меди.

Добавьте сырые оксиды меди в реактор с предварительно загруженной серной кислотой 1:1 и реагируйте при нагревании и перемешивании до тех пор, пока относительная плотность жидкости не удвоится, а значение pH не станет от 2 до 3.
После того, как образовавшийся раствор медного купороса отстоит до осветления, добавьте железную стружку в условиях нагрева и перемешивания для замены меди, а затем промойте смесь горячей водой для удаления купороса и железа.
После центробежной сепарации и сушки вышеуказанная медь окисляется и обжигается в течение 8 часов при 450°C.

Затем сырые продукты охлаждают и измельчают до 100 меш.
После окисления в печи окисления получают конечные порошки оксида меди.
4Cu+O2→2Cu2O
Cu2O+0,5O2→2CuO

Cu0+H2S04→CuSO4+H2O
CuSO4+Fe→FeSO4+Cu
2Cu+O2→2CuO

Он производится в больших масштабах пирометаллургией, как одна из стадий извлечения меди из руд.
Руды обрабатываются водной смесью карбоната аммония, аммиака и кислорода с образованием комплексов меди (I) и меди (II), которые извлекаются из твердых веществ.
Эти комплексы разлагаются паром с образованием CuO.

Он может образовываться при нагревании меди на воздухе при температуре около 300–800 °C:
2 Cu + O2 → 2 CuO
Для лабораторного использования чистый оксид меди (II) лучше готовить, нагревая нитрат меди (II), гидроксид меди (II) или основной карбонат меди (II):

2 Cu(NO3)2 (с) → 2 CuO (с) + 4 NO2 (г) + O2 (г) (180°C)
Cu2(OH)2CO3(s) → 2 CuO(s) + CO2(g) + H2O(g)
Cu(OH)2(s) → CuO(s) + H2O(g)

Использует:
Оксид меди используется в качестве пигментов для окрашивания стекла, керамики, фарфора и искусственных драгоценных камней; в аккумуляторах и электродах; в противообрастающих красках; в гальванотехнике; в сварочных флюсах для бронзы; в производстве вискозы; для удаления серы из нефтяных масел; в люминофорных смесях; для полировки оптического стекла; и в качестве катализатора.
Оксид меди также используется для приготовления различных соединений меди.
Оксид меди встречается в природе в виде минералов тенорит и парамелаконит.

Они различаются по кристаллической структуре: тенорит существует в виде триклинных кристаллов, а парамелаконит состоит из тетраэдрических кубических кристаллов.
Оксид меди может использоваться для стекла, фарфоровых красителей, агента для десульфуризации нефти, агента для гидрирования, катализатора органического синтеза, а также используется в производстве вискозы, газового анализа и т. Д.
Оксид меди можно использовать как диетический ингредиент и как питательное вещество.

Медь способствует усвоению железа, образованию красных кровяных телец, а также правильному формированию и поддержанию костной ткани.
Оксид меди Может использоваться для красителей в стекольной, эмалевой и керамической промышленности, средств против морщин краски и полировки оптического стекла.
Оксид меди используется в производстве красителей, органических носителей катализаторов и соединений меди.

Также используется при изготовлении искусственного шелка и обессеривающих реагентов для масла.
Оксид меди используется в качестве сырья для других нантокитов и искусственных драгоценных камней.
Оксид меди можно использовать как диетический ингредиент и как питательное вещество.

Медь способствует усвоению железа, образованию красных кровяных телец, а также правильному формированию и поддержанию костной ткани.
Оксид меди можно использовать как диетический ингредиент и как питательное вещество.
Медь способствует усвоению железа, образованию красных кровяных телец, а также правильному формированию и поддержанию костной ткани.

В качестве пигмента в стекле, керамике, эмалях, фарфоровых глазурях, искусственных драгоценных камнях; в производстве вискозы, других соединений меди; в обессеривании нефтяных газов; в гальванических электродах; как флюс в металлургии; в исправлении дефицита Cu в почве; в качестве средства для полировки оптических стекол; в противообрастающих красках, пиротехнических составах; в качестве возбудителя в люминофорных смесях; в качестве катализатора органических реакций; в высокотемпературных сверхпроводниках.
Оксид меди является одним из самых ранних красителей, используемых гончарами.

Как было описано ранее, оксид меди используется для получения серо-голубого цвета в 50% смеси с фриттой, зеленого цвета при окислительном обжиге до 5%, где он переходит в черный, и ярко-красного цвета при восстановительном обжиге.
Оксид меди можно использовать как для мытья, так и для нанесения кистью на бисквитные изделия.
Оксид меди используется с эмалевыми фриттами для повышения адгезии глазури.

При использовании в качестве флюса оксид меди может снизить температуру плавления, необходимую для увеличения текучести в расплаве глазури.
Оксид меди был изучен в качестве фотокатализаторов, датчиков, присадок к смазочным материалам и аккумуляторов.
Оксид меди также показал преимущества в качестве окислителя в высокоскоростных химических реакциях по сравнению с традиционными наночастицами оксида меди.

Оксид меди является перспективным оксидным материалом p-типа, хотя и с небольшой запрещенной зоной.
Оксид меди используется в красных керамических фарфоровых глазурях и красных стеклах.
Также пигмент для противообрастающих красок.

Оксид меди используется в качестве флюса для металлургии СА, в качестве средства для полировки оптического стекла, в качестве пигмента, в обессеривающих нефтяных газах и в гальванических электродах
Оксид меди используется в качестве катализатора в нескольких химических реакциях.
Оксид меди участвует в таких процессах, как реакция водогазового перехода, где он способствует превращению окиси углерода и водяного пара в углекислый газ и водород.

Оксид меди обладает полупроводниковыми свойствами и был изучен для использования в солнечных батареях.
Способность оксида меди поглощать солнечный свет и генерировать электрический ток делает его потенциальным материалом для фотоэлектрических применений.
Некоторые оксиды меди, известные как купратные сверхпроводники, используются в высокотемпературных сверхпроводниках.

Эти материалы проявляют сверхпроводимость при температурах выше, чем традиционные сверхпроводники, и используются в различных приложениях, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ) и передача энергии.
Наночастицы оксида меди используются в морских противообрастающих покрытиях.
Высвобождение ионов меди из этих покрытий помогает предотвратить прикрепление морских организмов к корпусам судов, уменьшая биообрастание и повышая эффективность судов.

Оксид меди используется в качестве красного пигмента в керамике и стекле.
Оксид меди придает этим материалам характерный цвет и используется в производстве художественных и декоративных изделий.
Оксид меди используется в производстве электродов, а также в некоторых аккумуляторных технологиях.

Электрохимические свойства оксида меди делают его полезным в приложениях для хранения энергии.
Оксид меди может образовываться в результате окисления металлической меди.
Понимание этих процессов окисления имеет решающее значение при производстве и рафинировании меди.

Наночастицы оксида меди используются в различных нанотехнологических приложениях.
Их уникальные свойства на наноуровне делают их ценными в таких областях, как датчики, системы доставки лекарств и катализ.
Изучение оксидов меди на древних артефактах дает представление о процессах коррозии и патинирования с течением времени.

Эта информация помогает археологам и реставраторам понять исторические и природные условия, в которых эти артефакты сохранялись.
Наночастицы оксида меди имеют потенциальное применение в медицине, включая доставку лекарств и визуализацию.
Продолжаются исследования по изучению их использования в адресных системах доставки лекарств и в качестве контрастных веществ в медицинской визуализации.

Оксиды меди, особенно оксид меди, находят применение в микроэлектронике и полупроводниковых приборах.
Их полупроводниковые свойства делают их пригодными для некоторых электронных компонентов и интегральных схем.
Наночастицы оксида меди используются в газовых сенсорах.

Изменения электропроводности оксида меди в присутствии определенных газов делают его ценным для обнаружения и контроля концентраций газов, способствуя применению в мониторинге окружающей среды и безопасности.
Наночастицы оксида меди исследуются на предмет их антибактериальных свойств.
Они могут быть включены в системы очистки воды для подавления роста бактерий и других микроорганизмов, обеспечивая метод дезинфекции воды.

Исследованы наножидкости оксида меди, в которых наночастицы диспергированы в базовой жидкости, на предмет их повышенной теплопроводности.
Это свойство используется в системах теплопередачи, например, в системах охлаждения электроники.
Оксиды меди, благодаря своим ярким цветам, используются в пигментах и чернилах для художественного и промышленного применения.

Оксид меди, в частности, используется для получения синего и зеленого цветов в керамике и печати.
Соединения меди, в том числе оксид меди, используются в производстве разноцветных языков пламени и искр в пиротехнических шоу и фейерверках.
Конкретный цвет зависит от используемого соединения меди.

Оксид меди можно использовать в качестве ингибитора коррозии, особенно в системах, связанных с водой и металлами.
Оксид меди помогает защитить металлические поверхности от коррозии, образуя защитный слой.
Оксид меди, в том числе оксид меди, используются в сельском хозяйстве в качестве фунгицидов для борьбы с грибковыми заболеваниями сельскохозяйственных культур.

Оксиды меди действуют как защитные средства, препятствуя росту грибков.
Оксид меди иногда добавляют в корм для животных в качестве питательной добавки для скота.
Медь является незаменимым микроэлементом в рационах животных, способствуя различным физиоло��ическим процессам.

Понимание поведения оксидов меди на произведениях искусства и артефактах имеет решающее значение для сохранения произведений искусства.
Реставраторы используют эти знания для сохранения и реставрации предметов из меди или медных сплавов.
Наночастицы оксида меди используются в текстильной промышленности для антимикробных текстильных покрытий.

Эти покрытия помогают подавлять рост бактерий и грибков на тканях, обеспечивая антимикробные свойства текстиля.
Оксид меди в качестве адсорбента CO2: Оксиды меди исследуются на предмет их потенциального использования для улавливания и адсорбции углекислого газа (CO2) из промышленных процессов и электростанций.
Это часть усилий по сокращению выбросов парниковых газов.

Исследованы термоэлектрические свойства оксидов меди.
Эти материалы могут преобразовывать тепловую энергию в электрическую и изучаются для использования в термоэлектрических устройствах.
Оксид меди используется в качестве неподвижной фазы в колонках газовой хроматографии.

Это приложение использует химическую реакционную способность оксида меди для разделения и анализа газовых смесей.
Оксид меди иногда используется в качестве флюса в процессах сварки и пайки.
Оксид меди помогает облегчить соединение металлов, удаляя оксиды с металлических поверхностей, способствуя лучшей адгезии.

Оксиды меди, особенно в сочетании с другими элементами, исследуются на предмет их магнитных свойств.
Эти исследования способствуют разработке перспективных магнитных материалов для различных технологических применений.
Наночастицы оксида меди используются в электрохимических сенсорах для обнаружения различных аналитов.

Уникальные электрохимические свойства оксидов меди делают их ценными в сенсорных приложениях.
Соединения меди, в том числе оксид меди, используются в водоподготовке для подавления роста водорослей в водоемах и водоемах.
Это помогает поддерживать качество воды.

Оксид меди иногда используется в косметике и средствах личной гигиены из-за его цветовых свойств.
Оксид меди можно найти в таких продуктах, как тени для век и лаки для ногтей.
Наночастицы оксида меди проявляют фотокаталитическую активность, что означает, что они могут ускорять определенные химические реакции при воздействии света.

Это свойство исследуется в приложениях для защиты окружающей среды, таких как очистка воды и воздуха.
Оксид меди изучается на предмет его потенциального использования в топливных элементах, которые преобразуют химическую энергию в электрическую.
Исследования в этой области направлены на повышение эффективности и производительности технологий топливных элементов.

Оксид меди может быть задействован в гальванических процессах, когда слой меди наносится на металлическую подложку.
Это обычно используется в производстве электронных компонентов.

Опасность для здоровья:
Воздействие паров меди вызывает лихорадку, озноб, мышечные боли, тошноту, сухость в горле, кашель, слабость, усталость, раздражение глаз, носа, горла, кожи, верхних дыхательных путей, стеснение в груди, носовое кровотечение, отек и повреждение легких.
Симптомы отравления парами оксида меди также включают металлический или сладкий привкус, кожный зуд, кожную сыпь, кожную аллергию и зеленоватый цвет кожи, зубов и волос.
Рабочие имеют повышенный риск заболевания болезнью Вильсона.

Профиль безопасности:
Проглатывание или вдыхание пыли или частиц оксида меди может привести к проблемам со здоровьем.
Вдыхание медной пыли может вызвать раздражение дыхательных путей, кашель и затрудненное дыхание.
Употребление большого количества меди может привести к желудочно-кишечным расстройствам, тошноте, рвоте и, в крайних случаях, к более серьезным последствиям, таким как боль в животе и повреждение печени.

Прямой контакт с оксидами меди, особенно в виде пыли или мелких частиц, может вызвать раздражение кожи.
Длительный или повторяющийся контакт с кожей может привести к дерматиту.
Попадание в глаза частиц или растворов оксида меди может вызвать раздражение, покраснение и потенциальное повреждение глаз.

Работники отраслей, где используются или производятся оксиды меди, могут подвергаться риску профессионального облучения.
Надлежащие меры безопасности, включая средства индивидуальной защиты (СИЗ) и вентиляцию, имеют важное значение для минимизации рисков.

Синонимы:
Оксид меди (II)
медь; кислород(2-)
Cuprum oxydatum nigrum
1344-70-3
ЧЕБИ:75955
Порошок оксида меди (II) 325 меш
V1XJQ704R4
DTXSID5034488
НСК-83537
ИНЭКС 215-706-6
КБ 250
Оксид меди 0,4
Оксид оксида меди (II) глинозем
Cuprite 3 по специальному заказу
ОКСИД МЕДИ [MI]
Идентификатор эпитопа:190360
ОКСИД МЕДИ [INCI]
Оксид меди (II) на глиноземе
ОКСИД МЕДИ [ВАНДФ]
оксиды меди(II) (тенориты)
ОКСИД МЕДИ [WHO-DD]
DTXCID3014488
КУПЕР (В ВИДЕ ОКСИДА МЕДИ)
МЕДЬ (В ВИДЕ ОКСИДА МЕДИ)
ОКСИД МЕДИ (II) [HSDB]
KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
CUPRUM OXYDATUM NIGRUM [HPUS]
DB11134
CUPRUM OXYDATUM NIGRUM [ВОЗ-ДД]
КУПЕР (В ВИДЕ ОКСИДА МЕДИ) [ВАНДФ]
МЕДЬ (В ВИДЕ ОКСИДА МЕДИ) [VANDF]
Q421787

ОКСИД МИРИСТИЛАМИНА

Оксид миристиламина является амфотерным поверхностно-активным веществом, что означает, что он проявляет как поверхностно-активные, так и моющие свойства.
Оксид миристиламина получают в результате реакции между миристиловым спиртом и оксидом диметиламина.
Оксид миристиламина состоит из гидрофильной (водолюбивой) головной группы, содержащей функциональность диметиламиноксида, и липофильной (жиролюбивой) хвостовой группы, состоящей из миристиловой цепи.

Номер КАС: 3332-27-2
Номер ЕС: 222-970-5



ПРИЛОЖЕНИЯ


Оксид миристиламина используется в качестве поверхностно-активного вещества и пенообразователя в продуктах личной гигиены, таких как шампуни, кондиционеры и средства для мытья тела.
Оксид миристиламина действует как эмульгатор в кремах, лосьонах и косметических составах, способствуя однородному смешиванию ингредиентов.

Оксид миристиламина используется в качестве смачивающего агента в сельскохозяйственных препаратах для обеспечения эффективного покрытия и поглощения пестицидов и удобрений на поверхности растений.
Оксид миристиламина используется в качестве стабилизатора пены в пенных средствах для ванн, кремах для бритья и пенящихся моющих средствах, обеспечивая роскошную и стойкую пену.
Оксид миристиламина действует как диспергатор в составах красок и покрытий, обеспечивая равномерное распределение пигментов и добавок для оптимальной работы.

Оксид миристиламина находит применение в жидкостях для металлообработки в качестве эмульгатора, улучшая смазывающие и охлаждающие свойства в процессах механической обработки.
Оксид миристиламина служит эмульгатором и стабилизатором в процессах эмульсионной полимеризации, позволяя производить латексы, используемые в клеях, красках и покрытиях.
Оксид миристиламина используется в производстве пен для пожаротушения, обеспечивая стабилизацию пены и смачивающие свойства для эффективного пожаротушения.

Оксид миристиламина используется в качестве ингибитора коррозии в различных целях для защиты металлических поверхностей от деградации и образования ржавчины.
Оксид миристиламина действует как выравнивающий и диспергирующий агент при обработке текстиля, обеспечивая равномерное окрашивание и улучшенное распределение цвета в тканях.

Оксид миристиламина находит применение в промышленной очистке, такой как обезжиривание металлов и подготовка поверхности, благодаря эффективному удалению стойких остатков.
Оксид миристиламина входит в состав бытовых чистящих средств, таких как моющие средства для мытья посуды и универсальные чистящие средства, улучшая их обезжиривающие и очищающие свойства.
Оксид миристиламина используется в качестве эмульгатора и стабилизатора пены в составах для чистки ковров, способствуя эффективному удалению загрязнений и повышая устойчивость пены.

Оксид миристиламина находит применение в автомобильных чистящих средствах, помогая удалять жир, масло и дорожную грязь с поверхностей автомобилей.
Оксид миристиламина используется в клеевых составах, улучшая смачивающие и связующие свойства в таких областях применения, как клейкие ленты и этикеточные клеи.
Оксид миристиламина используется в качестве диспергирующего агента в производстве керамики и стекла, способствуя равномерному распределению сырья и повышая качество продукции.

Оксид миристиламина используется в составе очистителей и обезжиривающих средств для металлов, обеспечивая эффективное удаление масел, жиров и загрязнений с металлических поверхностей.
Оксид миристиламина находит применение в сельскохозяйственных химикатах в качестве поверхностно-активного вещества и смачивающего агента, улучшая распространение и поглощение средств защиты растений.
Оксид миристиламина используется в производстве печатных красок, способствует диспергированию пигмента и обеспечивает превосходное качество печати на различных материалах.

Оксид миристиламина входит в состав чистящих средств для ковров и обивки, помогая удалять пятна и загрязнения с тканей и волокон.
Оксид миристиламина находит применение в рецептурах усилителей пенообразования для борьбы с огнем и пожаротушения, обеспечивая стабильное и долговечное пенопластовое покрытие.
Оксид миристиламина используется в составе химикатов для обработки воды, способствуя диспергированию и удалению органических загрязнителей.

Оксид миристиламина находит применение в промышленных обезжиривающих и растворяющих очистителях, облегчая удаление стойких масел, смазок и остатков с оборудования и механизмов.
Оксид миристиламина используется при обработке кожи и текстиля для улучшения проникновения и выравнивания красителя, что приводит к равномерному окрашиванию.
Оксид миристиламина используется в бытовых средствах по уходу за тканями, таких как стиральные порошки и кондиционеры для белья, помогая удалять загрязнения и кондиционировать ткани.

Оксид миристиламина находит применение в различных отраслях промышленности и в различных продуктах.
Вот некоторые из его основных применений:

Средства личной гигиены:
Оксид миристиламина обычно используется в продуктах личной гигиены, таких как шампуни, кондиционеры, средства для мытья тела, очищающие средства для лица и мыло для рук.
Оксид миристиламина действует как поверхностно-активное вещество и усилитель пены, помогая создавать обильную пену и улучшая очищающие свойства этих продуктов.

Бытовые чистящие средства:
Оксид миристиламина используется в бытовых чистящих средствах, включая моющие средства для мытья посуды, стиральные порошки и универсальные чистящие средства.
Оксид миристиламина помогает эффективно удалить жир, грязь и пятна.

Промышленные очистители:
Оксид миристиламина используется в составе промышленных чистящих средств для таких применений, как очистка металлов, подготовка поверхности и обезжиривание.
Оксид миристиламина способствует удалению масел, жиров и других загрязнений.

Текстильная обработка:
В текстильной промышленности оксид миристиламина служит в качестве выравнивающего и диспергирующего агента в процессах окрашивания и печати тканей.
Оксид миристиламина помогает добиться равномерного окрашивания и улучшить цветовую дисперсию.

Сельскохозяйственные препараты:
Оксид миристиламина находит применение в сельскохозяйственных препаратах, таких как гербициды, инсектициды и фунгициды.
Оксид миристиламина способствует диспергированию и стабильности активных ингредиентов, повышая эффективность этих составов.

Ингибиторы коррозии:
Оксид миристиламина используется в качестве ингибитора коррозии в некоторых случаях для защиты металлических поверхностей от коррозии и образования ржавчины.

Промышленное применение:
Оксид миристиламина используется в различных отраслях промышленности, где полезны его поверхностно-активные и эмульгирующие свойства, в том числе в жидкостях для металлообработки, растворителях для снятия краски и клеевых составах.

Нефтепромысловые химикаты:
Оксид миристиламина находит применение в нефтепромысловых химикатах, особенно при бурении и добыче.
Оксид миристиламина используется в качестве поверхностно-активного вещества и стабилизатора пены в буровых растворах, а также в качестве эмульгатора в процессах разделения нефти и воды.

Добавка к рецептуре:
Оксид миристиламина можно использовать в качестве добавки в рецептурах для улучшения вязкости, стабильности и общих характеристик.

Косметика и уход за собой:
Оксид миристиламина используется в различных косметических продуктах, таких как кремы, лосьоны, косметика и средства по уходу за волосами.
Оксид миристиламина может действовать как эмульгатор, загуститель и кондиционирующий агент, обеспечивая желаемую текстуру и органолептические характеристики.

Стабилизатор пены:
Оксид миристиламина используется в качестве стабилизатора пены в различных составах, включая пенные средства для ванн, кремы для бритья и пенящиеся чистящие средства.
Оксид миристиламина помогает повысить стабильность и долговечность пенопластовых структур.

Смачивающий агент:
Оксид миристиламина действует как смачивающий агент в сельскохозяйственных препаратах, способствуя равномерному распределению и абсорбции пестицидов, гербицидов и удобрений на поверхности растений.

Металлообработка:
Оксид миристиламина находит применение в жидкостях для металлообработки в качестве эмульгатора и ингибитора коррозии.
Оксид миристиламина помогает улучшить смазывающие и охлаждающие свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, облегчая процессы резания и обработки металлов.

Краски и покрытия:
Оксид миристиламина можно включать в составы красок и покрытий в качестве диспергатора и эмульгатора.
Оксид миристиламина способствует равномерному распределению пигментов и добавок, повышая общую производительность и стабильность покрытий.

Эмульсионная полимеризация:
Оксид миристиламина используется в процессах эмульсионной полимеризации в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора.
Оксид миристиламина способствует образованию и стабилизации полимерных эмульсий, что позволяет производить латексы, используемые в различных областях, включая клеи, краски и покрытия.

Агент против запотевания:
Оксид миристиламина иногда используется в качестве средства против запотевания в таких продуктах, как защитные очки, зеркала и ветровые стекла.
Оксид миристиламина помогает предотвратить образование тумана, уменьшая поверхностное натяжение и способствуя равномерному распространению влаги.

Противопожарная пена:
Оксид миристиламина используется в пенах для пожаротушения в качестве стабилизатора пены и смачивающего агента.
Оксид миристиламина помогает в создании стабильных и долговечных пенных покрытий, повышая эффективность усилий по тушению пожара.

Промышленная очистка:
Оксид миристиламина используется в промышленных чистящих средствах, таких как обезжиривание металлов, очистка оборудования и подготовка поверхности.
Оксид миристиламина помогает эффективно удалять стойкие остатки и загрязнения.



ОПИСАНИЕ


Оксид миристиламина, также известный как оксид тетрадецилдиметиламина или N-оксид N-тетрадецил-N,N-диметиламина, представляет собой химическое соединение.
Его молекулярная формула C14H31NO и молярная масса приблизительно 229,41 г/моль.

Оксид миристиламина является амфотерным поверхностно-активным веществом, что означает, что он проявляет как поверхностно-активные, так и моющие свойства.
Оксид миристиламина получают в результате реакции между миристиловым спиртом и оксидом диметиламина.
Оксид миристиламина состоит из гидрофильной (водолюбивой) головной группы, содержащей функциональность диметиламиноксида, и липофильной (жиролюбивой) хвостовой группы, состоящей из миристиловой цепи.

Оксид миристиламина обычно находится в виде прозрачной или бледно-желтой жидкости или твердых хлопьев, в зависимости от температуры.
Оксид миристиламина растворим в воде и совместим с различными органическими растворителями.

Соединение оксида миристиламина обычно используется в качестве поверхностно-активного вещества и моющего средства в различных продуктах личной гигиены и бытовых продуктах.
Оксид миристиламина действует как пенообразователь, эмульгатор, загуститель и чистящее средство.
Оксид миристиламина часто встречается в шампунях, кондиционерах, средствах для мытья тела, очищающих средствах для лица, моющих средствах для мытья посуды и стиральных порошках.

Благодаря своим поверхностно-активным свойствам оксид миристиламина помогает удалять грязь, масло и другие загрязнения с поверхностей, позволяя их легко смыть.
Оксид миристиламина также помогает улучшить пенообразующие и пенообразующие свойства очищающих средств, обеспечивая роскошный и приятный опыт использования.

Оксид миристиламина известен своей мягкостью и низким потенциалом раздражения, что делает его пригодным для использования в продуктах личной гигиены.
Оксид миристиламина также биоразлагаем и безвреден для окружающей среды.

Оксид миристиламина является универсальным поверхностно-активным веществом и моющим средством.
Оксид миристиламина получают в результате реакции между миристиловым спиртом и оксидом диметиламина.
Оксид миристиламина имеет гидрофильную головную группу и липофильную хвостовую группу.

Оксид миристиламина доступен в виде прозрачной или бледно-желтой жидкости или твердых хлопьев.
Оксид миристиламина имеет характерный мягкий запах.
Оксид миристиламина растворим в воде и совместим с различными органическими растворителями.

Оксид миристиламина действует как пенообразователь, эмульгатор и регулятор вязкости.
Оксид миристиламина обычно используется в продуктах личной гигиены, таких как шампуни и средства для мытья тела.
Оксид миристиламина помогает удалить грязь, масло и загрязнения с поверхностей.
Оксид миристиламина усиливает пенообразующие и пенообразующие свойства очищающих средств.

Оксид миристиламина обеспечивает роскошный и приятный опыт использования в процедурах личной гигиены.
Оксид миристиламина известен своей мягкостью и низким потенциалом раздражения.

Оксид миристиламина биоразлагаем и безвреден для окружающей среды.
Оксид миристиламина используется в бытовых чистящих средствах, таких как моющие средства для посуды.

Оксид миристиламина помогает удалить жир и грязь, обеспечивая эффективную очистку.
Оксид миристиламина совместим с широким спектром ингредиентов рецептуры.

Оксид миристиламина обеспечивает превосходную стабильность в различных диапазонах pH.
Оксид миристиламина обладает хорошими смачивающими и диспергирующими свойствами.

Оксид миристиламина может улучшить вязкость и текстуру составов.
Оксид миристиламина имеет длительный срок годности при правильном хранении.
Оксид миристиламина обычно используется в промышленных целях, таких как очистка металлов.
Оксид миристиламина используется в текстильной промышленности в качестве выравнивающего и диспергирующего агента.
Оксид миристиламина также используется в сельскохозяйственных препаратах.

Оксид миристиламина можно использовать в качестве ингибитора коррозии в некоторых случаях.
Оксид миристиламина проходит тщательный контроль качества, чтобы гарантировать его эффективность и безопасность.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: C14H31NO
Молекулярная масса: примерно 229,41 г/моль.
Физическое состояние: жидкие или твердые хлопья
Внешний вид: цвет от прозрачного до бледно-желтого
Запах: Слабый характерный запах
Растворимость: растворим в воде
Плотность: Варьируется в зависимости от формы (жидкая или твердая)
рН: обычно от нейтрального до слегка кислого или щелочного
Температура кипения: зависит от формы (жидкая или твердая).
Температура плавления: зависит от формы (жидкая или твердая).
Температура вспышки: не применимо (не воспламеняется)
Давление пара: низкое давление пара
Вязкость: Варьируется в зависимости от концентрации и температуры
Поверхностное натяжение: низкое поверхностное натяжение
Гидрофильность: Амфифильный (как гидрофильные, так и липофильные свойства)
Химическая стабильность: стабилен при нормальных условиях.
Воспламеняемость: негорючий
Температура самовоспламенения: Не применимо
Окислительные свойства: Неизвестно, что он обладает окисляющими свойствами.
Биоразлагаемость: Биоразлагаем при соответствующих условиях.
Воздействие на окружающую среду: Считается экологически безопасным
Совместимость: совместим с широким спектром ингредиентов рецептуры.
pH-стабильность: стабилен в широком диапазоне pH.
Пенообразующие свойства: Обладает хорошими пенообразующими свойствами.
Потенциал раздражения: известен своей мягкостью и низким потенциалом раздражения.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Общие советы:

Удалите человека из зараженной зоны и обеспечьте безопасную среду.
Если какие-либо симптомы сохраняются или ухудшаются, обратитесь за медицинской помощью.
В случае больших разливов или воздействия значительного количества соединения обратитесь в аварийно-спасательные службы или в токсикологический центр для получения дальнейших указаний.


Вдыхание:

Выведите пострадавшего на свежий воздух и убедитесь, что он находится в хорошо проветриваемом помещении.
Если дыхание затруднено, при необходимости дайте кислород или искусственное дыхание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если симптомы сохраняются или ухудшаются.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду и обувь.
Аккуратно промокните или сотрите излишки продукта с кожи.
Тщательно промойте пораженный участок мягким мылом и водой в течение не менее 15 минут.
Хорошо промойте, чтобы обеспечить полное удаление состава.
При возникновении раздражения обратитесь к врачу и предоставьте информацию о продукте.


Зрительный контакт:

Аккуратно, но тщательно промывайте глаза водой в течение не менее 15 минут, следя за тем, чтобы состав вымылся из-под век.
Если вы носите контактные линзы, снимите их после первого полоскания и продолжайте полоскание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, даже если человек не чувствует дискомфорта или раздражения.


Проглатывание:

Не вызывайте рвоту, если это не рекомендовано медицинским персоналом.
Прополощите рот водой, если человек в сознании и может глотать.
Не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью и предоставьте соответствующую информацию о продукте.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Личная защита:

Носите соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки, защитные очки и защитную одежду при работе с оксидом миристиламина.
Избегайте прямого контакта с кожей и вдыхания паров или тумана.
При необходимости используйте средства защиты органов дыхания.
Обеспечьте хорошую вентиляцию в рабочей зоне, чтобы свести к минимуму воздействие переносимых по воздуху частиц.


Меры предосторожности при обращении:

Работайте с миристиламиноксидом в хорошо проветриваемом помещении, чтобы предотвратить скопление паров.
Избегайте открытого огня, искр или других потенциальных источников воспламенения, так как соединение может быть горючим.
Используйте соответствующие меры сдерживания (например, поддоны для разлива, абсорбенты) для предотвращения и контроля разливов и утечек.
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с составом.
Тщательно вымойте руки водой с мылом после обработки.


Хранилище:

Храните миристиламин оксид в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и несовместимых материалов.
Держите контейнеры плотно закрытыми и надлежащим образом маркированными, чтобы предотвратить случайное воздействие или проглатывание.
Хранить вдали от источников тепла, воспламенения и сильных окислителей.
Обеспечьте надлежащее отделение от кислот, оснований и других несовместимых веществ.
Следуйте любым конкретным рекомендациям по хранению, указанным в паспорте безопасности продукта (SDS).


Пожаро- и взрывоопасность:

Оксид миристиламина, как правило, негорюч и не представляет значительной пожароопасности.
Однако в случае возникновения пожара используйте стандартные процедуры пожаротушения и средства тушения, подходящие для окружающих материалов.


Реагирование на разливы и утечки:
В случае разлива или утечки задержите материал и предотвратите его распространение.
Используйте соответствующие абсорбирующие материалы, чтобы впитать пролитое вещество.
Избегайте контакта с кожей и глазами.
Носите подходящее защитное снаряжение, как упоминалось ранее.
Утилизируйте пролитый материал и любые загрязненные абсорбенты в соответствии с местным законодательством.


Утилизация отходов:

Утилизируйте оксид миристиламина в соответствии с местными, региональными и национальными нормами.
Проконсультируйтесь с соответствующими органами или лицензированной компанией по утилизации отходов для получения рекомендаций по надлежащим методам утилизации.



СИНОНИМЫ


N-тетрадецил-N,N-диметиламин-N-оксид
Оксид тетрадецилдиметиламина
N-оксид тетрадецилдиметиламина
Оксид миристамина
Оксид миристилдиметиламина
N-миристил-N,N-диметиламин-N-оксид
N,N-диметилтетрадециламин N-оксид
Оксид N,N-диметилмиристиламина
Диметил(миристил)амин N-оксид
C14-16 Оксид диметиламина
Оксид миристилдиметил(этил)амина
N,N-диметил-N-тетрадециламин-N-оксид
Оксид N,N-диметилтетрадеканамина
Оксид тетрадецил(диметил)амина
Миристилдиметиламин N-оксид
Оксид диметил(миристоил)амина
N,N-диметилмиристиламин N-оксид
Диметилтетрадециламин N-оксид
N,N-диметил-N-миристиламин N-оксид
Тетрадецил(диметил)аминоксид
Оксид диметилмиристамина
N,N-диметилтетрадециламин N-оксид
N-оксид тетрадецил(диметил)амина
Мир��стил(диметил)амин N-оксид
Оксид N,N-диметилтетрадециламина
Тетрадецилдиметиламин-N-оксид
Оксид миристоилдиметиламина
N,N-диметилтетрадециламин-N-оксид
Оксид диметилтетрадециламина
N,N-диметилмиристамин N-оксид
N,N-диметилтетрадеканамина N-оксид
Тетрадецилдиметиламиноксид
Миристамин-N-оксид
Диметилтетрадеканамина-N-оксид
Тетрадецил(диметил)амин-N-оксид
Оксид N,N-диметилмиристамина
Тетрадецил(диметил)аминоксид
Диметилтетрадециламин N-оксид
N,N-диметилтетрадециламин-N-оксид
Диметилтетрадециламин-N-оксид
Миристоилдиметиламин-N-оксид
N,N-диметилтетрадециламин N-оксид
Оксид миристамина (диметил) амина
Тетрадецилдиметиламин-N-оксид
Миристоилдиметиламин N-оксид
N,N-диметилтетрадециламин-N-оксид
Оксид диметилтетрадециламина
N,N-диметилмиристамин N-оксид
Оксид тетрадецилдиметиламина
Миристамин(диметил)амин-N-оксид
ОКСИД НАТРИЯ-2-ПИРИДИНЕТИОЛ-1-ОКСИДА (НАТРИЙ-ОМАДИН)
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) является производным продукта, пиритиона цинка, также широко используемым фунгицидом для повседневных химикатов.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) в основном используется для борьбы с плесенью и антибактериальных продуктов в области ежедневной химии (шампунь и средства по уходу за волосами), архитектурных покрытий, клеев, герметиков, пестицидов, текстиля, изделий из кожи, жидкостей для металлообработки и т. Д.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) также может быть разработан для дезинфицирующих средств, моющих средств и медицинских противогрибковых дерматологических продуктов широкого спектра действия.

Номер CAS: 3811-73-2
Молекулярная формула: C5H6NNaOS
Молекулярный вес: 151,16
Номер EINECS: 223-296-5

Омадин натрия, 3811-73-2, пиритион натрия, N-оксид натрия (2-пиридилтио)-N, натриевая соль пиритиона, натриевая соль омадиона, ПИРИТИОН НАТРИЯ, 2-пиридинетиол-1-оксидная натриевая соль, сульфанид натрия (1-оксидопиридин-1-ium-2-ил)сульфанид, MFCD01941547, 2-меркаптопиридин 1-оксидная натриевая соль, DTXSID3042390, 2-меркаптопиридин-оксид натрия, 2-меркаптопиридин N-оксид (натрий), Томицид с, 1-гидрокси-2-пиридинетион, натриевая соль, 6L3991491R, Топцид 280, 2-пиридинетиол, 1-оксид, натриевая соль (1:1), 2-пиридинетиол-1-оксидная натриевая соль, 2-сульфидопиридин натрия 1-оксид, NSC-4483, омадин натрия (VAN), AL-02725, пиритион натрия (VAN), 1-гидрокси-2(1H)-пиридинетион, натриевая соль, 2(1H)-пиридинетион, 1-гидрокси-, натриевая соль, 2-меркаптопиридин n-оксид натрия, Prestwick_78, NSC 4483, EINECS 223-296-5, Натрий, (2-пиридилтио)-, N-оксид, Натрий, (2-пиридинилтио)-, N-оксид, 2-пиридинетиол, N-оксид, натриевая соль, (1-гидрокси-2-пиридинетион), натриевая соль, AI3-22596, 2-меркаптопиридин N-оксид натриевая соль безводная, SCHEMBL3101261, CHEMBL2364542, DTXCID1022390, ПИРИТИОН НАТРИЯ [INCI], AMY3577, WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M, UNII-6L3991491R, N-гидроксипиридинетион натриевая соль, ПИРИТИОН НАТРИЯ [WHO-DD], STR00395, Tox21_300128, AKOS000121187, 2-меркаптопиридин-1-оксидная натриевая соль, AC-1079, HY-125785A, пиридин-2-тиол 1-оксид, натриевая соль, NCGC00254107-01, SY061676, CAS-3811-73-2, CS-0129647, M0632, M2841, 2-меркаптопиридин N-оксидная натриевая соль, 95%, 2-меркаптопиридин N-оксидная натриевая соль, 98%, 2-ПИРИДИНЕТИОЛ-1-ОКСИД, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ, EN300-18847, 2-меркаптопиридин-N-оксид натрия гидрат, EC 223-296-5, 2-меркаптопиридин N-оксид натриевая соль, >=96%, (1-гидрокси-2-пиридинетион), натриевая соль, тех., W-106499, Q27265081, Z90667629, 2-меркаптопиридина N-оксидная натриевая соль, >=96,0% (NT), НАТРИЕВАЯ СОЛЬ 1-ГИДРОКСИ2(1Н)-ПИРИДИН, ТИОН, МЕРКАПТОПИРИДИН N-ОКСИД НАТРИЯ, Натриевая соль N-гидроксипиридинетиона, EBD41219, STR00395, Tox21_300128, AKOS000121187, натрий1-, оксидопиридин-1-ium-2-тиолат, 2-эркапторидин-1-оксидная натриевая соль, AC-1079, HY-125785A, пиридин-2-тиол 1-оксид, натриевая соль, NCGC00254107-01, CAS-3811-73-2, CS-0129647, M0632, M2841, натрий, (2 пиридилтио)-, N-оксид (7CI), 2-меркаптопиридин N-оксид натриевая соль, 95%, EC 223-296-5,2-меркаптопиридин N-оксидная натриевая соль, >=96%, (1-гидрокси-2-пиридинетион), натриевая соль, тех., 2- Натриевая соль меркаптопиридина N-оксида, безводная, W-106499,Q27265081,2-натриевая соль меркаптопиридина N-оксида, >=96,0% (NT),Пиридин-2-тиолят натрия N-оксид, 40% водный раствор, 2-меркаптопиридин N-оксид натриевая соль, ~40% в H2O, очень темно-коричневый, натриевый натрий 2-пиридинетиол-1-оксид, натриевая соль 2-меркаптопиридин-N-оксида, натриевая соль 2-пиридинетиол-1-оксид, N-гидрокси-2-пиридинетион, натриевая соль омадина, омадин натрия 40%, пиритион натрия, 2-пиридинетиол, 1-гидрокси-2-пиридинетион-натриевая соль, 2-меркаптопиридин-1-оксидная натриевая соль, 2-пиридинетиол-1-оксидная натриевая соль, пиритион-натриевая соль, 2-меркаптопиридин-N-оксид, 1-
гидроксипиридин-2-тион, 2-пиридинетиол-1-оксид (CAS No 1121-31-9), 1-гидрокси-2(1H)-пиридинетион (CAS No 1121-30-8), NaPT, Соди, UT900000, НАТРИЯ ОМАДИН, тион (реагент), Пиритион натрия, ПИРИТИОН НАТРИЯ, ПИРИТИОН НАТРИЯ, Пиритион натрия (NaPT), Натрий (2-пиридилтио)-N-оксид (3811-73-2), 15922-78-8: пиритион натрия, 1-гидрокси-2(1H)-пиридинетионат натрия, 1-гидрокси-2(1H)-пиридинетион, натриевая соль, AL02725, Омацид 24, омадин натрия, SQ 3277, Sel de sodium de 1-hydroxy-2 (1H)-пиридинетион [французский], 1-гидроксипиридин-2-тион натрия

Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) представляет собой бактерицид и консервант, содержащийся в охлаждающих жидкостях, средствах для снятия макияжа, красках, смазочных материалах и латексе.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (Натрий-Омадин) относится к производным пиридина фунгицид, внешний вид - желтая светлая прозрачная жидкость для пельменей, температура плавления 250 °C, слегка характерный запах.
В то же время натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (Натрий-Омадин) также является эффективным фунгицидом и отличным общим дезинфицирующим средством для плодовых деревьев, арахиса, пшеницы, овощей и других культур.

Растворим в воде и этаноле и других органических растворителях, растворимость (по массовой доле): вода 53%, этанол 19%, полиэтиленгликоль (PECG400) 12%.
Лучше всего использовать диапазон рН от 7 до 10, массовую долю 2% водного раствора рН 8,0.
Неустойчив к свету, окислителям и сильным восстановителям.

Неионогенные поверхностно-активные вещества несколько дезактивируют натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин), и он может хелатировать тяжелые металлы.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) — общее название сероорганического соединения с молекулярной формулой C5H5NOS, выбранного в качестве аббревиатуры пиридинетион, и содержащегося в персидском луке-шалоте.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) существует в виде пары таутомеров, основной формой которых является тион-1-гидрокси-2(1H)-пиридинетион, а второстепенной формой - тиол-2-меркаптопиридин N-оксид, он кристаллизуется в тионовой форме.

Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) обычно получают из 2-бромпиридина, 2-хлорпиридина или 2-хлорпиридина N-оксида и коммерчески доступен как в виде нейтрального соединения, так и в виде его натриевой соли.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) используется для приготовления пиритиона цинка, который используется в основном для лечения перхоти и себорейного дерматита в лечебных шампунях, хотя также является противообрастающим агентом в красках.

Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) действует как маркировочный агент при мечении тромбоцитов человека индием-111.

Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) действует как биологически активный лиганд и образует комплексы палладия и платины, которые были протестированы в качестве потенциальных антитрипаносомных агентов.
Получение 2-пиридинетиол-1-оксида натрия (натрий-омадин) было впервые описано в 1950 году Шоу и было получено реакцией 2-хлорпиридина N-оксида с гидросульфидом натрия с последующим подкислением, или в последнее время с сульфидом натрия. [15] Сам N-оксид 2-хлорпиридина может быть получен из 2-хлорпиридина с использованием надуксусной кислоты.
Другой подход включает в себя обработку того же исходного N-оксида тиомочевиной для получения N-оксида пиридил-2-изотиурония хлорида, который подвергается базовому гидролизу до пиритиона.
2-бромпиридин может быть окислен до N-оксида с использованием подходящей перекислоты (в соответствии с 2-хлорпиридином), оба подхода аналогичны тому, который описан в Organic Syntheses для окисления пиридина до его N-оксида.

Реакция замещения с использованием натрий-2-пиридинетиол-1-оксида (натрий-омадин) или сульфида натрия гидроксидом натрия позволит заменить бром-заместитель тиоловой функциональной группой.
Альтернативная стратегия заключается в том, чтобы сформировать меркаптан перед введением фрагмента N-оксида.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) был первоначально синтезирован в 1931 году путем нагревания 2-хлорпиридина с гидросульфидом кальция, подход, аналогичный тому, который впервые был использован для получения пиритиона.

Аналогичный тиомочевинный подход через соль урония был описан в 1958 году и обеспечивает более удобный путь к 2-меркаптопиридину.
Затем можно провести окисление до N-оксида.
Оксид натрия-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин), широко известный как омадин натрия, представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой C5H4NOSNa.

Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) представляет собой водорастворимую соль.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) является производным пиридинетиона и содержит атом серы.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) широко используется благодаря своим противогрибковым и антибактериальным свойствам.

Обычно используется в различных средствах личной гигиены, таких как шампуни и мыло, в качестве активного ингредиента для борьбы с перхотью и другими заболеваниями кожи головы.
Он известен своей эффективностью против некоторых грибков и бактерий, которые могут вызывать проблемы с кожей и кожей головы.
Омадин натрия применяется в промышленных условиях, в том числе в покрытиях и красках для предотвращения роста микробов.

Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) подавляет рост микроорганизмов, что делает его полезной добавкой в продуктах, где важен микробный контроль.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) представляет собой бактерицид и консервант, содержащийся в охлаждающих жидкостях, средствах для снятия макияжа, красках, смазочных материалах и латексе.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) представляет собой антимикробное соединение широкого спектра действия, используемое в качестве консерванта в некоторых производственных материалах и в качестве добавки в технологические жидкости, которые в противном случае могут быть подвержены разрушению из-за роста бактерий и/или грибков.

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) может использоваться в качестве биоцида в водных жидкостях для металлообработки, резки, охлаждения и смазки, латексных эмульсиях, используемых в клеях, герметиках, заделочных составах, герметиках, пастах и затирках, латексных эмульсиях, водных волокнистых смазках и чернилах, добавках для ополаскивания белья и моющих средствах, средствах для чистки ковров, а также аналитических и диагностических реагентах.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) может эффективно подавлять рост бактерий и грибков в самых разных бытовых продуктах в таких областях, как уход за бельем, очистка поверхностей и уход за воздухом.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) в основном используется в средствах личной гигиены в качестве противомикробного средства.

Таким образом, ожидается, что повышение осведомленности о личной гигиене и потребительских расходах будет стимулировать мировой рынок омадина натрия.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) токсичен, поэтому при его производстве требуются средства индивидуальной защиты (СИЗ) и средства инженерного контроля (химически стойкие перчатки).
Наличие различных заменителей, таких как пиритион цинка, сдерживает мировой рынок омадина натрия.

Фунгицид натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) представляет собой жидкое противогрибковое средство широкого спектра действия янтарного цвета.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) эффективен против большинства грибков, дрожжей и плесени, обычно встречающихся в загрязненных жидкостях для металлообработки.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) является одним из немногих эффективных водорастворимых фунгицидов, доступных для использования в этой отрасли, и отличным выбором в качестве добавки для последующей обработки.

Фунгицид натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) предназначен для использования в металлообработке, резании, охлаждении и смазочных жидкостях.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) в настоящее время является наиболее эффективным водорастворимым промышленным консервантом от плесени, обладающим высокой эффективностью, широким спектром действия, низкой токсичностью и стабильностью.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) может использоваться в смазочно-охлаждающих жидкостях для металлов, антикоррозийных жидкостях, латексных красках, клеях, изделиях из кожи, текстильных изделиях, медной бумаге и т. Д.

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) Антибактериальное средство обладает высокой эффективностью, широким спектром действия, низкой токсичностью и стабильным водным раствором.
Основные области применения натрий-2-пиридинетиол-1-оксида (Натрий-Омадин) включают повседневные химические продукты, клеи, бумагу, лекарства, пестициды, кожаные изделия, средства дезинфекции
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (Натрий-Омадин) подавляет рост грибков, дрожжей, плесени и бактерий.

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) используется для придания антимикробных свойств краскам, герметикам, шампуням, клею и аэрозолю.
N-оксиды аминов являются активными компонентами в средствах по уходу за телом, таких как шампунь, пена для ванн и мыло для рук, поскольку они катионные и могут действовать как мягкий кондиционер в кислых средах.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) содержится в качестве натурального продукта в растении Allium stipitatum, азиатском виде лука, также известном как персидский лук-шалот.

