Химикаты для сельского хозяйства,пищевой промышленности,корм и ароматизаторов

КАРОАТ
Кароат сам по себе является относительно малоизвестной солью, но его производное под названием оксон имеет коммерческую ценность.
Кароат производится из пероксисерной кислоты, которая образуется in situ путем соединения олеума и перекиси водорода.
Кароат, белое водорастворимое твердое вещество, теряет менее 1% своей окислительной способности в месяц.

Номер CAS: 37222-66-5
Молекулярная формула: H3KO13S3(-4)
Молекулярный вес: 346,29
Номер EINECS: 609-357-2

Кароат относится к тройной соли 2KHSO5· КХСО4· К2СО4.
Кароат, часто называемый оксоном или МПС (моноперсульфатное соединение), представляет собой химическое соединение с молекулярной формулой KHSO5.
Кароат имеет более длительный срок хранения, чем пероксосульфат калия.

Кароат является мощным окислителем и сильным дезинфицирующим средством.
Тщательная нейтрализация этого раствора гидроксидом калия позволяет кристаллизовать тройную соль.
Кароат широко используется для уборки.

Кароат отбеливает зубные протезы, окисляет органические загрязнители в плавательных бассейнах и очищает микросхему для производства микроэлектроники.
Caroat — это торговая марка для конкретного продукта, содержащего оксон, часто сокращенно МПС.
Кароат представляет собой белый кристаллический порошок или гранулированное вещество, которое используется в качестве сильного окислителя и дезинфицирующего средства в различных областях, как упоминалось в предыдущем ответе.

Caroat - это торговая марка, связанная с этой конкретной формулой оксона, и она обычно используется в обработке воды в бассейнах и спа-центрах, а также в других процессах очистки воды и санитарии.
Кароат или пероксосульфат калия известен своей способностью эффективно окислять органические и неорганические загрязнители, что делает его ценным инструментом для поддержания качества воды, дезинфекции и различных химических реакций.

Кароатсульфат (также известный как персульфат калия) представляет собой неорганическое соединение, которое используется для различных целей, начиная от промышленных и заканчивая лабораторными.
Кароат представляет собой белое кристаллическое твердое вещество с молекулярной массой 222,2 г/моль.
Кароат является окислителем, который используется в различных химических реакциях и может использоваться в качестве катализатора для реакций полимеризации и окисления.

Кароатсульфат имеет широкий спектр применения, от химического синтеза до восстановления окружающей среды.
Кароат широко используется в качестве окислителя, например, в бассейнах и спа-салонах (обычно его называют моноперсульфатом или «МПС»).
Кароат представляет собой калийную соль пероксимоносерной кислоты.

Обычно Кароат относится к тройной соли, известной как пероксосульфат калия.
Стандартный электродный потенциал для Кароата составляет +1,81 В при полуреакции с образованием сероводорода (pH = 0): HSO5− + 2 H+ + 2 e− → HSO4− + H2O

Кароат является универсальным окислителем в органическом синтезе.
Кароат окисляет альдегиды до карбоновых кислот; В присутствии спиртовых растворителей могут быть получены сложные эфиры.
Внутренние алкены могут быть расщеплены до двух карбоновых кислот (см. ниже), 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.
Кароатсульфат может быть синтезирован путем окисления сульфата калия перекисью водорода.

Реакция проводится в водной среде с использованием катализатора, такого как диоксид марганца.
Реакция является экзотермической, а продукт представляет собой белое кристаллическое твердое вещество.
Кароат сам по себе является относительно малоизвестной солью, но его производное под названием оксон имеет коммерческую ценность.

Кароат представляет собой белый кристаллический порошок, растворимый в воде и имеющий температуру плавления около 100°C.
Кароат обладает высокой реакционной способностью с большинством органических соединений и может окислять широкий спектр веществ, включая сульфиды, амины и спирты.
Кароат легко разлагается в присутствии тепла и влаги и чувствителен к нескольким факторам, таким как температура, pH и концентрация.

Кароат является универсальным окислителем.
Кароат окисляет альдегиды до карбоновых кислот; В присутствии спиртовых растворителей могут быть получены сложные эфиры.
Внутренние алкены могут быть расщеплены до двух карбоновых кислот (см. ниже), в то время как концевые алкены могут быть эпоксидированы.
Сульфиды дают сульфоны, третичные амины — оксиды аминов, а фосфины — оксиды фосфина.

Иллюстрацией окислительной способности этой соли является превращение производного акридина в соответствующий акридин-N-оксид
Синтез Кароата может быть достигнут путем добавления перекиси водорода к гидросульфату калия с последующей реакцией полученного соединения с гидроксидом калия.
Определение характеристик Кароата выполняется с использованием различных методов, таких как рентгеновская дифракция, термический анализ и инфракрасная спектроскопия.

Кароатсульфат является чрезвычайно мощным окислителем.
Кароат также может действовать как бактерицидное средство, так как обработка спор бактерий этим средством приводит к повреждению внутренней мембраны спор.
Играет роль в окислительном галогенировании различных карбонильных и кетоновых соединений.

Кароат также может реагировать с кетонами с образованием диоксиранов, при этом репрезентативным является синтез диметилдиоксирана (ДМДО).
Они 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.

Кароат представляет собой белый кристаллический порошок, который широко используется в качестве окислителя в различных промышленных и научных приложениях.
Химическая формула Caroat - KHSO5, и она также известна под названиями оксон, моноперсульфат калия и моногидрат персульфата калия.
Кароат является мощным окислителем и обычно используется в производстве моющих, дезинфицирующих и отбеливающих средств.

Для определения чистоты и концентрации кароата используется несколько аналитических методов.
К таким методам относятся гравиметрический анализ, титрование и газовая хроматография.
Такие методы, как высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) и масс-спектрометрия (МС), также используются для более сложных анализов.

Кароат и перекись водорода в реакционном сосуде, Добавьте катализатор в реакционную смесь, Перемешайте реакционную смесь при температуре 50-60°C в течение 2-3 часов, Охладите реакционную смесь до комнатной температуры, Отфильтруйте полученный продукт сульфата Кароат, Промойте продукт водой, чтобы удалить любые примеси, Высушите продукт под вакуумом для получения окончательного соединения сульфата Кароат.

Caroat имеет множество научных применений, включая синтез полимеров, окисление органических соединений и производство фармацевтических препаратов.
Кароат также используется при очистке сточных вод и при обеззараживании опасных материалов.
Кароат используется в синтезе полисахаридов, полипептидов и полимеров.

Кароат также используется при окислении органических соединений, таких как спирты и кетоны, а также в производстве фармацевтических препаратов.
Кароат действует как окислитель, что означает, что он может передавать электроны от одной молекулы к другой.
Кароат является акцептором электронов, что означает, что он может принимать электроны от других молекул.

Окисление органических соединений происходит, когда кароат принимает электроны от органического соединения и передает их молекулам кислорода.
В результате этой реакции образуются вода и углекислый газ.
Caroat является умеренно растворимым в воде и кислотах источником калия для использования, совместимого с сульфатами.

Кароат представляет собой соли или сложные эфиры серной кислоты, образующиеся при замене одного или обоих водородов металлом.
Большинство соединений сульфата металлов легко растворяются в воде для таких целей, как очистка воды, в отличие от фторидов и оксидов, которые, как правило, нерастворимы.
Металлоорга��ические 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 испарительных материалов для таких применений, как солнечные батареи и топливные элементы.
Кароат, как правило, доступен сразу в большинстве объемов.
Можно рассматривать высокочистые, субмикронные и нанопорошковые формы.

Температура плавления: >70°C (дек.)
Плотность: 1,12-1,20
растворимость: Вода (незначительно)
Форма: Гранулированный кристаллический порошок
цвет: Белый
PH: pH: 1,4 ~ 1,9 (50 г / л, 25 °C)
Растворимость в воде: 250 г/л (20 ºC)
Чувствительность: Гигроскопичность
Стабильность: Гигроскопичность

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 Caroat может вступать в реакцию.
Поскольку разложение кароата является экзотермическим, разложение может самоускоряться, если условия хранения позволяют повысить температуру продукта.

Кароат выпускается как в гранулированном, так и в жидком виде.
Путем просеивания, измельчения или прессования/грануляции получают несколько гранулированных марок (Regular, PS16 и CG), которые отличаются гранулометрическим составом (Таблица 3).
Жидкие продукты специально разработаны для оптимизации стабильности активного кислорода.

Кароат известен как KPMS или Oxone.
Кароат представляет собой белый гранулированный продукт, который обеспечивает нехлорированное окисление в широком спектре применений, таких как: промышленная переработка, целлюлозно-бумажное производство, очистка сточных вод, промышленная и бытовая уборка, добыча нефти и газа, а также очистка зубных протезов.

Производство Caroat обеспечивает экологически чистый метод для промышленных и потребительских нужд окисления.
Кароат представляет собой нехлорированный раствор для нужд окисления, он очень стабилен и прост в использовании в растворе.
Кароат является компонентом тройной соли с формулой 2KHSO5· КХСО4· K2SO4 продавался двумя компаниями: Evonik (ранее Degussa) под торговой маркой Caroat и DuPont под торговой маркой Caroat — торговое название, которое теперь является частью стандартного химического словаря.

Кароат считается более экологичным, чем некоторые другие дезинфицирующие и окисляющие средства.
При разложении кароат образует сульфат и кислород, которые менее вредны для окружающей среды по сравнению с хлорированными соединениями, производимыми дезинфицирующими средствами на основе хлора.
В дополнение к своей роли в санитарии бассейнов и спа-центров, Caroat также используется для микробиологического контроля в промышленных системах очистки воды и градирнях.

Кароат помогает предотвратить рост вредных микроорганизмов, которые могут привести к биообрастанию и коррозии.
Caroat совместим с широким спектром химикатов для очистки воды и часто используется в сочетании с другими продуктами для очистки воды для достижения желаемого качества воды.
Кароат является сильным окислителем, что означает, что он может переносить атомы кислорода в другие вещества, вызывая химические реакции, которые разрушают органические и неорганические загрязнители.

Кароат можно использовать для уничтожения или дезактивации различных примесей.
При обращении с кароатом важно соблюдать меры предосторожности, в том числе носить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), так как он может раздражать кожу, глаза и дыхательную систему.
Использование и обращение с Caroat регулируются правилами и рекомендациями, установленными местными и национальными властями.

Кароат обязан соблюдать эти правила, чтобы обеспечить безопасное и эффективное использование.
Кароат обладает несколькими биологическими свойствами, которые делают его полезным в различных медицинских и научных целях.
Кароат обладает мощными противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами и используется в производстве дезинфицирующих и стерилизационных средств.

Кароат известен как эффективное дезинфицирующее средство в пищевой промышленности и производстве напитков.
Кароатсульфат обладает разнообразными биохимическими и физиологическими эффектами.
Кароат используется при очистке сточных вод и при обеззараживании опасных материалов.

Кароат также используется в синтезе полисахаридов, полипептидов и полимеров.
Кароат используется при окислении органических соединений, таких как спирты и кетоны, а также в производстве фармацевтических препаратов.
Было показано, что кароат обладает противомикробным и противовоспалительным действием.

Основным преимуществом использования Caroat в лабораторных экспериментах является его низкая стоимость и широкая доступность.
Кароат также относительно прост в использовании и может храниться в течение длительных периодов времени, не теряя своей эффективности.
Однако важно отметить, что Кароат является мощным окислителем, и с ним следует обращаться осторожно.

Кароат может вызвать раздражение кожи, поэтому его нельзя вдыхать или проглатывать.
Caroat имеет широкий спектр потенциальных применений, от химического синтеза до восстановления окружающей среды.
В будущем Caroat может быть использован для разработки новых полимеров и фармацевтических препаратов, а также для разработки более эффективных методов очистки сточных вод и обеззараживания опасных материалов.

Кароат также может быть использован для разработки новых катализаторов реакций окисления и разработки более эффективных методов синтеза органических соединений.
Кроме того, Caroat может быть использован для разработки новых методов производства топлива и энергии.

Использует:
Кароат используется в производстве отбеливателей для сухого белья, моюще-отбеливающей смеси для стирки, чистящих порошков, чистящих средств для пластиковой посуды и средств для чистки металлов; нейтрализаторы волосяной волны, фармацевтические препараты; общие окислительные реакции.
Кароат широко используется в научных экспериментах благодаря своим мощным окислительным свойствам.
Кароат обычно используется при анализе проб окружающей среды, таких как почва, вода и воздух.

Кроме того, кароат используется в производстве бумаги и целлюлозы, а также в синтезе различных органических соединений.
Caroat 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 Caroat в бассейнах является то, что он может привести к тому, что обычный тест воды DPD на комбинированный хлор покажет неправильно высокое значение.

Кроме того, при обработке пероксимоносульфатом могут образовываться побочные продукты, которые иногда бывают даже более токсичными, чем исходные загрязнители.
Кароат используется для отбеливания полиамидных и целлюлозных волокон.
Тем не менее, Caroat обычно используется только для очистки шерсти и уменьшения ее усадки.

Когда Caroat используется для окисления воды в бассейне, он вступает в реакцию с купающимися и другими органическими отходами, которые в основном являются соединениями на основе азота, с образованием хлораминов.
Эти побочные продукты имеют неприятный запах и считаются неприятными.
Кароат также вступает в реакцию с соединениями на основе азота, вносимыми купальщиками, но, поскольку он не содержит хлора, не образует хлораминов в процессе окисления.

Использование Caroat быстро возросло из-за присущей ему стабильности, простоты в обращении, нетоксичности, универсальности реагента и относительно низкой стоимости.
Кароат используется в качестве нехлорной шоковой обработки для окисления органических загрязнителей, таких как водоросли, бактерии и аммиак, в плавательных бассейнах и гидромассажных ваннах.
Caroat помогает сохранить прозрачность и качество воды без агрессивного воздействия хлора.

Caroat используется в очистке промышленных и муниципальных сточных вод для расщепления органических загрязнителей и снижения воздействия сбрасываемой воды на окружающую среду.
Кароат используется в качестве окислителя в различных химических реакциях, особенно в лабораториях и промышленных процессах.
Кароат может быть использован для инициирования или ускорения химических реакций, связанных с передачей электронов.

Некоторые стиральные порошки содержат кароат для улучшения удаления пятен и отбеливания ткани.
Caroat может использоваться в качестве дезинфицирующего средства для различных применений, включая стерилизацию в медицине и здравоохранении.
Кароат используется в качестве шоковой обработки, не содержащей хлора, для дезинфекции бассейнов и гидромассажных ванн.

Caroat помогает окислять и устранять органические загрязнители, такие как водоросли, бактерии и аммиак, сохраняя прозрачность и качество воды без резкого запаха или раздражения, связанных с хлором.
Caroat используется как в промышленных, так и в муниципальных системах очистки сточных вод для расщепления органических загрязнителей.
Caroat помогает снизить воздействие сбрасываемой воды на окружающую среду, окисляя вредные вещества.

Кароат используется в качестве сильного окислителя для инициирования или ускорения химических реакций, связанных с передачей электронов.
Кароат может быть использован в различных реакциях органического и неорганического синтеза.
Некоторые стиральные порошки содержат кароат для улучшения удаления пятен и отбеливания ткани.

Кароат помогает расщеплять и удалять органические пятна и остатки с одежды.
Caroat можно использовать в качестве дезинфицирующего средства для различных применений, таких как стерилизация в медицине и здравоохранении.
Кароат эффективен в уничтожении бактерий и вирусов.

В градирнях и других промышленных системах водоснабжения Caroat используется для предотвращения роста вредных микроорганизмов, снижения биообрастания и коррозии.
Кароат используется в клининговой промышленности для удаления пятен и грязи с ковров и обивки.
Caroat может использоваться в целлюлозно-бумажной промышленности для отбеливания и обесцвечивания бумажных изделий.

Caroat можно использовать для дезинфекции и стерилизации стоматологических и медицинских инструментов.
Кароат может быть использован для очистки и обработки буровых растворов в нефтегазовом секторе.
В системах аквакультуры, таких как рыбные фермы, Caroat можно использовать для дезинфекции воды и контроля роста водорослей и вредных микроорганизмов, способствуя улучшению качества рыбы и воды.

Caroat можно использовать для дезинфекции оборудования, контейнеров и поверхностей в пищевой промышленности и производстве напитков для обеспечения гигиены и предотвращения загрязнения.
Лаборатории могут использовать Caroat для дезинфекции лабораторного оборудования, стеклянной посуды и поверхностей для поддержания стерильной среды для экспериментов и исследований.
В бытовых чистящих средствах и профессиональных средствах для удаления плесени и грибка Caroat может помочь устранить эти грибки с различных поверхностей.

Кароат используется в текстильной промышленности для вытирания, мытья и отбеливания текстиля, помогая удалить загрязнения и достичь желаемого уровня белизны.
Кароат иногда используется в мониторинге и тестировании окружающей среды для измерения присутствия конкретных загрязняющих веществ.
В некоторых системах очистки воздуха и воды Caroat можно использовать для удаления запахов и загрязняющих веществ путем окисления.

Кароат можно использовать при уходе за ранами, чтобы помочь дезинфицировать и ускорить заживление мелких порезов и ссадин.
Кароат можно использовать для дезинфекции оборудования, ирригационных систем и почвы для борьбы с распространением болезней растений.
Кароат используется в аналитической химии для различных химических тестов и анализов благодаря своим окислительным свойствам.

Токсичность и безопасность:
Было проведено несколько исследований для оценки токсичности и безопасности Caroat на животных и человеческих моделях.
Хотя он, как правило, считается нетоксичным при низких концентрациях, было показано, что длительное воздействие высоких концентраций Caroat вызывает раздражение кожи, проблемы с дыханием и повреждение глаз.
Поэтому при обращении с кароатом в научных экспериментах следует соблюдать надлежащие меры предосторожности.

Синонимы:
10361-76-9
Кароат
ДЕПУТАТЫ
Кароат
Кароат
моноперсульфат калия
КАСТОРОВОЕ МАСЛО ГИДРОГЕНИРОВАННОЕ
Касторовое масло гидрогенизированное получают из семян клещевины (Ricinus communis).
Касторовое масло гидрогенизированное растительного происхождения, без запаха и вкуса.


Номер CAS: 8001-78-3
Номер ЕС: 232-292-2
E-номер / название INCI: NA / ГИДРОГЕНИРОВАННОЕ КАСТОРОВОЕ МАСЛО
Молекулярная формула: C57H110O9.



СИНОНИМЫ:
Гидрогенизированное касторовое масло, ПЭГ 40, КАСТОРОВЫЙ ВОК, ГИДРОГЕНИРОВАННОЕ КАСТОРОВОЕ МАСЛО, хлопья гидрогенизированного касторового масла, Thixcin, Namlon T 206, Kolliwax HCO, ПЭГ 40 ГИДРОГЕНИРОВАННОЕ КАСТОРОВОЕ МАСЛО, WNN 1, ПЭГ 60, Cutina HR, гидрогенизированное касторовое масло, Unitina HR, Касторовый воск, касторовый воск MP 70, касторовый воск MP 80, Croduret, Fancol, ricini oleum Hydrogenatum, PEG 60, PEG 40, OPAL WAX, Unitina HR, рисовый син-воск, UNII-ZF94AP8MEY, тригидроксистеарин, CELLO-SEAL LUBRICANT, CELLO-GREASE LUBRICANT, Olio di ricino idrogenato, глицерил три(12-гидроксистеарат), химический код пестицида EPA 031604, 1,2,3-пропантриол три(12-гидроксистеарат), 12-гидроксиоктадекановая кислота, 1,2,3-пропантрииловый эфир, гидрогенизированное касторовое масло. , 8001-78-3, касторовое масло гидрогенизированное, 232-292-2, касторовый воск, гидрогенизированное касторовое масло, касторовый воск, ZF94AP8MEY, 1,2,3-пропантриол три(12-гидроксистеарат), 12-гидроксиоктадекановая кислота, 1, 2,3-пропантрииловый эфир, КАСТОРОВОЕ МАСЛО ГИДРОГЕНИРОВАННОЕ (EP ПРИМЕСИ), КАСТОРОВОЕ МАСЛО ГИДРОГЕНИРОВАННОЕ (EP MONOGRAPH), КАСТОРОВОЕ МАСЛО ГИДРОГЕНИРОВАННОЕ, Касторовый воск MP-70, Касторовый воск MP-80, Касторовый воск NF, Caswell № 486A, DTXSID8027666, EC 232-292-2, EINECS 232-292-2, химический код пестицидов EPA 031604, ГИДРОГЕНИРОВАННОЕ КАСТОРОВОЕ МАСЛО (II), ГИДРОГЕНИРОВАННОЕ КАСТОРОВОЕ МАСЛО (USP-RS), LUBLIWAX, OPALWAX, Olio di ricino idrogenato, рисовый синвоск, UNII -ZF94AP8MEY, Unitina HR, касторовый воск, глицерилтрис(12-гидроксистеарат), тригидроксистеарин, касторовое масло, гидрогенизированное.



Гидрогенизированное касторовое масло представляет собой белое воскообразное твердое вещество, полученное из клещевины (Ricinus communis), быстрорастущего вида цветущего кустарника.
Вероятно, родом из Северо-Восточной Африки, но сейчас они встречаются по всему миру. Эти деревья вырастают до 4 метров в высоту, с большими мягкими листьями и гроздьями цветов, содержащими прямоугольные семена.


Семена клещевины, известные как «бобы клещевины», особенно богаты триглицеридами, полезными жирными кислотами, которые также присутствуют в организме.
Для производства касторового масла собранные семена подвергаются процессу сушки, шелушения, нагревания и прессования для извлечения масла.
Сырые семена очень ядовиты из-за присутствия рицина; Важный процесс нагревания во время добычи нефти отключает рицин, делая масло безопасным для использования.


Используя газообразный водород, катализатор, такой как никель, и высокое давление, растительные масла могут подвергаться процессу гидрирования, в ходе которого они переходят из жидкого состояния в твердое или полутвердое состояние, становясь гидрогенизированными маслами.
Процесс гидрирования позволяет маслам оставаться твердыми при комнатной температуре — повседневным примером является маргарин.


При использовании в уходе за кожей устойчивость гидрогенизированного касторового масла к воде и маслам может помочь коже удерживать влагу, делая ее мягкой и гладкой.
Гидрогенизированное касторовое масло — это гидрогенизированное растительное масло, которое можно перерабатывать в мелкие восковые шарики.
Гидрогенизированные шарики касторового масла на основе растительного масла можно использовать в качестве нежных отшелушивающих частиц в косметических продуктах.


Гидрогенизированное касторовое масло, также известное как касторовый воск, представляет собой производное касторового масла, подвергшееся процессу, называемому гидрированием.
Касторовое масло гидрогенизированное получают из семян клещевины (Ricinus communis).
При гидрировании газообразный водород пропускают через касторовое масло в присутствии катализатора, обычно никеля или палладия.


Этот процесс превращает некоторые ненасыщенные жирные кислоты, присутствующие в касторовом масле, в насыщенные жирные кислоты, что приводит к более твердой консистенции при комнатной температуре.
Процесс гидрирования повышает температуру плавления масла, что делает его более подходящим для различных промышленных применений, таких как косметика, фармацевтика и смазочные материалы.


Гидрогенизированное касторовое масло часто используется в качестве смягчающего, загустителя или стабилизатора в косметических составах, таких как помады, кремы и лосьоны.
Благодаря своим свойствам затвердевающего агента гидрогенизированное касторовое мас��о также можно использовать при производстве свечей, воска и полиролей.
Наконец, гидрогенизированное касторовое масло используется в производстве, среди прочего, клеев, смазок, добавок к пластмассам, фармацевтических препаратов, внутренних смазок ПВХ, красок, смол, вспомогательных средств для обработки резины и этоксилатов.


Касторовое масло гидрогенизированное получают из касторового масла.
Касторовое масло гидрогенизированное обладает высокой вязкостью и способно образовывать тонкую смазочную пленку, снижающую трение и износ.
Гидрогенизированное касторовое масло соответствует спецификациям Национального формуляра.


Касторовое масло гидрогенизированное представляет собой твердый воск (т.пл. ~86°С).
Касторовое масло гидрогенизированное растительного происхождения, без запаха и вкуса.
В масляной фазе эмульсий типа «масло/вода» гидрогенизированное касторовое масло действует как загуститель и смягчающее средство внутренней фазы.


Касторовое масло, гидрогенизированное в неизмененном состоянии, обычно продается в виде твердого рассыпчатого блока, хлопьев или бело-желтого порошка.
Касторовое масло гидрогенизированное нерастворимо в воде и совершенно не имеет запаха.
В частности, гидрогенизированное касторовое масло производится в ходе гидрирования, химической реакции, которая происходит при катализе соединения чистого касторового масла с водородом.


Касторовое масло гидрогенизированное является липогелирующим.
Гидрогенизированное касторовое масло помогает стабилизировать эмульсии, тем самым благоприятствуя смесям жидкостей.
Гидрогенизированное касторовое масло действует как агент контроля вязкости.


Касторовое масло гидрогенизированное Также возможно, что в составе ваших продуктов вы столкнетесь с этоксилированным и/или гидрогенизированным касторовым маслом или ПЭГ-40 (например).
Это не что иное, как чистое касторовое масло, подвергнутое химической обработке оксидом этилена (этоксилирование) и/или гидрированию с целью превращения его в эмульгирующий/поверхностно-активный агент, проникновение которого в кожу увеличивается.


Благодаря своим характеристикам касторовое масло гидрогенизированное входит в состав многих продуктов.
Гидрогенизированное касторовое масло содержится в некоторых лаках, мыле, а также в различных видах косметики.
Касторовое масло гидрогенизированное, также известное как касторовый воск.


Гидрогенизированное касторовое масло получают из клещевины, затем рафинированное касторовое масло гидрогенизируют.
Это стабилизирует и повышает его температуру плавления.
Гидрогенизированное касторовое масло представляет собой твердое вещество при комнатной температуре и нерастворимо в воде.


Гидрогенизированное касторовое масло — это масло, извлеченное из бобов клещевины (Ricinus communis), прошедшее процесс гидрирования, при котором водород добавляется к неводородному соединению.
Результатом является превращение исходного касторового масла, гидрогенизированного, в твердое воскообразное вещество.


В косметике гидрогенизированное касторовое масло выполняет множество функций, в том числе в качестве смягчающего, поверхностно-активного, окклюзионного и кондиционирующего ингредиента для кожи.
Окклюзивные свойства гидрогенизированного касторового масла помогают сохранить содержание воды в коже, тем самым способствуя увлажнению.
Гидрогенизированное касторовое масло — это твердый, хрупкий растительный воск, получаемый в результате гидрирования касторового масла.


Гидрогенизированное касторовое масло может обеспечить окклюзионный барьер, уменьшить трансэпидермальную потерю воды и увлажнить кожу.
Касторовое масло гидрогенизированное — это гидрогенизированная форма касторового масла, нерастворимая в воде.


Гидрогенизированное касторовое масло, которое когда-то широко использовалось в качестве домашнего слабительного средства, теперь более ограничено для использования в больницах для приема после пищевого отравления и в качестве предварительного обследования кишечника.


Следующие производные касторового масла, описанные как фармацевтические вспомогательные средства, включены в BP/EP:
•Касторовое масло гидрогенизированное:
Масло касторовое гидрогенизированное представляет собой мелкий порошок от почти белого до бледно-желтого цвета, практически нерастворимый в воде, т. пл. 83–88°С.
Гидрогенизированное касторовое масло содержит в основном 12-гидроксистеариновую кислоту.


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%.
Рицинолевая кислота является основным компонентом масла, около 85%.


Гидрогенизированное касторовое масло получают методом гидрогенизации касторового масла.
Касторовое масло гидрогенизированное представляет собой твердое вещество при комнатной температуре и плавится выше 85°С.
Масло касторовое гидрогенизированное реализуется в виде хлопьев или гранул, имеет белый цвет и непрозрачность.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОГЕНИРОВАННОГО КАСТОРОВОГО МАСЛА:
Гидрогенизированное касторовое масло используется, среди прочего, в машинных смазках, смазочно-охлаждающих маслах и трансмиссионных смазках.
Гидрогенизированное касторовое масло также используется в косметике, например, в средствах для укладки волос.
Масло касторовое гидрогенизированное используется Декоративная косметика/Макияж > Губные помады и блески.


Используется касторовое масло гидрогенизированное. Уход за кожей (Уход за лицом, Очищение лица, Уход за телом, Уход за ребенком) > Уход за телом > Кремы и лосьоны для рук.
Используется касторовое масло гидрогенизированное. Уход за кожей (Уход за лицом, Чистка лица, Уход за телом, Уход за ребенком) > Уход за лицом > Увлажняющие средства (кремы и лосьоны).
Применяется масло касторовое гидрогенизированное Уход за кожей (Уход за лицом, Чистка лица, Уход за телом, Уход за детьми) > Уход за лицом > Ночные кремы.


Используется гидрогенизированное касторовое масло. Туалетные принадлежности (душ и ванна, уход за полостью рта…) > Антиперспиранты и дезодоранты > Дезодоранты в стиках и шариках.
Масло касторовое гидрогенизированное обладает хорошими эмульгирующими и поверхностно-активными свойствами, поэтому его применяют в самых разных отраслях промышленности.
Гидрогенизированное касторовое масло используется в качестве полиола биологического происхождения в полиуретановой промышленности, в качестве смазки, предшественника многих промышленных химикатов и используется в косметике.


Гидрогенизированное касторовое масло представляет собой воскообразное твердое вещество от белого до почти белого цвета, полученное контролируемым гидрированием касторового масла высокой чистоты.
Гидрогенизированное касторовое масло представляет собой растительный воск с высокой температурой плавления и нашел свое применение во многих продуктах личной гигиены благодаря своей высокой чистоте, стабильной природе и уникальным свойствам плавления.


Гидрогенизированное касторовое масло можно использовать в качестве замены карнубского и канделильского восков.
Гидрогенизированное касторовое масло имеет дополнительное преимущество: более светлый цвет, что облегчает составление рецептур, чувствительных к цвету.
Он также обеспечивает меньшую твердость по сравнению с канделильским воском.


Гидрогенизированное касторовое масло липогелирует и устойчиво к воде, маслам и нефтехимическим жидкостям, что позволяет его часто встречать, например, в составе: покрытий, особенно полиуретановых, моторных смазок, копировальной бумаги, электрических конденсаторов, красок и лаков для материалов (дерево, кожа и т. д.). .) товары для дома.


Из-за присутствия рицина семена обладают гораздо более сильным действием, чем масло, и на Западе не используются в качестве слабительного средства.
Неионогенные ПАВ (полиэтоксилированные касторовые масла) различного состава получают реакцией гидрированного касторового масла с оксидом этилена и используются в некоторых внутривенных препаратах, содержащих лекарства с низкой растворимостью в воде.


Гидрогенизированное касторовое масло и его производные находят множество нефармацевтических применений, включая производство турецкого красного масла, мыла, красок, лаков, пластификаторов и смазочных материалов.
Гидрогенизированное касторовое масло может обеспечить окклюзионный барьер и уменьшить трансэпидермальную потерю воды, увлажняет кожу за счет увлажнения за счет водородных связей между водой и гидроксильными группами материала.


Гидрогенизированное касторовое масло можно использовать в лекарственных средствах местного применения, аппликациях, SPF-аппликациях, кремах и лосьон��х.
Гидрогенизированное касторовое масло затем используется во многих косметических средствах в качестве смягчающего, пленкообразующего или сверхсмазывающего средства.
Касторовое масло гидрогенизированное допускается в органике.


В качестве неактивного ингредиента фармацевтического класса гидрогенизированное касторовое масло используется для эмульгирования и солюбилизации масел и других нерастворимых в воде веществ.
Гидрогенизированное касторовое масло изначально было разработано для использования в качестве солюбилизаторов и эмульгаторов.
Гидрогенизированное касторовое масло предназначено только для использования в исследованиях, разработках и разработках.


Гидрогенизированное касторовое масло также используется в качестве агента пролонгированного действия; агент жесткости; смазка для таблеток и капсул.
Гидрогенизированное касторовое масло использовалось в качестве стимулирующего слабительного средства для облегчения периодических запоров, но сегодня оно используется редко из-за более мягких и безопасных альтернатив.


Касторовое масло гидрогенизированное используют в количествах от 0,0003–39%.
Наибольшее использование приходится на подводки для глаз, поскольку они помогают таким продуктам сохранять твердую консистенцию, которая при этом наносится плавно.
Касторовое масло гидрогенизированное используется в качестве смягчающего и загустителя в бальзамах для губ, безводных системах, дезодорантах и декоративной косметике.


Гидрогенизированное касторовое масло использовалось в качестве противомикробного средства в различных моющих композициях, фармацевтических препаратах и препаратах для местного применения.
Гидрогенизированное касторовое масло также использовалось в качестве вспомогательного средства для полимеризации при производстве нерастворимых полимеров, включая полиуретановые эластомеры.
Процесс гидрирования изменяет химический состав за счет увеличения количества гидроксильных групп и уменьшения количества ненасыщенных связей.


Эти изменения могут повлиять на то, как молекула взаимодействует с другими молекулами и на ее растворимость в воде.
Сообщалось о низкой энергии активации гидрогенизированного касторового масла по сравнению с другими маслами, такими как оливковое или подсолнечное масла.
Касторовое масло гидрогенизированное имеет высокую чистоту, стабильную природу и уникальные свойства плавления.


Касторовое масло гидрогенизированное можно использовать вместо карнаубского и канделильского воска.
Гидрогенизированное касторовое масло обеспечивает термическую стабильность различных безводных составов без необычной твердости.
Гидрогенизированное касторовое масло придает блеск и водоотталкивающие свойства различным безводным составам.


Гидрогенизированное касторовое масло придает твердость стикам, одновременно увеличивая их отдачу.
Гидрогенизированное касторовое масло улучшает распределение активных антиперспирантных веществ.
Гидрогенизированное касторовое масло подходит для безводных кремов, эмульсионных кремов, таких как кремы для лица, лосьоны, ночные кремы, тонирующие кремы и кремы для рук, помады и блески.


Гидрогенизированное касторовое масло в основном используется в рецептурах смазок и смазок, смол, синтетических восков, жестких или пластифицированных пленок и химических промежуточных продуктов.
Гидрогенизированное касторовое масло обладает очень высокой окислительной стабильностью и очень эффективно действует как внутренняя и внешняя смазка в полимерах.


Это масло, гидрогенизированное касторовое масло, обладающее гибкостью и пластичностью, для производителей промышленных смол, пластмасс, эластомеров, диэлектриков, резиновых изделий в целом.
Гидрогенизированное касторовое масло также используется в косметической отрасли.



ФУНКЦИИ КАСТОРОВОГО МАСЛА ГИДРОГЕНИРОВАННОГО:
* Смягчающее средство:
Касторовое масло гидрогенизированное смягчает и разглаживает кожу.

*Эмульгирование:
Гидрогенизированное касторовое масло способствует образованию прочных смесей между несмешивающимися жидкостями путем изменения межфазного натяжения (воды и масла).

*Кондиционирование кожи:
Касторовое масло гидрогенизированное поддерживает кожу в хорошем состоянии.

*Поверхностно-активное вещество:
Касторовое масло гидрогенизированное снижает поверхностное натяжение косметики и способствует равномерному распределению продукта при его использовании.

*Контроль вязкости: гидрогенизированное касторовое масло увеличивает или уменьшает вязкость косметики.



КАСТОРОВОЕ МАСЛО ГИДРОГЕНИРОВАННОЕ КРАТКИЙ ОБЗОР:
Касторовое масло гидрогенизированное: краткий обзор
*Гидрогенизированная форма касторового масла.
*Твердое воскообразное вещество.
* Смягчающее, поверхностно-активное вещество и ингредиент для ухода за кожей.
*Считается безопасным при использовании в косметике.



НЕКОТОРЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРОГЕНИРОВАННОГО КАСТОРОВОГО МАСЛА:
*Гидрированное касторовое масло обеспечивает термическую стабильность различных безводных составов без необычной твердости.
*Гидрогенизированное касторовое масло представляет собой воскоподобное вещество, практически не имеющее запаха и вкуса и полученное из натуральных источников.
*Гидрированное касторовое масло совместимо с большинством растительных и животных восков.
* Гидрогенизированное касторовое масло придает блеск и водоотталкивающие свойства различным безводным составам.
*Гидрированное касторовое масло придает твердость стикам, одновременно повышая их отдачу.
*Гидрированное касторовое масло улучшает распределение активных антиперспирантных веществ.
*Гидрированное касторовое масло используется во многих продуктах личной гигиены, включая безводные, эмульсии, исчезающие или твердые кремы, лосьоны и маски.
* Гидрогенизированное касторовое масло — очень полезный ингредиент для помад, блесков и стиков-антиперспирантов.
*Рекомендуемые уровни использования гидрогенизированного касторового масла составляют от 2% до 20% в зависимости от природы состава.



ФУНКЦИИ КАСТОРОВОГО МАСЛА ГИДРОГЕНИРОВАННОГО:
*Загуститель
* Сенсорный модификатор
*Диспергатор
*Кондиционирование кожи
* Смягчающее средство
* Моющее средство
*Эмульгатор
* Агент контроля вязкости



ПРЕИМУЩЕСТВА КАСТОРОВОГО МАСЛА ГИДРОГЕНИРОВАННОГО:
*Одно из самых популярных преимуществ гидрогенизированного касторового масла — для волос.
* Гидрогенизированное касторовое масло демонстрирует замечательные результаты для роста волос, бровей и ресниц.
*Более того, касторовое масло гидрогенизированное способно лечить большое количество заболеваний.
*Однако гидрогенизированное касторовое масло нередко можно увидеть в автомобильной и авиационной механике.
* Гидрогенизированное касторовое масло можно наносить массажем или использовать в виде пластырей или припарок.
*Гидрированное касторовое масло также можно использовать на любой части тела — животе, лице, бедрах, руках, волосах и т. д.
* Гидрогенизированное касторовое масло удаляет бородавки за короткое время, нанося несколько капель на ткань и регулярно прикладывая ее к бородавке.
*Гидрированное касторовое масло обладает свойствами предотвращать некоторые формы рака.
* Гидрогенизированное касторовое масло уменьшает растяжки и снижает риск выкидыша во время беременности при нанесении на кожу.
*Касторовое масло гидрогенизированное возвращает нарушенный бессонницей сон.
* Гидрогенизированное касторовое масло лечит ушные инфекции, прикладывая к ушам вату, смоченную в нем.
* Гидрогенизированное касторовое масло помогает лечить сенную лихорадку путем ежедневного нанесения капли масла на язык.
*Касторовое масло гидрогенизированное устраняет нарушения настроения и поведения у детей путем наложения масляных пластырей на брюшную полость.
* Гидрогенизированное касторовое масло останавливает боли в суставах, такие как растяжение связок, подагра, остеоартрит и т. д.
*Касторовое масло гидрогенизированное помогает заживлять болезненные и воспаленные узлы, а также шрамы.
*Касторовое масло гидрогенизированное также лечит кишечные расстройства, зубную, головную боль, заболевания печени, мозоли на ногах и многие другие заболевания.



СВОЙСТВА КАСТОРОВОГО МАСЛА ГИДРОГЕНИРОВАННОГО:
Масло касторовое гидрогенизированное обладает многими свойствами, поскольку является многогранным средством:
*Гидрированное касторовое масло — смягчающее средство, смягчающее и увлажняющее кожу.
*Эмульгатор, поскольку гидрогенизированное касторовое масло способствует смешиванию жидкостей.
* Гидрогенизированное касторовое масло помогает поддерживать здоровье кожи.
*Поверхностно-активное вещество, поскольку гидрогенизированное касторовое масло обеспечивает равномерное распределение продукта за счет снижения поверхностного натяжения.
*Касторовое масло гидрогенизированное способствует контролю вязкости;
Однако гидрирование — агрессивный процесс, поскольку он предполагает высокотемпературную экстракцию масел.
Следовательно, это влияет на качество конечного производимого масла. Эта химическая обработка также оставляет сомнения в ее вредном воздействии.



ПРЕИМУЩЕСТВА КАСТОРОВОГО МАСЛА ГИДРОГЕНИРОВАННОГО ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ:
Гидрогенизированное касторовое масло, также известное как касторовый воск, получают из клещевины (Ricinus communis), которая при комнатной температуре обычно представляет собой жидкость, обработанную добавлением водорода, чтобы сделать ее более стабильной, и повышает ее температуру плавления, так что она становится твердое вещество при комнатной температуре.
В качестве окклюзионного агента гидрогенизированное касторовое масло создает на поверхности кожи защитный увлажняющий слой, действуя как барьер против потери естественной влаги.



ПРЕИМУЩЕСТВА КАСТОРОВОГО МАСЛА ГИДРОГЕНИРОВАННОГО:
* Предотвращение морщин.
Гидрогенизированное касторовое масло содержит антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами в организме.
* Борьба с прыщами.
Касторовое масло гидрогенизированное обладает антибактериальными свойствами.
*Уменьшение отечности
*Увлажняющий
* Успокаивающий солнечный ожог
* Борьба с сухостью губ.
* Содействие общему здоровью кожи



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАСТОРОВОГО МАСЛА ГИДРОГЕНИРОВАННОГО:
Внешний вид: хлопья или порошок от белого до кремового цвета.
Плотность (20°С): 0,970
Показатель преломления: NA
Температура плавления (°С): 83–87.
Кислотное число (мг КОН/г): 0,0–3,0.
Цвет Гарднера: 0,0–3,0
Гидроксильное число (мг КОН/г): 180,0000
Температура плавления (°С): 85–88.
Содержание никеля (ppm): 3
Степень омыления (мг КОН/г): 0
Удельный вес (25°C): 1,02
Цвет: от белого до бледно-желтоватого
Внешний вид при 20°C: Твердое вещество (подвижная жидкость при 30°C)
Запах: Почти нет

Плотность: 0,97 г/см3 при 20 ℃
Давление пара: 0 Па при 20 ℃
Растворимость: Практически нерастворим в воде; растворим в ацетоне,
хлороформ и метиленхлорид.
Форма: Порошок
Диэлектрическая проницаемость: 10,3 (27 ℃ )
Стабильность: Стабильная. Горючий. Несовместим с сильными окислителями.
ЛогП: 18,75
FDA 21 CFR: 178.3280; 175.300; 176,170; 177.1200; 177.1210
Косвенные добавки, используемые в веществах, контактирующих с пищевыми продуктами: КАСТОРОВОЕ МАСЛО, ГИДРОГЕНИРОВАННОЕ.
Оценка еды по версии EWG: 1
FDA UNII: ZF94AP8MEY
Система регистрации веществ EPA: гидрогенизированное касторовое масло (8001-78-3).
Внешний вид: Белые хлопья или порошок.

Запах: Как затвердевшее растительное масло.
pH: нейтральный
Точка кипения: > 300°C
Точка плавления: 82–87°C.
Температура вспышки: выше 310°C
Горючесть (твердое тело, газ): Нет
Автоматическая воспламеняемость: нет
Взрывоопасные свойства: Взрывоопасная пыль.
Окислительные свойства: нет
Давление пара: Не применимо
Относительная плотность: около 0,99 при 25°C.
Растворимость. Растворимость в воде: нерастворим.
Растворимость в жирах: Нерастворим в большинстве органических растворителей при комнатной температуре.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: Недоступно.
Точка плавления: 85°C
Растворимость: Нерастворим в воде.
Вязкость: Высокая

Внешний вид: Белые хлопья.
Йодное число, гI2/100г: 3 МАКС.
Степень омыления, мг КОН/г: 175 - 185
Кислотное число, мг КОН/г: 3 МАКС.
Гидроксильное число, мг КОН/г: 155 МИН.
Температура плавления, °С: 84 - 88.
Цвет Гарднера: 3 МАКС.
КАС: 8001-78-3
ЕИНЭКС: 232-292-2
Плотность: 0,97 г/см3 при 20°C.

Растворимость: Практически нерастворим в воде; растворим в ацетоне,
хлороформ и метиленхлорид.
Давление пара: 0 Па при 20°C
Внешний вид: Порошок
Условия хранения: Комнатная температура
Стабильность: Стабильная.
Дополнительная информация:
Внешний вид: порошок, комок или хлопья от белого до бледно-желтого цвета.
Базовый номер: Не более 4,0.
Температура плавления: 85-88°С.
Гидроксильное число: 150-165.
Йодное число: Не более 5,0.
Величина омыления: 176-182.
Цвет: 3



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



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


КАТАЛИЗАТОР DABCO 33-LV

DABCO 33-LV — сильный катализатор уретановой реакции (гелеобразования) многоцелевого использования.
DABCO 33-LV состоит из 33% триэтилендиамина и 67% дипропиленгликоля.
DABCO 33-LV имеет низкую вязкость.

КАС: 280-57-9
МФ: C6H12N2
МВт: 112,17
ЭИНЭКС: 205-999-9

DABCO 33-LV используется в качестве клея и герметика.
DABCO 33-LV представляет собой 33% ТЭДА, растворенный в дипропиленгликоле.
Используется при синтезе преполимеров и отверждении полиуретанов.
DABCO 33-LV, также известный как триэтилендиамин или TEDA, представляет собой бициклическое органическое соединение формулы N2(C2H4)3.
Это бесцветное твердое вещество представляет собой высоконуклеофильное основание третичного амина, которое используется в качестве катализатора и реагента при полимеризации и органическом синтезе.

DABCO 33-LV по структуре похож на хинуклидин, но у последнего один из атомов азота заменен атомом углерода.
Что касается их структур, и DABCO 33-LV, и хинуклидин необычны тем, что атомы водорода метилена затмеваются внутри каждой из трех этиленовых связей.
Более того, диазациклогексановые кольца, которых три, принимают конформацию кресла, а не обычную конформацию лодочки.

DABCO 33-LV представляет собой органическое гетеробициклическое соединение, представляющее собой пиперазин с этан-1,2-диильной группой, образующей мостик между N1 и N4.
DABCO 33-LV обычно используется в качестве катализатора в реакциях полимеризации.
DABCO 33-LV играет роль катализатора, реагента и антиоксиданта.
DABCO 33-LV представляет собой мостиковое соединение, третичное аминосоединение, исходный насыщенный органический гетеробицикл и диамин.

DABCO 33-LV представляет собой катализатор гелеобразования и бидентатный лиганд, который образует самоорганизующийся монослой (SAM) на различных подложках.
DABCO 33-LV функционализирует поверхность и иммобилизует поверхностные атомы.
DABCO 33-LV представляет собой органическое гетеробицикл��ческое соединение, представляющее собой пиперазин с этан-1,2-диильной группой, образующей мостик между N1 и N4.
DABCO 33-LV обычно используется в качестве катализатора в реакциях полимеризации.
DABCO 33-LV играет роль катализатора, реагента и антиоксиданта.
DABCO 33-LV представляет собой мостиковое соединение, третичное аминосоединение, исходный насыщенный органический гетеробицикл и диамин.

Химические свойства DABCO 33-LV
Температура плавления: 156-159 °C (лит.).
Температура кипения: 174 °С.
Плотность: 1,02 г/мл
Давление пара: 2,9 мм рт. ст. (50 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,4634(лит.)
Фп: 198 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость: 400 г/л.
Форма: Гигроскопичные кристаллы
Пка: 3,0, 8,7 (при 25 ℃)
Цвет: от белого до бледно-желтого
Растворимость в воде: 46 г/100 мл (26 ºC)
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 14,9669
РН: 103618
Стабильность: Стабилен, но очень гигроскопичен. Несовместим с сильными окислителями, сильными кислотами. Легковоспламеняющиеся.
LogP: -0,49 при 20 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 280-57-9 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: DABCO 33-LV(280-57-9)
Система регистрации веществ EPA: DABCO 33-LV(280-57-9)

Триэтилендиамин, также известный как DABCO 33-LV или TEDA, представляет собой высокосимметричную молекулу с клеточной структурой.
Бесцветные чрезвычайно гигроскопичные кристаллы представляют собой высоконуклеофильную основу третичного амина, который используется в качестве катализатора и реагента в полимеризации и органическом синтезе.

Реакции
pKa [HDABCO]+ (протонированного производного) составляет 8,8, что почти такое же, как у обычных алкиламинов.
Нуклеофильность амина высока, поскольку аминные центры беспрепятственно расположены.
DABCO 33-LV является достаточно основным, чтобы стимулировать различные реакции купирования.

Использование
При химической и биологической защите активированный уголь пропитывают DABCO 33-LV для использования в фильтрах для масок, системах коллективной защиты и т.п.
Реагент против выцветания, который удаляет свободные радикалы за счет возбуждения флурохрома.
DABCO 33-LV используется в качестве полиуретанового катализатора, катализатора реакции Балиса-Хиллмана, комплексообразующего лиганд и основание Льюиса.
DABCO 33-LV находит применение в лазерах на красителях и в образцах для флуоресцентной микроскопии, а также в качестве реагента, препятствующего выцветанию, который, как показано, удаляет свободные радикалы за счет флюрохромного возбуждения флуорохромов.
Кроме того, DABCO 33-LV является катализатором окисления и полимеризации.

Производство
DABCO 33-LV получают термическими реакциями соединений типа H2NCH2CH2X (X = OH, NH2 или NHR) в присутствии цеолитовых катализаторов.
Показана идеализированная конверсия конверсии этаноламина:

3 H2NCH2CH2OH → N(CH2CH2)3N + NH3 + 3 H2O

Методы очистки
DABCO 33-LV кристаллизуется из 95% EtOH, петролейного эфира или MeOH/диэтилового эфира (1:1).
Высушите DABCO 33-LV в вакууме над CaCl2 и BaO.
DABCO 33-LV можно сублимировать в вакууме и легко при комнатной температуре.
DABCO 33-LV также был очищен путем удаления воды во время азеотропной перегонки бензольного раствора.
Затем DABCO 33-LV дважды перекристаллизовывают из безводного диэтилового эфира в атмосфере аргона и хранят в атмосфере аргона.

Синонимы
1,4-Диазабицикло[2.2.2]октан
Триэтилендиамин
280-57-9
Дабко
1,4-ДИАЗАБИЦИКЛ(2.2.2)ОКТАН
1,4-Этиленпиперазин
Дабко 33LV
Кристалл Дабко
ТЭДА
Тексакат ТД 100
Дабко С-25
N,N'-эндо-Этиленпиперазин
Д 33ЛВ
1,4-Диазабициклооктан
Дабко Э.Г.
Дабко R-8020
Танкат ТД 33
Бицикло(2,2,2)-1,4-диазаоктан
1,4-диазабициклооктан
1,4-диазабицикло[2,2,2]октан
1,4-Диазобицикло(2.2.2)октан
Дабко кристаллический
1,4-диазабицикло[2.2.2]октан
Триэтилендиамин
НСК 56362
Тегоамин 33
ССРИС 6692
ТЕД
ХСДБ 5556
1,4-Диаза[2.2.2]бициклооктан
ЭИНЭКС 205-999-9
1,4-Диазабицикло[2.2.2]октан
UNII-X8M57R0JS5
АИ3-24809
X8M57R0JS5
DTXSID0022016
1,4-Диазобицикло[2.2.2]октан
Бицикло[2.2.2]-1,4-диазаоктан
НСК-56362
Бицикло[2.2.2]октан, 1,4-диаза-
1,4-диазабицикло[2.2.2]октан (дабко)
1,4-ДИАЗАБИЦИКЛ-(2,2,2)-ОКТАН
ЕС 205-999-9
DTXCID902016
1,4-диазабицикло(2,2,2)октан
1,4-диазобицикло(2,2,2)октан
1,4-диазобицикло[2,2,2]октан
1,4-диазабицикло(2.2.2)октан
1,4-диазабицикло[2.2.2]октан
1,4-диазабицикло(2.2.2)октан
1,4-диазабицикло(2.2.2)-октан
1,4-диазабицикло[2.2.2]октан
1,4-диазабицикло[2.2.2]-октан
1,4-диазабицикло(2.2.2)октан
1,4-диазабицикло-[2,2,2]-октан
Триэтилендиамин
КАС-280-57-9
MFCD00006689
Триэтиленодиамин
Тего Амин
Каолайзер 31
Тегамин 33
Активатор 105Е
Дабко 3LV
Тексакат ТД 33
Тексакат ТД-33
14-Этиленпиперазин
Джеффкэт ТД 100
1,4-этиленопиперазина
Дабко С 25
Минико Л 1020
ПК-ТД
1,4-ДИАЗАБИЦИКЛО-[2.2.2]ОКТАН
Ниакс А 33
Теда Л 33
Дабко Л 1202
D0Y4AS
ТЭДА-L33
ПК КАТ ТД 33
СХЕМБЛ14938
ДАБКО(Р) 33-LV
N N'-эндо-Этиленпиперазин
ТРИЭТИЛЕНДИАМИН [MI]
33лв
GTPL2577
СХЕМБЛ7266053
ЧЕМБЛ3183414
1,4диазабицикло[2,2,2]октан
ТРИЭТИЛЕНДИАМИН [HSDB]
1,4-диазабицикло[2.2.2]октан
1,4-Диазабицикло[2.2.2]октан
ЧЕБИ: 151129
1,4-диазабицикло[2,2,2]октан
1,4-диазабицикло-2,2,2-октан
1,4-диазабицикло[2,2,21октан
1,4-диазабицикло[2.2.21октан
1,4-Диазабицилко[2,2,2]октан
АЕ 33
Л 33Э
ЛВ 33
1,4-диазабицикло(2,2,2)октан
1,4-ди азабицикло[2.2.2]октан
1,4-диаза бицикло[2,2,2]октан
1,4-диаза бицикло[2.2.2]октан
1,4-диазабицикло(2,2,2)октан
1,4-диазабицикло-[2,2,2]октан
1,4-диазабицикло[2,2,2]-октан
ЭМИ25627
HY-Y0566
НСК56362
Бицикло[2.2.2]-1-4-диазаоктан
Tox21_201323
Tox21_302908
1,4-диазабицикло [2.2.2] октано
1,4-диазабицикло(2,2,2)октан
1,4-диазабицикло-[2.2.2]-октан
STL185594
ТД 100
1,4-Диазабицикло-ню[2.2.2]октан
Бицикло [2.2.2]-1,4-диазаоктано
Диазабицикло(2,2,2)октан, 1,4-
1,4-диаза бицикло-[2,2.2]-октан
1,4-диазабицикло-[2,2,2]-октан
АКОС000119052
CS-W020025
NCGC00249025-01
NCGC00256609-01
NCGC00258875-01
88935-43-7
БП-13441
Л 33
ЛК 96003
LS-59703
ПС-11951
Д0134
FT-0700572
ЭН300-18991
Д70975
Q423673
Q-201875
триэтилендиамин/1,4-диазабицикло[2.2.2]октан
F1908-0059
1,4-Диазабицикло[2.2.2]октан, ReagentPlus(R), >=99%
1,4-Диазабицикло[2.2.2]октан, Vetec™ ч.д., 98%
ИнЧИ=1/С6Х12Н2/с1-2-8-5-3-7(1)4-6-8/х1-6Х
КАТАЛИЗАТОР ДИБУТИЛТИНА ДИЛАУРАТА
Катализатор дибутилоловодилаурат представляет собой оловоорганическое соединение формулы (CH3(CH2)10CO2)2Sn((CH2)3CH3)2.
Катализатор дилаурат дибутилолова представляет собой бесцветную вязкую маслянистую жидкость.
В качестве катализатора используют дилаурат дибутилолова.

КАС: 77-58-7
МФ: C32H64O4Sn
МВт: 631,56
ЕИНЭКС: 201-039-8

Молекула катализатора дибутилолова дилаурат по своей структуре состоит из двух лауратных групп и двух бутильных групп, присоединенных к атому олова(IV).
Молекулярная геометрия олова тетраэдрическая.
Судя по кристаллической структуре родственного бис(бромбензоата), атомы кислорода карбонильных групп слабо связаны с атомом олова.
При нагревании до температуры разложения (более 250 °С) катализатор дилаурат дибутилолова выделяет едкий дым и пары.
Катализатор дилаурат дибутилолова улучшает сушку систем химического отверждения, благоприятствуя реакции изоцианат/полиол по сравнению с другими побочными реакциями, такими как изоцианат/вода.
Катализатор дилаурат дибутилолова повышает устойчивость к царапинам, твердость и механические свойства.
Катализатор дилаурат дибутилолова можно использовать для облегчения процесса отверждения полиуретанов, силиконовых смол, силиконовых смол RTV и полимеров, модифицированных силаном.
Катализатор дибутилоловодилаурат представляет собой оловоорганическое соединение, которое обычно обозначают сокращенно DBTL или DBTDL.
Бесцветная или желтоватая жидкость имеет маслянистую консистенцию, чрезвычайно огнеопасна и имеет запах жирных кислот.
Катализатор дибутилоловодилаурат растворим в ацетоне, метаноле или других органических растворителях, но практически нерастворим в воде.
Катализатор дилаурат дибутилолова катализирует реакции этерификации, реакции переэтерификации и реакции поликонденсации и стал отраслевым стандартом для покрытий, клеев, растворителей и эластомеров.

Катализатор дилаурат дибутилолова Химические свойства
Температура плавления: 22-24°С.
Точка кипения: >204°C/12 мм.
Плотность: 1,066 г/мл при 25 °C (лит.)
Давление пара: 0,2 мм рт. ст. (160 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,471(лит.)
Фп: >230 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость: <1,43 мг/л
Форма: Маслянистая жидкость
Удельный вес: 1,066
Цвет: прозрачный бледно-желтый
Растворимость в воде: <0,1 г/100 мл при 20 ºC.
Точка замерзания: 8℃
Мерк: 14,3038
БРН: 4156980
Пределы воздействия ACGIH: TWA 0,1 мг/м3; СТЭЛ 0,2 мг/м3 (Кожа)
NIOSH: IDLH 25 мг/м3; СВВ 0,1 мг/м3
Стабильность: Стабильность Горючий. Несовместим с сильными окислителями.
Может быть чувствителен к воздуху.
InChIKey: UKLDJPRMSDWDSL-UHFFFAOYSA-L
ЛогП: 3.120
Ссылка на базу данных CAS: 77-58-7 (ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: катализатор дилаурат дибутилолова (77-58-7)

Использование
Катализатор дилаурат дибутилолова используется в качестве добавки к краске.
Вместе с диоктаноатом дибутилолова дилаурат дибутилолова используется в качестве катализатора получения полиуретанов из изоцианатов и диолов.
Катализатор дилаурат дибутилолова также полезен в качестве катализатора переэтерификации и вулканизации силиконов при комнатной температуре.
Катализатор дилаурат дибутилолова также используется в качестве стабилизатора в поливинилхлориде, винилэфирных смолах, лаках и эластомерах.
Катализатор дибутилолова дилаурат также добавляют в корм для животных для удаления слепокишечных червей, круглых червей и ленточных червей у кур и индеек, а также для профилактики или лечения гексамитоза и кокцидиоза.

Катализатор дилаурат дибутилолова можно использовать в качестве термостабилизаторов ПВХ, и это самый ранний вариант оловоорганических стабилизаторов, термостойкость меньше, чем у малеата трибутилолова, но он обладает отличной смазывающей способностью, атмосферостойкостью и прозрачностью, а также хорошей совместимостью с пластификаторы, не цветут, не содержат сульфидов, не оказывают вредного воздействия на термосварку и пригодность для печати.
Для дилаурата дибутилолова катализатор является жидким при комнатной температуре, поэтому дисперсия в пластике лучше, чем твердый стабилизатор.
Катализатор дилаурат дибутилолова в основном используется в мягких прозрачных или полумягких продуктах, обычно в количестве 1-2%.
В твердых продуктах катализатор дилаурат дибутилолова можно использовать в качестве смазки, а при использовании с органическим оловом малеиновой кислоты или тиолсодержащим органическим оловом можно улучшить текучесть смоляного материала.

По сравнению с другим органическим оловом, товар раннего цвета может вызвать желтое обесцвечивание.
Катализатор дилаурат дибутилолова также может быть использован в качестве катализаторов синтеза полиуретана, отверждающего кремнийорганического каучука.
С целью повышения термостойкости, прозрачности, совместимости со смолами, а также улучшения ударной вязкости твердых изделий и других ее свойств в настоящее время разработан ряд модифицированных разновидностей.
Лауриновую кислоту и другие жирные кислоты обычно добавляют в чистом виде, также добавляют сложный эфир эпоксидной смолы или другой стабилизатор металлического мыла.
Катализатор дилаурат дибутилолова является токсичным материалом.

Катализатор дилаурат дибутилолова использовался в качестве катализатора в протоколе ковалентного присоединения поли(этиленгликоля) (ПЭГ) к оксиду кремния с образованием гидрофильной, необрастающей поверхности.
Катализатор дилаурат дибутилолова также можно использовать в качестве катализатора при получении полимеров путем взаимодействия макромономеров с концевыми гидроксильными группами и алифатических диизоцианатов.
Катализатор дилаурат дибутилолова используется в качестве катализатора в производстве полиуретанов, а также в реакциях переэтерификации.
Катализатор дилаурат дибутилолова участвует в вулканизации силиконов и является стабилизатором поливинилхлорида (ПВХ).
Катализатор дилаурат дибутилолова действует как ингибитор коррозии полиуретанов, полиолов, силиконов и в качестве присадки к топливу.

Опасности и токсичность
Катализатор дилаурат дибутилолова может абсорбироваться через кожу.
Катализатор дилаурат дибутилолова раздражает кожу и глаза (вызывает покраснение кожи и глаз).
Катализатор дилаурат дибутилолова является нейротоксином.
Катализатор дилаурат дибутилолова может вызвать повреждения печени, почек и желудочно-кишечного тракта.
Симптомы отравления катализатором дибутилолова дилауратом включают тошноту, головную боль, мышечную слабость и даже паралич.
Катализатор дилаурат дибутилолова горюч.
Пары катализатора дилаурат дибутилолова плотнее воздуха (в 21,8 раза плотнее воздуха), поэтому могут распространяться по полу, образуя с воздухом взрывоопасные смеси.
При пожаре катализатор дилаурат дибутилолова выделяет раздражающие и токсичные пары и дым, которые содержат олово, оксиды олова и оксиды углерода.
Катализатор дилаурат дибутилолова очень реакционноспособен с кислотами и окислителями.

Синонимы
Дилаурат дибутилолова
77-58-7
Дилаурат ди-н-бутилолова
Бутинорат
Давайнекс
Тиностат
Станклер DBTL
Дибутилолово лаурат
Дибутилбис(лауроилокси)олово
Стабилизатор Д-22
ТВС Тин Лау
ДБТЛ
Т 12 (катализатор)
Дибутилбис(лаурато)олово
Дибутилолова диодеканоат
Ставинор 1200 СН
н-додеканоат дибутилолова
Онгростаб БЛТМ
Фомрез сул-4
Дибутилстаннилен дилаурат
Термолайт Т 12
Марк 1038
Бис(лауроилокси)ди(н-бутил)станнан
Космос 19
Термчек 820
Станнан, дибутилбис[(1-оксододецил)окси]-
ОЛОВА ДИБУТИЛДИЛАУРАТ
Дибутил-цинн-дилаурат
Неостанн Ю 100
Олово, дибутилбис(лауроилокси)-
Ката-Чек 820
Ланкромарк ЛТ 173
ТВС-ТЛ 700
Дибутилстанния дилаурат
Станнан, бис(лауроилокси)дибутил-
Станнан, дибутилбис(лауроилокси)-
Лаудран ди-н-бутилцинат
Лауриновая кислота, дибутилстанниленовая соль
Лауриновая кислота, производное дибутилолова.
дибутилстаннандиилдиодеканоат
Станнан, бис(додеканоилокси)ди-н-бутил-
Т 12
[дибутил(додеканоилокси)станнил]додеканоат
КС 20
ТН 12
Олово, ди-н-бутил-, ди(додеканоат)
Дибутилбис(1-оксододецил)окси)станнан
Лауриновая кислота, производное дибутилстаннилена.
DTXSID6024961
MFCD00008963
NCGC00166115-01
Станнан, дибутилбис((1-оксододецил)окси)-
Додекановая кислота, 1,1'-(дибутилстаннилен) эфир
[дибутил(1-оксододетокси)станнил] эфир додекановой кислоты
DTXCID404961
Лаустан-Б
КАС-77-58-7
Дибутил-олово-дилаурат
ТН 12 (катализатор)
Ставинкор 1200 СН
Марк БТ 11
Марк БТ 18
Дибутилбис(лаурокси)станнан
Бутил норат
ССРИС 4786
ДХР 81
Дибутил-цинн-дилаурат [немецкий]
ХДБ 5214
Т 12 (ВАН)
Стабилизатор Д 22
Лаудран ди-н-бутилцинат [чешский]
НСК 2607
СМ 2014C
ЭИНЭКС 201-039-8
Дибутилолова дилаурат
Метакюр Т-12
Станнан, бис(додеканоилокси)ди-н-бутил
Олово, ди(додеканоат)
ди-н-бутилина дилаурат
АИ3-26331
АДК СТАБ БТ-11
Дилаурат дибутилолова, 95%
UNII-L4061GMT90
НСК2607
Лауриновая кислота, производное дибутилолова
Дибутилбис(1-оксододецилокси)станнан
Бис(додеканоилокси)ди-н-бутилстаннан
Tox21_112324
Дибутил[бис(додеканоилокси)]станнан #
АКОС028109931
Дибутилолова дилаурат, SAJ первый сорт
Tox21_112324_1
Дилаурат дибутилолова, Селектофор(TM)
WLN: 11VO-SN-4&4&OV11
Лауриновая кислота, производное дибутилстаннилена
NCGC00166115-02
PD163675
Дилаурат ди-н-бутилолова (18–19% Sn)
FT-0624688
E78905
ЭК 201-039-8
А839138
Q-200959
КАТАЛИЗАТОР ДМДЭЭ
Катализатор DMDEE — это аббревиатура от диморфолинодиэтилового эфира, но в полиуретановой промышленности его почти всегда называют DMDEE (произносится «дамди»).
Катализатор DMDEE представляет собой органическое химическое вещество, в частности азотно-кислородный гетероцикл с функциональностью третичного амина.
DMDEE Catalyst — катализатор, используемый в основном для производства пенополиуретана.

КАС: 6425-39-4
МФ: C12H24N2O3
МВт: 244,33
ЕИНЭКС: 229-194-7

Синонимы
2,2'-ДИМОРФОЛИНОДИЭТИЛ ET; 4,4'-(Оксидиэтилен)бис(морфолин); Бис(морфолиноэтил)эфир; Einecs 229-194-7; Морфолин, 4,4'-(оксидиэтилен)ди-; Nsc 28749; 4,4'-(Оксидиэтилен)диморфолин;2,2-Диморфолинодиэт;Морфолин, 4,4'-(оксиди-2,1-этандиил)бис-;Бис(2-морфолиноэтил)эфир;4,4'-(Оксибис) (этан-2,1-диил))диморфолин;2,2-диморфолинодиэтиловый эфир;2,2'-диморфолинодиэтиловый эфир;4,4'-(оксидиэтилен)бис(морфолин);4-[2-(2-морфолин-4) -илэтокси)этил]морфолин; 2,2'-диморфолинилдиэтиловый эфир; 6425-39-4; морфолин, 4,4'-(оксиди-2,1-этандиил)бис-; бис(2-морфолиноэтил) эфир; 4, 4'-(Оксибис(этан-2,1-диил))диморфолин;Диморфолинодиэтиловый эфир;2,2-Диморфолинодиэтиловый эфир;2,2'-Диморфолинодиэтиловый эфир;4,4'-(Оксидиэтилен)бис(морфолин);4-[ 2-(2-морфолин-4-илэтокси)этил]морфолин; бис(морфолиноэтил)эфир; морфолин, 4,4'-(оксидиэтилен)ди-; 5BH27U8GG4; DTXSID9042170; NSC-28749;.бета.,.бета.' -Диморфолинодиэтиловый эфир
;2,2'-Диморфолинилдиэтиловый эфир;4,4'-(Оксидиэтилен)бис[морфолин];ДМДЭЭ;UNII-5BH27U8GG4
;2,2'-Диморфолинилдиэтиловый эфир;4,4'-(Оксидиэтилен)диморфолин;EINECS 229-194-7;NSC 28749
;4,4'-(Оксиди-2,1-этандиил)бисморфолин;бис(морфолиноэтиловый) эфир;EC 229-194-7;2,2'-диморфолинодиэтиловый эфир;2,2-диморфолинодиэтиловый эфир;SCHEMBL111438;бис-(2 -морфолиноэтил) эфир;CHEMBL3187951;DTXCID7022170;Морфолин,4'-(оксидиэтилен)ди-;ZMSQJSMSLXVTKN-UHFFFAOYSA-N;Бис[2-(N-морфолино)этил] эфир;ДИ(2-МОРФОЛИНОЭТИЛ) ЭФИР;NSC28749;Tox21_301312 ;AC-374;MFCD00072740;AKOS015915238;Бис(2-морфолиноэтил)эфир (DMDEE);NCGC00255846-01;AS-15429;4,4'-(оксидиэтан-2,1-диил)диморфолин;БИС(2-(4) -МОРФОЛИНО)ЭТИЛ)ЭФИР;CAS-6425-39-4
;Морфолин,4'-(оксиди-2,1-этандиил)бис-;B1784;CS-0077139;FT-0636148;4,4'-(3-оксапентан-1,5-диил)бисморфолин;Бис(2- морфолиноэтил) эфир (ДМДЭЭ), 97%;D78314;4,4'-(Оксиди-2,1-этандиил)бисморфолин, 97%;4,4'-(2,2'-оксибис(этан-2,1- диил))диморфолин;Q21034660

DMDEE Catalystis представляет собой катализатор на основе амина, также известный как диморфолино-диэтиловый эфир.
Катализатор DMDEE может действовать как катализатор реакций вспенивания и облегчает процесс отверждения полимеров.
DMDEE Catalyst представляет собой катализатор продувки аминов.
Катализатор ДМДЭЭ представляет собой 100% диморфолинилдиэтиловый эфир (ДМДЭЭ).
Используется в системах герметиков из жесткой пены, а также в гибких плитовых пенопластах.
Катализатор DMDEE пригоден для обработки экструзионно-выдувным формованием.
Катализатор ДМДЭЭ представляет собой 2,2’-диморфолинодиэтиловый эфир.
Действует как очень избирательный катализатор вспенивания.
Обеспечивает стабильную преполимерную систему.
DMDEE Catalyst отлично подходит для однокомпонентных систем.
Типичные области применения катализатора DMDEE включают плиты на основе эфиров и сложных эфиров и формованные гибкие пенопласты с высокой упругостью (HR).

Катализатор DMDEE — это реактивный химический агент, который использовался в качестве герметика для изоляции и ухода за швами.
Катализатор DMDEE вступает в реакцию с водяным паром или влагой воздуха, что приводит к его затвердеванию.
Катализатор ДМДЭЭ также известен как ДМДЭ и использовался в аналитической химии как оптимальный реагент для реакций с высоким сопротивлением.
Катализатор DMDEE представляет собой двухвалентную молекулу углеводорода с двумя гидроксильными группами на основной цепи.
Продуктами реакции катализатора DMDEE являются вязкость и реакционный раствор.
Катализатор DMDEE можно использовать в покрытиях благодаря его реакционной способности.

Химические свойства катализатора ДМДЭЭ
Температура плавления: -28 °С.
Температура кипения: 309 °C (лит.)
Плотность: 1,06 г/мл при 25 °C (лит.)
Давление пара: 66 Па при 20 ℃.
Показатель преломления: n20/D 1,484 (лит.)
Фп: 295 °F
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость: хлороформ (слегка), этилацетат (слегка).
Форма: Масло
рка: 6,92±0,10 (прогнозируется)
Цвет: от бледно-коричневого до светло-коричневого
Растворимость в воде: 100 г/л при 20 ℃.
InChIKey: ZMSQJSMSLXVTKN-UHFFFAOYSA-N
ЛогП: 0,5 при 25 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 6425-39-4 (ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: катализатор DMDEE (6425-39-4)

DMDEE Catalyst имеет номер CAS 6425-39-4, зарегистрирован в TSCA и REACH, а также в EINECS под номером 229-194-7.
Название IUPAC — катализатор DMDEE, химическая формула C12H24N2O3.

Использование
Катализатор DMDEE имеет тенденцию использоваться в однокомпонентных, а не в двухкомпонентных полиуретановых системах.
Использование катализатора DMDEE было исследовано в полиуретанах для контролируемого высвобождения лекарств, а также в клеях для медицинского применения.
Использование катализатора DMDEE в качестве катализатора, включая кинетику и термодинамику, изучалось и широко сообщалось.
DMDEE Catalyst является популярным катализатором наряду с DABCO.
Катализатор для эластичных полиэфирных пен, формованных пен, а также влагоотверждаемых пен и покрытий.
Хороший катализатор продувки, не вызывающий сшивки.

Токсичность
Катализатор DMDEE используется уже некоторое время, поэтому его токсичность в целом хорошо изучена. Однако некоторые источники сообщают, что данные о токсичности ограничены, и работа по сбору и публикации необходимых данных продолжается, чтобы гарантировать, что DMDEE Catalyst находится в открытом доступе.
КАТАЛИЗАТОР ДМДЭЭ

Катализатор ДМДЭЭ означает диметиламиноэтоксиэтанол, который представляет собой химическое соединение, которое в основном используется в качестве катализатора в различных промышленных процессах, особенно в производстве пенополиуретанов и покрытий.
Катализатор ДМДЭЭ известен своей способностью ускорять реакцию между полиолами и изоцианатами, способствуя образованию полиуретановых полимеров.

Номер CAS: 3033-62-3
Номер ЕС: 221-220-5

Синонимы: ДМДЭЭ, диметиламиноэтиловый эфир, N,N-диметиламиноэтоксиэтанол, диметиламиноэтиловый эфир, диметиламиноэтоксиэтанол, диметиламиноэтиловый эфир, этанол, 2-(диметиламино)этиловый эфир, 2-диметиламиноэтиловый эфир, N,N-диметил-2-аминоэтанол этиловый эфир, 2-(Диметиламино)этоксиэтанол, Этанол, 2-(диметиламино)этокси-, Этанол, 2-(диметиламино)-1-(2-гидроксиэтокси)-, Этанол, 2-(диметиламино)-1,2-дигидроксиэтил-, Этанол , 2-(диметиламино)-1,2-дигидроксиэтиловый эфир, Этанол, 2-(диметиламино)-1,2-дигидроксиэтиловый эфир, Этанол, 2-(диметиламино)-1,2-дигидроксиэтиловый эфир, Этанол, 2-(диметиламино) )-1,2-дигидроксиэтиловый эфир, Этанол, 2-(диметиламино)-1,2-дигидроксиэтиловый эфир, Этанол, 2-(диметиламино)-1,2-дигидроксиэтиловый эфир, Этанол, 2-(диметиламино)-1,2 -дигидроксиэтиловый эфир, этанол, 2-(диметиламино)-1,2-дигидроксиэтиловый эфир, этанол, 2-(диметиламино)-1,2-дигидроксиэтиловый эфир, этанол, 2-(диметиламино)-1,2-дигидроксиэтиловый эфир, этанол , 2-(диметиламино)-1,2-дигидроксиэтиловый эфир



ПРИЛОЖЕНИЯ


Катализатор ДМДЭЭ широко используется в производстве жестких и гибких пенополиуретанов.
Катализатор ДМДЭЭ является ключевым компонентом в производстве полиуретановых герметиков и эластомеров.
Катализатор ДМДЭЭ служит катализатором при синтезе полиуретановых клеев, используемых в строительной и автомобильной промышленности.

Катализатор ДМДЭЭ используется в рецептурах водных полиуретановых дисперсий для покрытий и клеев.
Катализатор ДМДЭЭ добавляется в полиуретановые покрытия для повышения их адгезии, гибкости и долговечности.

Катализатор DMDEE играет решающую роль в производстве полиуретановых эластомерных покрытий для кровельных и напольных покрытий.
Катализатор ДМДЭЭ используется при производстве пенополиуретановой изоляции для зданий и бытовой техники.

Катализатор ДМДЭЭ служит вспенивателем при производстве пенополиуретана для создания ячеистых структур.
Катализатор ДМДЭЭ используется в производстве покрытий для синтетической кожи и текстиля на основе полиуретана.
Катализатор ДМДЭЭ добавляется в полиуретановые эластомеры для улучшения их химической стойкости и механических свойств.

Катализатор ДМДЭЭ используется в рецептурах полиуретановых систем с низким содержанием летучих органических соединений (летучих органических соединений) для соблюдения экологических требований.
Катализатор ДМДЭЭ служит сшивающим агентом при производстве термопластичных полиуретановых (ТПУ) материалов.

Катализатор ДМДЭЭ используется при синтезе полимочевинных покрытий для защиты от коррозии и гидроизоляции.
Катализатор ДМДЭЭ играет роль в производстве красок на основе полиуретана для печати на различных носителях.

Катализатор ДМДЭЭ добавляется в полиуретановые клеи для ламинирования и склеивания в автомобильной и аэрокосмической промышленности.
Катализатор DMDEE служит катализатором при производстве эластомерных мембран на основе полиуретана для гидроизоляции и герметизации.
Катализатор DMDEE используется в составе самовыравнивающихся полиуретановых напольных покрытий для промышленных и коммерческих объектов.

Катализатор ДМДЭЭ добавляется в полиуретановые гели, используемые в медицинских устройствах и средствах для ухода за ранами.
Катализатор ДМДЭЭ используется в производстве полиуретановых заливочных компаундов для герметизации электронных устройств.

Катализатор ДМДЭЭ служит катализатором в синтезе полиуретановых литейных смол, используемых при прототипировании и изготовлении моделей.
Катализатор ДМДЭЭ добавляется в составы напыляемой полиуретановой пены для изоляции и воздухоизоляции в зданиях.

Катализатор DMDEE играет важную роль в производстве композитных материалов на основе полиуретана для автомобильной и морской промышленности.
Катализатор ДМДЭЭ используется в рецептурах высокоэффективных полиуретановых эластомеров для промышленных машин и оборудования.

Катализатор ДМДЭЭ добавляется в полиуретановые эластомеры для изготовления колес, роликов и уплотнений в машиностроении.
Catalyst DMDEE — универсальный ингредиент в полиуретановой промышленности, способствующий разработке инновационных продуктов с разнообразным применением в различных отраслях.

В бытовых и промышленных чистящих средствах он служит поверхностно-активным веществом или солюбилизирующим агентом.
Катализатор ДМДЭЭ используется в производстве косметики, туалетных принадлежностей и средств личной гигиены благодаря своим эмульгирующим свойствам.
Катализатор ДМДЭЭ используется при обработке текстиля для улучшения процессов крашения и придания ткани мягкости.

Catalyst DMDEE совместим с широким спектром материалов, что делает его пригодным для различных промышленных применений.
Катализатор ДМДЭЭ стабилен при нормальных условиях хранения, но может разлагаться под воздействием экстремальных значений pH, температуры или света.

Catalyst DMDEE не вызывает коррозии большинства металлов и материалов, что делает его безопасным в обращении.
С катализатором ДМДЭЭ следует обращаться осторожно, чтобы избежать контакта с кожей, глазами или слизистыми оболочками.

В случае воздействия рекомендуется немедленно промыть водой, чтобы свести к минимуму возможное раздражение.
Катализатор DMDEE следует хранить в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом помещении вдали от несовместимых материалов.

Правильная маркировка и закрытие контейнера необходимы для предотвращения загрязнения и случайного воздействия.
Материалы для экстренного контроля разливов должны быть легко доступны в местах, где используется Catalyst DMDEE.

Рабочие должны быть обучены методам безопасного обращения и обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты.
Диметиламиноэтоксиэтанол — универсальное химическое соединение, имеющее разнообразное промышленное применение, способствующее производству широкого спектра продукции в различных отраслях.



ОПИСАНИЕ


Катализатор ДМДЭЭ означает диметиламиноэтоксиэтанол, который представляет собой химическое соединение, которое в основном используется в качестве катализатора в различных промышленных процессах, особенно в производстве пенополиуретанов и покрытий.
Катализатор ДМДЭЭ известен своей способностью ускорять реакцию между полиолами и изоцианатами, способствуя образованию полиуретановых полимеров.

Катализатор ДМДЭЭ представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с молекулярной формулой C5H13NO2.
Катализатор ДМДЭЭ относится к классу алканоламинов и содержит как аминные, так и эфирные функциональные группы.
Катализатор ДМДЭЭ хорошо растворим в воде и обычно используется в водных растворах из-за его каталитических свойств.

Диметиламиноэтоксиэтанол, широко известный как катализатор ДМДЭЭ, представляет собой прозрачную бесцветную жидкость.
Катализатор ДМДЭЭ имеет слабый характерный запах и растворим в воде и многих органических растворителях.
Катализатор ДМДЭЭ состоит из атомов углерода, водорода, азота и кислорода.

При комнатной температуре он существует в виде жидкости с вязкостью, близкой к воде.
Катализатор ДМДЭЭ имеет молекулярную формулу C5H13NO2.
Катализатор ДМДЭЭ относится к классу алканоламинов благодаря своим амино- и эфирным функциональным группам.

Катализатор ДМДЭЭ обычно используется в качестве катализатора в промышленных процессах, особенно в производстве пенополиуретана.
Катализатор ДМДЭЭ облегчает реакцию между полиолами и изоцианатами, приводящую к образованию полиуретановых полимеров.

Катализатор ДМДЭЭ играет решающую роль в ускорении реакций отверждения и сшивания полиуретановых покрытий и клеев.
Катализатор DMDEE известен своей эффективностью в улучшении механических свойств и долговечности полиуретановых изделий.

Катализатор ДМДЭЭ также используется в фармацевтических препаратах в качестве солюбилизирующего агента или стабилизатора.
Катализатор DMDEE находит применение в текстильной промышленности для придания тканям устойчивости к складкам или огнестойкости.


ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость.
Запах: Слабый, характерный запах.
Плотность: примерно 1,00–1,05 г/см³.
Точка плавления: от -60°C до -55°C.
Точка кипения: от 150°C до 160°C.
Температура вспышки: > 70°C (в закрытом тигле)
Давление пара: < 1 мм рт.ст. при 20°C
Растворимость в воде: смешивается с водой.
pH: Примерно 10-11 в водном растворе.
Вязкость: Жидкость низкой вязкости.
Молекулярный вес: примерно 119,16 г/моль.
Индекс преломления: 1,435–1,440
Поверхностное натяжение: примерно 28–32 мН/м.
Удельный вес: примерно 1,00–1,05.
Теплота испарения: примерно 31,6 кДж/моль.


Химические свойства:

Химическая формула: C5H13NO2.
Молекулярная структура: Диметиламиноэтоксиэтанол
Функциональные группы: Амин (-NH2), Эфир (-O-)
Растворимость: Хорошо растворим в воде, этаноле и ацетоне.
Стабильность: Стабилен при нормальных условиях, но может разрушаться под воздействием сильных кислот или оснований.
Реакционная способность: Реагирует с сильными кислотами с образованием солей; реагирует с сильными окислителями
Горючесть: Не горюч.
Коррозионная активность: Не вызывает коррозии металлов и материалов.
Диапазон pH: Основной в водных растворах (pH > 7).
Степень окисления: атом азота имеет степень окисления +1 в аминогруппе.
Акцептор водородной связи: способен принимать водородные связи благодаря наличию атома кислорода.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
При необходимости помогите дышать.
Обеспечьте кислород, если дыхание затруднено.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Транспортируйте человека в медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения.

Контакт с кожей:

Быстро снимите загрязненную одежду и обувь.
Тщательно промойте пораженный участок кожи большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Тщательно очистите кожу мылом или мягким моющим средством, убедившись, что все следы химического вещества удалены.
Если раздражение или покраснение не проходят, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Накройте пораженный участок чистой сухой повязкой, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение и раздражение.


Зрительный контакт:

Немедленно промойте глаза слегка проточной теплой водой в течение не менее 15 минут.
Держите веки открытыми, чтобы обеспечить тщательное промывание глаз.
Во время промывания снимите контактные линзы, если они есть и легко снимаются.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Доставьте пострадавшего к офтальмологу для дальнейшего обследования и лечения.


Проглатывание:

Не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским персоналом.
Прополощите рот водой и выпейте много воды, чтобы разбавить остатки химикатов.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр для получения дальнейших указаний.
Не вводите какие-либо пероральные жидкости или лекарства без назначения врача.


Примечания для врача:

Предоставьте врачу информацию о типе и степени воздействия.
Контролируйте человека на предмет каких-либо признаков или симптомов системной токсичности.
Лечите симптомы соответствующим образом, исходя из состояния человека и реакции на воздействие.
При необходимости назначьте поддерживающую терапию и соответствующие медицинские вмешательства.


Защита лиц, оказывающих первую помощь:

Лица, оказывающие первую помощь, должны носить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки, защитные очки и защитную одежду.
Обеспечьте достаточную вентиляцию в зоне воздействия, чтобы предотвратить накопление паров или дыма.
Предотвратите дальнейшее воздействие химического вещества, соблюдая надлежащие процедуры обращения и меры сдерживания.


Экологические меры предосторожности:

Не допускайте попадания химикатов в водные пути, канализацию или почву, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.
Соберите и соберите любой пролитый материал, используя соответствующие абсорбенты и меры локализации.
Утилизируйте загрязненные материалы в соответствии с местными нормами и правилами.


Опасность пожара и взрыва:

Диметиламиноэтоксиэтанол не воспламеняется при нормальных условиях.
В случае пожара, связанного с другими материалами, используйте соответствующие средства пожаротушения, такие как водяной распылитель, пена, сухие химикаты или диоксид углерода (CO2).


Меры при случайном высвобождении:

Сократите разлив, чтобы предотвратить дальнейшее распространение химиката.
Соберите пролитый материал с помощью инертных абсорбентов, таких как песок, вермикулит или имеющиеся в продаже абсорбирующие подушечки.
Соберите пролитый материал в соответствующие контейнеры для утилизации в соответствии с местными правилами.


Обращение и хранение:

Обращайтесь с диметиламиноэтоксиэтанолом осторожно, чтобы не допустить его разли��а и случайного воздействия.
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от несовместимых материалов.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение.
Соблюдайте надлежащие процедуры обращения, чтобы свести к минимуму риск воздействия.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

При работе с диметиламиноэтоксиэтанолом надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки, перчатки и защитную одежду, чтобы свести к минимуму риск контакта с кожей и глазами.
Используйте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы предотвратить накопление паров или дыма.
Если вентиляция недостаточна, используйте средства защиты органов дыхания.
Избегайте вдыхания паров или тумана.
В случае недостаточной вентиляции используйте средства защиты органов дыхания, например респираторы, одобренные NIOSH.
Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой.
В случае контакта немедленно снять загрязненную одежду и тщательно промыть кожу водой с мылом.
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с диметиламиноэтоксиэтанолом и тщательно мойте руки после работы.
Используйте соответствующие технические средства контроля, такие как местная вытяжная вентиляция или изоляция, чтобы свести к минимуму воздействие во время операций по обращению и транспортировке.
Предотвратите разливы и утечки, используя подходящие меры локализации, такие как вторичные лотки или комплекты для сбора разливов.
Не допускайте контакта диметиламиноэтоксиэтанола с несовместимыми материалами, включая сильные кислоты, окислители и химически активные металлы.
Следуйте установленным процедурам безопасного обращения, транспортировки и утилизации диметиламиноэтоксиэтанола в соответствии с применимыми правилами и рекомендациями.


Хранилище:

Храните диметиламиноэтоксиэтанол в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла или возгорания.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и минимизировать испарение.
Храните диметиламиноэтоксиэтанол вдали от несовместимых материалов, включая сильные кислоты, окислители и химически активные металлы.
Убедитесь, что места хранения правильно помечены соответствующей информацией об опасностях и контактными номерами экстренных служб.
Храните диметиламиноэтоксиэтанол в подходящих контейнерах, изготовленных из совместимых материалов, таких как стекло, нержавеющая сталь или полиэтилен высокой плотности (HDPE).
Регулярно проверяйте контейнеры на наличие признаков повреждения или порчи и при необходимости заменяйте их, чтобы предотвратить утечки или разливы.
Обеспечьте адекватные меры локализации, такие как поддоны для разливов или вторичную локализацию, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды в случае разлива или утечки.
Храните диметиламиноэтоксиэтанол вдали от источников возгорания, открытого огня и источников тепла, чтобы свести к минимуму риск возгорания или взрыва.
КАФОРА
Камфора — белое воскообразное органическое соединение, которое входит в состав лосьонов, мазей и кремов.
Камфора также является активным ингредиентом, который входит в состав большинства безрецептурных лекарств для облегчения простуды и кашля.
Камфору получают из древесины камфорного дерева, экстракт которой обрабатывают путем перегонки с водяным паром.

КАС: 76-22-2
МФ: C10H16O
МВт: 152,23
ЭИНЭКС: 200-945-0

Камфора имеет резкий запах и резкий вкус и легко впитывается в кожу.
В настоящее время синтетическую камфору извлекают из скипидара, и она считается безопасной для использования при соблюдении соответствующих показаний.
Камфора была описана в древних книгах традиционной китайской медицины, таких как Пин Хуэй Цзин Яо, Бен Цао Ган Му и Шэн Лянь Фанг.
Традиционная китайская медицина уже давно использует камфору.
Кетон, встречающийся в природе в древесине камфорного дерева (Cinnamomumcamphora).
Природное органическое соединение белого цвета с характерным резким запахом.
Камфора — это циклическое соединение и кетон, ранее полученный из древесины камфорного дерева, но теперь полученный синтетическим путем.

Камфора используется как пластификатор целлулоида и как инсектицид против платяной моли.
Белый кристаллический циклетон C10H16O; р.д. 0,99; т. пл. 179°С; б.п. 204°С.
Камфору раньше получали из древесины формозского камфорного дерева, но теперь ее можно синтезировать.
Камфора имеет характерный запах, связанный с ее использованием в нафталиновых шариках.
Камфора – пластификатор целлулоида.
Бесцветный или белый кристаллический порошок с резким запахом нафталина.
Плотность примерно такая же, как у воды.
Выделяет легковоспламеняющиеся пары при температуре выше 150°F.
Используется для изготовления средств от моли, фармацевтических препаратов и ароматизаторов.

Камфора представляет собой воскообразное бесцветное твердое вещество с сильным ароматом.
Камфора классифицируется как терпеноид и циклический кетон.
Камфора содержится в древесине камфорного лавра (Cinnamomumcamphora), большого вечнозеленого дерева, произрастающего в Восточной Азии; и дерево капур (Dryobalanops sp.), высокое древесное дерево из Юго-Восточной Азии.
Камфора также встречается в некоторых других родственных деревьях семейства лавровых, особенно в Ocotea usambarensis.
Листья розмарина (Rosmarinus officinalis) содержат от 0,05 до 0,5% камфоры, а камфора (Heterotheca) — около 5%.
Основным источником камфоры в Азии является камфорный базилик (родитель африканского голубого базилика).
Камфору также можно получить синтетическим путем из скипидарного масла.

Камфора хиральна и существует в двух возможных энантиомерах, как показано на структурных схемах.
Структура слева представляет собой встречающуюся в природе (+)-камфору ((1R,4R)-борнан-2-он), а ее зеркальное изображение, показанное справа, представляет собой (-)-камфору ((1S,4S)- борнан-2-один).
Камфора имеет мало применений, но имеет историческое значение как соединение, которое легко очищается из природных источников.

Химические свойства камфоры
Температура плавления: 175-177 °C (лит.).
Точка кипения: 204 °C (лит.)
Плотность: 0,992
Плотность пара: 5,2 (по сравнению с воздухом)
Давление пара: 4 мм рт. ст. (70 °C)
Показатель преломления: 1,5462 (оценка)
ФЕМА: 4513 | dl-КАМФОРА
Фп: 148 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость: Растворим в ацетоне, этаноле, диэтиловом эфире, хлороформе и уксусной кислоте.
Форма: аккуратная
Цвет: Белый или бесцветный
Запах: при 10,00 % дипропиленгликоля. камфорный
Тип запаха: камфорный
Оптическая активность: [α]20/D от +0,15 до -0,15°, с = 10% в этаноле.
Предел взрываемости: 0,6-4,5% (В)
Растворимость в воде: 0,12 г/100 мл (25 ºC).
Мерк: 14,1732
Номер JECFA: 2199
РН: 1907611
Константа закона Генри: (x 10-5 атм·м3/моль): 3,00 при 20 °C (приблизительно – рассчитывается на основе растворимости в воде и давления пара)
Пределы воздействия: TLV-TWA 12 мг/м3 (2 ppm), STEL 18 мг/м3 (3 ppm) (ACGIH); ИДЛГ 200 мг/м3 (НИОШ).
Стабильность: Стабильная. Горючий. Несовместим с сильными окислителями, солями металлов, горючими материалами, органикой.
InChIKey: DSSYKIVIOFKYAU-MHPPCMCBSA-N
ЛогП: 2,38
Ссылка на базу данных CAS: 76-22-2 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: камфора (76-22-2)
Система регистрации веществ EPA: камфора (76-22-2)

Оба оптических изомера широко распространены в природе, причем более распространена (+)-камфора.
Камфора, например, является основным компонентом масел, получаемых из камфорного дерева C.camphora.
Камфору получают фракционной перегонкой и кристаллизацией камфорного масла или синтетическим путем дегидрирования изоборнеола на медном катализаторе.
Из-за характерного проникающего, слегка мятного запаха камфора используется только в парфюмерии промышленных продуктов.
Камфора гораздо важнее как пластификатор.
Камфора C1oH160, также известная как d-2-камфанон, японская камфора, лавровая камфора, камфора Формозы и камфора камфара, представляет собой терпеновый кетон.

Камфора — бесцветное твердое вещество с характерным запахом, получаемое из древесины и коры камфорного дерева, растворимое в воде и спирте.
Камфора имеет две оптически активные формы (декстро и лево) и оптически неактивную смесь (рацемическую) этих двух форм.
Камфора используется в фармацевтических препаратах, дезинфицирующих средствах, взрывчатых веществах и для отверждения нитроцеллюлозных п��астиков.
Легковоспламеняющиеся гранулы, кристаллы или воскообразное полутвердое вещество от бесцветного до белого цвета с сильным, проникающим, ароматным или ароматическим запахом.
Пороговая концентрация запаха составляет 0,27 ppm.

История
Процесс исследования и разработки камфоры прошел путь от добычи натурального продукта до современного химического синтеза лекарств.
В течение долгого времени китайцы добывали камфору в основном из камфорного дерева (Cinnamomumcamphora), коры корня корицы бодинье и камфорного дерева Юньнань.
С развитием химической промышленности люди начали использовать методы химического синтеза для получения большого количества камфоры.
В настоящее время процесс химического синтеза камфоры в Китае хорошо развит. Синтетическая камфора делится на промышленную и фармацевтическую.
Камфора промышленного качества имеет содержание до 96% или выше, а камфора фармацевтического качества высокой чистоты может соответствовать фармакопее.

Использование
Камфора имеет широкий спектр применения благодаря ее противовоспалительным, противогрибковым и антибактериальным свойствам.
Камфору можно использовать для лечения некоторых кожных заболеваний, улучшения дыхательной функции и в качестве болеутоляющего средства.
Камфора также может быть показана для лечения низкого либидо, мышечных спазмов, беспокойства, депрессии, метеоризма и плохого кровообращения, мозолей, симптомов сердечных заболеваний, герпеса, болей в ушах, прыщей и выпадения волос.
Камфора считается эффективной при кашле, боли, раздражении кожи или облегчении зуда, а также при остеоартрите.
Однако недостаточно доказательств, подтверждающих его эффективность в качестве средства для лечения геморроя, бородавок и низкого кровяного давления, а также в качестве средства от укусов насекомых.

Фармакология
Камфора токсична для человека.
Передозировка камфоры может вызвать раздражительность, сонливость, мышечные спазмы, рвоту, судороги, эпилепсию и другие симптомы.
Смертельная доза камфоры — 50–500 мг/кг (перорально).
Как правило, 2 г камфоры могут вызвать серьезную токсичность, а 4 г камфоры вызывают смертельную токсичность.
Камфора при нанесении на кожу человека может вызывать ощущение холода, похожее на ощущение мяты.
Кроме того, камфора обладает легким местноанестезирующим действием.
Камфора может воздействовать на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, оказывая в определенной степени стимулирующий эффект.

Соответствующая доза камфоры может вызвать ощущение тепла и комфорта в желудке, но высокая доза камфоры может вызвать тошноту и рвоту.
Влияние камфоры на центральную нервную систему очевидно.
Камфора может воздействовать на двигательные области коры головного мозга и ствола мозга, вызывая припадки, подобные эпилепсии.
Камфора обычно считается, что камфора может оказывать некоторое терапевтическое воздействие на пациентов с острой сердечной недостаточностью или рецидивирующим коллапсом.
Низкая доза (50 мг) может помочь при легкой сердечной усталости и других заболеваниях.
Окисленный метаболит камфоры оказывает более выраженное кардиотоническое, гипертензивное и дыхательное действие.

Камфора легко всасывается в организм после перорального приема через слизистую, подкожную и мышечную ткани.
Метаболизм камфоры in vivo происходит главным образом в печени.
Камфора сначала окисляется до камфорола, а затем проходит фазу II метаболизма с образованием конъюгата глюкуронида с глюкуроновой кислотой.
Наконец, подавляющее большинство конъюгата глюкуронида выводится с мочой.

Дозировка
Местная доза камфоры в виде мази составляет 3–11%.
При раздражении кожи, зуде и болях 3-11% мази следует наносить на кожу 3-4 раза в день.
При кашле и простуде можно равномерно нанести на грудь плотный слой 4,7-5,3% Камфорной мази.
При остеоартрите местную комбинацию, включающую 32 мг/г камфоры, 50 мг/г хондроитинсульфата и 30 мг/г глюкозамина сульфата, можно применять в зависимости от потребностей в течение примерно 8 недель.
Чтобы облегчить заложенность дыхательных путей путем вдыхания, 1 столовую ложку камфоры на каждый литр воды следует помещать в испаритель 3 раза в день.
Американская академия педиатрии предполагает, что содержание камфоры не должно превышать 11% для продуктов местного применения, и дисквалифицирует пероральное применение камфоры у детей, поскольку это может привести к токсичности и смерти.

dl-камфора используется в качестве пластификатора сложных и простых эфиров целлюлозы; при производстве пластмасс и цимола; в косметике, лаках, медицине, взрывчатых веществах и пиротехнике; и как средство от моли.
Камфоре приписывают анестезирующие, противовоспалительные, антисептические, вяжущие, охлаждающие и освежающие свойства, а также считается, что она слегка стимулирует кровообращение и функции.
После абсорбции подкожной тканью камфора соединяется в организме с глюкуроновой кислотой и выводится через мочу.
Камфора эффективна при лечении жирной кожи и кожи с прыщами и имеет запах, похожий на эвкалипт.
В высоких концентрациях камфора может вызывать раздражение и вызывать онемение периферических сенсорных нервов.
Натуральную камфору получают из вечнозеленого дерева, произрастающего в Азии, хотя сейчас часто используется ее синтетический заменитель.

Взаимодействия
Не выявлено легких, умеренных или тяжелых лекарственных взаимодействий, связанных с камфорой.
Однако, если врач или фармацевт предлагает использовать камфору во время приема определенных лекарств, то они знают о потенциальных взаимодействиях лекарств и могут поставить пациента под наблюдение.
Всегда следует сообщать своему врачу или фармацевту, если у него есть проблемы со здоровьем или вопросы, связанные с камфорой.

Побочные эффекты
Общие побочные эффекты, связанные с камфорой, включают раздражение и покраснение кожи, ощущение жжения в горле и во рту, рвоту, тошноту, сухость губ, сыпь, экзему, судороги, проблемы с дыханием, токсичность, проблемы с кожей головы и грудью.
У беременных и кормящих матерей камфора может привести к физическому и неврологическому повреждению развивающегося плода, поскольку камфора может всасываться через плаценту.
Камфора также может впитываться через кожу и загрязнять молоко у кормящих женщин.
Камфора считается исключительно вредной для людей с болезнью Паркинсона, поскольку она отрицательно взаимодействует с лекарствами от болезни Паркинсона и может привести к высокому уровню токсичности.

Опасность для здоровья
Пары камфоры могут раздражать глаза, нос и горло.
У людей такое раздражение может ощущаться при концентрации >3 ppm.
Длительное воздействие может вызвать головную боль, головокружение и потерю обоняния.
Проглатывание может вызвать головную боль, тошноту, рвоту и диарею, а в высоких дозах может привести к судорогам, одышке и коме.
Высокие дозы могут нанести вред желудочно-кишечному тракту, почкам и мозгу.
При пожаре могут выделяться раздражающие и/или токсичные газы.
Контакт может вызвать ожоги кожи и глаз.
Контакт с расплавленным веществом может вызвать серьезные ожоги кожи и глаз.
Сточные воды от пожаротушения могут вызвать загрязнение.

Пожароопасность
Легковоспламеняющийся/горючий материал.
Может воспламениться от трения, тепла, искр или пламени.
Некоторые из них могут быстро гореть с эффектом факельного горения.
Порошки, пыль, стружка, стружка, стружка или обрезки могут взорваться или сгореть с сильной взрывной силой.
Вещество можно транспортировать в расплавленном виде при температуре, которая может быть выше температуры вспышки.
Возможно повторное возгорание после тушения пожара.

Производство
Натуральная камфора
Камфора производилась как лесной продукт на протяжении веков, конденсируясь из пара, выделяющегося при обжиге древесной щепы, срезанной с соответствующих деревьев, а затем путем пропускания пара через измельченную древесину и конденсации паров.
К началу 19 века большая часть запасов камфорных деревьев была истощена, а крупные насаждения остались в Японии и Тайване, при этом тайваньское производство значительно превосходило японское.
Камфора была одним из основных ресурсов, добываемых колониальными державами Тайваня, а также одним из самых прибыльных.

Сначала китайцы, а затем и японцы установили монополию на тайваньскую камфору.
В 1868 году британский военно-морской флот зашел в гавань Аньпин, и местный британский представитель потребовал положить конец китайской монополии на камфору.
После того, как местный имперский представитель отказался, британцы обстреляли город и захватили гавань.
«Правила по производству камфоры», согласованные между двумя сторонами, впоследствии привели к кратковременному прекращению монополии на камфору.

Синтетическая камфора
Камфору производят из альфа-пинена, который содержится в маслах хвойных деревьев и может быть перегнан из скипидара, получаемого как побочный продукт химической варки целлюлозы.
При использовании уксусной кислоты в качестве растворителя и при катализе сильной кислотой альфа-пинен превращается в изоборнилацетат.
Гидролиз этого сложного эфира дает изоборнеол, который можно окислить с образованием рацемической камфоры.
Напротив, камфора в природе встречается в виде D-камфоры, (R)-энантиомера.