Присутствие натрий-2-пиридинтиол-1-оксида (натрий-омадин) было обнаружено с помощью масс-спектрометрии положительных ионов с использованием источника ионов DART [19], и дисульфид дипиритион [de] (2,2'-дисульфанедиилбис(пиридин)-1,1'-диоксид) был обнаружен из того же вида.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) может быть получен в лаборатории путем окисления пиритиона хлором в присутствии гидроксида натрия.
Пиритион содержится в качестве натурального продукта в растении Allium stipitatum, азиатском виде лука, также известном как персидский лук-шалот.

В нейтральных или слабых основных средах они являются отличным стабилизатором и поставщиком для повышения вязкости.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (Натрий-Омадин) подавляет рост грибков, дрожжей, плесени и бактерий.
Натриевая и цинковая соли N-оксида пиритиона широко используются в косметике и шампунях.

В кислых средах N-оксиды аминов являются катионными и могут действовать как мягкий кондиционер.
Они используются в средствах по уходу за телом.
Производные натрий-2-пиридинетиол-1-оксида (натрий-омадин), относящиеся к классу циклических сернистых органических продуктов, содержащих атом серы (S) и часто кислород (O), азот (N), водород (H), а также другие элементы, могут найти применение для изготовления биологически активных веществ, таких как противовирусные, антибактериальные, противогрибковые, противотуберкулезные, противогрибковые и противогрибковые средства.

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) представляет собой гетероциклическое соединение, содержащее атомы азота в положениях 1 и 3 в молекуле шестичленной кольцевой структуры.
Тремя основными пиримидинами в живых системах являются цитозин, тимин и урацил.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (Натрий-Омадин) и его производные являются биологически важными компонентами нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) и коферментов.

Они могут быть исходным соединением многих лекарств, включая барбитураты.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин), также известный как пиритион натрия, представляет собой сероорганическое соединение с молекулярной формулой C5H4NNaOS.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) представляет собой натриевую форму пиритиона, фунгистатическое и антимикробное производное аспергиллиновой кислоты.

Оксид натрия-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин), по-видимому, препятствует мембранному транспорту, что приводит к потере метаболического контроля.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) подавляет рост грибков, дрожжей, плесени и бактерий в охлаждающих жидкостях, красках, смазочных материалах и некоторых косметических продуктах.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) представляет собой противомикробное средство широкого спектра действия, которое подавляет рост бактерий и грибков в бытовых и промышленных продуктах, таких как шампуни, средства по уходу за волосами, стирка, очистка поверхностей, пестициды, текстиль и Обработка кожи.

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) используется в качестве биоцида широкого спектра действия, особенно против грибов и грамположительных и грамотрицательных бактерий в смазочно-охлаждающих жидкостях, резине и лакокрасочная и косметическая промышленность.
При комнатной температуре в темноте натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) стабилен в диапазоне рН от 4,5 до 9,5.
Контакт кожи с оксидом натрия-2-пиридинетиол-1-оксида (натрий-омадин) необходим для того, чтобы он вызвал сыпь.

Прекращение воздействия продуктов, содержащих оксид натрия-2-пиридинтиол-1-оксида (натрий-омадин), должно привести к улучшению и/или разрешению вашего дерматита.
По закону, все продукты, произведенные в США для местного применения, имеют ингредиенты, перечисленные либо на упаковке продукта, либо на коробке, которая его содержит, поэтому проверяйте маркировку средств по уходу за кожей на наличие этого ингредиента.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) стабилен не менее 120 часов, при 150°С 29 % вещества разлагается в течение 48 часов.

Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) действует как консервант влажного состояния против бактерий и грибка в латексных красках.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) представляет собой высокоактивный, очень эффективный водорастворимый пиритион натрия.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) обладает выраженной ингибирующей рост активностью как в отношении дрожжей, так и в отношении плесени.

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (Натрий-Омадин) обладает нераздражающими и несенсибилизирующими свойствами.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (Натрий-Омадин) ценится за свои антимикробные свойства широкого спектра действия, которые делают его эффективным против различных бактерий и грибков.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) обычно используется в рецептуре антимикробных покрытий, красок и текстиля.

В области средств личной гигиены натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (Натрий-Омадин) является ключевым ингредиентом многих шампуней против перхоти.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (Натрий-Омадин) обладает противогрибковыми свойствами, помогает контролировать рост дрожжей, которые связаны с перхотью.
Оксид натрия-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) используется в некоторых составах средств по уходу за кожей, включая кремы и лосьоны, где его антимикробные свойства способствуют сохранению продукта.

Благодаря своей способности подавлять рост микроорганизмов, натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (Натрий-Омадин) используется в качестве консерванта в некоторых косметических средствах и средствах личной гигиены, предотвращая порчу продукта.
Компаунд используется в различных отраслях промышленности, в частности, в лакокрасочной промышленности, для защиты поверхностей от микробного загрязнения.
Оксид натрия-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) в целом совместим с целым рядом составов, что позволяет включать его в различные продукты, не влияя на их стабильность.

Продукты, содержащие оксид натрия-2-пиридинетиол-1-оксида (натрий-омадин), подпадают под действие нормативных стандартов и руководящих принципов, особенно в контексте средств личной гигиены и косметических составов.
Соблюдение этих норм гарантирует безопасность и эффективность продукции.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) работает, нарушая нормальное функционирование микробных клеток, подавляя их рост и размножение.

Проводимые исследования могут привести к разработке новых применений натрий-2-пиридинетиол-1-оксида (натрий-омадин), расширяя его применение в различных отраслях промышленности.
2 C5H4NOSH + Cl2 + 2 NaOH → ONC5H4–S–S–C5H4NO + 2 NaCl + 2 H2O
Дипиритион используется в качестве фунгицида и бактерицида и, как сообщается, обладает новой цитотоксической активностью, индуцируя апоптоз.

Однако, поскольку апоптоз происходит только у высших организмов, этот механизм не имеет отношения к противогрибковым и бактериологическим свойствам оксида натрия-2-пиридинтиол-1-оксида (натрий-омадин).
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) существует в виде пары прототропов, формы таутомерии, при которой быстрое взаимное превращение конституциональных изомеров включает в себя сдвиг одного протона, в данном случае между атомами серы и кислорода (показано в информационном блоке выше).

Соли сопряженного основания оксида натрия-2-пиридинетиол-1-оксида (натрий-омадин) также могут проявлять таутомерию, условно ассоциировав ион натрия с любым гетероатомом, несущим отрицательный заряд аниона (в отличие от формальных зарядов, связанных с N-оксидом), однако, рассматривая только анион, это также может быть описано как пример резонанса.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) представляет собой слабую кислоту со значениями pKa −1,95 и +4,6 (тиол-протон), но является заметно более сильной кислотой, чем любое из ее исходных соединений (пиридин-N-оксид и пиридин-2-тиол), оба из которых имеют pKa > 8.

Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) слабо растворим в воде (2,5 г л−1), но растворим во многих органических растворителях (включая бензол, хлороформ, дихлорметан, диметилформамид, диметилсульфоксид и этилацетат) и слабо растворим в других (диэтиловый эфир, этанол, метил-трет-бутиловый эфир и тетрагидрофуран).
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) может быть использован в качестве источника гидроксильного радикала в органическом синтезе, поскольку он фотохимически разлагается до HO• и (пиридин-2-ил)сульфанилового радикала.

Температура плавления: -25 °C
Температура кипения: 109 °C
Плотность: 1,22
давление пара: 0-0 Па при 25°C
показатель преломления:1.4825
Температура хранения. Гигроскопичный, морозильная камера -20°C, в инертной атмосфере
растворимость: H2O: 0,1 M при 20 °C, прозрачный, слабо-желтый
форма: Раствор
Цвет: очень глубокий коричневый
Вода: Растворимость: 54,7 г/100 мл
Чувствительность: Гигроскопичность
λmax: 334 нм (H2O) (лит.)
Мерк: 14,7994
BRN: 4026050
InChIKey: WNGMMIYXPIAYOB-UHFFFAOYSA-M
LogP: -2,38 при 20°C и pH7

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) представляет собой натриевую форму пиритиона, фунгистатическое и антимикробное производное аспергиллиновой кислоты.
Хотя точный механизм действия еще предстоит полностью выяснить, оксид натрия-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин), по-видимому, вмешивается в мембранный транспорт, что в конечном итоге приводит к потере метаболического контроля.
Жидкости для металлообработки являются благодатной средой для размножения микроорганизмов, особенно бактерий и грибков.

Их неконтролируемый рост приводит к ухудшению качества жидкостей и ухудшению их эксплуатационных характеристик; Это, в свою очередь, приводит к повреждению заготовки, режущих инструментов и систем транспортировки жидкостей.
Рост микроорганизмов в жидкостях также может повлиять на рабочих, вызывая неприятный запах, раздражение кожи и аллергические реакции.
Эти проблемы можно уменьшить или устранить с помощью правильного использования противомикробного средства.

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (Натрий-Омадин) Антимикробный представляет собой запатентованную смесь на основе антимикробного активного фунгицидного продукта с успешной историей использования в металлообрабатывающей промышленности.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) Противомикробное средство обладает повышенной эффективностью против широкого спектра микроорганизмов, обнаруженных в жидкостных системах металлообработки.
В дополнение к ожидаемым противогрибковым свойствам, натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) противомикробный препарат также демонстрирует антибактериальную эффективность.

Улучшенные антимикробные свойства противомикробного препарата на основе натрия-2-пиридинетиол-1-оксида (натрий-омадин) не являются результатом комбинации с конденсатами на основе формальдегида, фенолами или продуктами на основе изотиазолина.
Этот запатентованный оксид натрия-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) представляет собой смесь пиритиона натрия с потенциатором и аминовым соединителем.
Эта универсальная противомикробная смесь может устранить необходимость в составлении формулы с несколькими продуктами.

Антимикробное средство обеспечивает широкий спектр антимикробного контроля для различных составов смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки и подходит для использования как в концентратах смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки, так и в качестве добавки для последующей обработки.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) обычно встречается в качестве активного ингредиента в безрецептурных средствах против перхоти, таких как шампуни.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) опосредует свое действие, повышая клеточный уровень меди и повреждая железо-серные кластеры белков, необходимых для метаболизма и роста грибов.

Из-за низкой растворимости натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин), высвобождаемый из препаратов для местного применения, осаждается и относительно хорошо удерживается на целевых поверхностях кожи 2.
Другие области применения оксида натрия-2-пиридинтиол-1-оксида (натрий-омадин) включают добавку в противообрастающие краски для наружных работ и альгициды.
Несмотря на то, что его использование было одобрено в начале 1960-х годов FDA 4, о безопасности и эффективности оксида натрия-2-пиридинетиол-1-оксида (натрий-омадин) сообщалось в течение десятилетий.

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) имеет долгую историю использования в лечебных шампунях для лечения перхоти и себорейного дерматита (перхоть можно считать легкой формой себорейного дерматита).
На��рий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) проявляет как противогрибковые, так и противомикробные свойства, ингибируя дрожжи Malassezia, которые способствуют этим заболеваниям кожи головы.
Механизмы, с помощью которых проводится эта работа, являются предметом постоянного изучения.

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) можно использовать в качестве антибактериального средства против стафилококковых и стрептококковых инфекций при таких состояниях, как микоз, экзема, псориаз и стригущий лишай.
Известно, что натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) является цитотоксическим в отношении Pityrosporum ovale, особенно в комбинации с кетоконазолом, который является предпочтительным препаратом для себорейного дерматита.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (Натрий-Омадин) сам по себе ингибирует мембранные транспортные процессы у грибов.

Краски, используемые во внешней среде, иногда включают натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (Натрий-Омадин) в качестве профилактического средства против водорослей и плесени.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (Натрий-Омадин) – антибактериальное и противогрибковое средство, разработанное учеными в 1930-х годах.
С тех пор он используется для лечения себорейного дерматита волосистой части головы и других кожных заболеваний, таких как экзема, стопа атлета и витилиго, а также псориаза.

Из-за своих противогрибковых свойств он обычно встречается в шампуне от перхоти.
Продукты, содержащие омадин натрия, доступны сегодня по рецепту и без рецепта, и он является основным ингредиентом многих безрецептурных кремов, лосьонов, мыла и шампуней.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) также обладает антибактериальными свойствами и эффективен против многих возбудителей родов Streptococcus и Staphylococcus.

Другие медицинские применения оксида натрия-2-пиридинетиол-1-оксида (натрий-омадин) включают лечение псориаза, экземы, стригущего лишая, грибка, стопы атлетов, сухой кожи, атопического дерматита, опоясывающего лишая и витилиго.
Считается, что противогрибковый эффект натрия-2-пиридинетиол-1-оксида (натрий-омадин) обусловлен его способностью нарушать мембранный транспорт, блокируя протонный насос, который активизирует транспортный механизм.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) является распространенным ингредиентом в средствах по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры, где он используется из-за своих свойств против перхоти.

Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) помогает контролировать рост Malassezia, дрожжеподобного грибка, связанного с перхотью.
Помимо решения проблем с перхотью, натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) используется для улучшения общего здоровья кожи головы.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) часто входит в состав составов, предназначенных для успокоения раздраженной или чувствительной кожи головы.

В лакокрасочной промышленности натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) включается в составы для предотвращения роста плесени и грибка на поверхностях.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) способствует сохранению покрытия, особенно во влажной или влажной среде.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (Натрий-Омадин) совместим с различными поверхностно-активными веществами, что позволяет использовать его в составах, требующих моющих свойств.

Это делает его универсальным для использования в различных типах очищающих средств и средств личной гигиены.
Исторически сложилось так, что натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) нашел применение в фотоиндустрии в качестве стабилизатора для проявки цвета.
В некоторых случаях натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) был исследован на предмет его потенциала в приложениях для очистки воды, где его антимикробные свойства могут быть полезными.

В качестве биоцида оксид натрия-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) используется в различных промышленных процессах для предотвращения микробного загрязнения и порчи.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) используется в рецептуре смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки для подавления роста бактерий и грибков, которые могут привести к разложению жидкости.
Проводимые исследования и инновации могут привести к открытию новых применений натрий-2-пиридинетиол-1-оксида (натрий-омадин) в различных отраслях промышленности.

Предпринимаются усилия для обеспечения того, чтобы использование оксида натрия-2-пиридинетиол-1-оксида (натрий-омадин) в продуктах соответствовало экологическим нормам, а также поощрялись устойчивые методы.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) представляет собой натриевую форму пиритиона, фунгистатическое и антимикробное производное аспергиллиновой кислоты.
Хотя точный механизм действия еще предстоит полностью выяснить, оксид натрия-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин), по-видимому, вмешивается в мембранный транспорт, что в конечном итоге приводит к потере метаболического контроля.

Использует:
Оксид натрия-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) является консервантом, который обычно не используется из-за некоторого уровня токсичности.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (Натрий-Омадин) запрещен в Канаде и входит в список веществ, которые не должны входить в состав косметического продукта.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) — бактерицид для использования в охлаждающих жидкостях и кратковременной консервации в банке винилацетатного латекса, красок и синтетических смазочных материалов, консервант для косметических смываемых продуктов.

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (Натрий-Омадин) является одним из активных компонентов красок, герметиков, шампуней, клея и аэрозоля благодаря своей антимикробной активности.
В биохимических исследованиях он используется для транспортировки цинка в клетки.
Далее натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) используется для образования бидентатных оксотиолановых хелатов с переходными металлами.

Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) действует как стабилизатор и поставщик вязкости в слабой основной или нейтральной среде.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) может быть использован для получения бидентатных оксотиолановых хелатов с переходными металлами.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин), также называемый пиритионом, добавляется в клетки в культуре, поэтому металлы легко проникают в них, не полагаясь на транспортеры.

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) используется для изучения пикорнавирусных инфекций.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) используется в качестве бактерицида для использования в охлаждающих жидкостях, красках и некоторых смазочных материалах.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) также используется в качестве консерванта для косметических смываемых продуктов.

Дальнейшие исследования могут выявить дополнительные натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) или промышленное использование этого химического вещества.
V может использоваться в смазочно-охлаждающей жидкости по металлу, антикоррозийной жидкости, латексной краске, клее, кожаных изделиях, текстильных изделиях, медной бумаге и других областях.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (Натрий-Омадин) используется в различных противогрибковых препаратах и шампунях и средствах по уходу за кожей в фармацевтической и химической промышленности, он не только предотвращает порчу продукта и плесень, но и снимает зуд и перхоть, что очень эффективно.

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (Натрий-Омадин) является отличным дезинфицирующим средством для тутового шелкопряда. Могут быть разработаны такие продукты, как дезинфицирующие средства, моющие средства и медицинские противогрибковые дерматологические препараты широкого спектра действия.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) представляет собой анион, содержащий два атома-донора, атом серы и атом кислорода, каждый из которых несет отрицательный формальный заряд, атом азота остается формально положительно заряженным.
Тиолат-анион может образовываться в результате реакции с карбонатом натрия, а пиритион цинка образуется при добавлении хлорида цинка.

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) имеет долгую историю использования в лечебных шампунях для лечения перхоти и себорейного дерматита (перхоть можно считать легкой формой себорейного дерматита).
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) проявляет как противогрибковые, так и противомикробные свойства, ингибируя дрожжи Malassezia, которые способствуют этим заболеваниям кожи головы.
Механизмы, с помощью которых проводится эта работа, являются предметом постоянного изучения.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) можно использовать в качестве антибактериального средства против стафилококковых и стрептококковых инфекций при таких состояниях, как микоз, экзема, псориаз и стригущий лишай.

Известно, что натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) является цитотоксическим в отношении Pityrosporum ovale, особенно в комбинации с кетоконазолом, который является предпочтительным препаратом для себорейного дерматита.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (Натрий-Омадин) сам по себе ингибирует мембранные транспортные процессы у грибов.
Краски, используемые во внешней среде, иногда включают цинк Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (Натрий-Омадин) в качестве профилактического средства против водорослей и плесени.

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) в настоящее время является наиболее эффективным водорастворимым промышленным консервантом от плесени.
Широко используется в области повседневной химии (шампунь и средства по уходу за волосами), латексной краски, клея, кожаных изделий, текстиля, архитектурных покрытий, клеев, герметиков, пестицидов, смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки, антикоррозийных жидкостей и т. Д.
В некоторых случаях натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) используется для стабилизации ионов меди, предотвращая их обесцвечивание или разложение.

Применяется в составах для консервации древесины для защиты от грибков и гниения, продлевая срок службы деревянных конструкций.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) используется в кожевенной промышленности для предотвращения роста микробов и поддержания качества кожаных изделий.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) входит в состав шампуней и средств по уходу за домашними животными для лечения кожных заболеваний и контроля запахов у домашних животных.

Исследуется для потенциального медицинского применения, включая уход за ранами и лечение некоторых кожных инфекций.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) исследуется для использования в сельском хозяйстве, например, для защиты сельскохозяйственных культур от грибковых и бактериальных заболеваний.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) используется в клеях для предотвращения микробного загрязнения и сохранения адгезивных свойств в течение долгого времени.
Антимикробные покрытия:

Входит в состав покрытий для различных материалов для обеспечения антимикробных свойств, уменьшая рост микробов на поверхностях.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) используется в составах красок для предотвращения порчи и разложения, вызванных ростом микроорганизмов.
В некоторых промышленных условиях натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) может использоваться для ингибирования коррозии для защиты металлических поверхностей.

Исследуется потенциальное применение в нефтегазовой промышленности, включая предотвращение микробного загрязнения в трубопроводах и резервуарах для хранения.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) используется в качестве биоцида в системах охлаждающей воды для контроля роста микробов и предотвращения загрязнения.
Содержится в различных потребительских товарах, таких как дезодоранты и составы для ухода за ногами, благодаря своему антимикробному действию.

Исследован для применения в полимерной промышленности для предотвращения микробной деградации полимеров.
Текущие исследования могут привести к разработке новых рецептур и применений пиритиона натрия.
Исследователи продолжают изучать основные механизмы антимикробного действия натрий-2-пиридинетиол-1-оксида (натрий-омадин) для потенциальных прорывов.

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) также может использоваться в таких продуктах, как дезинфицирующие средства, вяжущие средства и медицинские противогрибковые дерматологические препараты широкого спектра действия.
В то же время Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (Натрий-Омадин) является эффективным фунгицидом для плодовых деревьев, арахиса, пшеницы, овощей и других культур и отличным дезинфицирующим средством для тутового шелкопряда.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) и аналогичные продукты широко используются в смежных областях благодаря своей высокой эффективности, широкому спектру действия и низкой токсичности.

Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) широко используется в повседневных химикатах (шампунь и кондиционер для волос), строительных покрытиях, герметизации, приклеивании, пестицидах, текстиле, коже, жидкости для металлообработки и так далее, он является эффективным противомикробным средством для бактерий.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) также используется для создания дезинфицирующих и противогрибковых средств медицинского спектра для кожи.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) также используется в качестве биоцида и дезинфицирующего средства для фруктовых деревьев, пшеницы, овощей и тутового шелкопряда.

Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) и другой аналогичный продукт широко используются в поле, с высоким эффектом, широким спектром действия и низким токсическим преимуществом.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (Натрий-Омадин) подавляет рост грибков, дрожжей, плесени и бактерий.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) используется для придания антимикробных свойств краскам, герметикам, шампуням, клею и аэрозолю.

Оксид натрия-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) являются активными компонентами в средствах по уходу за телом, таких как шампунь, пена для ванн и мыло для рук, поскольку они катионные и могут действовать как мягкий кондиционер в кислых средах.
В нейтральных или слабых основных средах они являются отличным стабилизатором и поставщиком для повышения вязкости.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) является ключевым ингредиентом шампуней против перхоти.

Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) помогает контролировать рост Malassezia, дрожжеподобного грибка, связанного с перхотью.
Натрий-2-пиридинтиол-1-оксид (натрий-омадин) используется для лечения различных заболеваний кожи головы, таких как себорейный дерматит, псориаз и экзема, благодаря своим противогрибковым и антибактериальным свойствам.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) включен в различные средства по уходу за волосами, включая кондиционеры и процедуры, для решения проблем кожи головы и улучшения общего состояния волос.

Входит в состав препаратов для местного применения для лечения кожных заболеваний за пределами волосистой части головы, оказывая противомикробное и противовоспалительное действие.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (Натрий-Омадин) используется в качестве консерванта в косметике и средствах личной гигиены для предотвращения роста микроорганизмов и продления срока годности продуктов.
Применяется в таких продуктах, как мыло, гель для душа и очищающие средства, благодаря своим антимикробным свойствам, помогая поддерживать гигиену кожи.

Используется в дерматологическом лечении различных кожных заболеваний, способствуя устранению симптомов.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) используется в промышленных применениях, таких как краски, покрытия и клеи, в качестве биоцида для предотвращения роста грибков и бактерий.
Применяется в текстильной промышленности для предотвращения роста микробов и запахов в тканях.

Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) был исследован для применения в водоподготовке благодаря своим антимикробным свойствам.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) используется в смазочно-охлаждающих жидкостях для предотвращения микробного загрязнения и разложения жидкостей.
Исторически использовался в фотоиндустрии в качестве стабилизатора для проявки цвета.

Непрерывные исследования и разработки могут открыть новые области применения оксида натрия-2-пиридинетиол-1-оксида (натрий-омадин) в различных отраслях промышленности.
Производители и составители рецептур обеспечивают соблюдение нормативных актов, касающихся использования пиритиона натрия в различных продуктах.

Профиль безопасности:
Отравление внутрибрюшинным и внутривенным путями.
Умеренно токсичен при проглатывании, подкожном и парентеральном путях.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (Натрий-Омадин) используется при консервировании косметических средств.

При нагревании до разложения он выделяет очень токсичные пары Na2O, NOx и SOx.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) может вызывать раздражение кожи и глаз при прямом контакте.
Пользователи должны избегать длительного контакта с кожей и использовать соответствующие защитные меры.

Проглатывание оксида натрия-2-пиридинетиол-1-оксида (натрий-омадин) может привести к побочным эффектам.
Оксид натрия-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) необходим для предотвращения проглатывания, а продукты, содержащие его, следует хранить в недоступном для детей месте.
Вдыхание пыли или паров оксида натрия-2-пиридинетиол-1-оксида (натрий-омадин) может вызвать раздражение дыхательных путей.

В помещениях, где он обрабатывается в виде порошка или аэрозоля, следует обеспечить надлежащую вентиляцию и средства защиты органов дыхания.
У некоторых людей может быть чувствительность и��и аллергия на оксид натрия-2-пиридинтиол-1-оксида (натрий-омадин), что приводит к кожной сыпи, зуду или другим аллергическим реакциям.

При появлении раздражения прекратите использование и обратитесь к врачу.
Натрий-2-пиридинетиол-1-оксид (натрий-омадин) может быть токсичен для водных организмов.
Загрязнение водоемов натрий-2-пиридинетиол-1-оксидом (Натрий-Омадин) или продуктами, содержащими его, должно быть сведено к минимуму для защиты окружающей среды.

ОКСИД СВИНЦА
ОКСИД СВИНЦА = МАССИКОТ = ГАЛЕНА


Номер КАС: 1317-36-8
Номер ЕС: 215-267-0
Номер в леях: MFCD00011164
Химическая формула: PbO


Оксид свинца представляет собой неорганическую соль свинца, состоящую из свинца (2+) и оксида.
Оксид свинца представляет собой неорганическую соль свинца и оксид металла.
Оксид свинца содержит свинец (2+).
Оксиды свинца амфотерны и растворяются в водном растворе как в кислой, так и в щелочной среде.


Оксид свинца может быть найден во многих формах, включая α-PbO (литарг) и β-PbO (массикот), α-PbO2 (скрутиниит) и β-PbO2 (платтнерит) и Pb3O4 (суриум).
Оксид свинца (PbO) существует в двух кристаллических модификациях: красной тетрагональной (α-PbO) и желтой орторомбической (β-PbO).
β-PbO получают при температурах выше 486°C, а α-PbO — при более низких температурах.


Оксид свинца, также называемый монооксидом свинца, представляет собой неорганическое соединение с молекулярной формулой PbO.
Оксид свинца встречается в двух полиморфных модификациях: глет с тетрагональной кристаллической структурой и массакот с орторомбической кристаллической структурой.
Современное применение оксида свинца в основном связано с промышленным стеклом и промышленной керамикой на основе свинца, включая компьютерные компоненты.
Оксид свинца является амфотерным оксидом.

Оксид свинца - это общий термин, который может быть либо монооксидом свинца, либо «глетом» (PbO); четырехокись свинца или «сурилин» (Pb3O4); или черный или «серый» оксид, который представляет собой смесь 70-процентного монооксида свинца и 30-процентного металлического свинца.
Черный свинец предназначен для специального использования в производстве свинца.
кислотные аккумуляторы.


Из-за размера отрасли производства свинцово-кислотных аккумуляторов оксид свинца является наиболее важным коммерческим соединением свинца в зависимости от объема.
Общий объем производства оксидов в 1989 г. составил 57 984 мегаграмма (64 000 тонн).
Оксид свинца растворим в концентрированной щелочи, соляной кислоте и хлориде аммония.
Оксид свинца нерастворим в воде, разбавленных щелочах и спирте.


Оксид свинца представляет собой неорганическую соль свинца, состоящую из свинца (2+) и оксида
Оксид свинца, или глет, представляет собой желтый оксид свинца формулы PbO, образующийся при нагревании свинца на воздухе.
Оксид свинца также может образовываться при нагревании нитрата свинца(II)(V) (Pb(NO3)2).
Оксид свинца является амфотерным, то есть он реагирует с кислотами с образованием Pb2+ и с основаниями с образованием плюмбата(II).


В 2020 году оксиды свинца заняли 1148-е место в мире по объемам продаж с общим объемом торговли 136 миллионов долларов.
В период с 2019 по 2020 год экспорт оксидов свинца сократился на -12,9%, со 156 млн долларов до 136 млн долларов.
Торговля оксидами свинца составляет 0,00081% от общего объема мировой торговли.
Оксиды свинца входят в состав неорганических химических веществ.


Они включают монооксид свинца (каменный глет, массикот), оксиды свинца, кроме монооксида, красный и оранжевый свинец, а также красный и оранжевый свинец.
Оксид свинца, также называемый монооксидом свинца, представляет собой неорганическое соединение с молекулярной формулой PbO.
Оксид свинца встречается в двух полиморфных модификациях: глет с тетрагональной кристаллической структурой и массакот с орторомбической кристаллической структурой.
Оксид свинца является амфотерным оксидом.


Оксид свинца, часто известный как глет, представляет собой желтый оксид свинца с формулой PbO, образующийся при нагревании свинца в присутствии кислорода.
Оксид свинца представляет собой порошок от красного до оранжевого цвета.
Оксид свинца (литарг) (PBO) доступен в двух кристаллических модификациях при температурах выше 486°C или ниже.
Это обеспечено в 99%-ой чистой форме без любой фальсификации, чтобы удовлетворить различные требования различных секторов.


Оксид свинца, известный также как пероксид свинца, коричневый оксид свинца, коричневый оксид свинца и оксид свинца (IV) (PbO(2)), является очень сильным окислителем и может бурно реагировать с восстановителями.
В твердом состоянии оксид свинца образует темно-коричневый порошок без запаха, нерастворимый в воде, с температурой плавления около 290 градусов по Цельсию.
Оксид свинца имеет желтый цвет, нерастворим в воде и не имеет запаха.


Оксид свинца представляет собой семейство соединений с различным числом атомов кислорода на молекулу, в зависимости от валентного состояния (+2 или +4) свинца, и различными кристаллическими морфами даже с одинаковыми химическими формулами.
Эти соединения известны геологам как руды и кристаллические минералы, химикам-неорганикам и производителям как пигменты.
Массикот, орторомбический кристалл оксида свинца (PbO), и минеральный глет, тетрагональная морфа, обнаруживаются на краях свинцовых рудных тел и для петрологов очень показательны для степени окисления.


Массикот, второстепенная руда свинца, используется в качестве пигмента и собирается скалистыми гончими в качестве образца минерала.
Глет занимает видное место в производстве керамических изделий, включая конденсаторы, видиконовые трубки и электрофотографические пластины.
Свинец из глета поставляет соли свинца, используемые в качестве стабилизаторов поливинилхлорида и других пластмасс, мыла (стеарат свинца), нефтепереработки и сиккативов для красок.


Монооксид свинца, также известный как закись свинца, имеет молекулярную массу 233,19, температуру кипения 1472 градуса Цельсия и температуру плавления 888 градусов Цельсия.
Добавление углерода к монооксиду свинца даст элементарный свинец и монооксид углерода.
Другой минерал оксида свинца, сурик, также известен как «красный свинец» и является продуктом окисления других минералов свинца.


Сурик более широко используется в качестве пигмента в красках и красителях и менее важен для коллекционеров камней.
Начинающему химику или геологу может показаться, что свинец принимает третье валентное состояние на основании химической формулы свинцового сурика.
Однако эти соединения на самом деле состоят из свинца, имеющего два валентных состояния (Pb+2 и Pb+4), и являются типичными членами группы оксидных минералов шпинели.


Известный как тетраоксид свинца, красный свинцовый сурик или красный сатурн, сурик имеет молекулярную массу 695,60, выглядит как тяжелый красный порошок без запаха и имеет температуру плавления около 500 градусов по Цельсию.
Кристаллы сурика красные, от алого до кирпично-красного, четырехугольные, непрозрачные и обычно хорошо исчерчены.
В ультрафиолетовом свете (УФ) некоторые образцы этой разновидности оксида свинца флуоресцируют оранжевым цветом.


Напротив, кристаллы массикота имеют цвет от желтого до красновато-желтого, непрозрачные и орторомбические.
Оба имеют удельный вес значительно выше среднего для любого минерала (8,9–9,2 для сурика; 9,6–9,7 для массикота).
Как и другие соединения свинца, монооксид свинца и тетраоксид свинца считаются токсичными при попадании внутрь или попадании в окружающую среду.
Годовой объем производства оксида свинца превышает 64 000 тонн.


Оксид свинца представляет собой кристаллическое вещество или аморфный порошок право-красного цвета; плотность 9,1 г/см3; разлагается при нагревании до 500°С, плавится при 830°С под давлением и кислородом; нерастворим в воде и спирте.
Оксид свинца растворим в ледяной уксусной кислоте, горячей соляной кислоте и разбавленной смеси азотной кислоты и перекиси водорода.
Вместе с ZnO PbO считается одним из флюсов оксидов металлов.


Оксид свинца легко вступает в реакцию с кремнеземом с образованием легкоплавких силикатов свинца с сильным блеском и глубоким характером.
Свинец очень прост в использовании.
Оксид свинца является самым тяжелым оксидом и дает невероятные цвета с большинством пигментов.
Оксид свинца особенно рекомендуется для железно-коричневого, коричневого и красного, титанового желтого и красного.


Свинец обладает н��превзойденными характеристиками «заживления пятен» и текучести.
Свинцовые глазури, как правило, обладают высокой устойчивостью к сколам.
Кроме того, свинец является «неприхотливым материалом», который имеет тенденцию скрывать недостатки на готовой обожженной поверхности.
Свинцовые глазури были востребованы для тонкого Китая в течение многих лет, хотя были разработаны заменители.


Карбонат свинца, любимый источник, очень чистый и имеет очень мелкий размер частиц.
Он также способствует хорошей суспензии в сырой глазури, а также быстрому плавлению.
Оксиды свинца представляют собой группу неорганических соединений с формулами, включающими свинец (Pb) и кислород (O).


Общие оксиды свинца включают:
Оксид свинца(II), PbO, глет (красный), массакот (желтый)
Оксид свинца(II,IV), Pb3O4, сурик, сурик
Диоксид свинца (оксид свинца(IV)), PbO2


Менее распространенные оксиды свинца:
Оксид свинца(II,IV), Pb2O3, полуторный оксид свинца (красновато-желтый)
Pb12O19 (моноклинные, темно-коричневые или черные кристаллы)
Так называемый черный оксид свинца, представляющий собой смесь PbO и мелкодисперсного порошка металлического Pb и используемый в производстве свинцово-кислотных аккумуляторов.


Оксиды свинца в основном представляют собой семейство оксидов, различающихся по цвету (серый/зеленый, красный и желтый), по степени окисления (PbO, Pb3O4, PbO2) и по кристаллической структуре (в формах PbO, ортогональных и тетрагональных).
Оксид свинца - это термин, который может означать либо монооксид свинца, либо глет, тетроксид свинца, красный свинец, серый или черный оксид, который представляет собой смесь 30-процентного металлического свинца и 70-процентного оксида свинца.
Черный свинец предназначен для специального использования в производстве свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.


Из-за широкого использования в производстве свинцово-кислотных аккумуляторов монооксид свинца является одним из наиболее важных соединений свинца в зависимости от объема.
Благодаря своим электрическим и электронным свойствам глет также используется в различных компонентах для различных целей, таких как конденсаторы, электрофотографические пластины и видеотрубки, даже из ферромагнитных и ферроэлектрических материалов.
Благодаря широкому спектру химических и физических свойств оксиды свинца были известны и использовались во всем мире еще до древних римлян.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОКСИДА СВИНЦА:
Оксид свинца используется в основном в производстве различных керамических изделий.
Из-за своих электрических и электронных свойств оксид свинца также используется в конденсаторах и электрофотографических пластинах, а также в ферромагнитных и ферроэлектрических материалах.


Оксид свинца также используется в качестве активатора в каучуке, отвердителя в эластомерах, агента для удаления серы при производстве тиолов и в нефтепереработке, а также в качестве катализатора окисления в некоторых органических химических процессах.
Оксид свинца также имеет важные рынки сбыта для производства многих свинцовых химикатов, сухих красок, мыла (например, стеарата свинца) и сиккативов для красок.
Другим важным применением оксида свинца является производство солей свинца, особенно тех, которые используются в качестве стабилизаторов для пластмасс, особенно поливинилхлоридных материалов.


Оксид свинца используется в основном в промышленном стекле и промышленной керамике на основе свинца, включая компьютерные компоненты.
Оксид свинца используется в качестве промежуточного продукта/прекурсора в производстве нескольких продуктов, например, водонепроницаемых цементов, смазочных материалов, смазочных масел, неорганических пигментов, свинцовых мыл, нефтепереработки, каучука, стекла для электронно-лучевых трубок и поливинилхлорида (ПВХ).
Оксид свинца используется в свинцово-кислотных батареях в качестве катода и анода.


Оксид свинца находит широкое применение в нефтяной, газовой и химической промышленности.
Оксид свинца является эффективным катализатором реакций конденсации в органическом синтезе.
Оксид свинца является компонентом свинцовых красок и широко используется в производстве свинцовых стекол и керамических глазурей.
Оксид свинца является основным ингредиентом пасты, используемой для заполнения пластин при производстве свинцово-кислотных аккумуляторов.


Смесь оксида свинца с глицерином образует твердый водостойкий клей, который использовался для соединения плоских стеклянных стенок и дна аквариумов, а также когда-то использовался для герметизации стеклянных панелей в оконных рамах.
Оксид свинца используется при вулканизации каучука.
Оксид свинца используется в некоторых реакциях конденсации в органическом синтезе.


Оксид свинца используется в стекле электронно-лучевой трубки для блокировки рентгеновского излучения, но в основном в горловине и воронке, поскольку он может вызвать обесцвечивание при использовании в лицевой панели.
Нагретый нитрат свинца также можно использовать для получения оксида свинца.
Поскольку свинец по-прежнему является важным компонентом автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов, потребление свинца и, следовательно, переработка оксида свинца пропорциональны количеству транспортных средств.


Оксид свинца широко используется в производстве батарей, газовых датчиков, пигментов, керамики и стекла.
Оксид свинца высокой чистоты (минио), преимущественно используемый в качестве основного элемента для придания яркости и прозрачности стеклу, сегодня также используется в различных областях производства, таких как керамика, хрусталь, краски и аккумуляторы.
Оксид свинца используется как промышленный окислитель, в аккумуляторных батареях, в текстильной промышленности.


Оксид свинца является сырьем для производства «свинцовой пасты» для производства аккумуляторов.
Оксид свинца, оксид свинца (II) или глет обычно используются для огневого анализа золотых и серебряных руд.
Смесь 70-процентного монооксида свинца и 30-процентного металлического свинца, иногда называемая черным или серым оксидом, используется для производства свинцово-кислотных аккумуляторов.


Из-за размера производства свинцово-кислотных аккумуляторов из-за большого количества автомобилей и самолетов во всем мире монооксид свинца является наиболее важным коммерческим соединением свинца в зависимости от объема.
Оксид свинца используется в мазях, пластырях, керамической глазури, стеклянных флюсах, свинцовом стекле, лаках, металлических цементах, красителях (латунь, бронза, волосы, ногти, шерсть и рог) и каучуковых пигментах.


Оксид свинца также используется для производства кипяченого льняного масла и для анализа золотых и серебряных руд.
Оксид свинца используется в аккумуляторных батареях, высокотемпературных смазках, конденсаторах, электрофотографических пластинах, преобразователях и магнитных материалах.
Оксид свинца имеет множество применений.
Наиболее важным применением оксида свинца является производство красок и аккумуляторов.


Оксид свинца используется в качестве пигмента в антикоррозионных красках для стальных поверхностей.
Оксид свинца также используется в положительных пластинах аккумуляторов; в цветных стеклах и керамике; в стеклянных герметиках для телевизионных кинескопов; в пропеллентах и взрывчатых веществах; в радиационных экранах для рентгеновских и гамма-лучей; при вулканизации каучука; карандашами для письма по стеклу; в клеях для шинных кордов; в пенообразователях и гидроизоляционных материалах; в пластырях и мазях; в спичках из двуокиси свинца; и как катализатор окисления угарного газа в выхлопных газах.


Окись свинца используется Пластыри и мази; производство бесцветного стекла; глазурь для фаянса; флюс для росписи фарфора, защитная краска для железа и стали; масляная краска для судовых красок, лаков; красящая резина; цемент для стеклянных, газовых и паровых труб; аккумуляторные батареи; карандаши для письма на стекле; производство перекиси свинца, спичек.
Свинцовый сурик (Pb3O4) представляет собой синтетический неорганический пигмент блестящего красно-оранжевого цвета, используемый в основном в качестве защитного грунтовочного слоя для стальных изделий, а не в качестве красящего пигмента в красках.


Оксид свинца используется для приготовления бесцветного стекла, фаянсовой глазури, флюса для покраски фарфора, покрытий для железа и стали, резинового пигмента и стеклоклея.
Оксид свинца также используется в газовых и паровых трубах, аккумуляторных батареях, для письма на стекле и для производства перекиси свинца и спичек.
Оксид свинца связан с льняным маслом и используется в качестве густой, долговечной антикоррозийной краски.


Оксид свинца обеспечивает лучшие водостойкие свойства за счет замены оксида магния.
Кроме того, оксид свинца используется в производстве свинцового стекла и коррозионностойких грунтовочных красок.
В дополнение к этому, оксид свинца действует как пигмент для грунтовочных красок для железных предметов.


Оксид свинца широко используется в глазури гончарных изделий, свинцовом стекле, аккумуляторных батареях, стеклянных флюсах для окраски, металлическом цементе с глицерином и т. д.
Кроме того, оксид свинца применяют также для приготовления растворов субацетата свинца, мазей и пластырей, радужных красок, красящих серосодержащих веществ и т. д.


-Типичные области применения оксида свинца:
Глазуровка керамики, Стеклянный флюс для окраски, Свинцовое стекло; Металлоцемент с глицерином; Аккумуляторные батареи; Мази и пластыри; Приготовление растворов субацетата свинца.
Оксид свинца используется для получения переливчатых цветов на латуни и бронзе; Красящие серосодержащие вещества; Пигмент для резины; нефтепереработка; Лаки, краски и эмали; Анализ руд драгоценных металлов



ХИМИЧЕСКИЙ ОКИСЬ СВИНЦА:
Оксид свинца - это общий термин, который может быть либо монооксидом свинца, либо «глетом» (PbO); четырехокись свинца или «сурилин» (Pb3O4); или черный или «серый» оксид, который представляет собой смесь 70-процентного монооксида свинца и 30-процентного металлического свинца.
Черный свинец предназначен для специального использования в производстве свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.
Из-за размера производства свинцово-кислотных аккумуляторов монооксид свинца является наиболее важным коммерческим соединением свинца в зависимости от объема.
Красный свинец получают путем окисления глета в отражательной печи.
Основным свинцовым пигментом является красный свинец (Pb3O4), который используется главным образом в защитных красках для черных металлов.



ВИДЫ ОКСИДА СВИНЦА:
Оксид свинца бывает двух видов:
Красный тетрагональный (α-PbO), полученный при более низких температурах, чем β-PbO.
Желтый орторомбический (β-PbO), получаемый при температуре выше 486 ° C (907 ° F).



СОСТАВ ОКСИДА СВИНЦА:
Как определено с помощью рентгеновской кристаллографии, оба полиморфа, тетрагональный и орторомбический, имеют пирамидальный четырехкоординатный ведущий центр.
В тетрагональной форме четыре связи свинец-кислород имеют одинаковую длину, но в ромбической форме две короче и две длиннее.
Пирамидальная природа указывает на наличие стереохимически активной неподеленной пары электронов.
Когда оксид свинца имеет тетрагональную решетчатую структуру, его называют глетом; а когда PbO имеет орторомбическую структуру решетки, он называется массикотом.

Оксид свинца можно превратить из массива в глет или наоборот путем контролируемого нагрева и охлаждения.
Тетрагональная форма обычно красного или оранжевого цвета, тогда как орторомбическая обычно желтого или оранжевого цвета, но цвет не является очень надежным индикатором структуры.
Тетрагональная и орторомбическая формы оксида свинца встречаются в природе как редкие минералы.



СИНТЕЗ ОКСИДА СВИНЦА:
PbO можно получить путем нагревания металлического свинца на воздухе примерно до 600 ° C (1100 ° F).
При этой температуре оксид свинца также является конечным продуктом разложения других оксидов свинца на воздухе.
Термическое разложение нитрата свинца (II) или карбоната свинца (II) также приводит к образованию PbO:
2 Pb(NO3)2 → 2 PbO + 4 NO2 + O2
PbCO3 → PbO + CO2

Оксид свинца производится в больших масштабах в качестве промежуточного продукта при переработке необработанных свинцовых руд в металлический свинец.
Обычной свинцовой рудой является галенит (сульфид свинца (II)).
При температуре около 1000 ° C (1800 ° F) сульфид превращается в оксид:
2 PbS + 3 O2 → 2 PbO + 2 SO2
Из свинца
Существует два основных метода получения монооксида свинца, оба из которых напоминают сжигание свинца при высокой температуре.

Метод горшка Бартона:
Очищенные капли расплавленного свинца окисляются в сосуде под нагнетаемым потоком воздуха, который переносит их в систему разделения (например, циклонные сепараторы) для дальнейшей обработки.
Оксиды, полученные этим методом, в основном представляют собой смесь α-PbO и β-PbO. Общая реакция такова:
2Pb + O2 450 °C (842 °F)→ 2PbO

Метод шаровой мельницы:
Свинцовые шарики окисляются во вращающемся охлаждаемом барабане.
Окисление достигается столкновением шариков.
Так же, как и в методе бака Бартона, также может использоваться подача воздуха и сепараторы.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДА СВИНЦА:
Химическая формула: PbO
Молярная масса: 223,20 г/моль
Внешний вид: красный или желтый порошок
Плотность: 9,53 г/см3
Температура плавления: 888 ° C (1630 ° F, 1161 K)
Температура кипения: 1477 ° C (2691 ° F, 1750 K)
Растворимость в воде: 0,017 г/л
Растворимость: нерастворим в разбавленных щелочах, спирте
растворим в концентрированных щелочах
растворим в HCl, хлориде аммония
Магнитная восприимчивость (χ): 4,20×10–5 см3/моль
Кристаллическая структура: Тетрагональная, tP4
Пространственная группа: P4/nmm, № 129

Молекулярный вес: 223
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 223,97157
Масса моноизотопа: 223,97157
Площадь топологической полярной поверхности: 1 Å ²
Количество тяжелых атомов: 2
Официальное обвинение: 0
Сложность: 0
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

Температура плавления: 500°С
Температура кипения: 800°С
Плотность: 9,1 г/см3
давление паров: 10 мм рт. ст. (0 °C)
форма: красный порошок
оранжевый цвет
Растворимость в воде: Растворим в соляной кислоте, ледяной уксусной кислоте, азотной кислоте и перекиси водорода.
Мерк: 14 5425
Пределы воздействия ACGIH: TWA 0,05 мг/м3
NIOSH: IDLH 100 мг/м3; TWA 0,050 мг/м3
Стабильность: Стабильная.

Физическое состояние: порошок
Цвет: желтыйсветло-желтый
Запах: без запаха
Точка/диапазон плавления: 886 °C - лит.
Начальная точка кипения и интервал кипения: > 600 °C при примерно 1,013 гПа.
Воспламеняемость (твердое тело, газ): Продукт негорючий.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: Не применимо
Температура самовоспламенения: Данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: 8–9 при 100 г/л при 20 °C (суспензия)

Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде: 0,0702 г/л при 20°С
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: Не применимо для неорганических веществ
Давление паров: данные отсутствуют
Плотность: 9 530 г/см3 при 20 °C
Относительная плотность: 9,96 при 22,5 °C
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: нет
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОКСИДЕ СВИНЦА:
-После вдоха:
свежий воздух.
Немедленно вызовите врача.
-При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Проконсультируйтесь с врачом.
-После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
-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 ОКСИДА СВИНЦА:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Берись осторожно.
Утилизируйте правильно.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОКСИДА СВИНЦА:
-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 ОКСИДА СВИНЦА:
-Параметры управления:
*Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
* Защита тела:
защитная одежда
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОКСИДА СВИНЦА:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Работа под капотом.
*Гигиенические меры:
Немедленно смените загрязненную одежду.
Применяйте профилактическую защиту кожи.
Вымойте руки и лицо после работы с веществом.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
Сухой.
Хранить в хорошо проветриваемом месте.
Хранить под замком или в месте, доступном только для квалифицированных или уполномоченных лиц.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 6.1D: негорючий



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



СИНОНИМЫ:
Оксид свинца(II)
Окись свинца
глет
Массикот
оксид свинца
Галенит
1335-25-7
Оксид свинца (PbO), свинец-контг.
68411-78-9
Свинцовый монооксид свинца
ИНЭКС 215-626-1
ОКСИД СВИНЦА [HSDB]
МОНОКСИД СВИНЦА [MI]
МОНООКСИД СВИНЦА [VANDF]
МОНОКСИД СВИНЦА [WHO-DD]
DTXSID0029638
ЧЕБИ:8104
ИНЭКС 270-148-0
А26757
C17379
J-52163
диоксид свинца
Оксид свинца (IV) Пероксид свинца
оксид свинца (IV)
Оксид свинца
Платтнерит
блемоноксид; Блейоксид
КИ 77577
CI пигмент желтый 46
КИ 77577
CI пигмент желтый 46
Оксид свинца желтый
Монооксид свинца
Окись свинца
Оксид свинца
Оксид свинца (PbO)
Оксид свинца (ВАН)
Закись свинца
Оксид свинца(2+)
Оксид свинца(II)
глет
Глет Чистый
Глет желтый L-28
Массикот
Массикотит
Plumbi монооксид
оксид свинца
Оксидированный свинец
Желтая свинцовая охра
UN3288


ОКСИД СУРЬМЫ (III)
Оксид сурьмы (III) представляет собой белый кристаллический порошок.
Оксид сурьмы (III) – неорганическое соединение формулы Sb2O3.


Номер CAS: 1309-64-4
Номер ЕС: 215-175-0
Номер леев: MFCD00011214
Молекулярная формула: Sb2O3



Оксид сурьмы(III), Полуторная окись сурьмы, Оксид сурьмы, Цветы сурьмы, Триоксид сурьмы, Сенармонтит, 1327-33-9, сурьма(3+);кислород(2-), Оксид сурьмы (Sb2O3), анион кислорода(-2), NCI-C55152, 12412-52-1, P217481X5E, Оксид сурьмы, Валентинит, Эксителит, Тимонокс, Мерцающая звезда, Сурьмянистый белый, Thermoguard B, Thermoguard L, Thermoguard S, Белая звезда , Fireshield H, Stibiox MS, Дехлоран AO, Amspec-KR, Patox C, Patox H, Patox L, Patox M, Patox S, Atox B, Atox F, Atox R, Atox S, FireShield LS-FR, Timonox White Star, Полуторная окись сурьмы, Microfine A 05, Octoguard FR 10, Flameguard VF 59, противопожарный щит Chemetron, оксид сурьмы (3+), Flame Cut 610, Flame Cut 610R, Antimony Bloom 100A, Antimony Bloom 500A, Nyacol A 1510LP, Fireshield FSPO 405, LS-FR, Nyacol A 1530, AP 50 (оксид металла), EINECS 215-474-6, AT 3 (антипирен), AT 3B, MIC 3, Weisspiessglanz, CCRIS 4495, HSDB 436, LSB 80, HM 203P, AP 50, A 1588LP, ATO, EINECS 215-175-0, AN 800, CI 77052, Ниакол A-1530, ANTIMONIUM OXYDATUM, CI 77052, A 1582, Оксид сурьмы (SB203), Sb2O3,
ТРИОКСИД СУРЬМЫ [MI], ТРИОКСИД СУРЬМЫ [HSDB], ТРИОКСИД СУРЬМЫ [IARC], UNII-P217481X5E, GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N, ANTIMONIUM OXYDATUM [HPUS],
AKOS030228225, EC 215-175-0, Q409035, 1317-98-2, оксид сурьмы, триоксид сурьмы, диоксодистибоксан, оксид стибина, трифенил, диоксодистибоксан, полутораоксид сурьмы, сурьма белая, оксид стибина, трифенил- , гидрат, триоксид дисурьмы, цветы сурьмы, оксид трифенилсурьмы, оксо-окостибанилоксистибан, ди(фенил)стиборилбензол, оксид трифенилстибина, оксид трифенилсурьмы, 1.07835, 1.07836, 379255, 202649, A11123, 11579, 36314, 10641,



Оксид сурьмы (III) представляет собой высоконерастворимый термостабильный источник сурьмы, подходящий для применения в стекле, оптике и керамике.
Оксид сурьмы(III) также доступен в виде гранул, кусочков, порошка, мишеней для распыления, таблеток и нанопорошка (производства наноразмерных предприятий American Elements).


Предлагаемый оксид сурьмы (III) действует как неорганическое соединение и имеет формулу Sb2O3.
Оксид сурьмы(III) работает как важное промышленное соединение сурьмы и растворяется в водных растворах с гидролизом, в водном растворе гидроксида натрия с образованием метаантимонита NaSbO2, в концентрированных минеральных кислотах с образованием соответствующих солей.


Золь-гель методом из V2O5, оксида сурьмы(III) и перекиси водорода высокой чистоты были приготовлены селективные катализаторы аммоксидирования для таких реакций, как конверсия толуола в бензонитрил или пропилена в акрилонитрил.
Оксид сурьмы (III) обычно доступен в различной концентрации.


Оксид сурьмы (III) хранят в оригинальной упаковке и в условиях, указанных в паспорте безопасности.
Оксид сурьмы (III) не растворяется в воде и азотной кислоте, плохо растворим в разбавленных H2SO4 и HCl, но лучше растворим в этих кислых концентратах.
Оксид сурьмы (III) является матовым веществом для стекла, керамики и эмали.


Некоторые специальные пигменты содержат сурьму.
Оксид сурьмы (III) является полезным катализатором при производстве полиэтилентерефталата (ПЭТ-пластик) и вулканизации каучука.
Оксид сурьмы (III) нерастворим в воде.


Храните оксид сурьмы (III) в прохладных, сухих условиях, в хорошо запечатанных контейнерах.
Храните оксид сурьмы (III) вдали от сильных окислителей.
Храните контейнер с оксидом сурьмы (III) плотно закрытым.


Оксид сурьмы (III) представляет собой белое твердое вещество и является наиболее важным коммерческим соединением сурьмы.
Оксид сурьмы(V) (Sb₂O₅) (пятиокись сурьмы) представляет собой желтое порошкообразное твердое вещество, очень слабо растворимое в воде.
Оксид сурьмы (III) обычно добавляют к другим антипиренам для повышения эффективности.


Когда оксид сурьмы (III) используется отдельно, огнезащитный эффект невелик.
При использовании вместе с фосфатами, хлорированными соединениями и бромированными соединениями оксид сурьмы (III) оказывает хороший синергетический эффект, а огнезащитный эффект значительно улучшается.


Оксид сурьмы (III) – неорганическое соединение формулы Sb2O3.
Оксид сурьмы (III) является наиболее важным коммерческим соединением сурьмы.
Оксид сурьмы (III) встречается в природе в виде минералов валентинит и сенармонтит.


Как и большинство полимерных оксидов, оксид сурьмы (III) растворяется в водных растворах при гидролизе.
Смешанный оксид мышьяка и сурьмы встречается в природе как очень редкий минерал стибиоклаудетит.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОКСИДА СУРЬМЫ (III):
Оксид сурьмы (III) является незаменимым синергистом галогенированных антипиренов и важным элементом фотоэлектрических осветлителей.
Некоторые из особенностей оксида сурьмы (III) включают применение в качестве синергиста, замедляющего горение, помогает образовывать менее горючие угли, используется в качестве успокаивающего средства для стекол, керамики и эмали; используется в качестве синергиста в текстильной, клеевой, пластмассовой, резиновой, стекловолоконной и бумажной промышленности.


Оксид сурьмы (III) используется в качестве катализатора при производстве полиэтилентерефталата (ПЭТ-пластика) и вулканизации каучука.
Оксид сурьмы (III) применяется в качестве катализатора вулканизации резины, матового вещества для стекол, керамики и эмалей.
Оксид сурьмы (III) используется в качестве антипирена.


Годовое потребление оксида сурьмы (III) в США и Европе составляет примерно 10 000 и 25 000 тонн соответственно.
Основное применение оксида сурьмы (III) – в качестве синергиста, защищающего от горения, в сочетании с галогенированными материалами.
Комбинация галогенидов и сурьмы является ключом к огнезащитному действию полимеров, помогая образовывать менее легковоспламеняющиеся угли.


Такие антипирены встречаются в электрических приборах, текстиле, коже и покрытиях.
Оксид сурьмы (III) применяется в качестве катализатора вулканизации резины, матового вещества для стекол, керамики и эмалей.
Оксид сурьмы (III) используется в качестве антипирена.


Оксид сурьмы (III) используется в качестве антипирена для текстильных материалов и в качестве источника для получения других соединений сурьмы.
Оксид сурьмы (III) также используется в качестве катализатора при производстве полиэтилентерефталата (ПЭТ-пластик) и при вулканизации каучука.
Оксид сурьмы (III) является матовым веществом для стекла, керамики и эмали.


Оксид сурьмы (V) (Sb₂O₅) используется в качестве антипирена для акрилонитрил-бутадиен-стирольного (АБС) полимера, пластмасс, резины, бумаги и текстиля.
Оксид сурьмы (III) является источником для получения других соединений сурьмы и используется в качестве катализатора в некоторых реакциях полимеризации и окисления.
Оксид сурьмы (III) находит применение в антипиренах, катализаторах, батареях и сплавах.


Оксид сурьмы (III) действует как матовый агент в стекле, керамике и эмали.
Оксид сурьмы (III) используется в качестве катализатора при производстве ПЭТ-пластика (полиэтилентерефталата) и вулканизации каучука.
Оксид сурьмы (III) является матовым веществом для стекол, керамики и эмали, а также является ингредиентом некоторых специальных пигментов.


Оксид сурьмы (III) также можно использовать в качестве химического катализатора при производстве полиэтилентерефталата (ПЭТ-пластик) и вулканизации каучука.
Оксид сурьмы (III) является наиболее широко используемой добавкой антипирена.
Оксид сурьмы (III) часто используется вместе с другими антипиренами и средствами подавления дыма, при этом между компонентами может возникнуть синергетический эффект.


Оксид сурьмы (III) является наиболее широко используемой добавкой антипирена.
Оксид сурьмы (III) является антипиреновой добавкой, широко используемой в полиэтилене, полипропилене, полистироле, ПВХ, полиэфире, эпоксидной смоле, полиуретане и других пластмассах.

-Огнестойкость. Использование оксида сурьмы (III):
Значительное количество ежегодно производимого оксида сурьмы (III) идет на повышение огнестойкости.
Оксид сурьмы (III) добавляется к некоторым антипиренам, что делает их эффективными в потребительских товарах, таких как текстиль, мягкая мебель, детские товары и пластмассы.

В физическом состоянии оксид сурьмы (III) не обладает огнезащитными свойствами.
Однако в сочетании с другими соединениями оксид сурьмы (III) действует как синергист.
Обычно оксид сурьмы (III) соединяется с галогенированными соединениями, образуя химические соединения с огнезащитными свойствами.

Процесс включает в себя:
Остановка реакции термического разложения под газом
Герметизация от кислорода

Углеродистый полукокс образуется под твердой фазой.
Оксид сурьмы (III) является наиболее важным коммерческим соединением сурьмы.
Оксид сурьмы (III) встречается в природе в виде минералов валентинит и сенармонтит и в основном производится путем плавки антимонитовой руды, которая окисляется до сырого Sb2O3 в печах, работающих при температуре примерно от 850 до 1000 °C.

Оксид сурьмы широко используется в качестве антипирена для резиновых и пластмассовых материалов.
В чистом виде оксид сурьмы (III) используется в фармацевтических продуктах.
В химической промышленности оксид сурьмы (III) используется в качестве промежуточного продукта для получения металлической сурьмы; в стекольной промышленности его применяют для обесцвечивания стекла, в керамической промышленности и в гальванической технологии.


-При производстве ПЭТ оксида сурьмы (III) используются:
Оксид сурьмы (III) также используется в качестве катализатора при производстве полиэтилентерефталата (ПЭТ).
Полиэтилентерефталат — это полимер, обычно используемый в бутылках, пленках и синтетических волокнах.

Оксид сурьмы (III) также является одним из самых популярных материалов в индустрии упаковки напитков и пищевых продуктов.
Оксид сурьмы (III) является подходящим материалом, поскольку он легкий и непроницаем для CO2.
Как и другие соединения в ПЭТ, сурьму можно использовать для перемещения воды в бутылки.

Однако действующим законодательством установлены пределы миграции оксида сурьмы (III) и других соединений.
Количество сурьмы, используемой при приготовлении ПЭТ, может находиться в пределах 100-300 мг/кг.
Это означает, что литровая бутылка может содержать 3-9 миллиграммов сурьмы.

Высокая сумма показывает, что установленные лимиты могут быть превышены в случае полной миграции.
По этой причине были проведены дальнейшие исследования для определения выщелачивания или миграции вещества.



СТРУКТУРА ОКСИДА СУРЬМЫ (III):
Структура оксида сурьмы (III) меняется в зависимости от температуры образца.
Например, димерный Sb4O6 обнаружен при высоких температурах.
Молекулы Sb4O6 представляют собой бициклические каркасы, внешне похожие на родственные оксиды триоксида фосфора и фосфора (III).
Эта структура клетки сохраняется в кубической форме.
Более стабильная ромбическая форма с парами цепей Sb-O обнаруживается, если соединение подвергается воздействию температур ниже 606 ° C.



СВОЙСТВА ОКСИДА СУРЬМЫ (III):
Оксид сурьмы (III) является амфотерным оксидом.
Оксид сурьмы (III) растворяется в водном растворе гидроксида натрия с образованием метаантимонита NaSbO2, который можно выделить в виде тригидрата.

Оксид сурьмы(III) растворяется также в концентрированных минеральных кислотах с образованием соответствующих солей, которые при разбавлении водой гидролизуются.
Под действием азотной кислоты триоксид окисляется до оксида сурьмы (V).
При нагревании с углеродом оксид восстанавливается до металлической сурьмы.

Вместе с другими восстановителями, такими как боргидрид натрия или алюмогидрид лития, образуется нестабильный и очень токсичный газ стибин.
При нагревании с битартратом калия образуется комплексная соль тартрата калий-сурьмы KSb(OH)2•C4H2O6.



ПРОИЗВОДСТВО И СВОЙСТВА ОКСИДА СУРЬМЫ (III):
Мировое производство оксида сурьмы (III) в 2012 году составило 130 000 тонн, увеличившись со 112 600 тонн в 2002 году.
Китай производит наибольшую долю, за ним следуют США/Мексика, Европа, Япония, Южная Африка и другие страны (2%).

По состоянию на 2010 год оксид сурьмы (III) производился на четырех предприятиях в ЕС.
Его производят двумя способами: повторным улетучиванием сырого оксида сурьмы (III) и окислением металлической сурьмы.
В Европе преобладает окисление металлической сурьмы.

Несколько процессов производства сырого оксида сурьмы (III) или металлической сурьмы из первичного сырья.
Выбор процесса зависит от состава руды и других факторов.

Типичные этапы включают добычу, дробление и измельчение руды, иногда с последующей пенной флотацией и отделением металла с помощью пирометаллургических процессов (плавка или обжиг) или в некоторых случаях (например, когда руда богата драгоценными металлами) с помощью гидрометаллургических процессов.
Эти шаги происходят не в ЕС, а ближе к месту добычи.

Повторное улетучивание сырого оксида сурьмы (III):
Шаг 1) Сырой антимонит окисляется до сырого оксида сурьмы (III) в печах, работающих при температуре примерно от 500 до 1000 °C.
Реакция следующая:
2 Sb2S3 + 9 O2 → 2 Sb2O3 + 6 SO2


Шаг 2)
Неочищенный оксид сурьмы (III) очищают сублимацией.
Окисление металлической сурьмы:
Металлическую сурьму окисляют в печах до оксида сурьмы (III).
Реакция экзотермическая.

Оксид сурьмы (III) образуется в результате сублимации и улавливается в рукавных фильтрах.
Размер образующихся частиц контролируется технологическими условиями в печи и потоком газа.
Схематически реакцию можно описать так:
4 Сб + 3 О2 → 2 Сб2О3



СТРУКТУРА ОКСИДА СУРЬМЫ (III):
Структура оксида сурьмы (III) зависит от температуры образца.
Димерный Sb4O6 представляет собой высокотемпературный (1560 °C) газ.
Молекулы Sb4O6 представляют собой бициклические каркасы, подобные родственному оксиду фосфора(III), триоксиду фосфора.

Каркасная структура сохраняется в твердом состоянии, которое кристаллизуется в кубической форме.
Расстояние Sb–O составляет 197,7 пм, угол O–Sb–O 95,6°.
Эта форма существует в природе как минерал сенармонтит.

При температуре выше 606 °C более стабильной формой является ромбическая форма, состоящая из пар цепей -Sb-O-Sb-O-, связанных оксидными мостиками между центрами Sb.
Эта форма оксида сурьмы (III) существует в природе как минерал валентинит.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДА СУРЬМЫ (III):
Химическое название: триоксид сурьмы.
Синонимы: оксид сурьмы (III),
Молекулярная формула: Sb2O3
Номер CAS: 1309-64-4
Внешний вид: белый порошок
Молекулярный вес: 291,5
Температура плавления: 656 °С.
Температура кипения: 1425 °С.
Плотность пара: 10 (воздух = 1)
Удельный вес: 5,2
Плотность (г см-3): 5,7
Химическая формула: Sb2O3
Молярная масса: 291,518 g/mol
Внешний вид: белое твердое вещество

Запах: без запаха
Плотность: 5,2 г/см3, α-форма
5,67 г/см3 β-форма
Температура плавления: 656 ° C (1213 ° F; 929 К).
Точка кипения: 1425 ° C (2597 ° F; 1698 К) (возвышенное вещество).
Растворимость в воде: 370±37 мкг/л при температуре от 20,8 до 22,9 °C.
Растворимость: растворим в кислоте
Магнитная восприимчивость (χ): −69,4×10–6 см3/моль.
Показатель преломления (nD): 2,087, α-форма
2.35, β-форма
Состав:
Кристаллическая структура: кубическая (α) < 570 °C.
орторомбический: (β) > 570 °C
Координационная геометрия: пирамидальная
Дипольный момент: ноль

Молекулярный вес: 291,52 г/моль
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 3
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 291,79277 г/моль.
Моноизотопная масса: 289,79237 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 3 Å ²
Количество тяжелых атомов: 5
Официальное обвинение: 0
Сложность: 0
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 5
Соединение канонизировано: Да

Формула соединения: O3Sb2
Молекулярный вес: 291,52
Внешний вид: белое твердое вещество
Температура плавления: 656 °С.
Точка кипения: 1425 °C (возгонное вещество).
Плотность: 5,2 г/см3
Растворимость в H2O: н/д.
Точная масса: 368,016 г/моль.
Моноизотопная масса: 289,792388 Да.
Точка кипения: 1550°C (сублимация).
Точка плавления: 656°C.
Белый цвет
Физическая форма: Порошок
Процентный диапазон анализа: мин. 99,6% (металлическая основа)

Информация о растворимости: Плохая растворимость в воде.
Медленно растворяется в теплых растворах HCl или теплых растворах КОН.
Формула Вес: 291,5
Запах: Без запаха
Внешний вид: Белый порошок
Плотность: 5,67
Химическое название или материал: оксид сурьмы(III).
Линейная формула: Sb2O3
Номер леев: MFCD00011214
Номер ЕС: 215-175-0
Номер Beilstein/Reaxys: Н/Д
Публичный CID: 27652
Название ИЮПАК: оксо(окостибанилокси)стибан.
УЛЫБКИ: O=[Sb]O[Sb]=O
Идентификатор InchI: InChI=1S/3O.2Sb
Ключ дюйма: ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОКСИДЕ СУРЬМЫ (III):
-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.
Проконсультируйтесь с врачом.
-В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Вызовите офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
-При проглатывании:
После глотания:
Немедленно дайте пострадавшему выпить воды (максимум два стакана).
Проконсультируйтесь с врачом.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ОКСИДА СУРЬМЫ (III):
-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.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОКСИДА СУРЬМЫ (III):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте меры тушения, соответствующие местным обстоятельствам и окружающей среде.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОКСИДА СУРЬМЫ (III):
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте защитные очки.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
Защитная одежда.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОКСИДА СУРЬМЫ (III):
-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:
Плотно закрыто.
Сухой.



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


ОКСИД ТРИБУТИЛОЛОВА
Оксид трибутилолова представляет собой генотоксичное соединение, которое ингибирует активность ферментов, таких как сульфамоилхлорид и гидроксильная группа.
Оксид трибутилолова (ТБТО) представляет собой химическое соединение, которое относится к металлоорганическим соединениям и в основном использовалось в качестве подводной краски (фунгицида) в судостроении.
Оксид трибутилолова представляет собой жидкость от бесцветной до бледно-желтой, мало растворимую в воде (20 частей на миллион), но хорошо растворимую в органических растворителях.

Номер CAS: 56-35-9
Номер ЕС: 200-268-0
Химическая формула: C24H54OSn2
Молярная масса: 596,112

Оксид трибутилолова (ТБТО) представляет собой оловоорганическое соединение, в основном используемое в качестве биоцида (фунгицида и моллюскоцида), особенно консерванта древесины.
Химическая формула оксида трибутилолова: [(C4H9)3Sn]2O.

Оксид трибутилолова представляет собой бесцветную вязкую жидкость.
Оксид трибутилолова плохо растворим в воде (20 частей на миллион), но хорошо растворим в органических растворителях.
Оксид трибутилолова является сильным раздражителем кожи.

Исторически сложилось так, что наибольшее применение оксида трибутилолова было в качестве средства против биологического обрастания на море.
Обеспокоенность по поводу токсичности этих соединений привела к всемирному запрету Международной морской организации.

Оксид трибутилолова в настоящее время считается в ЕС серьезным загрязнителем морской среды и оксидом трибутилолова, вызывающим очень большую озабоченность.
Сегодня оксид трибутилолова в основном используется для защиты древесины.

Оксид трибутилолова представляет собой генотоксичное соединение, которое ингибирует активность ферментов, таких как сульфамоилхлорид и гидроксильная группа.
Оксид трибутилолова также вызывает лизис клеток, что приводит к гибели бактерий.

Было показано, что оксид трибутилолова обладает антимикробной активностью в отношении различных бактерий, включая устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus (MRSA).
Также было показано, что оксид трибутилолова эффективен против микробной инфекции у мышей.
Оксид трибутилолова токсичен для печени, вызывая жировые изменения и поражения, а также снижение уровня АТФ и тканей печени.

Оксид трибутилолова представляет собой неорганическое молекулярное соединение.

Оксид трибутилолова представляет собой прозрачную бледно-желтую жидкость.
Токсично при впитывании через кожу или вдыхании паров.
Оксид трибутилолова используется в качестве бактерицида, фунгицида и промежуточного химического вещества.

Оксид трибутилолова представляет собой оловоорганическое соединение.
Трибутилолова являются основными активными ингредиентами в некоторых биоцидах, используемых для борьбы с широким спектром организмов, а также используются для защиты древесины, морских красок (как пестициды против обрастания), текстиля и промышленных систем водоснабжения (как противогрибковые агенты).

Они также считаются органическими загрязнителями со средней или высокой стойкостью и особенно опасны для морских экосистем.
Основным токсичным компонентом трибутилолов является олово.

Оксид трибутилолова представляет собой химический элемент с символом Sn и атомным номером 50.
Оксид трибутилолова является естественным компонентом земной коры и получается главным образом из минерала касситерита, где оксид трибутилолова встречается в виде диоксида олова.

Оксид трибутилолова (ТБТО) представляет собой химическое соединение, которое относится к металлоорганическим соединениям и в основном использовалось в качестве подводной краски (фунгицида) в судостроении.

Оксид трибутилолова представляет собой жидкость от бесцветной до бледно-желтой, мало растворимую в воде (20 частей на миллион), но хорошо растворимую в органических растворителях.
Оксид трибутилолова используется в противообрастающих красках и консервантах для древесины.
Соединения трибутилолова использовались в качестве агентов против биологического обрастания на море.

Оксид трибутилолова, или, более формально, оксид бис(три-1-бутилолова) — довольно неприятное вещество и сильнодействующий биоцид.
Как и большинство летучих оловоорганических соединений, оксид трибутилолова может вызывать побочные эффекты, начиная от раздражения кожи и заканчивая судорогами.

Оксид трибутилолова в основном используется в качестве консерванта древесины.
Оксид трибутилолова ранее использовался в качестве средства против биологического обрастания на море, но доказательства его токсичности для морских животных привели к всемирному запрету Международной морской организации.
Использование этого соединения в других пестицидах также было прекращено.

Оксид трибутилолова представляет собой жидкую, бесцветную или бледно-желтую, легковоспламеняющуюся и горючую жидкость.
Оксид трибутилолова растворим в органических растворителях.

Оксид трибутилолова или оксид бис(три-н-бутилолова) представляет собой оловоорганическое соединение, используемое в качестве биоцида, фунгицида и моллюскоцида.
Оксид трибутилолова используется в качестве химиката против обрастания в морских красках для лодок, противогрибкового агента в текстиле и промышленных системах водоснабжения, в градирнях и системах охлаждающей воды, консерванте древесной массы в красках и системах бумажных фабрик, внутренних поверхности картона, а также в процессах производства кожгалантереи, текстиля, дерева, пластика и хранимой одежды с защитой от моли.
Фактически соединения ТБО считаются наиболее опасными из всех соединений олова.

Оксид трибутилолова представляет собой оловоорганическое соединение, используемое в качестве фунгицида и моллюскоцида, особенно для защиты древесины.
Оксид трибутилолова использовался в качестве активного компонента в морских необрастающих красках, но больше не используется из-за токсичности оксида трибутилолова и считается сильным загрязнителем морской среды.

Оксид трибутилолова широко используется в Европе для консервации древесины, столярных и столярных изделий, например, оконных створок и дверных рам.
Оксид трибутилолова наносится из органического раствора окунанием или вакуумной пропиткой.

Оксид трибутилолова придает устойчивость к поражению грибками и насекомыми, но не подходит для подземного использования.
Преимуществом оксида трибутилолова является то, что оксид трибутилолова не препятствует последующей покраске или декоративному окрашиванию и не изменяет естественный цвет древесины.

Оксид трибутилолова (ТБТО) представляет собой оловоорганическое соединение, в основном используемое в качестве биоцида (фунгицида и моллюскоцида), особенно консерванта древесины.
Оксид трибутилолова представляет собой жидкость от бесцветной до бледно-желтой, мало растворимую в воде (20 частей на миллион), но хорошо растворимую в органических растворителях.

Оксид трибутилолова является сильным раздражителем кожи.
Оксид трибутилолова использовался в качестве средств против биологического обрастания на море.

Обеспокоенность по поводу токсичности этих соединений привела к всемирному запрету Международной морской организации.
Оксид трибутилолова в настоящее время считается в ЕС сильным загрязнителем морской среды и веществом, вызывающим очень большую озабоченность.

Оксид трибутилолова используется в качестве средства против обрастания и биоцида против грибков, водорослей и бактерий в красках и является раздражителем.
Оксид трибутилолова (ТБТО) представляет собой химическое соединение, которое относится к металлоорганическим соединениям и в основном использовалось в судостроении в качестве подводной краски (фунгицида).

Оксид трибутилолова представляет собой оловоорганическое соединение.
Оксид трибутилолова является основным активным ингредиентом в некоторых биоцидах, используемых для борьбы с широким спектром организмов, а также используется для защиты древесины, морских красок (как пестициды против обрастания), текстиля и промышленных систем водоснабжения (как противогрибковые агенты).
Они также считаются органическими загрязнителями со средней или высокой стойкостью и особенно опасны для морских экосистем.

Основным токсичным компонентом оксида трибутилолова является олово.
Оксид трибутилолова представляет собой химический элемент с символом Sn и атомным номером 50.
Оксид трибутилолова является естественным компонентом земной коры и получается в основном из минерала касситерита, где оксид трибутилолова встречается в виде диоксида олова.

Оксид трибутилолова используется в синтезе α,β²-ненасыщенных метилкетонов, изоксазолов.

Оксид трибутилолова (ТБТО) или оксид бис(три-н-бутилолова) представляет собой оловоорганическое соединение, в основном используемое в качестве биоцида (фунгицида и моллюскоцида), особенно консерванта древесины.
Химическая формула оксида трибутилолова C24H54OSn2.

Оксид трибутилолова представляет собой жидкую жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета с температурой плавления -45°С, температурой кипения 180°С и незначительной растворимостью в воде (20 частей на миллион).
Оксид трибутилолова горюч и растворим в органических растворителях.

Оксид трибутилолова доступен под названиями AW 75-D, Bio-Met TBTO, Biomet, Biomet 75, BTO, Butinox, C-SN-9, Hexabutyldistannoxane, Hexabutylditin и другими.
Оксид трибутилолова является сильным раздражителем кожи.

Оксид трибутилолова использовался в качестве средств против биологического обрастания на море.
Обеспокоенность по поводу токсичности этих соединений (в некоторых отчетах описывается биологическое воздействие на морскую жизнь при концентрации 1 нанограмм на литр) привела к всемирному запрету Международной морской организации.
Оксид трибутилолова в настоящее время считается серьезным загрязнителем морской среды.

Оксид трибутилолова – органическое производное четырехвалентного олова.
Они характеризуются наличием ковалентных связей между атомами углерода и атомом олова и имеют общую формулу (n-C4H9)3Sn-X (где X — анион).

Чистота коммерческого оксида трибутилолова обычно выше 96%; основными примесями являются производные дибутилолова и, в меньшей степени, тетрабутилолово и другие соединения триалкилолова.
Оксид трибутилолова представляет собой бесцветную жидкость с характерным запахом и относительной плотностью от 1,17 до 1,18.

Оксид трибутилолова (ТБТО) десятилетиями использовался в качестве противообрастающей краски на коммерческих судах, препятствуя прикреплению моллюсков или ракушек к кораблям.
Однако оксид трибутилолова также был признан токсичным химическим веществом, вызывающим нарушения репродуктивной функции и гибель ракообразных.
Оксид трибутилолова является общей проблемой на обоих побережьях Северной Америки и вызывает растущую озабоченность в больших озерах.

Оксид трибутилолова, или, более формально, оксид бис(три-1-бутилолова) — довольно неприятное вещество и сильнодействующий биоцид.
Как и большинство летучих оловоорганических соединений, оксид трибутилолова может вызывать побочные эффекты, начиная от раздражения кожи и заканчивая судорогами.

Оксид трибутилолова в основном используется в качестве консерванта древесины.
Оксид трибутилолова ранее использовался в качестве средства против биологического обрастания на море, но доказательства его токсичности для морских животных привели к всемирному запрету Международной морской организации.
Использование этого соединения в других пестицидах также было прекращено.

Использование оксида трибутилолова:
Оксид трибутилолова используется в качестве антимикробного средства и слизицида для обработки охлаждающей воды, дезинфицирующего средства для твердых поверхностей, дезинфицирующего средства для стирки, средства против плесени в водоэмульсионных красках, консерванта для древесины, столярных изделий, дерева, текстиля, бумаги, кожи и стекла и т.д. в качестве фунгицида и бактерицида в подводных и противообрастающих красках.
Оксид трибутилолова также используется в качестве пестицида, моллюскоцида, средства от грызунов и инсектицида.

Оксид трибутилолова используется в качестве бактерицида, фунгицида и промежуточного химического вещества.
Оксид трибутилолова используется в качестве фунгицида, дезинфицирующего средства, альгицида, микробиоцида и микробиостата для воды градирни, защиты древесины (краски, морилки и гидроизоляционные составы), твердых поверхностей (животноводческие, ветеринарные и другие помещения для животных), строительных материалов (гипсокартона, соединительный состав плит МДФ и древесностружечных плит), клеи для строительных материалов и клеи для других производственных применений.

Оксид трибутилолова также используется для обработки текстильных тканей (кроме белья и одежды), бумаги, волокнистого наполнителя, пены, веревки, губок и других материалов.
Оксиды трибутилолова также используются в нефтехимических жидкостях для закачки, жидкостях для металлообработки, ирригационных трубах для несельскохозяйственных целей, резине для куполов гидролокаторов и инструментах для океанографических наблюдений.

Антимикробные препараты и слимициды для обработки охлаждающей воды и в качестве дезинфицирующих средств для твердых поверхностей.
Также дезинфицирующие средства для стирки и средства против плесени для предотвращения образования плесени в высохшей пленке водоэмульсионных красок.

Оксид трибутилолова широко используется в Европе для консервации древесины, столярных и столярных изделий, например, оконных створок и дверных рам.
Оксид трибутилолова используется в фунгицидах и бактерицидах, в подводных и противообрастающих красках, пестицидах.

Трибутилолова являются основными активными ингредиентами в некоторых биоцидах, используемых для борьбы с широким спектром организмов, а также используются для защиты древесины, морских красок (как пестициды против обрастания), текстиля и промышленных систем водоснабжения (как противогрибковые агенты).

Промышленные процессы с риском воздействия:
Целлюлозно-бумажная промышленность
Текстиль (производство волокна и ткани)
Окрашивание (пигменты, связующие вещества и биоциды)
Применение консервантов для древесины
Использование дезинфицирующих средств или биоцидов

Общая информация о производстве оксида трибутилолова:
Необрастающую краску на основе трибутилолова можно разделить на три химические группы в зависимости от того, как трибутилолово включается в красочное покрытие и впоследствии высвобождается.

К первой группе относятся краски, в которых активный ингредиент трибутилолова смешивается с матрицей краски, а ион трибутилолова высвобождается из краски путем диффузии.
Они называются красками свободных ассоциаций.

Вторая группа имеет фрагмент трибутилолова, химически связанный с матрицей краски.
Эти краски называются сополимерными красками, и в слабощелочных условиях (например, в морской воде) ион трибутилолова высвобождается путем химического гидролиза.
Поскольку поверхность краски размягчается из-за потери части трибутилолова, обнажается внешний слой.

Третья категория, абляционные краски на основе трибутилолова, имеют характеристики обеих групп.
Активный ингредиент трибутилолова смешивается с матрицей краски, но, поскольку это относительно мягкие краски, поверхность стирается или отслаивается, когда окрашенный сосуд движется в воде.

Использование соединений трибутилолова в средствах против обрастания ограничено из-за их токсичности для водных организмов, и Агентство по охране окружающей среды США сотрудничает в международных усилиях по глобальному отказу от них.

Фармакология и биохимия оксида трибутилолова:

MeSH Фармакологическая классификация оксида трибутилолова:

Дезинфицирующие средства из оксида трибутилолова:
Оксид трибутилолова применяют на неодушевленных предметах, уничтожающих вредоносные микроорганизмы или угнетающих их активность.
Дезинфицирующие средства делятся на полные, уничтожающие как споры, так и вегетативные формы микроорганизмов, и неполные, уничтожающие только вегетативные формы микроорганизмов.
Они отличаются от антисептиков, которые являются местными противоинфекционными средствами, используемыми для людей и других животных.

Фунгициды промышленные из оксида трибутилолова:
Химические вещества, которые убивают или подавляют рост грибков в сельском хозяйстве, на дереве, пластике или других материалах, в плавательных бассейнах и т. д.

Иммунодепрессанты оксида трибутилолова:
Агенты, которые подавляют иммунную функцию одним из нескольких механизмов действия.
Классические цитотоксические иммунодепрессанты действуют путем ингибирования синтеза ДНК.

Другие могут действовать посредством активации Т-клеток или путем ингибирования активации хелперных клеток.
В то время как иммуносупрессия применялась в прошлом главным образом для предотвращения отторжения трансплантированных органов, появляются новые применения, связанные с опосредованием эффектов интерлейкинов и других цитокинов.

Всасывание, распределение и выведение оксида трибутилолова:
Оксид трибутилолова всасывается из кишечника (20-50%, в зависимости от носителя) и через кожу млекопитающих (около 10%).
Другие данные предполагают абсорбцию в диапазоне 1-5% через кожу.
Оксид трибутилолова может переноситься через гематоэнцефалический барьер и от плаценты к плоду.

Абсорбированный материал быстро и широко распределяется по тканям (преимущественно в печени и почках).
Скорость потери оксида трибутилолова различается в разных тканях.
Оксид трибутилолова и его метаболиты выводятся преимущественно с желчью.

Обращение и хранение оксида трибутилолова:

Непожарное реагирование на разлив:

НЕБОЛЬШИЕ РАЗЛИВЫ И УТЕЧКИ:
Если вы пролили это химическое вещество, используйте впитывающую бумагу, чтобы собрать весь разлитый жидкий материал.
Ваша загрязненная одежда и впитывающая бумага должны быть запечатаны в паронепроницаемый пластиковый пакет для возможной утилизации.

Растворителем промыть все загрязненные поверхности ацетоном с последующей промывкой крепким мыльным раствором.
Не возвращайтесь в загрязненную зону до тех пор, пока сотрудник службы безопасности (или другое ответственное лицо) не убедится, что зона была должным образом очищена.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ:
Хранить этот материал следует в холодильнике.

Безопасное хранение:
Предусмотрена возможность локализации стоков от пожаротушения.
Хранить в месте без дренажа или доступа к канализации.

Меры первой помощи при оксиде трибутилолова:

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:
Некоторые тяжелые металлы являются ОЧЕНЬ ТОКСИЧНЫМИ ЯДАМИ, особенно если их соли хорошо растворяются в воде (например, свинец, хром, ртуть, висмут, осмий и мышьяк).
НЕМЕДЛЕННО позвоните в больницу или в токсикологический центр и найдите активированный уголь, яичный белок или молоко на случай, если медицинский консультант порекомендует принять один из них.

Также найдите сироп ипекакуаны или стакан соленой воды на случай, если медицинский консультант порекомендует вызвать рвоту.
Обычно это НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ без наблюдения врача.

Если консультация врача недоступна, а пострадавший находится в сознании и у него нет конвульсий, дайте пострадавшему стакан взвеси активированного угля в воде или, если это невозможно, стакан молока или взбитых яичных белков и НЕМЕДЛЕННО транспортируйте пострадавшего. в больницу.
Если пострадавший находится в судорогах или без сознания, ничего не давайте через рот, убедитесь, что дыхательные пути пострадавшего открыты, и положите пострадавшего на бок так, чтобы голова была ниже туловища.

НЕ ВЫЗЫВАЕТ РВОТУ.
НЕМЕДЛЕННО доставьте пострадавшего в больницу.

Тушение пожара оксидом трибутилолова:
Пожары, связанные с этим материалом, можно контролировать с помощью сухих химикатов, двуокиси углерода или галонового огнетушителя.

Выделение и удаление оксида трибутилолова:
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 цисте��на, 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.

Утилизация утечки оксида трибутилолова:
Индивидуальная защита: костюм химзащиты, включая автономный дыхательный аппарат.
НЕ допускайте попадания этого химического вещества в окружающую среду.

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

Методы очистки оксида трибутилолова:
НЕ смывать в канализацию.
Аккуратно соберите остатки, затем уберите в безопасное место.
НЕ допускайте попадания этого химического вещества в окружающую среду.

Методы утилизации оксида трибутилолова:
SRP: На момент проверки критерии обработки земли или методов захоронения (санитарной свалки) подлежат значительному пересмотру.
Перед осуществлением захоронения остатков отходов (включая шлам отходов) проконсультируйтесь с природоохранными органами для получения рекомендаций по приемлемым методам удаления.

Профилактические меры оксида трибутилолова:
Сотрудники, работающие с оксидом трибутилолова, должны тщательно мыть руки водой с мылом или мягким моющим средством перед едой, курением или использованием туалета.

Если оксид трибутилолова попал на кожу, немедленно промойте ее большим количеством воды, затем промойте водой с мылом или мягким моющим средством.
Если оксид трибутилолова проникает через одежду, немедленно снимите одежду и промойте ее большим количеством воды, а затем постирайте водой с мылом или мягким моющим средством.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Запрещается принимать пищу и курить в местах, где обрабатываются, обрабатываются или хранятся оксид трибутилолова.

Научная литература по использованию контактных линз в промышленности противоречива.
Польза или вред от ношения контактных линз зависят не только от оксида трибутилолова, но и от таких факторов, как форма оксида трибутилолова, характеристики и продолжительность воздействия, использование других средств защиты глаз и гигиена линз.
Однако могут существовать отдельные вещества, чьи раздражающие или разъедающие свойства таковы, что ношение контактных линз может быть вредным для глаз.

В этих конкретных случаях нельзя носить контактные линзы.
В любом случае обычные средства защиты глаз следует носить, даже если надеты контактные линзы.

Идентификаторы оксида трибутилолова:
Номер КАС: 56-35-9
ЧЕБИ: ЧЕБИ:81543
ЧЕМБЛ: ChEMBL511667
ХимПаук: 10218152
Информационная карта ECHA: 100.000.244
Номер ЕС: 200-268-0
КЕГГ: C18149
Идентификатор PubChem: 16682746
Номер RTECS: JN8750000
УНИИ: 3353Q84MKM
Номер ООН: 2788 3020 2902
Информационная панель CompTox (EPA): DTXSID9020166
InChI: InChI=1S/6C4H9.O.2Sn/c6*1-3-4-2;;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
Ключ: APQHKWPGGHMYKJ-UHFFFAOYSA-N
InChI=1/6C4H9.O.2Sn/c6*1-3-4-2;;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;/rC24H54OSn2/c1-7-13-19-26(20- 14-8-2,21-15-9-3)25-27(22-16-10-4,23-17-11-5)24-18-12-6/h7-24H2,1-6H3
Ключ: APQHKWPGGHMYKJ-XAMPVVILAF
УЛЫБКИ: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)O[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC

Линейная формула: (CH3CH2CH2CH2)3SnOSn(CH2CH2CH2CH3)3
Номер КАС: 56-35-9
Молекулярный вес: 596,10
Байльштейн: 745057
Номер ЕС: 200-268-0
Номер в леях: MFCD00009418
Идентификатор вещества PubChem: 24891834
НАКРЕС: NA.22

Название вещества: оксид трибутилолова
Номер ЕС: 200-268-0
Номер КАС: 56-35-9

Формула: C‚‚‚„H‚…‚“OSn‚‚
ММ: 596,11 г/моль
Температура кипения: 475°C (1013 гПа)
Плотность: 1,17 г/см³ (20 °C)
Температура хранения: окружающая среда
Номер в леях: MFCD00009418
Номер КАС: 56-35-9
ИНЭКС: 200-268-0
ООН: 2788
ДОПОГ: 6.1, III

Свойства оксида трибутилолова:
Химическая формула: C24H54OSn2
Молярная масса: 596,112
Внешний вид: бесцветное масло
Плотность: 1,17 г/мл при 25 °C (лит.)
Температура плавления: -45 °C (-49 °F; 228 K)
Температура кипения: 180 ° C (356 ° F, 453 K) при 2 мм рт.
Растворимость в воде: 20 мг/л
Растворимость: углеводороды, спирты, простые эфиры, ТГФ
журнал P: 5,02

Давление паров: <0,01 мм рт.ст. (25 °C)
Уровень качества: 200
Анализ: 96%
Форма: жидкость
Показатель преломления: n20/D 1,486 (лит.)
т.кип.: 180 °C/2 мм рт.ст. (лит.)
Плотность: 1,17 г/мл при 25 °C (лит.)
Строка SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)O[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
ИнЧИ: 1S/6C4H9.O.2Sn/c6*1-3-4-2;;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
Ключ ИнЧИ: APQHKWPGGHMYKJ-UHFFFAOYSA-N

Молекулярный вес: 596,1
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся связей: 20
Точная масса: 596,22128
Масса моноизотопа: 598,22187
Топологическая площадь полярной поверхности: 9,2 кв.м.
Количество тяжелых атомов: 27
Сложность: 246
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

Названия оксида трибутилолова:

Предпочтительное название IUPAC:
Гексабутилдистанноксан

Другие имена:
Оксид бис(трибутилолова), оксид три-н-бутилолова, оксид бис(три-н-бутилолова), AW 75-D, Bio-Met TBTO, Biomet, Biomet 75, BTO, Butinox, C-SN-9

Синонимы оксида трибутилолова:
Оксид трибутилолова
56-35-9
БИС(ТРИБУТИЛТОВО)ОКСИД
ТБТО
Гексабутилдистанноксан
Дистанноксан, гексабутил-
Бис(трибутилолово)оксид
Бутинокс
Оксид бис(три-н-бутилолова)
Ластанокс Q
Биомет
Миколастанокс Ф
Биомет 66
Станницид А
Бис(три-н-бутилолово)оксид
Ластанокс Ф
Ластанокс Т
Биомет ТБТО
Биомет SRM
Бис(трибутилстаннил)оксид
Ластанокс Т 20
Олово, оксибис (трибутил-
Викол АФ-25
Викол ЛО-25
Оксибис (трибутилстаннан)
Гексабутилдистанноксан
Оксид трибутилатаина
C-Sn-9
Бис(трибутилоксид) олова
Бис-(три-н-бутилцин)оксид
Оксибис (трибутилолово)
Гексабутилдистанниоксан
Бис(три-N-бутилцинн)-оксид
Оксид бис(трибутилстанния)
ОТБЕ
Олово, бис(трибутил)-, оксид
Кислицник три-N-бутилкинокислоты
ЭНТ 24 979
Станнан, три-N-бутил-, оксид
трибутил(трибутилстаннилокси)станнан
ЛС 3394
СНБ 22332
Оксибис [трибутилолово]
6-Окса-5,7-дистаннаундекан, 5,5,7,7-тетрабутил-
Бис(три-н-бутилолово)оксид, технический
Станнан, оксид
3353Q84MKM
НБК-22332
Бис (трибутилоловооксид)
оксибис (трибутилолово)
Оксибис[трибутилстаннан]
Дистанноксан, 1,1,1,3,3,3-гексабутил-
бис(трибутилолово)оксид
ОТБЕ [французский]
Касвелл № 101
6-Окса-5,5,5,7,7-тетрабутил-
ГБД
Гексабутилдистанниоксан [чешский]
КРИС 3697
WLN: 4-SN-4&4&O-SN-4&4&4
ХДБ 6505
Бис-(три-н-бутилцин)оксид [чешский]
Бис(три-н-бутилцинн)-оксид [немецкий]
ЭИНЭКС 200-268-0
Оксид трибутилолова (ТБТО)
Кислицник три-н-бутилкинокислоты [чешский]
Химический код пестицида EPA 083001
ЗК 21995
трибутилоловооксид
УНИИ-3353Q84MKM
АИ3-24979
гидрат трибутилолова
Оксид трибутилолова
гексабутидистанноксан
MFCD00009418
ТБОТ
Оксид трибутилолова (IV)
(nBu3Sn)2O
оксид трибутилолова(IV);
(Bu3Sn)2O
бис(трибутилстаннил)оксид
ЕС 200-268-0
бис (три-н-бутилолово) оксид
бис(три-н-бутилстаннил)оксид
SCHEMBL19183
Keycide X-10 (Соль/Смесь)
бис (три-н-бутилстаннил) оксид
Бис[три-н-бутилолово(IV)]оксид
Оксид бис(трибутилолова), 96%
ТБТО (бис (трибутилолово) оксид)
DTXSID9020166
ОКСИД ТРИБУТИЛОЛОВА [HSDB]
APQHKWPGGHMYKJ-UHFFFAOYSA-
ЧЕБИ:81543
НСК22332
NSC28132
Токс21_203001
НБК-28132
трибутил[(трибутилстаннил)окси]станнан
АКОС015909709
ЦИНК169743007
КАС-56-35-9
1,1,1,3,3,3-гексабутилдистанноксан #
NCGC00163942-01
NCGC00163942-02
NCGC00260546-01
БП-20397
TBTO, PESTANAL®, аналитический стандарт
FT-0623098
C18149
EN300-219085
А831016
Q384794
ОКСИД ЦИНКА
ОПИСАНИЕ:

Оксид цинка представляет собой в значительной степени инертное соединение белого цвета, которое очень широко используется в качестве наполнителя или наполнителя, а также в качестве белого пигмента.
Оксид цинка содержится в некоторых резиновых, стеклянных и керамических изделиях и находит применение в химической промышленности в качестве катализатора.
Оксид цинка также используется в красках в качестве ингибитора коррозии и для борьбы с плесенью.