Синонимы
камфора
DL-Камфора
76-22-2
2-Камфанон
2-Борнанон
(+/-)-Камфора
Борнан-2-один
1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он
(+)-Камфора
21368-68-3
Альфонон
Кампфер
D-КАМФОРА
Камфора Формоза
Лавр камфорный
Матрикария камфорная
Камфора синтетическая
Борнан, 2-оксо-
1,7,7-Триметилноркамфора
464-48-2
Японская камфора
2-Камфонон
Уиль-де-Камфр
2-Камфанон
л-(-)-камфора
DL-Борнан-2-один
2-Кето-1,7,7-триметилноркамфан
Касвелл № 155
Д-(+)-Камфора
Норкамфора, 1,7,7-триметил-
Цзан Ци
Кампфер [немецкий]
1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]-2-гептанон
ХСДБ 37
2-Камфанон [Чешский]
DTXSID5030955
ЧЕБИ:36773
Камфора, (1R,4R)-(+)-
4,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-3-он
(1R)-(+)-амфора
Камфора (синтетическая)
Камфора, (+/-)-
ЭИНЭКС 200-945-0
ЭИНЭКС 244-350-4
Huile de Camphre [французский]
UNII-5TJD82A1ET
Химический код пестицидов EPA 015602
БРН 1907611
БРН 3196099
Альканфор
СИНТЕТИЧЕСКАЯ КАФОРА
АИ3-18783
Японская камфора
DTXCID3010955
Камфора USP
1,7,7-Триметилбицикло(2.2.1)-2-гептанон
1,7,7-Триметилбицикло(2.2.1)гептан-2-он
d-2-камфанон
d-2-Борнанон
Бицикло(2.2.1)гептан-2-он, 1,7,7-триметил-
Бицикло[2.2.1]гептан-2-он, 1,7,7-триметил-
Камфора (USP)
Камфора [USP]
(-)-Альканфор
(1R)-Камфора
камфора (синтетическая)
ЭК 200-945-0
0-07-00-00135 (Справочник Beilstein)
4-07-00-00213 (Справочник Beilstein)
Камфорный порошок
(1RS,4RS)-1,7,7-триметилбицикло(2.2.1)гептан-2-он
Бицикло(2.2.1)гептан-2-он, 1,7,7-триметил-, (1R)-
Бицикло[2.2.1]гептан-2-он, 1,7,7-триметил-, (1R)-
Бицикло[2.2.1]гептан-2-он, 1,7,7-триметил-, (1S)-
Формоза
Бицикло[2.2.1]гептан-2-он, 1,7,7-триметил-, (.+/-.)-
ЭИНЭКС 207-355-2
UN2717
(+-)-Камфора
АИ3-01698
Камфора, (1R)-изомер
Камфора, (+-)-изомер
(+) - борнан - 2 - один
Бицикло(2.2.1)гептан-2-он, 1,7,7-триметил-, (1S)-
рацемическая камфора
НСК26351
ДисперсияЖелтый3
ЭИНЭКС 207-354-7
NA2717
НСК 26351
Камфора натуральная
борнан-2-он
DL-2-Борнанон
Камфер (синтетиск)
()-Камфора
Хит (соль/смесь)
декстро, лево-камфора
Сарна (Соль/Смесь)
Камфора - Синтетическая
(?)-Камфора
борнан - 2 - один
дл-камфора (JP17)
CPO (код CHRIS)
(.+/-.)-Камфора
D0H1QY
UNII-SV6B76DK9N
Камфорный порошок - синтетический
СХЕМБЛ16068
Камфора, (.+/-.)-
Бицикло(2.2.1)гептан-2-он, 1,7,7-триметил-, (1тета)-
MLS001055495
ХЕМБЛ15768
DivK1c_000724
КАФОРА, (+-)-
GTPL2422
ХМС502Е06
КБио1_000724
НИНДС_000724
ХМС2268А06
ХМС3885J06
8008-51-3
HY-N0808
Tox21_200237
ББЛ012963
ЛС-126
MFCD00074738
с3851
s4516
СТК803534
(перевернутый восклицательный знак А)-Камфора
АКОС000118728
АКОС022060577
АС-5284
CCG-266237
CCG-266238
ДБ14156
ЛМПР0102120001
ЛС-1691
ООН 2717
КАС-76-22-2
IDI1_000724
Код пестицида USEPA/OPP: 015602
NCGC00090681-05
NCGC00090730-01
NCGC00090730-02
NCGC00090730-05
NCGC00257791-01
AC-15523
LS-48718
SMR000386909
ВС-03622
(1R,4R)-1,7,7-триметилнорборнан-2-он
C1251
CS-0009813
FT-0607017
FT-0607018
FT-0608303
4,7,7-триметил-3-бицикло[2.2.1]гептанон
ЭН300-19186
1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-6-он
C00809
C18369
D00098
E75814
1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он
Камфора синтетическая [UN2717] [Воспламеняющееся твердое вещество]
А838646
Q181559
Бицикло [2.2.1] гептан-2-она, 1,7,7-триметил-
Q-200784
W-109539
W-110530
(+/-)-1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-он
F0001-0763
Z104473074
КАФОРА (СМ. ТАКЖЕ DL-КАМФОРА (21368-68-3) И D-КАМФОРА (464-49-3))
DL-КАМФОРА (СМ. ТАКЖЕ D-КАМФОРА (464-49-3) И DL-КАМФОРА (21368-68-3))
КАФОРА
Камфора — это воскообразное ароматное вещество, полученное из древесины камфорного дерева Cinnamomumcamphora, вечнозеленого дерева, произрастающего в Азии.
Камфора (/ˈkæmfər/) представляет собой воскообразное бесцветное твердое вещество с сильным ароматом.


Номер CAS: 76-22-2
464-49-3 (р)
464-48-2 (С)
Номер ЕС: 200-945-0
Номер леев: MFCD00074738
Научное название: Корица камфорная.
Химическая формула: C10H16O.


Камфора принадлежит к группе органических соединений, называемых терпеноидными кетонами.
Структура и реакции, свойственные камфоре, были важными проблемами органической химии XIX века.
Чистая камфора представляет собой белое воскообразное твердое вещество, плавящееся при температуре около 178–179 °C (352–354 °F).


Камфора классифицируется как терпеноид и циклический кетон.
Камфора содержится в древесине камфорного лавра (Cinnamomumcamphora), большого вечнозеленого дерева, произрастающего в Восточной Азии; и дерево капур (Dryobalanops sp.), высокое древесное дерево из Юго-Восточной Азии.


Камфора также встречается в некоторых других родственных деревьях семейства лавровых, особенно в Ocotea usambarensis.
Листья розмарина (Rosmarinus officinalis) содержат от 0,05 до 0,5% камфоры, а камфора (Heterotheca) — около 5%.
Основным источником камфоры в Азии является камфорный базилик (родитель африканского голубого базилика).


Камфору также можно получить синтетическим путем из скипидарного масла.
Камфора хиральна и существует в двух возможных энантиомерах, как показано на структурных схемах.
Структура слева представляет собой встречающуюся в природе (+)-камфору ((1R,4R)-борнан-2-он), а ее зеркальное изображение, показанное справа, представляет собой (-)-камфору ((1S,4S)- борнан-2-один).


Камфора имеет мало применений, но имеет историческое значение как соединение, которое легко очищается из природных источников.
Камфора – это химическое вещество, которое раньше производилось путем перегонки коры и древесины камфорного дерева.
Сегодня камфору обычно изготавливают из скипидарного масла.


Камфора имеет очень характерный запах.
Камфора стимулирует нервы и помогает при таких симптомах, как боль и зуд.
Камфора в носу создает ощущение холода, благодаря чему дыхание становится легче.


Камфорные продукты включают камфорное масло или камфорный спирт.
Камфора – это порошок, который изначально получали из коры и древесины камфорного дерева.
Сегодня большая часть камфоры является синтетической.


Камфора содержится в некоторых средствах, наносимых на кожу, в том числе в средствах, одобренных FDA.
Камфора, органическое соединение с пронзительным, несколько затхлым ароматом, на протяжении многих веков использовалось как компонент благовоний и как лекарственное средство.
В настоящее время камфора используется в качестве пластификатора нитрата целлюлозы и средства от насекомых, особенно моли.


Молекулярная формула камфоры — C10H16O.
Камфора содержится в камфорном лавре Cinnamomumcamphora, распространенном в Китае, Тайване и Японии.
Он изолируется путем пропускания пара через измельченную древесину и конденсации паров; камфора кристаллизуется из маслянистой части дистиллята и очищается прессованием и сублимацией.


С начала 1930-х годов камфору получали несколькими способами из соединения α-пинена.
Камфора имеет сильный запах и вкус и легко впитывается через кожу.
Камфору в настоящее время производят из скипидара, но ее по-прежнему безопасно использовать, если использовать ее правильно.


Камфора может вызывать побочные эффекты, особенно если вы используете ее в высоких дозах.
Камфора представляет собой бесцветный или белый кристаллический порошок с сильным запахом нафталина.
Камфора имеет примерно такую же плотность, как вода.


Камфора представляет собой циклический монотерпеновый кетон, борнан, несущий оксо-заместитель в положении 2.
Камфора – это природный монотерпеноид.
Камфора играет роль растительного метаболита.


Камфора представляет собой борнановый монотерпеноид и циклический монотерпеновый кетон.
Камфора — это натуральный продукт, обнаруженный в Xylopia aromatica, Xylopia sericea и других организмах, о которых имеются данные.
Камфора (CAS 464-48-2) представляет собой белое или прозрачное воскообразное вещество, которое веками использовалось из-за своих лечебных свойств, в религиозных ритуалах и в кулинарии.


Камфора — белое или прозрачное воскообразное вещество, встречающееся в древесине камфорного лавра и других деревьев в Азии и на Борнео.
Камфору также производят синтетически из скипидарного масла.
Камфорное масло ароматно и впитывается через кожу.


Камфора может принести различную пользу для здоровья, включая облегчение боли и раздражение кожи.
Камфорное масло добывается из древесины камфорных деревьев, известных с научной точки зрения как Cinnamomumcamphora, и обладает сильным ароматом.
Камфору также можно синтезировать из скипидара.


Камфора — белое кристаллическое соединение, полученное из древесины камфоры Cinnamomum.
Одним из наиболее важных свойств камфоры является ее сильный запах и острый вкус.
Камфору получают путем паровой дистилляции, очистки и сублимации коры и древесины Cinnamomumcamphora.


Камфора (по-испански альканфор) представляет собой белое твердое вещество с сильным ароматным запахом.
Камфора — это природный терпен, обнаруженный в деревьях семейства лавровых (Lauraceae), особенно в камфорном лавре или Cinnamomumcamphora, который произрастает в Восточной и Южной Азии и в настоящее время растет по всему миру.


Камфора может существовать в двух энантиомерах: (+)- или (R)-камфора (показана), преобладающий природный изомер, и (–)-или (S)-камфора1, которая встречается в шалфее песчаном (Artemisia filifolia), цветущем шалфее. растение родом из западной части США.
Синтетическая камфора обычно представляет собой рацемическую смесь двух энантиомеров.


Камфора — это воскообразное ароматное вещество, полученное из древесины камфорного дерева Cinnamomumcamphora, вечнозеленого дерева, произрастающего в Азии.
Камфора — белое вещество с сильным запахом, которое обычно используется в мазях и гелях местного применения, применяемых для подавления кашля и мышечных болей.
Камфора — это летучее белое твердое эфирное масло с сильным запахом, полученное из двух родов камфорного дерева и используемое с древних времен в Персии как ароматическое вещество с антисептическими и отпугивающими насекомых свойствами.


Лекарственные свойства камфоры были открыты позже, в исламский период.
Камфора, также известная как «Капур», представляет собой кристаллическое белое соединение с сильным острым ароматом и вкусом.
Камфору получают из древесины камфорного растения (Cinnamomumcamphora).



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КАФОРЫ:
В 20 веке камфора использовалась в качестве аналептика при помощи инъекций, а также для индукции судорог у больных шизофренией при попытке лечения психоза.
Камфора имеет ограниченное применение в ветеринарии путем внутримышечных инъекций для лечения затрудненного дыхания у лошадей.
Первыми значительными искусственными пластиками были нитроцеллюлозные (пироксилиновые) пластики с низким содержанием азота (или «растворимые»).


В первые десятилетия развития индустрии пластмасс камфора использовалась в огромных количествах: как пластификатор, создающий целлулоид из нитроцеллюлозы, в нитроцеллюлозных лаках и других пластмассах и лаках.
Альтернативная медицина и аромат. Камфора использовалась из-за ее запаха, в качестве жидкости для бальзамирования, в качестве лекарства для местного применения, в качестве производственного химиката и в религиозных церемониях.


Недавние исследования показали, что эфирное масло камфоры можно использовать в качестве эффективного фумиганта против красных огненных муравьев, поскольку оно влияет на атаку, лазание и пищевое поведение крупных и второстепенных рабочих.
Камфора также используется как противомикробное вещество.


При бальзамировании камфорное масло было одним из ингредиентов, используемых древними египтянами для мумификации.
Твердая камфора выделяет пары, образующие антикоррозийное покрытие, поэтому ее хранят в ящиках для инструментов, чтобы защитить инструменты от ржавчины.
Камфора также одобрена FDA для лечения боли при укусах насекомых, герпесе и легких ожогах.


Камфора может помочь при зуде.
Есть некоторые доказательства того, что крем, содержащий камфору, а также два других ингредиента, может помочь при симптомах остеоартрита.
Стандартной дозы камфоры не существует.


Камфору изготавливали путем перегонки коры и древесины камфорного дерева.
Сегодня камфору обычно производят из скипидарного масла.
Камфора используется в таких продуктах, как Vicks VapoRub.


Камфорные средства можно втирать в кожу (местное применение) или вдыхать.
Люди наносят камфору на кожу, чтобы облегчить боль и уменьшить зуд.
Камфору также использовали для лечения грибка ногтей на ногах, бородавок, укусов насекомых, герпеса, геморроя и остеоартрита.


Камфору наносят на кожу для увеличения местного кровотока и в качестве «противораздражителя», который уменьшает боль и отек, вызывая раздражение.
Некоторые люди наносят камфору на кожу для лечения заболеваний дыхательных путей и сердечных симптомов.
Камфору также применяют в качестве ушных капель и для лечения небольших ожогов.


Важно не наносить камфору на поврежденную кожу, поскольку она может быстро попасть в организм и достичь достаточно высоких концентраций, способных вызвать отравление.
Некоторые люди вдыхают камфору, чтобы уменьшить позывы к кашлю.
Камфора является хорошо зарекомендовавшим себя народным средством и широко используется.


Камфора одобрена FDA для растирания грудной клетки в концентрации менее 11%.
Камфора одобрена FDA для применения на коже в качестве болеутоляющего средства в концентрации от 3% до 11%.
Камфора используется во многих средствах для втирания для уменьшения боли, связанной с герпесом, укусами насекомых, небольшими ожогами и геморроем.


Камфора одобрена FDA для применения на коже для облегчения зуда или раздражения в концентрации от 3% до 11%.
Люди используют камфору при кашле, боли и зуде.
Камфору также используют при укусах насекомых, прыщах и многих других заболеваниях, но убедительных научных доказательств, подтверждающих большинство этих применений, нет.


Камфора является распространенным ингредиентом средств, наносимых на кожу от кашля и раздражения кожи.
Камфора имеет широкий спектр местного применения благодаря своим антибактериальным, противогрибковым и противовоспалительным свойствам.
Камфору можно использовать для лечения кожных заболеваний, улучшения дыхательной функции и облегчения боли.


Продолжайте читать, чтобы узнать больше о различных способах применения камфоры и подтверждающих ее научных данных.
Камфора (Cinnamomumcamphora) — это терпен (органическое соединение), которое обычно используется в кремах, мазях и лосьонах. Камфорное масло – это масло, добываемое из древесины камфорных деревьев и перерабатываемое путем перегонки с водяным паром.


Камфору можно использовать местно для облегчения боли, раздражения и зуда.
Камфора также используется для облегчения заложенности грудной клетки и воспалительных состояний.
Камфора облегчает заложенность носа и кашель. Камфорное масло действует как противозастойное средство и средство от кашля.


Другие виды использования камфоры: Научные исследования некоторых предполагаемых применений камфоры ограничены, а доказательства в основном носят неофициальный характер.
Камфорное масло также можно использовать для лечения: выпадения волос, прыщей, бородавок, болей в ушах, герпеса, геморроя, симптомов сердечных заболеваний, плохого кровообращения, метеоризма, беспокойства, депрессии, мышечных спазмов и низкого либидо.


Камфору используют для изготовления средств от моли, фармацевтических препаратов и ароматизаторов.
Камфору применяют местно как кожное противозудное и противоинфекционное средство.
Камфора имеет множество применений, в том числе в качестве промышленного пластификатора; средства от насекомых; ароматизаторы пищевых продуктов и напитков; и в медицине как противозудное, легкое обезболивающее и противораздражающее средство.


Проглатывание является наиболее распространенным путем как преднамеренного, так и непреднамеренного воздействия.
Камфора действует как стимулятор центральной нервной системы, что может вызвать генерализованные судороги.
Поддерживающая терапия является основой терапии интоксикации камфорой.


Камфора — это бициклический монотерпеновый кетон, широко встречающийся в растениях, особенно в Cinnamomumcamphora.
Камфору применяют местно как кожное противозудное и противоинфекционное средство.
FDA постановило, что камфорное масло не может продаваться в Соединенных Штатах и что ни один продукт не может содержать концентрацию выше 11%.


Однако камфору можно найти в некоторых лекарствах, отпускаемых без рецепта, в более низких концентрациях.
Камфора бывает многих химических разновидностей, каждая из которых имеет разный состав эфирных масел.
Основным компонентом листьев Cinnamomum Camphora является камфора.


Камфора содержит другие компоненты, такие как линалоол, эвгенол, сафрол, цинеол, мирецен, неролидол, камфен и борнеол.
Во всем мире камфора веками использовалась для лечения различных заболеваний.
Есть много сообщений об использовании камфоры, в том числе для лечения простуды и заложенности носа, для защиты от болезней, борьбы с вредителями, в качестве освежителя воздуха и в религиозных церемониях.


Препараты камфоры использовались как внутренне, так и наружно при различных заболеваниях, от респираторных ��аболеваний до ревматических болей.
Основное применение камфоры – уменьшение кашля.
Растение содержит вещества, которые при контакте с водой образуют защитный слой, покрывающий слизистую оболочку верхних дыхательных путей, тем самым уменьшая механическое раздражение и предотвращая кашлевой рефлекс.


Иногда чай принимают внутрь для удаления выделений из верхних дыхательных путей, но такая форма применения не рекомендуется из-за потенциальной токсичности камфоры.
Терапевтическая доза близко приближается к токсической дозе.


Камфора использовалась в народной медицине на протяжении веков.
Камфора с ее знакомым, пронзительным запахом имеет широкий спектр применения, в том числе в качестве пластификатора для модифицированных целлюлоз; в лаках, олифах и пластмассах; как средство от моли, альтернативное п-дихлорбензолу; и в качестве консерванта в косметике и жидкостях для бальзамирования.


В медицине камфора входит в состав кремов и мазей местного применения для лечения зуда, раздражения и болей в суставах; и его используют внутрь для предотвращения или уменьшения газов в желудочно-кишечном тракте.
Камфора — ароматическое горючее вещество, первоначально дистиллированное из коры и древесины камфорного дерева Cinnamomumcamphora, но теперь производимое в основном из скипидарного масла.


Камфора используется в качестве активного ингредиента в мазях, камфорных маслах и гелях, которые наносятся местно на кожу для облегчения местного зуда (зуда) или боли, на грудь или горло для облегчения кашля и заложенности носа или добавляются в паровые ингаляции для облегчения кашля и заложенности носа. облегчить кашель.
Камфора действует путем противораздражения.


Камфора первоначально раздражает нервные окончания под кожей или слизистыми оболочками, но дальнейшее воздействие снижает чувствительность нервных окончаний и снижает их чувствительность к боли и зуду, а также уменьшает позывы к кашлю при вдыхании.
Камфора традиционно используется в качестве ингредиента во многих безрецептурных средствах от кашля и простуды, в качестве ароматизатора в косметике и парфюмерии, а также в качестве ароматизатора в пищевых продуктах.


Камфорные шарики используются в качестве репеллентов от насекомых, а камфора использовалась в качестве фумиганта во время Черной смерти, чумы, распространившейся по Европе в 14 веке.
В Индии гранулы камфоры сжигают в храмах во время религиозных ритуалов.
Камфора часто используется из-за своих терапевтических преимуществ, а также в духовных практиках.


-Спазмолитическое применение камфоры:
Продукты с камфорой также можно использовать в качестве растираний для мышц. Это может помочь облегчить мышечные спазмы, спазмы и скованность.
Исследование 2004 года показало, что камфора обладает спазмолитическими и расслабляющими свойствами.


-Кубики камфоры:
Камфора использовалась в народной медицине на протяжении веков, вероятно, чаще всего как противоотечное средство.
Камфору использовали на древней Суматре для лечения растяжений, отеков и воспалений.
Камфора также веками использовалась в традиционной китайской медицине для различных целей.
В Европе камфору начали использовать после эпохи Черной смерти.


-Камфора лечит грибок ногтей на ногах:
Противогрибковые свойства камфоры делают ее полезной при лечении грибка ногтей на ногах.
Исследования 2011 года показали, что использование Vicks VapoRub, который содержит камфору, а также ментол и эвкалиптовое масло, эффективно при лечении грибка ногтей на ногах.


-Другие нишевые применения камфоры:
Камфора используется стрелками для затемнения мушки и целика винтовок, чтобы предотвратить их отражение.
Это делается путем поджигания небольшого количества камфоры, которая горит при относительно низкой температуре, и использования сажи, поднимающейся от пламени, для нанесения покрытия на поверхность, находящуюся над ней.
Исторически сложилось так, что чернение сажей также использовалось для покрытия диаграмм пластинок Barograph.


-Отпугивающее вредителей и консервирующее использование камфоры:
Считается, что камфора токсична для насекомых и поэтому иногда используется в качестве репеллента.
Камфора используется как альтернатива нафталиновым шарикам.
Кристаллы камфоры иногда используются для предотвращения повреждения коллекций насекомых другими мелкими насекомыми.
Камфору хранят в одежде, используемой по особым случаям и праздникам, а также в углах шкафов как средство от тараканов.
Дым камфорных кристаллов или камфорных ароматических палочек можно использовать в качестве экологически чистого средства от комаров.


-Парфюмерное применение камфоры:
В древнем арабском мире камфора была распространенным ингредиентом духов.
Китайцы называли лучшую камфору «духами мозга дракона» из-за ее «острого и зловещего аромата» и «столетий неуверенности в ее происхождении и способе происхождения».


-Кулинарное использование камфоры:
Один из самых ранних известных рецептов мороженого, относящийся к династии Тан, включает в качестве ингредиента камфору.
Камфору использовали для ароматизации квасного хлеба в Древнем Египте.
В древней и средневековой Европе камфора использовалась как ингредиент сладостей.
Камфора использовалась в самых разных острых и сладких блюдах в средневековых кулинарных книгах на арабском языке, таких как аль-Китаб аль-Табих, составленная ибн Сайяром аль-Варраком в 10 веке.

Согласно книге, написанной в конце 15 века для султанов Манду, камфора также использовалась в сладких и соленых блюдах в Ниматнаме.
Камфора является основным компонентом специи, известной как «съедобная камфора» (или капур), которую можно использовать в традиционных южноиндийских десертах, таких как Пайасам и Чаккарай Понгал.


-Местное применение камфоры:
Камфору обычно применяют в качестве местного лекарства в виде крема или мази для кожи, чтобы облегчить зуд от укусов насекомых, незначительное раздражение кожи или боль в суставах.
Он впитывается в эпидермис кожи, где камфора стимулирует нервные окончания, чувствительные к теплу и холоду, вызывая ощущение тепла при энергичном нанесении или ощущение прохлады при осторожном нанесении, что указывает на ее свойства противораздражителя.
Воздействие на нервные окончания также вызывает легкую местную аналгезию.


-Использование камфоры в респираторных аэрозолях:
Камфору также используют в виде аэрозоля, обычно путем паровых ингаляций, иногда в виде фирменных палочек для назальных ингаляторов, чтобы подавить кашель и облегчить заложенность верхних дыхательных путей из-за простуды.


-Лечит артрит. Использование камфоры:
Продукты с камфорой, такие как Icy Hot и Biofreeze, могут быть эффективными для облегчения боли, воспаления и отека, вызванных артритом.
Ощущения жара или холода, возникающие после применения этих кремов, могут отвлечь вас от боли.
На животных моделях также было показано, что камфора оказывает противовоспалительное действие, что полезно при лечении артрита.
Для использования наносите камфорный крем на пораженные участки несколько раз в день.


- Лечит ожоги:
Камфорные бальзамы и кремы можно использовать для заживления ожоговых ран.
Исследование на животных, проведенное в 2018 году, показало, что мазь, содержащая камфору, кунжутное масло и мед, сокращает время заживления ожоговых ран второй степени и оказывается более полезной, чем использование вазелина.
Чтобы использовать камфору, наносите мазь на пораженный участок один раз в день.


-Снимает боль:
Нанесение камфоры на кожу помогает облегчить боль и воспаление. Небольшое исследование 2015 года показало, что спрей, содержащий натуральные ингредиенты, такие как камфора, ментол и эфирные масла гвоздики и эвкалипта, эффективен для облегчения легкой и умеренной боли.
Спрей наносили на суставы, плечи и поясницу сроком на 14 дней.
При использовании продуктов с камфорой вы можете почувствовать покалывание, потепление или охлаждение.
Наносите камфорный спрей или мазь на пораженный участок несколько раз в день.


-Камфора для кожи:
Лосьоны и кремы, содержащие камфору, можно использовать для снятия раздражения и зуда кожи, а также улучшить общий вид кожи.
Камфора обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что делает ее полезной при лечении инфекций.
Исследование на животных, проведенное в 2015 году, показало, что камфора эффективна при лечении ран и морщин, вызванных ультрафиолетовым излучением, что делает ее потенциальным ингредиентом антивозрастной косметики.
Это может быть связано со способностью камфоры увеличивать выработку эластина и коллагена.
Наносите камфорный крем на участок, который хотите обработать, хотя бы один раз в день.


-Боль:
Камфора является распространенным ингредиентом обезболивающих препаратов, включая анальгетики местного действия.
Камфора может помочь в лечении мышечных болей и болей, одновременно стимулируя кровообращение, взаимодействуя с рецепторами сенсорных нервов.
Камфора также может помочь уменьшить хронические боли в мышцах и суставах в течение более длительных периодов времени.
Например, одно исследование 2016 года показало, что камфора помогает облегчить боль в пояснице.
Обладая двойным горячим и холодным действием, камфора вызывает онемение и охлаждение нервных окончаний, а затем согревает болезненную область и усиливает кровообращение в напряженных суставах и мышцах.


-Кашель и заложенность носа:
Камфора популярна в ароматерапии, поскольку помогает облегчить заложенность дыхательных путей.
Камфора также обладает противокашлевыми свойствами, которые помогают облегчить кашель у детей и взрослых.
По этим причинам камфора входит в состав обычных средств для протирания груди, которые продаются без рецепта.


-Потенциальное использование камфоры для лечения респираторных заболеваний:
Камфора может обладать противозастойными свойствами и уменьшать воспаление в легких и горле.
может помочь справиться с заложенностью носа и лечить заложенность носа.
Камфора действует на нервы и уменьшает кашель, действуя как средство от кашля.
Камфора может быть эффективна против некоторых респираторных заболеваний.


-Потенциальные возможности использования камфоры для облегчения боли:
Камфора стимулирует нервные окончания, которые при местном нанесении на кожу уменьшают такие симптомы, как боль и зуд.
Камфору также можно использовать для лечения острой боли.
Камфора снижает чувствительность нервных окончаний при нанесении на кожу и дает ощущение тепла.
Камфора также помогает облегчить боль в мышцах и суставах.
Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать такое влияние камфоры на облегчение боли.
Перед употреблением камфоры желательно проконсультироваться с врачом.


-Потенциальное использование камфоры для кожи:
Камфору наносят на кожу для облегчения зуда.
Листья камфоры можно использовать при лечении состояний, характеризующихся аллергическим воспалением кожи, таких как атопический дерматит.
Камфора обладает противовоспалительной активностью и может способствовать снижению уровня сывороточного иммуноглобулина Е.


-Потенциальные возможности использования камфоры для лечения остеоартрита:
Остеоартрит возникает из-за изнашивания защитного хряща, который смягчает края костей.
Камфору можно использовать с сульфатом глюкозамина и сульфатом хондроитина для уменьшения боли, связанной с остеоартритом.
При местном применении камфора может помочь облегчить боль в суставах, связанную с артритом.
Однако исследований, подтверждающих влияние камфоры на человека, недостаточно.
Таким образом, вы должны соблюдать меры предосторожности и рекомендации врача перед использованием камфоры.


-Потенциальные возможности использования камфоры для предотвращения низкого кровяного давления:
Исследование показало, что при использовании смеси камфоры и экстракта боярышника (кородин) повышалось как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.
Кородин может быть безопасным и эффективным средством лечения гипотонии (пониженного кровяного давления).
Однако идеальная доза и продолжительность лечения до сих пор не ясны.
Таким образом, дозировку и форму камфоры, безопасную для человека, необходимо принимать под наблюдением врача.


-Рекомендуемое местное применение камфоры включает:
*Незначительные боли и зуд от укусов насекомых, незначительные ожоги и царапины, а также зуд и сыпь от ядовитого плюща, ядовитого дуба или сумаха.
* Бородавки и герпес
*Боль в мышцах
* Боли в суставах
*Боль в спине
*Кашель и заложенность носа (также в виде паровых ингаляций)


-Использование камфоры в Аюрведе:
В древней науке Аюрведе его также называют Чандрабхасма (лунный порошок).
Согласно аюрведическому тексту «Радж Ниганту», существует около 14 различных видов Карпуры (Капура), из них Бхимсени Карпура является одним из лучших вариантов для терапевтических целей.
Камфора легкая (лагху), листовая вирья (по своей природе охлаждающая), рукша (сушащие свойства), горькая, острая и сладкая на вкус, помогает легко сбалансировать Питту и Капху дошу.
Камфора — редкое растение, которое, несмотря на то, что является охлаждающим средством, уравновешивает Капха-дошу, уменьшает жировые отложения и уравновешивает боли и боли, вызванные Ватой.



СВОЙСТВА КАФОРЫ:
Камфора может обладать различными полезными свойствами, такими как:
*Камфора может проявлять антисептическую активность.
*Камфора может обладать противозудным действием (используется для облегчения зуда).
*Камфора может обладать болеутоляющим (облегчающим местную боль) свойством.
*Камфора может проявлять противовоспалительную активность.
*Камфора может проявлять отхаркивающее (выделение мокроты) свойство.
*Камфора может обладать противоинфекционными свойствами.
*Камфора может обладать противораковой активностью.
*Камфора может обладать спазмолитическим свойством.
*Камфора может обладать противогрибковыми свойствами.



РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРЯДЫ С КАМФОРОЙ:
Камфора широко используется в индуистских религиозных церемониях.
Аарти исполняется после того, как его кладут на подставку и поджигают, обычно это последний шаг пуджи.
Камфора упоминается в Коране как аромат вина, даруемого верующим на небесах.



ПРЕИМУЩЕСТВА КАФОРЫ:
Камфора полезна при различных проблемах.
Камфора помогает контролировать воспаление и оказывает успокаивающее действие на организм.
Камфора оказывает лечебное воздействие на кожу.
Благодаря своему охлаждающему и успокаивающему эффекту камфора контролирует кожные высыпания и сыпь при локальном нанесении на пораженный участок.
Камфора эффективно лечит прыщи и шрамы от прыщей при использовании вместе с кокосовым или оливковым маслом.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАФОРУ?
Камфору можно использовать в различных формах, таких как:
*Камфорный бальзам
*Камфорное масло
*Камфорный крем



ЧТО ОЗНАЧАЮТ РАЗНЫЕ ЦВЕТА?
Существует четыре сорта и цвета камфорного масла:
*Белый: это единственный тип, используемый в терапевтических целях.
Несмотря на название, камфора в жидкой форме прозрачная или слегка молочного цвета.
*Коричневый и желтый: оба токсичны и содержат большое количество природного растительного компонента сафрола.
*Синий: еще один токсичный цвет.
Человеку следует использовать только прозрачное или очень бледное камфорное масло.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАФОРНОЕ МАСЛО?
Камфорное масло имеет множество применений.
Камфора обладает противовоспалительными свойствами и часто входит в состав паровых растираний, линиментов и бальзамов.
Многие люди используют камфору для облегчения раздражения, зуда и боли.
В качестве ингредиента в различных продуктах камфора также может помочь облегчить воспалительные состояния и заложенность грудной клетки.
Кроме того, камфорное масло популярно в кулинарии, преимущественно в Индии.



КАК РАБОТАЕТ КАФОРА?
Камфора, по-видимому, стимулирует нервные окончания, которые при нанесении на кожу облегчают такие симптомы, как боль и зуд.
Камфора также активна против грибков, вызывающих инфекции ногтей на ногах.
Камфора в носу создает ощущение холода, благодаря чему дыхание становится легче.



ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПРИНИМАЮТ КАФОРУ?
Натирание камфорной мазью горла и груди может помочь при кашле.
Камфора является одобренным FDA ингредиентом безрецептурных средств, таких как паровые растирания.



ПРОИЗВОДСТВО КАФОРЫ:
НАТУРАЛЬНАЯ КАФОРА:
Камфора производилась как лесной продукт на протяжении веков, конденсируясь из пара, выделяющегося при обжиге древесной щепы, вырезанной из Camphora officinarum, а затем путем пропускания пара через измельченную древесину и конденсации паров.
К началу 19 века большая часть запасов камфорных деревьев была истощена, а крупные насаждения остались в Японии и Тайване, при этом тайваньское производство значительно превосходило японское.

Камфора была одним из основных ресурсов, добываемых колониальными державами Тайваня, а также одним из самых прибыльных.
Сначала китайцы, а затем и японцы установили монополию на тайваньскую камфору.
В 1868 году британский военно-морской флот зашел в гавань Аньпин, и местный британский представитель потребовал положить конец китайской монополии на камфору.
После того, как местный имперский представитель отказался, британцы обстреляли город и захватили гавань.
«Правила по производству камфоры», согласованные между двумя сторонами, впоследствии привели к кратковременному прекращению монополии на камфору.



СИНТЕТИЧЕСКАЯ КАФОРА:
Камфору производят из альфа-пинена, который содержится в маслах хвойных деревьев и может быть перегнан из скипидара, получаемого как побочный продукт химической варки целлюлозы.
При использовании уксусной кислоты в качестве растворителя и при катализе сильной кислотой альфа-пинен превращается в изоборнилацетат.
Гидролиз этого сложного эфира дает изоборнеол, который можно окислить с образованием рацемической камфоры.
Напротив, камфора в природе встречается в виде D-камфоры, (R)-энантиомера.



РЕАКЦИИ КАФОРЫ:
Реакции камфоры были тщательно изучены.
Некоторые репрезентативные преобразования включают в себя
сульфирование:
окисление диоксидом селена до камфорхинона
Камфору также можно восстановить до изоборнеола с помощью боргидрида натрия.



БИОХИМИЯ КАФОРЫ:
Биосинтез камфоры из геранилпирофосфата.
Биосинтез
При биосинтезе камфора производится из геранилпирофосфата путем циклизации линалоилпирофосфата в борнилпирофосфат с последующим гидролизом до борнеола и окислением до камфоры.



ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА КАФОРА:
Слово камфора произошло в 14 веке от старофранцузского:camphre, от средневековой латыни: camfora, от арабского: كافور, латинизированного: kāfūr, возможно, через санскрит: कर्पूर, латинизированного: karpūra, очевидно, от австронезийского малайского: kapur 'лайм ' ( мел).
На старомалайском языке камфору называли капур барус, что означает «мел Баруса», имея в виду Барус, древний порт недалеко от современной Сиболги на западном побережье Суматры.
Этот порт торговал камфорой, добываемой из камфорных деревьев Борнео (Dryobalanops Aromatica), которые были в изобилии в этом регионе.



ИСТОРИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ КАФОРЫ:
Когда его использование в зарождающейся химической промышленности (обсуждаемое ниже) значительно увеличило объем спроса в конце 19 века, последовала возможность изменения предложения и цен.

В 1911 году Роберт Кеннеди Дункан, промышленный химик и педагог, рассказал, что японское императорское правительство недавно (1907–1908) пыталось монополизировать производство натуральной камфоры как лесного продукта в Азии, но этой монополии помешало развитие альтернатив тотального синтеза, который начался в «чисто академической и совершенно некоммерческой» форме с первого доклада Густава Комппы:

«...но это решило судьбу японской монополии...
Едва оно было завершено, как привлекло внимание новой армии исследователей — промышленных химиков.

Патентные ведомства по всему миру вскоре были переполнены предполагаемыми коммерческими синтезами камфоры, и в рамках предпочтительных процессов были созданы компании для их эксплуатации, появились фабрики, и в невероятно короткий период в два года после ее академического синтеза искусственная камфора, ни на йоту, как хорош, как натуральный продукт, вышел на рынки мира...

И все же искусственная камфора не вытесняет — и не может — вытеснить натуральный продукт в такой степени, чтобы разрушить индустрию выращивания камфоры.
Его единственная настоящая и вероятная будущая функция — действовать как постоянный сдерживающий фактор монополизации, действовать как балансир для регулирования цен в разумных пределах.

Это постоянное сдерживание роста цен было подтверждено в 1942 году в монографии по истории DuPont, где Уильям С. Даттон сказал: «Незаменимая при производстве пироксилиновых пластмасс натуральная камфора, импортируемая из Формозы и продаваемая обычно по цене около 50 центов за фунт, достигла высокая цена в 3,75 доллара в 1918 году [на фоне нарушения мировой торговли и спроса на взрывчатые вещества, вызванного Первой мировой войной].

Химики-органики из DuPont ответили синтезом камфоры из скипидара сосновых пней на юге США, в результате чего цена промышленной камфоры, продаваемой вагонами в 1939 году, составляла от 32 до 35 центов за фунт.
Предыстория синтеза Густава Комппы была следующей.

В 19 веке было известно, что азотная кислота окисляет камфору в камфорную кислоту.
Галлер и Блан опубликовали полусинтез камфоры из камфорной кислоты.
Хотя они и продемонстрировали его структуру, они не смогли ее доказать.

Первый полный синтез камфорной кислоты был опубликован Комппа в 1903 году.
В качестве исходных материалов использовались диэтилоксалат и 3,3-диметилпентановая кислота, которые вступали в реакцию конденсации Кляйзена с образованием дикетокамфорной кислоты.
Метилирование иодидом метила и сложная процедура восстановления дали камфорную кислоту.
Некоторое время спустя Уильям Перкин опубликовал еще один синтез.

Раньше некоторые органические соединения (например, мочевина) синтезировались в лаборатории в качестве доказательства концепции, но камфора была дефицитным натуральным продуктом, пользующимся спросом во всем мире.
Комппа осознал это и начал промышленное производство камфоры в Тайнионкоски, Финляндия, в 1907 году (с большой конкуренцией, как сообщил Кеннеди Дункан).



КАК ПРОДАЕТСЯ КАФОРА?
Камфору продают в виде твердых кубиков или шариков, в виде бальзама или мази, а также в паропаровых продуктах.
На всех продуктах, содержащих камфору, должны быть указаны ингредиенты, инструкции по применению, соответствующие предупреждения и информация производителя.
Эти продукты продаются в прозрачных пластиковых упаковках и могут иметь небольшие цветные наклейки с изображениями, например, оленей, медведей или лодок.



КАФОРА В РАННЕПЕРСИДСКИХ ИСТОЧНИКАХ:
Самое раннее упоминание о камфоре в Персии содержится в пехлевийских текстах: Бундахишн упоминает капур в категории ароматных растений, в которую также входят сандал, ладан, кардамон и вадрангбой, а автор «Хосрови кавадан уд редаг-э», сравнивая различные запахи с категориями людей, говорит, что «запах капура подобен запаху дастура-корабля.

Однако именно «Шах-нама» является нашим самым важным источником информации о камфоре в доисламской Персии.
Считалось, что камфора была принесена Джамшидом вместе с другими ароматическими веществами, такими как бен (бан), мускус, дерево алоэ, амбра и розовая вода, а использование камфоры упоминается несколько раз.

Камфора была редким, драгоценным экзотическим веществом и поэтому ценилась как подарок, достойный государей; как таковой он фигурирует среди подарков, посланных императором (фадфуром) Китая Александру, среди подарков, данных царем Индии соратникам Барама V Гора, и среди подарков, посланных рай (раджа) Индии Хосрову. Я Аношираван.

Согласно «Шах-наме», камфора и другие экзотические ароматические вещества (алоэ, амбра и мускус) также использовались для бальзамирования трупов героев и царственных особ — практика, очевидно, являющаяся вопиющим нарушением строгого зороастрийского обряда обнажения трупов. стервятникам и падальщикам.
Согласно Шах-наме, привилегированные трупы поверхностно бальзамировали камфорой и т. д., увенчивали мускусом, заворачивали в дибу (разновидность цветного атласа или шелковой парчи), затем помещали в гробы и помещали в защищенные дахмы (камеры смерти).

Такое погребальное бальзамирование, по-видимому, имело то преимущество, что позволяло соблюдать достоинство умерших и уважать святость земли.
Не исключено, что на использование камфоры как при исламском омовении умерших (Хосл аль-майет), так и при имамитском хонуте или тахните повлияли сасанидские погребальные практики.

Желание персидских правителей обладать большим количеством камфоры подтверждается Бируни, который сообщает из «персидских хроник» (ахбар аль-форс), что богатые подношения царя Индии Аноширавану включали «тысячу человек алоэ древесина» и «десять манов камфоры, размером с фисташки или крупнее»; он также сообщает, что товары в сокровищнице (названной Бахар-е Хоррам) Хосрова II (Парвеза) в Ктесифоне включали сто корзин, в каждой из которых было по тысяче мешков с мускусом и сто мешков с камфорой.

Когда арабы вошли в Мадан (Ктесифон) в 16/637 г., они нашли много камфоры, которую принимали за соль, пока не использовали ее в хлебе и не обнаружили ее горечь.
В классической персидской поэзии кафур часто использовался как символ белизны, особенно в сравнениях с седыми волосами как признаком старости.

В прошлом, когда содержались черные рабы, мужчинам иногда давали ироничное имя Кафур; отсюда и до сих пор актуальная пословица: bar ʿaks nehand nam-e zangī Kāfur, «негра наоборот зовут Камфорой».

Погребальное использование камфоры в исламские времена.
Камфора упоминается в Коране (76:5) как миксер (мезадж) в чаше, из которой праведники (абрар) будут пить в Раю, а в исламе камфора играет важную роль в погребальном ритуале.

Самое раннее упоминание об использовании камфоры при омовении умерших содержится в хадисе, приписываемом Пророку, относительно погребального омовения его дочери Зайнаб.
Он посоветовал ей омыться три или пять раз (или больше, если это будет сочтено необходимым) водой и седром (листьями лотоса) с добавлением небольшого количества камфоры в последнее мытье.

Рекомендация Пророк�� относительно камфоры и седра до сих пор соблюдается мусульманами-суннитами.
Однако в имамитском фейке омовение трупа камфорной водой является одним из трех обязательных (ваджеб) омовений.
Имами хонут или тахнит мертвых заключается в обязательной практике натирания камфорой семи частей трупа (лоб, ладони, колени и два больших пальца ног) после вышеупомянутых омовений.



ИСТОЧНИКИ КАФОРЫ:
Истории о царских дарах в «Шах-наме» подразумевают, что камфора в древние времена пришла из Китая и Индии.
Фактически, эти два географических термина в их расплывчатом средневековом определении представляют две основные области производства камфоры в Азии: восточную область, включающую Японию, Формозу и Китай, где камфору получают из дерева лавра камфорного L. (= Cinnamomum камфора Ниса) семейства лавровых; и юго-восточный регион, включающий Индокитай, Борнео и Суматру, который средневековые мореплаватели и географы обычно называли просто Хенд (Индия), где камфору получают из дерева Dryobalanops Aromatica Gärtn.

Таким образом, камфора не производилась в самой Индии, хотя это заблуждение сохранялось на протяжении первых веков исламского периода.
Один из первых авторов, обсуждавших камфору, Юханна б. Масуя/Масавайх считал камфору одним из пяти основных «простых ароматических веществ» (наряду с мускусом, амброй, древесиной алоэ и шафраном) и упоминал шесть разновидностей камфоры (лучшая из которых, называемая рабахи, — «белая». напоминающий соль») плюс сублимат (мошахад), полученный из всех разновидностей, но он считал, что все они пришли из Персии и из Софалы в Индии.

Однако, начиная с 3-го и 9-го веков, с увеличением количества путешествий по суше и морю в Юго-Восточную и Восточную Азию, в арабских и персидских источниках можно найти все больше и больше информации о камфоре, ее реальных местах происхождения, разновидностях и медицинском использовании. Один из первых географов этого периода, Эбн Хорданбе (3/9 века) упоминает некоторые места, где была найдена камфора в Юго-Восточной Азии: горы Забай, остров Балус и остров Тиюма.
Масуди (4/10 вв.) называет страну Фансур на архипелаге Юго-Восточной Азии, откуда импортировали камфору фансури, а также ряд гористых островов в Кандоранджском море (Сиамский залив), где как кафур, так и ма'ал- были найдены кафуры.

Вероятно, самое раннее подробное описание разновидностей камфоры принадлежит Эсхаку б. Эмран, врач-фармаколог из Багдада: Камфору импортируют из Софалы, страны Калах, Забай и особенно из Хариджа (Малый Китай).
Камфора — блестящая красная смола, которую можно найти в дуплах сердцевины местного дерева; лучшая камфора, называемая рабахи по имени некоего царя Рабаха, путем сублимации дает белую камфору.

Самая отборная и дорогая камфора рабахи добывается в Фансуре.
Есть три разновидности низшего качества, которые необходимо очистить, чтобы получить белую камфору; рабахи — это махлюк (естественно произведенный), остальные — мамул (обработанные).



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАМФОРЫ:
Химическая формула: C10H16O.
Молярная масса: 152,237 г•моль−1
Внешний вид: белые полупрозрачные кристаллы.
Запах: ароматный и проникающий.
Плотность: 0,992 г•см-3
Температура плавления: 175–177 ° C (347–351 ° F; 448–450 К).
Температура кипения: 209 ° C (408 ° F; 482 К).
Растворимость в воде: 1,2 г•дм-3.
Растворимость в ацетоне: ~2500 г•дм-3.
Растворимость в уксусной кислоте: ~2000 г•дм-3.
Растворимость в диэтиловом эфире: ~2000 г•дм-3.
Растворимость в хлороформе: ~1000 г•дм-3.
Растворимость в этаноле: ~1000 г•дм-3.
журнал Р: 2,089
Давление пара: 4 мм рт. ст. (при 70 °C)
Хиральное вращение ([α]D): +44,1°
Магнитная восприимчивость (χ): −103×10−6 см3/моль.
Номер CAS: 76-22-2
Молекулярный вес: 152,23
Байльштайн: 1907611
Номер ЕС: 200-945-0
Номер леев: MFCD00074738
Молекулярный вес: 152,23 г/моль
XLogP3-AA: 2.2
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 1
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 152,120115130 г/моль.
Моноизотопная масса: 152,120115130 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 17,1 Å ²
Количество тяжелых атомов: 11
Официальное обвинение: 0
Комплексит: 217
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атомов: 2
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да



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



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ КАМФОРЫ:
-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 С КАМФОРОЙ:
-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 КАМФОРЫ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз
Плотно прилегающие защитные очки
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт:
Материал: 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 КАМФОРЫ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.



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



СИНОНИМЫ:
(±)-Камфора, 1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он
1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он
2-Борнанон
Борнан-2-один
2-Камфанон
Формоза
Альканфор
Камфора
Камфра
Камфр де Лорье
Камфре Гомме
Камфриер
Кемфир
дл-Камфора
дл-Камфре
Формоза Камфора
Камфора камфорная
Кампфер
Карпура
Карпурам
Лавр Камфорный
Камфарный спирт
2-Борнанон
2-Камфанон
1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он.
камфора
76-22-2
2-Камфанон
DL-Камфора
2-Борнанон
(+/-)-Камфора
1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он
Борнан-2-один
(+)-Камфора
21368-68-3
Альфанон
Кампфер
Камфора Формоза
Лавр камфорный
Матрикария камфорная
Камфора синтетическая
Борнан, 2-оксо-
464-48-2
л-(-)-камфора
1,7,7-Триметилноркамфора
Японская камфора
2-Камфонон
Уиль-де-Камфр
2-Камфанон
DL-Борнан-2-один
2-Кето-1,7,7-триметилноркамфан
Д-(+)-Камфора
Норкамфора, 1,7,7-триметил-
1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]-2-гептанон
DTXSID5030955
ЧЕБИ:36773
4,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-3-он
Касвелл № 155
СИНТЕТИЧЕСКАЯ КАФОРА
DTXCID3010955
1,7,7-Триметилбицикло(2.2.1)-2-гептанон
1,7,7-Триметилбицикло(2.2.1)гептан-2-он
Цзан Ци
Бицикло[2.2.1]гептан-2-он, 1,7,7-триметил-
ХСДБ 37
(-)-Альканфор
MFCD00074738
(перевернутый восклицательный знак А)-Камфора
Камфора, (1R,4R)-(+)-
Камфора, (+/-)-
ЭИНЭКС 200-945-0
ЭИНЭКС 244-350-4
UNII-5TJD82A1ET
Химический код пестицидов EPA 015602
БРН 1907611
БРН 3196099
АИ3-18783
(1RS,4RS)-1,7,7-триметилбицикло(2.2.1)гептан-2-он
Формоза
Бицикло[2.2.1]гептан-2-он, 1,7,7-триметил-, (.+/-.)-
Камфора (USP)
ЭК 200-945-0
0-07-00-00135 (Справочник Beilstein)
4-07-00-00213 (Справочник Beilstein)
Бицикло[2.2.1]гептан-2-он, 1,7,7-триметил-, (1R)-
рацемическая камфора
НСК26351
ДисперсияЖелтый3
Камфора натуральная
DL-2-Борнанон
()-Камфора
Хит (соль/смесь)
Сарна (Соль/Смесь)
(?)-Камфора
дл-камфора (JP17)
(.+/-.)-Камфора
СХЕМБЛ16068
Камфора, (.+/-.)-
MLS001055495
ХЕМБЛ15768
DivK1c_000724
GTPL2422
ХМС502Е06
КБио1_000724
Бицикло[2.2.1]гептан-2-он, 1,7,7-триметил-, (1S)-
НИНДС_000724
ХМС2268А06
ХМС3885J06
8008-51-3
HY-N0808
Tox21_200237
ББЛ012963
с3851
s4516
СТК803534
АКОС000118728
АКОС022060577
АС-5284
CCG-266237
CCG-266238
ДБ14156
ЛМПР0102120001
ООН 2717
КАС-76-22-2
IDI1_000724
Код пестицида USEPA/OPP: 015602
NCGC00090681-05
NCGC00090730-01
NCGC00090730-02
NCGC00090730-05
NCGC00257791-01
AC-15523
SMR000386909
SY035827
ВС-03622
(1R,4R)-1,7,7-триметилнорборнан-2-он
C1251
CS-0009813
FT-0607017
FT-0607018
FT-0608303
4,7,7-триметил-3-бицикло[2.2.1]гептанон
ЭН300-19186
1,7,7-триметилбицикло[2.2.1]гептан-6-он
C00809
C18369
D00098
E75814
1,7,7-Триметилбицикло[2.2.1]гептан-2-он
А838646
Q181559
Q-200784
W-109539
W-110530
(+/-)-1,7,7-триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-он
F0001-0763
Z104473074
(1R,4R)-камфора
(R)-камфора
Камфора (натуральная)
Камфора D-форма
Камфорное масло
Камфора(Д)
Камфора
D-камфора
Декстрокамфора
Натуральная камфора



КВЕРЦЕТИН

Кверцетин – это флавоноид, который естественным образом содержится во многих фруктах, овощах и злаках, известный своими мощными антиоксидантными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами.
Кверцетин широко известен своей способностью нейтрализовать свободные радикалы, уменьшать воспаление и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, что делает его ценным ингредиентом в составе пищевых добавок, средств по уходу за кожей и продуктов для поддержания здоровья.
Этот универсальный компонент предлагает множество преимуществ для здоровья, включая усиление иммунной защиты, снижение симптомов аллергии и защиту от окислительного стресса.