Номер CAS, 1314-13-2
Номер ЕС, 215-222-5


СИНОНИМЫ ОКСИДА ЦИНКА:
Цинковые белила, каламин, философская шерсть, китайские белила, цветы цинка,ОКСИД ЦИНКА,1314-13-2,оксоцинк,Цинковые белила,Порошок оксида цинка,Китайские белила,Белоснежка,Акро-цинк слиток 85,MFCD00011300,Азо-33 ,Supertah,Zincite,Azodox,Lassars Paste,Flores de Zinci,Lassar Paste,Zinci Oxicum,Hubbuck's White,Blanc de Zinc,Vandem VPC,White Seal-7,K-Zinc,174846-84-5,Акро-цинковый брусок 90 ,Azodox-55,Azodox-55TT,Red Seal 9,Electrox 2500,Kadox 15,оксид цинка [США],Protox 166,Protox 168,Protox 169,Caswell № 920,Electox 2500,Cynku tlenek [польский],Desitin, Ногенол, C-Weiss 8 [немецкий], цинк оксидатум, Азо-55ТТ, Азо-66ТТ, Азо-77ТТ, цинк-желатин, RVPaque, Азо 22, Азо-55, Азо-66, Азо-77, Но-генол, цинк оксидная под��ожка, 10x10x0,5 мм, полированная с одной стороны, ориентация 0001, оксид цинка, 99,99% микроэлементов, CCRIS 1309, C-Weiss 8, HSDB 5024, лечебная мазь A&D, EINECS 215-222-5, UNII-SOI2LOH54Z, цинк оксид [USP: JAN], химический код пестицида EPA 088502, оксид цинка, содержащий свинец, ZN-0401 E 3/16 дюйма, квантовые точки ZnO, суспензия оксида цинка, оксид цинка тяжелый, оксид цинка (TN), нанопроволока оксида цинка, Нанопроволоки оксида цинка, оксид цинка, (S), дисперсия оксида цинка, нанопорошок оксида цинка, оксид цинка, нанотек?, оксид цинка, Puratronic, квантовые точки оксида цинка, оксид цинка, 99,99%, EC 215-222-5, оксид цинка (JP17/USP), оксид цинка, спеченные таблетки, оксид цинка, LR, > = 99%, дисперсия ZnO, легированная алюминием, оксид цинка [США: USP: JAN], оксид цинка, аналитический стандарт, дисперсия нанопорошка оксида цинка, оксид цинка Нанопорошок (тип I), оксид цинка, NanoArc ZN-0605, оксид цинка, год, 99,0%, XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N, нанопорошок оксида цинка (тип II), дисперсионное покрытие оксида цинка для дерева, порошок оксида цинка, 99,9% нано, Дисперсия оксида цинка, легированного иттрием, Дисперсия оксида цинка, легированного европием, оксид цинка, USP, 99-100,5%, AKOS015904168, DB09321, оксид цинка, реагент ACS, > = 99,0%, оксид цинка, 30 нм, 20 мас.% изопропанола, оксид цинка , протестировано в соответствии с Ph.Eur., 8051-03-4, Оксид цинка, содержание микроэлементов 99,999%, Оксид цинка, первая марка SAJ, >=99,0%, Оксид цинка, специальная марка JIS, >=99,0%, CS- 0179846, FT-0631786, FT-0640838, FT-0645092, Мишени для распыления диоксида сурьмы и олова (ATO), D01170, Оксид цинка, нанопорошок, размер частиц <100 нм, Q190077, Нанодисперсия оксида цинка Тип A-неионный (70 нм), цинк Нанодисперсия оксида типа B-анионная (70 нм), нанодисперсия оксида цинка типа C-катионная (70 нм), оксид цинка, нанопроволоки, диам. x L 90 нм x 1 мм, J-005999, Оксид цинка, нанопроволоки, диам. x L 50 нм x 300 нм, Оксид цинка, нанопроволоки, диам. x L 300 нм x 4-5 мм, оксид цинка, пурисс. год, реагент ACS, >=99,0% (KT), порошок AZO / микропорошок AZO / ZnO, легированный металлическим алюминием, оксид цинка, нанопорошок, размер частиц <50 нм (BET), >97%, оксид цинка, ReagentPlus(R) , порошок, размер частиц <5 мкм, 99,9%, оксид цинка, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP), подложка из оксида цинка, 10x10x0,5 мм, полированная с двух сторон, ориентация 0001, 20 мас.% Оксид цинка в воде, 20 мас.% (ZnO) (бледно-желтый порошок), >99% нано, Мишень для распыления оксида цинка, диаметр 50,8 мм (2,0 дюйма), толщина 3,18 мм (0,125 дюйма), Мишень для распыления оксида цинка, диаметр 50,8 мм (2,0 дюйма), диаметр 6,35 мм (0,250 дюйма) толщиной, оксид цинка, NanoTek Z1102PMA, 50% в ацетате монометилового эфира 1,2-пропандиола, коллоидная дисперсия, оксид цинка, мишень для распыления, диам. x толщина 3,00 дюйма x 0,125 дюйма, содержание микроэлементов 99,99 %



Цинк является важным микроэлементом, а оксид цинка добавляют в удобрения, корма для животных и витаминные добавки.
Оксид цинка также используется во многих косметических и медицинских продуктах, а также в туалетных принадлежностях, поскольку обладает антибактериальными и дезодорирующими свойствами.
Оксид цинка содержится, например, в детской присыпке и шампунях против перхоти, в лосьоне от каламина, в пластырях и стоматологическом цементе.

Его сильное поглощение ультрафиолетового (УФ) света привело к его использованию в солнцезащитных лосьонах.
Оксид цинка блокирует излучение UVA (более длинноволновое) и UVB (коротковолновое), защищая от солнечных ожогов, повреждений кожи и рака.


Оксид цинка — неорганическое соединение формулы ZnO.
Оксид цинка представляет собой белый порошок, нерастворимый в воде.

Оксид цинка используется в качестве добавки во многих материалах и продуктах, включая косметику, пищевые добавки, резину, пластмассу, керамику, стекло, цемент, смазочные материалы, краски, солнцезащитные кремы, мази, клеи, герметики, пигменты, продукты питания, аккумуляторы, ферриты, антипирены. , полупроводники и ленты для оказания первой помощи.
Хотя оксид цинка встречается в природе в виде минерала цинкита, большая часть оксида цинка производится синтетическим путем.



Сырой оксид цинка представляет собой желто-серое зернистое твердое вещество без запаха.
Оксид цинка нерастворим в воде.
Основная опасность – это угроза окружающей среде. Необходимо принять немедленные меры для ограничения его распространения в окружающую среду.
Длительное вдыхание пыли может привести к лихорадке от паров металлов с симптомами озноба, лихорадки, мышечной боли, тошноты и рвоты.




Оксид цинка — это неорганическое соединение, используемое во многих производственных процессах.
Оксид цинка можно найти в резине, пластмассе, керамике, стекле, цементе, смазочных материалах, красках, мазях, клеях, герметиках, пигментах, пищевых продуктах, батареях, ферритах, антипиренах и лентах для оказания первой помощи.

Оксид цинка встречается в природе в виде минерала цинкита, но большая часть оксида цинка производится синтетически.
Оксид цинка также широко используется для лечения множества других кожных заболеваний, в таких продуктах, как детская присыпка и защитные кремы для лечения опрелостей, крем с каламином, шампуни против перхоти и антисептические мази.






ИСТОРИЯ ОКСИДА ЦИНКА:
Соединения цинка, вероятно, использовались древними людьми в обработанной и необработанной форме в качестве краски или медицинской мази, но их состав неизвестен.
Использование пушпанджана, вероятно, оксида цинка, в качестве мази для глаз и открытых ран, упоминается в индийском медицинском тексте «Чарака Самхита», датируемом 500 г. до н.э. или раньше.
Цинкоксидная мазь упоминается также греческим врачом Диоскоридом (I век нашей эры).

Гален предложил лечить язвенный рак оксидом цинка, как это сделал Авиценна в своем «Каноне медицины».
Оксид цинка используется в качестве ингредиента в таких продуктах, как детская присыпка и кремы от опрелостей, крем с каламином, шампуни против перхоти и антисептические мази.

Римляне производили значительные количества латуни (сплава цинка и меди) еще в 200 г. до н.э. с помощью процесса цементации, при котором медь вступала в реакцию с оксидом цинка.
Считается, что оксид цинка был получен путем нагревания цинковой руды в шахтной печи.
При этом выделялся металлический цинк в виде пара, который затем поднимался по дымоходу и конденсировался в виде оксида.

Этот процесс был описан Диоскоридом в I веке нашей эры.
Оксид цинка также был обнаружен в цинковых рудниках в Заваре в Индии, датируемых второй половиной первого тысячелетия до нашей эры.

С 12 по 16 века цинк и оксид цинка были признаны и произведены в Индии с использованием примитивной формы процесса прямого синтеза.
Из Индии производство цинка в 17 веке переместилось в Китай. В 1743 году в Бристоле, Великобритания, был основан первый европейский завод по выплавке цинка.

Около 1782 года Луи-Бернар Гайтон де Морво предложил заменить пигмент свинцовых белил оксидом цинка.
Оксид цинка (цинковые белила) в основном использовался в красках и в качестве добавки к мазям.

Цинковые белила были приняты в качестве пигмента в картинах маслом к 1834 году, но они плохо смешивались с маслом.
Эту проблему удалось решить за счет оптимизации синтеза ZnO.

В 1845 году Эдм-Жан Леклер в Париже производил масляную краску в больших масштабах, а к 1850 году цинковые белила стали производиться по всей Европе.
Успех цинковых белил был обусловлен их преимуществами перед традиционными свинцовыми белилами: цинковые белила практически устойчивы на солнечном свете, не чернеют на серосодержащем воздухе, нетоксичны и более экономичны.

Поскольку цинковые белила настолько «чисты», их можно использовать для создания оттенков с другими цветами, но при смешивании с другими цветами они образуют довольно хрупкую сухую пленку.
Например, в конце 1890-х и начале 1900-х годов некоторые художники использовали цинковые белила в качестве основы для своих картин маслом.
На всех этих картинах с годами появились трещины.


В последнее время большая часть оксида цинка использовалась в резиновой промышленности для защиты от коррозии.
В 1970-е годы вторым по величине применением ZnO было фотокопирование.
Высококачественный ZnO, произведенный по «французскому процессу», добавляли в фотокопировальную бумагу в качестве наполнителя.
Это приложение вскоре было вытеснено титаном.


ПРИМЕНЕНИЕ ОКСИДА ЦИНКА (ZNO):
Оксид цинка используется в качестве наполнителя.
В качестве красителя используется оксид цинка.
Оксид цинка используется в безрецептурных лекарственных препаратах.

Оксид цинка используется в качестве защитного средства для кожи.
Оксид цинка используется в качестве солнцезащитного крема, поскольку он уменьшает и предотвращает солнечные ожоги.
Оксид цинка используется для предотвращения преждевременного старения кожи.

Оксид цинка используется в продуктах для ногтей.
Оксид цинка используется в качестве мази от опрелостей.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДА ЦИНКА:
Чистый ZnO представляет собой белый порошок, но в природе он встречается в виде редкого минерала цинкита, который обычно содержит марганец и другие примеси, придающие цвет от желтого до красного.

Кристаллический оксид цинка термохромен, меняет цвет с белого на желтый при нагревании на воздухе и становится белым при охлаждении.
Это изменение цвета вызвано небольшой потерей кислорода в окружающую среду при высоких температурах с образованием нестехиометрического Zn1+xO, где при 800 °C x = 0,00007.


Оксид цинка является амфотерным оксидом.
Оксид цинка почти нерастворим в воде, но растворяется в большинстве кислот, таких как соляная кислота:
ZnO + 2 HCl → ZnCl2 + H2O
Твердый оксид цинка также растворяется в щелочах с образованием растворимых цинкатов:
ZnO + 2 NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4]


ZnO медленно реагирует с жирными кислотами в маслах с образованием соответствующих карбоксилатов, таких как олеат или стеарат.
При смешивании с крепким водным раствором хлорида цинка ZnO образует цементоподобные продукты, которые лучше всего можно описать как гидроксихлориды цинка.
Этот цемент использовался в стоматологии.


ZnO также образует цементоподобный материал при обработке фосфорной кислотой; сопутствующие материалы используются в стоматологии.
Основным компонентом цинк-фосфатного цемента, полученного этой реакцией, является гопеит Zn3(PO4)2•4H2O.

ZnO разлагается на пары цинка и кислород при температуре около 1975 °C и стандартном давлении кислорода.
В карботермической реакции нагревание с углеродом превращает оксид в пары цинка при гораздо более низкой температуре (около 950 ° C).
ZnO + C → Zn(пар) + CO



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДА ЦИНКА:
Состав:
Оксид цинка кристаллизуется в двух основных формах: гексагональном вюрците и кубической цинковой обманке.
Структура вюрцита наиболее стабильна в условиях окружающей среды и, следовательно, наиболее распространена.
Форму цинковой обманки можно стабилизировать, выращивая ZnO на подложках с кубической структурой решетки.


В обоих случаях цинковый и оксидный центры имеют тетраэдрическую форму, наиболее характерную геометрию для Zn(II).
ZnO превращается в мотив каменной соли при относительно высоких давлениях около 10 ГПа.
Гексагональные и цинкобманковые полиморфы не обладают инверсионной симметрией (отражение кристалла относительно любой заданной точки не превращает его в себя).

Это и другие свойства симметрии решетки приводят к пьезоэлектричности гексагонального и цинковой обманки ZnO, а также пироэлектричеству гексагонального ZnO.
Шестиугольная структура имеет точечную группу 6 мм (обозначение Германа – Могена) или C6v (обозначение Шенфлиса), а пространственную группу - P63mc или C6v4.
Постоянные решетки a = 3,25 Å и c = 5,2 Å; их соотношение с/а ~ 1,60 близко к идеальному значению для шестиугольной ячейки с/а = 1,633.

Как и в большинстве материалов групп II-VI, связь в ZnO преимущественно ионная (Zn2+O2−) с соответствующими радиусами 0,074 нм для Zn2+ и 0,140 нм для O2−.
Это свойство объясняет преимущественное формирование структуры вюрцита, а не структуры цинковой обманки, а также сильную пьезоэлектричность ZnO.
Из-за полярных связей Zn-O плоскости цинка и кислорода электрически заряжены.

Чтобы сохранить электрическую нейтральность, эти плоскости реконструируются на атомном уровне в большинстве родственных материалов, но не в ZnO — его поверхности атомарно плоские, стабильные и не демонстрируют никакой реконструкции.
Однако исследования с использованием вюрцоидных структур объяснили не только возникновение зарядов на плоскостях ZnO, но и причину плоскостности поверхности и отсутствия реконструкции на поверхности вюрцита ZnO.


МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДА ЦИНКА:
ZnO — широкозонный полупроводник II-VI группы полупроводников.
Самородное легирование полупроводника за счет кислородных вакансий или междоузельных элементов цинка относится к n-типу.

ZnO — относительно мягкий материал с твердостью примерно 4,5 по шкале Мооса.
Его упругие константы меньше, чем у соответствующих полупроводников III-V, таких как GaN.
Высокая теплоемкость и теплопроводность, низкое тепловое расширение и высокая температура плавления ZnO выгодны для керамики.

Оптический фонон E2 в ZnO имеет необычно большое время жизни — 133 пс при 10 К.
Было заявлено, что среди полупроводников с тетраэдрической связью ZnO имеет самый высокий пьезоэлектрический тензор или, по крайней мере, сравнимый с тензором GaN и AlN.


Это свойство делает его технологически важным материалом для многих пьезоэлектрических применений, требующих мощной электромеханической связи.
Таким образом, ZnO в виде тонкой пленки является одним из наиболее изученных резонаторных материалов для тонкопленочных объемных акустических резонаторов.


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДА ЦИНКА:
Благоприятные свойства оксида цинка включают хорошую прозрачность, высокую подвижность электронов, широкую запрещенную зону и сильную люминесценцию при комнатной температуре.
Эти свойства делают ZnO ценным для множества новых применений: прозрачных электродов в жидкокристаллических дисплеях, энергосберегающих или теплозащитных окон, а также электроники, таких как тонкопленочные транзисторы и светодиоды.


ZnO имеет относительно широкую прямую запрещенную зону ~3,3 эВ при комнатной температуре.
Преимущества, связанные с широкой запрещенной зоной, включают более высокое напряжение пробоя, способность выдерживать большие электрические поля, более низкий электронный шум, а также работу при высоких температурах и высокой мощности.
Ширина запрещенной зоны ZnO может быть дополнительно доведена до ~3–4 эВ путем его легирования оксидом магния или оксидом кадмия.

Из-за такой большой запрещенной зоны предпринимались попытки создать прозрачные солнечные элементы, использующие ZnO в качестве светопоглощающего слоя. Однако эти солнечные элементы до сих пор оказались крайне неэффективными.

Большая часть ZnO имеет характер n-типа даже при отсутствии преднамеренного легирования.
Нестехиометрия обычно является причиной возникновения характера n-типа, но этот вопрос остается спорным.

Было предложено альтернативное объяснение, основанное на теоретических расчетах, согласно которому за это ответственны непреднамеренные примеси водорода замещения.
Контролируемое легирование n-типа легко достигается путем замены Zn элементами III группы, такими как Al, Ga, In, или заменой кислорода элементами VII группы, хлором или йодом.

Надежное легирование ZnO p-типа остается затруднительным.
Эта проблема возникает из-за низкой растворимости примесей p-типа и их компенсации обильными примесями n-типа.
Эта проблема наблюдается с GaN и ZnSe.


Измерение p-типа в «по сути» материале n-типа затруднено неоднородностью образцов.
Текущие ограничения p-легирования ограничивают электронные и оптоэлектронные применения ZnO, которые обычно требуют соединений материалов n-типа и p-типа.
Известные легирующие примеси p-типа включают элементы I группы Li, Na, K; элементы V группы N, P и As; а также медь и серебро.

Однако многие из них образуют глубокие акцепторы и не производят значительной проводимости p-типа при комнатной температуре.
Подвижность электронов ZnO сильно меняется с температурой и имеет максимум ~2000 см2/(В•с) при 80 К.
Данных о подвижности дырок мало, их значения находятся в диапазоне 5–30 см2/(В•с).

Диски ZnO, действующие как варисторы, являются активным материалом большинства ограничителей перенапряжения.
Оксид цинка известен своими сильно нелинейными оптическими свойствами, особенно в объеме.
Нелинейность наночастиц ZnO можно точно настроить в зависимости от их размера.


ПРОИЗВОДСТВО ОКСИДА ЦИНКА:
Для промышленного использования ZnO производится в объеме 105 тонн в год тремя основными процессами:

Косвенный процесс:
При непрямом или французском процессе металлический цинк плавится в графитовом тигле и испаряется при температуре выше 907 °C (обычно около 1000 °C).
Пары цинка реагируют с кислородом воздуха с образованием ZnO, что сопровождается падением его температуры и ярким свечением.
Частицы оксида цинка транспортируются в охлаждающий канал и собираются в рукавном фильтре.

Этот непрямой метод был популяризирован Эдмом Жаном Леклером из Парижа в 1844 году и поэтому широко известен как французский процесс.
Его продукт обычно состоит из агломерированных частиц оксида цинка со средним размером от 0,1 до нескольких микрометров.
По весу большая часть оксида цинка в мире производится по французскому процессу.


Прямой процесс:
Прямой или американский процесс начинается с различных загрязненных цинковых композитов, таких как цинковые руды или побочные продукты плавильных заводов.
Прекурсоры цинка восстанавливаются (карботермическое восстановление) путем нагревания с источником углерода, таким как антрацит, с образованием паров цинка, которые затем окисляются, как и в непрямом процессе.
Из-за более низкой чистоты исходного материала конечный продукт при прямом процессе также имеет более низкое качество по сравнению с непрямым.


Мокрый химический процесс:
В небольшом объеме промышленного производства используются мокрые химические процессы, которые начинаются с водных растворов солей цинка, из которых осаждается карбонат или гидроксид цинка.
Твердый осадок затем прокаливают при температуре около 800 °C.


Лабораторный синтез:
Красный и зеленый цвета этих синтетических кристаллов ZnO обусловлены различной концентрацией кислородных вакансий.
Существует множество специализированных методов производства ZnO для научных исследований и нишевых приложений.
Эти методы можно классифицировать по форме получаемого ZnO (объемный, тонкая пленка, нанопроволока), температуре («низкая», то есть близкая к комнатной температуре, или «высокая», то есть Т ~ 1000 °С), типу процесса (осаждение из паровой фазы). или рост из раствора) и другие параметры.


Большие монокристаллы (многие кубические сантиметры) можно выращивать методами газового транспорта (осаждение из паровой фазы), гидротермального синтеза,[34][48][49] или выращивания из расплава.
Однако из-за высокого давления паров ZnO рост из расплава проблематичен.

Рост за счет транспорта газа трудно контролировать, поэтому предпочтение отдается гидротермальному методу.
Тонкие пленки могут быть получены методами химического осаждения из паровой фазы, металлоорганической эпитаксии из газовой фазы, электроосаждения, импульсного лазерного осаждения, напыления, золь-гель-синтеза, атомно-слоевого осаждения, распылительного пиролиза и т. д.


Обыкновенный белый порошкообразный оксид цинка можно получить в лаборатории электролизом раствора бикарбоната натрия с цинковым анодом.
Получают гидроксид цинка и газообразный водород.
Гидроксид цинка при нагревании разлагается до оксида цинка:
Zn + 2 H2O → Zn(OH)2 + H2
Zn(OH)2 → ZnO + H2O


Наноструктуры ZnO:
Наноструктуры ZnO могут быть синтезированы в различные морфологии, включая нанопроволоки, наностержни, тетраподы, наноремни, наноцветы, наночастицы и т. д.
Наноструктуры могут быть получены большинством вышеупомянутых методов при определенных условиях, а также методом пар-жидкость-твердое тело.

Синтез обычно проводится при температуре около 90 ° C в эквимолярном водном растворе нитрата цинка и уротропина, последний является основной средой.
Некоторые добавки, такие как полиэтиленгликоль или полиэтиленимин, могут улучшить соотношение сторон нанопроволок ZnO.

Легирование нанопроволок ZnO было достигнуто путем добавления в ростовой раствор нитратов других металлов.
Морфологию полученных наноструктур можно регулировать путем изменения параметров, связанных с составом прекурсора (таких как концентрация цинка и pH) или термической обработки (таких как температура и скорость нагрева).

Выровненные нанопроволоки ZnO на предварительно посеянных подложках из кремния, стекла и нитрида галлия были выращены с использованием водных солей цинка, таких как нитрат цинка и ацетат цинка, в основных средах.
Предварительное засев подложек ZnO создает места для гомогенного зарождения кристаллов ZnO во время синтеза.

Обычные методы предварительного посева включают термическое разложение кристаллитов ацетата цинка на месте, нанесение наночастиц ZnO методом центрифугирования и использование методов физического осаждения из паровой фазы для нанесения тонких пленок ZnO.
Предварительный посев может выполняться в сочетании с методами формирования рисунка сверху вниз, такими как электронно-лучевая литография и наносферная литография, чтобы обозначить места зародышеобразования перед ростом.
Выровненные нанопроволоки ZnO можно использовать в сенсибилизированных красителями солнечных элементах и автоэмиссионных устройствах.


ПРИМЕНЕНИЕ ОКСИДА ЦИНКА:
Сферы применения порошка оксида цинка многочисленны, основные из них кратко изложены ниже. В большинстве случаев применения используется реакционная способность оксида как предшественника других соединений цинка.
Для применения в материаловедении оксид цинка имеет высокий показатель преломления, высокую теплопроводность, связывающие, антибактериальные и УФ-защитные свойства.

Следовательно, его добавляют в материалы и изделия, включая пластмассы, керамику, стекло, цемент, резину, смазочные материалы, краски, мази, клеи, герметики, бетонные изделия, пигменты, пищевые продукты, аккумуляторы, ферриты, антипирены и т. д.


Резиновая промышленность:
От 50% до 60% ZnO используется в резиновой промышленности.
Оксид цинка вместе со стеариновой кислотой используется при серной вулканизации каучука.
Добавки ZnO также защищают резину от грибков (см. «Медицинское применение») и ультрафиолетового излучения.


Керамическая промышленность:
Керамическая промышленность потребляет значительное количество оксида цинка, в частности, в составах керамических глазурей и фритт.
Относительно высокая теплоемкость, теплопроводность и высокая температурная стабильность ZnO в сочетании со сравнительно низким коэффициентом расширения являются желательными свойствами при производстве керамики.

ZnO влияет на температуру плавления и оптические свойства глазурей, эмалей и керамических составов.
Оксид цинка в качестве вторичного флюса с низким расширением улучшает эластичность глазурей за счет уменьшения изменения вязкости в зависимости от температуры и помогает предотвратить образование трещин и дрожание.

При замене BaO и PbO на ZnO теплоемкость снижается, а теплопроводность увеличивается.
Цинк в небольших количествах улучшает появление глянцевых и блестящих поверхностей.
Однако в умеренных и высоких количествах он создает матовую и кристаллическую поверхность.
Что касается цвета, цинк оказывает сложное влияние.

Лекарство:
Лечение кожи:
Оксид цинка в виде смеси примерно с 0,5% оксида железа (III) (Fe2O3) называется каламином и используется в каламиновом лосьоне.
Исторически минерал каламин представляет собой смесь оксидов цинкита и гемиморфита.
Оксид цинка широко используется для лечения различных кожных заболеваний, включая атопический дерматит, контактный дерматит, зуд из-за экземы, опрелости и прыщи.

Оксид цинка используется в таких продуктах, как детская присыпка и защитные кремы для лечения опрелостей, крем от каламина, шампуни против перхоти и антисептические мази.
Оксид цинка часто смешивают с касторовым маслом для получения смягчающего и вяжущего крема с цинком и касторовым маслом, который обычно используется для лечения младенцев.


Оксид цинка также входит в состав ленты (так называемой «ленты с оксидом цинка»), используемой спортсменами в качестве повязки для предотвращения повреждения мягких тканей во время тренировок.

Антибактериальный:
Оксид цинка используется в средствах для полоскания рта и зубных пастах в качестве антибактериального агента, предназначенного для предотвращения образования зубного налета и зубного камня, а также для контроля неприятного запаха изо рта за счет уменьшения содержания летучих газов и летучих соединений серы (ЛВС) во рту.
Наряду с оксидом цинка или солями цинка эти продукты также обычно содержат другие активные ингредиенты, такие как хлорид цетилпиридиния, ксилит, хинокитиол, эфирные масла и растительные экстракты.


Порошкообразный оксид цинка обладает дезодорирующими и антибактериальными свойствами.
ZnO добавляется в хлопчатобумажные ткани, резину, средства по уходу за полостью рта и упаковку пищевых продуктов.
Повышенное антибактериальное действие мелких частиц по сравнению с сыпучим материалом характерно не только для ZnO и наблюдается и для других материалов, например серебра.
Это свойство является результатом увеличенной площади поверхности мелких частиц.


Солнцезащитный крем:
Оксид цинка используется в солнцезащитных кремах для поглощения ультрафиолета.
Это поглотитель UVA и UVB самого широкого спектра, одобренный Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для использования в качестве солнцезащитного крема и полностью фотостабильный.

При использовании в качестве ингредиента солнцезащитного крема оксид цинка блокирует как UVA (320–400 нм), так и UVB (280–320 нм) лучи ультрафиолетового света.
Оксид цинка и другой наиболее распространенный физический солнцезащитный крем, диоксид титана, считаются нераздражающими, неаллергенными и некомедогенными.
Однако цинк из оксида цинка слегка впитывается в кожу.


Во многих солнцезащитных кремах используются наночастицы оксида цинка (наряду с наночастицами диоксида титана), поскольку такие мелкие частицы не рассеивают свет и поэтому не кажутся белыми.
Наночастицы не впитываются в кожу больше, чем частицы оксида цинка обычного размера, и впитываются только в самый внешний слой кожи, но не в организм.

Реставрация зубов:
При смешивании с эвгенолом образуется оксид цинка эвгенол, который находит применение в качестве восстанов��тельного и ортопедического средства в стоматологии.


Пищевая добавка:
Оксид цинка добавляется во многие пищевые продукты, в том числе в сухие завтраки, как источник цинка, необходимого питательного вещества.
Сульфат цинка также используется с той же целью.
Некоторые расфасованные продукты также содержат следовые количества ZnO, даже если он не предназначен в качестве питательного вещества.

Пигмент:
Оксид цинка (цинковые белила) используется в качестве пигмента в красках и более непрозрачен, чем литопон, но менее непрозрачен, чем диоксид титана.
Оксид цинка также используется в покрытиях для бумаги.
Китайские белила — это особый сорт цинковых белил, используемых в пигментах художников.

Использование цинковых белил в качестве пигмента в масляной живописи началось в середине 18 века.
Оксид цинка частично заменил ядовитые свинцовые белила и использовался такими художниками, как Бёклин, Ван Гог, Мане, Мунк и другими.
Оксид цинка также является основным ингредиентом минеральной косметики (CI 77947).


УФ-поглотитель:
Микронизированный и наноразмерный оксид цинка обеспечивает надежную защиту от ультрафиолетового излучения UVA и UVB и, следовательно, используется в солнцезащитных кремах, а также в солнцезащитных очках с защитой от ультрафиолета для использования в космосе и для защиты при сварке, согласно исследованиям ученых из Лаборатории реактивного движения ( Лаборатория реактивного движения).

Покрытия:
Краски, содержащие порошок оксида цинка, издавна используются в качестве антикоррозионных покрытий металлов.
Они особенно эффективны для оцинкованного железа.
Железо трудно защитить, поскольку его реакционная способность с органическими покрытиями приводит к хрупкости и отсутствию адгезии.
Краски на основе оксида цинка сохраняют гибкость и адгезию на таких поверхностях в течение многих лет.

ZnO сильно n-типа, легированный алюминием, галлием или индием, является прозрачным и проводящим (прозрачность ~90%, наименьшее удельное сопротивление ~10-4 Ом•см[97]).
Покрытия ZnO:Al используются для энергосберегающих или теплозащитных окон.
Покрытие пропускает видимую часть спектра, но либо отражает инфракрасное (ИК) излучение обратно в помещение (энергосбережение), либо не пропускает ИК-излучение в помещение (теплозащита), в зависимости от того, с какой стороны окна установлено покрытие.


Пластмассы, такие как полиэтиленнафталат (ПЭН), можно защитить путем нанесения покрытия из оксида цинка.
Покрытие уменьшает диффузию кислорода через PEN.
Слои оксида цинка также можно наносить на поликарбонат при наружном применении.

Покрытие защищает поликарбонат от солнечного излучения, снижает скорость его окисления и фотопожелтения.

Предотвращение коррозии в ядерных реакторах:
Оксид цинка, обедненный 64Zn (изотоп цинка с атомной массой 64), используется для предотвращения коррозии в ядерных водо-водяных реакторах.
Истощение необходимо, поскольку 64Zn под действием реакторных нейтронов превращается в радиоактивный 65Zn.

Реформирование метана:
Оксид цинка (ZnO) используется на этапе предварительной обработки для удаления сероводорода (H2S) из природного газа после гидрирования любых соединений серы перед установкой риформинга метана, которые могут отравить катализатор.
При температуре примерно 230–430 °C (446–806 °F) H2S превращается в воду по следующей реакции:
H2S + ZnO → H2O + ZnS


Электроника:
Фотография работающего УФ-лазерного диода ZnO и структуры соответствующего устройства.
Гибкий газовый сенсор на основе наностержней ZnO и его внутренняя структура.
ITO означает оксид индия и олова, а PET — полиэтилентерефталат.

ZnO имеет широкую запрещенную зону (3,37 эВ или 375 нм при комнатной температуре).
Поэтому его наиболее распространенное потенциальное применение - это лазерные диоды и светоизлучающие диоды (СИД).
Кроме того, в ZnO обнаружены сверхбыстрые нелинейности и фотопроводящие функции.

Некоторые оптоэлектронные применения ZnO перекрываются с применением GaN, который имеет аналогичную запрещенную зону (~ 3,4 эВ при комнатной температуре).
По сравнению с GaN, ZnO имеет большую энергию связи экситонов (~ 60 мэВ, в 2,4 раза больше тепловой энергии при комнатной температуре), что приводит к яркому излучению ZnO при комнатной температуре.

ZnO можно комбинировать с GaN для светодиодных применений.
Например, прозрачный проводящий оксидный слой и наноструктуры ZnO обеспечивают лучшую светоотдачу.
Другие свойства ZnO, благоприятные для применения в электронике, включают его устойчивость к высокоэнергетическому излучению и способность формировать рисунок путем влажного химического травления.

Устойчивость к радиации делает ZnO подходящим кандидатом для космического применения.
ZnO является наиболее многообещающим кандидатом в области случайных лазеров для создания источника УФ-лазера с электронной накачкой.

Заостренные кончики наностержней ZnO приводят к сильному усилению электрического поля.
Поэтому их можно использовать в качестве излучателей поля.


Слои ZnO, легированные алюминием, используются в качестве прозрачных электродов.
Компоненты Zn и Al намного дешевле и менее токсичны по сравнению с обычно используемым оксидом индия и олова (ITO).
Одним из применений, которое стало коммерчески доступным, является использование ZnO в качестве переднего контакта для солнечных элементов или жидкокристаллических дисплеев.

Прозрачные тонкопленочные транзисторы (TTFT) можно производить из ZnO. Как полевые транзисторы, им не нужен ap – n-переход, что позволяет избежать проблемы легирования ZnO p-типа.
В некоторых полевых транзисторах в качестве проводящих каналов даже используются наностержни ZnO.

Датчики газа:
Оксид цинка используется в полупроводниковых газовых датчиках для обнаружения находящихся в воздухе соединений, таких как сероводород, диоксид азота и летучие органические соединения.
ZnO представляет собой полупроводник, который становится n-легированным в результате адсорбции восстанавливающих соединений, что снижает обнаруживаемое устройством электрическое сопротивление аналогично широко используемым полупроводниковым газовым сенсорам на основе оксида олова.

Оксид цинка формируется в наноструктуры, такие как тонкие пленки, наночастицы, наностолбики или нанопроволоки, чтобы обеспечить большую площадь поверхности для взаимодействия с газами.
Датчики изготавливаются селективными в отношении определенных газов путем легирования или прикрепления к поверхности материалов, таких как каталитические благородные металлы.

Пьезоэлектричество:
Было показано, что пьезоэлектричество в текстильных волокнах, покрытых ZnO, позволяет создавать «автономные наносистемы» с ежедневными механическими нагрузками от ветра или движений тела.
В 2008 году Центр определения характеристик наноструктур Технологического института Джорджии сообщил о создании устройства, генерирующего электричество (так называемого генератора гибкой зарядовой накачки), вырабатывающего переменный ток путем растяжения и высвобождения нанопроводов оксида цинка.

Этот мини-генератор создает колебательное напряжение до 45 милливольт, преобразуя около семи процентов приложенной механической энергии в электричество.
Исследователи использовали провода длиной 0,2–0,3 мм и диаметром от трех до пяти микрометров, но устройство можно было уменьшить до меньших размеров.

В виде тонкой пленки ZnO был продемонстрирован в миниатюрных высокочастотных тонкопленочных резонаторах, датчиках и фильтрах.



Литий-ионный аккумулятор и суперконденсаторы:
ZnO является многообещающим анодным материалом для литий-ионных аккумуляторов, поскольку он дешев, биосовместим и экологичен.
ZnO имеет более высокую теоретическую емкость (978 мАч г-1), чем многие другие оксиды переходных металлов, такие как CoO (715 мАч г-1), NiO (718 мАч г-1) и CuO (674 мАч г-1).
ZnO также используется в качестве электрода в суперконденсаторах.













ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДА ЦИНКА:
Химическая формула, ZnO
Молярная масса, 81,406 g/mol[1]
Внешний вид, белое твердое вещество[1]
Запах, Без запаха
Плотность, 5,6 г/см3[1]
Температура плавления, 1974 ° C (3585 ° F; 2247 К) (разлагается) [1] [7]
Температура кипения, 2360 ° C (4280 ° F; 2630 К) (разлагается)
Растворимость в воде, 0,0004% (17,8°С)[2]
Запрещённая зона, 3,2 эВ (прямая)[3]
Подвижность электронов, 180 см2/(В•с)[3]
Магнитная восприимчивость (χ), -27,2•10-6 см3/моль[4]
Теплопроводность, 0,6 Вт/(см•К)[5]
Показатель преломления (nD), n1=2,013, n2=2,029[6]
Структура[8],
Кристаллическая структура, Вюрцит
Космическая группа, C6v4-P63mc
Постоянная решетки, a = 3,2495 Å, c = 5,2069 Å
Формульные единицы (Z), 2
Координационная геометрия, Тетраэдр
Термохимия[9],
Теплоемкость (С), 40,3 Дж•К-1моль-1
Стандартная молярная
энтропия (S⦵298), 43,65±0,40 Дж•К-1моль-1
Стандартная энтальпия
образования (ΔfH⦵298), -350,46±0,27 кДж моль-1
Свободная энергия Гиббса (ΔfG⦵), -320,5 кДж моль-1
Энтальпия плавления (ΔfH⦵fus), 70 кДж/моль
Молекулярная масса
81,4 г/моль
Количество доноров водородной связи
0
Количество акцепторов водородной связи
1
Вращающееся количество облигаций
0
Точная масса
79,924056 г/моль
Моноизотопная масса
79,924056 г/моль
Топологическая полярная поверхность
17,1Ų
Количество тяжелых атомов
2
Официальное обвинение
0
Сложность
2
Количество атомов изотопа
0
Определенное количество стереоцентров атома
0
Неопределенное количество стереоцентров атома
0
Определенное количество стереоцентров связи
0
Неопределенное количество стереоцентров связи
0
Количество единиц ковалентной связи
1
Соединение канонизировано
Да
Номер CAS, 1314-13-2
Индексный номер ЕС, 030-013-00-7
Номер ЕС, 215-222-5
Оценка, САУ,Рейг. Ph Евр
Hill Formula, ОЗн
Химическая формула, ZnO
Молярная масса, 81,37 g/mol
Код ТН ВЭД, 2817 00 00
Плотность, 5,61 г/см³ (20 °С)
Температура плавления, 1975 °C.
Значение pH, 7 (50 г/л, H₂O, 20 °C) (суспензия)
Насыпная плотность, 200 - 700 кг/м³
Растворимость, (20 °C) нерастворим.
Молекулярная формула, ZnO
Молярная масса, 81,408 g/mol
Внешний вид, белое твердое вещество
Запах, без запаха
Плотность, 5,606 г/см3
Температура плавления, 1975 °C (разлагается)
Температура кипения, 2360 °С.
Растворимость в воде, 0,16 мг/100 мл (30 °С)
Запрещённая зона, 3,3 эВ (прямая)
Показатель преломления (нД), 2,0041



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОКСИДА ЦИНКА:
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.


ОКСИХЛОРИД МЕДИ
Оксихлорид меди — защитный фунгицид и бактерицид, используемый в качестве опрыскивания листьев для борьбы с грибковыми и бактериальными заболеваниями фруктовых и овощных культур, цитрусовых, косточковых, семечковых и декоративных растений.
Ионы меди(II) (Cu2+) поглощаются спорами во время прорастания и накапливаются до тех пор, пока не будет достигнута достаточно высокая концентрация, чтобы убить клетку споры, при этом активность ограничивается предотвращением прорастания спор.
Избыток меди в растениях вызывает физиологические изменения, которые приводят к снижению продуктивности сельскохозяйственных культур, но медные фунгициды эффективно используются для борьбы с Alternaria solani и Phytophthora infestans, которые вызывают фитофтороз и фитофтороз картофеля соответственно.

Номер CAS: 1332-40-7
Номер ЕС: 215-572-9
Молекулярная формула: Cl2Cu4H12O6.
Молекулярная масса: 427,14

Синонимы: основной хлорид меди, Cl2Cu.3CuH2O2, оксихлорид меди, AldrichCPR, DTXSID6034348, 8310AF, 1332-40-7, 1332-65-6, 215-572-9, основной хлорид меди, хлористый гидроксид де cuivre(2+) ( 1:3:2), гидрат оксида хлорида меди, оксихлорид меди, гидроксид хлорида меди(2+) (2:1:3), тригидроксид хлорида димеди(II), хлоридгидроксид Купфера(2+) (2:1:3) , Купфер(2+)хлоридгидроксид(2:1:3), трехосновный хлорид меди, 8012-69-9 [RN], Agrizan, Areeco, Areecop, ATACAMITE, Blitox, Blitox 50, Blue Copper, Blue Copper 50, Bordeaux A , Бордо Z, ChemNut 50, Хемоцин, Хлорид, Кобокс, Кобокс Синий, Кобрекс, Коллоидокс, Копен, Гидроксид хлорида меди, Оксид хлорида меди, гидрат, Оксид хлорида меди, гидрат (9CI), Хлорид меди основной, Хлорид меди смешанный с оксидом меди, гидрат, хлороксид меди, фунгицид меди OC, оксихлорид меди, сульфат оксихлорида меди, гидроксид хлорида меди(II) (8CI), гидрат оксида хлорида меди(II) (9CI), Копперцид, Коппертом, Коппезан, Коппезан синий, Копрантол, Копрекс, Копросан Синий, Купрал 45, Купрамер, Купраргос, Купрасол, Куправит, Куправит Зеленый, Куправит-Форте, хлорид меди, Куприкол, Купритокс, Купрокилт, Купрокилт L, Купросан Синий, Купровит, Купрокс, Купроксол, Демилдекс, димедь , Тригидроксид хлорида меди, ТРИГИДРОКСИД ДИМЕДИ(2+) ИОН ХЛОРИДА, димедь;хлорид;тригидроксид, тригидроксид димеди хлорида, ER, Faligruen, Funguran, Fyco, Fycol 8, Fycop, Fycop 40A, Fytolan, H 200A, Hokko Cupra Super, Кауритил , Купфероксихлорид, Купфероксихлорид, Куприкол, Куприкол, MACC, Maccppper, Microco, Microcop, Miedzian, Miedzian 50, Oxicob, Oxivor, Оксихлор де куивр, Оксихлор де куивр, Оксихлор де куивр, Оксихлор де куивр, Oxyclor, Oxycur, Parryco, п, pBlitox, pОксихлорид меди, Peprosan, pFycop 40A, pMiedzian, Pol-kupritox, pPeprosan, Reco, Recop, Tamraghol, гексагидроксид тетрамеди, сульфат гексагидроксида тетрамеди, Tricop 50, тригидроксид, медный фунгицид Турбаир, UNII:76712031PG, UNII-76712031PG, ЮНИИ -IF628703RE, Viricuivre, Витигран, Витигран Синий, Агризан, Areecop, Blitox, Blitox 50, Blue Copper, Blue Copper 50, Bordeaux A, Bordeaux Z, ChemNut 50, Chemocin, Cobox, Cobox Blue, Cobrex, Colloidox, Copen, Copper OC фунгицид, оксид хлорида меди, гидрат, хлорид меди основной, хлороксид меди, оксихлорид меди [ISO], гидроксид хлорида меди(II) (8CI), гидрат оксида хлорида меди(II) (9CI), Копперцид, Коппертом, Коппезан, Коппесан Синий, Копрантол, Копрекс, Копросан Синий, Козиб 62, Купрал 45, Купрамер, Купраргос, Купрасол, Куправит, Куправит Зеленый, Куправит-Форте, Хлорид меди, Куприкол, Купритокс, Купрокилт, Купрокилт L, Купросан Синий, Купровит, Купрокс, Купроксол, Демилдекс, Тригидроксид дихлорида меди, Фалигруен, Фунгуран, Фикол 8, Фикоп, Фикоп 40А, Фитолан, Н 200А, Хокко Купра Супер, КТ 35, Кауритил, Купфероксихлорид, Куприкол, Куприкол, Маккпппер, Микрокоп, Медзиан, Медзиан 50, Обь 21, Оксикоб, Оксивор, Оксихлор де Куивр, Оксихлор де Куивр, Оксиклор, Оксикур, Паррикоп, Пепросан, Рекоп, Тамрагол, Трикоп 50, Медный фунгицид Турбаир, Вирикуивр, Витигран, Витигран Синий, оксихлорид меди (II)

Хлорокись меди – широко используемый медный фунгицид.
Хлорид меди имеет низкую растворимость в воде и низкую летучесть.

Оксихлорид меди как тяжелый металл, сама медь не разлагается в окружающей среде.
Оксихлорид меди умеренно токсичен для млекопитающих и большей части биоразнообразия.

Хлорокись меди использовалась в качестве сельскохозяйственного фунгицида, пигмента в пиротехнике и в качестве катализатора.

Защитный медный фунгицид и бактерицид, используемый в виде опрыскивания листьев.
Оксихлорид меди предназначен для борьбы с грибковыми и бактериальными заболеваниями фруктовых и овощных культур, цитрусовых, косточковых, семечковых и декоративных растений.

Листовой фунгицид защитного действия.
Ионы меди(II) (Cu2+) поглощаются спорами во время прорастания и накапливаются до тех пор, пока не будет достигнута достаточно высокая концентрация, уничтожающая споровую клетку.

Действие ограничивается предотвращением прорастания спор.

Избыток меди в растениях вызывает физиологические изменения, которые приводят к снижению урожайности сельскохозяйственных культур.
Однако фунгициды меди используются для борьбы с грибами Alternaria solani и Phytophtora infestans, которые вызывают ранний и фитофтороз картофеля соответственно.
Таким образом, это исследование было направлено на изучение влияния различных уровней оксихлорида меди на растения картофеля с помощью некоторых биохимических и физиологических параметров.

Фунгицид применялся в рекомендованной дозе (2,50 г л-1), в пониженной дозе (1,25 г л-1) и в дозе 5,00 г л-1 для имитации опрыскивания в поле дважды за один и тот же период с рекомендуемыми дозами. уровень.
Результаты показали, что супероксиддисмутаза защищает растения от окислительного стресса в начале цикла, поскольку уровни липопероксида в этот период были низкими.

Кроме того, повышенная активность СОД положительно коррелировала с увеличением площади листьев, пригодной для фотосинтеза, эффективностью фотосинтеза и ростом по сравнению с ранее существовавшим сухим веществом.
Одновременно наблюдалась отрицательная корреляция между уровнями липопероксида и LAR и RGR.

Растения, дважды за один и тот же период случайно опрысканные дозой, рекомендуемой для защиты посевов картофеля в поле, не причиняют вреда своему развитию.
Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы сократить использование медных фунгицидов для борьбы с ранним и фитофторозом в производстве картофеля, а затем уменьшить выброс меди в окружающую среду.

Влияние фунгицида оксихлорида меди на рост и размножение Eisenia fetida (Oligochaeta)
В статье описан лабораторный эксперимент по определению влияния хлорокиси меди на дождевого червя Eisenia fetida.
Был использован оксихлорид меди, поскольку оксихлорид меди является наиболее часто используемым фунгицидом на виноградниках Южной Африки, но мало что известно о токсичности оксихлорида меди для дождевых червей.

В эксперименте, продолжавшемся 8 недель, только что вылупившихся дождевых червей вида E. fetida подвергали воздействию оксихлорида меди, смешанного с субстратом из навоза крупного рогатого скота, не содержащим мочи.
Использовали четыре группы по 10 червей на каждый уровень концентрации (контроль (4,02), 8,92, 15,92, 39,47, 108,72, 346,85 мг Cu/кг субстрата (-1)).

Были измерены следующие параметры жизненного цикла: рост дождевых червей в течение последовательных недель, выживаемость, время созревания, производство коконов, успех размножения, общее количество вылупившихся детенышей и время инкубации.
Рост дождевых червей и образование коконов значительно снижались при концентрациях оксихлорида меди 8,92 мг/кг(-1) и выше.

Успех размножения в субстрате с концентрацией 8,92 мг Cu/кг (-1) был самым высоким.
При концентрации воздействия 15,92 мг Cu/кг субстрата(-1) и выше наблюдалось значительное влияние хлорокиси меди на репродукцию.
Об этом можно судить по снижению успешности размножения, уменьшению среднего и максимального количества вылупившихся птенцов на кокон, а также более длительному времени инкубации, что указывает на сильное влияние низких концентраций оксихлорида меди на этот вид дождевых червей.

Процесс получения хлорокиси меди:
Изобретение относится к способу получения оксихлорида меди реакцией металлической меди и хлорида меди(II) в водном растворе в присутствии газовой фазы, содержащей по меньшей мере кислород, причем газовая фаза доводится до максимального содержания воды 10 г/м3 перед введением в водную систему.

Способ получения пероксихлорида меди Изобретение относится к способу получения оксихлорида меди путем взаимодействия металлической меди и хлорида меди-ИТ в водной системе в присутствии по меньшей мере кислородсодержащей газовой фазы.
Как известно, фунгицидная эффективность хлорокиси меди возрастает с уменьшением размера частиц.

Принимая во внимание другие критерии, такие как обрабатываемость в процессе производства и при приготовлении опрыскивающих смесей, совместимость с растениями, прочность сцепления с растением, размер частиц оксихлорида меди в диапазоне 1-3 мкм является особенно подходящим.
На практике этот размер частиц часто определяется косвенно через способность мелкодисперсного оксихлорида меди плавать в жидкой среде.

При производстве хлорокиси меди, которая используется в качестве пестицида, пригодна и должна соответствовать критериям, приведенным выше, до сих пор происходили значительные колебания качества.
Часто получали порошки с неравномерным распределением зерен и, в частности, с высокой долей более крупных частиц, получение которых уже неприемлемо.

Причина этих колебаний качества еще не была известна. Задача изобретения состояла в том, чтобы показать способ производства хлорокиси меди, единственного подходящего продукта для защиты растений в соответствии с критериями, приведенными выше.
В частности, объектом изобретения был оксихлорид меди для получения оксихлорида меди, частицы которого в любом случае преимущественно находятся в диапазоне 1-3 мкм или способности оксихлорида меди плавать в жидкой среде с гранулометрическим составом согласно поставленной задаче. эквивалентно.

В настоящее время обнаружено, что оксихлорид меди определяется также по содержанию воды в газовой фазе, содержащей по меньшей мере кислород.
Неожиданно оксихлорид меди, отвечающий упомянутым выше требованиям качества, всегда используют тогда, когда его получают, если по меньшей мере кислородсодержащая газовая фаза перед введением в водную систему 3 имеет содержание воды, которое не превышает 10 г/м 2 . Изобретение относится к области техники. способ производства оксихлорида меди путем взаимодействия металлической меди и хлорида меди (II) в водной сист��ме в присутствии по меньшей мере кислородсодержащей газовой фазы, характеризующийся тем, что газовая фаза перед введением в водную систему при содержании воды более 10 г/м 2 доводят до содержания воды максимум 10 г/м.

Содержание воды предпочтительно ограничивается значением не более 4 г/м³ комплекта.
Указанный объемный размер газовой фазы зависит от давления и температуры окружающей атмосферы.

В качестве газовой фазы, содержащей по меньшей мере кислород, из соображений экономии предпочтительно используют воздух.
Однако могут быть использованы и другие кислородсодержащие газовые смеси при условии, что они не содержат сопутствующих веществ, которые губительно влияют на реакцию образования хлорокиси меди.

Содержание кислорода в газовой фазе само по себе не является критической переменной.
При желании содержание оксихлорида меди может достигать 100% по объему.
Оксихлорид меди предпочтительно находится в диапазоне, определяемом содержанием кислорода в окружающей атмосфере.

Оксихлорид меди, полученный согласно изобретению, можно охарактеризовать молекулярной формулой Cu4(OH)6Cl2.
Хлорокись меди получают помещением металлической меди в водный раствор хлорида меди-II в присутствии кислорода, который превращают в целевой продукт.

Металлическая медь целесообразно имеет большую площадь поверхности настолько возможной формы, например, в виде стружки, дробтекса, ламелей и т.п., используется.
Металлическую медь покрывают водным раствором хлорида меди (II), их концентрация предпочтительно находится в диапазоне от 2 до 6 мас.% в расчете на количество ионов Knpfer fI.

Самый простой способ получить кислород - это ввести энергичный поток воздуха или кислорода в раствор хлорида меди (II), который представляет собой металлическую медь, покрытую нижней частью или дном реакционного сосуда, введенного в реакционную систему. при этом регулирование давления и объема газового потока предпочтительно осуществляется так, что реакционная смесь за счет протекающего газа поддерживается в быстром движении.
Содержание воды в газовой фазе, содержащей по меньшей мере кислород, теперь согласно изобретению составляет от введения в реакционную систему до содержания 0-10 г H2O/м3, предпочтительно 0-4 г H2O/м3.

Для исследования водосодержания газовой фазы используют уже известные ранее методы количественного определения воды в газах.
Газовая хроматография является примером.

Однако часто оксихлорида меди уже достаточно, чтобы изменить температуру газовой фазы и убедить заданное давление насыщения воды в газовой фазе, что содержание воды, которое может быть получено согласно изобретению, не превышено.

Для сушки газовой фазы может быть использован любой метод, который известен специалисту в данной области техники: например, осуществляют сушку путем пропускания кислородсодержащей газовой фазы через известные сами по себе осушители.
Помимо методов абсорбции и адсорбции, дез К уменьшают или удаляют содержание воды в газовой фазе путем конденсации.

Заявляемый способ предпочтительно используется при печати в окружающей атмосфере, т.е. при давлении 1 бар или около 1 бар::нд при температуре Реакционной смеси, проводимой от 10°С до 50°т.
Хлорокись меди позволяет воспроизводимо производить хлорокись меди, отвечающую требованиям для использования в качестве средства защиты растений.

Качество хлорокиси меди можно определить по способности хлорокиси меди плавать продукта в жидкой среде, оценивая для этого объем осадка суспензии заданного количества хлорокиси меди, измеренный в единицу времени.
В дальнейшем для левитации используется величина SF, определяемая как объем осадка в мл x 100 после времени седиментации 60 с, измеренного на суспензии 500 мг оксихлорида меди в 100 мл воды.

Значение SF, равное 3, можно рассматривать как верхний предел, который все еще является терпимым.
Теперь изобретение будет объяснено с использованием примера, а сравнительный пример будет объяснен более подробно: Пример: 3000 кг металлической меди в виде проволоки и листового металла находились в цилиндрическом реакционном сосуде высотой 3,6 м и емкостью 20 000 литров. заливали 3000 л раствора меди-ИТ-хлорида (плотность D420 = 1,24) и 10 000 л воды.

Благодаря форсункам, расположенным равномерно по всему дну сосуда, затем подавался воздух с содержанием воды 2 г H2O/м3, количество подаваемого воздуха регулировалось таким образом, чтобы реакционная смесь всегда оставалась в оживленном движении, без однако пениться.
После того как растворенный хлорид меди был израсходован, образовавшийся оксихлорид меди отделили и высушили.

Плавучесть полученного продукта определяли следующим образом: Пробирка вместимостью ок. Было использовано 120 мл, верхняя ширина 3 см, коническая в нижней части и ок. Длина уже на 5 см, пробирка с калибровкой на 0,01 мл закончилась.
В этой пробирке вводят суспензию 0,5 г хлорокиси меди и 0,05 г лигносульфоната кальция в 100 мл приведенной воды.

Хлорокись меди сначала снова энергично встряхивали, а затем оставляли смесь в покое.
Через 60 секунд был измерен объем осадка 0,01 мл, что соответствует плавучести SF = 1.

Сравнительный пример. Процедуру согласно примеру повторяли с изменением, согласно которому прошедший воздух имел содержание воды 20 г H2O/м3.
Для полученного оксихлорида меди определена суспендирующая способность SF = 34.

Использование оксихлорида меди:
Хлорокись меди используется для ПЗП в исходной форме хлорокись меди (в которой хлорокись меди поставляется потребителю).
Назначение хлорокиси меди - для защиты растений от вредных организмов или предотвращения активности таких организмов на открытом воздухе, а также с целью использования в охраняемых производствах (теплицах).

Хлорокись меди применяется в качестве фунгицида хлорокиси меди:
Оксихлорид меди используется на перечисленных овощах, декоративных растениях и фруктовых деревьях для уничтожения антракноза, бактериального ожога, бактериального ожога и скручивания листьев персика.

Особенности и преимущества хлорокиси меди:
Экономичный контроль широкого спектра грибковых и бактериальных заболеваний во многих культурах и ситуациях.
Продукт с нейтральным pH и ультрамелким размером частиц, большинство частиц диаметром менее или равным 2 микронам.
Свободнотекучий продукт для легкого смешивания и нанесения.
Хлорокись меди можно применять в баковых смесях с широким спектром других химикатов и/или удобрений, однако соблюдайте осторожность при использовании щелочных продуктов.

Подробности рецептуры и применения оксихлорида меди:
Обычно поставляется в виде растворимого концентрата или смачивающегося порошка, который смешивается с водой и наносится в виде спрея.

Эффективность и активность оксихлорида меди:
В полевых испытаниях было показано, что продукты на основе меди эффективны против многих грибковых патогенов.

Идентификаторы
Тип пестицида: Фунгицид, Репеллент
Группы веществ: Неорганическое соединение
Минимальная чистота активного вещества: >569 6/кг общей меди.
Известные соответствующие примеси: Досье ЕС 2018 г.: Может содержать тяжелые металлы, включая Pb, Cd, As, Ni, CO, Sb и Hg.
Происхождение вещества: Натуральное
Механизм действия: Поглощенная медь нарушает работу ферментных систем возбудителей. Многосайтовая деятельность.
РН КАС: 1332-40-7
Номер ЕС: 215-572-9
Номер CIPAC: 44.602
Химический код Агентства по охране окружающей среды США: -
PubChem CID: 18629822
Молекулярная масса: 427,14
PIN (предпочтительное идентификационное название): тригидроксид хлорида димеди(II).
Название ИЮПАК: триоксид дихлорида меди.
Название CAS: гидроксид хлорида меди
Другая информация о статусе: -
Соответствующие экологические стандарты качества воды: -
Классификация устойчивости к гербицидам (HRAC): Не применимо.
Классификация устойчивости к гербицидам (WSSA): Не применимо.
Классификация устойчивости к инсектицидам (IRAC): Не применимо.
Классификация устойчивости к фунгицидам (FRAC): M01
Примеры зарегистрированного сопротивления: -
Физическое состояние: сине-зеленый порошок.

Свойства хлорокиси меди:
Молекулярный вес: 427,1.
Физическая форма: порошок от зеленого до голубовато-зеленого цвета.
Состав: Содержит 57% Cu++.
Температура плавления: разл. 300°С;
Давление пара: Незначительное при 20 °C;
Растворимость: В воде <10-5 мг/л (рН 7, 20°С).
Нерастворим в органических растворителях.
Растворим в разбавленных кислотах, образуя соли Cu(II);
растворим в гидроксиде аммония, образуя комплексный ион.;
Стабильность: Очень стабилен в нейтральных средах.
Разлагается при нагревании в щелочной среде с образованием оксидов меди.
Разлагается при нагревании с образованием оксидов меди и потерей хлористого водорода.
Порошок от зеленого до голубовато-зеленого цвета; насыпная плотность 420-520 г/л.
Состав продукта варьируется в зависимости от условий производства, но обычно содержит 56–58% меди.
Оба сильно коррозируют железо, оцинкованное железо.
Растворим в растворах гидроксида аммония.
Растворим с разложением в разбавленных кислотах.

Молекулярный вес: 433,18
Число доноров водородных связей: 6
Количество акцепторов водородной связи: 6
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 431,71767.
Моноизотопная масса: 429,71948.
Топологическая площадь полярной поверхности: 6 кв.
Количество тяжелых атомов: 12
Сложность: 5,5
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: 10
Соединение канонизировано: Да
ОКСОДЕКАНДИОВАЯ КИСЛОТА
Оксодекандиовая кислота представляет собой органическую дикарбоновую кислоту.
Оксодекандиовая кислота представляет собой природную дикарбоновую кислоту с химической формулой (CH2)8(CO2H)2.
Оксодекандиовая кислота представляет собой белые хлопья или твердый порошок.

Номер CAS: 111-20-6
Номер ЕС: 203-845-5
Химическая формула: HOOC(CH₂)₈COOH.
Молярная масса: 202,25 g/mol

Оксодекандиовая кислота представляет собой природную дикарбоновую кислоту с химической формулой HO2C(CH2)8CO2H.
Оксодекандиовая кислота представляет собой белые хлопья или твердый порошок.

Sebaceus по-латыни означает «сальная свеча», «sebum» по-латыни означает «жир» и относится к его использованию при производстве свечей.
Оксодекандиовая кислота – производное касторового масла.

В промышленных условиях оксодекандиовая кислота и ее гомологи, такие как азелаиновая кислота, могут использоваться в качестве мономера для нейлона 610, пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, свечей и т. д.
Оксодекандиовая кислота может использоваться в качестве поверхностно-активного вещества в промышленности смазочных масел для повышения антикоррозионных свойств смазочных масел на металлах.

Оксодекандиовая кислота представляет собой белый гранулированный порошок.
Оксодекандиовая кислота имеет температуру плавления 153 ° F.
Оксодекандиовая кислота мало растворима в воде.

Оксодекандиовая кислота представляет собой белый гранулированный порошок.
Температура плавления оксодекандиовой кислоты составляет 153 ° F.

Оксодекандиовая кислота мало растворима в воде.
Sebaceus по-латыни означает «сальная свеча», «sebum» по-латыни означает «жир» и относится к оксодекандиовой кислоте, используемой при производстве свечей.

Оксодекандиовая кислота представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту, которая является 1,8-дикарбоксильным производным октана.
Оксодекандиовая кислота играет роль метаболита человека и метаболита растений.

Оксодекандиовая кислота получила свое название от латинского sebaceus (сальная свеча) или sebum (жир) в связи с тем, что оксодекандиовая кислота используется при производстве свечей.
Оксодекандиовая кислота медленно сублимируется при 750 мм рт. ст. при нагревании до температуры плавления.

Оксодекандиовая кислота зарегистрирована в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме ≥ 10 000 тонн в год.
Оксодекандиовая кислота — это метаболит мочи, который был идентифицирован как биомаркер против усталости.

В самой чистой форме оксодекандиовой кислоты оксодекандиовая кислота представляет собой порошкообразный кристалл или белое хлопьевидное вещество.
В чистом виде оксодекандиовая кислота представляет собой белые чешуйки или порошкообразные кристаллы.
Оксодекандиовая кислота считается неопасной, хотя в порошкообразной форме оксодекандиовая кислота может быть склонна к мгновенному возгоранию (типичный риск при работе с мелкими органическими порошками).

Sebaceus в переводе с латыни означает сальная свеча, sebum (жир) в переводе с латыни означает жир и относится к его использованию при производстве свечей.
Оксодекандиовая кислота представляет собой белые хлопьевидные кристаллы.
Оксодекандиовая кислота мало растворима в воде, растворима в спирте и эфире.

Оксодекандиовая кислота также является сырьем для производства алкидных смол (используемых в качестве поверхностных покрытий, пластифицированных нитроцеллюлозных покрытий и лаков на основе карбамидных смол), полиуретановых каучуков, целлюлозных смол, виниловых смол, пластификаторов, мягчителей и растворителей синтетического каучука.
Оксодекандиовая кислота — это природная дикарбоновая кислота, которая неопасна, хотя оксодекандиовая кислота может быть уязвима для мгновенного воспламенения в форме порошка.

Одним из наиболее распространенных применений оксодекандиовой кислоты является производство свечей.
Оксодекандиовая кислота медленно сублимируется при 750 мм рт. ст. при нагревании до температуры плавления. Сухой порошок; Сухой Порошок, Гранулы, Крупные Кристаллы; ДругоеТвердое; ГранулыКрупные Кристаллы;Твердое тело;БЕЛЫЙ ПОРОШОК С ХАРАКТЕРНЫМ ЗАПАХОМ.

Оксодекандиовая кислота также используется в промышленной промышленности в качестве мономера и промежуточного продукта для различных продуктов и материалов.
Оксодекандиовая кислота представляет собой белые чешуйчатые кристаллы.
Оксодекандиовая кислота мало растворима в воде, растворима в спирте и эфире.

Оксодекандиовая кислота является производным касторового масла, причем подавляющая часть мирового производства приходится на Китай, который ежегодно экспортирует более 20 000 метрических тонн, что составляет более 90% мировой торговли этим продуктом.
Оксодекандиовая кислота производится из касторового масла.

Оксодекандиовая кислота представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту и дикарбоновую жирную кислоту.
Оксодекандиовая кислота представляет собой конъюгированную кислоту себаката (2-) и себаката.

Оксодекандиовая кислота зарегистрирована в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме ≥ 10 000 тонн в год.
Оксодекандиовая кислота в основном бесцветна, но может иметь легкий оттенок желтого.

Оксодекандиовая кислота представляет собой насыщенную природную дикарбоновую кислоту с прямой цепью и 10 атомами углерода.
Оксодекандиовая кислота – это нормальная мочевая кислота.

Оксодекандиовая кислота представляет собой насыщенную природную дикарбоновую кислоту с прямой цепью и 10 атомами углерода.
Оксодекандиовая кислота – это нормальная мочевая кислота.

Оксодекандиовая кислота — это кислота, полученная из касторового масла.
Оксодекандиовая кислота продается в виде белого гранулированного порошка, и иногда ее называют одним из химических названий оксодекандиовой кислоты: 1,8-октандикарбоновая кислота.

Оксодекандиовая кислота представляет собой белые хлопья или порошкообразные кристаллы, слабо растворимые в воде, которые были предложены в качестве альтернативного энергетического субстрата при полном парентеральном питании.
Оксодекандиовая кислота также имеет легкий запах, но ничем выдающимся.

Оксодекандиовую кислоту можно получить двумя способами: касторовым маслом и адипиновой кислотой.
Оксодекандиовая кислота представляет собой белые хлопья или порошкообразные кристаллы, слабо растворимые в воде, которые были предложены в качестве альтернативного энергетического субстрата при полном парентеральном питании.
Оксодекандиовая кислота гораздо чаще получается из касторового масла, поскольку этот процесс является экологически чистым и экономически эффективным.

Чтобы получить оксодекандиовую кислоту, касторовое масло нагревают до высоких температур с помощью щелочи.
Оксодекандиовая кислота получила свое название от латинского sebaceus (сальная свеча) или sebum (жир) в связи с ее использованием при производстве свечей.
Оксодекандиовая кислота представляет собой белый гранулированный порошок.

Чистота оксодекандиовой кислоты зависит от типа ее реакции.
Как правило, современные технологии переработки позволяют получить более чистый продукт.
Температура плавления оксодекандиовой кислоты составляет 153°F.

Оксодекандиовая кислота мало растворима в воде.
Оксодекандиовая кислота представляет собой насыщенную природную дикарбоновую кислоту с прямой цепью и 10 атомами углерода.

Оксодекандиовая кислота принадлежит к классу органических соединений, известных как жирные кислоты со средней длиной цепи.
Это жирные кислоты с алифатическими хвостами, содержащими от 4 до 12 атомов углерода.

Оксодекандиовая кислота производится из касторового масла и принадлежит к гомологическому ряду дикарбоновых кислот.
Наиболее известным применением оксодекандиовой кислоты является производство полиамидов.

Оксодекандиовая кислота, дикарбоновая кислота структуры (HOOC) (CH2)8(COOH), представляет собой природное химическое производное касторового масла, безопасность которого доказана in vivo.
Оксодекандиовая кислота – это нормальная мочевая кислота.

Оксодекандиовая кислота — это натуральный продукт, обнаруженный в Isatistinctoria, Euglena gracilis и других организмах, о которых имеются данные.
Оксодекандиовая кислота — это натуральная жидкая жирная кислота C10, получаемая непосредственно из касторового масла.

Обнаружено, что оксодекандиовая кислота связана с дефицитом карнитин-ацилкарнитинтранслоказы и дефицитом ацил-КоА-дегидрогеназы средней цепи, которые являются врожденными нарушениями метаболизма.
Оксодекандиовая кислота представляет собой насыщенную природную дикарбоновую кислоту с прямой цепью и 10 атомами углерода.

Оксодекандиовая кислота – это нормальная мочевая кислота.
Оксодекандиовая кислота представляет собой белые хлопья или порошкообразные кристаллы, слабо растворимые в воде, которые были предложены в качестве альтернативного энергетического субстрата при полном парентеральном питании.

Оксодекандиовая кислота получила свое название от латинского sebaceus (сальная свеча) или sebum (жир) в связи с ее использованием при производстве свечей.
Оксодекандиовая кислота и ее производные, такие как азелаиновая кислота, находят разнообразное промышленное применение в качестве пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, свечей и т. д.

Оксодекандиовая кислота играет роль метаболита человека и метаболита растений.
Оксодекандиовая кислота представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту и дикарбоновую жирную кислоту.

Оксодекандиовая кислота представляет собой конъюгированную кислоту себаката (2-) и себаката.
Оксодекандиовая кислота получается из гидрида декана.

Оксодекандиовая кислота действует как пластификатор, растворитель и смягчитель.
Оксодекандиовая кислота представляет собой белые хлопья или твердый порошок.

Sebaceus по-латыни означает «сальная свеча», «sebum» по-латыни означает «жир» и относится к его использованию при производстве свечей.
Оксодекандиовую кислоту получают путем расщепления касторового масла с последующим сплавлением с каустиком.

Оксодекандиовая кислота медленно сублимируется при 750 мм рт. ст. при нагревании до температуры плавления.
Оксодекандиовая кислота представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту, которая является 1,8-дикарбоксильным производным октана.

Оксодекандиовая кислота представляет собой белый кристаллический порошок или гранулированную форму, слабо растворяется в воде, полностью растворяется в этаноле или эфире, но не растворяется в бензоле.
Оксодекандиовая кислота является высококачественным производным касторового масла, а оксодекандиовую кислоту также называют «себациновой кислотой».

Температура плавления оксодекандиовой кислоты составляет 153 ° F.
Оксодекандиовая кислота мало растворима в воде.

Оксодекандиовая кислота – производное касторового масла.
Оксодекандиовая кислота представляет собой белый гранулированный порошок.

Оксодекандиовая кислота — это натуральная жидкая жирная кислота, получаемая непосредственно из касторового масла.
Оксодекандиовая кислота – производное касторового масла.

Оксодекандиовая кислота представляет собой органическую дикарбоновую кислоту.
Оксодекандиовая кислота представляет собой природную дикарбоновую кислоту с химической формулой (CH2)8(CO2H)2.

Оксодекандиовая кислота представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту, которая является 1,8-дикарбоксильным производным октана.
Оксодекандиовая кислота играет роль метаболита человека и метаболита растений.

Оксодекандиовая кислота представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту и дикарбоновую жирную кислоту.
Оксодекандиовая кислота представляет собой конъюгированную кислоту себаката (2-) и себаката.

Оксодекандиовая кислота получается из гидрида декана.
Оксодекандиовая кислота — это натуральный продукт, обнаруженный в Isatistinctoria, Euglena gracilis и других организмах, о которых имеются данные.

Оксодекандиовая кислота представляет собой насыщенную природную дикарбоновую кислоту с прямой цепью и 10 атомами углерода.
Оксодекандиовая кислота – это нормальная мочевая кислота.

У пациентов с множественной недостаточностью ацил-КоА-дегидрогеназы (MADD) или глутаровой ацидурией II типа (GAII) - группой метаболических нарушений, обусловленных дефицитом либо флавопротеина переноса электронов, либо флавопротеина переноса электронов убихинон оксидоредуктазы, биохимические данные показывают увеличение в моче оксодекандиовой кислоты. выделение кислоты.
Оксодекандиовая кислота представляет собой белые хлопья или порошкообразные кристаллы, слабо растворимые в воде, которые были предложены в качестве альтернативного энергетического субстрата при полном парентеральном питании.

Оксодекандиовая кислота получила свое название от латинского sebaceus (сальная свеча) или sebum (жир) в связи с ее использованием при производстве свечей.
Оксодекандиовая кислота — дикарбоновая кислота, получаемая сухой перегонкой касторового масла.

Оксодекандиовая кислота получается из касторового масла.
Для получения касторовой оксодекандиовой кислоты необходимы две молекулы.
Касторовое масло получают из плодов клещевины (Ricinus communis L.), большого кустарника, произрастающего в основном в Индии, Бразилии и Китае.

Содержание масла в семенах составляет 40-50%.
Оксодекандиовая кислота тверда при комнатной температуре и плавится при температуре выше 130°C.

Оксодекандиовая кислота имеет форму белого кристаллического твердого вещества (порошок или гранулы в зависимости от производителя).
Стабилизатор алкидных смол, малеиновых и других полиэфиров, полиуретанов, волокон, красок, свечей и парфюмерии, низкотемпературных смазочных материалов и гидравлических жидкостей.

Оксодекандиовая кислота получается из гидрида декана.
Оксодекандиовая кислота — это природная дикарбоновая кислота, производная касторового масла.

Оксодекандиовая кислота представляет собой белые хлопья или порошкообразные кристаллы, слабо растворимые в воде, которые были предложены в качестве альтернативного энергетического субстрата при полном парентеральном питании.
Оксодекандиовая кислота представляет собой дикарбоновую кислоту структуры (HOOC)(CH2)8(COOH) и встречается в природе.

Применение оксодекандиовой кислоты:
Оксодекандиовая кислота используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Оксодекандиовая кислота используется в синтезе полиамидных и алкидных смол.

Оксодекандиовая кислота также используется в качестве промежуточного продукта для ароматических веществ, антисептиков и лакокрасочных материалов.
В промышленных условиях оксодекандиовая кислота и ее гомологи, такие как азелаиновая кислота, могут использоваться в пластификаторах, смазочных материалах, гидравлических жидкостях, косметике, свечах и т. д.

Оксодекандиовая кислота также используется в качестве промежуточного продукта для ароматических веществ, антисептиков и лакокрасочных материалов.
Оксодекандиовая кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, клеи и герметики, топливо, смазочные материалы и смазки, покрытия и удобрения.

Выбросы в окружающую среду оксодекандиовой кислоты могут происходить при промышленном использовании: веществ в закрытых системах с минимальными выбросами.
Выбросы в окружающую среду оксодекандиовой кислоты могут происходить при промышленном использовании: веществ в закрытых системах с минимальными выбросами.

Оксодекандиовая кислота также действует как буферный и нейтрализующий агент.
Другие выбросы оксодекандиовой кислоты в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений, использовании внутри помещений в закрытых системах с минимальной выбросы (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляных электронагревателях) и использование вне помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).

Оксодекандиовая кислота используется �� средствах по уходу за кожей, волосами и солнцезащитными средствами.
Оксодекандиовая кислота используется в качестве местного смягчающего средства.

Оксодекандиовая кислота и ее производные, такие как азелаиновая кислота, находят разнообразное промышленное применение в качестве пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, свечей и т. д.
Оксодекандиовая кислота используется в синтезе полиамидных и алкидных смол.

Оксодекандиовая кислота может использоваться в качестве ингибитора коррозии в жидкостях для металлообработки и в качестве комплексообразователя в смазках.

Выбросы в окружающую среду оксодекандиовой кислоты могут происходить при промышленном использовании: приготовлении смесей и производстве изделий.
Другие выбросы оксодекандиовой кислоты в окружающую среду, вероятно, происходят в результате: использования внутри помещений и использования вне помещений, что приводит к попаданию в материалы или на них (например, связующее вещество в красках и покрытиях или клеях).
Оксодекандиовую кислоту можно найти в продуктах, изготовленных на основе: пластика (например, упаковка и хранение пищевых продуктов, игрушки, мобильные телефоны) и кожи (например, перчатки, обувь, сумки, мебель).

Оксодекандиовая кислота используется в следующих продуктах: биоцидах (например, дезинфицирующих средствах, средствах борьбы с вредителями), регуляторах pH и средствах для очистки воды, лабораторных химикатах, средствах защиты растений, смягчителях воды и химикатах для очистки воды.
Оксодекандиовая кислота используется в следующих областях: приготовление смесей и/или переупаковка, а также в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и рыболовстве.

Оксодекандиовая кислота используется для производства: химических веществ.
Другие выбросы оксодекандиовой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений (например, жидкостей/моющих средств для машинной мойки, средств по уходу за автомобилем, красок и покрытий или клеев, ароматизаторов и освежителей воздуха) и наружного использования.

Оксодекандиовая кислота используется в следующих продуктах: клеях и герметиках, полимерах, покрытиях, смазках и смазках, косметике и средствах личной гигиены.
В промышленных условиях оксодекандиовая кислота и ее гомологи, такие как азелаиновая кислота, могут использоваться в качестве мономера для нейлона 610, пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, свечей и т. д.

Оксодекандиовая кислота — это метаболит мочи, который был идентифицирован как биомаркер против усталости.
Оксодекандиовая кислота и ее производные, такие как азелаиновая кислота, находят разнообразное промышленное применение в качестве пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, свечей и т. д.
Оксодекандиовая кислота используется в синтезе полиамидных и алкидных смол.

Выбросы оксодекандиовой кислоты в окружающую среду могут происходить в результате промышленного использования: при составлении смесей, в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, в качестве технологической добавки, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов), при производстве термопластов, производстве вещество и состав материалов.

Оксодекандиовая кислота может использоваться в качестве пластификаторов для пластмасс и хладостойкой резины, а также для полиамидов, полиуретанов, алкидных смол, синтетических смазочных масел, присадок к смазочным маслам, специй, покрытий, косметики и т. д.
Оксодекандиовая кислота используется в следующих продуктах: лабораторных химикатах, химикатах для очистки воды, регуляторах pH и продуктах для очистки воды, смягчителях воды и полимерах.

Оксодекандиовая кислота широко используется при получении эфиров оксодекандиовой кислоты, таких как дибутилсебацинат, диоктилсебацинат, диизооктилсебацинат.
Оксодекандиовая кислота используется в следующих областях: приготовление смесей и/или переупаковка.

Оксодекандиовая кислота и ее производные, такие как азелаиновая кислота, находят разнообразное промышленное применение в качестве пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, свечей и т. д.
Оксодекандиовая кислота также используется в качестве промежуточного продукта для ароматических веществ, антисептиков и лакокрасочных материалов.

Оксодекандиовая кислота используется в качестве исходного сырья для различных продуктов.
Кроме того, оксодекандиовая кислота используется в качестве сшивателя в производстве клеев, в качестве пластификатора в производстве пластмасс, в качестве компонента смазочных материалов и в качестве наполнителя в упаковочных пленках.

Оксодекандиовая кислота используется для производства: химикатов, пластмассовых изделий и резиновых изделий.
Оксодекандиовая кислота может использоваться в качестве промежуточного продукта синтеза сложных эфиров себацинов, которые можно использовать в качестве смягчающих средств, маскирующего агента, пленкообразователя, средства для кондиционирования волос или кожи, усилителя SPF и т. д.

Выброс в окружающую среду оксодекандиовой кислоты может происходить при промышленном использовании: в технологических вспомогательных средствах на промышленных объектах, при производстве изделий, составлении смесей, в качестве промежуточного этапа дальнейшего производства другого вещества (использование промежуточных продуктов), в качестве технологической добавки и для производства термопластов.
Оксодекандиовая кислота также может использоваться в качестве сырья для производства нейлона 1010, нейлона 910, нейлона 810, нейлона 610, нейлона 9 и диэтилгексилового эфира, устойчивого к высоким температурам смазочного масла.

Оксодекандиовая кислота также используется в качестве промежуточного продукта для ароматических веществ, антисептиков и лакокрасочных материалов.
Выбросы в окружающую среду оксодекандиовой кислоты могут происходить в результате промышленного использования: производства вещества.
В промышленных условиях оксодекандиовая кислота и ее гомологи, такие как азелаиновая кислота, могут использоваться в качестве мономера для нейлона 610, пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, свечей и т. д.

Оксодекандиовая кислота может использоваться в качестве поверхностно-активного вещества в промышленности смазочных масел для повышения антикоррозионных свойств смазочных масел на металлах.
Оксодекандиовая кислота используется в следующих продуктах: моющие и чистящие средства, клеи и герметики, топливо, смазочные материалы и смазки, покрытия и удобрения.

Оксодекандиовая кислота и ее производные, такие как азелаиновая кислота, находят разнообразное промышленное применение в качестве пластификаторов, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, свечей и т. д.
Оксодекандиовая кислота используется в синтезе полиамидных и алкидных смол.

Оксодекандиовая кислота используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных объектах и в производстве.
Оксодекандиовая кислота также используется в качестве промежуточного продукта для ароматических веществ, антисептиков и лакокрасочных материалов.

Sebaceus по латыни означает сальная свеча, а sebum по латыни означает жир. Эти термины относятся к использованию оксодекандиовой кислоты при производстве свечей.
В частности, оксодекандиовая кислота используется в качестве загустителя в литиевых комплексных смазках.

Кроме того, оксодекандиовая кислота может использоваться в качестве полупродукта при производстве ароматических веществ, антисептиков и лакокрасочных материалов, а также при синтезе полиамидных и алкидных смол.
Оксодекандиовая кислота также используется в синтезе полиамидов, таких как нейлон, и алкидных смол.

Но, как указано выше, оксодекандиовая кислота имеет множество применений в промышленности.
Антикоррозионные свойства оксодекандиовой кислоты делают оксодекандиовую кислоту полезной добавкой к смазочно-охлаждающим жидкостям и антифризам.

Оксодекандиовая кислота также является добавкой и загустителем для консистентных смазок и смазок, а также промежуточным продуктом в красках и других покрытиях.
При использовании в смеси с другими двухосновными кислотами оксодекандиовая кислота особенно эффективна в качестве ингибитора коррозии металлов для смазочно-охлаждающих жидкостей, охлаждающих жидкостей для двигателей, средств для очистки металлов, водных гидравлических жидкостей.

Оксодекандиовая кислота также может использоваться в качестве комплексообразователя для смазок на основе литиевого комплекса, что повышает температуру каплепадения и улучшает механическую стабильность.
Другие выбросы этого вещества в окружающую среду могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха), использовании вне помещений, использовании внутри помещений в закрытых системах с минимальной выбросы (например, охлаждающие жидкости в холодильниках, масляных электронагревателях) и использование вне помещений в закрытых системах с минимальным выбросом (например, гидравлические жидкости в автомобильной подвеске, смазочные материалы в моторном масле и тормозные жидкости).

Оксодекандиовая кислота используется в качестве сырья для алкидных и полиэфирных смол, пластификаторов, полиэфирных каучуков, полиамидных синтетических волокон.
Оксодекандиовая кислота может использоваться в качестве мономера для нейлона, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, пластификаторов и многого другого.

Оксодекандиовая кислота также может использоваться в качестве промежуточного продукта для антисептиков, ароматических веществ и красок.
Оксодекандиовая кислота используется в синтезе полиамидных и алкидных смол.

Оксодекандиовая кислота также используется в качестве промежуточного продукта для ароматических веществ, антисептиков и лакокрасочных материалов.
Оксодекандиовая кислота используется в качестве стабилизатора в алкидных смолах, малеиновых и других полиэфирах, полиуретанах и волокнах.

Оксодекандиовая кислота также используется в лакокрасочных изделиях, свечах, парфюмерии, низкотемпературных смазочных материалах и гидравлических жидкостях, а также для производства нейлона.
Оксодекандиовая кислота широко используется в процессе производства нейлона 6-10.

Изомер, изооксодекандиовая кислота, находит несколько применений в производстве пластификаторов виниловых смол, экструзионных пластмасс, клеев, эфирных смазок, полиэфиров, полиуретановых смол и синтетического каучука.
Оксодекандиовую кислоту также можно найти в пластификаторах, смазочных материалах, гидравлических жидкостях, косметике и производстве свечей.

В косметике оксодекандиовая кислота может использоваться в качестве буферного ингредиента для регулирования pH или химического промежуточного продукта при синтезе различных сложных эфиров.
Дооксодекандиовая кислота в основном используется в высококачественных порошковых покрытиях и красках, клеях, целлюлозно-бумажной промышленности, химических и промышленных предприятиях, поверхностно-активных веществах, антисептиках.

В сочетании с амином оксодекандиовая кислота используется для производства инженерных пластмасс, полиамидных смол, представляющих собой высокоэффективный нейлон 6-12, клеев, диэфирных синтетических смазок, волокон, вулканизаторов, пластификаторов, полиэфирных покрытий, эпоксидных смол.
Благодаря разглаживающим и кондиционирующим свойствам оксодекандиовой кислоты ямайское черное касторовое масло идеально подходит для использования в таких продуктах, как очищающие, увлажняющие средства и этнические средства по уходу за волосами.

Оксодекандиовая кислота исторически использовалась при изготовлении свечей и сегодня выполняет множество функций в производстве и промышленной переработке.
Некоторые из основных применений оксодекандиовой кислоты включают ее использование в качестве промежуточного продукта в нейлоне, синтетических смолах и других пластмассах.
Оксодекандиовая кислота и ее производные, такие как азелаиновая кислота, находят разнообразное промышленное применение в качестве пластификаторов, смазок, масел для диффузионных насосов, косметики, свечей и т. д.

Использование смазочных материалов, пластмасс и консистентных смазок:
Жирные кислоты касторового масла придают оксодекандиовой кислоте отличные смазочные свойства.
Вы можете выбрать традиционное касторовое масло или ямайское черное касторовое масло в качестве смазки при волочении металла и других промышленных процессах.

Такой как:
Пластификаторы
Смазочные материалы
Гидравлические жидкости
Косметика
Свечи
Буферизация
Агент регулирования pH
Регулятор pH
Клеи и герметики
Краски и покрытия
Средства личной гигиены

Жидкости для металлообработки используют:
Благодаря разглаживающим и кондиционирующим свойствам оксодекандиовой кислоты ямайское черное касторовое масло идеально подходит для использования в таких продуктах, как очищающие, увлажняющие средства и этнические средства по уходу за волосами.

Такой как:
Полимеры
Пластификаторы
Смазочные материалы
Ингибиторы коррозии

Оксодекандиовая кислота использовалась в синтезе:
биоразлагаемые и эластомерные полиэфиры [поли(себацинат глицерина)]
новый бионейлон, PA5.10
новый термореактивный гидрогель на основе наночастиц поли(эфир-эфирного ангидрида) для доставки лекарств

Обычное использование оксодекандиовой кислоты:
Sebaceus по латыни означает сальная свеча, а sebum по латыни означает жир.
Эти термины относятся к использованию оксодекандиовой кислоты при производстве свечей.
Но, как указано выше, оксодекандиовая кислота имеет множество применений в промышленности.

Оксодекандиовая кислота может использоваться в качестве мономера для нейлона, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, косметики, пластификаторов и многого другого.
Оксодекандиовая кислота также может использоваться в качестве промежуточного продукта для антисептиков, ароматических веществ и красок.

Применение оксодекандиовой кислоты:

Основные приложения:
Наша оксодекандиовая кислота предлагает конкурентоспособное решение во многих областях применения:

Для производства полимеров:
В промышленности: для производства пластификаторов, смазок и антикоррозионных средств.
В косметике: в качестве буферного ингредиента или химического промежуточного продукта для производства широкого спектра сложных эфиров.

Косметическое применение:
Нашу оксодекандиовую кислоту можно использовать непосредственно в косметических рецептурах в качестве корректора pH (буферизации).
В данном случае основными сферами применения являются уход за кожей (в основном лица/шеи) и декоративная косметика.
Оксодекандиовая кислота также широко используется в качестве промежуточного продукта синтеза для получения сложных эфиров себацинов, таких как DIPS или DIS (диизопропилсебацинат), DOS (диэтилгексилсебацинат), DES (диэтилсебацинат) и DBS (дибутилсебацинат).

Эти себацинаты используются в качестве смягчающего средства, растворителя, пластификатора, маскирующего средства (уменьшающего или подавляющего основной запах продукта), образующего пленку, кондиционирующего средства для волос или кожи.
Обычно утверждается, что эфиры себацината обеспечивают хорошее проникновение, придают коже ощущение нежирности и шелковистости.
Эти сложные эфиры также признаны хорошими диспергаторами пигментов (DOS), хорошими усилителями солнцезащитного фактора (SPF) (смесь DIPS) и предотвращают отбеливание в антиперспирантах (DIPS).

Применение пластификаторов:
Оксодекандиовая кислота (DC 10) широко используется для производства различных пластмасс и привносит в эти пластмассы биологические компоненты.

Корпус, Металлообрабатывающие жидкости и пластмассы:
Благодаря разглаживающим и кондиционирующим свойствам оксодекандиовой кислоты ямайское черное касторовое масло идеально подходит для использования в таких продуктах, как очищающие, увлажняющие средства и этнические средства по уходу за волосами.

Смазки и смазки:
Жирные кислоты касторового масла придают оксодекандиовой кислоте отличные смазочные свойства.
Вы можете выбрать традиционное касторовое масло или ямайское черное касторовое масло в качестве смазки при волочении металла и других промышленных процессах.

Характеристики оксодекандиовой кислоты:

Оксодекандиовая кислота Acme-Hardesty очищается до минимальной чистоты 99,5%.
Оксодекандиовая кислота имеет минимальное кислотное число 550, максимальную зольность 0,03 процента и максимальный уровень влажности 0,20 процента.

Температура плавления оксодекандиовой кислоты составляет от 131,0 до 134,5°C.
Некоторые из основных применений оксодекандиовой кислоты включают ее использование в качестве промежуточного продукта в нейлоне, синтетических смолах и других пластмассах.

Антикоррозийные свойства оксодекандиовой кислоты делают ее полезной добавкой к жидкостям для металлообработки и антифризам.
Оксодекандиовая кислота также является добавкой и загустителем для консистентных смазок и смазок, а также промежуточным продуктом в красках и других покрытиях.

Преимущества оксодекандиовой кислоты:
В косметических продуктах оксодекандиовая кислота может действовать как корректор pH.
В пластмассах можно использовать оксодекандиовую кислоту для обеспечения большей гибкости и более низкой температуры плавления.

В смазочных и антикоррозионных целях оксодекандиовая кислота используется для производства производного соли, которое можно использовать в качестве охлаждающей жидкости для двигателей самолетов, автомобилей и грузовиков.

Вот свойства, которые делают оксодекандиовую кислоту такой гибкой.
Отличная смазывающая способность
Низкотемпературная текучесть
Более высокая термическая стабильность
Высокие температуры вспышки
Низкая температура застывания

Ключевые преимущества:
В косметических продуктах оксодекандиовая кислота может действовать как корректор pH.
В пластмассах можно использовать оксодекандиовую кислоту для обеспечения большей гибкости и более низкой температуры плавления.
В смазочных и антикоррозионных целях оксодекандиовая кислота используется для производства производного соли, которое можно использовать в качестве охлаждающей жидкости для двигателей самолетов, автомобилей и грузовиков.

Свойства, которые делают оксодекандиовую кислоту такой гибкой:
Отличная смазывающая способность
Низкотемпературная текучесть
Более высокая термическая стабильность
Высокие температуры вспышки
Низкая температура застывания

Альтернативные родители оксодекандиовой кислоты:
Дикарбоновые кислоты и производные
Карбоновые кислоты
Органические оксиды
Производные углеводородов
Карбонильные соединения

Заместители оксодекандиовой кислоты:
Среднецепочечные жирные кислоты
Дикарбоновая кислота или производные
Карбоновая кислота
Производное карбоновой кислоты
Органическое кислородное соединение
Органический оксид
Производное углеводорода
Кислородорганическое соединение
Карбонильная группа
Алифатическое ациклическое соединение

Тип соединения оксодекандиовой кислоты:
Животный токсин
Косметический токсин
Пищевой токсин
Промышленный/рабочий токсин
Метаболит
Натуральное соединение
Органическое соединение
Пластификатор

Получение оксодекандиовой кислоты:
Оксодекандиовая кислота обычно производится из касторового масла, которое по сути представляет собой тририцинолеат глицерина.
Касторовое масло нагревают с гидроксидом натрия примерно при 250°С.

Эта обработка приводит к омылению касторового масла до рицинолевой кислоты, которая затем расщепляется с образованием 2-октанола и оксодекандиовой кислоты:
Этот процесс приводит к низким выходам оксодекандиовой кислоты (около 50% в пересчете на касторовое масло), но, тем не менее, другие способы не оказались конкурентоспособными.
Оксодекандиовая кислота представляет собой бесцветное кристаллическое вещество с температурой плавления 134 ℃.

Основной способ приготовления:
(1) Касторовое масло является сырьем, рицинолеат отделяется от касторового масла в условиях надувания и 280 ~ 300 ℃, каустическая сода подвергается плавлению щелочей и реакция нагревается в течение 10 часов, можно получить натриевую соль кожного сала, заместитель продукта представляет собой 2-октанол.
Натриевую соль растворяют в воде, добавляя серную кислоту для нейтрализации, после отбеливания раствор охлаждают для осаждения кожного сала, оксодекандиовую кислоту промывают холодной водой и, наконец, перекристаллизовывают.

СН3(СН2)5СН(ОН)СН2СН = СН(СН2)7СООН +
2NaOH → CH3(CH2) 5CH(OH) CH3 + NaOOC (CH2) 8COONa + H2
NaOOC (CH2) 3COONa + H2SO4 → HOOC (CH2) 8COOH + Na2SO4

(2) Адипиновая кислота (дикислота гексана) используется в качестве сырья для синтеза.
Адипиновая кислота и метанол могут вступать в реакцию этерификации с образованием диметиладипата, ионообменная мембрана подвергается электролитическому окислению с получением димера, т.е. диметилсебацината, а затем реагирует с гидроксидом натрия с образованием динатриевой соли, для получения динатриевой соли используется соляная кислота (или серная кислота). нейтрализовать и можно получить оксодекандиовую кислоту.

Производство оксодекандиовой кислоты:
Оксодекандиовая кислота производится из касторового масла путем расщепления рицинолевой кислоты, которую получают из касторового масла.
Октанол и глицерин являются побочным продуктом.
Оксодекандиовую кислоту также можно получить из декалина через третичный гидропероксид, который дает циклодеценон, предшественник оксодекандиовой кислоты.

Оксодекандиовая кислота производится из касторового масла путем расщепления рицинолевой кислоты, которую получают из касторового масла.
Октанол и глицерин являются побочным продуктом.

Оксодекандиовую кислоту также можно получить из декалина через третичный гидропероксид, который дает циклодеценон, предшественник оксодекандиовой кислоты.
Почти все современное промышленное производство оксодекандиовой кислоты использует в качестве сырья касторовое масло.

Способ крекинга касторового масла:
Касторовое масло нагревают под действием щелочного гидролиза для получения натриевого мыла рицинолевой кислоты, а затем добавляют серную кислоту для получения рицинолевой кислоты; в присутствии разбавителя крезола добавьте щелочь, нагретую до 260-280 ℃, для крекинга с образованием двойной натриевой соли оксодекандиовой кислоты, секоктанола и водорода, крекинговый материал разбавляют водой, нагревают и нейтрализуют кислотой, двойную натриевую соль превращают в мононатриевую соль; а затем кипятят с кислотой после обесцвечивания нейтрализующего раствора активированного угля.
Мононатриевую соль оксодекандиовой кислоты превращают в кристаллы оксодекандиовой кислоты, затем отделяют и сушат с получением готового продукта.

Потенциальное медицинское значение оксодекандиовой кислоты:
Кожное сало – это секрет сальных желез кожи.
Оксодекандиовая кислота представляет собой восковой набор липидов, состоящий из триглицеридов (≈41%), эфиров воска (≈26%), сквалена (≈12%) и свободных жирных кислот (≈16%).[4][5]

В состав свободных жирных кислот кожного сала входят полиненасыщенные жирные кислоты и оксодекандиовая кислота.
Оксодекандиовая кислота также содержится в других липидах, покрывающих поверхность кожи.
Нейтрофилы человека могут превращать оксодекандиовую кислоту в ее 5-оксоаналог, т.е. в 5-оксо-6E,8Z-октадеценовую кислоту, структурный аналог 5-оксо-эйкозатетраеновой кислоты, и поэтому оксо-эйкозатетраеновая кислота является исключительно мощным активатором эозинофилов. , моноциты и другие провоспалительные клетки человека и других видов.