Номер CAS: 117-39-5
Номер EC: 204-187-1

Синонимы: Кверцетин, Кверцетин дигидрат, Кверцетол, Софоретин, Мелетин, Кверцетин биофлавоноид, 3,3',4',5,7-Пентагидроксифлавон, Кверцетин фитокомплекс, Кверцетин биоактивный, Кверцетол фитокомплекс, Флавоноид кверцетин



ПРИМЕНЕНИЕ


Кверцетин широко используется в пищевых добавках благодаря своим антиоксидантным свойствам, помогая нейтрализовать свободные радикалы и снижать окислительный стресс, что способствует общему здоровью и долголетию.
Кверцетин востребован в составе добавок для повышения иммунитета, так как он усиливает естественную защиту организма и помогает сократить продолжительность и тяжесть простудных заболеваний и инфекций.
Кверцетин применяется в добавках для снятия аллергии, оказывая натуральный антигистаминный эффект, что помогает уменьшить симптомы аллергии, такие как чихание, заложенность носа и зуд в глазах.

Кверцетин широко используется в добавках для поддержки здоровья сердечно-сосудистой системы, способствуя улучшению кровообращения, снижению артериального давления и уменьшению уровня ЛПНП (плохого холестерина).
Кверцетин применяется в создании противовоспалительных добавок, обеспечивая облегчение при хронических воспалениях и поддерживая здоровье суставов.
Кверцетин незаменим в разработке спортивных добавок для восстановления, помогая уменьшить мышечные боли и улучшить спортивные показатели за счет снижения окислительного стресса в мышцах.

Кверцетин используется в производстве продуктов для поддержки здоровья дыхательной системы, оказывая помощь в уменьшении симптомов астмы и улучшении функции легких, особенно у людей с хроническими респираторными заболеваниями.
Кверцетин является ключевым компонентом продуктов для поддержания здорового старения, защищая клетки от окислительного повреждения и способствуя долголетию.
Кверцетин применяется в разработке добавок для контроля веса, способствуя метаболизму жиров и регулированию уровня глюкозы, что делает его ценным компонентом в управлении ожирением и метаболическими расстройствами.

Кверцетин используется в составе средств по уходу за кожей благодаря своим антивозрастным и противовоспалительным свойствам, защищая кожу от повреждений, вызванных УФ-лучами, и помогая уменьшить покраснение, раздражение и воспаление.
Кверцетин применяется в производстве кремов и лосьонов для чувствительной кожи, обеспечивая антиоксидантную защиту, успокаивая раздражения и способствуя восстановлению поврежденной кожи.
Кверцетин используется в добавках для поддержки здоровья мозга, оказывая нейропротекторное действие и помогая улучшить когнитивные функции и память, снижая окислительный стресс в мозге.

Кверцетин широко применяется в создании детокс-продуктов, помогая выводить токсины и поддерживать функцию печени, что способствует общему оздоровлению и жизнеспособности.
Кверцетин является ключевым компонентом добавок для поддержки сосудистой системы, способствуя укреплению кровеносных сосудов, улучшению кровообращения и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Кверцетин используется в производстве добавок для здоровья глаз, обеспечивая антиоксидантную защиту для предотвращения окислительного стресса и помогая снизить риск катаракты и возрастной макулярной дегенерации.

Кверцетин применяется в разработке добавок для поддержки метаболического здоровья, помогая регулировать уровень сахара в крови и улучшать чувствительность к инсулину.
Кверцетин используется в натуральных средствах для уменьшения симптомов воспаления предстательной железы и поддержки общего здоровья простаты.
Кверцетин применяется в создании антивозрастных добавок, помогая уменьшить морщины, улучшить эластичность кожи и способствовать молодому внешнему виду кожи.

Кверцетин используется в спортивном питании, помогая уменьшить окислительный стресс во время упражнений, ускорить восстановление и повысить выносливость спортсменов.
Кверцетин применяется в разработке натуральных антигистаминов для людей, страдающих от сезонной аллергии, обеспечивая облегчение от таких симптомов, как заложенность носа, чихание и слезотечение.
Кверцетин является ключевым ингредиентом в добавках для поддержки нормального артериального давления, предоставляя естественные преимущества для управления гипертонией и улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы.



ОПИСАНИЕ


Кверцетин – это флавоноид, который естественным образом содержится во многих фруктах, овощах и злаках, известный своими мощными антиоксидантными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами.
Кверцетин широко известен своей способностью нейтрализовать свободные радикалы, уменьшать воспаление и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, что делает его ценным ингредиентом в составе пищевых добавок, средств по уходу за кожей и продуктов для поддержания здоровья.

Кверцетин также обладает дополнительными преимуществами, такими как поддержка здоровья дыхательной системы, улучшение кровообращения и продление жизни за счет защиты клеток от окислительного повреждения.
Кверцетин часто включается в составы, предназначенные для поддержки иммунной функции, улучшения симптомов аллергии и снижения воспалений, предлагая комплексный подход к оздоровлению.
Кверцетин известен своей способностью предотвращать и управлять хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и нейродегенеративные расстройства.

Кверцетин часто используется как в традиционных, так и в современных оздоровительных формулах, предоставляя надежное решение для поддержки иммунной системы, улучшения здоровья сердца и повышения общей жизнеспособности.
Кверцетин ценится за свою способность снижать окислительный стресс, что играет ключевую роль в предотвращении преждевременного старения и поддержании здоровой кожи и общего благополучия.
Кверцетин является универсальным ингредиентом, который можно использовать в различных продуктах, включая добавки, капсулы, кремы, лосьоны и средства по уходу за кожей.

Кверцетин – идеальный выбор для продуктов, направленных на поддержку иммунной системы, снижение воспалений и улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы, предоставляя естественное и эффективное решение для этих проблем.
Кверцетин известен своей совместимостью с другими ингредиентами, богатыми антиоксидантами и противовоспалительными компонентами, что облегчает его интеграцию в многофункциональные формулы.
Кверцетин часто выбирают для составов, требующих баланса между поддержкой иммунной системы, облегчением воспалений и здоровьем сердца, что обеспе��ивает комплексные оздоровительные преимущества.

Кверцетин улучшает общую эффективность оздоровительных продуктов, обеспечивая естественную поддержку иммунной защиты, снижение воспалений и защиту от окислительного стресса.
Кверцетин является надежным ингредиентом для создания продуктов, которые предлагают заметные улучшения в работе иммунной системы, облегчении аллергий и поддержке здоровья сердечно-сосудистой системы.
Кверцетин – важный компонент инновационных продуктов для оздоровления и красоты, известных своей эффективностью, безопасностью и способностью поддерживать здоровье иммунной системы, защиту кожи и общую жизнеспособность.



СВОЙСТВА


Химическая Формула: C15H10O7
Общее Название: Кверцетин
Молекулярная Структура:
Внешний Вид: Желтый кристаллический порошок
Плотность: Примерно 1,8 г/см³
Температура Плавления: 316 °C (601 °F)
Растворимость: Растворим в этаноле, метаноле; слабо растворим в воде
Температура Воспламенения: Не применимо
Реакционная Способность: Стабилен при нормальных условиях; нет известных проблем реакционной способности
Химическая Стабильность: Стабилен при рекомендуемых условиях хранения
Температура Хранения: Хранить при температуре 15-25°C в прохладном, сухом месте
Давление Пара: Низкое



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


При вдыхании:
Если кверцетин был вдыхан, немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если трудности с дыханием продолжаются, немедленно обратиться за медицинской помощью.
Если пострадавший не дышит, провести искусственное дыхание.
Держать пострадавшего в тепле и в состоянии покоя.

Контакт с кожей:
Вымыть поражённый участок с мылом и водой.
Если раздражение кожи сохраняется, обратиться за медицинской помощью.

Контакт с глазами:
В случае контакта с глазами промыть глаза большим количеством воды в течение как минимум 15 минут, приподнимая верхние и нижние веки.
Если раздражение или покраснение продолжается, немедленно обратиться за медицинской помощью.
Снять контактные линзы, если они есть, и продолжить промывание.

При проглатывании:
Если кверцетин был проглочен, не вызывать рвоту, если это не рекомендовано медицинским персоналом.
Тщательно промыть рот водой.
Немедленно обратиться за медицинской помощью.
Если человек в сознании, дать ему выпить небольшое количество воды.

Примечание для врачей:
Лечение симптоматическое.
Специфического антидота нет.
Обеспечить поддерживающее лечение.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ И ХРАНЕНИИ


Обращение:

Персональная защита:
При обращении с большими количествами использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и защитные очки.
Использовать в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать вдыхания пыли.

Вентиляция:
Обеспечить достаточную вентиляцию при обращении с большими количествами кверцетина, чтобы контролировать концентрации в воздухе ниже предельно допустимых значений.

Меры предосторожности:
Избегать прямого контакта с глазами и длительного контакта с кожей.
Не есть, не пить и не курить при работе с кверцетином.
Тщательно мыть руки после работы с веществом.

Процедуры при утечках и разливах:
Ограничить утечки и разливы, чтобы предотвратить дальнейшее распространение и минимизировать воздействие.
Поглотить инертным материалом (например, песком, вермикулитом) и собрать для утилизации.
Утилизировать в соответствии с местными правилами.

Хранение:
Хранить кверцетин в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от несовместимых материалов (см. паспорт безопасности для получения конкретных данных).
Держать контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение.
Хранить вдали от источников тепла, прямого солнечного света и источников воспламенения.

Меры предосторожности при обращении:
Избегать вдыхания пыли и прямого контакта с кожей и глазами.
Использовать взрывозащищенное оборудование в зонах, где могут быть присутствовать пары или пыль.




КЕРАТИН
Кератин — это группа белков, которые образуют промежуточные нити размером 10 нм во всех эпителиальных клетках, покрывающих внутреннюю и внешнюю поверхность тела, нерастворимы в воде и играют важную роль в уходе за волосами, ногтями и кожей.
Кератин является членом семейства склеропротеинов волокнистых структурных белков.


КАС 68238-35-7


Кератиновое масло часто помогает защитить эпителиальные клетки от повреждений и стресса.
Как в воде, так и в органических растворителях кератин плохо растворяется.
Мономеры кератина упаковываются в промежуточные нити, которые прочны и образуют тяжелые неминерализованные эпидермальные придатки у птиц, рептилий, млекопитающих и амфибий.


Кератин является членом семейства склеропротеинов волокнистых структурных белков.
У позвоночных кератин представляет собой разновидность кератина.
Чешуя, рога, мех, перья, ногти, лапы, мозоли, копыта и внешний слой кожи состоят из кератина.


Кератин — это тип белка, который содержится в наших зубах, ногтях и волосах, благодаря чему ваши волосы выглядят гладкими, яркими и густыми.
Гибкая структура наших волос защищена благодаря кератину.
Положите конец спутыванию волос после душа и кудряшкам, возникающим в течение дня.


Кератин используется в более чем 7000 парикмахерских в Турции и является продуктом по уходу за кератином, пользующимся наибольшим успехом.
Кератин — это тип волокнистого, кислого или основного белка, который содержится в эпителиальных клетках, покрывающих внутреннюю и внешнюю поверхности тела, а также в таких тканях, как волосы и ногти.


Кератин, которого в организме существует 54 типа, помогает поддерживать кожу, заживлять раны и сохранять ногти и волосы здоровыми.
Помимо того, что он вырабатывается в организме естественным путем, вы также можете удовлетворить потребности организма в кератине, используя средства по уходу за кератином или потребляя продукты, богатые кератином.


Кератин — это группа белков, которые образуют промежуточные нити размером 10 нм во всех эпителиальных клетках, покрывающих внутреннюю и внешнюю поверхность тела, нерастворимы в воде и играют важную роль в уходе за волосами, ногтями и кожей.
Кератин, общее название группы белков, которые естественным образом вырабатываются в организме, помогает поддерживать кожу, заживлять раны, а также сохранять ногти и волосы более здоровыми и сильными.


В организме существует 54 типа кератина, 28 из которых относятся к типу 1 и 26 — к типу 2.
Кератин, который содержится в волосах, ногтях и эпидермисе, внешнем слое кожи, также можно найти в железах и органах тела.
Кератин (/ˈkɛrətɪn/) — один из семейства структурных волокнистых белков, также известных как склеропротеины.


Альфа-кератин (α-кератин) — это тип кератина, обнаруженный у позвоночных.
Кератин является ключевым структурным материалом, из которого состоят чешуя, волосы, ногти, перья, рога, когти, копыта и внешний слой кожи у позвоночных.
Кератин также защищает эпителиальные клетки от повреждений или стресса.


Кератин крайне нерастворим в воде и органических растворителях.
Мономеры кератина собираются в пучки, образуя промежуточные нити, которые являются жесткими и образуют прочные неминерализованные эпидермальные придатки, встречающиеся у рептилий, птиц, амфибий и млекопитающих.


Чрезмерная кератинизация участвует в укреплении определенных тканей, например, в рогах крупного рогатого скота и носорогов, а также остеодерме броненосцев.
Единственным другим биологическим веществом, которое, как известно, имеет прочность, близкую к ороговевшей ткани, является хитин.
Кератин бывает двух типов: примитивные, более мягкие формы, встречающиеся у всех позвоночных, и более твердые, производные формы, встречающиеся только у зауропсидов (рептилий и птиц).


Паучий шелк классифицируется как кератин, хотя производство белка могло развиваться независимо от этого процесса у позвоночных.
Кератин является основным компонентом кожи и ногтей, а также волос.
Белок кератина присутствует как во внешней структуре волоса, называемой корой, так и во внутренней структуре.


Кератин является основным компонентом прядей волос.
Кератин в волосах истощается из-за внешних факторов, таких как солнце, загрязнение окружающей среды или химикаты, а также изменения в вашем образе жизни.
Эта потеря приводит к сухости, повреждению и тусклости волос.


Поэтому необходимо получить кератиновую поддержку извне.
Пряди волос, поврежденные краской, феном или выпрямителем, теряют кератин, и волосы приобретают плохой и поврежденный вид.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАТИНА:
Кератин использует эндоплазму чешуи рыбы в качестве сырья и извлекает эссенцию кератина из чешуи рыбы с помощью биотехнологии.
Кератин обладает сильными свойствами против растяжения и выполняет функцию сшивания в пептидной цепи белка.
Кератин обладает высокой механической прочностью.


Кератин хорошо впитывается кожей.
Использование кератина сохраняет кожу эластичной, мягкой и увлажненной, предотвращает сухость кожи, уменьшает морщины и замедляет старение.
Кератин подходит для лосьонов по уходу за кожей, кремов для кожи, укрепляющих кремов, солнцезащитных кремов и косметических масок.


Кератин — это тип белка, из которого состоят ваши волосы, кожа и ногти. Кератин также можно найти во внутренних органах и железах.
Кератин — это защитный белок, менее склонный к царапинам и разрывам, чем другие типы клеток, которые производит ваше тело.
Кератин можно получить из перьев, рогов и шерсти различных животных и использовать в качестве ингредиента в косметике для волос.


Поскольку кератин является структурным строительным блоком ваших волос, некоторые люди считают, что кератиновые добавки, продукты и процедуры могут помочь укрепить ваши волосы и сделать их более здоровыми.
Это продукт по уходу за волосами, который мы разработали, чтобы помочь повысить гибкость прядей и сделать волосы более мягкими, гладкими и ухоженными благодаря кератину и натуральным маслам.


Помимо сохранения формы и объема волос за счет кератиновой поддержки волос, он призван помочь волосам легко расчесываться и предотвратить вьющиеся волосы благодаря увлажняющей поддержке масел ши, кокоса, арганы и авокадо.
Кератин помогает предотвратить выпадение и ломкость волос благодаря содержанию алоэ вера, соснового скипидара и масла сладкого миндаля.


Кератин придает волосам жизненную силу, придает им силу и делает их ярче.
Кератин, мощная группа белков, оказывает значительное влияние на волосы, когда содержится в организме естественным образом.
Кератин, который является полезным белком при использовании в качестве добавки или при приеме с пищей, придает волосам жизненную силу, придает им силу и делает их ярче.


Кератин, который естественным образом присутствует в организме и играет роль в улучшении здоровья волос, ногтей и кожи, также часто обогащается кератином при косметических процедурах.
Кератин также содержится в некоторых продуктах питания и может приниматься в качестве добавки для удовлетворения потребностей организма в кератине.


Кератин предотвращает вьющиеся волосы и укрепляет стержень волоса.
Кератин, соединение, богатое белком и серой, предотвращает вьющиеся волосы и поддерживает здоровый рост волос, укрепляя стержень волоса.
Кератин предотвращает повреждение кожи и помогает сохранить кожу свежей.


Кератин, помимо пользы для волос, также является важным белком для здоровья кожи.
Кератин, который естественным образом помогает коже оставаться свежей, предотвращает повреждение кожи при использовании в качестве добавки и создает более здоровую структуру кожи.
Кератин предотвращает ломкость ногтей и делает их более крепкими.


Кератин, который содержится в волосах, наружном слое кожи, железах и некоторых органах, также содержится в ногтях.
Ломкость ногтей на головке Кератин, который придает ногтям более крепкий вид, особенно при их поломке, играет роль в поддержании ногтей.
Кератин успокаивает и выпрямляет волнистые, вьющиеся и вьющиеся волосы, в том числе окрашенные.


Кератин наносится на волосы в тот же день, что делает их пригодными для мытья и укладки.
Кератин не требует каких-либо дополнительных химикатов или оборудования во время нанесения.
Благодаря эффекту, сохраняющемуся до 4 месяцев, волосы становятся мягче, ярче и здоровее.


Кератин наносится на волосы, чтобы вернуть прядям прежний здоровый вид.
Таким образом, волосы выглядят ярче, мягче и ухоженнее.


-Косметическое использование:
*Кремы для кожи, которая недостаточно защищена.
*Процедуры по питанию и реструктуризации.
*Уход за ресницами с помощью макияжа.
* Шампуни и кондиционеры для волос, склонных к ломкости.
* Изделия для волос, которые идеально подходят для ваших волос.



ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАТИНА:
Кератин предназначен для взрослых старше 16 лет. Перед применением протестируйте его на небольшом участке кожи, чтобы избежать аллергических реакций.
Возьмите достаточное количество из флакона с надписью ШАГ 1 на влажные волосы и нанесите массирующими движениями от корней к кончикам.
Промойте волосы большим количеством воды и повторите процедуру.

Высушите волосы и убедитесь, что они не влажные.
Перед применением встряхните флакон с надписью «ШАГ 2» и разделите волосы на 4 равные части.
Нанесите кератин на каждую отделенную прядь волос, начиная с 2 сантиметров от корней до кончиков волос.

Расчешите волосы и убедитесь, что они распределены равномерно.
15 минут для вьющихся волос,
25 минут для вьющихся и волнистых волос,

Для очень вьющихся волос оставьте на 40 минут.
Высушите волосы, расчесывая их с помощью фена и расчески для выпрямления, чтобы они не оставались влажными.
Выпрямите волосы от корней до кончиков с помощью щипцов для выпрямления волос.

Промойте волосы водой в течение 5 минут.
Возьмите небольшое количество из флакона с надписью «ШАГ 3», нанесите на волосы и равномерно распределите с помощью расчески.
Оставьте на 10 минут на тонких волосах, на 15 минут на нормальных волосах и на 20 минут на густых волосах, чтобы средство подействовало.

Промыть большим количеством воды в течение 8 минут.
Высушите волосы и уложите их по своему желанию.
Не повторяйте процедуру в течение 10-14 дней.
Не применять в течение 10 дней до или после окрашивания волос.



ПРЕИМУЩЕСТВА И РЕЗУЛЬТАТЫ КЕРАТИНА:
Люди, которые используют кератин для ухода за волосами, сообщают, что в результате их волосы становятся более гладкими и ими легче управлять.
Эффект сильно различается в зависимости от того, здоровы ли ваши волосы, какова их естественная толщина и какой кератиновый уход вы используете.
Кератин разглаживает клетки, которые перекрываются и образуют пряди волос.
Слои клеток, называемые кутикулой волоса, теоретически поглощают кератин, в результате чего волосы выглядят густыми и блестящими.
Кератин также утверждает, что делает вьющиеся волосы менее вьющимися, их легче укладывать и они выглядят более прямыми.



НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПОСЛЕ КЕРАТИНОВОГО УХОДА:
Вам следует избегать мытья головы в течение нескольких дней.
Поскольку хлорированная или соленая вода снижает действие кератина, вы можете на некоторое время отдохнуть от таких занятий, как бассейн или море.
Вы должны предотвратить потливость кожи головы в течение 3 дней сразу после лечения кератином.
Также следует убедиться, что средства по уходу, которыми вы пользуетесь, содержат натуральные ингредиенты.
Вы можете подождать 1–2 недели, чтобы продолжить уход за волосами и использовать маски для волос.



ВЫПРАВЛЯЕТ ЛИ КЕРАТИНОВАЯ ОБРАБОТКА ВОЛОСЫ?
Кератиновое лечение не полностью выпрямляет волосы.
Кератиновая обработка, которую часто путают с бразильской сушкой феном, не меняет естественную структуру волос, не давая волосам легче придавать форму и становиться вьющимися.
Бразильская сушка феном — это процесс, выполняемый с использованием кератина, но по другой технике и позволяющий волосам оставаться прямыми до 6 месяцев.



СКОЛЬКО ДНЕЙ НЕЛЬЗЯ СМЫВАТЬ КЕРАТИНОВЫЙ УХОД?
После кератиновой обработки рекомендуется некоторое время не мыть волосы, чтобы кератин, попавший в волосы, принял все пряди волос.
Как правило, этот период известен как 2-3 дня.
Если в этот период волосы намокли, также рекомендуется подсушить кератин и пройтись по ним выпрямителем.



ХАИТ КЕРАТИН:
Кератин волос — это белок, который содержится в коже, волосах и ногтях. Кератин также присутствует в органах и железах тела.
Кератин — это защитный белок, который с меньшей вероятностью поцарапается или порвется, чем другие формы клеток, вырабатываемые вашим организмом.



КЕРАТИНОВЫЙ ПОРОШОК
Пользователи кератиновой терапии говорят, что в результате ее использования их волосы становятся чище и с ними легче обращаться.
Результаты существенно различаются в зависимости от того, безопасны ли ваши волосы, насколько густы ваши волосы и какую кератиновую терапию вы используете.
Кератин действует, сглаживая перекрывающиеся клетки, из которых состоят пряди волос.
Кутикула волоса, состоящая из слоев клеток, поглощает кератин, придавая волосам пышный и блестящий вид.
Часто говорят, что кератин делает вьющиеся волосы менее вьющимися, их легче укладывать и они выглядят более прямыми.



КЕРАТИНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Кератиновое лечение — это процесс укладки волос, который требует выпрямления и выравнивания волос, чтобы придать им гладкий, прямой, обтекаемый и элегантный вид.
Его используют с 1890-х годов. В 1950-е годы разглаживание кератина было очень распространено среди чернокожих мужчин и женщин почти всех рас.



БИО КЕРАТИН:
Пептиды, полученные из гидролизованного кератина, с высокой гомологией и биосродством к кератину, содержащемуся в волосах, коже и ногтях.
Большое количество гидрофобных аминокислот, улучшающих способность удерживать влагу.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЕРАТИН?
Кератин можно использовать в любое время, распыляя его на волосы с расстояния 15-20 см.
Кератин подходит для всех типов волос.
Кератин можно использовать до или после душа.



ЧТО ТАКОЕ КЕРАТИНОВЫЙ УХОД?
Фактически, организм естественным образом вырабатывает кератин для волос и ногтей.
Причина, по которой ваши волосы блестящие, а ногти яркие, зависит от этого кератина.
Кератин наносится профессионалами на поврежденные, потерявшие жизненную силу и потускневшие по разным причинам волосы.
Этот процесс, благодаря которому волосы выглядят более живыми и здоровыми, называется кератиновым уходом.



ЧТО ДЕЛАЕТ КЕРАТИНОВЫЙ УХОД?
Благодаря кератиновому уходу волосы выглядят более живыми и блестящими.
Такие проблемы, как вьющиеся волосы и завитки, исчезают на несколько месяцев.



ПРЕИМУЩЕСТВА УХОДА ЗА КЕРАТИНОМ
Конечно, кератиновое лечение не только придает волосам блеск, но и несет в себе множество преимуществ для волос.
Переходим к тому, в чем заключаются эти преимущества;

*Гладкие и блестящие волосы:
Кератин, который ухаживает за прядями волос одна за другой, не дает волосам стать пушистыми и вьющимися, делая их ярче.
Кератин также предотвращает появление секущихся кончиков волос.

*Долгосрочные результаты:
Если вы позаботитесь об уходе за волосами, кератин продержится до 3-4 месяцев.
В этот период ваши волосы станут более яркими и им будет легче придавать форму.

*Здоровый рост волос:
Благодаря кератину, веществу, необходимому волосам, обновленные волосы растут более здоровыми.
Укрепление прядей предотвращает ломкость и обеспечивает ухоженный вид волос.



ЧТО ТАКОЕ КЕРАТИНОВЫЙ УХОД, КАК ДЕЛАЕТСЯ КЕРАТИНОВЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ?
-3 - Уход за волосами Красота
Как делать кератиновый уход?
Кератиновый уход, который обычно рекомендуется выполнять профессионально, в последнее время стал одной из процедур, которую большинство женщин делают самостоятельно дома.

Уход за кератином начинается с мытья волос специальным шампунем.
Этот шампунь обеспечивает глубокое очищение волос.
Затем на волосы наносится кератин.

Волосы делятся на несколько равных частей, чтобы проникнуть в каждую прядь.
Кератин наносится на волосы щеткой и распределяется путем расчесывания до кончиков волос.
После нанесения кератин оставляется на волосах на 20-30 минут.

Для фиксации волосы сушат феном и укладывают феном.
*На этом этапе, если вы делаете это самостоятельно дома, вам обязательно следует воспользоваться гигиенической маской.
Дым и запах, возникающие при контакте кератина с теплом, могут обжечь горло.

Также следует быть очень осторожным при сушке феном корней волос.
Вы можете обжечь кожу головы горячим феном, чтобы высушить кератин, для высыхания которого требуется некоторое время.
Это приводит к тому, что со временем появляется омертвевшая кожа, похожая на перхоть.



ФУНКЦИИ КЕРАТИНА:
*эффективная безопасность от экологических угроз
*Улучшает и восстанавливает микрорельеф кожи.
*Отличный кондиционер и защитное средство для волос.
*Усиливает сцепление чешуек волос.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КЕРАТИН?
Кератин помогает формировать эпидермис, который является внешним слоем волос, ногтей и кожи, укрепляет структуру ногтей и увеличивает их долговечность, а также придает волосам блестящий и здоровый вид.
Кератин также поддерживает эластичность и упругость кожи.



ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАТИНА МОЖНО ПЕРЕЧИСАТЬ СЛЕДУЮЩИМИ:
Кератин придает волосам жизненную силу, придает им силу и делает их ярче.
Кератин предотвращает вьющиеся волосы и укрепляет стержень волоса.
Кератин предотвращает повреждение кожи и помогает сохранить кожу свежей.
Кератин предотвращает ломкость ногтей и делает их более крепкими.



ЧТО ТАКОЕ КЕРАТИНОВЫЙ УХОД?
Кератиновый уход – это процесс, применяемый для выпрямления, разглаживания и оживления волос, особенно вьющихся или поврежденных в результате внешних факторов.
Кератин — это белок, вырабатываемый организмом естественным путем, но его также можно получить с помощью добавок или продуктов питания.
Кроме того, кератиновый уход полезен для здоровья кожи и ногтей, а также волос.

Каковы типы кератина?
Кератин, имеющий в организме 54 типа, делится на два типа. Они делятся на тип 1 и тип 2.

Тип 1:
28 из 54 типов кератина в организме человека относятся к типу I. 17 из них являются кератинами клеток кожи (эпителиальными) и 11 — кератинами волос.
Большинство кератинов I типа (цитокератинов) состоят из кислых и маловесных белков.
Кератин выполняет множество функций, включая здоровье кожи и волос, в том числе помогает защитить клетки от внутренних сил в организме (механического стресса).

Тип 2:
Остальные 26 типов кератина в организме человека относятся к типу II.
20 из них — кератины клеток кожи и 6 — кератины волос.
Они состоят из основных нейтральных белков с высокой массой.
Их нейтральный pH помогает сбалансировать кератины типа I и управлять активностью клеток.



В КАКИХ ПИДАХ СОДЕРЖИТСЯ КЕРАТИН?
Кератин, который естественным образом содержится в организме, также содержится в некоторых продуктах питания, и можно удовлетворить потребности организма в кератине, потребляя эти продукты.

Вот некоторые продукты, содержащие кератин:
*Яйцо
*Морковь
*Манго
*Сладкая картошка
*Лосось



ПРИМЕРЫ ПОЯВЛЕНИЯ КЕРАТИНА:
Альфа-кератины (α-кератины) встречаются у всех позвоночных.
Они образуют волосы (в том числе шерсть), наружный слой кожи, рога, ногти, когти и копыта млекопитающих, а также нити слизи миксины.
Пластины уса китов-фильтраторов также состоят из кератина.

Кератиновые нити в изобилии присутствуют в кератиноцитах рогового слоя эпидермиса; это белки, подвергшиеся кератинизации.
Они также присутствуют в эпителиальных клетках в целом.
Например, эпителиальные клетки тимуса мыши реагируют с антителами к кератину 5, кератину 8 и кератину 14.

Эти антитела используются в качестве флуоресцентных маркеров для различения субпопуляций эпителиальных клеток тимуса мыши при генетических исследованиях тимуса.
Более твердые бета-кератины (β-кератины) встречаются только у зауропсидов, то есть у всех ныне живущих рептилий и птиц.
Они обнаружены в ногтях, чешуе и когтях рептилий, в панцирях некоторых рептилий (тестудины, например черепахи, черепахи, черепахи), а также в перьях, клюве и когтях птиц.

Эти кератины образуются в основном в бета-листах. Однако бета-листы встречаются и в α-кератинах.
Недавние исследования показали, что β-кератины зауропсидов фундаментально отличаются от α-кератинов на генетическом и структурном уровне.
Новый термин роговой бета-протеин (CBP) был предложен во избежание путаницы с α-кератинами.

Кератины (также называемые цитокератинами) представляют собой полимеры промежуточных филаментов типа I и типа II, которые обнаружены только у хордовых животных (позвоночных, амфиоксусов, урохордовых).
Нематоды и многие другие нехордовые животные, по-видимому, имеют только промежуточные нити типа VI, волокна, которые структурируют ядро.



ГЕНЫ КЕРАТИНА:
Геном человека кодирует 54 функциональных гена кератина, расположенных в двух кластерах на хромосомах 12 и 17.
Это позволяет предположить, что они возникли в результате серии дупликаций генов на этих хромосомах.

К кератинам относятся следующие белки: KRT23, KRT24, KRT25, KRT26, KRT27, KRT28, KRT31, KRT32, KRT33A, KRT33B, KRT34, KRT35, KRT36, KRT37, KRT38, KRT39, KRT40, KRT71, KRT72, KRT73, KRT74, KRT75, KRT76, KRT77, KRT78, KRT79, KRT8, KRT80, KRT81, KRT82, KRT83, KRT84, KRT85 и KRT86 использовались для описания кератинов старше 20 лет.



ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ КЕРАТИНОВОГО УХОДА?
Прежде всего, следует оставить волосы ороговевшими на несколько дней, а не мыть их сразу.
Таким образом, кератин полностью проникнет в наши волосы.
В дни после ухода кератин важен для того, чтобы наша кожа головы дышала и не потела.

Вот почему мы должны быть осторожны, чтобы кожа головы не потела.
Как всегда, не следует использовать шампуни и средства по уходу за волосами, содержащие вредные химические вещества.
После кератиновой обработки следует некоторое время избегать контакта волос с соленой или хлорированной водой.

По этой причине мы можем выбрать кератиновый уход после сезона моря и бассейнов.
Нам следует на время отказаться от наших классических ежедневных или еженедельных процедур по уходу за волосами.



КЕРАТИНОВАЯ ПРОЦЕДУРА И БРАЗИЛЬСКАЯ СУШКА ФЕН — ОДНО И ТО ЖЕ?
Одна из тем, которую мы часто слышим и задаемся вопросом, — это одно и то же.
Бразильская сушка феном — это метод, используемый людьми, которые хотят какое-то время носить волосы прямыми, а кератиновое лечение — это процедура, которую мы используем, чтобы наши волосы выглядели более здоровыми и ухоженными.

Однако, поскольку основным ингредиентом, используемым для бразильской укладки феном, является в основном кератин, уход за кератином и бразильскую укладку феном можно путать.
Отличием здесь является метод нанесения кератинового лечения и бразильской укладки феном.
Таким образом, кератиновый уход обеспечивает глубокий уход за волосами, а бразильская сушка феном создает эффект выпрямления на срок до 6 месяцев.



УХОД ЗА КЕРАТИНОМ ДОМА?
Если этот вопрос у вас на уме, ответ прямо ниже.
Кератиновый уход за волосами в домашних условиях, пошагово в этой статье.

Шампуни против выпадения волос, кремы, обеспечивающие легкое расчесывание, сыворотки, питающие корни, укрепляющие маски и многое другое...
Все эти продукты являются предпочтительными для получения ухоженных волос и их устойчивой защиты.
Если вы хотите хорошо ухаживать за своими волосами и следить за их здоровьем, не обращаясь к парикмахеру, эта статья для вас.
Прочитав остальную часть этой статьи, где мы говорим об уходе за кератином в домашних условиях, вы узнаете, что такое кератин и какую пользу он приносит вашим волосам.



В ЧЕМ ПОЛЬЗА КЕРАТИНА ДЛЯ ВОЛОС?
Кератин на самом деле представляет собой кислоту, которая естественным образом содержится в организме человека и других позвоночных животных.
Одной из функций этой кислоты является обеспечение энергетической поддержки за счет уменьшения жира в мышечных клетках.
Польза для волос кератина, играющего важную роль в структуре волос, кожи, ногтей и других тканей тела, перечислена ниже.

Эластичность:
Кератин придает прядям эластичность.
Таким образом, волосы становятся более гибкими, более устойчивыми к внешним воздействиям и легко поддаются формированию.

Укрепление:
Кератин укрепляет пряди волос и предотвращает ломкость, изнашивание и ломкость.
Кератин придает волосам более прочную структуру и делает пряди более прочными.

Поддержание баланса влаги:
Кератин помогает прядям волос сохранять естественный баланс влаги.
Это гарантирует, что волосы останутся увлажненными и защищены от пересыхания.
Кератин также может уменьшить проблемы с сухими волосами, помогая волосам лучше удерживать влагу.

Устойчивость к поломке:
Кератин защищает пряди волос от внешних факторов.
Кератин защищает волосы от воздействия таких факторов, как солнечный свет, инструменты для горячей укладки и химические процессы, предотвращая их ломкость и повреждение.

Ремонт:
Кератин помогает регенерировать и восстанавливать пряди волос.
Кератин восстанавливает повреждения волос, способствует здоровому росту волос и может уменьшить их выпадение.
После всей этой общей информации можно перейти к нашей основной теме – уходу за кератином в домашних условиях.
Если вы готовы, мы начинаем.



ЭТАПЫ УХОДА ЗА КЕРАТИНОМ:
Прежде чем приступить к этой работе, у вас, естественно, возникнут вопросы о том, как ухаживать за кератином в домашних условиях.
Мы постараемся ответить на этот вопрос этой статьей.
Продолжив чтение, вы сможете получить представление об уходе за кератином в домашних условиях.


*Первый этап: Очистка
Прежде чем приступить к кератиновому уходу, необходимо хорошо очистить волосы.
Перед обработкой кератином вымойте и ополосните волосы подходящим шампунем.
Удаление остатков продукта и масла, скопившегося на волосах, усилит эффект от кератинового ухода.
Это зависит от нас.


*Второй этап: осушение.
Аккуратно высушите волосы полотенцем; но не используйте фен для его полной сушки.
Для кератиновой обработки больше подходят слегка влажные волосы.
Те, кто делает кератиновый уход в домашних условиях, знают, насколько важен этот процесс.


*Пришло время подачи заявления
Чтобы провести кератиновое лечение ингредиентами в домашних условиях, выберите один из приобретенных ранее продуктов.
На этом этапе обычно предпочтительнее кератиновая маска или кератиновая сыворотка для волос.
Нанесите средство на волосы согласно инструкции и убедитесь, что кератин тщательно распределился по волосам.
Наконец, оставьте кератиновое средство на волосах на указанное время.


*Дополнительно: выпрямление
Лечение кератином обычно завершается процессом выпрямления.
Чтобы выпрямить волосы, вы можете использовать инструменты для термоукладки, такие как выпрямитель для волос или щипцы для завивки.
Чтобы обеспечить полное впитывание кератина, разделите волосы на тонкие пряди и разгладьте каждую прядь.
Будьте осторожны, чтобы не повредить волосы, выполняя процедуру осторожно.
Если вы не собираетесь его сглаживать, можете пропустить эту часть.


*Ждать
После завершения кератинового лечения вам, возможно, придется дать волосам отдохнуть в течение определенного периода времени.
Это время необходимо для того, чтобы кератиновое средство лучше проникло в волосы.
Обычно рекомендуется оставить кератиновый продукт на волосах на срок от 24 до 72 часов.
Просто знайте, что мыть голову в этот период не следует.


*Полоскание и укладка.
Ополаскивать волосы можно после истечения времени ожидания, указанного в предыдущем шаге.
Уложите волосы после первого ополаскивания.
После кератинового лечения ваши волосы станут более гладкими и прямыми.

Чего вы ждете, чтобы уложить волосы такими методами, как щипцы для завивки или фен, чтобы придать желаемую форму?
Теперь, когда мы ответили на вопрос, как ухаживать за натуральным кератином в домашних условиях, пришло время взглянуть на продукты, содержащие кератин.
Ниже вы можете найти подробную информацию о том, какие продукты содержат кератин.



КАКИЕ ПРОДУКТЫ СОДЕРЖАТ КЕРАТИН?
Здесь важно отметить, что кератин не содержится непосредственно в продуктах питания, поскольку это белок, который естественным образом вырабатывается в организме.
Однако очень важно потреблять продукты, содержащие питательные вещества, необходимые организму для здорового производства кератина.
Вот важные источники питания для производства кератина:

*Источники белка:
Белки, являющиеся основными компонентами кератина; Он содержится в животных и растительных источниках, таких как мясо, курица, рыба, яйца, молочные продукты и бобовые.
Эти продукты являются основными строительными блоками для производства кератина в организме.

*Биотин:
Биотин является важным питательным веществом для здоровья волос, кожи и ногтей.
Он содержится в таких продуктах, как яйца, авокадо, миндаль, грецкие орехи, грибы, молоко, йогурт и рыба.
Дефицит биотина может привести к ослаблению и ломкости волос.

*Цинк:
Цинк важен для поддержания здоровья волос и волосяных фолликулов.
Яйца, красное мясо, морепродукты, тыквенные семечки, фасоль, миндаль и орехи являются источниками цинка.

*Железо:
Дефицит железа может вызвать выпадение волос.
Потребление продуктов, богатых железом, таких как шпинат, красное мясо, индейка, фасоль, чечевица, тофу, зерновые и сухофрукты, полезно для здоровья волос.

*Витамин А:
Витамин А важен для здоровья кожи головы и выработки кожного сала.
Он содержится в таких продуктах, как морковь, сладкий картофель, шпинат, капуста, абрикосы, манго и лосось.

*Витамин Е:
Витамин Е сохраняет влагу в волосах и полезен для здоровья кожи головы.
Он содержится в таких продуктах, как миндаль, фундук, арахис, подсолнечное масло, оливковое масло и авокадо.

Включение в рацион различных источников белка и других питательных веществ, необходимых для производства кератина, может поддержать здоровье волос.
Однако для здоровья волос кератином крайне важно уделять внимание не только питанию, но и общему образу жизни.
Здоровый образ жизни включает в себя такие факторы, как регулярный сон, адекватное потребление воды и управление стрессом.



КАК ЧАСТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ КЕРАТИНОВУЮ ОБРАБОТКУ?
Итак, как часто нужно делать кератиновый уход?
Вот ответ!

*Периодичность ухода за кератином;
Кератин может различаться в зависимости от типа волос, состояния волос и свойств используемого продукта.
Эффект от кератинового лечения обычно со временем сн��жается и волосы возвращаются в прежнее состояние.
Поэтому важно регулярно повторять кератиновый уход.
Вот рекомендуемая частота ухода за кератином:

*Профессиональный уход за кератином:
Профессиональный уход за кератином обычно рекомендуется на срок от 2 до 4 месяцев.
Это время может варьироваться в зависимости от скорости роста волос, качества кератинового продукта и личных предпочтений.
Некоторые люди могут получать эффективные результаты в течение более длительных периодов времени, в то время как другие предпочитают повторять процедуру чаще.

*Кератиновый уход в домашних условиях:
Эффект от средств по уходу за кератином, используемых в домашних условиях, может длиться короче, чем от профессионального применения.
Важно действовать в соответствии с инструкцией по применению домашних средств по уходу за кератином.
Лечение кератином в домашних условиях можно повторять каждые 2–3 недели.


Здесь важно следить за состоянием своих волос и действовать в соответствии с потребностями своих волос, чтобы решить, как часто вам следует делать кератиновый уход.
Эксперты рекомендуют регулярно ухаживать за волосами, чтобы они оставались здоровыми и гладкими.
Кроме того, использование шампуня, кондиционера и других средств по уходу за волосами, подходящих для вашего типа волос, также поддержит их здоровье.



ПРЕИМУЩЕСТВА УХОДА ЗА КЕРАТИНОМ
Теперь мы подошли к преимуществам кератинового ухода.
Вы можете увидеть, какое влияние кератин оказывает на ваши волосы, в следующих статьях.

Кератин придает прядям силу и долговечность.
Кератин поддерживает волосы, делая их более устойчивыми к ломкости, износу и ломкости.

Кератиновая обработка гарантирует, что волосы дольше остаются прямыми после выпрямления.
Волнистые или вьющиеся волосы уменьшаются, обеспечивая более гладкий вид в течение длительного времени после выпрямления.

Кератиновый уход усиливает блеск волос.
Волосы выглядят более здоровыми и живыми.

Кератин защищает пряди волос от внешних факторов.
Кератин защищает волосы от воздействия таких факторов, как солнечный свет, инструменты для горячей укладки и химические процессы, предотвращая их ломкость и повреждение.

Кератин помогает прядям волос сохранять естественный баланс влаги.
Кератин сохраняет влагу волос, предотвращает их пересыхание и обеспечивает лучшее удержание влаги.
Если вы получили подробную информацию о том, можно ли проводить кератиновый уход в домашних условиях, самое время поинтересоваться летним уходом за волосами.



БЕЛКОВАЯ СТРУКТУРА КЕРАТИНА:
Первые последовательности кератинов были определены Исраэлем Ханукоглу и Элейн Фукс (1982, 1983).
Эти последовательности показали, что существует два различных, но гомологичных семейства кератинов, которые были названы кератинами типа I и типа II.

Анализируя первичные структуры этих кератинов и других белков промежуточных нитей, Ханукоглу и Фукс предложили модель, в которой кератины и белки промежуточных нитей содержат центральный домен ~310 остатков с четырьмя сегментами в α-спиральной конформации, которые разделены тремя короткими линкерами. сегменты, по прогнозам, находятся в конформации бета-поворота.
Эта модель была подтверждена определением кристаллической структуры спирального домена кератинов.

*Кератины 1 и 2 типов:
Геном человека имеет 54 функциональных аннотированных гена кератина, 28 относятся к семейству кератина 1-го типа и 26 относятся к семейству кератина 2-го типа.
Волокнистые молекулы кератина суперспиралируются, образуя очень стабильный левосторонний суперспиральный мотив, который мультимеризуется, образуя нити, состоящие из множества копий мономера кератина.

Основной силой, поддерживающей спиральную структуру, являются гидрофобные взаимодействия между аполярными остатками вдоль спиральных сегментов кератина.
Ограниченное внутреннее пространство является причиной того, что тройная спираль (неродственного) структурного белка коллагена, обнаруженного в коже, хрящах и костях, также имеет высокий процент глицина.

Белок соединительной ткани эластин также содержит высокий процент глицина и аланина.
Фиброин шелка, считающийся β-кератином, может содержать 75–80% этих двух веществ от общего количества, 10–15% серина, а остальная часть имеет объемные боковые группы.

Цепи антипараллельны, с чередующейся ориентацией C → N.
Преобладание аминокислот с небольшими нереакционноспособными боковыми группами характерно для структурных белков, для которых плотная упаковка по Н-связям важнее химической специфичности.


*Дисульфидные мостики:
Помимо внутри- и межмолекулярных водородных связей, отличительной особенностью кератинов является наличие большого количества серосодержащей аминокислоты цистеина, необходимой для образования дисульфидных мостиков, которые придают дополнительную прочность и жесткость за счет постоянного, термически стабильного сшивания – во многих случаях точно так же, как небелковые серные мостики стабилизируют вулканизированную резину.

Человеческие волосы содержат примерно 14% цистеина.
Резкий запах паленых волос и кожи обусловлен образовавшимися летучими соединениями серы.
Обширные дисульфидные связи способствуют нерастворимости кератинов, за исключением небольшого количества растворителей, таких как диссоциирующие или восстановительные агенты.

Более гибкие и эластичные кератины волос имеют меньшее количество межцепочечных дисульфидных мостиков, чем кератины ногтей, копыт и когтей млекопитающих (гомологичные структуры), которые более тверды и больше похожи на свои аналоги у других классов позвоночных.

Волосы и другие α-кератины состоят из α-спирально закрученных одиночных белковых нитей (с регулярными внутрицепочечными Н-связями), которые затем скручиваются в сверхспиральные веревки, которые можно далее скручивать.
β-кератины рептилий и птиц имеют β-складчатые листы, скрученные вместе, затем стабилизированные и затвердевшие с помощью дисульфидных мостиков.

Тиолированные полимеры (= тиомеры) могут образовывать дисульфидные мостики с цистеиновыми субструктурами кератинов, ковалентно присоединяясь к этим белкам.
Таким образом, тиомеры проявляют высокие свойства связывания с кератинами, обнаруженными в волосах, коже и на поверхности многих типов клеток.


*Формирование нитей:
Было предложено разделить кератины на «твердые» и «мягкие» формы, или «цитокератины» и «другие кератины».
Теперь эта модель считается правильной.
Это учитывается в новом ядерном дополнении 2006 года для описания кератинов.


*Кератиновые нити являются промежуточными нитями.
Как и все промежуточные филаменты, кератиновые белки образуют нитевидные полимеры в ходе серии стадий сборки, начиная с димеризации; димеры собираются в тетрамеры и октамеры и, в конечном итоге, если текущая гипотеза верна, в нити единичной длины (ULF), способные отжигать конец в конец в длинные нити.



ЧТО ЭТО ТАКОЕ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И ЧТО ДЕЛАЕТ КЕРАТИНОВЫЙ УХОД?
Когда дело доходит до ухода за волосами, одно из средств, которое приходит нам на ум, — это кератиновый уход.
Сегодняшняя тема – кератиновый уход за волосами, который мы наносим на волосы в парикмахерских или дома.



ТАК ЧТО ТАКОЕ КЕРАТИНОВЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ?
Он естественным образом производит кератин для тела, волос и ногтей.
Благодаря этому наши ногти становятся крепкими и яркими, а волосы – здоровыми и блестящими.
Когда по разным причинам нашим волосам недостаточно кератина, вырабатываемого естественным путем, мы можем применять кератиновый уход в качестве внешней добавки.
Таким образом, наши волосы выглядят более живыми, ухоженными и здоровыми.



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАТИНОВОГО УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ?
Как мы уже упоминали, кератиновое лечение – это процесс, который сделает наши волосы более яркими и здоровыми.
При правильном применении кератин восстанавливает повреждения и защищает волосы. Благодаря кератиновому уходу наши волосы приобретают блестящую структуру, блеск и жизненную силу, которые сохраняются в течение 3-4 месяцев. Это также делает волосы более объемными.



КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УХОД ЗА КЕРАТИНОМ?
Уход за кератином можно осуществлять профессионально в парикмахерской, а можно и дома с помощью наборов для ухода.
В зависимости от ваших предпочтений и потребностей вы можете регулярно проходить кератиновое лечение в парикмахерской или делать это дома.



УХОД ЗА КЕРАТИНОМ В ПАРИКМАХЕРСКОЙ:
Все начинается с тщательной очистки и мытья волос шампунем, подходящим для вашей структуры волос.
Затем волосы разделяют на пряди и на каждую прядь с помощью кисточки наносят кератин, касаясь каждой пряди.
После этого кератин на некоторое время оставляют на волосах и волосы выпрямляют выпрямителем или позволяют кератину проникнуть в волосы с помощью ��ена, чтобы обеспечить их тщательную обработку и фиксацию.



УХОД ЗА КЕРАТИНОМ ДОМА:
Разница между кератиновым лечением, проводимым в парикмахерской, обычно связана с продуктами, которые мы используем.
В то время как в парикмахерских используются профессиональные средства, мы можем использовать средства по уходу за кератином с качественными ингредиентами для ухода за кератином в домашних условиях.

Волосы очищаются и очищаются.
После этого волосы разделяют на части и наносят кератин.
Подождав некоторое время, кератин должен полностью проникнуть в волосы с помощью выпрямителя или фена.

В этом отношении нам следует обратить внимание на то, что нам следует с осторожностью использовать маску при уходе за кератином в домашних условиях, а также при нанесении выпрямителя или фена на кератиновые волосы.
Если есть возможность, откроем вентиляцию или окна.
Потому что дым, который выходит, когда мы нагреваем кератиновые волосы, может нас беспокоить.



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАТИНОВОГО УХОДА?
Волосы подвергаются воздействию многих повреждающих факторов, таких как сезонные изменения, термическая обработка, процессы окрашивания и осветления, спреи и кремы для укладки, которые мы используем, и поэтому они становятся слабыми и изнашиваемыми.
Более того, нерегулярное или неправильное питание приводит к ослаблению волос и исчезновению кератина в волосах.

Если из-за этих факторов ваши волосы стали слабыми, поврежденными и блеклыми, вам на помощь придет кератиновый уход.
Кератиновый уход обеспечивает защиту от внешних факторов, окружая пряди волос как защитный щит.
Более сильная прядь волос меньше подвержена влиянию внешних факторов.

С помощью средств по уходу, содержащих кератин, восполняется тот кератин, который необходим волосам и который он потерял.
В частности, восстанавливаются секущиеся кончики, а волосы становятся более живыми, яркими, мягкими и гладкими.
Самое главное, волосы растут здоровее и сильнее.
Таким образом, происходит увеличение скорости роста волос.