Это действие опосредовано рецептором OXER1 на этих клетках.
Предполагается, что оксодекандиовая кислота превращается в свой 5-оксо-аналог и тем самым стимулирует провоспалительные клетки, способствуя ухудшению различных воспалительных состояний кожи.

Методы очистки оксодекандиовой кислоты:
Очистите оксодекандиовую кислоту с помощью динатриевой соли, которая после кристаллизации из кипящей воды (древесного угля) снова превращается в свободную кислоту.
Свободную кислоту повторно кристаллизуют из горячей дистиллированной воды или из Me2CO/петролейного эфира и сушат в вакууме.

Свойства оксодекандиовой кислоты:
Оксодекандиовая кислота имеет высокую чистоту.
Оксодекандиовая кислота на 100% растительного происхождения.

Оксодекандиовая кислота имеет линейную цепь.
Оксодекандиовая кислота имеет гранулированную или порошкообразную форму.

Оксодекандиовая кислота обладает высокой реакционной способностью и позволяет производить широкий спектр сложных эфиров.
Оксодекандиовая кислота Медленно сублимируется при 750 мм рт. ст. при нагревании до температуры плавления.

Оксодекандиовая кислота представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту, которая является 1,8-дикарбоксильным производным октана.
Оксодекандиовая кислота играет роль метаболита человека и метаболита растений.

Оксодекандиовая кислота представляет собой альфа, омега-дикарбоновую кислоту и дикарбоновую жирную кислоту.
Оксодекандиовая кислота представляет собой конъюгированную кислоту себаката (2-) и себаката.

Оксодекандиовая кислота получается из гидрида декана.
Оксодекандиовая кислота — это натуральный продукт, обнаруженный в Isatistinctoria, Euglena gracilis и других организмах, о которых имеются данные.

Обращение и хранение оксодекандиовой кислоты:

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, коррозийные опасные материалы.

Стабильность и реакционная способность оксодекандиовой кислоты:

Реактивность:
Оксодекандиовая кислота экзотермическ�� реагирует, нейтрализуя основания, как органические, так и неорганические.
Оксодекандиовая кислота может быстро реагировать с водными растворами, содержащими химическое основание, и растворяться, поскольку в результате нейтрализации образуется растворимая соль.

Оксодекандиовая кислота реагирует с активными металлами с образованием газообразного водорода и соли металла.
Такие реакции в сухом виде протекают медленно, но системы могут поглощать достаточно воды из воздуха, что приводит к коррозии железных, стальных и алюминиевых деталей и контейнеров.

Медленно реагирует с солями цианида с образованием газообразного цианида водорода.
Реагирует с растворами цианидов с выделением газообразного цианида водорода.

Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.

Несовместимые материалы:

Опасные продукты разложения:
Опасные продукты разложения образуются в условиях пожара.
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород.

Утилизация отходов:

Методы переработки отходов:
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.

Меры первой помощи оксодекандиовой кислоты:

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.

Меры пожаротушения оксодекандиовой кислоты:

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 по предотвращению случайного выброса оксодекандиовой кислоты:
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.

Контроль воздействия/личная защита оксодекандиовой кислоты:

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 правильную технику снятия перчаток (не касаясь внешней поверхности перчаток), чтобы избежать контакта этого продукта с кожей.
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)

Оксодекандиовая кислота не должна рассматриваться 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.

Идентификаторы оксодекандиовой кислоты:
Номер CAS, 111-20-6
Номер ЕС, 203-845-5
Формула Хилла, C₁₀H₁₈O₄
Химическая формула HOOC(CH₂)₈COOH
Молярная масса, 202,25 g/mol
Код ТН ВЭД, 2917 13 10
Температура кипения, 295 °C (133 гПа)
Плотность, 1,210 г/см3 (20 °С)
Температура плавления, 133–137 °C.
Давление пара, 1 гПа (183 °С)
Насыпная плотность, 600 - 620 кг/м3
Растворимость, 1 г/л
Анализ (GC, площадь%), ≥ 98,0 % (а/а)
Диапазон плавления (нижнее значение), ≥ 131 °C
Диапазон плавления (верхнее значение), ≤ 134 °C
Личность (IR), проходит тест

ПСА: 74,60000
XLogP3: 2.1
Внешний вид: Белый порошок
Плотность: 1,231 г/см3
Температура плавления: 130,8 °С.
Точка кипения: 294,5 °С.
Температура вспышки: 220 °С.
Индекс преломления: 1,422
Растворимость воды:
Растворимость в воде, г/100мл: 0,1 (плохая).
Условия хранения:
Складское помещение, низкотемпературная вентиляция, сушка
Давление пара: 1,24E-06 мм рт.ст. при 25°C.

Свойства оксодекандиовой кислоты:
XLogP3: 2.1
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся облигаций: 9
Точная масса: 202,12050905 г/моль.
Моноизотопная масса: 202,12050905 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 74,6Ų
Количество тяжелых атомов: 14
Сложность: 157
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да

Молекулярный вес: 202,25 г/моль
Химическая формула C10H18O4
Молярная масса, 202,250 g•mol−1
Плотность, 1,209 г/см3
Температура плавления: от 131 до 134,5 ° C (от 267,8 до 274,1 ° F; от 404,1 до 407,6 К).
Температура кипения, 294,4 ° C (561,9 ° F; 567,5 К) при 100 мм рт. ст.
Растворимость в воде, 0,25 г/л.
Кислотность (рКа), 4,720, 5,450

Температура плавления: от 131°C до 134°C.
Плотность, 1,271
Точка кипения, 295°C (100 мм рт.ст.)
Температура вспышки, 220°C (428°F)
Линейная формула, HO2C(CH2)8CO2H
Количество, 100 г
Байльштайн, 1210591
Индекс Мерк, 14,8415
Информация о растворимости. Слегка растворим в воде.
Формульный вес, 202,25
Процент чистоты, ≥98%
Химическое название или материал: Оксодекандиовая кислота.

Плотность: 1,1±0,1 г/см3
Точка кипения: 374,3±0,0 °C при 760 мм рт.ст.
Точка плавления: 133-137 °C (лит.)
Молекулярная формула: C10H18O4.
Молекулярный вес: 202,247
Температура вспышки: 198,3±19,7 °С.
Точная масса: 202.120514.
ПСА: 74,60000
ЛогП: 1,86
Давление пара: 0,0±1,8 мм рт.ст. при 25°C.
Индекс преломления: 1,475
Стабильность: Стабильная. Горючий. Несовместим с сильными окислителями, основаниями, восстановителями.
Растворимость в воде: 1 г/л (20 ºC)
ОКСОН
Оксон представляет собой белый кристаллический сыпучий твердый порошок без запаха.
Оксон представляет собой белый порошок, не содержащий хлора окислитель, химическая формула которого: 2KHSO5•KHSO4•K2SO4.


Номер CAS: 70693-62-8
Номер ЕС: 274-778-7
Номер леев: MFCD00040551
Молекулярная формула: 2KHSO5•KHSO4•K2SO4



Пероксисульфат калия, кароат, оксон Моноперсульфат калия, моноперсульфат калия, MPS, KMPS, кароат калия, бесхлорный шок, сульфат пероксимоносульфата калия, соединение моноперсульфата калия, пероксимоноперсульфат калия, 3-сульфотриоксидан-1-ид калия, гидромоноперсульфат калия, гидрогенпероксимоносульфат калия, Пероксимоносульфат калия, активный кислород≥4,5%, оксон Моноперсульфат калия PS-16, ОКСОН МОНОПЕРСУЛЬФАТ КАЛИЯ Extra Pure, КАЛИЯ КАРОАТ, оксон Моноперсульфат калия, Моноперсульфат калия, Пероксимоносульфат калия, оксон Моноперсульфат калия, моноперсульфат калия, 3-сульфотриоксид калия -1-яд , 3-сульфотриоксидан-1-ид калия, гидромоноперсульфат калия, моноперсульфатное соединение калия, пероксимоносульфат калия Джойс, гидропероксимоносульфат калия, пероксимоносульфат калия, ОКСОН МОНОПЕРСУЛЬФАТ КАЛИЯ, МОНОПЕРСУЛЬФАТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ КАЛИЯ МОНОПЕРСУЛЬФАТ, МОНОПЕРСУЛЬФАТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ МОНОПЕРСУЛЬФАТ КАЛИЯ, МОНОПЕРСУЛЬФАТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, Пероксимоносульфат калия, Моноперсульфат калия , Potassium monoperoxysulfate, Potassium hydrogen persulfate, Oxone Potassium monopersulfate, Potassium Monopersulfate, Potassium peroxymonosulfate, Oxone Potassium monopersulfate , potassium monopersulfate, PotassiuM 3-sulfotrioxidan-1-ide, potassium 3-sulfotrioxidan-1-ide, Potassium hydrogen monopersulfate, PotassiuM Monopersulfate coMpound , Пероксимоносульфат калия Джойс, Гидрогенпероксимоносульфат калия, Гидропероксимоносульфат калия, ОКСОН КАЛИЯ МОНОПЕРСУЛЬФАТ, МОНОПЕРСУЛЬФАТ СОЕДИНЕНИЕ МОНОПЕРСУЛЬФАТ КАЛИЯ, МОНОПЕРСУЛЬФАТ СОЕДИНЕНИЕ МОНОПЕРСУЛФАТ КАЛИЯ, МОНОПЕРСУЛЬФАТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, KMP, PMPS, Пероксимоносульфат калия , Гидромоноперсульфат калия, Тройная соль моноперсульфата калия, Пероксимоносульфат калия, соединение моноперсульфата калия , Гидросульфат калия, ПМПС, КМПС,



Оксон представляет собой белый гранулированный сыпучий пероксидный порошок, обеспечивающий мощное нехлоридное окисление.
Оксон — калиевая соль пероксимоносерной кислоты.
Активный ингредиент оксона присутствует в виде компонента тройной соли формулы 2KHSO5•KHSO4•K2SO4 [сульфат пероксимоносульфата калия, [CAS-RN 70693-62-8].


Окислительный потенциал оксона обусловлен его химическим составом надкислот; это первая соль нейтрализации пероксимоносерной кислоты H2SO5 (также известной как кислота Каро).
Оксон — высокоактивный окислитель, который очень эффективен при дезинфекции плавательных бассейнов и лагун.


Окислительный потенциал оксона превышает даже потенциал перекиси водорода и озона.
Оксон представляет собой белый порошок без запаха, который легко растворяется в воде, дезинфицирует и улучшает прозрачность воды без канцерогенных тригалометанов (ТГМ), которые производит хлор.


Оксон сертифицирован ANSI60 для применения в питьевой воде.
Оксон (сокращенно ПМ) представляет собой удобный, стабильный и широко используемый неорганический кислотный окислитель и дезинфицирующее средство.
Оксон обладает сильной способностью к окислению без хлора, продукт безопасен и стабилен в твердом состоянии, прост в хранении, безопасен и удобен в использовании.


Оксон – это вещество, которое может быстро окислить бассейн.
Оксон также называют MPS или пероксимоносульфатом калия, поскольку он представляет собой калиевую соль пероксимоносерной кислоты.
Оксон продается как популярный шокер, не содержащий хлора.


Основное применение Oxone в бассейне — окисление любых загрязнений в воде, а дезинфицирующие средства, уже присутствующие в воде, направлены на дезинфекцию воды.
Оксон — первый сырьевой материал, проверенный на удаление влагостойких смол при целлюлозе бумаги.
Оксон не содержит хлора, а это означает, что хлор можно удалить в процессе репульпации.


Оксон является особо чистым окислителем.
Оксон — калиевая соль пероксимоносерной кислоты.
Оксон представляет собой белый кристаллический сыпучий твердый порошок без запаха.


Оксон разлагается при температуре выше 60 градусов.
Оксон хорошо растворим в воде и слегка коррозионно-активен.
Оксон обеспечивает мощное окисление без хлора и микробиологическую эффективность для различных промышленных и потребительских целей.


Преимущество оксона заключается в его высокой стабильности при хранении, простоте и безопасности в обращении.
Оксоновый комплекс представляет собой неорганический кислотный окислитель, также известный как комплексная соль моноперсульфата калия, триплексная соль персульфата калия, соль сульфата пероксида калия, является обычными функциональными химическими веществами Oxone, Caroat, ZA200/100, основными эффективными компонентами Basolan2448.


Оксон – это вещество, которое может быстро окислять бассейн.
Оксон также называют MPS или пероксимоносульфатом калия, поскольку он представляет собой калиевую соль пероксимоносерной кислоты.
Оксон продается как популярный шокер, не содержащий хлора.


Его основное назначение в бассейне — окисление любых загрязнений в воде, а дезинфицирующие средства, уже присутствующие в воде, направлены на дезинфекцию воды.
Оксон не содержит хлора, так как представляет собой калиевую соль пероксимоносерной кислоты.
Оксон продается как популярный шокер, не содержащий хлора.


Основное применение Oxone в бассейне — окисление любых загрязнений в воде, оставляя дезинфицирующие средства на основе хлора или брома, уже присутствующие в воде, чтобы сосредоточиться на дезинфекции воды.
Оксон широко используется в качестве окислителя, например, в бассейнах и спа-центрах (обычно его называют моноперсульфатом или «МПС»).


Оксон — калиевая соль пероксимоносерной кислоты.
Оксон — относительно малоизвестная соль, но его производное, называемое оксоном, имеет коммерческую ценность.
Оксон относится к тройной соли 2KHSO5•KHSO4•K2SO4.


Оксон имеет более длительный срок хранения, чем пероксимоносульфат калия.
Белое водорастворимое твердое вещество, оксон теряет <1% своей окислительной способности в месяц.
Оксон превращает кетоны в диоксираны.


Показателен синтез диметилдиоксирана (ДМДО) из ацетона.
Диоксираны являются универсальными окислителями и могут использоваться для эпоксидирования олефинов.
В частности, если исходный кетон является хиральным, то эпоксид может генерироваться энантиоселективно, что составляет основу Ши-эпоксидирования.


Оксон – это нехлорный шок.
Оксон разрывает связь хлор-аммиак, образующуюся при соединении хлора с аммиаком, не увеличивая при этом уровень хлора в бассейне.
Шокирующим является введение большого количества химического вещества, вызывающего окисление (сгорание) загрязнений в бассейне.


Наиболее распространенным загрязнителем является хлорамин, представляющий собой смесь хлора и аммиака.
Эти соединения вызывают сильное раздражение глаз и вызывают резкий запах хлора.
Они удаляются окислением.


Окисление может осуществляться несколькими способами, наиболее распространенным является введение хлорного шока, вторым - бесхлорный шок.
Бесхлорный шок обеспечивает огромную универсальность для владельцев бассейнов и спа, а также для специалистов по бассейнам. Оксон является предпочтительным окислителем, когда введение хлора, который увеличивает уровень хлора, может раздражать некоторых купающихся.


Оксон представляет собой белые сыпучие кристаллические гранулы, нетоксичные, без запаха и легко растворимые в воде.
Оксон — эффективный, экологически чистый и многофункциональный кислотный окислитель.
Оксон представляет собой сыпучее белое гранулированное твердое вещество, растворимое в воде.


Оксон присутствует в виде компонента тройной соли, включающей моноперсульфат калия, бисульфат калия и сульфат калия с формулой 2KHSO5•KHSO4•K2SO4.
Окислительный потенциал этого соединения обусловлен его химическим составом надкислот.


Оксон имеет несколько важных недостатков и ограничений.
Хотя оксон окисляет и расщепляет мочевину и хлорамины, основным продуктом окисления являются ионы нитрата.
Это важный момент, который следует учитывать, поскольку, как и фосфаты, нитраты являются отличным питанием для водорослей.


Кроме того, оксон снижает pH и общую щелочность.
Оксон обнаруживается в виде связанного хлора в тесте DPD и в виде свободного хлора в тесте FAS-DPD.
Оксон окисляется и реагирует с одним из реагентов.


Однако эти помехи можно устранить, и специалисты по техническому обслуживанию должны это учитывать.
Оксон является сильным окислителем с окислительным потенциал��м, аналогичным потенциалу хлора.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОКСОНА:
Оксон уже более 30 лет используется в бумажных изделиях, таких как бумажные салфетки и полотенца, фильтры для кофе и пищевая упаковка – продуктах, которые часто вступают в тесный контакт с людьми.
Оксон используется для галогенирования a,b-ненасыщенных карбонильных соединений и каталитического получения реагентов гипервалентного йода для окисления спиртов.


Оксон используется для быстрого и хорошего синтеза оксазиридинов.
Оксон используется для галогенирования a,b-ненасыщенных карбонильных соединений и каталитического получения реагентов гипервалентного йода для окисления спиртов.
Оксон — это активная форма кислорода (АФК), которая оказывает ингибирующее действие на рост бактерий.


Оксон используется в качестве дезинфицирующего или стерилизующего средства и часто используется на очистных сооружениях для удаления органических загрязнений, таких как нафталин.
Механизм действия оксона включает его реакцию с богатыми электронами функциональными группами, обнаруженными на мембране бактериальной клетки, в результате чего образуются пероксиды, вызывающие необратимое повреждение клетки.


Оксон также реагирует с ДНК, РНК и белками и поэтому токсичен для всех клеток.
Было показано, что оксон эффективен как против грамположительных, так и против грамотрицательных бактерий, но он неэффективен против кислотоустойчивых бактерий, таких как Mycobacterium Tuberculosis или Mycobacterium avium complex.


Оксон используется для галогенирования a,b-ненасыщенных карбонильных соединений и каталитического получения реагентов гипервалентного йода для окисления спиртов.
Оксон используется для быстрого и хорошего синтеза оксазиридинов.
Оксон можно использовать в качестве альтернативы окислителям переходных металлов для превращения альдегидов в карбоновые кислоты или сложные эфиры.


Оксон также используется для изучения выцветания художественных красителей.
Оксон — это тройная соль калия, которая в основном используется как стабильный, простой в обращении и нетоксичный окислитель.
Использование оксона быстро возросло благодаря присущей ему стабильности, простоте обращения, нетоксичности, универсальности реагента и относительно низкой стоимости.


Оксон используется для чистки полости рта, дезинфекции воды в бассейнах и горячих источниках, отбеливания пульпы.
Оксон обеспечивает мощное окисление без хлора для широкого спектра промышленных и потребительских целей.


Оксон можно найти в составах для гигиены полости рта, шоковой дезинфекции в бассейнах и спа, переработке бумаги, травлении печатных плат, защите от усадки шерсти, отбеливателях для стирки, соединениях процесса извлечения драгоценных металлов, таких как меркаптаны, сульфиды, дисульфиды и сульфиты в отходах. очистка воды.


Оксон также является агентом, выделяющим кислород в аквакультуре, и низкотемпературным отбеливателем в рецептурах моющих средств.
Дезинфицирующее применение оксона: В плавательных бассейнах и спа-центрах с целью снижения содержания органических веществ в воде.
Травление печатных плат: Оксон используется в качестве микротравления для очистки и подготовки поверхностей медных печатных плат.


Переработка бумаги: Оксон является удобным и эффективным технологическим вспомогательным средством для повторного получения целлюлозы из влагопрочной смолы или вторичного волокна.
Текстиль: Оксон используется в качестве окислителя при обработке шерсти, чтобы подготовить ее к нанесению термоусадочных смол и отбеливателя для стирки.
Другие применения оксона: чистящие средства для зубных протезов; Добавка для штукатурки; Вспомогательный агент в органическом синтезе; Браунинг ковров и обеззараживание воды.


Оксон — стабильный, удобный и превосходный окислитель кислотности, широко используемый в следующих отраслях: бассейны и спа, дезинфекция воды, травитель для печатных плат, отбеливатель целлюлозы, средства для обработки усадки шерстяных тканей и средства для рафинирования металлов.
Оксон также используется в органическом синтезе, например, для окисления двойных связей органических молекул, или в качестве инициатора во многих радикальных полимеризациях.


Кроме того, оксон может окислять сероводород или серосодержащие вещества в сточных водах, обеспечивать кислород в аквакультуре и отбеливать для удаления пятен при низкой температуре.
Оксон используется в качестве окислителя, заменителя галогенного окислителя и экологически безопасен.


Оксон используется в аквакультуре. Соединение моноперсульфата калия представляет собой своего рода кислотный окислитель, представляет собой сыпучий белый гранулированный порошок, растворимый в воде.
Оксон представляет собой белый, гранулированный, сыпучий пероксид кислорода, который обеспечивает мощное бесхлорное окисление для широкого спектра применений.
Оксон является активным ингредиентом большинства нехлорных окислителей, используемых для окисления в бассейнах и спа/джакузи.


Большинство нехлорных окислителей содержат 45% активного ингредиента оксона, но коммерчески доступны также смешанные композиции, которые могут содержать буферы, осветлители и/или добавки для борьбы с водорослями.
Оксон не является дезинфицирующим средством или альгицидом и должен использоваться вместе с дезинфицирующим средством, зарегистрированным EPA.


Роль оксона заключается в обеспечении эффективного нехлорного окисления — другими словами, в реакции с органическими загрязнителями и сохранении или восстановлении прозрачности воды.
Всегда следуйте инструкциям на этикетке при использовании продуктов Oxone для очистки воды в бассейнах и спа/джакузи.
Оксон совместим со всеми дезинфицирующими средствами и системами.


При использовании с бигуанидными системами следуйте конкретным рекомендациям производителей бигуанидов по использованию поксона.
Рекомендуется для использования внутри и снаружи жилых и коммерческих помещений.
Хотя не существует специального теста, позволяющего определить, когда и сколько оксона следует применять, существуют рекомендации, которым можно следовать, чтобы обеспечить правильное использование.


Основными проверяемыми параметрами являются свободный и связанный хлор.
Содержание свободного хлора всегда следует проверять и при необходимости корректировать, чтобы обеспечить надлежащий уровень дезинфицирующего средства.
Тестирование связанного хлора показывает уровень загрязнений, связанных с хлором, и необходимость дополнительного окисления.


Вода в бассейне и гидромассажной ванне должна быть правильно сбалансирована.
Это требует проверки параметров водного баланса бассейна: pH, карбонатной щелочности, кальциевой жесткости и стабилизатора (например, циануровой кислоты).
Помимо проверки стандартных параметров, следует провести общую оценку качества воды и воздуха в бассейнах и гидромассажных ваннах.


Оксон находит применение в средствах для чистки зубных протезов, окислителях для бассейнов, травителях печатных плат, переработке целлюлозы, очистке древесины и в других целях, в которых полезно сочетание мощного окисления и относительной безопасности.
Оксон также известен как MPS и широко используется в качестве окислителя.


Оксон — стабильный, удобный и широко используемый превосходный кислотный окислитель.
Области применения Oxone включают чистку полости рта, дезинфекцию воды в бассейнах и горячих источниках, травление печатных плат, отбеливание целлюлозы, противоусадочную обработку шерстяных тканей, извлечение драгоценных металлов и т. д.


Оксоновая соль — важный вспомогательный агент в органическом синтезе, способный эпоксидировать двойные связи в органических молекулах.
Оксон является свободнорадикальным инициатором многих реакций полимеризации.
Кроме того, оксон можно использовать в качестве окислителя серосодержащих веществ, таких как сероводород, при очистке сточных вод, низкотемпературного отбеливателя на основе кислорода в моющих средствах и агента подачи кислорода в аквакультуре.


Оксон можно использовать в животноводстве, косметике, бытовой химии, прядении шерсти и бумажной промышленности, водоочистке, нефтяных месторождениях, нефтехимии, гальванике металлов, выплавке, обработке печатных плат, обработке поверхности металла, химическом синтезе и т. д.
Оксон используется для микротравления и очистки печатной платы/печатной платы (PWB).


В производстве печатных плат растворы микротравления, используемые для удаления избытка графита и/или технического углерода, могут быть основаны на перекиси водорода или персульфате натрия в качестве окислителя.


Например, продукт на основе персульфата натрия можно объединить с достаточным количеством серной кислоты для получения ванны микротравления, содержащей 100–300 граммов персульфата натрия на литр деионизированной воды и от 1 до 10% по весу серной кислоты, но в настоящее время технические специалисты обнаруживают, что Оксон можно использовать как очень хороший раствор, поскольку он содержит необходимый окислитель, серную кислоту в качестве одностадийного раствора.


Ключевые области применения оксона: бассейны и спа, целлюлозно-бумажная промышленность, электроника, горнодобывающая промышленность, очистка воды, HI&I, чистка зубных протезов.
Оксон представляет собой белый гранулированный продукт, обеспечивающий нехлорированное окисление в самых разных областях применения.
Оксон безопасен для использования на производстве, в окружающей среде и даже в качестве ключевого ингредиента средства для чистки зубных протезов!


В частности, оксон обеспечивает эффективное нехлорированное окисление в качестве шока для бассейна, что позволяет меньше использовать дезинфицирующее средство и почти сразу же делает бассейн чистым, прозрачным и пригодным для купания.
Мощное окисление в качестве микротравителя в печатных платах улучшает контроль процесса многоэтапного травления меди с предсказуемой скоростью завершения.


Оксон представляет особый интерес в металлургии и горнодобывающей промышленности, поскольку он безопасно, экономично и удобно окисляет цианид в потоках отходов.
Эти ключевые преимущества, заключающиеся в высокой скорости реакции, а также нехлорированном окислении, позволили репульпировать бумагу с помощью влагостойких смол и перейти к более экологичным методам без ущерба для времени производства.


Оксон используется для шокового воздействия на бассейны по разным причинам.
Некоторые используют оксон, чтобы избежать использования хлора.
Когда хлор используется для окисления воды в бассейне, оксон вступает в реакцию с купающимися и другими органическими отходами, которые в основном представляют собой соединения на основе азота, с образованием хлораминов.


Эти побочные продукты имеют неприятный запах и считаются неприятными.
Оксон также реагирует с соединениями азота, вносимыми купающимися, но, поскольку он не содержит хлора, в процессе окисления не образует хлораминов.


Кроме того, оксон быстро растворяется и не выцветает.
Оксон хорошо взаимодействует с хлором, возможно, позволяя хлору более эффективно действовать в качестве дезинфицирующего средства.
Использование оксона настоятельно рекомендуется для закрытых бассейнов, где нет солнечного света или ветра, поскольку он помогает расщеплять и уносить связанный хлор.


Несмотря на все свои ограничения, Оксон имеет свое применение.
Самый важный момент, который следует помнить: хотя оксон, безусловно, является сильным окислителем, он НЕ является дезинфицирующим средством и, следовательно, не обеспечивает защиты от бактерий и вирусов.


Оксон, стабильный, удобный и превосходный окислитель кислотности, широко используется в промышленности.
Оксон используется в средствах гигиены полости рта, дезинфекции воды в бассейнах и спа-центрах, в травителях печатных плат, отбеливателе целлюлозы, средствах для обработки усадки шерстяных тканей, средствах для очистки драгоценных металлов.
Оксон также используется в органическом синтезе, например, для эпоксидирования двойных связей органических молекул или в качестве инициатора во многих радикальных полимеризациях.


Кроме того, оксон может окислять сероводород или серосодержащие вещества в сточных водах, обеспечивать кислород в аквакультуре и отбеливать для удаления пятен при низкой температуре.
Оксон широко используется в плавательных бассейнах для поддержания чистоты воды, что позволяет хлору в бассейнах дезинфицировать воду, а не осветлять ее, в результате чего для поддержания чистоты бассейнов требуется меньше хлора.


Оксон — популярный выбор, это продукт, не содержащий хлора, с моноперсульфатом калия в качестве активного ингредиента.
Оксон — мощный окислитель с несколькими привлекательными свойствами.
При правильном применении оксон предотвратит образование нового связанного хлора, удаляя органические вещества из воды без образования большего количества связанного хлора.


Купающиеся могут снова войти в воду после небольшого периода времени (обычно один час), чтобы обеспечить правильное перемешивание и циркуляцию.
Побочные продукты реакции представляют собой безвредные сульфатные соли.
Для закрытых бассейнов рекомендуется проводить шокировку оксоном примерно раз в неделю.


-Водный баланс: использование оксона:
Независимо от типа используемого шока, Оксон важен для поддержания надлежащего водного баланса и защиты оборудования и поверхностей бассейна от коррозии и накипи.
Некоторые шоки, содержащие оксон, являются кислыми, поэтому следует периодически проверять щелочность и pH.
Оксон не содержит кальция и, следовательно, не повышает уровень кальция и не замутняет воду, как некоторые шоковые препараты на основе кальция.


-Очистка использует оксон:
Оксон широко используется для очистки.
Оксон отбеливает зубные протезы, окисляет органические загрязнения в бассейнах, очищает чипы для производства микроэлектроники.


-Органическая химия использует оксон:
Оксон — универсальный окислитель в органическом синтезе.
Оксон окисляет альдегиды до карбоновых кислот; в присутствии спиртовых растворителей можно получить сложные эфиры.
Внутренние алкены могут расщепляться до двух карбоновых кислот (см. ниже), а концевые алкены могут эпоксидироваться.

Сульфиды дают сульфоны, третичные амины дают оксиды аминов, а фосфины дают оксиды фосфина.
Еще одной иллюстрацией окислительной способности этой соли является превращение производного акридина в соответствующий акридин-N-оксид.
Оксон окисляет сульфиды до сульфоксидов, а затем до сульфонов.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОКСОНА:
Оксон — это динамичная и мощная смесь биологической безопасности, эффективная против всех типов патогенных вирусов, бактерий, грибов и простейших.
Оксон потенциально может уничтожить многие болезнетворные микроорганизмы, имеющие экономическое значение в аквакультуре.
Таким образом, оксон может снизить частоту вспышек заболеваний и повысить выживаемость.
Оксон биоразлагаем, экологичен и безопасен для жизни человека и животных.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСОНА:
Оксон обладает очень сильной и эффективной способностью к окислению без хлора, а процесс использования и обработки соответствует требованиям безопасности и защиты окружающей среды.
Поэтому оксон широко используется в промышленном производстве и потреблении.
В целом оксон относительно стабилен, и реакция разложения легко протекает при температуре выше 65°С.
Более активный, легко участвующий в различных химических реакциях, оксон может использоваться в качестве окислителей, отбеливателей, катализаторов, дезинфицирующих средств, травителей и т. д.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОКСОНА:
Одним из его самых больших преимуществ является то, что купающиеся могут снова войти в воду через некоторое время после добавления оксона — обычно около 30 минут.
Кроме того, оксон быстро растворяется и не выцветает, что, возможно, позволяет более эффективно работать в качестве дезинфицирующего средства.
Использование оксона настоятельно рекомендуется для закрытых бассейнов, где нет солнечного света или ветра, способствующих разрушению.
Для закрытых бассейнов рекомендуется проводить шокировку оксоном примерно раз в неделю.



ПРОИЗВОДСТВО ОКСОНА:
Оксон производится из пероксисерной кислоты, которая образуется на месте путем объединения олеума и перекиси водорода.
Тщательная нейтрализация этого раствора гидроксидом калия позволяет кристаллизовать тройную соль.



БАССЕЙН ШОК И СПА, ОКСОН:
Оксон можно добавлять в воду бассейна днем или ночью, а плавание кароата, оксона и виркона можно возобновить после короткого периода ожидания, чтобы обеспечить адекватное смешивание и распределение по всему бассейну.
Никакого смешивания не требуется; Оксон полностью растворим в воде и быстро растворяется.

Медленно и равномерно распыляйте электрошок моноперсульфата по поверхности воды, добавляя около двух третей общей дозы на более глубокий конец.
Встряхните при работающем фильтре, чтобы обеспечить полное смешивание и хорошую циркуляцию.
Оксон – универсальный окислитель.

Оксон окисляет альдегиды до карбоновых кислот; в присутствии спиртовых растворителей можно получить сложные эфиры. Внутренние алкены могут расщепляться до двух карбоновых кислот, а концевые алкены могут эпоксидироваться.
Тиоэфиры дают сульфоны, третичные амины дают оксиды аминов, а фосфины дают оксиды фосфина.

Оксон также окисляет тиоэфир до сульфона с двумя эквивалентами.
При использовании одного эквивалента реакци�� превращения сульфида в сульфоксид протекает намного быстрее, чем реакция превращения сульфоксида в сульфон, поэтому при желании реакцию можно легко остановить на этой стадии.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКСОНА ПРИ ОБРАБОТКЕ БАССЕЙНОВ:
*Максимальная эффективность дезинфекции, обусловленная окислительными свойствами,
*Восстанавливает чистоту и прозрачность воды,
*Подходит для всех типов бассейнов, спа, ванн,
*Значительно повышает эффективность хлорирования за счет быстрого окисления органических загрязнителей,
*Очень быстрое действие – объект готов к использованию уже через 15 минут,
* Безвреден для поверхностей бассейна, не вызывает обесцвечивания или обесцвечивания окрашенных поверхностей и поверхностей с виниловым покрытием,
*Нет раздражающего запаха, не вызывает аллергии, так как оксон не содержит хлоридов, альдегидов, спирта,
*Оксон не влияет на жесткость воды.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА ОКСОНА:
Оксон обеспечивает мощное окисление без хлора для широкого спектра промышленных и потребительских целей.
Оксон можно найти в составах для гигиены полости рта, шоковой дезинфекции и дезинфекции бассейнов и спа, переработке бумаги, травлении печатных плат, защите от усадки шерсти, отбеливателях для стирки, процессах извлечения драгоценных металлов.
Оксон — важный вспомогательный агент в органическом синтезе, окисляющий большое количество органических веществ и действующий как эпоксидный окислитель двойных связей органических химикатов.
Оксон также является агентом, вводящим свободные радикалы во многих полимерных реакциях.
Оксон можно использовать для окисления сероводорода (H2S) и других восстановленных соединений серы, таких как меркаптаны, сульфиды, дисульфиды и сульфиты, при очистке сточных вод.
Оксон также является агентом, выделяющим кислород в аквакультуре, и низкотемпературным отбеливателем в рецептурах моющих средств.



КРАСОТА ОКСОНА:
Некоторые обратились к Оксону как к средству шокирования своих бассейнов. КМПС – бесхлорный окислитель, химическая формула которого – KHSO5.
Оксон является сильным окислителем с окислительным потенциалом, аналогичным потенциалу хлора.
Хотя оксон является мощным окислителем, есть несколько важных моментов, которые следует учитывать при использовании этого химического вещества.



УСАДКА ШЕРСТИ ОКСОНОМ:
Оксон – более широко известное название как окислитель для защиты от усадки шерсти.
Оксон находится в форме гранул, легко растворяется, а водный раствор содержит растворенный окислитель, стабилен к сотражению при температуре 32°С. -S-S-связь остановлена в практически моноокисленном состоянии.
Оксон используется в качестве средства контроля запаха при очистке сточных вод.
Оксон используется в качестве отбеливающего компонента в средствах для чистки зубных протезов и средствах для стирки.
Оксон используется в качестве активатора в противомикробных композициях.
Другие варианты использования оксона заключаются в сочетании его мощного окисления и относительного окисления.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСОНА:
Молекулярный вес: 614,7
Внешний вид: Белые, сыпучие гранулы.
Доступный кислород, % =4,5
ХСО5, %=42,8
Потери при сушке, %=0,15
Насыпная плотность, г/л=0,80
рН (10 г/л, 25°С): 2,0~2,4
Остаток на сите на 75-метровом сите: =90,0.
Химическая формула: KHSO5.
Молярная масса: 152,2 г/моль (614,76 г/моль в пересчете на тройную соль)
Внешний вид: Беловатый порошок.
Растворимость в воде: Разлагается
Физическое состояние: гранулированное

Белый цвет
Запах: нет
Точка плавления/точка замерзания:
Точка/диапазон плавления: Разлагается до плавления.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: Не применимо.
Горючесть (твердое тело, газ): Сам продукт не горит,
но он слегка окисляет
(содержание активного кислорода около 2%).
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: не горитНеприменимо
Температура самовоспламенения: Не применимо
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: 2,1 при 30 г/л при 77 °C

Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде 357 г/л при 22 °C - растворим
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Давление пара: < 0,0000017 гПа
Плотность: 1100–1400 г/см3
Относительная плотность: 2,35 при 20 °C
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: Не классифицируется как взрывчатое.
Окислительные свойства: Вещество или смесь не относится к окислителям.

Другая информация по безопасности:
Объемная плотность 1.100 - 1.400 кг/м3
ВНЕШНИЙ ВИД: БЕЛЫЙ ПОРОШОК ИЛИ ГРАНУЛЫ.
АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД%: ≧ 4,50
АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ (KHSO5)%: ≧ 42,80
РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ (Г/Л20К): 256
ВЛАЖНОСТЬ%: ≤0,1
ОБЪЕМНАЯ ПЛОТНОСТЬ, г/см*3: 1,00-1,30
ФТЕСТ (10Г/Л, 25К): 2,0-2,3
ЧАСТИЧНЫЙ РАЗМЕР (20-200МЕШ): ≧ 90,0
КАС: 70693-62-8
ЕИНЭКС: 274-778-7

InChI: InChI=1/K.H2O6S/c;1-5-6-7(2,3)4/h;1H,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/rHKO6S /c1-5-6-7-8(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey: HVAHYVDVDILBL-UHFFFAOYSA-M
Молекулярная формула: HKO6S
Молярная масса: 168,17
Плотность: 1,15
Точка плавления: 93 ℃
Растворимость в воде: Растворим в воде (100 мг/мл).
Растворимость: 250-300 г/л растворимый
Внешний вид: Белый кристаллический порошок.
Удельный вес: 1,12-1,20
Белый цвет
Предел воздействия ACGIH: TWA 0,1 мг/м3.
PH: 2-3 (10 г/л, H2O, 20 ℃ )

Условия хранения: Хранить при температуре <= 20°C.
Стабильность: Стабильная.
Чувствительный: гигроскопичный
лей: MFCD00040551
Внешний вид: сыпучая гранула.
KHSO5, %: ≥42,8
Активный компонент (KHSO5.KHSO4.K2SO4), %: ≥99
Влажность, %: ≤0,5
Насыпная плотность, г/л: 800-1200
pH (1% суспензия): 2,0 ~ 2,3
Распределение частиц по размерам (0,850~0,075 мм), %: ≥90,0
Стабильность, потери активного кислорода/месяц, %: ≤1,0
Растворимость (20°C, 100 г воды), г: ≥14,5
КАС: 70693-62-8
ЕИНЭКС: 274-778-7
InChI: InChI=1/K.H2O6S/c;1-5-6-7(2,3)4/h;1H,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/rHKO6S /c1-5-6-7-8(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey: HVAHYVDVDILBL-UHFFFAOYSA-M

Молекулярная формула: HKO6S
Молярная масса: 168,17
Плотность: 1,15
Точка плавления: 93 ℃
Растворимость в воде: Растворим в воде (100 мг/мл).
Растворимость: 250-300 г/л растворимый
Внешний вид: Белый кристаллический порошок.
Удельный вес: 1,12-1,20
Белый цвет
Предел воздействия ACGIH: TWA 0,1 мг/м3.
PH: 2-3 (10 г/л, H2O, 20 ℃ )
Условия хранения: Хранить при температуре <= 20°C.
Стабильность: Стабильная.
Чувствительный: гигроскопичный
лей: MFCD00040551



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОКСОНА:
-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.
Вызовите врача.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Немедленно позвоните врачу.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Немедленно вызвать офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
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 ОКСОНА:
-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.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОКСОНА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте меры тушения, соответствующие местным обстоятельствам и окружающей среде.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОКСОНА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
Кислотостойкая защитная одежда
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P2.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продук��а в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ОКСОНА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
гигроскопичен
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 8B:
Негорючий



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




ОКСОН (МОНОПЕРСУЛЬФАТ КАЛИЯ)
Оксон (моноперсульфат калия), белая сыпучая кристаллическая гранула, нетоксичена, не имеет запаха и легко растворима в воде.
Оксон (моноперсульфат калия) используется в различных химических реакциях, где требуется сильный окислитель.
Оксон (моноперсульфат калия) может быть использован в синтезе некоторых органических соединений.

Номер CAS: 70693-62-8
Молекулярная формула: HKO6S
Молекулярный вес: 168,17
Номер EINECS: 274-778-7

Синонимы: ОКСОН(R), моноперсульфатное соединение, пентакалий; сероводород; оксидоводородный купорос; сульфат, Пероксимоносульфат калия (K5(HSO3(O2))2(HSO4)(SO4)), Пероксимоносульфат калия (K5[HSO3(O2)]2(HSO4)(SO4)), MFCD00040551, Оксон, моноперсульфат,
ТРОЙНАЯ СОЛЬ КАРО, DTXSID8051415, КАРОАТ КАЛИЯ [INCI], HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I, AKOS015912003, AKOS030228420, МОНОПЕРСУЛЬФАТ КАЛИЯ [INCI], ТРОЙНАЯ СОЛЬ ПЕРСУЛЬФАТА КАЛИЯ, FT-0697154, O0310, D78337, Тройная соль моноперсульфата калия, >=47% основания KHSO5, ПЕРОКСИМОНОСУЛЬФАТ КАЛИЯ СУЛЬФАТ (2KHSO5. ХСО4. К2СО4)

Оксон (моноперсульфат калия) известен своей способностью превращать ион гипохлорита в свободный хлор.
Оксон (моноперсульфат калия) также производит свободный хлор, не окисляя аммиак.
Оксон (моноперсульфат калия) можно использовать для контроля колебаний рН в системах водоподготовки.

Оксон (моноперсульфат калия) для бассейнов.
Оксон (моноперсульфат калия) часто используется владельцами плавательных бассейнов для приготовления хлорированной воды.
Оксон (моноперсульфат калия) также используется для очистки промышленных сточных вод.

В плавательных бассейнах оксон (моноперсульфат калия) является эффективным окислителем для борьбы с водорослями.
Оксон (моноперсульфат калия) также помогает предотвратить образование осадков, которые могут замутнить воду.
Преимущества оксона (моноперсульфата калия) включают снижение использования фосфатов и химикатов, стабилизацию pH в бассейне, устранение водорослей.

Оксон (моноперсульфат калия) также улучшает кровообращение, что позволяет экономить энергию.
В результате бассейны, использующие оксон, имеют повышенную прозрачность и снижают вероятность проблем с химическими веществами и запахом.
Оксон (моноперсульфат калия) — это не то же самое, что хлор, который вы привыкли использовать.

Оксон (моноперсульфат калия) похож на отбеливатель, но не является типичным отбеливателем.
Чтобы определить преимущества в своем бассейне, необходимо сначала разобраться в химической формуле.
Поскольку оксон (моноперсульфат калия) является солью, он имеет химическую формулу, содержащую калий.

Добавляются другие ингредиенты, такие как кислород и сера (сера — это буква «Е» в оксоне).
Использование этой формулы является официальным химическим названием оксона (моноперсульфата калия), и если бы он не был получен из отбеливателя, он считался бы отбеливателем.
Оксон (моноперсульфат калия) также называют МПС, или моноперсульфат калия.

Оксон (моноперсульфат калия) не содержит хлора, так как представляет собой калийную соль пероксимоносерной кислоты.
Оксон (моноперсульфат калия) продается как популярный шок на основе хлора.
Оксон (моноперсульфат калия) в основном используется для окисления любых загрязняющих веществ в воде, оставляя дезинфицирующие средства хлора или брома, уже присутствующие в воде, чтобы сосредоточиться на дезинфекции воды.

Использование оксона (моноперсульфата калия) в плавательных бассейнах имеет несколько преимуществ: Поскольку хлор не добавляется, бассейн доступен для плавания сразу после того, как разряд растворится и будет дано время для завершения процесса окисления.
Окисление обычно завершается примерно за один-два часа, по сравнению с восемью или более часами при шоке на основе хлора.
Использование оксона (моноперсульфата калия) может уменьшиться, так как для окисления органических и неорганических веществ в бассейне требуется меньше хлора.

Есть несколько недостатков использования оксона (моноперсульфата калия) в качестве шоковой терапии в плавательных бассейнах.
Тесты на хлор могут неправильно показывать высокие значения в тестах DPD или FAS-DPD, так как шок без хлора может проявляться в виде комбинированного хлора в этих тестах.
Если не поддерживается достаточный уровень хлора в дезинфицирующем средстве, то добавление нехлорного шока, такого как MSP, может увеличить риск роста водорослей из-за возможного образования нитратов при добавлении оксона (моноперсульфата калия).

Оксон (моноперсульфат калия) — калийная соль пероксимоносерной кислоты, которая широко используется в качестве окислителя.
Оксон (моноперсульфат калия), содержат моноперсульфат калия в качестве основного ингредиента, в качестве ударного агента, не содержащего хлора; Оксон (моноперсульфат калия) разрывает хлор-аммиачную связь, образующуюся при соединении хлора с аммиаком, не повышая уровень хлора в бассейне; следовательно, оксон (моноперсульфат калия) можно использовать в плавательных бассейнах, чтобы вода оставалась чистой.
Оксон (моноперсульфат калия) является мощным окислителем с несколькими привлекательными свойствами.

При правильном применении оксон (моноперсульфат калия) предотвратит образование нового комбинированного хлора, устраняя органику в воде без создания большего количества комбинированного хлора.
Купальщики могут снова войти в воду после короткого периода времени (обычно один час), чтобы обеспечить надлежащее смешивание и циркуляцию.
Побочными продуктами реакции являются безвредные сульфатные соли.

Оксон (моноперсульфат калия) можно получить реакцией концентрированного раствора кислоты Каро с калийной солью, например, карбонатом калия.
Также можно использовать оксон (моноперсульфат калия).
Оксон (моноперсульфат калия) продается под названием Оксон в большинстве магазинов бассейнов и различных розничных магазинов товаров для дома и садоводства.

Оксон (моноперсульфат калия) представляет собой своего рода кислотный окислитель, сыпучий белый гранулированный порошок, растворимый в воде.
Другие названия: оксон (моноперсульфат калия), соединение моноперсульфата калия, гидросульфат калия, PMPS, KMPS и т. Д.
Оксон (моноперсульфат калия) представляет собой сыпучие гранулы белого цвета, растворимые в воде (20°C, 256 г/л).

В состав оксона (моноперсульфата калия) входят гидропероксимоносульфат калия (KHSO5), (KHSO4) и сульфат калия (K2SO4).
Оксон (моноперсульфат калия) чрезвычайно гигроскопичен и легко растворяется в воде с образованием моноперсульфатных солей.
Оксон (моноперсульфат калия) имеет очень низкую растворимость в органических растворителях, но отличную растворимость в кислотах и водных растворах кислот и оснований.

Оксон (моноперсульфат калия), моноперсульфатное соединение представляет собой тройную соль калия, в основном используемую в качестве стабильного, простого в обращении и нетоксичного окислителя.
Оксон (моноперсульфат калия) представляет собой калийную соль пероксимоносерной кислоты.
Обычно оксон (моноперсульфат калия) относится к тройной соли, известной как оксон.

Стандартный электродный потенциал для оксона (моноперсульфата калия) составляет +1,81 В при полуреакции с образованием сероводорода (рН = 0):
HSO5− + 2 H+ + 2 e− → HSO4− + H2O
Оксон (моноперсульфат калия) используется для галогенирования a,b-ненасыщенных карбонильных соединений и каталитической генерации гипервалентных йодсодержащих реагентов для окисления спирта.

Оксон (моноперсульфат калия) можно найти в некоторых бытовых чистящих средствах.
Оксон (моноперсульфат калия) широко используется в качестве окислителя, например, в бассейнах и спа-салонах (обычно его называют моноперсульфатом или «МПС»).
Оксон (моноперсульфат калия) также может быть получен путем электролиза персульфата калия в серной кислоте. Сульфат калия появляется как побочный продукт.

Добавление перекиси водорода к оксону (моноперсульфату калия) также дает пероксимоносульфат калия.
Оксон (моноперсульфат калия) также вступает в реакцию с ДНК, РНК и белками, поэтому токсичен для всех клеток.
Было показано, что оксон (моноперсульфат калия) эффективен как против грамположительных, так и против грамотрицательных бактерий, но он плохо работает против кислотоустойчивых бактерий, таких как Mycobacterium tuberculosis или комплекс Mycobacterium avium.

Оксон (моноперсульфат калия) представляет собой сыпучее белое гранулированное твердое вещество, растворимое в воде.
Оксон (моноперсульфат калия) присутствует в качестве компонента тройной соли, включающей моноперсульфат калия, бисульфат калия и сульфат калия с формулой 2KHSO5· КХСО4· К2СО4.

Окислительный потенциал оксона (моноперсульфата калия) определяется его перекислотным химическим составом.
Оксон (моноперсульфат калия) обеспечивает мощное окисление без хлора для широкого спектра промышленных и потребительских применений.
Применение оксона (моноперсульфата калия) можно найти в составах для гигиены полости рта, шоковой и дезинфекции бассейнов и спа, переработке бумаги, травлении печатных плат, защите шерсти от усадки, отбеливателях для стирки, процессе экстракции драгоценных металлов.

Оксон (моноперсульфат калия) является важным вспомогательным агентом в органическом синтезе для окисления большого количества органических веществ и функционирует как эпоксидный окислитель двойных связей органических химических веществ.
Оксон (моноперсульфат калия) также является свободным редикулярным агентом во многих полимерных реакциях.
Оксон (моноперсульфат калия) можно использовать для окисления сероводорода (H2S) и других восстановленных сернистых соединений, таких как меркаптаны, сульфиды, дисульфиды и сульфиты, при очистке сточных вод.

Оксон (моноперсульфат калия) также является агентом, высвобождающим кислород в аквакультуре, и низкотемпературным отбеливателем в составах моющих средств.
Оксон (моноперсульфат калия) можно добавлять в воду бассейна днем или ночью, а плавание кароат, оксон, виркон могут возобновиться после короткого периода ожидания, чтобы обеспечить адекватное перемешивание и диспергирование по всему бассейну.
Не требуется смешивание; Оксон (моноперсульфат калия) полностью растворим в воде и быстро растворяется.

Распространяйте моноперсульфатный шок медленно и равномерно по поверхности воды, добавляя около двух третей общей дозы над глубоким концом.
Удар при работающем фильтре для обеспечения полного перемешивания и хорошей циркуляции.
Оксон (моноперсульфат калия) является универсальным окислителем.

Оксон (моноперсульфат калия) окисляет альдегиды до карбоновых кислот; В присутствии спиртовых растворителей могут быть получены сложные эфиры.
Внутренние алкены могут быть расщеплены до двух карбоновых кислот, в то время как концевые алкены могут быть эпоксидированы.
Тиоэфиры дают сульфоны, третичные амины — оксиды аминов, а фосфины — оксиды фосфина.

Оксон (моноперсульфат калия) также окисляет тиоэфир до сульфона с 2 эквивалентами.
При одном эквиваленте реакция превращения сульфида в сульфоксид происходит гораздо быстрее, чем реакция сульфоксида в сульфон, поэтому при желании реакцию можно легко остановить на этой стадии.
Оксон (моноперсульфат калия) является бесхлорным и универсальным окислителем, обеспечивает мощное бесхлорное окисление и микробиологическую эффективность для широкого спектра промышленного и потребительского использования.

Химическая формула оксона (моноперсульфата калия) часто записывается как 2KHSO5· КХСО4· К2СО4.
Оксон (моноперсульфат калия) представляет собой тройную соль, что означает, что он содержит три разные соли: гидропероксимоносульфат калия (2KHSO5), бисульфат калия (KHSO4) и сульфат калия (K2SO4).
Оксон (моноперсульфат калия) является мощным окислителем.

Оксон (моноперсульфат калия) при растворении в воде выделяет активный кислород, что делает его эффективным в расщеплении органических и неорганических загрязнителей.
Это свойство особенно ценно в таких областях, как водоподготовка и очистка.
Оксон (моноперсульфат калия) обычно используется для дезинфекции спа-салонов и гидромассажных ванн.

Оксон (моноперсульфат калия) помогает контролировать рост бактерий и других микроорганизмов в теплой воде этих рекреационных объектов.
Оксон (моноперсульфат калия) можно использовать совместно с бромом в качестве дезинфицирующего средства в гидромассажных ваннах и спа-салонах.
Эта комбинация часто предпочтительнее использования хлора в таких условиях.

Благодаря своим обесцвечивающим свойствам, оксон (моноперсульфат калия) используется в индустрии окрашивания волос для обесцвечивания волос.
Оксон (моноперсульфат калия) также используется в текстильной промышленности для отбеливания тканей.
В некоторых органических реакциях оксон (моноперсульфат калия) может служить катализатором окислительных процессов.

Использование оксона (моноперсульфата калия) в этих реакциях зависит от конкретных требований синтеза.
Оксон (моноперсульфат калия) может выступать в качестве инициатора полимеризации в некоторых реакциях полимеризации.
Оксон (моноперсульфат калия) способствует инициированию процесса полимеризации, приводящего к образованию полимеров.

Оксон (моноперсульфат калия) обладает относительно высоким окислительно-восстановительным потенциалом.
Поэтому оксон (моноперсульфат калия) является высокоэффективным окислителем и дезинфицирующим средством.
Оксон (моноперсульфат калия) представляет собой разновидность окислителя неорганической кислоты, а также соединение персульфата калия и персульфата калия трехвалентной соли перекиси одного сульфата, оксон, соединение моноперсульфата калия, тройная соль моноперсульфата калия или пероксимоноперсульфат калия.

Тем не менее, оксон (моноперсульфат калия) является основным активным компонентом функционального химического вещества Oxone, Caroat, ZA200/100 и Basolan2448.
Оксон (моноперсульфат калия) сам по себе является относительно малоизвестной солью, но его производное, называемое оксоном, имеет коммерческую ценность.
Оксон (моноперсульфат калия) относится к тройной соли 2KHSO5· КХСО4· К2СО4.

Оксон (моноперсульфат калия) имеет более длительный срок хранения, чем пероксимоносульфат калия.
Оксон (моноперсульфат калия) белый водорастворимый твердый оксон, теряющий <1% своей окислительной способности в месяц.
Оксон (моноперсульфат калия) получают из пероксисерной кислоты, которая образуется in situ путем соединения олеума и перекиси водорода.

Тщательная нейтрализация этого раствора гидроксидом калия позволяет кристаллизовать тройную соль.
Оксон (моноперсульфат калия) представляет собой сыпучий порошковый химический микропротравитель для производства электроники и печатных плат.
К другим преимуществам относятся: сыпучий порошок, высокая скорость травления, которая является равномерной и предсказуемой, отличная морфология сцепления, четко выраженный рельеф поверхности, удаление загрязнений, высокая смываемость, длительный срок службы ванны с простым анализом и управлением, лучшая производительность при более низких температурах, а также возможность экономии энергии и затрат.

Оксон (моноперсульфат калия) является универсальным окислителем в органическом синтезе.
Оксон (моноперсульфат калия) окисляет альдегиды до карбоновых кислот; В присутствии спиртовых растворителей могут быть получены сложные эфиры.
Внутренние алкены могут быть расщеплены до двух карбоновых кислот, в то время как концевые алкены могут быть эпоксидированы.

Сульфиды дают сульфоны, третичные амины — оксиды аминов, а фосфины — оксиды фосфина.
Еще одной иллюстрацией окислительной способности этой соли является превращение производного акридина в соответствующий акридин-N-оксид.
Оксон (моноперсульфат калия) широко используется в качестве окислителя.

Оксон (моноперсульфат калия) представляет собой калийную соль пероксимоносерной кислоты.
Тройная соль 2KHSO5· КХСО4· K2SO4 (известный под торговым названием Oxone) представляет собой форму с более высокой стабильностью.
Стандартный электродный потенциал для этого соединения составляет 1,81 В с полуреакцией с образованием сероводорода Оксон (моноперсульфат калия) также используется в качестве вспомогательного средства для репульпирования бумаги из смолы во влажной прочности, агента для обработки поверхности металла, селективного окислителя в химическом синтезе, термоусадочной обработки шерсти, очистки сточных вод и средства для контроля запаха.

Оксон (моноперсульфат калия) представляет собой неорганическое химическое соединение.
Оксон (моноперсульфат калия) в основном используется для очистки сточных вод.
Оксон (моноперсульфат калия) встречается в виде белых кристаллов или порошка с гигроскопическими свойствами.

Оксон (моноперсульфат калия) используется для быстрого и хорошего синтеза оксазиридинов.
Оксон (монопе��сульфат калия), часто продаваемый под торговым названием «Оксон», представляет собой химическое соединение с формулой 2KHSO5· КХСО4· К2СО4.
Оксон (моноперсульфат калия) представляет собой тройную соль, содержащую гидропероксимоносульфат калия, и обычно используется в качестве окислителя в различных областях.

Оксон (моноперсульфат калия) используется в качестве нехлорного шокового средства для воды в бассейнах и спа-центрах.
Оксон (моноперсульфат калия) помогает устранить органические загрязнители и повышает прозрачность воды без резкого запаха, связанного с обработкой на основе хлора.
Оксон (моноперсульфат калия) является эффективным, экологически чистым и многофункциональным кислотным окислителем.

Оксон (моноперсульфат калия) является сильным окислителем, способным окислять органические вещества в различные соединения, такие как: альдегиды до карбоновых кислот, спиртовые растворители до соответствующих им эфиров, расщепляя внутренние алкены до двух карбоновых кислот и концевые алкены до эпоксидов, кетоны до диоксиранов, тиоэфиры до сульфонов, третичные амины до оксидов аминов и фосфины до оксидов фосфинов.
Другой метод включает гидролиз оксона (моноперсульфата калия) при 100 °C с получением пероксидисерной кислоты.
Добавляется оксон (моноперсульфат калия), и раствор фильтруется для удаления полученного сульфата калия.

Фильтрат лиофилизируют, а затем промывают дистиллированной водой и снова фильтруют при комнатной температуре.
Полученный фильтрат охлаждают на ледяной бане, а продукт перекристаллизуют для лучшей чистоты.
Оксон (моноперсульфат калия) представляет собой активную форму кислорода (АФК), которая оказывает ингибирующее действие на рост бактерий.

Оксон (моноперсульфат калия) используется в качестве дезинфицирующего или стерилизующего средства и часто используется на очистных сооружениях для удаления органических загрязнителей, таких как нафталин.
Механизм действия оксона включает его реакцию с богатыми электронами функциональными группами, находящимися на мембране бактериальной клетки, которые образуют пероксиды, вызывающие необратимое повреждение клетки.

Плотность: 1,15
Температура хранения: Хранить при температуре <= 20°C.
Растворимость: 250-300 г/л растворимый
Форма: Твердая
Удельный вес: 1,12-1,20
Цвет: белый
рН: 2-3 (10 г/л, H2O, 20°C)
Растворимость в воде: Растворим в воде (100 мг/мл).
Чувствительность: Гигроскопичность
Пределы воздействия ACGIH: TWA 0,1 мг/м3
Стабильность: Стабильная. Окислитель. Несовместим с горючими материалами, основаниями.
ИнЧИКей: HVAHYVDBVDILBL-UHFFFAOYSA-M
LogP: -3,9 при 25°C

Оксон (моноперсульфат калия) является очень стабильным пероксигеном в твердом состоянии и теряет менее 0,5% (относительно) своей активности в месяц при хранении в рекомендуемых условиях.
Однако, как и все другие пероксигены, оксон (моноперсульфат калия) подвергается очень медленному диспропорционированию с выделением тепла и газообразного кислорода.
Стабильность снижается из-за присутствия небольшого количества влаги, щелочных химикатов, химических веществ, содержащих воду гидратации, переходных металлов в любой форме и/или любого материала, с которым оксон может вступать в реакцию.

Поскольку разложение оксона (моноперсульфата калия) является экзотермическим, разложение может самоускоряться, если условия хранения позволяют повысить температуру продукта.
На стабильность отрицательно влияет более высокий уровень pH, особенно выше pH 7. Существует точка минимальной стабильности при рН 9, при которой концентрация моноаниона HSO5 - равна концентрации.
Кобальт, никель и марганец являются особенно сильными катализаторами разложения оксона (моноперсульфата калия) в растворе; степень катализа зависит от концентрации оксона и иона металла.

Оксон (моноперсульфат калия) более известен как окислитель для термоусадочной обработки шерсти.
Оксон (моноперсульфат калия) находится в виде гранул, легко растворяется, а водный раствор, содержащий растворенный окислитель, стабилен для хранения при температуре 32 градуса по Цельсию.
Оксон (моноперсульфат калия) можно добавлять в воду бассейна днем или ночью, а плавание кароат, оксон, виркон могут возобновиться после короткого периода ожидания, чтобы обеспечить адекватное перемешивание и диспергирование по всему бассейну.

Оксон (моноперсульфат калия) полностью растворим в воде и быстро растворяется.
Распространяйте моноперсульфатный шок медленно и равномерно по поверхности воды, добавляя около двух третей общей дозы над глубоким концом.
Удар при работающем фильтре для обеспечения полного перемешивания и хорошей циркуляции.

Оксон (моноперсульфат калия) является универсальным окислителем.
Оксон (моноперсульфат калия) окисляет альдегиды до карбоновых кислот; В присутствии спиртовых растворителей могут быть получены сложные эфиры.
Внутренние алкены могут быть расщеплены до двух карбоновых кислот, в то время как концевые алкены могут быть эпоксидированы.

Тиоэфиры дают сульфоны, третичные амины — оксиды аминов, а фосфины — оксиды фосфина.
Оксон (моноперсульфат калия) также окисляет тиоэфир до сульфона с 2 эквивалентами.
При одном эквиваленте реакция превращения сульфида в сульфоксид происходит гораздо быстрее, чем реакция сульфоксида в сульфон, поэтому при желании реакцию можно легко остановить на этой стадии.

Оксон (моноперсульфат калия) превращает кетоны в диоксираны.
Репрезентативен синтез диметилдиоксирана (ДМДО) из ацетона.
Диоксираны являются универсальными окислителями и могут использоваться для эпоксидирования олефинов.

В частности, если исходный кетон хиральный, то эпоксид может генерироваться энантиоселективно, что составляет основу эпоксидирования Shi.
Оксон (моноперсульфат калия) представляет собой белый гранулированный продукт, который обеспечивает неохлорированное окисление в самых разных областях применения.
Оксон (моноперсульфат калия) безопасен для использования на производственных объектах, в окружающей среде и даже в качестве ключевого ингредиента чистящего средства для зубных протезов.

В частности, активный ингредиент обеспечивает эффективное нехлорированное окисление в качестве шока в бассейне, позволяя использовать меньше дезинфицирующего средства и почти сразу же оставляя бассейн чистым, прозрачным и пригодным для купания.
Мощное окисление в виде микротравителя в печатных платах улучшает управление процессом при многоступенчатом травлении меди с предсказуемой скоростью завершения.
Оксон (моноперсульфат калия) представляет особый интерес для металлизации и горнодобывающей промышленности, поскольку он безопасно, экономично и удобно окисляет цианид в потоках отходов.

Эти ключевые преимущества, такие как быстрая скорость реакции, а также нехлорированное окисление, позволили репульпировать бумагу с помощью влагопрочных смол и перейти к более экологичным методам без ущерба для производственного времени.
Степень окисления водного раствора оксона (моноперсульфата калия) розовая, восстановленное состояние бесцветное, пользователям легко судить об эффективности дезинфицирующего средства, избегать неэффективной дезинфекции.
Многофункциональный, многоцелевой: применим для дезинфекции различных мест: может использоваться для офиса фермы, операционной для домашних животных, поликлиники, столовой, общежития и другой дезинфекции.

Подходит для дезинфекции различными методами: может использоваться для дезинфекции окружающей среды, одежды, резиновых сапог, системы водоснабжения, оборудования, аппаратов, умывальников.
Одна операция, несколько урожаев: в процессе дезинфекции оксон (моноперсульфат калия) может эффективно уменьшить запах и улучшить качество воздуха, подавляя и убивая патогенные микроорганизмы.
Оксон (моноперсульфат калия) является неокислителем хлора и используется в качестве окислителя в бассейнах и спа-индустрии.
Активными ингредиентами Оксона являются сульфат калия, моноперсульфат калия и бисульфид калия.

Оксон (моноперсульфат калия) широко известен под торговыми названиями, такими как оксон, кароат и нехлорный шок.
Оксон (моноперсульфат калия) имеет такую же величину окислительного потенциала, как и хлор, и не образует хлораминов в процессе окисления.
Кроме того, оксон (моноперсульфат калия) хорошо растворяется в воде и обеспечивает высокую микробиологическую эффективность и мощное окисление без хлора для различных промышленных применений.

Оксон (моноперсульфат калия) широко используется в качестве дезинфицирующего средства при очистке сточных вод, бассейнах и т.д., для снижения содержания органических и микробных веществ в воде.
Оксон (моноперсульфат калия) используется в качестве чистящего средства в печатных платах, в качестве окислителя для обработки шерсти, а также в качестве вспомогательного средства для органических химикатов.
Кроме того, оксон (моноперсульфат калия) находит применение в переработке бумаги, потеянии ковров и составах для гигиены полости рта.

Оксон (моноперсульфат калия) обеспечивает низкое сопротивление усадке во время отбеливания шерсти, а также белья.
Оксон (моноперсульфат калия) способствует быстрой очистке бассейнов и приводит к меньшему использованию дезинфицирующего средства из-за его сильного неокислительного потенциала без хлора.
Оксон (моноперсульфат калия) является первым сырьем, проверенным Green Seal для удаления влагопрочных смол при репульпировании бумаги.

Пероксимоносульфат-ион (HSO5-) является ключевым компонентом, который способствует его сильным окислительным способностям.
Этот активный кислород может расщеплять органические соединения и микроорганизмы, что делает оксон эффективным в различных областях.
Исторически сложилось так, что вспомогательные средства для репульпирования были основаны на хлоре.

Тем не менее, продукты на основе хлора могут негативно влиять на операции по репульпированию, ухудшать качество волокна и создавать экологические проблемы из-за образования токсичного хлорорганического соединения (AOX).
Оксон (моноперсульфат калия) не содержит хлора, что означает, что хлор может быть исключен из процесса репульпирования.
Следовательно, содержание хлорированных побочных продуктов в технологических сточных водах может быть значительно уменьшено или исключено.

Для промышленности PWB оксон (моноперсульфат калия), используемый для удаления избытка графита и/или технического углерода, может быть основан на перекиси водорода или персульфате натрия в качестве окислителя.
Например, оксон (моноперсульфат калия) можно соединить с достаточным количеством серной кислоты для создания ванны для микротравления, содержащей 100-300 граммов персульфата натрия на литр деионизированной воды и от 1 до 10% серной кислоты по весу.

Оксон (моноперсульфат калия) более известен как окислитель для термоусадочной обработки шерсти.
Оксон (моноперсульфат калия) находится в виде гранул, легко растворяется, а водный раствор, содержащий растворенный окислитель, стабилен для сотража при температуре 32 градуса по Цельсию.
Оксон (моноперсульфат калия) широко используется в качестве окислителя, например, в бассейнах и спа-салонах (обычно его называют моноперсульфатом или «МПС»).

Оксон (моноперсульфат калия) представляет собой калийную соль пероксимоносерной кислоты.
Обычно оксон (моноперсульфат калия) относится к тройной соли, известной как оксон.
Оксон (моноперсульфат калия) сам по себе является относительно малоизвестной солью, но его производное, называемое оксоном, имеет коммерческую ценность.

Оксон (моноперсульфат калия) относится к тройной соли 2KHSO5· КХСО4· К2СО4.
Оксон (моноперсульфат калия) имеет более длительный срок хранения, чем пероксимоносульфат калия.
Оксон (моноперсульфат калия) белый водорастворимый твердый оксон, теряющий <1% своей окислительной способности в месяц.

Оксон (моноперсульфат калия) широко используется для очистки.
Оксон (моноперсульфат калия) отбеливает зубные протезы, окисляет органические загрязнения в бассейнах, очищает микросхему для изготовления микроэлектроники.
Оксон (моноперсульфат калия) является универсальным окислителем в органическом синтезе.

Оксон (моноперсульфат калия) окисляет альдегиды до карбоновых кислот; В присутствии спиртовых растворителей могут быть получены сложные эфиры.
Внутренние алкены могут быть расщеплены до двух карбоновых кислот, в то время как концевые алкены могут быть эпоксидированы.
Сульфиды дают сульфоны, третичные амины — оксиды аминов, а фосфины — оксиды фосфина.

Оксон (моноперсульфат калия) окисляет сульфиды до сульфоксидов, а затем до сульфонов.
Оксон (моноперсульфат калия) также превращает кетоны в диоксираны.
Оксон (моноперсульфат калия) применяется при очистке сточных вод для расщепления и удаления загрязняющих веществ.

Оксон (моноперсульфат калия) обладает сильными окислительными способностями, способствуя разложению органических соединений в сточных водах.
Оксон (моноперсульфат калия), как правило, считается более безопасным, чем некоторые альтернативные окислители, пользователи все равно должны придерживаться правил безопасности.
Это включает в себя надлежащее хранение, обращение и меры защиты, такие как ношение соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Оксон (моноперсульфат калия) может вызывать раздражение кожи, глаз и дыхательной системы.
Оксон (моноперсульфат калия) важно при воздействии обращаться за медицинской помощью и соблюдать меры первой помощи, указанные в паспорте безопасности продукта.
Оксон (моноперсульфат калия) должен соответствовать соответствующим нормам и рекомендациям, касающимся его производства, транспортировки и использования.

Если разложение связано с высокой температурой, разложение составляющих солей оксона может привести к образованию серной кислоты, диоксида серы или триоксида серы.
Оксон (моноперсульфат калия) действует как окислитель за счет высвобождения активных форм кислорода.
Продукты разложения, оксон (моноперсульфат калия) и перекись водорода, как правило, менее вредны для окружающей среды.

Помимо применения в водоподготовке, оксон (моноперсульфат калия) используется в химическом синтезе и органической химии.
Оксон (моноперсульфат калия) обладает сильными окислительными свойствами, что делает его ценным в различных лабораторных и промышленных процессах для окисления органических соединений.
Оксон (моноперсульфат калия) является стабильным соединением при правильном хранении. Хранить его следует в прохладном, сухом месте, вдали от несовместимых веществ.

Проверка срока годности и соблюдение рекомендаций по хранению важны для поддержания его эффективности.
Оксон (моноперсульфат калия) часто выпускается в гранулированной или порошкообразной форме и, как правило, упаковывается в контейнеры, предназначенные для защиты от влаги и загрязнения.
Оксон (моноперсульфат калия) является основным сырьем для получения катализаторов серии диоксиразнов (Dioxirasnes), таких как DMD и TFD.

Благодаря мягким условиям реакции, высокоэффективной окислительной активности и превосходной селективности диоксирасны открыли новый путь для асимметричной реакции и синтеза природных лекарств.
В конструкции олефинового асимметричного катализатора реакции хиральный амин, инициатор полимеризации иридной имидной соли, полимеризация винилацетата, этилакрилата и акрилонитрила могут быть окислены in situ. Полимеризация виниловых мономеров; Клей, смешивающий агент.
Оксон (моноперсульфат калия) используется в процессах очистки воды, особенно в плавательных бассейнах и спа-салонах.

Оксон (моноперсульфат калия) помогает окислять и устранять органические загрязнители, бактерии и водоросли. В отличие от процедур на основе хлора, оксон (моноперсульфат калия) не производит хлораминов, уменьшая характерный запах хлора и раздражение, связанные с традиционными процедурами в бассейне.
При уходе за плавательными бассейнами оксон (моноперсульфат калия) часто используется в качестве шоковой терапии.
Шок бассейна включает в себя добавление большой дозы окислителя для быстрого удаления загрязнений и восстановления прозрачности воды.

Оксон (моноперсульфат калия), как правило, совместим с широким спектром химикатов для бассейнов и спа.
Тем не менее, оксон (моноперсульфат калия) важно соблюдать рекомендации и рекомендации производителя, чтобы обеспечить правильное использование и избежать потенциальных химических реакций, которые могут ухудшить качество воды.
Оксон (моноперсульфат калия) считается более экологически чистым окислителем по сравнению с некоторыми альтернативами.

Использует:
Оксон (моноперсульфат калия) очень хорошо работает при очистке сточных вод: окислительная обработка проблемных стоков; Окисление сульфидами, окисление нитритов и детоксикация цианидами.
Применяется в процессах устранения плесени для уничтожения плесени и грибка в зданиях.
Оксон (моноперсульфат калия) используется в ветеринарной практике для дезинфекции оборудования и обеспечения чистой окружающей среды.

Оксон (моноперсульфат калия) используется в фотографии из-за его отбеливающих свойств в некоторых фотографических процессах.
Входит в состав некоторых бытовых дезинфицирующих и чистящих средств из-за своей способности уничтожать бактерии и вирусы.
В сельском хозяйстве оксон (моноперсульфат калия) может использоваться для некоторых почвенных и водных процедур.

Оксон (моноперсульфат калия) может использоваться в молочной промышленности для очистки и дезинфекции оборудования, задействованного в переработке молока.
Оксон (моноперсульфат калия) может быть использован для целей дехлорирования, помогая удалить или нейтрализовать хлор в в��де.
Оксон (моноперсульфат калия) используется при обработке воды в градирнях для контроля роста микробов и предотвращения образования накипи и коррозии.

В косметической промышленности оксон (моноперсульфат калия) может использоваться в определенных составах из-за его окислительных и отбеливающих свойств.
Помимо отбеливания, оксон (моноперсульфат калия) может найти применение в целлюлозно-бумажной промышленности для определенных реакций окисления.
Оксон (моноперсульфат калия) используется в различных гигиенических и санитарных целях, в том числе в разработке дезинфицирующих средств для рук и дезинфицирующих средств для поверхностей.

Оксон (моноперсульфат калия) используется в системах очистки воздуха и воды для устранения запахов и загрязняющих веществ.
Оксон (моноперсульфат калия) может быть использован в гальванических процессах для специфических реакций окисления.
Оксон (моноперсульфат калия) используется при обработке медицинских отходов для обеспечения надлежащей дезинфекции перед утилизацией.

Оксон (моноперсульфат калия) можно использовать для стерилизации почвы и для борьбы с некоторыми вредителями и болезнями.
Добавление оксона приводит к выработке кислорода и улучшению характеристик продукта (например, теплоизоляция, водопоглощение, механические свойства).
Оксон (моноперсульфат калия) используется в микроэлектронной и полупроводниковой промышленности для очистки и травления кремниевых пластин и других электронных компонентов.

Оксон (моноперсульфат калия) можно использовать для очистки и дезинфекции стоматологического оборудования и слепков.
Оксон (моноперсульфат калия) используется в аквакультуре для очистки воды с целью контроля и уничтожения вредных микроорганизмов, обеспечивая более здоровую среду для водной флоры и фауны.
В некоторых областях применения в нефтяной и газовой промышленности оксон (моноперсульфат калия) может использоваться из-за его окислительных свойств при обработке воды или других веществ.

Оксон (моноперсульфат калия) используется в лабораториях, проводящих испытания окружающей среды, для проведения специфических реакций окисления и анализов.
В некоторых случаях оксон (моноперсульфат калия) используется в пищевой промышленности и производстве напитков для очистки и дезинфекции оборудования.
Оксон (моноперсульфат калия) может использоваться для стерилизации в определенных медицинских и лабораторных условиях.

Оксон (моноперсульфат калия) используется в качестве отбеливателя в текстильной и бумажной промышленности.
Оксон (моноперсульфат калия) может найти применение в кожевенной промышленности для определенных процессов окисления и отбеливания.
Применяется в качестве фунгицида в некоторых сельскохозяйственных условиях для борьбы с грибковыми инфекциями сельскохозяйственных культур.

Оксон (моноперсульфат калия) используется в проектах по рекультивации почвы для разрушения и нейтрализации загрязняющих веществ.
Оксон (моноперсульфат калия) может использоваться для контроля запаха в различных промышленных и экологических условиях.
Оксон (моноперсульфат калия) можно использовать при обработке металлических поверхностей для удаления оксидов и окалины, подготавливая их к последующим процессам, таким как нанесение покрытий или гальванических покрытий.

В электронной промышленности оксон (моноперсульфат калия) может найти применение при очистке и подготовке электронных компонентов и печатных плат.
Оксон (моноперсульфат калия) может использоваться в аквакультуре для дезинфекции воды и оборудования для поддержания здоровой среды для водных организмов.
Оксон (моноперсульфат калия) иногда используется при реставрации и очистке артефактов, особенно тех, которые могут быть повреждены традиционными методами очистки.

В некоторых процессах нефтеперерабатывающей промышленности оксон (моноперсульфат калия) может использоваться для специфических реакций окисления.
Оксон (моноперсульфат калия) используется в некоторых процессах фотопроявки из-за его окислительных свойств.
Оксон (моноперсульфат калия) может быть использован в биомедицинских исследованиях для специальных лабораторных процедур и экспериментов.

В исследованиях топливных элементов оксон (моноперсульфат калия) может быть использован из-за его окислительных способностей в определенных экспериментальных установках.
Оксон (моноперсульфат калия) может быть изучен в качестве потенциального гербицида для борьбы с сорняками в сельскохозяйственных условиях.
Оксон (моноперсульфат калия) может найти применение в аквариумах для очистки воды, помогая поддерживать чистую и безопасную среду для водной флоры и фауны.

Помимо бумажной промышленности, оксон (моноперсульфат калия) может использоваться в специфических процессах, связанных с переработкой древесной целлюлозы.
Оксон (моноперсульфат калия) можно использовать для очистки и обслуживания водопроводных систем, в том числе для удаления биопленки и роста микробов.
Оксон (моноперсульфат калия) может быть исследован для определенных применений в борьбе с вредителями в сельском хозяйстве, садоводстве или защите хранимых продуктов.

Оксон (моноперсульфат калия) помогает удалить цвет с тканей и бумажных изделий.
Оксон (моноперсульфат калия) используется в индустрии окрашивания волос для обесцвечивания волос.
Оксон (моноперсульфат калия) обладает обесцвечивающими свойствами, помогает осветлить или удалить цвет волос.

Оксон (моноперсульфат калия) служит мощным окислителем в различных химических реакциях и процессах органического синтеза.
Оксон (моноперсульфат калия) можно использовать для окисления органических соединений, инициируя специфические реакции.
Оксон (моноперсульфат калия) применяется при очистке сточных вод для расщепления и удаления органических загрязнителей.

Оксон (моноперсульфат калия) обладает сильными окислительными способностями, способствуя разложению загрязняющих веществ.
Оксон (моноперсульфат калия) используется для дезинфекции воды в спа и гидромассажной ванне.
Оксон (моноперсульфат калия) помогает контролировать рост бактерий и других микроорганизмов, особенно в теплой воде.

Оксон (моноперсульфат калия) может выступать инициатором полимеризации в некоторых реакциях полимеризации, способствуя образованию полимеров.
Оксон (моноперсульфат калия) входит в состав некоторых бытовых и промышленных чистящих средств из-за его дезинфицирующих и чистящих свойств.
Оксон (моноперсульфат калия) используется для галогенирования a,b-ненасыщенных карбонильных соединений и каталитической генерации гипервалентных йодсодержащих реагентов для окисления спирта.

Оксон (моноперсульфат калия) используется для быстрого и хорошего синтеза оксазиридинов.
Оксон (моноперсульфат калия) широко используется для очистки.
Оксон (моноперсульфат калия) отбеливает зубные протезы, окисляет органические загрязнения в бассейнах, очищает микросхему для изготовления микроэлектроники.

Оксон (моноперсульфат калия) используется уже более 30 лет в бумажных изделиях, таких как бумага для салфеток и полотенец, кофейные фильтры и упаковка для пищевых продуктов.
продукты, которые часто вступают в тесный контакт с человеком, подчеркивая необходимость сырья, более безопасного для здоровья человека.
Оксон (моноперсульфат калия) широко используется в плавательных бассейнах и спа-салонах в качестве альтернативы традиционным процедурам на основе хлора.
Оксон (моноперсульфат калия) способствует окислению примесей и уничтожает бактерии, водоросли и другие микроорганизмы.

В этих отраслях оксон (моноперсульфат калия) используется в качестве отбеливателя.
Оксон (моноперсульфат калия) может отбеливать некоторые красители и удалять цвет с материалов.
Оксон (моноперсульфат калия) используется в различных химических реакциях, где требуется сильный окислитель.

Оксон (моноперсульфат калия) обладает способностью обеспечивать активный кислород, что делает его полезным в процессах органического синтеза.
Оксон (моноперсульфат калия) иногда включают в состав бытовых чистящих средств из-за его дезинфицирующих и чистящих свойств.
Оксон (моноперсульфат калия) представляет собой тройную соль калия, в основном используемую в качестве стабильного, простого в обращении и нетоксичного окислителя.

Оксон (моноперсульфат калия), моноперсульфатное соединение может быть использовано в качестве альтернативы окислителям переходных металлов для превращения альдегидов в карбоновые кислоты или сложные эфиры.
Оксон (моноперсульфат калия) используется для галогенирования α,β-ненасыщенных карбонильных соединений и каталитической генерации гипервалентных йодных реагентов для окисления спирта.
Оксон (моноперсульфат калия) также используется в методах прямого и косвенного окисления при извлечении металлов, разделении руды, гидрометаллургии и других поверхностных обработках металлов и металлических сплавов, таких как формирование сплавов, ламинирование, меднение, окончательная отделка и оплавление.

Оксон (моноперсульфат калия) функционирует для разрушения цианидов, а также для окисления различных металлов, включая хром, медь
Сульфид, халькопирит, кобальт, никель и марганец.
Оксон (моноперсульфат калия), наиболее широко используемый при окислении цианидных, восстановленных сернистых и аминных соединений, обеспечивает безопасность и удобство в обращении.

При окислении сероводорода (H2S) в потоках отходов оксон (моноперсульфат калия) позволяет дезодорировать поток отходов или штабель путем очистки без производства на месте или обращения с опасными ингредиентами, такими как кислота Каро.
Аналитические испытания по-прежнему необходимы для определения воздействия на поток отходов, чтобы обеспечить полное удаление всех соединений, включая меркаптаны, сульфиды, дисульфиды и сульфиты.
Оксон (моноперсульфат калия) используется для шоковой обработки и в качестве альтернативы без хлора для окисления органических загрязнителей, бактерий и водорослей в воде бассейнов и спа-центров.

Используется в аналитической химии для специфических реакций окисления и анализов.
Оксон (моноперсульфат калия) используется в различных лабораторных экспериментах и процедурах, где требуется сильный окислитель.
Оксон (моноперсульфат калия) применяется в определенных процессах восстановления окружающей среды для расщепления загрязняющих веществ.

Оксон (моноперсульфат калия) используется для галогенирования α,β-ненасыщенных карбонильных соединений и каталитической генерации гипервалентных йодных реагентов для окисления спирта.
Оксон (моноперсульфат калия), моноперсульфатное соединение может быть использовано в качестве альтернативы окислителям переходных металлов для превращения альдегидов в карбоновые кислоты или сложные эфиры.
Оксон (моноперсульфат калия) используется для галогенирования a,b-ненасыщенных карбонильных соединений и каталитической генерации гипервалентных йодсодержащих реагентов для окисления спирта.

Оксон (моноперсульфат калия) можно использовать в плавательных бассейнах для поддержания чистоты воды, что позволяет хлору в бассейнах работать для дезинфекции воды, а не для осветления воды, что приводит к уменьшению количества хлора, необходимого для поддержания чистоты бассейнов.
Одним из недостатков использования оксона в бассейнах является то, что он может привести к тому, что обычный тест воды DPD на комбинированный хлор покажет неправильно высокий уровень.
Кроме того, при обработке пероксимоносульфатом могут образовываться побочные продукты, которые иногда даже более токсичны, чем исходные загрязнители.

Оксон (моноперсульфат калия) используется в составах очистителей зубных протезов.
Оксон (моноперсульфат калия) является эффективным основным ингредиентом чистящих таблеток для зубных протезов.
Оксон (моноперсульфат калия) используется в дезинфицирующих средствах: Оксон подходит для дезинфекции без хлора или очистки воды в плавательных бассейнах и спа-салонах.

Оксон (моноперсульфат калия) является отбеливающим агентом: Оксон (моноперсульфат калия) обладает отбеливающим эффектом, сравнимым с органическими перацидами
Оксон (моноперсульфат калия) обладает биоцидным действием: Оксон подходит в качестве добавки к кислотным чистящим средствам с отбеливающим и дезинфицирующим эффектом.

Профиль безопасности:
Оксон (моноперсульфат калия) является сильным окислителем, и его следует держать подальше от любых восстановителей или органических соединений.
Оксон (моноперсульфат калия) может вызывать раздражение кожи и глаз. Прямой контакт с кожей или глазами может привести к покраснению, зуду или дискомфорту.
Оксон (моноперсульфат калия) при работе с оксоном важно использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и защитные очки.

Оксон (моноперсульфат калия) рекомендуется использовать в хорошо проветриваемых помещениях, а в ситуациях, когда возможно воздействие взвешенных в воздухе частиц, может потребоваться защита органов дыхания.
Проглатывание оксона может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.
Следует избегать случайного проглатывания, и в случае проглатывания следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

У некоторых людей может быть аллергия или чувствительность к оксону, что приводит к аллергическим реакциям при воздействии.
При возникновении аллергических реакций следует обратиться за медицинской помощью.

Оксон (моноперсульфат калия) следует хранить вдали от несовместимых веществ, так как он может вступать в реакцию с некоторыми материалами.
К распространенным несовместимым веществам относятся восстановители, сильные кислоты и некоторые органические материалы.
ОКСОНА КАЛИЯ МОНОПЕРСУЛЬФАТ
Оксон Моноперсульфат калия представляет собой белый гранулированный сыпучий пероксидный порошок, обеспечивающий мощное нехлоридное окисление.
Оксон Моноперсульфат калия представляет собой калиевую соль пероксимоносерной кислоты.


Номер CAS: 70693-62-8
Номер ЕС: 274-778-7
Номер леев: MFCD00040551
Молекулярная формула: 2KHSO5•KHSO4•K2SO4.



Пероксисульфат калия, кароат, оксон Моноперсульфат калия, моноперсульфат калия, MPS, KMPS, кароат калия, бесхлорный шок, сульфат пероксимоносульфата калия, соединение моноперсульфата калия, пероксимоноперсульфат калия, 3-сульфотриоксидан-1-ид калия, гидромоноперсульфат калия, гидрогенпероксимоносульфат калия, Пероксимоносульфат калия, активный кислород≥4,5%, оксон Моноперсульфат калия PS-16, ОКСОН МОНОПЕРСУЛЬФАТ КАЛИЯ Extra Pure, КАЛИЯ КАРОАТ, оксон Моноперсульфат калия, Моноперсульфат калия, Пероксимоносульфат калия, оксон Моноперсульфат калия, моноперсульфат калия, 3-сульфотриоксид калия -1-яд , 3-сульфотриоксидан-1-ид калия, гидромоноперсульфат калия, моноперсульфатное соединение калия, пероксимоносульфат калия Джойс, гидропероксимоносульфат калия, пероксимоносульфат калия, ОКСОН МОНОПЕРСУЛЬФАТ КАЛИЯ, МОНОПЕРСУЛЬФАТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ КАЛИЯ МОНОПЕРСУЛЬФАТ, МОНОПЕРСУЛЬФАТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ МОНОПЕРСУЛЬФАТ КАЛИЯ, МОНОПЕРСУЛЬФАТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, Пероксимоносульфат калия, Моноперсульфат калия , Potassium monoperoxysulfate, Potassium hydrogen persulfate, Oxone Potassium monopersulfate, Potassium Monopersulfate, Potassium peroxymonosulfate, Oxone Potassium monopersulfate , potassium monopersulfate, PotassiuM 3-sulfotrioxidan-1-ide, potassium 3-sulfotrioxidan-1-ide, Potassium hydrogen monopersulfate, PotassiuM Monopersulfate coMpound , Пероксимоносульфат калия Джойс, Гидрогенпероксимоносульфат калия, Гидропероксимоносульфат калия, ОКСОН КАЛИЯ МОНОПЕРСУЛЬФАТ, МОНОПЕРСУЛЬФАТ СОЕДИНЕНИЕ МОНОПЕРСУЛЬФАТ КАЛИЯ, МОНОПЕРСУЛЬФАТ СОЕДИНЕНИЕ МОНОПЕРСУЛФАТ КАЛИЯ, МОНОПЕРСУЛЬФАТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, KMP, PMPS, Пероксимоносульфат калия , Гидромоноперсульфат калия, Тройная соль моноперсульфата калия, Пероксимоносульфат калия, соединение моноперсульфата калия , Гидросульфат калия, ПМПС, КМПС,



Оксон Моноперсульфат калия представляет собой белый кристаллический сыпучий твердый порошок без запаха.
Оксон Моноперсульфат калия представляет собой белый порошок, не содержащий хлора окислитель, химическая формула которого: 2KHSO5•KHSO4•K2SO4.
Оксон Моноперсульфат калия представляет собой белый порошок без запаха, который легко растворяется в воде, дезинфицирует и улучшает прозрачность воды без канцерогенных тригалометанов (ТГМ), которые производит хлор.


Оксон Моноперсульфат калия сертифицирован ANSI60 для применения в питьевой воде.
Оксон Моноперсульфат калия (сокращенно PM) является удобным, стабильным и широко используемым неорганическим кислотным окислителем и дезинфицирующим средством.
Оксон Моноперсульфат калия обладает сильной способностью к окислению без хлора, продукт безопасен и стабилен в твердом состоянии, прост в хранении, безопасен и удобен в использовании.


Оксон Моноперсульфат калия – это вещество, которое может быстро окислять бассейн.
Оксон Моноперсульфат калия также называют MPS или пероксимоносульфатом калия, поскольку он представляет собой калиевую соль пероксимоносерной кислоты.
Оксон Моноперсульфат калия продается как популярный шокирующий препарат, не содержащий хлора.


Основное применение оксона моноперсульфата калия в бассейне заключается в окислении любых загрязнений в воде, а дезинфицирующие средства, уже присутствующие в воде, направлены на дезинфекцию воды.
Оксон Моноперсульфат калия является пе��вым сырьем, проверенным на способность удалять влагопрочные смолы при целлюлозе.


Оксон Моноперсульфат калия не содержит хлора, что означает, что хлор можно удалить в процессе репульпации.
Оксон Моноперсульфат калия является особо чистым окислителем.
Оксон Моноперсульфат калия представляет собой калиевую соль пероксимоносерной кислоты.


Оксон Моноперсульфат калия представляет собой белый кристаллический сыпучий твердый порошок без запаха.
Оксон Моноперсульфат калия разлагается при температуре выше 60 градусов.
Оксон Моноперсульфат калия хорошо растворим в воде и слегка коррозионно-активен.


Оксон Моноперсульфат калия обеспечивает мощное окисление без хлора и микробиологическую эффективность для различных промышленных и потребительских целей.
Преимущество оксона моноперсульфата калия заключается в его высокой стабильности при хранении, простоте и безопасности в обращении.
Оксон Моноперсульфат калия не содержит хлора, так как представляет собой калиевую соль пероксимоносерной кислоты.


Оксон Моноперсульфат калия продается как популярный шокирующий препарат, не содержащий хлора.
Основное применение оксона моноперсульфата калия в бассейне заключается в окислении любых загрязнений в воде, оставляя дезинфицирующие средства на основе хлора или брома, уже присутствующие в воде, чтобы сосредоточиться на дезинфекции воды.


Оксон Моноперсульфат калия широко используется в качестве окислителя, например, в бассейнах и спа-центрах (обычно называемый моноперсульфатом или «МПС»).
Оксон Моноперсульфат калия представляет собой калиевую соль пероксимоносерной кислоты.
Оксон-моноперсульфат калия — относительно малоизвестная соль, но его производное, называемое оксон-моноперсульфат калия, имеет коммерческую ценность.


Оксон Моноперсульфат калия относится к тройной соли 2KHSO5•KHSO4•K2SO4.
Оксон Моноперсульфат калия имеет более длительный срок хранения, чем пероксимоносульфат калия.
Белое водорастворимое твердое вещество моноперсульфат оксона калия теряет <1% своей окислительной способности в месяц.


Оксон Моноперсульфат калия превращает кетоны в диоксираны.
Показателен синтез диметилдиоксирана (ДМДО) из ацетона.
Диоксираны являются универсальными окислителями и могут использоваться для эпоксидирования олефинов.


В частности, если исходный кетон является хиральным, то эпоксид может генерироваться энантиоселективно, что составляет основу Ши-эпоксидирования.
Оксон Моноперсульфат калия представляет собой белый гранулированный сыпучий пероксидный порошок, обеспечивающий мощное нехлоридное окисление.
Оксон Моноперсульфат калия представляет собой калиевую соль пероксимоносерной кислоты.


Активный ингредиент оксона моноперсульфат калия присутствует в виде компонента тройной соли с формулой 2KHSO5•KHSO4•K2SO4 [сульфат гидропероксимоносульфата калия, [CAS-RN 70693-62-8].
Окислительный потенциал моноперсульфата оксона калия обусловлен его химическим составом надкислот; это первая соль нейтрализации пероксимоносерной кислоты H2SO5 (также известной как кислота Каро).


Оксон Моноперсульфат калия — высокоактивный окислитель, который очень эффективен при дезинфекции плавательных бассейнов и лагун.
Оксон Окислительный потенциал моноперсульфата калия превышает даже потенциал перекиси водорода и озона.
Комплекс персульфата калия представляет собой неорганический кислотный окислитель, также известный как комплексная соль моноперсульфата калия, триплексная соль персульфата калия, соль сульфата калия, пероксид калия, является обычными функциональными химическими веществами. Оксон Моноперсульфат калия, кароат, ZA200/100, основные эффективные компоненты Basolan2448.


Моноперсульфат калия — вещество, которое может быстро окислять бассейн.
Моноперсульфат калия также называют MPS или пероксимоносульфатом калия, так как он представляет собой калиевую соль пероксимоносерной кислоты.
Пероксимоносульфат калия продается как популярное шокирующее средство, не содержащее хлора.


Его основное назначение в бассейне — окисление любых загрязнений в воде, а дезинфицирующие средства, уже присутствующие в воде, направлены на дезинфекцию воды.
Оксон Моноперсульфат калия является нехлорным шоком.
Оксон Моноперсульфат калия разрушает связь хлор-аммиак, образующуюся при соединении хлора с аммиаком, не увеличивая уровень хлора в бассейне.


Шокирующим является введение большого количества химического вещества, вызывающего окисление (сгорание) загрязнений в бассейне.
Наиболее распространенным загрязнителем является хлорамин, представляющий собой смесь хлора и аммиака.
Эти соединения вызывают сильное раздражение глаз и вызывают резкий запах хлора.


Они удаляются окислением.
Окисление может осуществляться несколькими способами, наиболее распространенным является введение хлорного шока, вторым - бесхлорный шок.
Бесхлорный шок обеспечивает огромную универсальность для владельцев бассейнов и спа, а также для специалистов по бассейнам. Оксон моноперсульфат калия является предпочтительным окислителем, когда введение хлора, который увеличивает уровень хлора, может раздражать некоторых купающихся.


Оксон Моноперсульфат калия представляет собой белые сыпучие кристаллические гранулы, нетоксичные, без запаха и легко растворимые в воде.
Оксон Моноперсульфат калия — эффективный, экологически чистый и многофункциональный кислотный окислитель.
Оксон Моноперсульфат калия представляет собой сыпучее белое гранулированное твердое вещество, растворимое в воде.


Оксон Моноперсульфат калия присутствует в виде компонента тройной соли, включающей моноперсульфат калия, бисульфат калия и сульфат калия с формулой 2KHSO5•KHSO4•K2SO4.
Окислительный потенциал этого соединения обусловлен его химическим составом надкислот.