КАКИМ ВОЛОСАМ НУЖЕН КЕРАТИН?
Если ваши пряди волос стали тоньше или вы заметили, что они становятся тоньше, если ваши волосы стали более тусклыми и потеряли цвет, если вы теряете много волос и даже ломаетесь клочьями, и если они жесткие, трудно укладываться расчесывать, а еще сложнее укладывать, значит, ваши волосы нуждаются в таком уходе.



КАК СДЕЛАТЬ КЕРАТИНОВУЮ МАСКУ?
Выполнить этот уход, который восстановит ваши поврежденные волосы и вернет кератину былое сильное и живое состояние, не так сложно, как кажется.
Вы также можете сделать Кератин оставляют на волосах на 15-20 минут, а волосы поддерживают для впитывания продукта феном при условии, что рекомендуемая температура не слишком высока.

Затем волосы моют и сушат, а слой волос сушат феном, например феном или выпрямителем.
По завершении процедуры количество кератина в волосах увеличивается, изменения становятся заметными, и волосы приобретают великолепный блеск.
Периодическое применение этого средства для волос будет полезно для непрерывности белков в структуре волос.



КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УХОД ЗА КЕРАТИНОМ?
Обычно, когда речь идет об уходе за кератином, все думают о процедурах выпрямления волос, проводимых в парикмахерской.
Однако кератин – очень важное вещество для волос, и кератинсодержащие средства по уходу следует использовать регулярно, чтобы волосы росли здоровыми и не ломались.
Вам следует нанести травяной кератиновый шампунь, массируя его на кожу головы, а крем для ухода за волосами нанести, сосредоточив внимание на кончиках волос.



ПРОИЗВОДСТВО КЕРАТИНА:
выработка небольших богатых пролином (SPRR) белков и трансглутаминазы, которые в конечном итоге образуют ороговевающую клеточную оболочку под плазматической мембраной.

*терминальная дифференциация:
потеря ядер и органелл на заключительных стадиях ороговения
Обмен веществ прекращается, и клетки практически полностью заполняются кератином.

В процессе дифференцировки эпителия клетки ороговевают, поскольку белок кератина включается в более длинные промежуточные нити кератина.
В конце концов ядро и цитоплазматические органеллы исчезают, метаболизм прекращается, и клетки подвергаются запрограммированной смерти, поскольку они полностью ороговевают.
Во многих других типах клеток, таких как клетки дермы, кератиновые нити и другие промежуточные нити функционируют как часть цитоскелета, механически стабилизируя клетку против физического стресса.

Кератин делает это посредством связей с десмосомами, межклеточными соединительными бляшками и гемидесмосомами, адгезивными структурами клеточной базальной мембраны.
Клетки эпидермиса содержат структурную матрицу из кератина, который делает этот внешний слой кожи почти водонепроницаемым и вместе с коллагеном и эластином придает коже прочность.

Трение и давление вызывают утолщение наружного, ороговевшего слоя эпидермиса и образование защитных мозолей, полезных для спортсменов и на кончиках пальцев музыкантов, играющих на струнных инструментах.
Ороговевшие клетки эпидермиса постоянно отслаиваются и заменяются.

Эти твердые покровные структуры образуются путем межклеточного склеивания волокон, образованных из мертвых ороговевших клеток, образующихся в специализированных слоях глубоко внутри кожи.
Волосы растут непрерывно, а перья линяют и восстанавливаются.

Составляющие белки могут быть филогенетически гомологичны, но несколько различаться по химической структуре и надмолекулярной организации.
Эволюционные взаимоотношения сложны и известны лишь частично.
В перьях идентифицировано множество генов β-кератинов, и это, вероятно, характерно для всех кератинов.


*Шелк:
Фиброины шелка, вырабатываемые насекомыми и пауками, часто классифицируются как кератины, хотя неясно, связаны ли они филогенетически с кератинами позвоночных.
Шелк, обнаруженный в куколках насекомых, а также в паутине и яичной оболочке, также имеет скрученные β-складчатые листы, включенные в волокна, свернутые в более крупные надмолекулярные агрегаты.

Структура фильер на хвостах пауков и роль их внутренних желез обеспечивают замечательный контроль быстрой экструзии.
Паучий шелк обычно имеет толщину от 1 до 2 микрометров (мкм) по сравнению с примерно 60 мкм для человеческих волос и больше для некоторых млекопитающих.
Биологические и коммерчески полезные свойства шелковых волокон зависят от организации множества соседних белковых цепей в твердые кристаллические области различного размера, чередующиеся с гибкими аморфными областями, в которых цепи свернуты хаотично.

В некоторой степени аналогичная ситуация происходит с синтетическими полимерами, такими как нейлон, разработанными в качестве заменителя шелка.
Шелк из кокона шершня содержит дублеты диаметром около 10 мкм с сердцевиной и оболочкой и может располагаться до 10 слоев, также в виде бляшек различной формы.
Взрослые шершни, как и пауки, также используют шелк в качестве клея.


Клей:
К клеям, изготовленным из частично гидролизованного кератина, относятся клей для копыт и клей для рогов.


*Клиническое значение
Аномальный рост кератина может возникать при различных состояниях, включая кератоз, гиперкератоз и кератодермию.
Кератин обладает высокой устойчивостью к пищеварительным кислотам при попадании в организм.
Кошки регулярно проглатывают шерсть во время ухода за собой, что приводит к постепенному образованию комков шерсти, которые могут выводиться через рот или выводиться из организма.
У людей трихофагия может привести к синдрому Рапунцель — чрезвычайно редкому, но потенциально смертельному заболеванию кишечника.


*Диагностическое использование
Экспрессия кератина помогает определить эпителиальное происхождение анапластического рака.
Опухоли, экспрессирующие кератин, включают карциномы, тимомы, саркомы и трофобластические новообразования.

Кроме того, точная картина экспрессии подтипов кератина позволяет прогнозировать происхождение первичной опухоли при оценке метастазов.
Например, гепатоцеллюлярные карциномы обычно экспрессируют CK8 и CK18, а холангиокарциномы экспрессируют CK7, CK8 и CK18, тогда как метастазы колоректального рака экспрессируют CK20, но не CK7.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАТИНА:
Внешний вид: светло-желтый порошок
Влажность: ≤6,0%
Значение pH: 4,5 ~ 6,5 (5% водный раствор)
Ртуть: ≤0,5 мг/кг
Мышьяк: ≤0,5 мг/кг
Свинец: ≤1,0 мг/кг
Всего бактерий: ≤1000 КОЕ/г.
Колиформные: ≤30МПН/100г
Патогенные бактерии: не обнаружены
Содержание белка: ≥90,0%



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



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


КЕТО-СТЕАРИЛОВЫЙ СПИРТ 30:70
Цетостеариловый спирт 30:70 представляет собой особую смесь жирных спиртов, состоящую в основном из цетилового спирта (C16H34O) и стеарилового спирта (C18H38O) в соотношении 30:70.
Цетостеариловый спирт 30:70 также известен как цетостеариловый спирт и цетилстеариловый спирт.


Номер CAS: 67762-27-0
Номер ЕС: 267-008-6
Молекулярная формула: C34H72O2.



СИНОНИМЫ:
Цетеариловый спирт, Цетостеариловый спирт, 67762-27-0, 8005-44-5, гексадекан-1-ол; октадекан-1-ол, цетил/стеариловый спирт, цетостеариловый спирт [NF], UNII-2DMT128M1S, EINECS 267-008-6, EC 267-008-6, 2DMT128M1S, SCHEMBL1091511, HY-W422419, CS-0569293, цетилстеариловый спирт ,Цетеариловый спирт, Цетостеариловый спирт, гексадекан-1-ол + октадекан-1-ол, гексадеканол + октадеканол, гексадециловый спирт + октадециловый спирт, спирты, C16-18, Адол 66, спирты C16-18, Barolub LOH, NAA 45, цетостеарил. спирт, Cire deLanol ST, Crodacol SCB, эмульсионный воск Cyclochem, воск Dehydag N, Sipol CS, цетилстеариловый спирт, Alfol 1618, Alcs., C16-18, C16-18 alcs., Stenol PC, Lanette O, Epal 1618, Kalcohl 86. , Калькол 68, Цетеариловый спирт, Альфол 1618C, Адол 63, Адол 65, NAA 46, Салим C 16/18, Гидренол MY, Рофанол P 50/55, Рофанол P 80/55, Рофанол P 80/85, Kalcohl 8688, Kalcohl 6850, Kalcohl 6870, Kalcohl 8665, цеталол SCA, гидренол DV, Cire algonol CS, Conol 30OC, Hydrenol D, Hyfatol CS 50, Hyfatol CS, Hyfatol CS/EP, Surfol 1618, Laurex CS, Crodamol CS 90, Нафол 1618, Цетанол K, Kalcol 6850, Tego Alkanol 1618, Nafol 1618F, Alfol 30F, Radianol 1769, Kalcol 1618, CO 1618, Speziol C 16-18, Kolliwax CSA 50, Speziol D Pharma, Kolliwax CSA 70, Crodacol 1618, Стенол 1618 , Кродакол КС 90, Экорол 68/50П, Ланетт Д, Коллифор CS-A, Коллифор CS-B, Спирты, С16-18, Ланетт 20, Смесь цетилового и стеарилового спиртов, С16-18 жирные спирты, Кродакол CS 50, CS 50, БТМС 350, Цестопал 80М, Нафол 1618H, HallStar TA 1618, HallStar TA 1618 Цетеариловый спирт, Crodacol CS 90EP, Crodacol S-MB-JP, Стенол 1618L, Kalcol 86, Kalcol 68, Kalcol 8688, Kalcol 6870, Kalcol 8665, 1336-34 -1, 8005-44-5, 8032-20-0, 8032-22-2, 8032-92-6, 8033-00-9, 8034-88-6, 8038-54-8, 12705-32-7 , 39315-71-4, 52003-59-5, 58392-01-1, 58392-68-0, 63393-84-0, 67762-43-0, 78565-03-4, 199745-51-2, 798551 -76-5, 942947-29-7, 1523470-99-6, 2245867-94-9



Цетостеариловый спирт 30:70 представляет собой смесь жирных спиртов, состоящую из цетилового и стеарилового спиртов растительного происхождения.
Соотношения определяются по приведенному ниже коду цетостеарилового спирта 30:70.
Цетостеариловый спирт 30:70 также известен как цетостеариловый спирт и цетилстеариловый спирт.


Цетостеариловый спирт 30:70 представляет собой смесь жирных спиртов, состоящую преимущественно из цетилового (16 С) и стеарилового спиртов (18 С), и классифицируется как жирный спирт.
Цетостеариловый спирт 30:70 представляет собой жирный спирт.


Цетостеариловый спирт 30:70 получают из пальмового и пальмоядрового масла.
Цетостеариловый спирт 30:70 подходит для средств личной гигиены.
Цетостеариловый спирт 30:70 представляет собой особую смесь жирных спиртов, состоящую в основном из цетилового спирта (C16H34O) и стеарилового спирта (C18H38O) в соотношении 30:70.


Цетостеариловый спирт 30:70 представляет собой смесь жирных спиртов природного происхождения (кокосового и пальмового масел), состоящую преимущественно из цетилового и стеарилового спирта.
Цетостеариловый спирт 30:70 представляет собой воскоподобную смесь цетилового и стеарилового спирта в соотношении 70:30 от белого до бледно-желтого цвета; поставляются в виде сыпучих микрожемчужин.
Имея сырьевую основу из кокосового масла, пальмоядрового масла, пальмового масла и/или пальмового стеарина, цетостеариловый спирт 30:70 действует как соэмульгатор масло/вода и структурообразующий фактор консистенции для составов лосьонов и кремов.


Цетостеариловый спирт 30:70 также подходит для использования в мазях и гелях.
Цетостеариловый спирт 30:70 — это жирный спирт растительного происхождения, представляющий собой белую восковую смесь цетилового и стеарилового спиртов.
Цетостеариловый спирт 30:70 представляет собой смесь жирных спиртов природного происхождения (кокосовое и полученное экологически устойчивым способом пальмовое масло), состоящую преимущественно из цетилового и стеарилового спирта.


Цето-стеариловый спирт 30:70 обеспечивает очень эффективное повышение вязкости ваших кремов, лосьонов и других средств личной гигиены, включая безводные составы, такие как полироли для тела или смеси масел.
Цетостеариловый спирт 30:70 создаст более плотную эмульсию, чем цетеариловый спирт 70/30.


Цетостеариловый спирт 30:70 представляет собой твердый бесцветный ингредиент, обеспечивающий превосходную прозрачность.
Цетостеариловый спирт 30:70 в первую очередь предназначен для промышленного применения в химической и промышленной промышленности. Цетостеариловый спирт 30:70 хорошо подходит для использования в процессах химического производства и совместим с полимерами и смолами, такими как поливинилхлорид (ПВХ).


Цетостеариловый спирт 30:70 также совместим с жидкостями и смазками, особенно с трансмиссионными маслами и смазками.
Цето-стеариловый спирт 30:70 представляет собой надежное решение для промышленного применения, гарантируя высокую производительность и эффективность ваших производственных процессов.


Цетостеариловый спирт 30:70, также известный как цетеариловый спирт, является важным ингредиентом многих косметических и фармацевтических продуктов. Цетостеариловый спирт 30:70 представляет собой смесь двух спиртов, а именно цетилового спирта (C16) и стеарилового спирта (C18).
Это химическое описание цетостеарилового спирта 30:70, спирты C16-18, подчеркивает состав и уникальные свойства этого продукта.


Цетостеариловый спирт 30:70 представляет собой смесь жирных спиртов природного происхождения (кокосового и пальмового масел), состоящую преимущественно из цетилового и стеарилового спирта.
Цетостеариловый спирт 30:70 состоит из смеси жирных спиртов с 30% цетилового спирта (C16,1-гексадеканол) и 70% стеарилового спирта (C18,1-октадеканол).


Цетостеариловый спирт 30:70 имеет ГЛБ 15,5, может действовать как соэмульгатор при концентрации менее 2%.
Цетостеариловый спирт 30:70 также работает с безводными продуктами, такими как губная помада.
Цето-стеариловый спирт 30:70 — загуститель или загуститель сливок.


Цетостеариловый спирт 30:70 имеет вид хлопьев.
При смешивании с любым типом кремообразователя цетостеариловый спирт 30:70 придаст крему текстуру.
Там еще сливок.


Цетостеариловый спирт 30:70 дает более густую кремовую текстуру.
Цетостеариловый спирт 30:70 является окклюзионным смягчающим средством или помогает покрыть кожу.
Чтобы снизить вероятность потери влаги кожей, цето-стеариловый спирт 30:70 сам по себе является увлажняющим средством.


Цетостеариловый спирт 30:70 имеет форму белых пастилок с характерным легким запахом жирного спирта.
Цетостеариловый спирт 30:70 рекомендуется использовать в качестве консистенции и смягчающе��о средства в составе кремов и лосьонов для тела, шампуней и кондиционеров.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 30:70:
Цето-стеариловый спирт 30:70 используется в лосьонах, кремах, шампунях для волос, кондиционерах, средствах для мытья тела, средствах для макияжа.
Цетостеариловый спирт 30:70 представляет собой воскообразное твердое вещество кремообразной текстуры.
Цетостеариловый спирт 30:70 обычно доступен в форме хлопьев или гранул.


Смягчающее средство: цетостеариловый спирт 30:70 действует как смягчающее средство, то есть помогает увлажнять и смягчать кожу, образуя защитный барьер на ее поверхности, уменьшая потерю воды и повышая гидратацию кожи.
Загуститель: цетостеариловый спирт 30:70 повышает вязкость составов, делая их более стабильными и придавая косметическим продуктам роскошную кремовую текстуру.


Уход за кожей и волосами: Цетостеариловый спирт 30:70 обычно содержится в различных продуктах по уходу за кожей, таких как кремы, лосьоны и масла для тела, а также в продуктах по уходу за волосами, таких как кондиционеры и маски для волос.
Цетостеариловый спирт 30:70 обычно используется в косметической промышленности и индустрии личной гигиены в качестве смягчающего средства, эмульгатора и загустителя.


Цетостеариловый спирт 30:70 помогает смягчить кожу.
Цетостеариловый спирт 30:70 используется для корректировки консистенции косметических продуктов.
Цетостеариловый спирт 30:70 помогает смягчить волосы и облегчить их расчесывание.


Цетостеариловый спирт 30:70 используется в качестве увлажняющего крема для кожи.
Области применения: Используется цетостеариловый спирт 30:70. Кремы, сыворотки, маски, дезодоранты, помады, бальзамы используются во всех косметических областях.
Цетостеариловый спирт 30:70 помогает и повышает стабильность эмульгаторов.


Цетостеариловый спирт 30:70 используется в качестве стабилизатора эмульсии, матирующего агента и поверхностно-активного вещества, усиливающего пенообразование, а также водного и неводного агента, повышающего вязкость.
Цетостеариловый спирт 30:70 придает коже смягчающее ощущение и может использоваться в эмульсиях типа «вода в масле», эмульсиях «масло в воде» и безводных составах.


Цетостеариловый спирт 30:70 обычно используется в кондиционерах для волос и других продуктах для волос.
Цетостеариловый спирт 30:70 используется в качестве негелеобразующего загустителя, усилителя вязкости и загущения (также для безводных продуктов, таких как губная помада), а также в качестве эмульгатора в концентрациях ниже 2%.


Цетостеариловый спирт 30:70 также обладает смягчающими, увлажняющими и пенообразующими свойствами.
Косметическое применение: Цетостеариловый спирт 30:70 используется в кремах для тела, кондиционерах, макияже.
Промышленное применение цетостеарилового спирта 30:70: смазочные материалы, пластмассы, смолы.


Цетостеариловый спирт 30:70 используется во многих отраслях промышленности, но преимущественно в сфере личной гигиены.
Цето-стеариловый спирт 30:70 обеспечивает очень эффективное повышение вязкости ваших кремов, лосьонов и других средств личной гигиены, включая безводные составы, такие как полироли для тела или смеси масел.


Цетостеариловый спирт 30:70 можно использовать для изменения реологии и вязкости при создании эмульсий как М/В, так и В/М.
Цетостеариловый спирт 30:70 используется в кремах и лосьонах в качестве стабилизатора эмульсии, средства, повышающего вязкость, и усилителя поверхностно-активных веществ.
Цетостеариловый спирт 30:70 можно использовать в эмульсиях масло в воде, эмульсиях вода в масле и безводных растворах.


Цето-стеариловый спирт 30:70, популярный выбор для придания консистенции кремовым очищающим средствам и кондиционерам, также придает смягчающие свойства средствам для кожи и волос, обеспечивая защитный слой, который помогает предотвратить потерю влаги, а также смягчает и кондиционирует сухую кожу и волосы.
Цетостеариловый спирт 30:70 также является регулятором вязкости и используется в суппозиторных массах.


Цетостеариловый спирт 30:70 можно использовать в сочетании с жирными спиртами и другими факторами консистенции.
Цетостеариловый спирт 30:70 широко используется в средствах личной гигиены, таких как лосьоны для кожи, средства для волос, тушь и солнцезащитные кремы.
Цето-стеариловый спирт 30:70 помогает создать более гладкий крем, более густой лосьон и помогает стабилизировать пенящиеся продукты.


Цето-стеариловый спирт 30:70 — это ингредиент, который помогает успокоить и заживить сухую кожу, придавая крему мягкость.
Цетостеариловый спирт 30:70 можно использовать для изменения реологии и вязкости при создании эмульсий как М/В, так и В/М.
Помимо повышенной вязкости, цетостеариловый спирт 30:70 также придает рецептуре смягчающие свойства.


Цетостеариловый спирт 30:70 используется в лосьонах для ухода за кожей, средствах для волос и кремах благодаря своим смягчающим, увлажняющим и пенообразующим свойствам.
Они помогают создавать более гладкие и густые лосьоны и кремы. И используется для создания более стабильных изделий из пенопласта.
Цетостеариловый спирт 30:70 стабилизирует продукты, предотвращает расслоение и загущает.


Цетостеариловый спирт 30:70 также можно использовать в качестве соэмульгатора.
Цетостеариловый спирт 30:70 используется при приготовлении лосьонов и косметических эмульсий.
Цето-стеариловый спирт 30:70 обеспечивает эффект увеличения вязкости.


Цето-стеариловый спирт 30:70 обеспечивает очень эффективное повышение вязкости ваших кремов, лосьонов и других средств личной гигиены, включая безводные составы, такие как полироли для тела или смеси масел.
Этот великолепный ингредиент, цетостеариловый спирт 30:70, можно использовать для изменения реологии и вязкости при создании эмульсий как масло/вода, так и масло/вода.


Помимо повышенной вязкости, цетостеариловый спирт 30:70 также придает рецептуре смягчающие свойства.
По сравнению с цетиловым спиртом цетостеариловый спирт 30:70 обеспечивает улучшенный эффект повышения вязкости, а также улучшенное проникновение других ингредиентов.
Цетостеариловый спирт 30:70 уже давно известен как носитель и усилитель проникновения.


Этот широко используемый жирный спирт часто используется в качестве единственного кондиционирующего агента в рецептурах кремов-ополаскивателей или кондиционеров для волос, поскольку цетостеариловый спирт 30:70 адекватно увлажняет и улучшает расчесывание влажных и сухих волос.
Смесь 70/30 создаст гораздо более мягкую эмульсию, чем цетостеариловый спирт 30:70.


Если вам нужна более твердая эмульсия, обратите внимание на цетостеариловый спирт 30:70.
Цето-стеариловый спирт 30:70 имеет широкое применение в различных отраслях промышленности.
В косметической сфере цетостеариловый спирт 30:70 широко используется в кремах, лосьонах, средствах по уходу за волосами и даже в косметике.


В фармацевтическом секторе цетостеариловый спирт 30:70 используется из-за его стабилизирующих свойств в мазях и лечебных кремах.
Кроме того, цетостеариловый спирт 30:70 находит применение в пищевой промышленности для стабилизации эмульсий в таких продуктах, как маргарин.
В химической промышленности цетостеариловый спирт 30:70 иногда используется при производстве поверхностно-активных веществ и в качестве промежуточного продукта в процессах синтеза.


Это подчеркивает универсальность цетостеарилового спирта 30:70 и его важную роль в различных технических приложениях.
Цето-стеариловый спирт 30:70 — универсальный негелеобразующий загуститель, усилитель вязкости и консистенции, полученный из природного источника, в частности из кокосового и пальмового масел.


Цето-стеариловый спирт 30:70 используется для смягчения кожи и волос, а также для загущения и стабилизации эмульсий косметических продуктов, таких как лосьоны и средства для волос, хотя сам по себе он не действует как эмульгатор.
В качестве смягчающего средства цетостеариловый спирт 30:70 считается эффективным ингредиентом для успокоения и заживления сухой кожи.


Цетостеариловый спирт 30:70 используется в качестве матирующего агента и поверхностно-активного вещества, усиливающего пенообразование, а также водного и неводного агента, повышающего вязкость.
Цетостеариловый спирт 30:70 используется для повышения стабильности эмульсий, увеличения вязкости кремов или лосьонов, а также помогает сделать увлажняющий крем более эффективным, поскольку цетеариловый спирт сам по себе обладает смягчающими свойствами.


Цетостеариловый спирт 30:70 изготовлен из комбинации цетилового и стеарилового спиртов, что помогает сделать кожу более нежной и повысить эффективность поверхностного покрытия.
Цетостеариловый спирт 30:70 необходимо использовать с любым типом кремообразователя, поскольку цетеариловый спирт не может связывать воду с маслом.
Цетостеариловый спирт 30:70 приведет к белизне крема.


- Использование эмульгатора цетостеарилового спирта 30:70:
Цетостеариловый спирт 30:70 действует как эмульгатор, позволяя смешивать ингредиенты на масляной и водной основе в косметических рецептурах.
Цетостеариловый спирт 30:70 позволяет создавать стабильные и однородные продукты, такие как кремы и лосьоны.



СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 30:70:
Цетостеариловый спирт 30:70 используется для загущения и стабилизации составов.
Цетостеариловый спирт 30:70 смягчает кожу.
Цетостеариловый спирт 30:70 является основным сырьем, используемым для синтеза катионных, анионных и неионогенных поверхностно-активных веществ.

Цето-стеариловый спирт 30:70 имеет 100% растительное происхождение и сертифицирован как кошерный.
Цето-стеариловый спирт 30:70 представляет собой смесь жирных спиртов природного происхождения (кокосового и пальмового масла), включая цетиловый и стеариловый спирт.

Цето-стеариловый спирт 30:70 придает очень эффективную вязкость вашим кремам, лосьонам и другим средствам личной гигиены, включая безводные составы, такие как лаки для тела или смеси масел.
Этот удивительный ингредиент можно использовать для изменения реологии и вязкости при создании эмульсий как масло/вода, так и масло/вода.



РУКОВОДСТВО ПО СОСТАВУ ЦЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 30:70:
Цетостеариловый спирт 30:70 используется в эмульсиях в качестве стабилизатора, замутнителя и может поддерживать пену в системах поверхностно-активных веществ.
Цетостеариловый спирт 30:70 смягчает кожу и волосы.
Цето-стеариловый спирт 30:70 обеспечит повышение вязкости всех систем.
Цето-стеариловый спирт 30:70 можно использовать во всех средствах личной гигиены, включая средства по уходу за кожей, волосами и декоративную косметику.



ФУНКЦИИ ЦЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 30:70:
*Средний,
*Помощь в обработке,
*Модификатор реологии,
*Растворитель,
*Загуститель,
*Модификатор вязкости



ФУНКЦИЯ ЦЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 30:70:
Цетостеариловый спирт 30:70 известен своими универсальными свойствами.
Цетостеариловый спирт 30:70 часто действует как загуститель, эмульгатор и стабилизатор в кремах, лосьонах и мазях.

Эти качества позволяют Цето-стеариловому спирту 30:70 соединять воду и масло в косметических рецептурах, создавая однородную и стабильную текстуру.
Кроме того, цетостеариловый спирт 30:70 способствует консистенции и ощущению продуктов на коже, что часто используется для обеспечения мягкого и гладкого нанесения.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 30:70:
*Негелеобразующий загуститель, усилитель вязкости и консистенции.
*Работает также с безводными продуктами, такими как губные помады.
*Действует как соэмульгатор при концентрации менее 2%.
*Обладает смягчающими, увлажняющими и пенообразующими свойствами.



КАК СОЗДАЕТСЯ ЦЕТО-СТЕАРИЛОВЫЙ СПИРТ 30:70?
Цетостеариловый спирт 30:70 производится посредством тщательного химического процесса, в ходе которого жирные кислоты получают из растительных источников, таких как кокосовое и пальмовое масло.
Эти жирные кислоты затем вступают в реакцию со спиртами с образованием цетилового спирта и цетостеарилового спирта 30:70.

Как следует из названия, цетостеариловый спирт 30:70 представляет собой смесь 30% цетилового спирта и 70% стеарилового спирта.
Конечным результатом является сбалансированная смесь с превосходными стабилизирующими и эмульгирующими свойствами, что делает цетостеариловый спирт 30:70 востребованным ингредиентом в различных областях применения.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 30:70:
*При плавлении выглядит как восковые белые хлопья или прозрачная жидкость.
* Растворим в спирте и масле; нерастворим в воде.
* Легко биоразлагаемый.
*Промежуточный ингредиент между цетиловым спиртом и стеариновой кислотой; богаче, чем цетиловый спирт, но не такой густой, как стеариновая кислота.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 30:70:
Номер CAS: 67762-27-0/8005-44-5
Название: ЦЕТЕАРИЛОВЫЙ АЛКОГОЛЬ
Молекулярная формула: C34H72O2.
Точка кипения: 515,169°C при 760 мм рт.ст.
Индекс преломления: 1,46
Температура вспышки: 132,853°С.
Чистота: 99,00%
Использование: Средний
Молекулярный вес: 512,9 г/моль
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся облигаций: 30

Точная масса: 512,55323154 г/моль.
Моноизотопная масса: 512,55323154 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 40,5 Å ²
Количество тяжелых атомов: 36
Сложность: 267
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



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЦЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 30:70:
-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 СЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 30:70:
-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 С СЕТО-СТЕАРИЛОВЫМ СПИРТОМ 30:70:
-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:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 30:70:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
Полный контакт
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P2.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ С СЕТО-СТЕАРИЛОВЫМ СПИРТОМ 30:70:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
Гигроскопичен.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЦЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 30:70:
-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

КЕТО-СТЕАРИЛОВЫЙ СПИРТ 50:50
Цетостеариловый спирт 50:50 классифицируется как жирный спирт.
Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой белое воскообразное твердое вещество в форме хлопьев.
Цетостеариловый спирт 50:50 идеально подходит для загущения и стабилизации эмульсий.


Номер CAS: 67762-27-0
Номер ЕС: 267-008-6
Молекулярная формула: C34H72O2.



СИНОНИМЫ:
Цетилстеариловый спирт, цетеариловый спирт, цетостеариловый спирт, гексадекан-1-ол + октадекан-1-ол, гексадеканол + октадеканол, гексадециловый спирт + октадециловый спирт, спирты, C16-18, Адол 66, спирты C16-18, Barolub LOH, NAA 45, цетостеариловый спирт, Cire deLanol ST, Crodacol SCB, эмульсионный воск Cyclochem, воск Dehydag N, Sipol CS, цетилстеариловый спирт, Alfol 1618, Alcs., C16-18, C16-18 alcs., Stenol PC, Lanette O, Epal 1618. , Калькохл 86, Калькохл 68, Цетеариловый спирт, Альфол 1618C, Адол 63, Адол 65, NAA 46, Салим C 16/18, Гидренол MY, Рофанол P 50/55, Рофанол P 80/55, Рофанол P 80/85, Калькол 8688, Kalcohl 6850, Kalcohl 6870, Kalcohl 8665, Cetalol SCA, Hydrenol DV, Cire algonol CS, Conol 30OC, Hydrenol D, Hyfatol CS 50, Hyfatol CS, Hyfatol CS/EP, Surfol 1618, Laurex CS, Crodamol CS 90, Нафол 1618, Цетанол К, Калькол 6850, Тего Алканол 1618, Нафол 1618F, Альфол 30F, Радианол 1769, Калькол 1618, CO 1618, Специол C 16-18, Колливакс CSA 50, Speziol D Pharma, Kolliwax CSA 70, Кродакол , Стенол 1618 , Crodacol CS 90, Ecorol 68/50P, Lanette D, Коллифор CS-A, Коллифор CS-B, Спирты, C16-18, Lanette 20, Смесь цетилового и стеарилового спиртов, С16-18 жирные спирты, Crodacol CS 50, CS 50, BTMS 350, Cestopal 80M, Нафол 1618H, HallStar TA 1618, HallStar TA 1618 Цетеариловый спирт, Crodacol CS 90EP, Crodacol S-MB-JP, Стенол 1618L, Kalcol 86, Kalcol 68, Kalcol 8688, Kalcol 6870, Kalcol 8665, 1336-34-1, 8005-44-5, 8032-20-0, 8032-22-2, 8032-92-6, 8033-00-9, 8034-88-6, 8038-54-8, 12705- 32-7, 39315-71-4, 52003-59-5, 58392-01-1, 58392-68-0, 63393-84-0, 67762-43-0, 78565-03-4, 199745-51- 2, 798551-76-5, 942947-29-7, 1523470-99-6, 2245867-94-9



Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой смесь жирных спиртов, состоящую из цетилового и стеарилового спиртов растительного происхождения.
Соотношения определяются по приведенному ниже коду цетостеарилового спирта 50:50.
Цетостеариловый спирт 50:50 также известен как цетостеариловый спирт и цетилстеариловый спирт.


Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой белое твердое вещество с цепочкой от C16 до C18, полученное в основном из пальмового масла RSPO Mass Balance.
Цето-стеариловый спирт 50:50 оставляет кожу мягкой, сухой и маслянистой.
Цетостеариловый спирт 50:50 идеально подходит для загущения и стабилизации эмульсий.


Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой смесь цетилового и стеарилового спиртов растительного или синтетического происхождения.
Цетостеариловый спирт 50:50 классифицируется как жирный спирт.
Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой белое воскообразное твердое вещество в форме хлопьев.


Цетостеариловый спирт 50:50 жирорастворим, но не растворим в воде.
В фармацевтической и косметической промышленности цетостеариловый спирт 50:50 действует как стабилизатор эмульсии; Матирующий агент; ПАВ – усилитель пенообразования; и агент, повышающий вязкость.


Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой смесь 50% цетилового спирта и 50% стеарилового спирта.
Цетостеариловый спирт 50:50 также известен как цетеариловый спирт или цетостеариловый спирт.
Натуральный и растительный цето-стеариловый спирт 50:50 имеет различные сертификаты, такие как кошерный и халяльный.


Цетостеариловый спирт 50:50 также доступен в категории RSPO.
Цето-стеариловый спирт 50:50 – растительный эмульгатор м/в.
Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой гидрофильный воск от белого до желтоватого цвета в форме шариков.


Цетостеариловый спирт 50:50 не растворяется в воде, но растворяется в органических неполярных растворителях.
Цето-стеариловый спирт 50:50 имеет температуру плавления 47-53°С. С.
Цето-стеариловый спирт 50:50 стабилен при хранении в закрытой, защищенной от света таре, в сухом прохладном месте.


Цетостеариловый спирт 50:50, также известный как цетеариловый спирт, представляет собой универсальное и необходимое сырье, широко используемое в косметической и фармацевтической промышленности.
Цетостеариловый спирт 50:50 принадлежит к семейству алифатических спиртов.


Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой смесь цетилового спирта (C16) и стеарилового спирта (C18), отсюда и химическое описание: Спирты C16-18.
Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой воскообразное, белое или кремообразное твердое вещество.
Цетостеариловый спирт 50:50 обычно доступен в форме хлопьев или гранул, а его химический состав представляет собой комбинацию цетилового спирта (C16H34O) и стеарилового спирта (C18H38O).


Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой смесь цетилового и стеарилового спиртов в соотношении 50:50.
Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой белое воскообразное твердое вещество в форме хлопьев.
Цетостеариловый спирт 50:50 увеличивает вязкость и используется в качестве стабилизатора в кондиционерах, кремах и лосьонах.


Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой смесь цетилового и стеарилового жирных спиртов растительного происхождения.
Цетостеариловый спирт 50:50 – очень эффективный загуститель, способствующий образованию чрезвычайно стабильных эмульсий в препаратах «вода в масле» и «масло в воде».
Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой жирный спирт.


Цетостеариловый спирт 50:50 получают из пальмового и пальмоядрового масла.
Цетостеариловый спирт 50:50 подходит для средств личной гигиены.
Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой белое воскообразное твердое вещество с легким жироподобным запахом.


Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой белое твердое вещество с цепочкой от C16 до C18, полученное в основном из пальмового масла RSPO Mass Balance.
Цетостеариловый спирт 50:50 придает коже ощущение мягкости, сухости и маслянистости.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 50:50:
Загуститель: цетостеариловый спирт 50:50 придает вязкость и густоту косметическим продуктам, способствуя их стабильности и улучшая текстуру.
Уход за кожей и волосами: цетостеариловый спирт 50:50 обычно содержится в различных продуктах по уходу за кожей, таких как кремы, лосьоны и масла для тела, а также в продуктах по уходу за волосами, таких как кондиционеры и маски для волос.


В качестве соэмульгатора можно использовать цетостеариловый спирт 50:50.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется во многих отраслях промышленности, но преимущественно в сфере личной гигиены.
Цетостеариловый спирт 50:50 часто используется в кремах и лосьонах. Точка плавления: 122°F (50°C) и точка кипения: 480,2°F (249°C).


Цетостеариловый спирт 50:50 широко используется в средствах личной гигиены и косметике в качестве загустителя, смягчающего средства и стабилизатора.
Цетостеариловый спирт 50:50 также можно добавить, чтобы сделать состав более увлажняющим или увлажняющим, что особенно полезно в продуктах по уходу за кожей, таких как кремы и лосьоны.


Цетостеариловый спирт 50:50 используется в лосьонах для тела, средствах для мытья тела, губных помадах и блесках, увлажняющих средствах для кожи, шампунях, кремах для кожи/солнцезащитных кремах, лосьонах для кожи/солнцезащитных кремах, мыле.
Цетостеариловый спирт 50:50 — универсальное вещество, используемое в основном в косметической и фармацевтической промышленности.
В косметической промышленности цетостеариловый спирт 50:50 часто используется в качестве загустителя и стабилизатора в косметических продуктах, таких как кремы, лосьоны и сыворотки.


Цето-стеариловый спирт 50:50 помогает создать гладкую текстуру и улучшить консистенцию продукта, одновременно эффективно доставляя активные ингредиенты в кожу.
Универсальность цетостеарилового спирта 50:50 также очевидна в фармацевтической промышленности.
Здесь цетостеариловый спирт 50:50 часто используется в лекарствах и мазях из-за его успокаивающих свойств.


Цетостеариловый спирт 50:50 помогает уменьшить раздражение и улучшает абсорбцию активных соединений через кожу.
Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой смесь жирных спиртов, обычно используемую в косметической промышленности и индустрии личной гигиены в качестве смягчающего средства, эмульгатора и загустителя в различных продуктах по уходу за кожей и волосами.


Цетостеариловый спирт 50:50 используется непосредственно в качестве смазки, ингибитора пенообразования и фактора, придающего консистенцию, в косметических и фармацевтических составах.
Цетостеариловый спирт 50:50 также действует как модификатор температуры плавления восков.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в качестве соэмульгатора и придает коже ощущение увлажнения и смазывающей способности.


Цетостеариловый спирт 50:50 подходит для использования в кремах, мазях, лосьонах, кондиционерах для волос, скрабах для тела, маслах, бальзамах и т. д.
Чрезвычайно распространенный многофункциональный ингредиент, который придает коже приятное ощущение мягкости (смягчающее средство) и придает телу кремы и лосьоны.
Цетостеариловый спирт 50:50 также помогает стабилизировать эмульсии, но может действовать как соэмульгатор.


Типичный уровень использования цетостеарилового спирта 50:50 в большинстве формул кремового типа составляет 2-3%.
Цетостеариловый спирт 50:50 — это так называемый жирный спирт, смесь цетилового и стеарилового спиртов, двух других смягчающих жирных спиртов.
Цетостеариловый спирт 50:50 идеально подходит для густых и стабильных эмульсий.


Цетостеариловый спирт 50:50 особенно подходит в качестве загустителя/стабилизатора в кремах и лосьонах на масле/воде.
Цетостеариловый спирт 50:50 также используется в качестве основного структурного поверхностно-активного вещества в рецептурах дезодорантов/антиперспирантов.


- Смягчающее применение цетостеарилового спирта 50:50:
Цетостеариловый спирт 50:50 действует как смягчающее средство, обеспечивая увлажняющие и смягчающие свойства кожи и волос.
Цето-стеариловый спирт 50:50 образует защитный барьер на поверхности кожи, помогая удерживать влагу и улучшая гидратацию.


- Использование эмульгатора цетостеарилового спирта 50:50:
Цетостеариловый спирт 50:50 действует как эмульгатор, позволяя создавать стабильные смеси водных и масляных ингредиентов в косметических рецептурах.
Цетостеариловый спирт 50:50 позволяет создавать кремы, лосьоны и другие эмульсионные продукты.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЦЕТО-СТЕАРИЛОВЫЙ СПИРТ 50:50?
Цетостеариловый спирт 50:50 обычно известен как неактивный ингредиент, поскольку он не помогает терапевтическим целям косметического продукта, а в основном просто поддерживает все вместе.

Цетостеариловый спирт 50:50 связывает продукты вместе и предотвращает их разделение.
Использование цетостеарилового спирта 50:50 расширяется и далее, обеспечивая густоту и столь необходимый объем косметическим продуктам и средствам личной гигиены.

*Применение цетостеарилового спирта для ухода за кожей в соотношении 50:50:
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в ряде увлажняющих кремов и лосьонов для кожи, поскольку он придает мало увлажняющих свойств, кроме связывания крема.
Кроме того, цетостеариловый спирт 50:50 лечит сухую кожу, что делает уход за кожей на основе цетеарилового спирта довольно популярным.

*Уход за волосами:
Цето-стеариловый спирт 50:50 лечит волосы, делая их мягкими, и удерживает воду, увлажняя их.
Цетостеариловый спирт 50:50 обычно содержится в шампунях и кремах для предотвращения вьющихся волос.



ВРЕДЕН ЛИ ЦЕТО-СТЕАРИЛОВЫЙ СПИРТ 50:50 ДЛЯ ВОЛОС?
Ответ — нет, поскольку цетостеариловый спирт 50:50 не высыхает, как другие виды спиртов.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЦЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 50:50:
Цетостеариловый спирт 50:50 производится из комбинации цетилового и стеарилового спиртов.
Эти спирты в основном получают из растительных источников, таких как кокосовое, пальмовое и растительное масло.
Кроме того, цетостеариловый спирт 50:50 также можно приготовить в лаборатории.



ЧТО ДЕЛАЕТ ЦЕТО-СТЕАРИЛОВЫЙ СПИРТ 50:50 В СОСТАВЕ?
*Набор массы
*Кондиционирование кожи
*Сглаживание
*Поверхностно-активное вещество
*Контроль вязкости



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 50:50:
Цетостеариловый спирт 50:50 — безопасный и нетоксичный ингредиент, который практически не представляет риска при применении.
Цетостеариловый спирт 50:50 также биоразлагаем и не представляет какой-либо известной опасности для окружающей среды.
Кроме того, производные растительного происхождения делают цетостеариловый спирт 50:50 халяльным и веганским.



ПРЕИМУЩЕСТВА/ПРИМЕНЕНИЕ СЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 50:50:
*Усилитель консистенции эмульсий М/В.
* Дарит приятное ощущение мягкой кожи
*Растительное сырье.



КАК СОЗДАЕТСЯ ЦЕТО-СТЕАРИЛОВЫЙ СПИРТ 50:50?
Цетостеариловый спирт 50:50, как и цетостеариловый спирт 30/70, производится в результате тщательного химического процесса, в ходе которого жирные кислоты получают из растительных источников, таких как кокосовое и пальмовое масло.
Эти жирные кислоты затем вступают в реакцию со спиртами с образованием цетилового спирта и стеарилового спирта.

Название «Цетостеариловый спирт 50:50» означает, что вещество представляет собой смесь 50% цетилового спирта и 50% стеарилового спирта, тогда как в версии 30/70 это смесь 30% цетилового спирта и 70% стеарилового спирта.
Эти тонкие различия в химическом составе приводят к различным возможностям применения и свойствам.



ФУНКЦИИ ЦЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 50:50:
Цетостеариловый спирт 50:50 служит отличным эмульгатором и загустителем в косметических и фармацевтических составах.
Его способность смешивать воду и масло делает цетостеариловый спирт 50:50 важнейшим компонентом лосьонов, кремов, мазей и эмульсий.
Кроме того, цетостеариловый спирт 50:50 обладает успокаивающими свойствами, увлажняет и питает кожу, не оставляя ощущения жирности.
Благодаря этому цетостеариловый спирт 50:50 подходит как для средств по уходу за кожей, так и для ухода за волосами.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 50:50:
*Отличные увлажняющие и увлажняющие свойства.
* Растительная основа
*Сертификат Халяль и кошерность
*Доступна оценка RSPO
*Отличный загуститель и смягчающее средство.



СВОЙСТВА ЦЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 50:50:
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в косметике для лица, тела и волос.
Цетостеариловый спирт 50:50 в основном используется для регулирования вязкости м/в препаратов.
Использование-приложения: коэффициент использования 0,5-10%.



РУКОВОДСТВО ПО СОСТАВУ ЦЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 50:50:
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в эмульсиях в качестве стабилизатора, замутнителя и может поддерживать пену в системах поверхностно-активных веществ.
Цето-стеариловый спирт 50:50 смягчает кожу и волосы.
Цето-стеариловый спирт 50:50 обеспечит повышение вязкости всех систем.
Цетостеариловый спирт 50:50 можно использовать во всех средствах личной гигиены, включая средства по уходу за кожей, волосами и декоративную косметику.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 50:50:
НАЗВАНИЕ INCI: Цетеариловый спирт.
Номер CAS: 67762-27-0
ЕИНЭКС №: 267-008-6
Название INCI: Цетеариловый спирт
Химическое название: Спирты, C16-18.
Код ТН ВЭД: 3823.70.9000
Номер CAS: 67762-27-0
Форма продукта: Твердый

Формула: C34H72O2
Внешний вид: белое воскообразное твердое вещество.
Молекулярный вес: 512,94
Чистота: 99%
% Цетиловый спирт: 45-55%
% Стеариловый спирт: 45-55%
Плотность: 0,811
Точка плавления: 50-54°C.
ГЛБ: 15,5
Растворимость: Нерастворим в воде.

ВНЕШНИЙ ВИД: Восково-белое твердое вещество.
ПЛОТНОСТЬ: 0,82 г/см3
АНАЛИЗА: 45–55 % (спирт C16) / 45–55 % (спирт C18)
ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ: > 300°C.
ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ: 46°C.
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ: 165°C.
ЗАПАХ: Мягкий, сладко-острый.
КИСЛОТНОСТЬ: 0,070% МАКС.
СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ: 0,10% МАКС.
ЙОДНОЕ ЧИСЛО: 1,50 МАКС.

КЛАСС: Жирные спирты
Название продукта: Спирты, C16-18
Номер CAS: 67762-27-0
InChIKeys: UBHWBODXJBSFLH-UHFFFAOYSA-N
Молекулярный вес: 512,941
Точная масса: 512,55300
УНИИ: 2ДМТ128М1С
Идентификатор DSSTox: DTXSID0028323
ПСА: 40,5

XLogP3: 11.70020
Внешний вид: воскообразное белое твердое вещество со слабым мыльным запахом.
Плавает по воде.
Плотность: 0,81 при 77°F
Точка плавления: 127°F
Точка кипения: выше 480°F при 760 мм рт.ст.
Температура вспышки: более 270°F.
Индекс преломления: 1,46
Реакции с воздухом и водой: Нерастворим в воде.
Реакционная группа: спирты и полиолы.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЦЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 50:50:
-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 СЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 50:50:
-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 С СЕТО-СТЕАРИЛОВЫМ СПИРТОМ 50:50:
-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:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 50:50:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
Полный контакт
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P2.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ С СЕТО-СТЕАРИЛОВЫМ СПИРТОМ 50:50:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
Г��гроскопичен.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЦЕТО-СТЕАРИЛОВОГО СПИРТА 50:50:
-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

КЕТО-СТЕАРИЛОВЫЙ СПИРТ 50:50

Цетостеариловый спирт 50:50, также известный как цетилстеариловый спирт 50:50, представляет собой смесь цетилового и стеарилового спиртов в равных весовых частях.
И цетиловый спирт, и стеариловый спирт представляют собой жирные спирты, полученные из природных источников, таких как кокосовое или пальмовое масло.

Номер CAS: 67762-27-0
Номер ЕС: 267-008-6

Цетил-стеариловый спирт 50:50, цетеариловый спирт, цетилстеариловый спирт, цетил/стеариловый спирт, цетостеариловый спирт, смесь цетеариловых спиртов, смесь цетеариловых спиртов, спирты C16-C18, смесь цетилового спирта и стеарилового спирта, смешанный цетилстеариловый спирт, цетилстеариловый спирт Смесь, цето-стеариловый спирт, цетеарет, соединение цетилстеарилового спирта, стеарил-цетиловый спирт, цетеарилстеариловый спирт, цетиловый спирт Смесь стеарилового спирта, смесь цетил-стеарилового спирта, смесь стеарил-цетилового спирта, спирты C16-18, раствор цетилстеарилового спирта, цето -Соединение стеарилового спирта, смесь цетилстеарилового спирта, раствор цетил-стеарилового спирта, цетеарил/стеариловый спирт, цетеариловый спирт 50:50, цетилстеариловый спирт 50:50, смесь цетеарил/стеарилового спирта, комплекс цетил-стеарилового спирта, эмульсия цетил-стеарилового спирта , Цетеариловый спирт Стеариловый спирт, Смесь цетил-стеарилового спирта, Цетиловый спирт и стеариловый спирт, Смесь цетостеариловых спиртов, Смесь цето-стеариловых спиртов, Цетеариловый спирт/стеариловый спирт, Смесь цетил-стеариловых спиртов, Смесь стеарил-цетиловых спиртов, Стеариловый спирт Смесь, цетиловый спирт-стеариловый спирт, цетеариловый спирт и стеариловый спирт, раствор цетил/стеарилового спирта, смесь цетеарилового спирта и стеарилового спирта, раствор цетил-стеарилового спирта, смесь цетилового спирта и стеарилового спирта, комплекс цетил/стеарилового спирта, цетеариловый спирт и стеариловый спирт Смесь, цетиловый спирт/стеариловый спирт, соединение цетил-стеарилового спирта, цетеариловый спирт-стеариловый спирт, эмульсия цетилового/стеарилового спирта, смесь цетилового спирта и стеарилового спирта, смесь цетеарилового/стеарилового спирта, раствор цетеарилового спирта и стеарилового спирта, цетиловый спирт и стеариловый спирт Смесь спиртов, смесь цетилового спирта и стеарилового спирта, комплекс цетилового спирта и стеарилового спирта, смесь цетеарилового спирта/стеарилового спирта, раствор цетилового спирта и стеарилового спирта, эмульсия цетилового спирта и стеарилового спирта



ПРИЛОЖЕНИЯ


Цетостеариловый спирт 50:50 обычно используется в качестве эмульгатора в косметических рецептурах.
Цетостеариловый спирт 50:50 помогает стабилизировать эмульсии масло в воде за счет снижения межфазного натяжения между водной и масляной фазами.

Цетостеариловый спирт 50:50 используется в производстве кремов, лосьонов и увлажняющих средств для создания стабильной и однородной текстуры.
Цетостеариловый спирт 50:50 действует как загуститель, придавая вязкость косметическим средствам и улучшая их растекаемость.
Цетостеариловый спирт 50:50 часто добавляют в кондиционеры для волос и средства для укладки волос, чтобы улучшить их текстуру и послушность.

Цетостеариловый спирт 50:50 помогает кондиционировать волосы, делая их более мягкими, гладкими и облегчающими расчесывание.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в составе очищающих средств для лица и тела для создания кремообразной пены, которая мягко очищает кожу.

Цето-стеариловый спирт 50:50 улучшает общее ощущение косметических продуктов, обеспечивая ощущение роскоши и гладкое нанесение.
Цетостеариловый спирт 50:50 включается в солнцезащитные кремы и средства по уходу за солнцем для улучшения их водостойкости и растекаемости.

Цетостеариловый спирт 50:50 помогает равномерно распределить УФ-фильтры по всему составу, обеспечивая постоянную защиту от солнца.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в производстве бальзамов для губ и помад для придания смягчающих и увлажняющих свойств.
Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в омолаживающие кремы и сыворотки для улучшения их текстуры и ощущения кожи.

Цетостеариловый спирт 50:50 действует как соэмульгатор в сочетании с другими эмульгаторами для улучшения стабильности и эффективности косметических составов.
Цетостеариловый спирт 50:50 подходит для использования как в несмываемых, так и в смываемых средствах, обеспечивая универсальность в рецептуре.
Цетостеариловый спирт 50:50 помогает предотвратить расслоение фаз и образование пенок в продуктах на основе эмульсии.

Цетостеариловый спирт 50:50 используется в составе средств по уходу за детьми, таких как кремы для подгузников и детские лосьоны, благодаря его мягким и нераздражающим свойствам.
Это вещество используется в производстве кремов для бритья и средств после бритья, чтобы обеспечить смазку и увлажнение кожи.
Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в кремы для рук и масла для тела для обеспечения длительного увлажнения и увлажнения.

Цетостеариловый спирт 50:50 используется в рецептурах фармацевтических кремов и мазей в качестве основного ингредиента для местной доставки лекарств.
Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в защитные кремы и защитные мази для успокоения и защиты раздраженной кожи.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в производстве смазок для личного пользования и средств интимного ухода благодаря своей гладкой и нежирной текстуре.

Цетостеариловый спирт 50:50 добавляют в кремы для ног и бальзамы для пяток для смягчения огрубевшей и мозолистой кожи.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в составе массажных кремов и масел благодаря своим смягчающим и улучшающим скольжение свойствам.

Цетостеариловый спирт 50:50 часто включается в косметические средства, предназначенные для чувствительной кожи, из-за его мягкого и нераздражающего действия.
Цетостеариловый спирт 50:50 играет жизненно важную роль в разработке широкого спектра косметических продуктов и продуктов личной гигиены, способствуя их стабильности, текстуре и эффективности.

Цетостеариловый спирт 50:50 используется в составе дезинфицирующих средств для рук и дезинфицирующих гелей для обеспечения увлажняющих свойств и улучшения ощущения кожи.
Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в маски для лица и маски-пленки для улучшения их текстуры и прилегания к коже.

Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в скрабы для тела и отшелушивающие средства для создания кремообразной основы и улучшения растекаемости.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в производстве средств для снятия макияжа и очищающих масел для растворения макияжа и загрязнений.

Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в тоники для лица и вяжущие средства для придания смягчающих свойств и предотвращения сухости кожи.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в составе ночных кремов и ночных масок для интенсивного увлажнения и восстановления кожи.
Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в кремы и сыворотки для глаз, чтобы улучшить их текстуру и уменьшить появление тонких линий и морщин.

Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в маски для волос и процедуры глубокого кондиционирования, чтобы обеспечить питание и увлажнение сухих и поврежденных волос.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется при производстве шампуней против перхоти и средств для ухода за кожей головы, чтобы успокоить и увлажнить кожу головы.
Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в кремы и помады для укладки, чтобы обеспечить фиксацию и контроль при кондиционировании волос.

Цетостеариловый спирт 50:50 используется в составе солнцезащитных лосьонов и спреев для улучшения их растекаемости и водостойкости.
Цетостеариловый спирт 50:50 добавляют в кремы и лосьоны для тела для беременных, чтобы предотвратить растяжки и успокоить сухую кожу.
Цето-стеариловый спирт 50:50 используется в производстве массажных масел и бальзамов из-за его свойств, улучшающих скольжение, и кондиционирующих свойств кожи.

Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в кремы для кутикулы и средства по уходу за ногтями для смягчения кутикулы и укрепления ногтей.
Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в бальзамы для губ и скрабы для губ, чтобы обеспечить увлажнение и защиту губ.

Цетостеариловый спирт 50:50 используется в рецептурах противозудных кремов и успокаивающих бальзамов для снятия сухой и раздраженной кожи.
Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в ранозаживляющие мази и кремы от шрамов, чтобы способствовать восстановлению и гидратации тканей.

Цетостеариловый спирт 50:50 используется в производстве кремов для ног и бальзамов для пяток для смягчения огрубевшей кожи и предотвращения трещин на пятках.
Цетостеариловый спирт 50:50 включается в антицеллюлитные кремы и лосьоны для тела из-за его свойств подтягивать и разглаживать кожу.

Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в лосьоны для автозагара и бронзаторы для обеспечения увлажнения и улучшения нанесения.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в рецептурах кремов для депиляции и средств для депиляции для смягчения волос и успокоения кожи.

Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в кремы для татуировок и средства ухода за ними для увлажнения и защиты кожи.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется при производстве защитных кремов и защитных мазей для людей с чувствительной кожей.

Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в антивозрастные сыворотки и средства для улучшения текстуры кожи и стимулирования выработки коллагена.
Цето-стеариловый спирт 50:50 имеет широкий спектр применения в косметической промышленности и индустрии ухода за собой, способствуя повышению эффективности и привлекательности различных продуктов.

Цетостеариловый спирт 50:50 используется в составе масок для волос и процедур глубокого кондиционирования для восстановления и укрепления поврежденных волос.
Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в сыворотки для волос и несмываемые кондиционеры, чтобы обеспечить контроль за вьющимися волосами и улучшить послушность волос.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в производстве гелей и муссов для укладки, чтобы обеспечить фиксацию и четкость при кондиционировании волос.

Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в средства для окрашивания волос и краски для улучшения консистенции и растекаемости продукта.
Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в средства для расслабления и выпрямления волос, чтобы защитить волосы от повреждений и уменьшить их вьющиеся волосы.

Цетостеариловый спирт 50:50 используется в составе масел и бальзамов для бороды для кондиционирования и смягчения волос на лице.
Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в скрабы для ног и отшелушивающие кремы для удаления омертвевших клеток кожи и смягчения грубых участков.

Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в бомбочки для ванн и расплавы для ванн, чтобы обеспечить увлажняющие свойства и улучшить ощущения от купания.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в производстве кремов и гелей для бритья для обеспечения смазки и защиты от ожогов бритвой.
Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в лосьоны и бальзамы после бритья, чтобы успокоить и увлажнить кожу после бритья.

Цетостеариловый спирт 50:50 добавляют в дезодоранты и антиперспиранты для придания гладкой текстуры и улучшения растекаемости продукта.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в составе кремов для рук и масел для кутикулы для увлажнения и питания кожи и ногтей.
Цето-стеариловый спирт 50:50 добавляется в массажные свечи и тает, обеспечивая теплый и увлажняющий массаж.

Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в масла для ванн и скрабы для тела, чтобы увлажнить кожу и сделать ее мягкой и гладкой.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в производстве блесков для губ и красок для губ, чтобы обеспечить увлажнение и блеск губ.
Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в сыворотки и средства для роста волос для кондиционирования и укрепления волосяных фолликулов.

Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в средства для снятия макияжа и очищающие средства для глаз, чтобы растворить макияж и успокоить нежную кожу вокруг глаз.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в составе пенок и лосьонов для автозагара для обеспечения увлажнения и равномерного нанесения.

Цето-стеариловый спирт 50:50 добавляется в пудры для тела и присыпки, чтобы обеспечить шелковистую, гладкую текстуру.
Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в средства по уходу за кожей головы и маски для волос, чтобы питать кожу головы и способствовать здоровому росту волос.
Цетостеариловый спирт 50:50 используется в производстве кремов для кутикулы и средств для ухода за ногтями для смягчения кутикулы и укрепления ногтей.

Цетостеариловый спирт 50:50 добавляется в кремы для ног и бальзамы для пяток, чтобы смягчить огрубевшую кожу и предотвратить потрескавшиеся пятки.
Цетостеариловый спирт 50:50 добавляют в противозудные кремы и успокаивающие бальзамы для снятия сухой и раздраженной кожи.

Цетостеариловый спирт 50:50 используется в составе мазей для заживления ран и кремов от шрамов, чтобы способствовать восстановлению и гидратации тканей.
Цетостеариловый спирт 50:50 включается в защитные кремы и защитные мази для людей с чувствительной кожей.



ОПИСАНИЕ


Цетостеариловый спирт 50:50, также известный как цетилстеариловый спирт 50:50, представляет собой смесь цетилового и стеарилового спиртов в равных весовых частях.
И цетиловый спирт, и стеариловый спирт представляют собой жирные спирты, полученные из природных источников, таких как кокосовое или пальмовое масло.

Цетиловый спирт имеет химическую формулу C16H34O, а стеариловый спирт — C18H38O.
Эти жирные спирты обычно получают путем гидролиза жиров или масел с последующей фракционной перегонкой.

Цетостеариловый спирт 50:50 обычно используется в качестве смягчающего средства, эмульгатора и загустителя в косметических и фармацевтических составах.
Цетостеариловый спирт 50:50 помогает стабилизировать эмульсии, улучшить консистенцию продукта и придать кремам, лосьонам и мазям гладкую кремообразную текстуру.

Кроме того, цетостеариловый спирт 50:50 может действовать как увлажняющий крем, образуя на коже защитный барьер, предотвращающий потерю влаги и поддерживающий гидратацию кожи.
Цетостеариловый спирт 50:50 часто включается в средства по уходу за кожей, кондиционеры для волос и лекарства для местного применения из-за его успокаивающих и увлажняющих свойств.

Цетостеариловый спирт 50:50 представляет собой кремово-белое воскообразное вещество.
Цетостеариловый спирт 50:50 имеет мягкий характерный запах.
Текстура цетостеарилового спирта 50:50 гладкая и не шероховатая.

Цетостеариловый спирт 50:50 тверд при комнатной температуре, но легко плавится при нагревании.
Цетостеариловый спирт 50:50 при плавлении имеет блестящий вид.
Цето-стеариловый спирт 50:50 на ощупь мягкий и увлажняющий.

Цетостеариловый спирт 50:50 обладает богатыми смягчающими свойствами, что делает его идеальным для составов по уходу за кожей.
Консистенция цетостеарилового спирта 50:50 густая и вязкая.

Цетостеариловый спирт 50:50 имеет низкую температуру плавления, что позволяет легко добавлять его в косметические продукты.
Цетостеариловый спирт 50:50 оказывает нежное, успокаивающее действие на кожу.
При местном применении образует защитный барьер, который помогает удерживать влагу.

Цето-стеариловый спирт 50:50 обладает отличной растекаемостью, что позволяет ему равномерно распределяться по коже.
Цетостеариловый спирт 50:50 придает кремовый, роскошный вид при использовании в кремах и лосьонах.

Цетостеариловый спирт 50:50 имеет тонкий приятный запах, не подавляющий другие ароматизирующие компоненты.
Цетостеариловый спирт 50:50 хорошо сочетается с другими косметическими ингредиентами, улучшая их текстуру и эффективность.
Цетостеариловый спирт 50:50 отличается высокой стабильностью и устойчивостью к окислению.

Цетостеариловый спирт 50:50 обладает увлажняющими свойствами, которые помогают улучшить эластичность и эластичность кожи.
При добавлении в средства по уходу за волосами он придает волосам блеск и мягкость.
Цетостеариловый спирт 50:50 достаточно мягок и подходит для чувствительной кожи.

Цетостеариловый спирт 50:50 имеет некомедогенную природу, то есть не закупоривает поры.
Цетостеариловый спирт 50:50 широко используется в косметической промышленности благодаря своим эмульгирующим свойствам.
Цетостеариловый спирт 50:50 биоразлагаем и экологически безопасен.

Цетостеариловый спирт 50:50 подходит для использования как в несмываемых, так и в несмываемых составах.
Цетостеариловый спирт 50:50 часто используется в составах, предназначенных для сухой, поврежденной кожи.
Цетостеариловый спирт 50:50 — универсальный ингредиент, который способствует общей эффективности и привлекательности косметических продуктов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическая формула: переменная, обычно состоит из смеси цетилового спирта (C16H33OH) и стеарилового спирта (C18H37OH) в равных весовых частях.
��олекулярный вес: варьируется в зависимости от конкретного соотношения цетилового спирта и стеарилового спирта.
Внешний вид: белое воскообразное твердое вещество.
Запах: Слабый, характерный запах.
Текстура: гладкая и кремовая.
Температура плавления: примерно 45-50°C.
Точка кипения: Разлагается до кипения.
Растворимость: Нерастворим в воде, растворим в спирте и эфире.
Плотность: примерно 0,81-0,84 г/см³ при 20°C.
pH: нейтральный (около 7).
Температура вспышки: >100°C (в закрытом тигле).
Вязкость: Высокая вязкость в твердой форме, снижается при плавлении.
Поверхностное натяжение: Низкое поверхностное натяжение.
Диэлектрическая проницаемость: Низкая диэлектрическая проницаемость.
Индекс преломления: Обычно около 1,45–1,47.
Горючесть: Негорюч.
Гигроскопичность: Низкая гигроскопичность.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Позвольте человеку отдохнуть в хорошо проветриваемом помещении.
Если затруднение дыхания сохраняется, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Обеспечьте кислород, если у человека затруднено дыхание.


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 вещества.
При появлении раздражения, покраснения или сыпи обратитесь за медицинской помощью.
Нанесите успокаивающий увлажняющий или защитный крем на пораженный участок, чтобы облегчить дискомфорт.


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.


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:

Общая обработка:
Обращайтесь с цетостеариловым спиртом в соотношении 50:50 осторожно, чтобы не допустить пролития и свести к минимуму образование пыли.
При работе используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки, защитные очки и защитную одежду.
Избегайте вдыхания пыли и паров. Используйте в хорошо проветриваемом помещении или при необходимости используйте местную вытяжную вентиляцию.
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с цетостеариловым спиртом 50:50.
После работы тщательно вымойте руки с мылом.


Процедуры разлива и утечки:
В случае небольшого разлива соберите материал, используя подходящий абсорбирующий материал, и поместите его в маркированный контейнер для утилизации.
Не подметайте и не пылесосьте пролитый материал, чтобы предотвратить рассеивание пыли.
Утилизируйте собранный материал в соответствии с местными правилами.
В случае крупных разливов или утечек покиньте помещение и обратитесь в соответствующие органы для очистки и утилизации.


Хранилище:
Храните цетостеариловый спирт 50:50 в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, влаги и возгорания.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и поглощение влаги.
Храните вдали от несовместимых материалов, таких как сильные окислители и кислоты.
Обеспечьте правильную маркировку контейнеров с указанием названия продукта, предупреждений об опасности и инструкций по обращению.
Не храните рядом с пищевыми продуктами, кормами или фармацевтическими препаратами, чтобы избежать потенциального перекрестного загрязнения.


Меры предосторожности при обращении:
Избегайте длительного или повторного контакта кожи с цетостеариловым спиртом 50:50.
Используйте соответствующие технические средства контроля, такие как пылеподавление или меры локализации, чтобы свести к минимуму воздействие пыли.
Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. В случае попадания тщательно промыть водой.
Будьте осторожны при передаче или выдаче цетостеарилового спирта в соотношении 50:50, чтобы не допустить разливов и брызг.
Немедленно устраняйте любые разливы или утечки и утилизируйте отходы надлежащим образом.


Транспорт:
Соблюдайте все применимые правила и рекомендации по транспортировке цетостеарилового спирта в соотношении 50:50.
Убедитесь, что контейнеры правильно маркированы, запечатаны и закреплены во избежание утечек или разливов во время транспортировки.
Используйте подходящие контейнеры и упаковочные материалы, совместимые с химикатом и предназначенные для транспортировки.


Экстренные процедуры:
Ознакомьте себя и другой персонал с порядком действий в чрезвычайных ситуациях в случае случайного воздействия, разлива или выброса.
Обеспечьте наличие соответствующих мер по борьбе с разливами, средств индивидуальной защиты и контактной информации для экстренных случаев.
В случае чрезвычайной ситуации следуйте установленным процедурам и уведомите соответствующие органы о помощи.
КИСЛОТНЫЙ СИНИЙ 80
Acid Blue 80 – водорастворимый органический краситель антрахинонового типа.
Acid Blue 80, вероятно, используется для окраски тканей и средств по уходу за домом, а также для промышленных и институциональных чистящих средств, поскольку его цвет стабилен в широком диапазоне pH (1-13).
Также используется в косметике для смывания с наименованием CI 61585.

КАС: 4474-24-2
МФ: C32H31N2NaO8S2
МВт: 658,72
ЭИНЭКС: 224-748-4

Синонимы
4,4'-(1,4-антрахинонилендиимино)ди-2-мезитиленсульфоновая кислотадинатрий; 4,6-триметил-)бис(динатриевая соль; CI 61585; ACID BLUE 80; кислотный синий 80 (CI 61585); кислотный синий 80 (CI) ;3,3-(9,10-диоксоантрацен-1,4-диилдиимино)бис(2,4,6-триметилбензолсульфонат);Слабая кислота блестящая;Синий RAW;Кислотный синий 80;4474-24-2;CI КИСЛОТНЫЙ СИНИЙ 80;Ализарин Fast Blue R;Ализарин Миллинг Синий R;Кислотный Бриллиантовый Синий RAWL;Слабая Кислота Бриллиантовый Синий RAW;Ализарин Синий BL;Кислота Бриллиантовый Синий Антрахинон;Нилозан Синий C-L;Нилозан Синий F-L;Бриллиантовый Ализарин Миллинг Синий BL;Кислота Антрахинон Бриллиантовый Синий ;Полярный бриллиантовый синий RAW;C.I. 61585;68214-05-1;Кислотный ярко-синий антрахиноновый;ET8107F56D;Энданиловый синий B;2-Мезитиленсульфоновая кислота, 4,4'-(1,4-антрахинонилендиимино)ди-, динатриевая соль; MFCD00001192;Натрий 3,3'-(9,10-диоксоантрацен-1,4-диилдиимино)бис(2,4,6-триметилбензолсульфонат);Бензолсульфоновая кислота, 3,3'-((9,10-дигидро-9, 10-диоксо-1,4-антрацендиил)диимино)бис(2,4,6-триметил-, динатриевая соль;кумасси синий B;динатрий;3-[[9,10-диоксо-4-(2,4,6) -триметил-3-сульфонатоанилино)антрацен-1-ил]амино]-2,4,6-триметилбензолсульфонат;C-WR синий 10;полярный бриллиантовый синий RAWL;стенолана бриллиантовый синий BL;бензолсульфоновая кислота, 3,3'-(( 9,10-дигидро-9,10-диоксо-1,4-антрацендиил)диимино)бис(2,4,6-триметил-, натриевая соль (1:2);Atlantic Alizarine Milling Blue RB;EINECS 224-748- 4;Lanasyn Blue F-L 150;NSC 295305;Антрахинон бриллиантовый синий;CI 61585;UNII-ET8107F56D;СИНИЙ RAW;НАФТАЗИН СИНИЙ BL;КИСЛЫЙ ФРЕЗНЫЙ СИНИЙ СЫРОЙ;SCHEMBL341554;КИСЛОТНЫЙ БРИЛЛИАНТНЫЙ СИНИЙ СЫРОЙ;DTXSID2041705;UHX QPQCJDDSMCB-UHFFFAOYSA-L;БРИЛЛИАНТОВЫЙ СИНИЙ АНТРАХИНОН;DIACID BRILLIANT SKY BLUE BW;Кислотный синий 80, Содержание красителя 40 %;СЛАБАЯ КИСЛОТА BRILLIANT BLUE RAWL;AKOS015903051;AKOS024319028;Бензолсульфоновая кислота, 3,3'-((9,10-дигидро-9,10-диоксо-1) ,4-антрацендиил)диимино)бис(2,4-,6-триметил-, динатриевая соль;динатрий 3,3'-((9,10-дигидро-9,10-диоксо-1,4-антрацендиил)диимино) бис(2,4-,6-триметилбензолсульфонат);J65.272E;FT-0621847;NS00013524;Q27277355;1,4-БИС((2,4,6-ТРИМЕТИЛ-3-(НАТРИЙОКСИСУЛЬФОНИЛ)ФЕНИЛ)АМИНО)АНТРАЦЕН- 9,10-ДИОН;3,3'-((9,10-ДИГИДРО-9,10-ДИОКСОАНТРАЦЕН-1,4-ДИИЛ)БИС(ИМИНО))БИС(2,4,6-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА НАТРИЯ) СОЛЬ; 3,3'-((9,10-ДИГИДРО-9,10-ДИОКСОАНТРАЦЕН-1,4-ДИИЛ)БИСИМИНО)БИС(2,4,6-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА НАТРИЯ) СОЛЬ;3,3'-((9, СОЛЬ 10-ДИГИДРО-9,10-ДИОКСОАНТРАЦЕН-1,4-ДИИЛ)ДИМИНО)БИС(2,4,6-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА НАТРИЯ);3,3'-(9,10-ДИГИДРО-9,10-ДИОКСОАНТРАЦЕН- СОЛЬ 1,4-ДИИЛБИС(ИМИНО))БИС(2,4,6-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ КИСЛОТА НАТРИЯ) СОЛЬ;ДИНАТРИЯ 3,3'-((9,10-ДИГИДРО-9,10-ДИОКСО-1,4-АНТРАЦЕНДИИЛ)ДИМИНО )БИС(2,4,6-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТ);ДИНАТРИЯ 3,3'-((9,10-ДИОКСО-9,10-ДИГИДРОАНТРАЦЕН-1,4-ДИИЛ)ДИМИНО)БИС(2,4,6-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТ) ;ДИНАТРИЙ 3-((9,10-ДИОКСО-4-(2,4,6-ТРИМЕТИЛ-3-СУЛЬФОНАТОАНИЛИНО)АНТРАЦЕН-1-ИЛ)АМИНО)-2,4,6-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛСУЛЬФОНАТ;Натрий 3,3'- ((9,10-диоксо-9,10-дигидроантрацен-1,4-диил)бис(азандиил))бис(2,4,6-триметилбензолсульфонат);натрий 3,3'-(9,10-диоксо-9 ,10-дигидроантрацен-1,4-диил)бис(азандиил)бис(2,4,6-триметилбензолсульфонат);Натрий3,3'-((9,10-диоксо-9,10-дигидроантрацен-1,4-диил) )бис(азандиил))бис(2,4,6-триметилбензолсульфонат)

Кислотный синий 80 Химические свойства
Точка плавления: >300 °C (лит.)
Плотность: 1,537 [при 20 ℃]
Индекс цвета: 61585
Растворимость в воде: 10,95 г/л при 20 ℃.
InChIKey: UHXQPQCJDDSMCB-UHFFFAOYSA-L
LogP: -1,304 при 20 ℃
Система регистрации веществ EPA: Acid Blue 80 (4474-24-2)

Acid Blue 80 — это краситель, придающий окраску в растворе.
Для окрашивания этот продукт предварительно растворяют в любой подходящей среде (например, воде или любой удобной среде, совместимой с конечным продуктом).
Затем для окраски конечного продукта используется Acid Blue 80.
Acid Blue 80 идеально подходит для использования в средствах личной гигиены.
Acid Blue 80 – синтетический азокраситель, относится к классу кислотных красителей.
Acid Blue 80 также известен как Alizarine Cyanine Blue BWS или Acid Blue R.

Acid Blue 80 часто используется в качестве красителя для текстиля, пищевого красителя и в бумажной промышленности.
Краситель обычно используется при производстве джинсовой ткани, шелка, шерсти и синтетических волокон.
Acid Blue 80 имеет широкий спектр промышленного и научного применения, и важно понимать его свойства и характеристики, чтобы использовать его в полной мере.
Acid Blue 80 относительно безопасен при использовании в научных экспериментах.
Однако токсичность Acid Blue 80 следует оценивать на основе конкретного эксперимента и принимать соответствующие меры безопасности, чтобы избежать воздействия красителя.

Поскольку Acid Blue 80 демонстрирует очень хорошую устойчивость к высокому pH, он широко используется для окраски мыла, а также подходит для шампуней, гелей для душа и т. д.
Максимум поглощения Acid Blue 80 находится в диапазоне 580-590 нм в зависимости от pH.
Acid Blue 80 обладает превосходной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

Свойства и приложения
Красный светло-синий порошок, растворимый в воде, но в растворе долгое время наблюдается явление осаждения.
Сильные красители серной кислоты: красный, голубой, зеленый и голубой для разбавления; В азотной кислоте имеют коричневый цвет.
Водный раствор темно-синего цвета, при добавлении соляной кислоты или гидроксида натрия продукт становится синим.
Используется для окраски шерсти, шелка, полиамидного волокна и его смесовых тканей, окрашивания разбросанных волос, топов, пакетов пряжи, носков и трикотажной пряжи и т. д., а также может использоваться для печати на шерстяных и шелковых тканях напрямую, Acid Blue 80 также можно использовать в крашение кожи.

Кислотный синий 80 имеет молекулярную формулу C20H13N2NaO5S и номер CAS 12217-80-0.
Краситель имеет интенсивный синий цвет, Acid Blue 80 растворим в воде.
Кислотный синий 80 имеет температуру плавления 142-144 °С и температуру кипения 614,5 °С.
Краситель стабилен при нормальных условиях, а Acid Blue 80 не разлагается легко.
Кислотный синий 80 обладает низкой токсичностью и не считается вредным для человека и окружающей среды.

Подготовка
Конденсация 1,4-дихлорантрацен-9,10-диона (1 Мура) или 1,4-дигидроксиантрацен-9,10-диона (1 Мура) и 2,4,6-триметилбензоламина (2 Мура), образование и перевод в натриевая соль.
Кислотный синий 80 синтезируется путем диазотирования 4-нитро-о-толуидина и сочетания его с 1-амино-4-нитронафталин-3,6-дисульфоновой кислотой.
Синтезированное соединение очищают перекристаллизацией и характеризуют различными методами, включая УФ-видимую спектроскопию, инфракрасную спектроскопию и масс-спектрометрию.

Аналитические методы
Кислотный синий 80 можно анализировать с использованием различных методов, включая высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ), газовую хроматографию-масс-спектрометрию (ГХ-МС) и УФ-видимую спектроскопию.
Эти методы позволяют определить чистоту, стабильность и продукты разложения красителя.

Биологические свойства
Кислотный синий 80 обладает низкой токсичностью и не считается вредным для человека и окружающей среды.
Однако сообщалось, что Acid Blue 80 вызывает раздражение кожи и аллергические реакции у некоторых людей.
Кислотный синий 80 также не поддается биологическому разложению и может накапливаться в окружающей среде, что приводит к потенциальному неблагоприятному воздействию на экосистемы.

Применение в научных экспериментах
Кислотный синий 80 имеет несколько применений в научных экспериментах, включая обнаружение белков, ДНК и РНК.
Краситель также используется в качестве окрашивающего агента в микроскопических исследованиях.
Кислотный синий 80 необходим в различных аналитических методах, включая ВЭЖХ, капиллярный электрофорез и гель-электрофорез.
КИТАЙСКОЕ ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО
Китайское древесное масло обеспечивает твердое, прозрачное и не желтеющее покрытие.
Китайское древесное масло можно использовать для очистки древесины на открытом воздухе и внутренней мебели.
Китайское масло для древесины подходит для всех видов древесины, контактирующих с пищевыми продуктами, если не содержит летучих органических соединений.

Номер CAS: 8001-20-5
Номер ЕС: 232-272-3

Китайское древесное масло получают из семян тунга (Aleurites fordii), дерева, произрастающего в некоторых частях Китая и Южной Америки.
Содержание масла в ядре колеблется от 40 до 60%.

В основном используется сырая нефть.
Китайское древесное масло ярко-коричневого цвета, непрозрачное и с характерным запахом.
Китайское древесное масло — это масло с самой высокой высушивающей способностью, даже большей, чем у льняного масла.

Основная жирная кислота — элеостеариновая (от 70 до 85%) с тремя ненасыщенными группами в комбинированных положениях.
Элеостеариновая кислота присутствует только в китайском древесном масле.

Китайское древесное масло в основном используется в смолах, лаках, чернилах и, как правило, в составах, где требуется высокая прочность пленки.
Если рассматривать использование китайского древесного масла для покрытий, то следует отметить, что китайское древесное масло в основном используется для наружных работ.
Масло китайского дерева является одним из основных компонентов тикового масла вместе с льняным маслом.

Китайское древесное масло или тунговое масло — это высыхающее масло, полученное путем прессования семян ореха тунгового дерева (Vernicia fordii).
Китайское древесное масло затвердевает под воздействием воздуха (за счет полимеризации), и полученное покрытие становится прозрачным и имеет глубокий, почти влажный вид.

Китайское масло для дерева используется в основном для отделки и защиты древесины, после многочисленных слоев покрытие может даже выглядеть как пластик.
Родственные олифы включают льняное, сафлоровое, маковое и соевое масла.

Необработанное китайское древесное масло имеет тенденцию высыхать и образовывать мелкие морщинки (английское название этого явления — проверка газа).
Это свойство использовалось для создания морщинистой отделки, обычно за счет добавления избытка сиккатива кобальта.
Чтобы предотвратить образование складок, масло нагревают до газонепроницаемого китайского древесного масла (также известного как «кипяченное»).

«Китайское древесное масло» часто используется производителями красок и лаков как общее название для любого продукта для отделки дерева, который содержит настоящее китайское древесное масло или обеспечивает отделку, напоминающую отделку, полученную с помощью китайского древесного масла.

Китайское древесное масло — это высыхающее ма��ло, добываемое из семян тунгового дерева, произрастающего в Китае и некоторых других азиатских странах.
Масло на протяжении веков использовалось в качестве водостойкой отделки лодок и других деревянных предметов, а также для отделки камня.
Китайское древесное масло является отличной альтернативой другим олифам, таким как ореховое, льняное и соевое.

Помимо создания красивой и защитной отделки, китайское древесное масло также является популярным выбором для проектов, поскольку китайское древесное масло универсально, просто в использовании и экологически безопасно.

Есть много причин, по которым люди любят китайское древесное масло для своих проектов, и одной из самых популярных является китайское древесное масло, гибкое, долговечное, безопасное для пищевых продуктов и защитное водонепроницаемое покрытие, которое не плесневеет, не темнеет и не прогоркает.
С практической точки зрения, китайское древесное масло также сохнет быстрее, чем другие масла, что делает нанесение китайского древесного масла более простым и менее трудоемким.
С эстетической точки зрения китайское масло для дерева также затвердевает, образуя красивую матовую поверхность, которая придает глубину текстуре древесины, создавая антикварный вид на любой поверхности.

Тунговое масло, также называемое древесным маслом или китайским древесным маслом, бледно-желтая острая олифа, полученная из семян тунгового дерева.
При длительном хранении или нагревании китайское древесное масло полимеризуется в твердый водостойкий гель, обладающий высокой устойчивостью к кислотам и щелочам.

Китайское древесное масло применяется в быстросохнущих лаках и красках, в качестве гидроизоляционного средства, при изготовлении линолеума, клеенки, изоляционных составов.
Китайское древесное масло производят в основном в Китае из тунгового дерева.

Говорят, что Марко Поло привез образец обратно в западный мир из Китая.
Полностью натуральное и возобновляемое чистое китайское древесное масло в последнее время приобрело популярность среди экологически сознательных людей.

Тунговые деревья, устойчивые к болезням и насекомым, не требуют фунгицидов или пестицидов.
Побочные продукты тунгового ореха можно использовать в качестве мульчи.
Во время Второй мировой войны китайцы придумали, как использовать китайское древесное масло в качестве моторного топлива.

Китайское древесное масло — это небольшое лиственное дерево, вырастающее до 40 футов в высоту, с гладкой корой и ветвистой головой.
Листья китайского древесного масла темно-зеленые и блестящие, с лезвиями шириной 3-13 дюймов.

У тунгового дерева цветы диаметром от 1 до 3 дюймов с белыми лепестками с красными и желтыми оттенками.
Каждый орех или плод содержит 3-7 крупных семян.

Официальное ботаническое название тунгового дерева — Aleurites fordii.
Китайское древесное масло хорошо растет на влажной, хорошо дренированной, слегка кислой почве.

Эти крепкие, быстрорастущие деревья созревают и начинают приносить плоды на третий год, а в возрасте четырех-пяти лет дают коммерческий урожай.
Максимальная продуктивность приходится на десятый-двенадцатый годы роста, при этом ожидается, что деревья будут коммерчески продуктивными в течение как минимум 20 лет после достижения оптимального производства.

В Северном полушарии орехи тунгового дерева растут гроздьями и падают на землю с конца сентября по ноябрь.
Плоды оставляют на несколько недель для высыхания и затвердевания.

Китайское древесное масло производят путем сбора этих орехов и отделения орехов от их твердой внешней скорлупы.
Затем из семян внутрь выдавливают прозрачное масло.

Из сушеных и прессованных орехов получается около двадцати процентов масла.
При благоприятных условиях с акра тунговых деревьев будет производиться около двух тонн тунговых орехов и около 100 галлонов сырого китайского древесного масла в год.

Китайское древесное масло изготавливается из прессованных семян ореха тунгового дерева.
Тунговое дерево, произрастающее в Китае, названо в честь листьев в форме сердца из китайского древесного масла, потому что «тунг» по-китайски означает «сердце».

В 14 веке китайские купцы были известны тем, что использовали китайское древесное масло для водонепроницаемости и защиты деревянных кораблей от разрушающей силы моря.
Есть даже упоминания о китайском древесном масле, появившемся в трудах Конфуция примерно в 400 году до нашей эры.

По этим причинам китайское древесное масло также иногда называют «тунговым маслом».

Чистое китайское древесное масло считается высыхающим маслом, подобно льняному, сафлоровому, маковому и соевому маслу, и, как известно, имеет слегка золотистый оттенок.
Китайское древесное масло, которое на самом деле является растительным маслом, считается лучшим проникающим олифой из-за уникальной способности китайского древесного масла смачивать поверхность, позволяя китайскому древесному маслу проникать даже в самую плотную древесину.
В отличие от льняного масла, китайское древесное масло не темнеет с возрастом.

Китайское древесное масло, происходящее из Китая и Южной Америки, — экстракт орехов тунгового дерева — представляет собой натуральное олифу, которая покрывает вашу изысканную деревянную мебель прозрачным и влажным слоем.
Китайское древесное масло улучшает цвет древесины, обеспечивает отличную защиту и является экологически чистым.

Несмотря на то, что использование китайского древесного масла имеет множество преимуществ, чистое китайское древесное масло затвердевает за два-три дня и требует как минимум пяти слоев.
Смеси масла и лака и протирающие лаки — более быстросохнущие и более практичные варианты, но такие термины редко встречаются на этикетках.

Проникающее китайское масло для дерева бывает трех видов: чистое китайское масло для дерева, смеси масла и лака и протирочный лак.
Все они имеют общие преимущества, которые китайское древесное масло придает отделке — долговечность, водостойкость, упругую твердость и стабильность цвета — в зависимости от того, сколько масла они на самом деле содержат и какую форму принимает китайское древесное масло.

Чистое китайское древесное масло:
Чистое китайское древесное масло легко определить, поскольку китайское древесное масло не содержит растворителей.
Это может быть хорошо с точки зрения ограничения воздействия ЛОС, но нанесение китайского древесного масла — трудоемкий и длительный процесс.

Чтобы каждый слой затвердел, придется подождать не менее двух-трех дней.
А китайскому маслу для дерева требуется пять-семь слоев, чтобы получить защитную пленку.
Спешка с процессом или нанесение слишком толстого слоя приводит к образованию складок, которые необходимо отшлифовать.

Регулярное повторное применение является обязательным — «раз в неделю в течение месяца, один раз в месяц в течение года, один раз в год в дальнейшем», как говорится.
Результаты могут быть великолепными, если у вас есть необходимое терпение.

Использование китайского древесного масла:
Китайское масло для дерева используется в основном для отделки и защиты древесины, после многочисленных слоев покрытие может даже выглядеть как пластик.

Внутри можно использовать все виды древесины (кроме пола).
Китайское древесное масло также можно использовать для очистки древесины, которая контактирует с пищевыми продуктами.

Особенно предпочтительны ручки для оружия, режущие инструменты с деревянными ручками, деревянные изделия для хобби.
По мере увеличения количества слоев яркость китайского древесного масла увеличивается.

Отделка дерева:
Китайское древесное масло сегодня очень популярно благодаря двум свойствам: во-первых, китайское древесное масло является веществом природного происхождения.
Во-вторых, после отверждения китайского древесного масла (от 5 до 30 дней, в зависимости от погоды/температуры) получается очень прочное и легко ремонтируемое покрытие, поэтому китайское древесное масло используется на палубах лодок, а теперь и на полах.

Масло часто разбавляют углеводородным разбавителем, поэтому вязкость китайского древесного масла очень низкая и позволяет маслу проникать в древесину самых тонких пород.
Этот разжижающий носитель испаряется в течение 15–20 минут.

При нанесении на древесину тонкими/более тонкими слоями китайское масло для дерева медленно затвердевает, приобретая матовый/легкий атласный вид с легким золотистым оттенком.
Китайское древесное масло устойчиво к воде лучше, чем любое другое чистое масляное покрытие, и не темнеет заметно с возрастом.

Утверждается, что китайское древесное масло менее подвержено образованию плесени, чем льняное масло.
Китайское древесное масло считается безопасным для использования на скульптурах, сделанных возле водных путей.

Нагревание китайского древесного масла пр��мерно до 500 °F (260 °C) в бескислородной среде существенно повысит вязкость и качество пленкообразующего продукта.
Большинство полимеризованных китайских древесных масел продаются в смеси с уайт-спиритом, чтобы с ними было легче работать.
Лимонен и D-лимонен являются менее токсичными альтернативами уайт-спириту.

Масляно-бумажный зонтик:
Зонт из масляной бумаги — традиционный зонт, используемый в Китае, Японии и других странах синосферы, он был завезен в западные страны по Шелковому пути.
Китайское древесное масло — это «масло», упомянутое в масляно-бумажном зонтике, которое используется для защиты бумаги от намокания и для придания зонту водонепроницаемости.

Многочисленные применения китайского древесного масла:
Плотники, столяры, ремесленники и любители любят китайское масло для дерева, и на протяжении многих лет они использовали китайское масло для дерева в качестве красивого и защитного покрытия для большого количества проектов и поверхностей.
Например, китайское древесное масло с фантастическими результатами использовалось для отделки деревянных, бамбуковых, бетонных, каменных, кирпичных и даже металлических поверхностей.
Китайское масло для дерева является фаворитом для отделки деревянных полов, шкафов, террас, сайдинга, мебели, гитар и других музыкальных инструментов, игрушек ручной работы и многого другого.

Данная продукция может быть использована в следующих отраслях:
Смазочные материалы, краски и покрытия

Этот продукт может применяться как:
Другие олеохимические продукты, базовые жидкости

Простые шаги по нанесению китайского древесного масла на ваши проекты

1. Очистите поверхность:
Правильное применение китайского древесного масла зависит от того, начнете ли вы с чистой и подготовленной поверхности.
Прежде чем начать, убедитесь, что на поверхности нет жира, масла, грязи, пыли или других загрязнений.

При необходимости начните с шлифовки или зачистки поверхности, чтобы удалить уже существующее покрытие или отделку.
Китайское масло для дерева можно наносить только на голые поверхности или поверх другого слоя китайского масла для дерева.

Затем очистите поверхность тринатрийфосфатом.
Отшлифуйте поверхность еще раз наждачной бумагой с зернистостью 150, а затем хорошо пропылесосьте, чтобы удалить всю пыль.

2. Разбавьте масло:
Разбавитель облегчит нанесение китайского древесного масла, ускорит его высыхание и улучшит проникновение.
Единственный случай, когда не следует предварительно разбавлять масло, — это если вы наносите китайское древесное масло на обветренную древесину, бетон, старые и неотделанные деревянные полы или другие сильно впитывающие поверхности.

Чтобы разбавить масло, перед нанесением смешайте китайское древесное масло с равными частями цитрусового растворителя, уайт-спирита или уайт-спирита без запаха.
Не используйте уайт-спирит или уайт-спирит без запаха, продаваемый как «зеленый», «экологичный» или тому подобное.

Они не смешиваются с китайским маслом для дерева и окажут неблагоприятное воздействие на вашу отделку.
Вы также можете выбрать один из наших предварительно разбавленных вариантов, Half & Half или Dark Half, и использовать его прямо из бутылки!

3. Нанесите щедрый первый слой.
Масло можно наносить кистью из натуральной щетины, губкой или мягкой безворсовой тряпкой.
Обильно нанесите масло на поверхность.

В отличие от лака, который наносится на древесину, цель китайского древесного масла — тщательно пропитать клетки древесины.
После нанесения первого слоя дайте маслу впитаться.

4. Нанесите последующие слои:
После того, как первый слой впитается, нанесите второй слой.
Продолжайте процесс нанесения слоев, при необходимости выжидая между слоями 40 минут, пока более 80 процентов поверхности не останется глянцевой в течение как минимум 40 минут.

Это означает, что клетки древесины насытились, и вы можете перейти к следующему шагу.
Для декоративных предметов может потребоваться от двух до четырех слоев, а для функциональных поверхностей, с которыми будут обращаться, использовать или по которым будут ходить, потребуется минимум от трех до пяти слоев.

5. Удаление невпитавшегося масла с поверхности:
После того, как вы нанесли несколько слоев и дерево больше не впитывает масло, протрите поверхность чистой тряпкой.
Если на поверхности остались лужи масла, вытрите их ветошью.

Это важно, поскольку вы не хотите, чтобы китайское древесное масло начало затвердевать на поверхности.
На этом этапе ваша поверхность полностью пропитана.

Однако чистое китайское древесное масло осядет внутри древесины/материала в течение ночи и на следующий день.
Для достижения наилучшего результата после этого периода ожидания мы рекомендуем нанести еще один или два слоя масла, следуя ранее изложенным инструкциям.

Обязательно вытирайте масло с невпитывающей поверхности.
Перед тем, как выбросить, повесьте пропитанную маслом тряпку отдельно снаружи, чтобы она высохла.

6. Дайте маслу застыть до 30 дней:
После этого маслу потребуется от недели до 10 дней, чтобы начать застывать, и от 15 до 30 дней, чтобы полностью затвердеть.
Не оставляйте промасленный предмет из китайского дерева под прямыми солнечными лучами в течение длительного периода времени.

В течение первых 10 дней после отверждения проверяйте и вытирайте любое масло для китайского дерева, которое может просочиться на поверхность.
Во время затвердевания вы можете ходить по полу в чистой обуви, но не ставьте на пол тяжелые предметы и не ходите по масляному маслу для дерева в грязной обуви. (Совет: подложите под обувь старые тряпки, чтобы ходить по поверхности, независимо от того, какую обувь вы носите.)

Поверх масла не требуется никаких других герметиков или защитных средств.
Китайское древесное масло естественным образом герметизирует, делает водонепроницаемыми и защищает ваши поверхности!

7. Очистка поверхностей:
Чистое китайское древесное масло легко очищается.
Для мытья полов и других деревянных предметов просто используйте горячую воду и стандартное мыло для мытья посуды.

8. При необходимости нанесите повторно, чтобы восстановить и обеспечить дополнительную защиту:
Поверхности, которые часто используются или по которым часто ходят, могут нуждаться в уходе, чтобы вернуть им внешний вид и обеспечить дополнительную защиту.
Для этого просто смешайте 2 части разбавителя с 1 частью китайского древесного масла и протрите поверхности.
При необходимости дайте время высохнуть.

Китайское древесное масло популярно на протяжении тысячелетий благодаря защитному и водонепроницаемому покрытию, которое китайское древесное масло создает на дереве и других пористых поверхностях.
В наши дни чистое китайское древесное масло также набирает обороты, поскольку китайское древесное масло нетоксично, экологически чисто и безопасно для пищевых продуктов, а это означает, что китайское древесное масло идеально подходит для кухонной посуды, разделочных досок, столешниц и даже игрушек.

Наносить китайское древесное масло легко и эффективно.

Основные советы, которые следует запомнить: не оставляйте излишки масла на поверхности во время фазы отверждения, не требуется шлифовка между слоями, не требуется другой герметик или верхнее покрытие, и для ухода используйте 2 части разбавителя на 1 часть китайского древесного масла.

Применение китайского древесного масла:
Традиционный метод нанесения чистого китайского древесного масла состоит в том, чтобы разбавить его растворителем в соотношении 1:1, а затем нанести несколько очень тонких пленок с помощью мягкой безворсовой ткани, такой как хлопок для футболок.
Разбавители варьируются от традиционных скипидарных спиртов до любых новых разбавителей на основе цитрусовых и нафты.

При выборе разбавителя следует руководствоваться тем, насколько быстро покрытие должно затвердеть.
Нафта хорошо работает при распылении в хорошо проветриваемых студиях.

Первичные слои можно наносить в соотношении масло/разбавитель 1:1, а последующие слои, если они не впитываются в древесину, – при более высоких концентрациях растворителя по отношению к маслу.
Эта техника подчеркивает глубокий цвет древесины, сохраняя при этом матовую поверхность.

Покрытия из китайского древесного масла, которые начинаются с полимеризованных масел или препаратов из китайского древесного масла, лучше всего применять по принципу жирности, а не постного: разбавленное чистое масло наносится для глубокого проникновения в поверхность и заполнения пор.
Затем умеренно наносится прямое масло, чтобы оно прилипло к поверхности и обеспечило хорошую основу для толстых глянцевых слоев.

Затем полимеризованное масло наносится толстым слоем в один слой, дается полностью высохнуть, шлифуется очень мелкой наждачной бумагой и стальной мочалкой 0000.
Поверхность протирают влажной тряпкой и дают высохнуть.

Последний слой наносится довольно толстым слоем (масло образует стеклянное покрытие) и оставляется на высыхание в течение двух-трех дней.
Тряпки, пропитанные китайским маслом для дерева, могут самопроизвольно загореться (загореться).

Преимущества китайского древесного масла:

Легко использовать:
Китайское древесное масло — это натуральное масло, признанное мастерами, обеспечивающее идеальную ручную обработку всех ценных пород дерева; просто протрите и дайте маслу застыть при комнатной температуре.

Проникает:
В отличие от других отделочных материалов, которые образуют пленку на поверхности древесины, китайское масло для дерева проникает глубоко в волокна древесины, затвердевает до эластичного немаслянистого твердого вещества и само становится частью древесины.

Защищает:
Устойчив к влаге, спирту, маслу и повседневному ношению для долговечной красоты и защиты; служат во много раз дольше, чем продукты на основе минерального масла и воска.

Многофункциональное использование:
Потрясающие результаты практически на любой поверхности, которая позволяет маслу проникнуть — новая необработанная древесина, состаренная древесина, облупленная древесина, бетонные полы и столешницы, даже кирпич, камень и чугун.

Отлично подходит для поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами:
Китайское древесное масло считается нетоксичным в сухом виде, поэтому отлично подходит для разделочных досок, разделочных досок, столешниц, деревянных мисок, деревянной посуды и многого другого.

Особенности китайского древесного масла:
Супер легко наносится.
Сохраняет древесину прочной изнутри и предотвращает образование пятен.

Подходит только для использования внутри помещений, но обладает водостойкими свойствами.
Обеспечивает теплое сияние, сохраняя при этом первоначальные поры и естественную красоту древесины.
Полностью нетоксично за счет отсутствия каких-либо добавок.

Состав китайского древесного масла:
Жирные кислоты в китайском древесном масле и их концентрация указаны в таблице.

Жирнокислотный состав китайского древесного масла:
Альфа-элеостеариновая кислота: 82,0%
Линолевая кислота: 8,5%
Пальмитиновая кислота: 5,5%
Олеиновая кислота: 4,0%

Основным компонентом является жирная кислота с цепью из 18 связанных атомов углерода или метиленовых единиц, содержащей три сопряженные двойные связи.
Они особенно чувствительны к автоокислению, которое способствует сшиванию соседних цепей и, следовательно, затвердеванию базовой смолы.

История китайского древесного масла:
Китайское масличное дерево происходит из южного Китая и выращивалось там для получения китайского древесного масла, но дата выращивания остается неизвестной.
Во времена династии Сун китайское древесное масло использовалось для гидроизоляции кораблей.

Слово «тунг» этимологически происходит от китайского 桐 tóng.
Самые ранние упоминания об использовании китайцами китайского древесного масла содержатся в трудах Конфуция около 500–400 гг. до н.э.

Первые семена тунгового дерева были привезены в Америку из Ханькоу, Китай, в 1905 году старшим исследователем сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США.
В 1912 году Бюро растениеводства выпустило специальный бюллетень, призывавший производителей сажать тунговые сады и предлагающий ограниченное количество бесплатных однолетних деревьев.

Это было идеальное решение, потому что после того, как в начале 1900-х годов на древесину были вырублены акры сосен, фермеры побережья Мексиканского залива искали устойчивый товарный урожай для огромных пустующих земель.
В том же году десять деревьев были посажены на сельскохозяйственной экспериментальной станции Университета Флориды в Гейнсвилле.
К 1927 году только в округе Алачуа, штат Флорида, и прилегающих районах насчитывалось более 400 производителей и более 10 000 акров китайских масличных деревьев.

В 1928 году Л. П. Мур, племянник основателя Benjamin Moore Paints, построил первую в мире механизированную китайскую фабрику по производству древесного масла, расположенную в Гейнсвилле, Флорида.
Это положило начало коммерческому производству китайского древесного масла в Америке.

Другие фабрики позже появились в Каире, штат Джорджия, и во Флорале, штат Алабама.
США были отличным местом для этой новой отрасли: в 1927 году они импортировали 100 миллионов фунтов китайского древесного масла, а в 1933 году — 120 миллионов фунтов, при этом спрос все еще превышал предложение.
Промышленность расширилась от Флориды, Джорджии и Алабамы до Миссисипи, Луизианы и Техаса, причем Миссисипи стала крупнейшим штатом-производителем.

Незадолго до начала Второй мировой войны китайское древесное масло было объявлено стратегическим товаром для оборонного использования, поэтому правительство помогало производителям выращивать больше деревьев лучшего качества.
Во время войны все боеприпасы были покрыты китайским древесным маслом, а изделия, содержащие китайское древесное масло, красили все корабли.

Мало того, что программы государственной поддержки были доступны для производителей в США, правительство также помогало иностранным посадкам в Южной Америке, особенно в Аргентине.
В то время действовало эмбарго на китайское древесное масло, что делало отечественную нефть прибыльной.
Панамериканская лига исследований и разработок тунга была сформирована между китайскими производителями древесного масла в Америке и Аргентине для совместной работы над исследованиями и разработками, а также для объединения китайского древесного масла из обеих стран для обеспечения стабильных поставок потребителям в США.

Идентификаторы китайского древесного масла:
Номер CAS: 8001-20-5
ChemSpider: нет
Информационная карта ECHA: 100.029.338
Номер ЕС: 232-272-3
УНИ: 3C8NM3A2P0
Панель управления CompTox (EPA): DTXSID7029291

Вещество: Тунговое масло.
КАС: 8001-20-5
Номер ЕС: 232-272-3
Соответствие REACH: Да
Мин. чистота/концентрация: 100%
Внешний вид: Жидкость

Свойства китайского древесного масла:
Плотность: 0,937 г/мл при 25°C.
Показатель преломления (nD): 1,52 (20°C)

Характеристики китайского древесного масла:
Удельный вес при 25 °C: ок. 0,9320
Показатель преломления при 25 °C: 1,5165–1,5200.
Свободные жирные кислоты [%]: макс. 2,5
Йодное число [Wijs]: мин. 158
Цвет [Гарднер]: макс. 9
Влажность [%]: макс. 0,2

Названия китайского древесного масла:

Название ИЮПАК:
тунговое масло

Другие имена:
Китайское древесное масло.
масло для люмбангов
тунговое масло параформальдегид
вольфрамовая мука
тунгоэль

Синонимы китайского древесного масла:
ТУНГОВОЕ МАСЛО
китайское дерево
КИТАЙСКОЕ ДЕРЕВЯННОЕ МАСЛО
Тунговое масло Параформальдегид
ВОЛЮЧНАЯ МУКА
Тунгоэль
Эйнекс 232-272-3
Тунговое масло [масло, разное]
КЛИМБАЗОЛ
ОПИСАНИЕ:

Климбазол обычно растворим в масле и некоторых органических соединениях.
Климбазол — имидазольное противогрибковое средство, которое широко используется в качестве активного ингредиента в шампунях против перхоти (АД), поскольку оно подавляет рост микробов и улучшает кожный барьер кожи головы.
Климбазол помогает уменьшить перхоть и очистить кожу головы.



НОМЕР КАС: 38083-17-9

НОМЕР ЕС: 253-775-4

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: C15H17ClN2O2.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ВЕСА: 292,76 г/моль.