Оксон Моноперсульфат калия имеет несколько важных недостатков и ограничений.
Хотя моноперсульфат оксона калия действительно окисляет и расщепляет мочевину и хлорамины, нитрат-ионы являются основным продуктом окисления.
Это важный момент, который следует учитывать, поскольку, как и фосфаты, нитраты являются отличным питанием для водорослей.


Кроме того, моноперсульфат оксона калия снижает pH и общую щелочность.
Оксон Моноперсульфат калия обнаруживается в виде связанного хлора в тесте DPD и в виде свободного хлора в тесте FAS-DPD.
Оксон Моноперсульфат калия окисляется и реагирует с одним из реагентов.


Однако эти помехи можно устранить, и специалисты по техническому обслуживанию должны это учитывать.
Оксон Моноперсульфат калия является сильным окислителем с окислительным потенциалом, аналогичным потенциалу хлора.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МОНОПЕРСУЛЬФАТА ОКСОНА КАЛИЯ:
Использование моноперсульфата оксона калия быстро возросло благодаря присущей ему стабильности, простоте обращения, нетоксичности, универсальности реагента и относительно низкой стоимости.
Оксон Моноперсульфат калия используется для чистки полости рта, дезинфекции воды в бассейнах и горячих источниках, отбеливания пульпы.


Оксон Моноперсульфат калия обеспечивает мощное окисление без хлора для широкого спектра промышленных и потребительских целей.
Оксон моноперсульфат калия можно найти в составах для гигиены полости рта, шоковой и дезинфекции бассейнов и спа, переработке бумаги, травлении печатных плат, защите от усадки шерсти, отбеливателях для стирки, соединениях процесса экстракции драгоценных металлов, таких как меркаптаны, сульфиды, дисульфиды и сульфиты. при очистке сточных вод.


Оксон Моноперсульфат калия уже более 30 лет используется в бумажных изделиях, таких как бумажные салфетки и полотенца, фильтры для кофе и пищевая упаковка – продуктах, которые часто вступают в тесный контакт с людьми.
Оксон Моноперсульфат калия применяется для галогенирования a,b-ненасыщенных карбонильных соединений и каталитического получения реагентов гипервалентного йода для окисления спиртов.


Оксон Моноперсульфат калия используется для быстрого и хорошего синтеза оксазиридинов.
Оксон Моноперсульфат калия применяется для галогенирования a,b-ненасыщенных карбонильных соединений и каталитического получения реагентов гипервалентного йода для окисления спиртов.


Оксон Моноперсульфат калия представляет собой активную форму кислорода (АФК), которая оказывает ингибирующее действие на рост бактерий.
Оксон Моноперсульфат калия используется в качестве дезинфицирующего или стерилизирующего средства и часто используется на очистных сооружениях для удаления органических загрязнителей, таких как нафталин.


Оксон Моноперсульфат калия также является агентом, выделяющим кислород в аквакультуре, и низкотемпературным отбеливателем в составах моющих средств.
Дезинфицирующее применение оксона моноперсульфата калия: В плавательных бассейнах и спа-центрах с целью снижения содержания органических веществ в воде.
Травление печатных плат: Оксон Моноперсульфат калия используется в качестве микротравления для очистки и подготовки поверхностей медных печатных плат.


Переработка бумаги: Оксон Моноперсульфат калия представляет собой удобную и эффективную технологическую добавку для повторного получения целлюлозы из влагопрочной смолы или вторичного волокна.
Текстиль: Оксон Моноперсульфат калия используется в качестве окислителя при обработке шерсти, чтобы подготовить ее к нанесению термоусадочных смол и отбеливателя для стирки.


Другие применения оксона моноперсульфата калия: чистящие средства для зубных протезов; Добавка для штукатурки; Вспомогательный агент в органическом синтезе; Браунинг ковров и обеззараживание воды.
Оксон Моноперсульфат калия представляет собой стабильный, удобный и превосходный окислитель кислотности, широко используемый в следующих отраслях: бассейны и спа, дезинфекция воды, травитель для печатных плат, отбеливатель целлюлозы, средства для обработки усадки шерстяных тканей и средства для рафинирования металлов.


Механизм действия оксона моноперсульфата калия включает его реакцию с богатыми электронами функциональными группами, обнаруженными на мембране бактериальной клетки, в результате чего образуются пероксиды, вызывающие необратимое повреждение клетки.
Оксон Моноперсульфат калия также реагирует с ДНК, РНК и белками и поэтому токсичен для всех клеток.


Было показано, что оксон моноперсульфат калия эффективен как против грамположительных, так и против грамотрицательных бактерий, но он неэффективен против кислотоустойчивых бактерий, таких как Mycobacterium Tuberculosis или Mycobacterium avium complex.
Оксон Моноперсульфат калия применяется для галогенирования a,b-ненасыщенных карбонильных соединений и каталитического получения реагентов гипервалентного йода для окисления спиртов.


Оксон Моноперсульфат калия используется для быстрого и хорошего синтеза оксазиридинов.
Оксон Моноперсульфат калия можно использовать в качестве альтернативы окислителям переходных металлов для превращения альдегидов в карбоновые кислоты или сложные эфиры.
Оксон Моноперсульфат калия также используется для изучения выцветания художественных красителей.


Оксон Моноперсульфат калия представляет собой тройную соль калия, в основном используемую в качестве стабильного, легкого в обращении и нетоксичного окислителя.
Оксон Моноперсульфат калия также используется в органическом синтезе, например, для окисления двойных связей органических молекул или в качестве инициатора во многих радикальных полимеризациях.


Кроме того, моноперсульфат оксона калия может окислять сероводород или серосодержащие вещества в сточных водах, обеспечивать кислород в аквакультуре и отбеливать для удаления пятен при низкой температуре.
Оксон Моноперсульфат калия используется в качестве окислителя, заменяет галогенный окислитель и безопасен для окружающей среды.


Оксон Моноперсульфат калия используется в аквакультуре. Соединение моноперсульфата калия представляет собой своего рода кислотный окислитель, сыпучий белый гранулированный порошок, растворимый в воде.
Оксон Моноперсульфат калия представляет собой белый, гранулированный, сыпучий пероксид кислорода, который обеспечивает мощное нехлорное окисление для широкого спектра применений.


Оксон Моноперсульфат калия является активным ингредиентом большинства нехлорных окислителей, используемых для окисления в бассейнах и спа/джакузи.
Большинство нехлорных окислителей содержат 45% активного ингредиента оксона моноперсульфата калия, но коммерчески доступны также смешанные композиции, которые могут содержать буферы, осветлители и/или добавки для борьбы с водорослями.


Оксон Моноперсульфат калия не является дезинфицирующим средством или альгицидом и должен использоваться вместе с дезинфицирующим средством, зарегистрированным EPA.
Роль оксона моноперсульфата калия заключается в обеспечении эффективного нехлорного окисления — другими словами, в реакции с органическими загрязнителями и поддержании или восстановлении прозрачности воды.


Всегда следуйте инструкциям на этикетке при использовании продуктов моноперсульфата калия Oxone для очистки воды в бассейнах и спа/джакузи.
Оксон Моноперсульфат калия совместим со всеми дезинфицирующими средствами и системами.
При использовании с бигуанидными системами следуйте специальным рекомендациям производителей бигуанидов по использованию моноперсульфата калия pOxone.


Рекомендуется для использования внутри и снаружи жилых и коммерческих помещений.
Хотя не существует специального теста, позволяющего определить, когда и сколько следует применять моноперсульфата оксона калия, существуют рекомендации, которым можно следовать, чтобы обеспечить правильное использование.


Основными проверяемыми параметрами являются свободный и связанный хлор.
Содержание свободного хлора всегда следует проверять и при необходимости корректировать, чтобы обеспечить надлежащий уровень дезинфицирующего средства.
Тестирование связанного хлора показывает уровень загрязнений, связанных с хлором, и необходимость дополнительного окисления.


Вода в бассейне и гидромассажной ванне должна быть правильно сбалансирована.
Это требует проверки параметров водного баланса бассейна: pH, карбонатной щелочности, кальциевой жесткости и стабилизатора (например, циануровой кислоты).
Кроме того, оксонмоноперсульфат калия можно использовать в качестве окислителя для серосодержащих веществ, таких как сероводород, при очистке сточных вод, низкотемпературного отбеливателя на основе кислорода в моющих средствах и агента подачи кислорода в аквакультуре.


Оксон Моноперсульфат калия может использоваться в животноводстве, косметике, бытовой химии, прядении шерсти и бумажной промышленности, водоочистной промышленности, нефтяных месторождениях, нефтехимии, гальванике металлов, плавке, обработке печатных плат печатных плат/металлической поверхности, химическом синтезе и т. д.
Оксон Моноперсульфат калия безопасен для использования на производстве, в окружающей среде и даже в качестве ключевого ингредиента средства для чистки зубных протезов!


Оксон Моноперсульфат калия используется для микротравления и очистки печатной платы/печатной платы (PWB).
В производстве печатных плат растворы микротравления, используемые для удаления избытка графита и/или технического углерода, могут быть основаны на перекиси водорода или персульфате натрия в качестве окислителя.


Например, продукт на основе персульфата натрия можно объединить с достаточным количеством серной кислоты для получения ванны микротравления, содержащей 100–300 граммов персульфата натрия на литр деионизированной воды и от 1 до 10% по весу серной кислоты, но в настоящее время технические специалисты обнаруживают, что Оксон Моноперсульфат калия можно использовать как очень хороший раствор, поскольку он содержит необходимый окислитель, серную кислоту в качестве одностадийного раствора.


Основные области применения оксона моноперсульфата калия: бассейны и спа, целлюлозно-бумажная промышленность, электроника, горнодобывающая промышленность, очистка воды, HI&I, чистка зубных протезов.
Оксон Моноперсульфат калия также используется в органическом синтезе, например, для эпоксидирования двойных связей органических молекул или в качестве инициатора во многих радикальных полимеризациях.


Кроме того, моноперсульфат оксона калия может окислять сероводород или серосодержащие вещества в сточных водах, обеспечивать кислород в аквакультуре и отбеливать для удаления пятен при низкой температуре.
Оксон Моноперсульфат калия широко используется в плавательных бассейнах для поддержания чистоты воды, что позволяет хлору в бассейнах дезинфицировать воду, а не осветлять ее, в результате чего для поддержания чистоты бассейнов требуется меньше хлора.


Оксон Моноперсульфат калия — популярный выбор, это не содержащий хлора продукт с моноперсульфатом калия в качестве активного ингредиента.
Оксон Моноперсульфат калия — мощный окислитель с несколькими привлекательными свойствами.
При правильном применении оксонмоноперсульфат калия предотвратит образование нового связанного хлора, удаляя органические вещества из воды, не создавая при этом большего количества связанного хлора.


Купающиеся могут снова войти в воду после небольшого периода времени (обычно один час), чтобы обеспечить правильное перемешивание и циркуляцию.
Побочные продукты реакции представляют собой безвредные сульфатные соли.
Оксон Моноперсульфат калия представляет собой белый гранулированный продукт, обеспечивающий нехлорированное окисление в широком спектре применений.


В частности, моноперсульфат оксона калия обеспечивает эффективное нехлорированное окисление в качестве шока для бассейна, что позволяет меньше использовать дезинфицирующее средство и практически сразу же оставляет бассейн чистым, прозрачным и пригодным для купания.
Мощное окисление в качестве микротравителя в печатных платах улучшает контроль процесса многоэтапного травления меди с предсказуемой скоростью завершения.


Оксон Моноперсульфат калия представляет особый интерес в металлургии и горнодобывающей промышленности, поскольку он безопасно, экономично и удобно окисляет цианид в потоках отходов.
Помимо проверки стандартных параметров, следует провести общую оценку качества воды и воздуха в бассейнах и гидромассажных ваннах.


Оксон Моноперсульфат калия находит применение в средствах для чистки зубных протезов, окислителях для плавательных бассейнов, травителях печатных плат, переработке целлюлозы, очистке древесины и для других целей, в которых полезно сочетание мощного окисления и относительной безопасности.
Оксон Моноперсульфат калия также известен как MPS и широко используется в качестве окислителя.


Оксон Моноперсульфат калия — стабильный, удобный и широко используемый превосходный кислотный окислитель.
Области применения оксона моноперсульфата калия включают чистку полости рта, дезинфекцию плавательных бассейнов и воды из горячих источников, травление печатных плат, отбеливание целлюлозы, противоусадочную обработку шерстяных тканей, извлечение драгоценных металлов и т. д.


Оксон Моноперсульфат калия является важным вспомогательным веществом в органическом синтезе, способным эпоксидировать двойные связи в органических молекулах.
Оксон Моноперсульфат калия является свободнорадикальным инициатором многих реакций полимеризации.
Эти ключевые преимущества, заключающиеся в высокой скорости реакции, а также нехлорированном окислении, позволили репульпировать бумагу с помощью влагостойких смол и перейти к более экологичным методам без ущерба для времени производства.


Оксон Моноперсульфат калия используется для шокирования бассейнов по разным причинам.
Некоторые используют оксонмоноперсульфат калия, чтобы избежать использования хлора.
Когда хлор используется для окисления воды в бассейне, оксонмоноперсульфат калия вступает в реакцию с купальщиками и другими органическими отходами, которые в основном представляют собой соединения на основе азота, с образованием хлораминов.


Эти побочные продукты имеют неприятный запах и считаются неприятными.
Оксон Моноперсульфат калия также реагирует с соединениями азота, вносимыми купающимися, но, поскольку он не содержит хлора, не образует хлораминов в процессе окисления.


Кроме того, моноперсульфат оксона калия быстро растворяется и не выцветает.
Оксон Моноперсульфат калия хорошо работает с хлором, возможно, позволяя хлору работать более эффективно в качестве дезинфицирующего средства.
Использование оксона моноперсульфата калия настоятельно рекомендуется для закрытых бассейнов, где нет солнечного света или ветра, чтобы помочь расщепить и унести связанный хлор.


Для закрытых бассейнов рекомендуется проводить шоковую обработку оксоном моноперсульфатом калия примерно раз в неделю.
Несмотря на все свои ограничения, оксонмоноперсульфат калия имеет свое применение.
Самый важный момент, который следует помнить, это то, что, хотя оксон моноперсульфат калия, безусловно, является сильным окислителем, он НЕ является дезинфицирующим средством и, следовательно, не обеспечивает защиты от бактерий и вирусов.


Оксон Моноперсульфат калия, стабильный, удобный и превосходный окислитель кислотности, широко используется в промышленности.
Оксон Моноперсульфат калия используется в гигиене полости рта, дезинфекции воды в бассейнах и спа-центрах, в качестве травителя печатных плат, отбеливателя целлюлозы, средства для обработки усадки шерстяных тканей, средства для очистки драгоценных металлов.


-Водный баланс: использование оксона моноперсульфата калия:
Независимо от типа используемого шока, моноперсульфат оксона калия важен для поддержания надлежащего водного баланса и защиты оборудования и поверхностей бассейна от коррозии и накипи.
Некоторые шоки, содержащие оксонмоноперсульфат калия, являются кислыми, поэтому следует проводить периодическую проверку щелочности и pH.
Оксон Моноперсульфат калия не содержит кальция и, следовательно, не повышает уровень кальция и не замутняет воду, как некоторые шоковые препараты на основе кальция.


-Очистка использует оксон моноперсульфат калия:
Оксон Моноперсульфат калия широко используется для очистки.
Оксон Моноперсульфат калия отбеливает зубные протезы, окисляет органические загрязнения в бассейнах, очищает микросхемы для производства микроэлектроники.


-Органическая химия использует оксон моноперсульфат калия:
Оксон Моноперсульфат калия — универсальный окислитель в органическом синтезе.
Оксон Моноперсульфат калия окисляет альдегиды до карбоновых кислот; в присутствии спиртовых растворителей можно получить сложные эфиры.

Внутренние алкены могут расщепляться до двух карбоновых кислот (см. ниже), а концевые алкены могут эпоксидироваться.
Сульфиды дают сульфоны, третичные амины дают оксиды аминов, а фосфины дают оксиды фосфина.
Еще одной иллюстрацией окислительной способности этой соли является превращение производного акридина в соответствующий акридин-N-оксид.
Оксон Моноперсульфат калия окисляет сульфиды до сульфоксидов, а затем до сульфонов.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОКСОНА КАЛИЯ МОНОПЕРСУЛЬФАТА:
Оксон Моноперсульфат калия представляет собой динамичную и мощную смесь биологической безопасности, эффективную против всех типов патогенных вирусов, бактерий, грибов и простейших.
Оксон Моноперсульфат калия потенциально может уничтожить многие болезнетворные микроорганизмы, имеющие экономическое значение в аквакультуре.
Таким образом, моноперсульфат оксона калия может снизить частоту вспышек заболеваний и повысить выживаемость.
Оксон Моноперсульфат калия биоразлагаем, экологичен и безопасен для жизни человека и животных.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСОНА МОНОПЕРСУЛЬФАТА КАЛИЯ:
Оксон Моноперсульфат калия обладает очень сильной и эффективной способностью к окислению без хлора, а процесс использования и обработки соответствует требованиям безопасности и защиты окружающей среды.
Поэтому моноперсульфат оксона калия широко используется в промышленном производстве и потреблении.

В целом моноперсульфат оксона калия относительно стабилен, и реакция разложения легко происходит при температуре выше 65°С.
Более активный, легко участвующий в различных химических реакциях, оксонмоноперсульфат калия может использоваться в качестве окислителей, отбеливателей, катализаторов, дезинфицирующих средств, травителей и т. д.



ПРЕИМУЩЕСТВА ОКСОНА МОНОПЕРСУЛЬФАТА КАЛИЯ:
Одним из его самых больших преимуществ является то, что купающиеся могут снова войти в воду через некоторое время после добавления оксона моноперсульфата калия - обычно около 30 минут.
Кроме того, моноперсульфат оксона калия быстро растворяется и не выцветает, что, возможно, позволяет более эффективно работать в качестве дезинфицирующего средства.

Использование моноперсульфата оксона калия настоятельно рекомендуется для закрытых бассейнов, где нет солнечного света или ветра, способствующих разрушению.
Для закрытых бассейнов рекомендуется проводить шоковую обработку оксоном моноперсульфатом калия примерно раз в неделю.



ПРОИЗВОДСТВО ОКСОНА МОНОПЕРСУЛЬФАТА КАЛИЯ:
Оксон Моноперсульфат калия производится из пероксисерной кислоты, которая образуется на месте путем объединения олеума и перекиси водорода.
Тщательная нейтрализация этого раствора гидроксидом калия позволяет кристаллизовать тройную соль.



ШОК И СПА ДЛЯ БАССЕЙНА, МОНОПЕРСУЛЬФАТ ОКСОНА КАЛИЯ:
Оксон моноперсульфат калия можно добавлять в воду бассейна днем или ночью, а плавание кароата, оксона моноперсульфата калия и виркона можно возобновить после короткого периода ожидания, чтобы обеспечить адекватное смешивание и рассеивание по всему бассейну.
Никакого смешивания не требуется; Оксон Моноперсульфат калия полностью растворим в воде и быстро растворяется.

Медленно и равномерно распыляйте электрошок моноперсульфата по поверхности воды, добавляя около двух третей общей дозы на более глубокий конец.
Встряхните при работающем фильтре, чтобы обеспечить полное смешивание и хорошую циркуляцию.
Оксон Моноперсульфат калия — универсальный окислитель.

Оксон Моноперсульфат калия окисляет альдегиды до карбоновых кислот; в присутствии спиртовых растворителей можно получить сложные эфиры.
Внутренние алкены могут расщепляться д�� двух карбоновых кислот, а концевые алкены могут эпоксидироваться.
Тиоэфиры дают сульфоны, третичные амины дают оксиды аминов, а фосфины дают оксиды фосфина.

Оксон Моноперсульфат калия также окисляет тиоэфир до сульфона с двумя эквивалентами.
При использовании одного эквивалента реакция превращения сульфида в сульфоксид протекает намного быстрее, чем реакция превращения сульфоксида в сульфон, поэтому при желании реакцию можно легко остановить на этой стадии.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКСОНА КАЛИЯ МОНОПЕРСУЛЬФАТА ПРИ ОБРАБОТКЕ БАССЕЙНОВ:
*Максимальная эффективность дезинфекции, обусловленная окислительными свойствами,
*Восстанавливает чистоту и прозрачность воды,
*Подходит для всех типов бассейнов, спа, ванн,
*Значительно повышает эффективность хлорирования за счет быстрого окисления органических загрязнителей,
*Очень быстрое действие – объект готов к использованию уже через 15 минут,
* Безвреден для поверхностей бассейна, не вызывает обесцвечивания или обесцвечивания окрашенных поверхностей и поверхностей с виниловым покрытием,
*Нет раздражающего запаха, не вызывает аллергии, так как оксон Моноперсульфат калия не содержит хлоридов, альдегидов, спирта,
*Оксон Моноперсульфат калия не влияет на жесткость воды.



ПЛОЩАДКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКСОНА МОНОПЕРСУЛЬФАТА КАЛИЯ:
Оксон Моноперсульфат калия обеспечивает мощное окисление без хлора для широкого спектра промышленных и потребительских целей.
Оксон моноперсульфат калия можно найти в составе составов для гигиены полости рта, шоковой обработки и дезинфекции бассейнов и спа, переработки бумаги, травления печатных плат, защиты от усадки шерсти, отбеливателей для стирки, процесса извлечения драгоценных металлов.

Оксон Моноперсульфат калия — важный вспомогательный агент в органическом синтезе, окисляющий большое количество органических веществ и действующий как эпоксидный окислитель двойных связей органических химикатов.
Оксон Моноперсульфат калия также является агентом, вводящим свободные радикалы во многих полимерных реакциях.

Оксон Моноперсульфат калия можно использовать для окисления сероводорода (H2S) и других восстановленных соединений серы, таких как меркаптаны, сульфиды, дисульфиды и сульфиты, при очистке сточных вод.
Оксон Моноперсульфат калия также является агентом, выделяющим кислород в аквакультуре, и низкотемпературным отбеливателем в составах моющих средств.



КРАСОТА ОКСОНА МОНОПЕРСУЛЬФАТА КАЛИЯ:
Некоторые обратились к оксонмоноперсульфату калия как к средству для шокирования своих бассейнов. КМПС – бесхлорный окислитель, химическая формула которого – KHSO5.
Оксон Моноперсульфат калия является сильным окислителем с окислительным потенциалом, аналогичным потенциалу хлора.
Хотя моноперсульфат оксона калия является мощным окислителем, есть несколько важных моментов, которые следует учитывать в отношении этого химического вещества.



УСАДКА ШЕРСТИ МОНОПЕРСУЛЬФАТОМ ОКСОНА КАЛИЯ:
Оксон Моноперсульфат калия – более широко известное название в качестве окислителя для защиты от усадки шерсти.
Оксон Моноперсульфат калия имеет форму гранул, легко растворяется, а водный раствор содержит растворенный окислитель, стабилен к сотражению при температуре 32°С. -S-S-связь остановлена в практически моноокисленном состоянии.

Оксон Моноперсульфат калия используется в качестве средства контроля запаха при очистке сточных вод.
Оксон Моноперсульфат калия используется в качестве отбеливающего компонента в средствах для чистки зубных протезов и средствах для стирки.
Оксон Моноперсульфат калия используется в качестве активатора в противомикробных композициях.
Другое применение моноперсульфата оксона калия связано с сочетанием мощного окисления и относительного окисления.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСОНА МОНОПЕРСУЛЬФАТА КАЛИЯ:
Молекулярный вес: 614,7
Внешний вид: Белые, сыпучие гранулы.
Доступный кислород, % =4,5
ХСО5, %=42,8
Потери при сушке, %=0,15
Насыпная плотность, г/л=0,80
рН (10 г/л, 25°С): 2,0~2,4
Остаток на сите на 75-метровом сите: =90,0.
Химическая формула: KHSO5.
Молярная масса: 152,2 г/моль (614,76 г/моль в пересчете на тройную соль)
Внешний вид: Беловатый порошок.
Растворимость в воде: Разлагается
Физическое состояние: гранулированное

Белый цвет
Запах: нет
Точка плавления/точка замерзания:
Точка/диапазон плавления: Разлагается до плавления.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: Не применимо.
Горючесть (твердое тело, газ): Сам продукт не горит,
но он слегка окисляет
(содержание активного кислорода около 2%).
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: не горитНеприменимо
Температура самовоспламенения: Не применимо
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: 2,1 при 30 г/л при 77 °C

Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде 357 г/л при 22 °C - растворим
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Давление пара: < 0,0000017 гПа
Плотность: 1100–1400 г/см3
Относительная плотность: 2,35 при 20 °C
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: Не классифицируется как взрывчатое.
Окислительные свойства: Вещество или смесь не относится к окислителям.

Другая информация по безопасности:
Объемная плотность 1.100 - 1.400 кг/м3
ВНЕШНИЙ ВИД: БЕЛЫЙ ПОРОШОК ИЛИ ГРАНУЛЫ.
АКТИВНЫЙ КИСЛОРОД%: ≧ 4,50
АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ (KHSO5)%: ≧ 42,80
РАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ (Г/Л20К): 256
ВЛАЖНОСТЬ%: ≤0,1
ОБЪЕМНАЯ ПЛОТНОСТЬ, г/см*3: 1,00-1,30
ФТЕСТ (10Г/Л, 25К): 2,0-2,3
ЧАСТИЧНЫЙ РАЗМЕР (20-200МЕШ): ≧ 90,0
КАС: 70693-62-8
ЕИНЭКС: 274-778-7

InChI: InChI=1/K.H2O6S/c;1-5-6-7(2,3)4/h;1H,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/rHKO6S /c1-5-6-7-8(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey: HVAHYVDVDILBL-UHFFFAOYSA-M
Молекулярная формула: HKO6S
Молярная масса: 168,17
Плотность: 1,15
Точка плавления: 93 ℃
Растворимость в воде: Растворим в воде (100 мг/мл).
Растворимость: 250-300 г/л растворимый
Внешний вид: Белый кристаллический порошок.
Удельный вес: 1,12-1,20
Белый цвет
Предел воздействия ACGIH: TWA 0,1 мг/м3.
PH: 2-3 (10 г/л, H2O, 20 ℃ )

Условия хранения: Хранить при температуре <= 20°C.
Стабильность: Стабильная.
Чувствительный: гигроскопичный
лей: MFCD00040551
Внешний вид: сыпучая гранула.
KHSO5, %: ≥42,8
Активный компонент (KHSO5.KHSO4.K2SO4), %: ≥99
Влажность, %: ≤0,5
Насыпная плотность, г/л: 800-1200
pH (1% суспензия): 2,0 ~ 2,3
Распределение частиц по размерам (0,850~0,075 мм), %: ≥90,0
Стабильность, потери активного кислорода/месяц, %: ≤1,0
Растворимость (20°C, 100 г воды), г: ≥14,5
КАС: 70693-62-8
ЕИНЭКС: 274-778-7
InChI: InChI=1/K.H2O6S/c;1-5-6-7(2,3)4/h;1H,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/rHKO6S /c1-5-6-7-8(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey: HVAHYVDVDILBL-UHFFFAOYSA-M

Молекулярная формула: HKO6S
Молярная масса: 168,17
Плотность: 1,15
Точка плавления: 93 ℃
Растворимость в воде: Растворим в воде (100 мг/мл).
Растворимость: 250-300 г/л растворимый
Внешний вид: Белый кристаллический порошок.
Удельный вес: 1,12-1,20
Белый цвет
Предел воздействия ACGIH: TWA 0,1 мг/м3.
PH: 2-3 (10 г/л, H2O, 20 ℃ )
Условия хранения: Хранить при температуре <= 20°C.
Стабильность: Стабильная.
Чувствительный: гигроскопичный
лей: MFCD00040551



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ОКСОНА КАЛИЯ МОНОПЕРСУЛЬФАТА:
-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.
Вызовите врача.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
Немедленно позвоните врачу.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Немедленно вызвать офтальмолога.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
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 ОКСОНА МОНОПЕРСУЛЬФАТА КАЛИЯ:
-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.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженный участок.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОКСОНА МОНОПЕРСУЛЬФАТА КАЛИЯ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте меры тушения, соответствующие местным обстоятельствам и окружающей среде.
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОКСОНА КАЛИЯ МОНОПЕРСУЛЬФАТА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Плотно прилегающие защитные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
Кислотостойкая 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 ОКСОНА МОНОПЕРСУЛЬФАТА КАЛИЯ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
гигроскопичен
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 8B:
Негорючий



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

ОКТАДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА
Октадекановая кислота широко используется в фармацевтике и косметике благодаря своим свойствам смазки, разделительного агента и способности задерживать растворение, что делает ее важным ингредиентом при производстве таблеток.
Помимо своей роли в фармацевтике, октадекановая кислота находит применение в различных секторах, таких как косметическая, пищевая, полимерная, резиновая и лакокрасочная промышленность, где она выполняет множество функций, включая гелеобразование, стабилизацию, антиадгезивность и пластификацию.
В качестве универсальной добавки октадекановая кислота служит агентом текучести в капсулах и таблетках, улучшая консистенцию и контроль качества, а также находит применение в пищевой промышленности в качестве эмульгатора, связующего вещества, загустителя и средства, препятствующего слеживанию.

Номер CAS: 557-04-0
Номер ЕС: 209-150-3
Молекулярная формула: C36H70MgO4.
Молекулярный вес (г/моль): 591,257

Синонимы: 209-150-3 [EINECS], 3919702 [Beilstein], 557-04-0 [RN], 70097M6I30, двухосновный стеарат магния, диоктадеканоат магния [французский] [название ACD/IUPAC], диоктадеканоат магния [ACD/IUPAC] Название], МАГНИЯ ОКТАДЕКАНОАТ, Стеарат магния [ЯНВАРИЯ] [JP15] [NF] [USP], Магнийдиоктадеканоат [Немецкий] [Название ACD/IUPAC], MFCD00036391 [Номер MDL], ОКТАДЕКАНОВАЯ КИСЛОТА МАГНИЕВАЯ СОЛЬ, Октадекановая кислота, магниевая соль, Октадекановая кислота кислота, магниевая соль (2:1) [ACD/индексное название], магниевая соль стеариновой кислоты, стеариновая кислота, магниевая соль, синпро 90, Synpro стеарат магния 90, WI4390000, (OCTADECANOYLOXY)MAGNESIO OCTADECANOATE, [557-04-0] [RN], 212132-26-8 [RN], EINECS 209-150-3, Магний [ACD/название индекса] [название ACD/IUPAC], дистеарат магния, стеарат магния (содержит пальмитиновую кислоту), стеарат магния (JP17/ NF), стеарат магния NF, стеарат магния NF EP FCC кошерный, ДИОКТАДЕКАНОАТ МАГНИЯ(2+), ИОН МАГНИЯ(2+) БИС(N-ОКТАДЕКАНОАТ), Ион магния(2+) бис(октадеканоат), Стеарат магния(II) , стеарат магния, октадеканоат, PARTECK LUB MST, Petrac MG 20NF, SM-P, UNII:70097M6I30, UNII-70097M6I30, 硬脂酸镁 [китайский], СТЕАРАТ МАГНИЯ, 557-04-0, октадеканоат магния, дистеарат магния, двухосновный магний стеарат, октадекановая кислота, магниевая соль, стеарат магния (ii), Synpro 90, Petrac MG 20NF, стеариновая кислота, магниевая соль, NS-M (соль), SM-P, стеарат магния г, Synpro стеарат магния 90, HSDB 713, Magnesii Stearas, магний дигиарет, чистый, Einecs 209-150-3, NP 1500, SM 1000, Chebi: 9254, AI3-01638, магний диоктадеканоат, UNII-70097M6330, октадеканоевая кислота, магневая соль (2: 1), 70097M6230230230230230230S20230230230230230S20230230230230230S20230S20230S20S202302302302330230233023302330233023302330230230S20. , СТЕАРАТ МАГНИЯ (II), СТЕАРАТ МАГНИЯ [II], Стеарат магния [ЯНВАРЬ], C36H70MgO4, Стеарат магния [ЯНВАРЬ:NF], DAYCLING, Стеарат магния, tech, SCHEMBL935, DTXCID307208, Стеарат магния (JP17/NF), СТЕАРАТ МАГНИЯ [MI], CHEMBL2106633, СТЕАРАТ МАГНИЯ [HSDB], СТЕАРАТ МАГНИЯ [INCI], Соль стеариновой кислоты и магния (II), СТЕАРАТ МАГНИЯ [VANDF], HY-Y1054, СТЕАРАТ МАГНИЯ [WHO-DD], AKOS015915201, DB14077, СТЕАРЫ МАГНИЯ [WHO-IP LATIN], CS-0016049, NS00080495, S0238, D02189, A830764, Q416713

Октадекановая кислота представляет собой химическое соединение с формулой Mg(C18H35O2)2.
Октадекановая кислота представляет собой мыло, состоящее из соли, содержащей два эквивалента стеарата (анион стеариновой кислоты) и один катион магния (Mg2+).

Октадекановая кислота представляет собой белый, нерастворимый в воде порошок.
При применении октадекановой кислоты используются ее мягкость, нерастворимость во многих растворителях и низкая токсичность.
Октадекановая кислота используется в качестве антиадгезива, а также в качестве компонента или смазки при производстве фармацевтических препаратов и косметики.

Октадекановая кислота — магниевая соль стеариновой кислоты.
Получены ангидратная, дигидратная и тригидратная формы октадекановой кислоты.

Описано таблетирование смесей октадекановой кислоты и гранул лактозы.
Исследовали влияние времени смешивания на твердость, время распада и силу выталкивания спрессованных таблеток.

Октадекановая кислота широко используется в качестве смазки в фармацевтической промышленности.
Октадекановая кислота также играет роль в замедлении процесса растворения.
Предложено обнаружение октадекановых кислот в таблетках методом лазерно-индуцированной спектроскопии пробоя.

Октадекановая кислота, соль стеариновой кислоты, широко используется в качестве неактивного компонента при изготовлении фармацевтических таблеток.

Октадекановая кислота предназначена для применения в пластмассах.
Октадекановая кислота используется в качестве гелеобразователя, стабилизатора, антиадгезива и пластификатора, выполняя множество различных функций в основных секторах: косметике, фармацевтике, пищевой промышленности, производстве полимеров, резины и красок.
Октадекановая кислота может производиться требуемого размера и плотности в зависимости от производственного процесса и отрасли.

Октадекановая кислота участвует в производстве медицинских таблеток, капсул, порошков и полимерных рецептур.
Октадекановая кислота также используется в качестве смазки для таблеток, антиадгезива, в сухом покрытии и в качестве связующего агента.
Октадекановая кислота является важным ингредиентом детских смесей.

Кроме того, октадекановая кислота используется в процессе гидрирования.
В дополнение к этому октадекановая кислота используется для связывания сахара в леденцах, таких как мятные.

Октадекановая кислота представляет собой белый нерастворимый в воде мелкий порошок.
Октадекановая кислота — это простая соль, состоящая из двух веществ: насыщенного жира, называемого стеариновой кислотой, и минерала магния.

Октадекановая кислота является наиболее распространенной добавкой, которая в основном используется в капсулах и таблетках, поскольку она считается «агентом текучести», поэтому октадекановая кислота предотвращает слипание отдельных ингредиентов в капсуле.

Октадекановая кислота помогает улучшить консистенцию и контроль качества капсул.
Октадекановая кислота используется в пищевой промышленности в качестве эмульгатора, связующего вещества и загустителя, а также антислеживателя, смазки и пеногасителя.

Октадекановая кислота — магниевая соль стеариновой кислоты.
Получены ангидратная, дигидратная и тригидратная формы октадекановой кислоты.

Описано таблетирование смесей октадекановой кислоты и гранул лактозы.
Исследовали влияние времени смешивания на твердость, время распада и силу выталкивания спрессованных таблеток.

Октадекановая кислота широко используется в качестве смазки в фармацевтической промышленности.
Октадекановая кислота также играет роль в замедлении процесса растворения.
Предложено обнаружение октадекановых кислот в таблетках методом лазерно-индуцированной спектроскопии пробоя.

Октадекановая кислота представляет собой мелкий белый порошок, который увеличивает объем косметических средств и средств личной гигиены, а также придает им ощущение скользкости и адгезии.
Октадекановая кислота делает продукты приятными на ощупь и улучшает их растекаемость.
Октадекановая кислота также может действовать как смазка и средство против слеживания.

Октадекановая кислота обычно содержится в таких продуктах, как кремы, лосьоны и порошки, где октадекановая кислота улучшает общие характеристики и срок годности состава.
Октадекановая кислота растворима в горячей воде и имеет формулу Mg(C18H35O2)2.

Октадекановая кислота — синтетическое мыло, состоящее из смеси магниевых солей жирных кислот, главным образом пальмитиновой и стеариновой кислоты.
Октадекановая кислота является одним из наиболее часто используемых вспомогательных веществ и соответствует химической формуле C36H70MgO4.

Октадекановая кислота описана в фармакопее как смесь органических кислот, главным образом октадекановой кислоты, и пальмитата магния.
Октадекановая кислота поставляется в виде очень мелкого, легкого, белого, неощутимого порошка.
При прикосновении октадекановая кислота кажется жирной и легко прилипает к коже.

Октадекановая кислота представляет собой твердый белый порошок при комнатной температуре.
Октадекановая кислота — это одобренный FDA неактивный ингредиент, обычно используемый в фармацевтической промышленности в качестве смазки и антиадгезива при производстве лекарственных форм в виде таблеток, капсул и порошка.

Октадекановая кислота обычно признается FDA безопасной.
Октадекановая кислота существует в виде соли и полезна благодаря своим смазочным свойствам для капсул и таблеток в промышленности.

Октадекановая кислота используется для предотвращения прилипания фармацевтических ингредиентов к промышленному оборудованию.
Октадекановая кислота может быть получена как из растительных, так и из животных источников.

Октадекановая кислота — распространенная добавка, используемая в фармацевтической промышленности.
Октадекановая кислота представляет собой белый порошок без запаха и вкуса, плохо растворимый в воде, но растворимый в органических растворителях.
Химическая формула октадекановой кислоты: Mg(C18H35O2)2.

Вы когда-нибудь задумывались, что это за покрытие на ваших лекарствах и витаминах? Это добавка из октадекановой кислоты.

Октадекановая кислота представляет собой мелкий белый порошок, который прилипает к коже и становится жирным на ощупь.
Октадекановая кислота — это простая соль, состоящая из двух веществ: насыщенного жира, называемого стеариновой кислотой, и минерала магния.

Стеариновую кислоту также можно найти во многих продуктах, таких как:
курица
яйца
сыр
шоколад
грецкие орехи
лосось
хлопковое масло
пальмовое масло
кокосовое масло

Октадекановую кислоту обычно добавляют во многие продукты питания, фармацевтические препараты и косметику.
В лекарствах и витаминах основная цель октадекановой кислоты — действовать как смазка.

Применение октадекановой кислоты:
Октадекановая кислота часто используется в качестве антиадгезива при производстве медицинских таблеток, капсул и порошков.
В этом отношении вещество полезно еще и потому, что октадекановая кислота обладает смазывающими свойствами, предотвращая прилипание ингредиентов к производственному оборудованию при прессовании химических порошков в твердые таблетки; Октадекановая кислота является наиболее часто используемой смазкой для таблеток.
Однако октадекановая кислота может привести к снижению смачиваемости и более медленному распаду таблеток, а также к более медленному и даже замедленному растворению лекарственного средства.

Октадекановую кислоту также можно эффективно использовать в процессах нанесения сухого покрытия.

При производстве прессованных конфет октадекановая кислота служит антиадгезивом.
Октадекановая кислота также используется для связывания сахара в леденцах, таких как мятные.

Октадекановая кислота является распространенным ингредиентом детских смесей.
В ЕС и ЕАСТ октадекановая кислота указана как пищевая добавка E470b.

Использование октадекановой кислоты в качестве вспомогательного вещества в фармацевтических препаратах:
Октадекановая кислота является широко используемым вспомогательным веществом в фармацевтической промышленности, служащим различным целям при составлении и производстве лекарственных средств.

Вот некоторые из основных применений октадекановой кислоты в фармацевтических продуктах:

Смазка:
Одним из наиболее распространенных применений октадекановой кислоты в фармацевтических продуктах является смазка.
Октадекановая кислота добавляется в лекарственные формы для уменьшения трения между частицами и облегчения их движения через производственное оборудование, такое как таблетпрессы и машины для наполнения капсул.

Это помогает обеспечить последовательное и эффективное производство лекарственных препаратов.
Октадекановая кислота используется в качестве смазки для таблеток и капсул в концентрации от 0,2 до 5%.

Антиадгезив:
Октадекановая кислота также может служить антиадгезивом в фармацевтических продуктах.
Октадекановая кислота добавляется для предотвращения прилипания частиц лекарственного средства к поверхностям производственного оборудования, что может привести к закупорке или неравномерному дозированию.

Агент потока:
Помимо смазывания, октадекановая кислота также может улучшать текучесть порошков лекарственных средств.
Октадекановая кислота добавляется для уменьшения сил сцепления между частицами и улучшения их сыпучести, что упрощает обращение с октадекановой кислотой и ее обработку во время производства.

Октадекановая кислота находит различное применение как в косметике, так и в средствах по уходу за кожей.
Прежде всего, октадекановая кислота улучшает текстуру и эффективность составов в косметической промышленности.

Косметическая продукция:
Октадекановая кислота — хороший антислеживатель, творящий чудеса с косметическими продуктами.
Октадекановая кислота создает скользкую текстуру, которая улучшает растушевку и растекаемость таких продуктов, как румяна, тени для век и тональные основы.
Октадекановая кислота также способствует прилеганию, обеспечивая длительный срок службы.

Уход за кожей:
Октадекановая кислота часто используется в качестве загустителя и эмульгатора.
Октадекановая кислота помогает стабилизировать и связывать ингредиенты кремов, лосьонов и увлажняющих средств, обеспечивая однородную и гладкую текстуру.
Октадекановая кислота также способствует абсорбции масел и активных ингредиентов, облегчая их доставку в кожу для повышения эффективности.

Применение октадекановой кислоты:
Октадекановая кислота может использоваться в качестве вспомогательного вещества в рецептурах таблеток диклофенака натрия.
Октадекановую кислоту можно использовать для приготовления матричных таблеток трамадола HCl.

Производство октадекановой кислоты:
Октадекановая кислота может быть получена из различных источников, таких как животные, растительные и синтетические материалы.
Октадекановую кислоту животного происхождения обычно получают из говяжьего или свиного жира, а октадекановую кислоту растительного происхождения получают из гидрогенизированного хлопкового или пальмового масла.
Синтетическая октадекановая кислота производится путем объединения оксида или гидроксида магния со стеариновой кислотой.

Октадекановую кислоту получают реакцией стеарата натрия с солями магния или обработкой оксида магния стеариновой кислотой.

Встречание октадекановой кислоты:
Октадекановая кислота является основным компонентом колец для ванн.
При производстве мыла и жесткой воды октадекановая кислота и стеарат кальция образуют белое твердое вещество, нерастворимое в воде, которое вместе известно как мыльная пена.

Происхождение октадекановой кислоты:
Октадекановую кислоту обычно получают реакцией солей магния и стеариновой кислоты.
Стеариновую кислоту нейтрализуют гидроксидом или карбонатом магния, в результате чего образуется октадекановая кислота.
Затем октадекановую кислоту очищают, сушат и измельчают в мелкий порошок для использования в косметике и других целях.

Обращение и хранение октадекановой кислоты:

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:

Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.

Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества.

Стабильность и реакционная способность октадекановой кислоты:

Реактивность:
Данные недоступны

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

Возможность опасных реакций:
Данные недоступны

Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации

Несовместимые материалы:
Сильные окислители

Безопасность октадекановой кислоты:
Октадекановая кислота обычно считается безопасной для потребления человеком при уровнях ниже 2500 мг на кг массы тела в день и классифицируется в США как общепризнанная ��езопасная (GRAS).
В 1979 году Подкомитет FDA по веществам GRAS (SCOGS) сообщил: «В доступной информации об октадекановой кислоте нет никаких свидетельств, которые бы демонстрировали или предлагали разумные основания подозревать опасность для населения, когда они используются в количествах, которые сейчас нынешним и таким образом, который практикуется сейчас или которого можно было бы разумно ожидать в будущем».

Октадекановая кислота, как правило, безопасна для использования и не имеет побочных эффектов.
Октадекановая кислота также не закупоривает поры и не вызывает прыщей.

Патч-тест октадекановой кислоты с октадекановой кислотой можно проводить для чувствительной кожи, но обычно это не требуется.
В зависимости от источника и производства этого соединения октадекановая кислота может быть веганской и халяльной.

Меры первой помощи октадекановой кислоты:

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 октадекановой кислоты:

Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.

Особые опасности, исходящие от вещества или смеси:
Оксиды углерода
Оксид магния

Совет пожарным:
В случае пожара наденьте автономный дыхательный аппарат.

Дальнейшая информация:
никто

Меры по предотвращению случайного выброса октадекановой кислоты:

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

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

Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер предосторожности не требуется.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде.

Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженное место.
Избегайте образования пыли.

Идентификаторы октадекановой кислоты:
Номер CAS: 557-04-0
ЧЭБИ: ЧЭБИ:9254
Химический паук: 10704
Информационная карта ECHA: 100.008.320
Номер E: E572 (регуляторы кислотности, ...)
PubChem CID: 11177
UNII: 70097M6I30
Панель управления CompTox (EPA): DTXSID2027208
ИнХИ: ИнХИ=1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19) 20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Ключ: HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
ИнХI=1/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20; /h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Ключ: HQKMJHAJHXVSDF-NUQVWONBAM
УЛЫБКИ: [Mg+2].[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.

КАС: 557-04-0
Молекулярная формула: C36H70MgO4.
Молекулярный вес (г/моль): 591,257
Номер леев: MFCD00036391
Ключ InChI: HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID: 11177
ЧЭБИ: ЧЭБИ:9254
Название ИЮПАК: магний октадеканоат
УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]

Синоним(ы): Магниевая соль стеариновой кислоты.
Линейная формула: [CH3(CH2)16CO2]2Mg
Номер CAS: 557-04-0
Молекулярный вес: 591,24
Байльштайн: 3919702
Номер ЕС: 209-150-3
Номер лея: MFCD00036391
Идентификатор вещества PubChem: 24865972
НАКРЫ: NA.22

Формула соединения: [CH3(CH2)16CO2]2Mg
Молекулярный вес: 591,24
Внешний вид: Белый порошок
Точка плавления: 200°C
Точка кипения: нет данных
Плотность: Н/Д
Растворимость в H2O: нет данных.
Точная масса: 590,512452 г/моль.
Моноизотопная масса: 590,512452 г/моль.

Линейная формула: [CH3(CH2)16CO2]2Mg
Номер леев: MFCD00036391
Номер ЕС: 209-150-3
Номер Beilstein/Reaxys: 3919702.
Публичный CID: 11177
Название ИЮПАК: магний; октадеканоат
УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
Идентификатор InchI: InChI=1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19 )20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Ключ дюйма: HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L

Свойства октадекановой кислоты:
Химическая формула: Mg(C18H35O2)2.
Молярная масса: 591,27 g/mol
Внешний вид: легкий белый порошок.
Запах: легкий
Плотность: 1,026 г/см3
Температура плавления: 88,5 ° C (191,3 ° F; 361,6 К).
Растворимость в воде: 0,003 г/100 мл (15 °C).
0,004 г/100 мл (25 °С)
0,008 г/100 мл (50 °С)
Растворимость: незначительно в эфире и спирте, слабо растворим в бензоле.

класс: технический класс
Уровень качества: 100
форма: порошок

состав:
пальмитатная соль, 25%
стеаратная соль, 65%

Т.пл.: 200 °C (лит.)
Строка SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Mg]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
ИнХИ: 1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20; /h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Ключ InChI: HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L

Характеристики октадекановой кислоты:
Точка плавления: от 148°C до 152°C.
Количество: 250 г
Информация о растворимости: Слегка растворим в бензоле. Нерастворим в воде, спирте и эфире.
Формула Вес: 591,27
Химическое название или материал: Октадекановая кислота.

Названия октадекановой кислоты:

Название ИЮПАК:
Октадеканоат магния