ОПИСАНИЕ:

Климбазол облегчает симптомы себорейного дерматита, такие как покраснение, шелушение и зуд кожи головы.
Климбазол поддерживает здоровье волос, помогая контролировать грибки и микроорганизмы на коже головы.
Норма использования варьируется от 0,5% до 2% в зависимости от демонстративного эффекта продукта и его взаимодействия с другими веществами.
Климбазол имеет форму белого кристаллического порошка.
Климбазол – сырье, имеющее статус противогрибкового препарата.

У грибов климбазол разрушает клеточную мембрану, останавливает ее рост и убивает ее.
Климбазол оказывает важное действие при лечении кожных инфекций.
Климбазол – химическое вещество, которое считается лекарством.
Чтобы воспользоваться преимуществами этого химического вещества, климбазол включается в рецептуру путем непосредственного смешивания с 0,5% монопропиленгликолем (USP), чтобы продемонстрировать способность против перхоти.

Климбазол — один из наиболее эффективных известных фунгицидов, поскольку из-за устойчивости, развивающейся у грибов к другим фунгицидам (антимикотикам), климбазол по эффективности опережает всех.
Климназор, который используется в европейских странах уже 2-3 года, недавно стал использоваться в шампунях, производимых в Турции.
Использование фунгицидов в эффективных дозах шампуней является наиболее распространенным методом лечения грибка кожи головы, жирной экземы и грибков, которые являются наиболее распространенными причинами сильной перхоти.
Грибы наблюдаются на уровне 60% как при сильной перхоти, так и при жирной экземе (себорейном дерматите).

По этой причине при диагностировании этих заболеваний рекомендуются шампуни с фунгицидным действием.
Важнейшим недостатком таких шампуней, содержащих грибы, является то, что они в целом не подходят для ежедневного применения, шампунь Себодерм – единственный шампунь, подходящий для ежедневного применения среди этой группы шампуней.

Климбазол используется в шампунях против зуда благодаря своим бактерицидным свойствам широкого спектра.
Климбазол можно использовать в качестве эталонного стандарта при определении климбазола в пробах окружающей среды и в пробах шампуня против перхоти с использованием сверхвысокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с тандемной масс-спектрометрией (УВЭЖХ-МС-МС).
Климбазол – отличное противозудное и противоперхотное средство.
Климбазол надолго и сильно подавляет грибок перхоти.
Климбазол – безопасный, не вызывающий раздражения продукт, который можно широко использовать в шампунях.

Климбазол позволяет получать недорогие формулы при небольшом объеме применения.
Климбазол стабильно действует при высоких температурах и против ионов металлов.
Климбазол можно растворять в смеси этанола и воды или растворах анионных ПАВ.
Климбазол частично растворим в воде.

Климбазол растворим в этилацетате, ацетоне, бензоле, толуоле и других органических растворителях.
Частично растворим в циклогексане и петролейном эфире.
Можно получить прозрачные формулы.
Климбазол широко используется при лечении грибковых инфекций, таких как себорейный дерматит и экзема на коже.
Климбазол оказывает сильное ингибирующее действие на грибок, вызывающий перхоть.
По этой причине климбазол используется в шампунях против перхоти.

Климбазол используется в косметической промышленности, в косметических кремах для гладкости кожи.
Климбазол также можно использовать в гелях для ванн и средствах для полоскания рта.
Климбазол — наиболее эффективное фунгицидное вещество, содержащееся в шампунях, предназначенных для лечения сильной перхоти на волосах.
Климбазол представляет собой кристаллическое бесцветное или почти белое твердое сырье плотностью 1320 г/см3.
Климбазол сначала растворяют в спирте или неионогенном поверхностно-активном веществе, затем смешивают другие растворенные компоненты препарата при температуре около 70 ℃ .
Климбазол — местное противогрибковое средство, обычно используемое при лечении грибковых инфекций кожи человека, таких как перхоть, себорейный дерматит и экзема.
Климбазол продемонстрировал высокую эффективность in vitro и in vivo против Malassezia spp. которые, по-видимому, играют важную роль в патогенезе перхоти.
Химическая структура и свойства климбазола аналогичны другим фунгицидам, таким как кетоконазол и миконазол.

Климбазол чаще всего встречается в качестве активного ингредиента безрецептурных средств против перхоти и противогрибковых средств, включая шампуни, лосьоны и кондиционеры.
Климбазол может сопровождаться другими активными ингредиентами, такими как пиритион цинка или триклозан.
Климбазол является членом монохлорбензолов, членом имидазолов, ароматическим эфиром, кетоном и полуаминальным эфиром.
Климбазол — местное противогрибковое средство, обычно используемое при лечении грибковых инфекций кожи человека, таких как перхоть и экзема.
Климбазол продемонстрировал высокую эффективность in vitro и in vivo против Pityrosporum ovale, который, по-видимому, играет важную роль в патогенезе перхоти.
Климбазол — это тип фунгицида, специально разработанный для лечения грибков, вызывающих у пациентов сильную перхоть, и он широко используется в шампунях во многих странах и Турции.

Видно, что климбазолу свойственны грибы Malessezia Furfur и Pyrosporum ovale, в лечении следует отдавать предпочтение препаратам, эффективным против этих грибов.
До Климбазола использовались фунгициды, называемые кетоконазол и итраконазол, но из-за многолетнего использования грибы были признаны, и их эффективность стала меньше, чем в прошлом.
Эту группу продуктов обычно ограничивают до 2 раз в неделю из-за побочных эффектов.
При лечении сильной перхоти, наблюдаемой в случаях тяжелой жирной экземы, следует применять средства, связанные с экземой, в дополнение к этому следует использовать шампунь.
Климбазол не является продуктом.

Климбазол — наиболее эффективное фунгицидное вещество, содержащееся в шампунях, предназначенных для лечения сильной перхоти на волосах. Потому что известно, что наиболее важным фактором, вызывающим перхоть и чрезмерную проблему перхоти, является грибок.
Климбазол – один из наиболее эффективных известных фунгицидов.
Климназол, который уже 2-3 года используется в европейских странах, в последнее время стал использоваться в шампунях, производимых в Турции.
Использование фунгицидов, таких как климбазол и ему подобные, кетоконазол, итраконазол в эффективных дозах в шампунях, является наиболее распространенной формой лечения при лечении грибков кожи головы, жирной экземы на голове (себорейный дерматит) и грибков, которые являются наиболее распространенными. причины сильной перхоти.

По этой причине при диагностировании перхоти и себорейного дерматита рекомендуются шампуни с фунгицидным действием.
Важнейшим недостатком этой группы шампуней, содержащих фунгициды, является то, что они, как правило, не подходят для ежедневного использования.
Поскольку климбазол не взаимодействует с другими веществами, содержащимися в шампунях, шампуни, содержащие климбазол, могут производиться с содержанием качественных шампуней, пригодных для ежедневного использования.
Климбазол — это добавка и противогрибковое средство, используемое в безрецептурных шампунях, кондиционерах, лосьонах и средствах для мытья лица для лечения грибковых инфекций кожи человека, таких как экзема и перхоть.
Перхотью страдает почти половина населения, и примерно у каждого десятого человека в Соединенных Штатах в течение жизни развивается экзема.

Это средство помогает лечить грибковые инфекции средней и тяжелой степени и их симптомы, такие как покраснение, сухость, зуд и шелушение кожи, не вызывая раздражения пораженного участка при правильном использовании.
Климбазол известен как противогрибковый препарат, который часто используется при лечении грибковых инфекций кожи.
Таким образом, он эффективно лечит перхоть, а также другие инфекции кожи головы.
Препарат также укрепляет и улучшает качество волос.
Более того, он помогает избавиться от зуда, который может доставить много дискомфорта людям, страдающим перхотью.

Препарат выпускается в форме шампуня для волос, который следует использовать регулярно в течение примерно 4 недель.
Климбазол — белый кристаллический порошок, используемый как очень эффективное средство против перхоти.
Климбазол эффективно борется с грибком Malaseezia Furfur, основной причиной перхоти.
Климбазол обладает превосходной активностью против основного возбудителя перхоти – видов Malassezia.
Климбазол подходит как для несмываемых, так и для смываемых средств по уходу за волосами.
Климбазол не образует окрашенных комплексов с ионами металлов, вызывающих изменение цвета препаратов.

Климбазол хорошо совместим с парфюмерными маслами и другим широко используемым сырьем для ухода за волосами и растворим в спирте, гликолях, поверхностно-активных веществах и некоторых парфюмерных маслах.
Климбазол стабилен в кислой и нейтральной области pH и не гигроскопичен (не поглощает воду из воздуха).
Климбазол обладает превосходной свето-, термостабильностью и стабильностью при хранении.
Климбазол в первую очередь предназначен для средств по уходу за волосами, свойства которых против перхоти известны своей эффективностью.
Однако климбазол используется в некоторых средствах лечения экземы благодаря своим противогрибковым свойствам.

Климбазол-d4, новая синтетическая молекула, имеет огромный потенциал для применения в научных исследованиях.
Полученный на основе широко используемого антимикотического препарата климбазола, он служит исследовательским инструментом для изучения эффектов климбазола в различных научных экспериментах. Климбазол-d4 широко использовался в различных научных исследованиях, что позволило изучить влияние климбазола на рост грибов, экспрессию генов, структуру и функцию белка, а также выработку вторичных метаболитов.
Точный механизм действия климбазола-d4 ос��ается частично понятным; однако предполагается, что он подавляет рост грибков, разрушая клеточную стенку и препятствуя синтезу эргостерола, важнейшего компонента мембран грибковых клеток.
Кроме того, считается, что климбазол влияет на экспрессию специфических генов, связанных с ростом и развитием грибков.

Выступая в качестве меченой формы климбазола, климбазол-d4 действует как противогрибковое имидазольное средство.
При включении в состав шампуней он оказывает благотворное воздействие в борьбе с перхотью.
Климбазол – противогрибковый препарат, который часто используется при лечении грибковых инфекций кожи.
Таким образом, он эффективен против перхоти, экземы и других инфекций кожи головы.
Противогрибковый препарат используется в безрецептурных шампунях, кондиционерах, лосьонах и средствах для мытья лица.
Климбазол — имидазольное противогрибковое средство, которое помогает бороться с перхотью.



ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Они являются важнейшими компонентами в развитии косметической промышленности и производстве косметических кремов, необходимых женщинам для гладкой кожи.
Климбазол используется при производстве препаратов в виде кремов, которые выпускаются для устранения инфекций на коже.
Климбазол – сырье, обладающее противогрибковыми свойствами, в составе препаратов, выпускаемых для профилактики перхоти, грибковых и экземных образований на коже.
Климбазол – активное вещество против перхоти, используемое для предотвращения образования перхоти на коже головы.
Климбазол проявляет свойства in vitro в отношении бактерий Pityrosporum, которые известны как патогенез перхоти.
Кожа головы людей обновляется раз в 2 недели. Однако в некоторых случаях кожа головы не может регенерировать самостоятельно.

В результате омертвевшие клетки кожи собираются вместе и формируется неприятный вид. Климберазол используется как важное действующее вещество для подавления бактерий, вызывающих подобные образования.
Климбазол имеет вид белых или бесцветных кристаллов.
Климбазол не имеет запаха.
Климбазол очень мало растворяется в воде.
Климбазол хорошо растворяется в эфирных маслах и поверхностно-активных веществах.
Климбазол аналогичен другим фунгицидам, таким как кетоконазол и миконазол.

Совместим с положительными ионами, отрицательными ионами и неионогенными поверхностно-активными веществами.
Климбазол – активный ингредиент, широко используемый в косметике для тела.
Климбазол обладает противогрибковым действием, поэтому его используют в средствах для кожи, склонной к экземе, и в шампунях от перхоти.
Благодаря своим противовоспалительным свойствам он помогает подавить рост нежелательных дрожжевых грибков на коже, а также способствует сохранению косметических продуктов.
Климбазол может облегчить зуд кожи головы, связанный с перхотью.
Рекомендуемая дозировка климбазола для использования в шампунях против перхоти составляет максимум 2%.
Рекомендуемая дозировка климбазола в качестве консерванта составляет 0,2% для кремов для лица, масок для волос и средств для ног и 0,5% для шампуней.

Климбазол (BAY-e 6975) — мощное противогрибковое средство.
Климбазол также является мощным индуктором цитохрома Р450 печени крыс. я
Климбазол (20 мкМ; 48 часов) значительно снижает секрецию экзосом в клетках агрессивного рака простаты (РПЖ).
Климбазол (20 мкМ) значительно ингибирует концентрацию белка Alix и Rab27a, но не nSMase2.
Климбазол является мощным ингибитором биогенеза и/или секреции экзосом.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:


-Шампунь
-Кондиционер для волос



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность климбазола составляет 1,17 г/см³.
Температура плавления климбазола находится в диапазоне от 96 ° C до 100 ° C.
Температура кипения климбазола колеблется от 447,5 до 487,5 °C.
Климбазол обладает стабильными свойствами в кислотном и рН-диапазоне. Он сохраняет свои стандартные свойства при подходящих условиях хранения.
Климбазол имеет растворимость 59 мг/мл в этиловом спирте. Имеет хорошую растворимость в парфюмерных (эфирных) маслах и поверхностно-активных веществах.



ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:


-НОМЕР CAS: 38083-17-9
-МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: C15H17CIN2O2.
-ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ: Климбазол, 1-(4-хлорфенокси)-1-(1H-имидазол-1-ил)-3,3диоэтилбутан-2-он.
-МОЛЕКУЛЯРНАЯ ВЕСА: 292,76 г/моль.
-ПЛОТНОСТЬ: 1,17 г/см³
-ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ: 96–100 °C.
- ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ: 447,5–487,5 °C.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-т.пл.: 96-100 °С
-пригодность: проходит тест на идентичность (ЯМР)
-применение(я): сельское хозяйство, экология
-формат: аккуратный
Строка SMILES: CC(C)(C)C(=O)C(Oc1ccc(Cl)cc1)n2ccnc2
-ИнХИ: 1S/C15H17ClN2O2/c1-15(2,3)13(19)14(18-9-8-17-10-18)20-12-6-4-1(16)5-7-12 /h4-10,14H,1-3H3
-Ключ InChI: OWEGWHBOCFMBLP-UHFFFAOYSA-N



ФУНКЦИИ:

-Отшелушивает кожу головы и удаляет скопления кожного сала.
-Уменьшает перхоть и шелушение
- Балансирует микробную активность
- Предотвращает раздражение и зуд.
- Уменьшает воспаление и покраснение.
- Полное питание кожи головы.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Точка плавления: 96-100°C
-Точка вспышки: 224,4°C
-Чистота:> 98%
-Плотность: 1,17 г/см вод. ст.
-Внешний вид: кристаллический порошок от белого до бледно-желтого цвета.
-Код опасности: Xn
-Код ТН ВЭД: 2933290012
-Журнал Р: 3,72930
-ПСА: 44,12
-Показатель преломления: 1,56
-РИДАДР: ООН 3077.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Молекулярный вес: 292,76 г/моль
-XLogP3-AA: 3,7
-Количество доноров водородных связей: 0
-Количество акцепторов водородной связи: 3
-Количество вращающихся облигаций: 5
-Точная масса: 292,0978555 г/моль.
-Моноизотопная масса: 292,0978555 г/моль.
-Топологическая площадь полярной поверхности: 44,1 Å ²
-Количество тяжелых атомов: 20
-Сложность: 335
-Количество атомов изотопа: 0
-Определенное количество стереоцентров атома: 0
-Неопределенное количество стереоцентров атомов: 1
-Определенное количество стереоцентров связи: 0
-Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
-Количество единиц ковалентной связи: 1
-Соединение канонизировано: Да



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-Внешний вид: Белый кристаллический порошок.
-Температура плавления: 94 ℃ ~ 98 ℃
-Содержание воды: ≤0,5%
-п-хлорфенол: ≤0,015%
-Молекулярный вес: 292,76
-Номер Кас: 38083-17-9
-Чистота (ВЭЖХ): мин. 98,0% площади
-Чистота (неводное титрование): мин. 98,0%



СУММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Уровень использования: 0,5–1 % (смываемые продукты), 0,1–0,3 %.
Это максимальные уровни, определенные Регламентом ЕС по косметическим средствам.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Климбазол не следует наносить на кожу в неразбавленном виде, а также не следует превышать указанные выше максимальные дозы применения.
При работе с климбазолом всегда следует надевать перчатки и не допускать попадания препарата на кожу.
Хранить в недоступном для детей месте, не принимать внутрь. При применении у детей/младенцев следует проконсультироваться.



ФУНКЦИИ:

-Против перхоти: помогает бороться с перхотью.
-Противомикробное действие: помогает замедлить рост микроорганизмов на коже и противодействует развитию микробов.
-Консервант: подавляет развитие микроорганизмов в косметических продуктах.



КАК ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Климбазол хорошо совместим с парфюмерными маслами и другим широко используемым сырьем для ухода за волосами и растворим в спирте, гликолях, поверхностно-активных веществах и некоторых парфюмерных маслах.
Климбазол стабилен в кислом и нейтральном диапазоне pH, не гигроскопичен, обладает превосходной свето-, термостабильностью и стабильностью при хранении.
Тесты на эффективность in vivo показали эффективность климбазола в препаратах против перхоти.
Экстракт подходит для использования как в эмульсиях М/В, так и в эмульсиях В/М.



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Точка плавления: 96-100°C.
-Точка кипения: 447,5±40,0 °C (прогнозируется)
-Плотность: 1,17±0,1 г/см3 (прогнозируемая)
-давление пара: 0,001Па при 25 ℃
-показатель преломления: 1,54
-Температура хранения: Инертная атмосфера,Комнатная температура
-растворимость: Нерастворим в воде.
-pka: 5,66±0,22 (прогнозируется)
-форма: аккуратная
-Цвет: от белого до почти белого
-Растворимость в воде: 58 мг/л при 25 ℃.
-БРН: 618020
-InChIKey: OWEGWHBOCFMBLP-UHFFFAOYSA-N
-LogP: 3,83 при 25 ℃



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

-Физическое состояние: твердое
-Хранение: Хранить при температуре -20°C.
-Точка плавления: 82-84°C (лит.)



ХРАНИЛИЩЕ:

Хранить в прохладном и сухом месте.



СИНОНИМ:

Кринипан АД
Кринипан АДС
TC-Климбазол
Реанти CLB
СМАКТИВ КЛБ
ПРОДАН КЛБ
Спец-Хим-Климбазол
ПромаКэр ЦМЗ
Дантуф-С
Кринипан АД
1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(имидазол-1-ил)бутан-2-он
КЛИМБАЗОЛ
1-(4-хлорфенокси)-1-имидазол-1-ил-3,3-диметилбутан-2-он
1-(4-Хлорфенокси)-1-(имидазол-1-ил)-3,3-диметил-2-бутанон
Климбазол
38083-17-9
Байпивал
Климбазол
БЭЙ-Э 6975
Кринипан АД
Байсан
1-(4-хлорфенокси)-1-(1H-имидазол-1-ил)-3,3-диметилбутан-2-он
Климбазол
Климбазол [МНН-испанский]
Климбазол [МНН-лат.]
2-Бутанон, 1-(4-хлорфенокси)-1-(1H-имидазол-1-ил)-3,3-диметил-
Климбазол [ЗАПРЕЩЕНО: МНН]
Климбазол [МНН:БАН]
ЭИНЭКС 253-775-4
1-(4-хлорфенокси)-1-имидазол-1-ил-3,3-диметилбутан-2-он
НСК-759808
БРН 0618020
Бэй е 6975
UNII-9N42CW7I54
ССРИС 8169
DTXSID6046555
1-(п-хлорфенокси)-1-имидазол-1-ил-3,3-диметил-2-бутанон
ЧЕБИ:83719
9Н42CW7I54
МЭБ 6401
NCGC00166153-01
1-(4-Хлорфенокси)-1-(имидазол-1-ил)-3,3-диметилбутанон
1-(п-Хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1-имидазолил)-2-бутанон
1-(4-Хлорфенокси)-1-(1H-имидазол-1-ил)-3,3-диметил-2-бутанон
ЭК 253-775-4
Бэй-э-6975
5-23-04-00209 (Справочник Beilstein)
DTXCID4026555
1-(4-хлорфенокси)-1-(1-имидазолил)-3,3-диметил-2-бутанон
1-(4-Хлорфенокси)-1-(1H-имидазолил)-3,3-диметил-2-бутанон
1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(имидазол-1-ил)-2-бутанон
2-БУТАНОН, 1-(п-ХЛОРФЕНОКСИ)-3,3-ДИМЕТИЛ-1-(1-ИМИДАЗОЛИЛ)-
CAS-38083-17-9
MFCD00055505
КЛИМБАЗОЛ [МНН]
КЛИМБАЗОЛ [ИНЦИ]
КЛИМБАЗОЛ [МАРТ.]
КЛИМБАЗОЛ [USP-RS]
КЛИМБАЗОЛ [ВОЗ-ДД]
СХЕМБЛ39729
US9138393, Климбазол
US9144538, Климбазол
MLS004773943
1-НАФТИЛАЦЕТИКАНГИДРИД
БЭЙ e-6975
ЧЕМБЛ1437764
OWEGWHBOCFMBLP-UHFFFAOYSA-
БДБМ181112
ХМС2090О13
ХМС3652П05
ХМС3744О15
Фармакон1600-01504833
1-(4-Хлорфенокси)-1-(имидазол-1-ил)-3,3-диметил-2-бутанон
1-(4-Хлорофенокси)-3,3-диметил-1-(имидазол-1-ил)-2-бутанон
HY-B1151
МЭБ-6401
Tox21 112343
Tox21_112343
АС-272
ДЛ-358
НСК759808
s4178
АКОС015895513
Tox21_112343_1
CCG-213958
CS-4675
ДБ15580
КС-5112
НСК 759808
Климбазол 10 мкг/мл в циклогексане
NCGC00166153-02
NCGC00166153-03
LS-46662
SMR001550495
C2025
FT-0624097
FT-0655760
FT-0665095
SW219213-1
Климбазол, ПЕСТАНАЛ®, аналитический стандарт
H10384
АБ01275501-01
AB01275501_02
AB01275501_03
А824009
АО-295/40848554
Q629373
СР-05000001501
Q-100974
СР-05000001501-1
БРД-А61676498-001-01-7
Климбазол, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
1-(4-хлоранилфенокси)-1-имидазол-1-ил-3,3-диметилбутан-2-он
1-(4-Хлорфенокси)-1-(имидазол-1-ил)-3,3-диметилбутан-2-он
1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(имидазол-1-ил)бутан-2-он
2-бутанон, 1-(4-хлорфенокси)-1-(1h-имидазол-1-ил)-3,3-диметил-
(RS)-1-(4-ХЛОРФЕНОКСИ)-1-ИМИДАЗОЛ-1-ИЛ-3,3-ДИМЕТИЛБУТАН-2-ОН
InChI=1/C15H17ClN2O2/c1-15(2,3)13(19)14(18-9-8-17-10-18)20-12-6-4-11(16)5-7-12/ h4-10,14H,1-3H3



НАЗВАНИЕ ИЮПАК:

(R,S)-1-(4-хлорфенокси)-1-имидазол-1-ил-3,3-диметилбутан-2-он
(RS)-1-(4-хлорфенокси)-1-имидазол-1-ил-3,3-диметилбутан-2-он
1-(4-хлорфенокси)-1-(1H-имидазол-1-ил)-3,3-диметил-2-бутанон
1-(4-хлорфенокси)-1-(1H-имидазол-1-ил)-3,3-диметилбутан-2-он
1-(4-хлорфенокси)-1-имидазол-1-ил-3,3-диметилбутан-2-он
1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(имидазол-1-ил)-2-бутанон
1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(имидазол-1-ил)-2-бутанон
2-Бутанон, 1-(4-хлорфенокси)-1-(1H-имидазол-1-ил)-3,3-диметил-
Климбазол
климбазол








КМЦ (Е466)
Целлюлоза КМЦ (Е466) представляет собой водорастворимый полимер.
В виде водного раствора КМЦ (Е466) обладает тиксотропными свойствами.
КМЦ (Е466) полезна для удержания компонентов пиротехнических составов в водной суспензии (например, при изготовлении черной спички).

КАС: 9004-32-4
МФ: C6H7O2(OH)2CH2COONa
МВ: 0
ЭИНЭКС: 618-378-6

Синонимы
9004-32-4, натрий; 2,3,4,5,6-пентагидроксигексаналь; ацетат, карбоксиметилцеллюлоза натрия (USP), карбоксиметиловый эфир карбоксиметилцеллюлозы целлюлозы, Celluvisc (TN), кармеллоза натрия (JP17), CHEMBL242021, SCHEMBL25311455, C.M.C. (TN), CHEBI:31357, Карбоксиметилцеллюлоза натрия (MW 250000), D01544, MW 700000 (DS=0,9), 2500–4500 мПа·с.

КМЦ (Е466) также является особенно эффективным связующим, которое можно использовать в небольших количествах в композициях, где связующее может мешать достижению желаемого эффекта (например, в стробирующих композициях).
Однако содержание натрия в КМЦ (Е466) явно не позволяет использовать его в большинстве цветных композиций.
КМЦ (Е466) производится из целлюлозы с помощью различных процессов, в ходе которых некоторые атомы водорода в гидроксильных[ОН] группах молекулы целлюлозы заменяются кислыми карбоксиметильными [-CH2CO.OH] группами, которые нейтрализуются с образованием соответствующей натриевой соли.
КМЦ (Е466) в чистом виде имеет белый цвет; Материал промышленного качества может представлять собой серовато-белые или кремовые гранулы или порошок.
КМЦ (Е466) повышает клейкость, при комнатной температуре представляет собой нетоксичный безвкусный белый хлопьевидный порошок, стабилен и растворим в воде, водный раствор представляет собой нейтральную или щелочную прозрачную вязкую жидкость, растворим в других водорастворимых смолах и смолах. , он нерастворим в органических растворителях, таких как этанол.
КМЦ (Е466) представляет собой продукт замещения карбоксиметильной группы целлюлозы.
В зависимости от молекулярной массы или степени замещения КМЦ (Е466) может быть полностью растворенным или нерастворимым полимером, последний может использоваться в качестве слабокислотного катионообменника для разделения нейтральных или основных белков.

КМЦ (Е466) может образовывать высоковязкий коллоидный раствор с клейкими, загущающими, текучими, эмульгирующими, формирующими, водными, защитными коллоидными, пленкообразующими, кислотными, солевыми, суспензиями и другими характеристиками. Он физиологически безвреден, поэтому широко используется в пищевая, фармацевтическая, косметическая, нефтяная, бумажная, текстильная, строительная и другие сферы производства.
Полусинтетический водорастворимый полимер, в котором группы CH2COOH замещены в глюкозных единицах целлюлозной цепи посредством эфирной связи.
Mw колеблется от 21 000 до 500 000.
Поскольку реакция протекает в щелочной среде, продуктом является натриевая соль карбоновой кислоты R-O-CH2COONa.
КМЦ (Е466) или целлюлозная камедь представляет собой производное целлюлозы с карбоксиметильными группами (-CH2-COOH), связанными с некоторыми гидроксильными группами мономеров глюкопиранозы, составляющих основную цепь целлюлозы.
КМЦ (Е466) часто используется в виде ее натриевой соли, карбоксиметилцеллюлозы натрия.

КМЦ (E466) Химические свойства
Температура плавления: 274 °C (разл.)
Плотность: 1,6 г/см3
ФЕМА: 2239 | КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА
Температура хранения: комнатная температура
Растворимость: H2O: 20 мг/мл, растворим.
Форма: низкая вязкость
Пка: 4,30 (при 25 ℃)
Цвет: от белого до светло-желтого
Запах: Без запаха
Диапазон pH 6,5–8,5
PH: pH (10 г/л, 25 ℃) 6,0~8,0
Растворимость в воде: растворим
Мерк: 14,1829
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
Система регистрации веществ EPA: Карбоксиметилцеллюлоза натрия (9004-32-4)

Использование
КМЦ (Е466) часто называют просто карбоксиметилцеллюлозой, а также называют целлюлозной камедью.
КМЦ (Е466) получают из очищенной целлюлозы хлопка и древесной массы.
КМЦ (Е466) – вододиспергируемая натриевая соль карбоксиметилового эфира целлюлозы, образующая прозрачный коллоидный раствор.
КМЦ (Е466) – гигроскопичный материал, обладающий способностью поглощать более 50% воды при высокой влажности.
КМЦ (Е466) также является природным полимерным производным, которое можно использовать в моющих средствах, пищевой и текстильной промышленности.
КМЦ (Е466) является одним из наиболее важных продуктов эфиров целлюлозы, которые образуются путем модификации природной целлюлозы как своего рода производное целлюлозы с эфирной структурой.
В связи с тем, что кислотная форма КМЦ плохо растворяется в воде, ее обычно сохраняют как КМЦ (Е466), которая широко используется во многих отраслях промышленности и рассматривается в промышленности как глутамат натрия.
КМЦ (E466) используется в сигаретном клее, проклейке тканей, обувной пасте, домашней слизистой.
КМЦ (Е466) используется при внутренней архитектурной окраске, строительных линиях, меламине, загущении строительного раствора, улучшении бетона.
КМЦ (E466) используется в огнеупорном волокне, связующем для формования керамики. Он используется при бурении нефтяных скважин, при геологоразведочных работах, для загустения суспензии, уменьшения потерь воды, качественной калибровки поверхности бумаги.
КМЦ (Е466) можно использовать в качестве активных добавок к мылу и стиральному порошку, а также в других продуктах промышленного производства для дисперсии, эмульгирования, стабильности, суспензии, пленки, бумаги, полировки и тому подобного.
Качественный продукт можно использовать для зубной пасты, медицины, пищевой и других отраслей промышленности.

КМЦ (Е466) представляет собой загуститель, связующее вещество и эмульгатор, эквивалентный целлюлозному волокну.
КМЦ (Е466) устойчив к бактериальному разложению и обеспечивает продукту равномерную вязкость.
КМЦ (Е466) может предотвратить потерю влаги кожей, образуя пленку на поверхности кожи, а также помогает маскировать запах косметического продукта.
Составляющие — это любое из ��ескольких волокнистых веществ, составляющих основную часть клеточных стенок растения (часто извлекаемых из древесной массы или хлопка).
В буровых растворах, в моющих средствах в качестве агента, суспендирующего загрязнения, в смоляных эмульсионных красках, клеях, печатных красках, текстильных проклейках, в качестве защитного коллоида в целом. В качестве стабилизатора в пищевых продуктах.
Фармацевтическая помощь (суспендирующий агент; таблетированное вспомогательное вещество; агент, повышающий вязкость).
КМЦ (Е466) используется в буровых растворах, в моющих средствах в качестве агента, суспендирующего загрязнения, в смоляных эмульсионных красках, клеях, печатных красках, проклейках для текстиля и защитном коллоиде.
КМЦ (Е466) действует как стабилизатор в пищевых продуктах.
КМЦ (Е466) также используется в фармацевтике в качестве суспендирующего агента и вспомогательного вещества для таблеток.
КМЦ (Е466) используется в качестве модификаторов вязкости для стабилизации эмульсий. Он используется в качестве смазки в искусственных слезах и для характеристики активности ферментов эндоглюканаз.

Моющее средство класса CMC (E466) является краеугольным ингредиентом современных чистящих средств.
КМЦ (Е466) отличается превосходными загущающими и стабилизирующими свойствами, улучшая текстуру и эффективность моющих средств.
КМЦ (E466) играет ключевую роль в улучшении взвешивания загрязнений и предотвращении повторного осаждения, что делает его необходимым для создания высокоэффективных моющих средств для стирки и мытья посуды.
Благодаря специальному диапазону вязкости CMC (E466) обеспечивает сохранение оптимальной консистенции моющих средств, что крайне важно как для жидких, так и для порошковых смесей.
Совместимость CMC (E466) с различными ингредиентами моющих средств, включая поверхностно-активные вещества и модификаторы, обеспечивает универсальное применение.
Моющие средства для стирки: добавьте 5% КМЦ (Е466) для улучшения суспензии загрязнений и ухода за тканью.
Смешайте с поверхностно-активными веществами, активаторами и ароматизаторами.
Такая формула обеспечивает эффективную очистку и защиту ткани, делая стиральные порошки более эффективными.
Жидкости для мытья посуды: используйте 3% КМЦ (E466) для лучшего удаления жира и стабильности пены.
Смешайте с чистящими средствами и ароматизаторами.
В результате получается мощное средство для мытья посуды, которое удаляет жир и оставляет посуду безупречной.

Порошковые моющие средства: добавьте 4% КМЦ (E466), чтобы предотвратить слеживание и обеспечить гладкую текстуру.
Смешайте с чистящими средствами, отбеливателями и ароматизаторами.
Эта формула сохраняет текучесть и эффективность порошкообразных моющих средств.
Ручная стирка: смешайте 2% CMC (E466) для роскошного увлажняющего ощущения. Включите очищающие средства и эфирные масла.
Эта композиция создает средства для мытья рук, которые эффективно очищают и при этом нежны для кожи.
Очистители поверхностей: содержат 1,5% КМЦ (E466) для повышения очищающей способности и отсутствия разводов на поверхности.
Смешать с дезинфицирующими средствами и ароматизаторами.
Эта формула идеально подходит для универсальных чистящих средств, которые эффективно очищают и освежают поверхности.
Растворы для мойки автомобилей: используйте 2% CMC (E466) для удаления сильных загрязнений и копоти.
Для придания блеска смешайте с чистящими средствами и воском.
Благодаря такому составу получается раствор для мойки автомобилей, который эффективно очищает, не повреждая отделку автомобиля.
Кондиционеры для ткани: добавьте 3% CMC (E466) в кондиционеры для белья для улучшения текстуры и кондиционирования ткани.
Смешайте со смягчающими веществами и ароматизаторами.
Благодаря этой формуле ткани становятся мягкими и пахнут свежестью.
Чистящие средства для унитазов: содержат 2% КМЦ (E466) для лучшего сцепления с поверхностями унитазов.
Смешать с дезинфицирующими и чистящими средствами.
Эта формула обеспечивает тщательную очистку и длительную свежесть средств для чистки унитазов.

Текстильная марка CMC (E466) является важным компонентом в текстильной промышленности, широко используемым в различных областях применения.
В первую очередь КМЦ (Е466) используется в качестве загустителя при печати на текстиле и составляет около 2-3% печатных паст для достижения четких и четких рисунков.
В процессах окрашивания КМЦ (Е466) в концентрации 1–2% способствует равномерному диспергированию и фиксации красителя, обеспечивая яркие и стабильные цвета.
КМЦ (E466) также используется при отделке тканей в количестве примерно 0,5–1%, чтобы улучшить ощущение и текстуру ткани на ощупь.
Кроме того, КМЦ служит связующим веществом в нетканых материалах, способствуя прочности и стабильности материала.
При калибровке около 1–3% КМЦ (Е466) используется для защиты пряжи во время ткачества, уменьшая ее обрывы.
Роль продукта в смягчении и кондиционировании тканей имеет решающее значение, улучшая общее качество и износостойкость текстиля.
Текстильная печать: смешайте 3% КМЦ (E466) для получения густой печатной пасты, обеспечивающей точные и яркие отпечатки на тканях. Смешайте с красителями и водой до достижения желаемой консистенции.
Это приложение позволяет создавать четкие и четкие текстильные конструкции, которые визуально привлекательны.
Крашение ткани: используйте 2% КМЦ (E466) для равномерного распределения красителя и улучшения фиксации цвета при крашении ткани.
Смешайте с красками для ткани и водой, обеспечивая равномерное нанесение.
Это приводит к получению однородно окрашенных тканей с долговечными оттенками.
Отделка ткани: добавьте 1% КМЦ (E466) в растворы для отделки, чтобы улучшить ощущение и внешний вид ткани.
Смешать с отделочными средствами и нанести на текстиль.
Это применение придает тканям мягкую, роскошную текстуру и повышает износостойкость.
Калибровка пряжи: добавьте 3% КМЦ в проклеивающие смеси для защиты пряжи во время плетения.
Смешивайте с крахмалами и клеящими смесями, повышая прочность пряжи и уменьшая вероятность поломок на ткацком станке.
Это обеспечивает более гладкое плетение и более высокое качество текстиля.
Производство нетканых материалов: используйте 2% КМЦ (E466) в качестве связующего вещества в нетканых материалах для повышения прочности и стабильности. Сочетайте с волокнистыми материалами, создавая прочные и связные нетканые материалы, используемые в различных областях.

Синтез
КМЦ (Е466) образуется при взаимодействии целлюлозы с монохлоруксусной кислотой или ее натриевой солью в щелочной среде в присутствии органического растворителя, при этом гидроксильные группы замещены карбоксиметильными группами натрия в С2, С3 и С6 глюкозы, замещение которых незначительно преобладает в положении С2.
Обычно процесс производства КМЦ (E466) состоит из двух этапов: подщелачивание и этерификация.
Шаг 1: Подщелачивание
Диспергируйте исходную целлюлозную массу в растворе щелочи (обычно гидроксида натрия, 5–50%), чтобы получить щелочную целлюлозу.
Ячейка-OH+NaOH →Ячейка·O-Na+ +H2O
Шаг 2: Этерификация
Этерификация щелочной целлюлозы монохлорацетатом натрия (до 30%) в спиртово-водной среде.
Смесь щелочной целлюлозы и реагента нагревают (50–75°С) и перемешивают в процессе процесса.
ClCH2COOH+NaOH→ClCH2COONa+H2O
Ячейка ·O-Na+ +ClCH2COO- →Ячейка-OCH2COO-Na
DS КМЦ (Е466) можно контролировать с помощью условий реакции и использования органических растворителей (таких как изопропанол).

Фармацевтическое применение
КМЦ (Е466) — натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, анионное производное.
КМЦ (Е466) широко используется в фармацевтических препаратах для перорального и местного применения, прежде всего из-за ее свойств, повышающих вязкость.
Вязкие водные растворы используются для суспендирования порошков, предназначенных как для местного применения, так и для перорального и парентерального применения.
КМЦ (Е466) также можно использовать в качестве связующего вещества для таблеток и разрыхлителя, а также для стабилизации эмульсий.
Более высокие концентрации, обычно 3–6%, марки средней вязкости используются для производства гелей, которые можно использовать в качестве основы для аппликаций и паст; в такие гели часто включают гликоли, чтобы предотвратить их высыхание.
КМЦ (Е466) также используется в самоклеящихся стомах, средствах для ухода за ранами и дерматологических пластырях в качестве слизистой адгезии и для поглощения раневого экссудата или трансэпидермальной воды и пота.
КМЦ (Е466) используется в продуктах, предназначенных для предотвращения послеоперационных спаек тканей; а также локализовать и изменить кинетику высвобождения активных ингредиентов, нанесенных на слизистые оболочки; и для восстановления костей. Инкапсулирование натриевой карбоксиметилцеллюлозой может повлиять на защиту и доставку лекарственного средства.
Также были сообщения об использовании КМЦ (Е466) в качестве цитозащитного агента.
КМЦ (Е466) также используется в косметике, туалетных принадлежностях, хирургическом протезировании, средствах для лечения недержания, средствах личной гигиены и пищевых продуктах.

Методы производства
КМЦ (Е466) получают путем замачивания целлюлозы, полученной из древесной массы или хлопковых волокон, в растворе гидроксида натрия.
Затем щелочную целлюлозу подвергают реакции с монохлорацетатом натрия с получением натрий карбоксиметилцеллюлозы.
Хлорид натрия и гликолат натрия получаются как побочные продукты этерификации.
КОКАМИД ДИЭТАНОЛАМИН
Кокамид Диэтаноламин представляет собой смесь диэтаноламидов эфиров кокосового ореха.
Кроме того, кокамид диэтаноламин получают реакцией жирных кислот кокосового масла с диэтаноламином.


Номер КАС: 141-43-5
Номер ЕС: 271-657-0



ПРИЛОЖЕНИЯ


Кокамид Диэтаноламин – это чистящее средство, главное преимущество которого заключается в том, что он очень хорошо работает в команде по сравнению с другими (анионными) чистящими средствами и работает как отличный усилитель пены и загуститель.

Недостатком кокамида диэтаноламина является то, что он может содержать остаточное содержание диэтаноламина, вторичного амина, который, как известно, является потенциальным источником вредных нитрозаминов.
Кокамид Диэтаноламин считается безопасным, так как используется в косметике, тем не менее, косметическая промышленность активно ищет альтернативы, и он используется все реже и реже.

Кокамид Диэтаноламин, широко известный как Кокамид ДЭА, является ингредиентом, используемым во многих продуктах личной гигиены для усиления и стабилизации пенообразования.
Кроме того, кокамид диэтаноламин является известным раздражителем кожи и связан с некоторыми рисками для здоровья и проблемами загрязнения.

Кокамид диэтаноламин представляет собой прозрачную жидкость, полученную путем реакции жирных кислот кокосового ореха с синтетическим химическим веществом под названием диэтаноламин.
Кроме того, кокамид диэтаноламин уже много лет используется в мыле, шампунях и других продуктах в качестве поверхностно-активного пенообразователя или агента, повышающего вязкость.

Известно, что кокамид диэтаноламин является контактным аллергеном для небольшого процента людей, чувствительных к этому ингредиенту.
В 2012 году Калифорнийское управление по оценке опасности для здоровья окружающей среды добавило диэтаноламин кокамида в список химических соединений, которые могут увеличить риск развития рака.

Обзор, проведенный группой по обзору косметических ингредиентов, пришел к выводу, что кокамид диэтаноламин «безопасен, если его формула не вызывает раздражения», однако его «не следует использовать в косметических продуктах, в которых могут образовываться N-нитрозосоединения».
Предполагается, что присутствие свободного ДЭА в качестве примеси в растворах кокамида диэтаноламина может образовывать канцерогенные соединения.


Кокамид диэтаноламин представляет собой диэтаноламид, изготовленный из смеси жирных кислот кокосового масла и диэтаноламина.
Кроме того, кокамид диэтаноламин действует как пенообразователь и используется в средствах для ванн, таких как шампуни и мыло для рук, а также в других продуктах личной гигиены в качестве эмульгатора.

Кокамид Диэтаноламин является эмульгатором, загустителем и пенообразователем.
Более того, кокамид диэтаноламин обладает способностью увеличивать пенообразующую способность и/или стабилизировать пену поверхностно-активного вещества, чаще всего продукта для ванн, такого как шампунь или пена для ванн.
Кокамид диэтаноламин также может повышать вязкость водного (на водной основе) раствора.

Кокамид диэтаноламин эффективно очищает волосы и кондиционирует их натуральными жирными кислотами, полученными из кокосового масла.
Кроме того, кокамид диэтаноламин также может повышать вязкость водного (на водной основе) раствора.

Кокамид диэтаноламин также обладает способностью повышать эффективность других ингредиентов.
Кроме того, кокамид диэтаноламин широко используется в средствах для мытья тела, шампунях, средствах для мытья рук, жидком мыле и средствах для мытья лица.


Техническое использование кокамида диэтаноламина:

Обезжириватели
Очистители твердых поверхностей
Очистители для металлообработки
Текстиль
Красители и пигменты


Косметическое использование кокамида диэтаноламина:

Стабилизатор эмульсии
ПАВ-очищение
ПАВ-эмульгатор
ПАВ-пенообразователь
Контроль вязкости.


Кокамид ДЭА (кокамид диэтаноламин) представляет собой пенообразователь, который используется в средствах по уходу за кожей и волосами, таких как шампуни и мыло для рук.
Кроме того, кокамид диэтаноламин используется в косметических продуктах в качестве эмульгатора, который помогает поддерживать стабильность составов и предотвращает разделение ингредиентов.

Кроме того, кокамид диэтаноламин является поверхностно-активным веществом, что означает, что он снижает поверхностное натяжение между различными соединениями.
Химическая формула кокамида диэтаноламина: CH3(CH2)nC(=O)N(CH2CH2OH)2.

Кокамид диэтаноламин используется в средствах по уходу за кожей и волосами в качестве пенообразователя. Кроме того, кокамид диэтаноламин также помогает удерживать ингредиенты вместе и обеспечивает более стабильную рецептуру.


Уход за кожей:

Кокамид диэтаноламин позволяет равномерно смешивать масло и воду, а также увеличивает пенообразующую способность таких продуктов, как пена для ванн.


Уход за волосами:

Кондиционеры и шампуни с кокамидом диэтаноламином способны улавливать любые загрязнения на масляной основе с волос и смывать их.
Кокамид Диэтаноламин также является загустителем и улучшает текстуру продуктов.

Кокамид диэтаноламин представляет собой вязкую жидкость янтарного цвета, которую получают путем реакции жирных кислот, полученных из кокосового масла, с химическим веществом, называемым этаноламином.
Природные жирные кислоты химически изменены, чтобы получить этот пенообразователь.

Кокамид диэтаноламин является халяльным и был признан безопасным для использования в смываемых продуктах в концентрации менее 10%.
Однако с годами использование кокамида диэтаноламина сократилось.
Это связано с тем, что длительное и интенсивное использование кокамида диэтаноламина связано с раком.

Даже в небольших количествах кокамид диэтаноламин может иметь некоторые побочные эффекты, такие как зуд.
Кроме того, следует избегать использования кокамида диэтаноламина в продуктах, содержащих нитрозирующие агенты, поскольку они могут вступать в реакцию и становиться потенциально опасными.

Кокамид Диэтаноламин является эмульгатором, загустителем и пенообразователем.
Кроме того, кокамид диэтаноламин обладает способностью увеличивать пенообразующую способность и/или стабилизировать пену поверхностно-активного вещества, чаще всего продукта для ванн, такого как шампунь или пена для ванн.
Кокамид диэтаноламин также может повышать вязкость водного (на водной основе) раствора.


Функции кокамида диэтаноламина:

Кокамид Диэтаноламин является эмульгатором, загустителем и пенообразователем.
Кроме того, кокамид диэтаноламин обладает способностью увеличивать пенообразующую способность и/или стабилизировать пену поверхностно-активного вещества, чаще всего продукта для ванн, такого как шампунь или пена для ванн.
Кокамид диэтаноламин также может повышать вязкость водного (на водной основе) раствора.

Поскольку кокамид диэтаноламин растворяется как в воде, так и в масле, он позволяет равномерно диспергировать воду и масло в растворе.
Кокамид диэтаноламин также задерживает грязь на масляной основе волос, чтобы ее можно было смыть.

В то время как традиционные очищающие поверхностно-активные вещества (например, мыло) обладают подсушивающим эффектом, кокамид диэтаноламин эффективно очищает волосы и кондиционирует их натуральными жирными кислотами, полученными из кокосового масла.
Кокамид диэтаноламин также обладает способностью повышать эффективность других ингредиентов, а именно очищающих средств и кондиционеров.

В основном вы найдете кокамид диэтаноламин в шампунях, средствах для мытья тела, моющих средствах, жидком мыле, пене для ванн, средствах от перхоти, эксфолиантах/скрабах для окрашивания волос и масле для ванн.


Использование кокамида диэтаноламина:

пенообразователь
Эмульгатор
Средства личной гигиены
Товары для ухода за домашними животными
Бытовые чистящие средства



ОПИСАНИЕ


Кокамид ДЭА, или кокамид диэтаноламин, представляет собой диэтаноламид, полученный путем взаимодействия смеси жирных кислот из кокосового масла с диэтаноламином.
Более того, кокамид диэтаноламин представляет собой вязкую жидкость и используется в качестве пенообразователя в продуктах для ванн, таких как шампуни и мыло для рук, а также в косметике в качестве эмульгатора.

Химическая формула отдельных компонентов: CH3(CH2)nC(=O)N(CH2CH2OH)2, где n обычно составляет от 8 до 18.
Кокамид Диэтаноламин представляет собой смесь многих отдельных веществ и не может быть адекватно представлен одной молекулярной структурой.

Диэтаноламиды являются отличными усилителями пенообразования, стабилизаторами и загустителями/модификаторами вязкости для шампуней, мыла для рук и продуктов для ванн.
Кокамид Диэтаноламин получают из цельного кокоса и содержат глицерин для дополнительных кондиционирующих свойств.

Кокамид Диэтаноламин представляет собой смесь диэтаноламидов эфиров кокосового ореха.
Кроме того, кокамид диэтаноламин получают реакцией жирных кислот кокосового масла с диэтаноламином.
Обычное качество кокамида диэтаноламина составляет 80%.

Кокамид Диэтаноламин классифицируется как неионогенное поверхностно-активное вещество.
Кокамид диэтаноламин при комнатной температуре представляет собой вязкую жидкость янтарного цвета с характерным запахом.
Кокамид диэтаноламин представляет собой поверхностно-активное вещество, полученное путем химического изменения химического состава некоторых жирных кислот в кокосовом масле с помощью диэтаноламина.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Точка кипения: 168-274°С
Растворимость: растворим в воде и масле
Вязкость: 450-850 сП
Физическое состояние: жидкость
Удельный вес: 1,004
Цвет: светло-желтый
Скорость испарения: нет данных
Запах: характерный
Давление пара: нет данных
рН (1% водный раствор): ~ 10
Плотность пара: нет данных
Точка плавления: недоступно
Растворимость в воде: диспергируемый
Точка кипения: ~ 150°C %
Летучие (по весу): незначительно
Температура вспышки: > 100°C
Температура самовоспламенения: недоступно
Воспламеняемость: Не воспламеняется, но горит
Температура разложения: Недоступно
Взрывоопасные пределы: Недоступно
Относительная плотность: недоступно



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Общие советы:

Нет опасностей, требующих специальных мер первой помощи.


Вдыхание:

При развитии раздражения дыхательных путей вынести на свежий воздух. Если затруднено дыхание, дайте кислород
и получить медицинскую помощь.
Если нет дыхания, сделайте искусственное дыхание и обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение развивается.
Снимите загрязненную одежду и выстирайте ее отдельно перед повторным использованием.


Зрительный контакт:

Немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Держите веки открытыми, чтобы обеспечить адекватную промывку.

Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать.
Продолжайте промывать.
Получите медицинскую помощь.


Проглатывание:

Не вызывает рвоту.
Ничего не давайте человеку, находящемуся без сознания.
В сознании промыть рот и дать выпить 1-2 стакана воды.

Получите медицинскую помощь.
Рвота может возникнуть спонтанно – уложите пострадавшего на бок, чтобы избежать аспирации проглоченного продукта.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Носите средства индивидуальной защиты, как указано в паспорте безопасности.
Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой.
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.


Хранилище:

Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте в оригинальной закрытой таре вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей.



СИНОНИМЫ


Кокамид ДЭА
Кокосовая кислота
диэтаноламид
Кокосовый диэтаноламид
Амид кокосовой жирной кислоты диэтаноламина
Диэтаноламид кокосовых жирных кислот
Кислота кокосового масла
диэтаноламид
Диэтаноламид кислот кокосового масла
Кислоты кокосового масла, диэтаноламин
Диэтаноламид кокосового масла
Диэтаноламид жирных кислот кокосового масла
Диэтаноламид жирных кислот кокосового масла
Диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла
N,N-бис(2-гидроксиэтил)амид кокосового масла
N,N-бис(2-гидроксиэтил)кокоамид
Амид N,N-бис(2-гидроксиэтил)кокосовой жирной кислоты
N,N-бис(гидроксиэтил)амиды
кокос
N,N-бис(гидроксиэтил)кокоамиды
N,N-бис(гидроксиэтил)коко жирные амиды
клиндрол 200cgn
клиндрол 202cgn
клиндрол суперамид 100cg
кокамид диэтаноламин
кокосовое масло кислота диэтаноламин
кокосовое масло диэтаноламин
комперлан кд
комперлан лс
комперлан пд
эмульгатор конко к
эльромид кд 80
эмпиланский cde
этилан а 15
этилан лд
лауридит кдг
марламид д 1218
монамид 150d
монамид 150 дБ
нинол 1281
Нинол 2012E
нинол стр 621
п и г амид 72
Портон
шеркомид cda
стеинамид dc 2129
стеинамид dc 2129E
варамид а 10
варамид а 2
варамид а 83
виткамид 5133
виткамид 82
КОКАМИН ЭТОКСИЛИРОВАННЫЙ (12 ЭО)
ОПИСАНИЕ:


Cocamine Ethoxylated (12 Eo) – неионогенное поверхностно-активное вещество, принадлежащее к группе этоксилированных аминов кокоса со средней степенью этоксилирования 15 молей.
Кокамин этоксилированный (12 Эо) имеет вид жидкости с характерным запахом.
Название продукта по INCI: PEG-15 Cocamine.

КАС: 61791-14-8
ЭИНЭКС: 500-152-2


Благодаря наличию двойной оксиэтиленовой цепи у атома азота продукт проявляет активность как неионного, так и катионного ПАВ, особенно в кислых системах.
Благодаря катионному характеру молекула этоксилированного кокамина (12 Eo) может образовывать один слой (пленку) на поверхности металла, что придает ему антикоррозионные свойства.




ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОКСИЛИРОВАННОГО КОКАМИНА (12 ЭО)

Кокамин этоксилированный (12 Eo) является эффективным эмульгатором.
Кокамин этоксилированный (12 Eo) устойчив к жесткой воде, кислотной и щелочной среде,
Кокамин этоксилированный (12 Eo) обладает антикоррозионными свойствами,
Этоксилированный кокамин (12 Eo) обладает превосходными моющими свойствами.


ПРИМЕНЕНИЕ ЭТОКСИЛИРОВАННОГО КОКАМИНА (12 ЭО):
Этоксилированный кокамин (12 Eo) используется в красках для волос и косметике.
Этоксилированный кокамин (12 Eo) используется в промышленной и институциональной уборке.
Этоксилированный кокамин (12 Eo) используется в текстильной промышленности.

Этоксилированный кокамин (12 Eo) используется в автомобильной косметике.
Этоксилированный кокамин (12 Eo) используется при обезжиривании металлов.



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЭТОКСИЛИРОВАННОГО КОКАМИНА (12 ЭО):
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 КОКАМИНА ЭТОКСИЛИРОВАННОГО (12 ЭО):
Этоксилированный кокамин (12 ЭО)
61791-14-8
Кокамин этоксилированный (15 ЭО)
61791-14-8
Полиоксиэтилен(15)кокаамин
Полиоксиэтилен(15)кокоамин



КОКО ГЛЮКОЗИД

Коко-глюкозид — мягкое неионное поверхностно-активное вещество, полученное из кокосового масла и глюкозы.
Коко-глюкозид обычно используется в рецептурах средств личной гигиены и косметических продуктов, а также в некоторых бытовых и промышленных продуктах.
Как поверхностно-активное вещество, кокосовый глюкозид обладает отличными пенообразующими и очищающими свойствами, что делает его пригодным для различных применений.

Номер CAS: 141464-42-8
Номер ЕС: 604-232-9



Глюкозид кокоса, глюкозид кокоса, алкилполигликозид кокосового масла, C8-16 алкилполиглюкозид, лаурилглюкозид, полиглицерил-4 лаурат, лауроил/миристоилмальтодекстрин, полиглицерил-4 лаурат/себацинат, полиглицерил-4 лаурат/сукцинат, глицерилолеат цитрат, лаурил/ миристил глюкозид, C8-16 алкилполигликозид, лаурил/миристилполиглюкозид, полиглицерил-4 лаурат/себацинат, полиглицерил-4 лаурат/сукцинат, глицерилолеатцитрат, лаурил/миристилглюкозид, алкилполиглюкозид, APG, глюкозид, полученный из кокосового масла, C8- 16 алкилглюкозид, Кокосовая глюкоза, Глюкозид из кокосового масла, Алкилполиглюкозидное поверхностно-активное вещество, Растительное поверхностно-активное вещество, Мягкое поверхностно-активное вещество, Натуральное поверхностно-активное вещество, Биоразлагаемое поверхностно-активное вещество, Возобновляемое поверхностно-активное вещество, Неионогенное поверхностно-активное вещество, Экологически чистое поверхностно-активное вещество, Алкилполигликозидное поверхностно-активное вещество, ПНГ поверхностно-активное вещество, Поверхностно-активное вещество на основе кокосового глюкозида, Алкилполигликозидное очищающее средство, Очищающее средство на растительной основе, Возобновляемое очищающее средство, Экологически чистое очищающее средство, Натуральное очищающее средство, Мягкое очищающее средство, Зеленое поверхностно-активное вещество, Поверхностно-активное вещество растительного происхождения, Поверхностно-активное вещество из возобновляемых источников, Мягкое моющее средство, Моющее средство на основе кокоса, Моющее средство APG, Экологически чистое моющее средство, Биоразлагаемое моющее средство, Моющее средство растительного происхождения, Моющее средство на основе алкилполигликозида, Моющее средство на основе кокосового глюкозида, Моющее средство из возобновляемых источников, Натуральное моющее средство, Мягкое мыло, Мыло, полученное из кокоса, Мыло ПНГ, Возобновляемое мыло, Экологически чистое мыло, Биоразлагаемое мыло, Мыло на растительной основе и алкилполигликозидное мыло.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Коко-глюкозид находит широкое применение в составе мягких и нежных очищающих средств для лица.
Коко-глюкозид обычно используется в безсульфатных шампунях, что способствует их очищающей эффективности и пенообразующим свойствам.

При мытье тела кокосовый глюкозид обеспечивает роскошную пену, сохраняя при этом баланс влаги в коже.
Коко-глюкозид используется в средствах по уходу за детьми, обеспечивая нежное и безопасное очищение нежной кожи.

Благодаря своей мягкой природе кокосовый глюкозид предпочтителен в препаратах для людей с чувствительной или раздраженной кожей.
Коко-глюкозид является ключевым ингредиентом натуральных и органических очищающих средств, что соответствует спросу на экологически чистые и экологически чистые косметические продукты.
В мыле для рук кокосовый глюкозид сочетает в себе эффективное очищение с нежным прикосновением и подходит для частого использования.

Коко-глюкозид используется в очищающих салфетках для лица, предлагая удобное и бережное средство для снятия макияжа.
Коко-глюкозид участвует в создании не содержащих сульфатов и мягких гелей для душа для ежедневной гигиены.
В натуральных и органических шампунях он повышает общую очищающую эффективность, отвечая при этом экологическим стандартам.

Коко-глюкозид используется в средствах интимной гигиены, обеспечивая мягкое и нераздражающее очищающее действие.
Коко-глюкозид содержится в рецептурах шампуней для домашних животных, обеспечивая бережную очистку пушистым питомцам.

Коко-глюкозид используется в натуральных и органических дезинфицирующих средствах для рук, что способствует их мягким и благоприятным для кожи свойствам.
Коко-глюкозид входит в состав очищающих пенок для лица, придавая им легкую и роскошную текстуру.
Коко-глюкозид используется в рецептуре безсульфатных и экологически чистых жидкостей для мытья посуды.
В натуральных моющих средствах для стирки он способствует удалению пятен и загрязнений, бережно относясь к тканям.

Коко-глюкозид находит применение в натуральных и экологически чистых бытовых чистящих средствах, способствуя устойчивому развитию.
Коко-глюкозид используется в составе мягких и натуральных средств для снятия макияжа, подходящих для различных типов кожи.
Коко-глюкозид способствует созданию безсульфатных и натуральных пенных ванн, обеспечивающих расслабляющее и нежное купание.

Коко-глюкозид содержится в рецептурах натуральных и экологически чистых средств для мытья полов, обеспечивая эффективную, но мягкую очистку.
В средствах личной гигиены для мужчин кокосовый глюкозид повышает эффективность безсульфатной и натуральной пены для бритья.
Коко-глюкозид используется в составе безсульфатных и мягких отшелушивающих скрабов для лица и тела.

Коко-глюкозид способствует созданию мягких и натуральных пенящихся средств для мытья рук для общественных мест.
Коко-глюкозид входит в состав натуральных кондиционеров для волос, не содержащих сульфатов, способствуя легкому распутыванию и смягчению волос.
В натуральных и экологически чистых солнцезащитных составах кокосовый глюкозид способствует рассеиванию УФ-фильтров, обеспечивая при этом нежное ощущение на коже.

Коко-глюкозид — универсальный ингредиент в составе натуральных и экологически чистых кремов для бритья, обеспечивающий гладкое и нежное скольжение.
Коко-глюкозид используется в рецептурах натуральных зубных паст, не содержащих сульфатов, что способствует мягкости продукта.
В составе экологически чистых и биоразлагаемых чистящих средств для различных поверхностей Coco Glucoside обеспечивает эффективную очистку, не нанося вреда окружающей среде.

Коко-глюкозид содержится в составах средств для чистки натуральных и экологически чистых ковров, сохраняя целостность волокон.
Коко-глюкозид применяется в не содержащих сульфатов и натуральных средствах для укладки волос, обеспечивая гибкую фиксацию без ущерба для мягкости.
В нежных и натуральных средствах для ухода за домашними животными он помогает очистить и кондиционировать шерсть, не вызывая раздражения.

Коко-глюкозид используется в рецептурах натуральных и мягких пенящихся дезинфицирующих средств для рук, обеспечивающих гигиену рук без резких движений.
Коко-глюкозид используется в безсульфатных и экологически чистых репеллентах от насекомых, обеспечивая безопасное для кожи решение для активного отдыха.
Коко-глюкозид способствует созданию мягких скрабов для тела без сульфатов, обеспечивая отшелушивание без раздражения кожи.

В рецептурах натуральных и нежных кремов для ног он оказывает увлажняющее и успокаивающее действие.
Коко-глюкозид применяется в безсульфатных и натуральных масках для волос, обеспечивая глубокое кондиционирование, не утяжеляя волосы.
Коко-глюкозид содержится в рецептурах безсульфатных и мягких несмываемых кондиционеров для волос, придавая им послушность и блеск.

В экологически чистых и натуральных пятновыводителях для домашних животных он помогает удалить пятна, не повреждая поверхности и ткани.
Коко-глюкозид используется в не содержащих сульфатов и мягких кремах для рук, придавая им мягкость и увлажнение.

Коко-глюкозид используется в рецептурах натуральных и нежных лосьонов для тела, обеспечивая гладкую и питательную кожу.
В безсульфатных и натуральных антивозрастных сыворотках он способствует диспергированию активных ингредиентов для эффективного ухода за кожей.
Коко-глюкозид содержится в безсульфатных и натуральных красках для волос, помогая равномерно распределить цвет.
Коко-глюкозид участвует в создании безсульфатных и натуральных шампуней против перхоти, способствуя здоровью кожи головы.

В безсульфатных и мягких пенящихся очищающих средствах для лица эффективно удаляет загрязнения, не пересушивая кожу.
Коко-глюкозид используется в не содержащих сульфатов и натуральных муссах для укладки, обеспечивая фиксацию и четкость волос без жесткости.
Коко-глюкозид применяется в безсульфатных и экологически чистых средствах для снятия лака, предлагая нежное решение для ухода за ногтями.
Коко-глюкозид входит в состав натуральных дезодорантов, не содержащих сульфатов, обеспечивая мягкое и эффективное решение для ухода за подмышками.

Не содержащее сульфатов и мягкое мыло для рук для чувствительной кожи обеспечивает нежное и освежающее очищение.
Коко-глюкозид используется в не содержащих сульфатов и натуральных средствах для увеличения объема волос, обеспечивая приподнятость без ущерба для здоровья волос.
Коко-глюкозид содержится в рецептурах натуральных средств для пенных ванн, не содержащих сульфатов, и создает ощущение роскоши и нежности при купании.

Коко-глюкозид используется в не содержащих сульфатов и натуральных средствах для мытья тела, обеспечивая мягкий и освежающий эффект душа.
В экологически чистых кондиционерах для белья, не содержащих сульфатов, он способствует смягчению тканей без использования агрессивных химикатов.
Коко-глюкозид содержится в не содержащих сульфатов и натуральных сыворотках для волос, обеспечивая легкое решение, контролирующее вьющиеся волосы.

Коко-глюкозид применяется в безсульфатных и мягких масках для лица, помогая удалять загрязнения, сохраняя при этом баланс кожи.
Коко-глюкозид входит в состав натуральных детских шампуней, не содержащих сульфатов, обеспечивая мягкое очищение без слез.

В экологически чистых солнцезащитных кремах, не содержащих сульфатов, кокосовый глюкозид помогает рассеять УФ-фильтры, обеспечивая при этом благоприятное воздействие на кожу.
Коко-глюкозид используется в не содержащих сульфатов и натуральных пенящихся очищающих средствах для кистей для макияжа, обеспечивая эффективное и бережное очищение.
Коко-глюкозид используется в безсульфатных и мягких скрабах для ног, помогая отшелушивать и смягчать огрубевшую кожу.
Коко-глюкозид входит в состав натуральных средств для интимной гигиены, не содержащих сульфатов, обеспечивая мягкий и pH-сбалансированный раствор.
Не содержащие сульфатов и мягкие масла перед бритьем помогают смягчить волосы на лице и сделать бритье более гладким.

Коко-глюкозид содержится в не содержащих сульфатов и натуральных маслах для кутикулы, способствующих уходу за ногтями и кутикулой без агрессивных добавок.
Коко-глюкозид применяется в безсульфатных и экологически чистых средствах для предварительного замачивания белья, помогая удалить стойкие пятна.
Коко-глюкозид входит в состав натуральных чистящих средств для кистей для макияжа, не содержащих сульфатов, обеспечивая эффективное, но нежное очищение.
В не содержащих сульфатов и мягких маслах для ванн он улучшает дисперсию натуральных масел, обеспечивая питательную и успокаивающую ванну.
Коко-глюкозид используется в не содержащих сульфатов и натуральных несмываемых средствах для распутывания волос, обеспечивая легкость расчесывания и управляемость.

Коко-глюкозид используется в безсульфатных и мягких отшелушивающих средствах для мытья тела, обеспечивая очищающее действие, подобное спа.
Коко-глюкозид входит в состав не содержащих сульфатов натуральных лосьонов после загара, обеспечивая увлажнение и успокаивающий эффект для кожи, подвергшейся воздействию солнца.
В экологически чистых средствах для чистки кожи, не содержащих сульфатов, он помогает удалить грязь и пятна, не повреждая материал.

Коко-глюкозид содержится в не содержащих сульфатов и натуральных бальзамах для губ, что способствует гладкости и питанию губ.
Коко-глюкозид применяется в не содержащих сульфатов и мягких отшелушивающих средствах для рук, делая руки мягкими и обновленными.
Коко-глюкозид способствует созданию натуральных бомбочек для ванн, не содержащих сульфатов, которые создают нежный и роскошный ритуал купания.
В экологически чистых средствах для чистки плитки, не содержащих сульфатов, он помогает удалить грязь и пятна, не повреждая поверхности.

Коко-глюкозид используется в безсульфатных и мягких процедурах для кожи головы, обеспечивая успокаивающее и питательное действие.
Коко-глюкозид способствует созданию безсульфатных и натуральных спреев для фиксации макияжа, обеспечивая стойкость макияжа без жестких фиксаторов.
В безсульфатных и экологически чистых освежителях воздуха он способствует распространению натуральных ароматов, создавая приятную окружающую среду.



ОПИСАНИЕ


Коко-глюкозид — мягкое неионное поверхностно-активное вещество, полученное из кокосового масла и глюкозы.
Коко-глюкозид обычно используется в рецептурах средств личной гигиены и косметических продуктов, а также в некоторых бытовых и промышленных продуктах.
Как поверхностно-активное вещество, кокосовый глюкозид обладает отличными пенообразующими и очищающими свойствами, что делает его пригодным для различных применений.

Коко-глюкозид — мягкое и мягкое поверхностно-активное вещество, широко используемое в косметических средствах и средствах личной гигиены.
Коко-глюкозид, полученный из кокосового масла и глюкозы, сочетает в себе природные источники для эффективного очищения.
Коко-глюкозид обладает отличными пенообразующими свойствами, образуя кремообразную и устойчивую пену.

Коко-глюкозид растительного происхождения известен своей биоразлагаемостью и экологичностью.
Его мягкость делает его подходящим для составов, предназначенных для людей с чувствительной кожей.
Являясь ключевым ингредиентом очищающих средств, он помогает удалить грязь, масла и примеси, не вызывая раздражения.
Коко-глюкозид действует как эмульгатор, облегчая смешивание масла и воды в различных рецептурах.

Коко-глюкозид совместим с широким спектром других ингредиентов, обычно используемых в косметических продуктах.
Его универсальность распространяется на шампуни, средства для мытья тела, очищающие средства для лица и средства по уходу за детьми.
Благодаря своему натуральному происхождению, кокосовый глюкозид часто выбирают для продуктов, требующих сертификации органического или натурального происхождения.
Коко-глюкозид способствует общей мягкости составов, что делает их пригодными для ежедневного использования.

Благодаря возобновляемым и устойчивым источникам энергии он соответствует растущему спросу на экологически чистую продукцию.
Коко-глюкозид помогает улучшить общую текстуру и ощущение средств по уходу за кожей и волосами.
Помимо очищающих свойств, он обеспечивает гладкую и кондиционированную кожу после использования.
Коко-глюкозид хорошо растворяется в воде, что упрощает его использование в рецептурах.

Его производство из кокосового масла придает питательность средствам личной гигиены.
Коко-глюкозид способствует созданию натуральных и полезных продуктов.
Являясь частью экологически чистых продуктов, он соответствует предпочтениям потребителей в отношении экологически чистого и естественного выбора.

В очищающих средствах для лица он помогает поддерживать естественный баланс и увлажнение кожи.
Коко-глюкозид имеет прозрачный или слегка мутный вид, что повышает эстетическую привлекательность составов.
Коко-глюкозид часто добавляют в рецептуры из-за его вклада в создание стабильной и роскошной пены.
Совместимость с водой разного уровня жесткости делает ее подходящей для использования в различных географических регионах.

Универсальность Coco Glucoside распространяется и на средства по уходу за волосами, обеспечивая нежное, но эффективное очищение.
Коко-глюкозид способствует созданию продуктов, удовлетворяющих растущий спрос на зеленую и чистую красоту.
Благодаря своим нежным и естественным очищающим свойствам кокосовый глюкозид остается популярным выбором при разработке продуктов личной гигиены во всем мире.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химическое название: Коко-глюкозид.
Химическая формула: C16H32O6.
Молекулярный вес: примерно 320,42 г/моль.
Внешний вид: Прозрачная или слегка мутная жидкость.
Цвет: от бесцветного до бледно-желтого.
Запах: Характерный, умеренный.
Растворимость в воде: растворим
pH (1% раствор): 11,0 – 12,5
Точка кипения: Недоступна.
Точка плавления: Недоступно.
Плотность: примерно 1,0 г/см³ при 20 °C.
Температура вспышки: Неприменимо (негорючий).
Температура самовоспламенения: Не применимо
Давление пара: Недоступно.
Вязкость: Недоступно.
Показатель преломления: Не доступен.
Точка замерзания: Недоступна.
Плотность пара: Недоступно.
Горючесть: Не горюч.
Взрывоопасные свойства: Невзрывоопасно.
Коррозионная активность: Не вызывает коррозии металлов.
Коэффициент разделения (Log P): Не доступен.
Критическая температура: Недоступна.
Критическое давление: Недоступно.
Скорость испарения: Не доступен.
Стабильность: Стабилен в нормальных условиях.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Позвольте человеку отдохнуть в хорошо проветриваемом помещении.
Если дыхание затруднено, дайте кислород, если он обучен этому.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение дыхательных путей сохраняется или симптомы ухудшаются.
При наличии дыхательной недостаточности или потери сознания вызовите неотложную медицинскую помощь.


Контакт с кожей:

При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду.
Тщательно промойте пораженный участок водой с мылом в течение не менее 15 минут.
При появлении раздражения, покраснения или сыпи обратитесь за медицинской помощью.
Загрязненную одежду следует постирать перед повторным использованием.
Если раздражение кожи не проходит, обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

В случае попадания в глаза промойте глаза большим количеством теплой воды в течение не менее 15 минут, приподнимая верхние и нижние веки.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит или есть признаки травмы.
Если присутствуют контактные линзы, снимите их после первоначального промывания и продолжайте полоскание.


Проглатывание:

При случайном проглатывании кокосового глюкозида не вызывайте рвоту.
Тщательно прополоскать рот и выпить много воды.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр.
Предоставить медицинскому персоналу информацию о проглоченном веществе.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Условия обработки:

Личная защита:
Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая химически стойкие перчатки, защитные очки и защитную одежду.
Используйте средства защиты органов дыхания, если вентиляция недостаточна или превышены пределы воздействия.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе.
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Избегание контакта:
Минимизируйте прямой контакт с кожей.
В случае контакта немедленно снимите загрязненную одежду и тщательно промойте пораженный участок водой с мылом.

Гигиенические правила:
Тщательно мойте руки после работы с кокосовым глюкозидом.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с химическим веществом.
Обеспечьте станции для промывания глаз и душевые кабины в зонах, где используется кокосовый глюкозид.

Реакция на разлив:
В случае разлива локализуйте его, используя подходящие абсорбирующие материалы.
Избегайте контакта с пролитым материалом и соблюдайте надлежащие процедуры очистки.
Утилизируйте загрязненные материалы в соответствии с местными правилами.

Обращение с оборудованием:
Используйте подходящее погрузочно-разгрузочное оборудование и инструменты, чтобы свести к минимуму прямой контакт с кокосовым глюкозидом.
Обеспечьте надлежащее обслуживание оборудования во избежание утечек или разливов.

Транспорт:
Транспортируйте кокосовый глюкозид в соответствии с местными и международными правилами.
Используйте подходящие контейнеры, совместимые с веществом.


Условия хранения:

Место хранения:
Храните кокосовый глюкозид в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Хранить вдали от несовместимых материалов и источников тепла.

Контроль температуры:
Хранить при температуре, указанной производителем.
Избегайте воздействия экстремальных температур.

Тип контейнера:
Используйте контейнеры из материалов, совместимых с кокосовым глюкозидом.
Обратитесь к паспорту безопасности за инструкциями.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются.

Защита от стихий:
Защищайте кокосовый глюкозид от прямых солнечных лучей, влаги и источников возгорания.

Отделение от несовместимого:
Храните кокосовый глюкозид вдали от несовместимых веществ, таких как сильные кислоты, сильные основания и окислители.
Следуйте информации о совместимости, приведенной в паспорте безопасности.

Обработка больших количеств:
При работе с большими количествами используйте соответствующие складские помещения с мерами локализации для предотвращения разливов и утечек.
Принять меры по ликвидации разливов и локализации.

Маркировка:
Убедитесь, что на контейнерах для хранения четко указаны название продукта, символы опасности и другая соответствующая информация.
Четко промаркируйте контейнеры соответствующими предупреждениями об опасности.

Меры безопасности:
Примите соответствующие меры безопасности для предотвращения несанкционированного доступа в зону хранения.
Соблюдайте местные правила и протоколы безопасности объекта.

Аварийного реагирования:
Иметь процедуры реагирования на чрезвычайные ситуации, включая меры по ликвидации разливов и контактную информацию соответствующих органов.
Обучить персонал протоколам реагирования на чрезвычайные ситуации.
КОКО ГЛЮКОЗИД
Коко-глюкозид — это золотисто-желтый натуральный ингредиент, который при добавлении в косметику, средства по уходу за кожей или волосами дает различные преимущества.
Коко-глюкозид — это, прежде всего, поверхностно-активное вещество, которое снижает напряжение в рецептурах и улучшает общее впечатление.
Коко-глюкозид является распространенным ингредиентом, особенно в очищающих средствах.

КАС: 1613372-14-7

Коко-глюкозид также нежно воздействует на кожу и волосы при использовании в качестве кондиционирующего средства. Химическая формула коко-глюкозида: C18H36O6.
Коко Глюкозид – косметический продукт.
Коко-глюкозид используется при приготовлении детского шампуня и геля для душа с кокосовым маслом.
Коко-глюкозид получают из кокосов.
Коко-глюкозид получают путем химической реакции невысыхающего производного жирного спирта из кокосового масла и сахарной глюкозы.
Хотя кокосовый глюкозид в основном имеет растительное происхождение, его также можно производить синтетически в лабораториях.

Коко Глюкозид входит в линейку неионогенных экологически чистых поверхностно-активных веществ.
В основе ПНГ лежат жирные спирты и глюкоза, получаемые из возобновляемых природных ресурсов.
Таким образом, ПНГ полностью биоразлагаемы.
Благодаря своей нетоксичности, нераздражающему воздействию и превосходным поверхностно-активным свойствам ПНГ широко используются в производстве моющих средств, косметики, продуктов питания и лекарств.
Коко-глюкозид имеет низкое поверхностное натяжение и сильные моющие свойства, мягкость, богатую пенообразующую способность и хорошие стабилизирующие свойства.
Эта марка представляет собой светло-желтый мутный вязкий водный раствор.
Коко-глюкозид обеспечивает хорошую гидратацию и хорошую растворимость в холодной воде.
Коко-глюкозид также демонстрирует хорошую растворимость в растворах щелочей или электролитов высокой концентрации.

Коко-глюкозид — это тип алкилглюкозида, полученного из глюкозы и кокосового масла.
Коко-глюкозид – это натуральное поверхностно-активное вещество растительного происхождения, мутно-желтого цвета и вязкой консистенции.
Кокосы растут на пальме (cocus nuferia) преимущественно в равнинных тропических частях света.
Коко-глюкозид — это тип алкилглюкозида, который образуется при смешивании спиртов и сахара или глюкозы.

Коко-глюкозид натуральный, биоразлагаемый и безопасный для окружающей среды.
Коко-глюкозид очень мягкий и действует в первую очередь как нежное очищающее средство, подходящее для всех типов кожи, включая чувствительную.
Он также очень хорошо работает в качестве эмульгатора, помогая сочетать воду и масла, такие как эфирные масла и некоторые масла-носители.

Коко-глюкозид — одно из самых мягких поверхностно-активных веществ на рынке.
Коко-глюкозид разрушает поверхностное натяжение жидкостей, что способствует очищению.
Коко-глюкозид также обладает отличными пенообразующими свойствами и может поддерживать баланс кожи.

Коко-глюкозид — неионогенное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать в качестве пенообразователя, кондиционера или эмульгатора.
Коко-глюкозид является фаворитом из-за его натуральных свойств, полученных из кокосового и фруктового сахара.
Коко-глюкозид полностью биоразлагаем и не содержит лаурилсульфатов, лауретсульфатов, парабенов, формальдегида и диэтаноламидов.

Характеристики
Мутная и вязкая жидкость от желтого до золотисто-желтого цвета, которая увеличивает пенообразующую способность средств по уходу за кожей и волосами.
Коко-глюкозид также обладает отличным преимуществом, выступая в качестве эмульгатора, позволяя эфирным маслам и воде смешиваться.
Используя Coco Glucoside, вы также можете добавлять в свои продукты некоторые более плотные масла, например, базовые масла.

Коко-глюкозид — одно из самых мягких поверхностно-активных веществ, совместимое со всеми типами кожи.
Коко-глюкозид можно использовать как в средствах по уходу за телом, так и за волосами.
Коко-глюкозид не только обязательно должен присутствовать в пенящихся продуктах, его также можно использовать в очищающих и увлажняющих кремах.

Использование
Коко-глюкозид имеет множество применений и является весьма важным ингредиентом в косметической промышленности.
Коко-глюкозид хорошо подходит для всех типов кожи и волос, его можно найти в ряде продуктов, таких как увлажняющие, очищающие средства и скрабы.

Уход за кожей: Коко-глюкозид — нежное очищающее средство, которое придает коже все увлажняющие свойства кокосов.
Коко-глюкозид — это глубоко питательный эмульгирующий ингредиент, который увлажняет кожу и удерживает влагу на длительный период времени.
Коко-глюкозид также предотвращает высыхание кожи, поскольку придает продуктам увлажняющие свойства.

Уход за волосами: Коко-глюкозид отлично подходит для сухих и вьющихся волос, поскольку глубоко кондиционирует и питает их.
Коко-глюкозид помогает распутывать волосы и смягчать их стержни.
Коко-глюкозид также является отличным поверхностно-активным веществом и снижает напряжение в рецептурах.

Синонимы
ПЭГ 8 ПГ кокосовый глюкозид диметикон
КОКО ГЛЮКОЗИД
Химическая формула кокосового глюкозида: C18H36O6.
Коко-глюкозид — это поверхностно-активное вещество, получаемое в результате химической реакции между глюкозой и ингредиентами, полученными из кокосового масла.


Номер CAS: 1613372-14-7
Химическое название/ИЮПАК: Спирты, кокос, продукты реакции с глюкозой.
Происхождение(а): Растительное, Синтетическое
Название INCI: КОКО-ГЛЮКОЗИД
Классификация: Неионогенное ПАВ, Биосовместимое.
Химический класс: Углеводы
Изображенная химическая структура: жирные кислоты кокоса, D-глюкоза.



СИНОНИМЫ:
Коко-глюкозиды, CG, алкилполигликозиды, алкил-C12-C14-полигликозиды, кокосовые гликозиды, кокос-глюкозид, пальмоядровое масло/коко-глюкозид



Коко-глюкозид — это золотисто-желтый натуральный ингредиент, который при добавлении в косметику, средства по уходу за кожей или волосами дает различные преимущества.
Коко-глюкозид – это, прежде всего, поверхностно-активное вещество, которое снижает напряжение в рецептурах и улучшает общее впечатление.
Коко-глюкозид является распространенным ингредиентом, особенно в очищающих средствах.


Коко-глюкозид также нежно воздействует на кожу и волосы при использовании в качестве кондиционирующего средства.
Коко-глюкозид — это поверхностно-активное вещество, получаемое в результате химической реакции между глюкозой и ингредиентами, полученными из кокосового масла.
Коко-глюкозид (алкилглюкозид) — это натуральное поверхностно-активное вещество, полученное из кокосов.


Коко-глюкозид — неионогенное поверхностно-активное вещество, получаемое из глюкозы и жирных кислот.
Коко-глюкозид очищает нежную и чувствительную кожу, не пересушивая ее.
Коко-глюкозид подходит для органических продуктов и является биоразлагаемым.


Коко-глюкозид легко смешивается с другими поверхностно-активными веществами и может загустевать.
Коко-глюкозид, полученный из кокосов, получается в результате химической реакции между невысыхающими производными жирных спиртов кокосового масла и сахарной глюкозой.
Коко-глюкозид представляет собой желтую прозрачную жидкость со слабым запахом и растворимую в воде.


Когда глюкоза (сахар и крахмал из пшеницы или кукурузы) вступает в химическую реакцию с жирными спиртами, полученными из кокосового масла, в результате получается кокосовый глюкозид: натуральный, мягкий и экологически чистый очищающий агент и поверхностно-активное вещество (название является сокращенной версией термин «Поверхностно-активный агент»).
Коко-глюкозид также может быть результатом сочетания производных глюкозы и пальмового масла.


Коко-глюкозид — это поверхностно-активное вещество растительного происхождения, которое обычно выглядит как мутная жидкость и содержится во многих мылах и очищающих средствах.
Мы используем этот ингредиент в некоторых наших продуктах личной гигиены из-за его нежных, но эффективных очищающих свойств, а также в сочетании с другими увлажняющими ингредиентами, которые делают кожу мягкой и гладкой.


Что касается профиля безопасности, группа алкилглюкозидов, включая кокосовый глюкозид, была оценена экспертной группой по обзору косметических ингредиентов (CIR) в 2013 году.
Они рассмотрели их безопасность при воздействии на кожу в косметических средствах и пришли к выводу, что они «безопасны при нынешней практике использования и концентрации, если формула не вызывает раздражения».


Эта категория жирных кислот также указана Европейским химическим агентством (ECHA) как легко биоразлагаемая с низким потенциалом биоаккумуляции.
Коко-глюкозид — натуральное неионогенное поверхностно-активное вещество, полученное из кокосового масла и фруктовых сахаров.
Коко-глюкозид — это золотисто-желтая вязкая жидкость, которая усиливает пенообразующую способность ваших любимых средств по уходу за кожей и волосами.


Это натуральное поверхностно-активное вещество, кокосовый глюкозид, является биоразлагаемым и действует как превосходный кондиционер и эмульгатор.
В отличие от лаурилсульфатов и лауретсульфатов, кокосовый глюкозид не содержит вредных токсичных веществ и очень мягок для кожи.
Он также известен своими очищающими свойствами, благодаря которым кокосовый глюкозид используется в качестве натурального очищающего средства для лица, которое мягко очищает кожу, не высушивая ее.


Коко-глюкозид — это неионогенное поверхностно-активное вещество, совместимое с широким спектром поверхностно-активных веществ и полимеров, включая катионные материалы.
Коко-глюкозид — это мягкое поверхностно-активное вещество, которое способно не только увеличивать мягкость очищающих формул, но также увеличивать образование пены, а также изменять вязкость при использовании в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества.


Коко-глюкозид идеально подходит для разработчиков рецептур, стремящихся использовать «зеленые» поверхностно-активные вещества, поскольку он обладает низкой экотоксичностью, легко биоразлагаем и имеет растительное происхождение.
Коко-глюкозид подходит для веганов.


Коко-глюкозид — натуральное неионогенное поверхностно-активное вещество.
Coco Glucoside можно комбинировать со всеми типами поверхностно-активных веществ без уменьшения объема и стабильности пены.
Коко-глюкозид — это неионогенное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать в качестве пенообразователя, очищающего, кондиционирующего средства и средства для повышения вязкости в жидких очищающих средствах и шампунях.


Используемое сырье растительного происхождения (кокосовое и пальмоядровое масло, глюкоза).
Коко-глюкозид полностью биоразлагаем, не содержит ГМО и парабенов и фталатов.
Коко-глюкозид представляет собой мутную вязкую водную жидкость от желтого до золотисто-желтого цвета.


Коко-глюкозид представляет собой смесь невысыхающего жирного спирта из кокосового масла и сахарной глюкозы.
Коко-глюкозид в первую очередь действует как нежное очищающее средство в косметике благодаря своей способности удалять грязь и жир с кожи.
Коко-глюкозид может быть растительного происхождения (из кокосов) или синтетического происхождения.


В сыром виде кокосовый глюкозид представляет собой мутный вязкий раствор.
Независимая группа по обзору косметических ингредиентов установила, что кокосовый глюкозид безопасен и не вызывает раздражения при использовании в косметике.
Полученное из сочных плодов кокоса, это мутное жидкое неионогенное поверхностно-активное вещество Coco Glucoside действует как сверхмягкое очищающее средство и полностью биоразлагаемо.


Коко Глюкозид входит в линейку неионогенных экологически чистых поверхностно-активных веществ.
Коко-глюкозид — универсальное поверхностно-активное вещество с доказанной мягкостью.
Коко-глюкозид — это неионогенное поверхностно-активное вещество, изготовленное из 100% возобновляемого растительного сырья и сертифицированное RSPO-MB.


Коко-глюкозид имеет превосходный профиль совместимости с окружающей средой и кожей и создает идеальное сочетание мягкости, пенообразования и эффективного очищения.
Коко-глюкозид очень нежен по отношению к коже и слизистым оболочкам, волосам и коже головы.


Коко-глюкозид улучшает совместимость с кожей обычных систем поверхностно-активных веществ и отличается превосходным пенообразованием, в том числе в сочетании с другими поверхностно-активными веществами.
Кожа и волосы бережно очищаются.


Коко-глюкозид особенно подходит для чувствительной кожи, а также для ухода за детьми и для мягкого очищения полости рта.
Коко-глюкозид — это тип алкилглюкозида, полученного из глюкозы и кокосового масла.
Коко-глюкозид – это натуральное поверхностно-активное вещество растительного происхождения, мутно-желтого цвета и вязкой консистенции.


Кокосы растут на пальме (cocus nuferia) преимущественно в равнинных тропических частях света.
Коко-глюкозид — это тип алкилглюкозида, который образуется путем смешивания спиртов и сахара или глюкозы.
Коко-глюкозид натуральный, биоразлагаемый и безопасный для окружающей среды.


Коко-глюкозид очень мягкий и действует в первую очередь как нежное очищающее средство, подходящее для всех типов кожи, включая чувствительную.
Коко-глюкозид также очень хорошо работает в качестве эмульгатора, помогая сочетать воду и масла, такие как эфирные масла и некоторые масла-носители.
Коко-глюкозид — одно из самых мягких поверхностно-активных веществ на рынке.


Коко-глюкозид разрушает поверхностное натяжение жидкостей, что способствует очищению.
Коко-глюкозид также обладает отличными пенообразующими свойствами и может поддерживать баланс кожи.
Коко-глюкозид — очищающее средство растительного происхождения (кокосовое/пальмовое масло, глюкоза), дающее стабильную пену от умеренной до высокой.


Коко-глюкозид также биоразлагаем и мягок для кожи.
Коко-глюкозид — это неионогенное мягкое поверхностно-активное вещество, которое можно использовать как в качестве основного поверхностно-активного вещества при уходе за лицом и ребенком, так и в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества в других пенящихся продуктах.


Коко-глюкозид не содержит сульфатов, образует хорошую пену и придает очищающие свойства конечному продукту.
Коко-глюкозид получают из кокосового масла и кукурузного сахара и полностью биоразлагаемы, а также нежны и эффективны для всех типов кожи и волос.


Коко-глюкозид — неионогенное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать в качестве пенообразователя, кондиционера или эмульгатора.
Коко-глюкозид получен из возобновляемого сырья, такого как кокосовое масло и фруктовый сахар, и полностью биоразлагаем.
Коко-глюкозид принадлежит к тому же семейству «зеленых» поверхностно-активных веществ, что и децил-глюкозид и лаурил-глюкозид.


Коко-глюкозид является основным ингредиентом Lamesoft PO65.
Коко-глюкозид – это натуральное поверхностно-активное вещество растительного происхождения.
Коко-глюкозид может быть получен из пальмовых или кокосовых источников.


Коко-глюкозид — неионогенное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать в качестве пенообразователя, кондиционера или эмульгатора.
Коко-глюкозид является фаворитом из-за его натуральных свойств, полученных из кокосового и фруктового сахара.
Коко-глюкозид полностью биоразлагаем и не содержит лаурилсульфатов, лауретсульфатов, парабенов, формальдегида и диэтаноламидов.


Коко-глюкозид — это неионогенное натуральное поверхностно-активное вещество на растительной основе, изготовленное из производных кокосового масла и глюкозы.
Коко-глюкозид мягкий, биоразлагаемый, не содержит пальмовых кислот и безопасен для окружающей среды.
Коко-глюкозид — одно из самых мягких поверхностно-активных веществ, совместимое со всеми типами кожи.


Коко-глюкозид — это неионогенное поверхностно-активное вещество, принадлежащее к семейству алкилполиглюкозидов, оно ультрамягкое, натуральное и безопасное для кожи.
Коко-глюкозид – поверхностно-активное вещество превосходного качества, нежно воздействует на кожу.
Коко-глюкозид производится из сахара и кокоса.


Коко-глюкозид — неионогенное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать в качестве пенообразователя, кондиционера или эмульгатора.
Коко-глюкозид является фаворитом из-за его натуральных свойств, полученных из кокосового и фруктового сахара.
Коко-глюкозид полностью биоразлагаем и не содержит лаурилсульфатов, лауретсульфатов, парабенов, формальдегида и диэтаноламидов.


Коко-глюкозид прекрасно очищает тело, а также хорошо подходит для мытья рук и пены для ванн.
Коко-глюкозид находится в жидкой форме, поэтому его можно подвергать холодной обработке.
Коко-глюкозид представляет собой мутную и вязкую жидкость от желтого до золотисто-желтого цвета, которая увеличивает пенообразующую способность средств по уходу за кожей и волосами.


Коко-глюкозид также обладает отличным преимуществом, выступая в качестве эмульгатора, позволяя эфирным маслам и воде смешиваться.
Используя Coco Glucoside, вы также можете добавлять в свои продукты некоторые более плотные масла, например, базовые масла.
Коко-глюкозид отлично подходит для чувствительной кожи и подходит для всех типов кожи (хотя в крайних случаях могут возникнуть реакции), поэтому мы в Rocky используем его в наших продуктах.


Коко-глюкозид – это мягкий, простой и натуральный ингредиент.
Коко-глюкозид также удерживает воду и масло в таких продуктах, как лосьоны и солнцезащитные кремы.
Коко-глюкозид — отличный эмульгатор, поэтому мы используем его в нашем овсяном лосьоне и натуральном солнцезащитном креме.


В отличие от некоторых других поверхностно-активных веществ, эмульгаторов и очищающих средств, кокосовый глюкозид очень увлажняет.
Коко-глюкозид не сушит кожу и не раздражает, как некоторые традиционные ингредиенты, используемые в этой области.
Коко-глюкозид также очень нежен по отношению к коже.


Coco Glucoside — это очищающее, пенящееся, полностью натуральное поверхностно-активное вещество на основе кокосового масла, которое отлично подходит для вашей кожи.
Коко-глюкозид – неионогенное поверхностно-активное вещество.
Коко-глюкозид является одной из наименее агрессивных моющих основ для кожи и широко используется в рецептурах натуральных продуктов, содержащих кокос-бетаин (амфотерное поверхностно-активное вещество) и децил-глюкозид (неионогенное поверхностно-активное вещество).


Коко-глюкозид создан из сахара и кокоса и идеально подходит для чувствительной кожи.
Коко-глюкозид разрешен в органических продуктах.
Коко-глюкозид — мягкое и экологически чистое поверхностно-активное вещество, полученное из кокосового масла и глюкозы.


Коко-глюкозид — универсальный ингредиент, который используется в широком спектре средств личной гигиены и бытовой химии.
Коко-глюкозид отличается высоким качеством и чистотой, что гарантирует наилучшие результаты для вашей кожи и окружающей среды.
Коко-глюкозид производится в результате химической реакции между фруктовыми сахарами и ингредиентами кокосового масла, отсюда и название.


Коко-глюкозид — полностью натуральное неионогенное поверхностно-активное вещество.
Это означает, что кокосовый глюкозид снижает поверхностное натяжение двух жидкостей и фактически удерживает все вместе.
Поверхностно-активное вещество важно для придания продуктам удивительной текстуры и вязкости.


Коко-глюкозид действует как поверхностно-активное вещество и пенообразователь.
Коко-глюкозид изготовлен из возобновляемого сырья и легко биоразлагаем.
Коко-глюкозид легко загущается и обладает отличными пенообразующими свойствами.


Coco Glucoside не содержит этоксилатов, сульфатов и консервантов.
Коко-глюкозид улучшает качество пены и придает рецептурам гладкость и прозрачность.
Коко-глюкозид совместим со многими другими поверхностно-активными веществами, загустителями и даже катионными полимерами-кондиционерами.


Коко-глюкозид нежно воздействует на кожу и волосы.
Коко-глюкозид подвергается холодной обработке и подходит для изготовления прозрачных рецептур.
Коко-глюкозид соответствует стандартам ECOCERT и COSMOS.


Коко-глюкозид представляет собой смешивающееся с водой неионогенное поверхностно-активное вещество, используемое в широком спектре применений, включая высокоэффективные чистящие средства для твердых поверхностей и косметику. Он обладает отличными смачивающими и отличными жироудаляющими свойствами, быстро растворяется, не имеет гелевой структуры и хорошо смывается.
Коко-глюкозид — это неионогенное поверхностно-активное вещество растительного происхождения, полученное из возобновляемого сырья, такого как кокосовое масло и глюкоза.


Коко-глюкозид — чрезвычайно мягкое очищающее средство с противораздражающими свойствами, очень нежное к коже и слизистым оболочкам.
Коко-глюкозид биоразлагаем и экологически безвреден.
Коко-глюкозид — это безопасный очищающий ингредиент, обладающий исключительной мягкостью, который можно использовать для умывания лица, очищающих масок, шампуней и других средств.


Коко-глюкозид идеально подходит для тех, кто ищет мягкие решения для защиты и продления здоровья кожи и волос.
Коко-глюкозид — это «зеленый» ингредиент, безопасный не только для потребителей, но и для окружающей среды.
Коко-глюкозид не содержит консервантов, сульфатов и оксида этилена, подходит для мягкого очищения кожи и даже для продуктов по уходу за детьми.


Обладает отличными пенообразующими свойствами; хотя Coco Glucoside является неионным поверхностно-активным веществом, свойства пены хорошие даже по сравнению с анионными поверхностно-активными веществами.
Кроме того, кокосовый глюкозид обеспечивает идеальный баланс мягкости и очищающих свойств — наиболее важных свойств, необходимых для умывания лица.


Коко-глюкозид — неионогенное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать в качестве пенообразователя, кондиционера или эмульгатора.
Коко-глюкозид является фаворитом из-за его натуральных свойств, полученных из кокосового и фруктового сахара.
Коко-глюкозид полностью биоразлагаем и не содержит лаурилсульфатов, лауретсульфатов, парабенов, формальдегида и диэтаноламидов.


Коко-глюкозид получают из кокоса и имеют превосходную и стабильную пену.
Коко-глюкозид позволяет комбинировать другие ингредиенты (масла и добавки).
Коко-глюкозид можно использовать вместе с другими глюкозидами для улучшения пенообразования и кондиционирования кожи.


Коко-глюкозид также можно использовать в ионных составах для придания глубины пены и эмульгирующих свойств.
Коко-глюкозид — одно из самых мягких поверхностно-активных веществ, совместимое со всеми типами кожи.
Коко-глюкозид — мягкое неионогенное поверхностно-активное вещество, изготовленное из кокосового масла и сахара.
Коко-глюкозид представляет собой полувязкую желтоватую жидкость.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
Поверхностно-активные вещества используются для снижения поверхностного натяжения жидкостей и улучшения процесса стирки.
Коко-глюкозид необходимо добавлять в составы в поверхностно-активной или водной фазах.
Рекомендуемое максимальное количество кокосового глюкозида составляет 45%.


Коко-глюкозид можно производить из жирных спиртов (из кокоса и пальмы) и глюкозы (из кукурузы или картофеля).
Эту смесь растительных жирных спиртов можно использовать для изменения вязкости (густоты) или пенообразования продуктов.
Мы также используем кокосовый глюкозид при стирке шерсти и деликатных тканей, где он обеспечивает эффективную очистку, сохраняя при этом бережное отношение к натуральным волокнам.


Коко-глюкозид совершенно не раздражает и не вызывает аллергии на кожу и, следовательно, может эффективно использоваться даже на чувствительной коже.
Коко-глюкозид, используемый в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества, может снизить общую потребность в активных веществах других пенообразующих ингредиентов, не изменяя их эффективности; очищающая эффективность, объем пены и легкость загущения.


Коко-глюкозид широко используется в различных продуктах личной гигиены и косметических продуктах, включая шампуни, жидкие очищающие средства и средства для мытья тела, благодаря его нежным, но эффективным очищающим свойствам и экологически чистому профилю.
Что касается примечания о гелеобразовании при низких температурах, то это может происходить с некоторыми ПАВ.


Осторожное нагревание кокосового глюкозида или разбавление его водой может помочь разжижить поверхностно-активное вещество и восстановить желаемую консистенцию.
Разработч��кам рецептур важно учитывать такие характеристики кокосового глюкозида при работе с поверхностно-активными веществами, чтобы обеспечить стабильность и эффективность продукта.
Коко-глюкозид совместим со всеми типами кожи и бережен для кожи и волос.


Коко-глюкозид можно использовать в производстве различных косметических средств и средств по уходу за кожей, таких как шампуни, кондиционеры, средства для мытья тела, очищающие средства, мыло для рук, скрабы для тела, средства для лечения прыщей, увлажняющие кремы для лица, краски для волос и детские товары.
Коко-глюкозид используется в концентрациях до 2% в несмываемых продуктах и до 15% в смываемых средствах.


Коко-глюкозид известен своей пенообразующей способностью, которая образует насыщенную, роскошную и устойчивую пену, что делает его ключевым ингредиентом шампуней и средств для ванн премиум-класса.
Коко Глюкозид обладает увлажняющими и влагоудерживающими свойствами, благодаря чему поддерживает здоровое состояние кожи головы.


Коко-глюкозид помогает предотвратить сухость и зуд кожи головы, тем самым предотвращая появление кокосового глюкозида в средствах по уходу за волосами, оказывая кондиционирующее действие на волосы, что делает их мягкими и более послушными.
Коко-глюкозид очень мягок к коже и его можно безопасно использовать в средствах для детских ванн.


Очищающее свойство кокосового глюкозида помогает сохранять пряди и кожу головы чистыми и здоровыми, помогая воде, маслу и грязи смешиваться друг с другом, которые смываются при ополаскивании.
Эмульгирующие свойства кокосового глюкозида расщепляют масло и растворяют жир и остатки, что облегчает избавление от грязи и грязи во время мытья, оставляя пряди свежими и чистыми.


Коко-глюкозид помогает увеличить вязкость продуктов, сохраняя густую консистенцию средств по уходу за волосами.
Коко-глюкозид – это экологически безопасное природное поверхностно-активное вещество, которое не образует токсичных побочных продуктов в процессе производства.
Коко-глюкозид совместим со всеми другими поверхностно-активными веществами, благодаря чему его можно добавлять в рецептуру в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества без каких-либо изменений его пенообразующей и очищающей способности, его производительности и стабильности.


Эти невероятные свойства кокосового глюкозида делают его идеальным выбором для использования во многих натуральных продуктах по уходу за кожей, волосами и личной гигиеной.
Вы можете увидеть кокосовый глюкозид, часто встречающийся во многих шампунях, кондиционерах, гелях, сыворотках, салфетках, мыле, кремах и лосьонах.
Коко-глюкозид — это неионогенное поверхностно-активное вещество, известное своим исключительно мягким воздействием на кожу.


Это биоразлагаемое поверхностно-активное вещество получают из кокосового масла и глюкозы, которую извлекают из фруктовых сахаров, кукурузного крахмала, пшеницы и т. д.
Таким образом, он считается полностью безопасным для местного применения, поэтому кокосовый глюкозид используется в широком спектре косметических продуктов.
Коко-глюкозид известен своей превосходной пенообразующей способностью, образуя густую и роскошную пену, благодаря чему он используется во многих органических шампунях, мыле для ванн, средствах для мытья тела и гелях для душа.


Благодаря своим смягчающим свойствам кокосовый глюкозид используется во многих кондиционерах, средствах для умывания, очищающем молоке, кремах и мазях для лечения прыщей.
Эмульгирующие свойства кокосового глюкозида позволяют воде и остаткам на коже головы и волосах смешиваться с шампунем или чистящим раствором.
Коко-глюкозид помогает избавиться от грязи и грязи во время мытья волос.


Поэтому кокосовый глюкозид эффективно используется в мыле, шампунях и чистящих средствах.
Коко-глюкозид известен своими очищающими свойствами, поскольку он мягко очищает кожу головы, не раздражая ее, и поэтому используется в шампунях, жидких средствах для мытья рук, средствах для мытья тела, очищающих средствах для лица, салфетках, средствах для детской ванны, гелях для душа и бытовых чистящих средствах.


Свойство кокосового глюкозида удерживать влагу помогает сохранять кожу головы и волосы увлажненными, тем самым делая волосы мягкими и гладкими.
Коко-глюкозид помогает предотвратить вьющиеся волосы и делает волосы более послушными.
Коко-глюкозид используется в большинстве средств по уходу за кожей, волосами и личной гигиеной для увеличения срока годности этих продуктов.


Известно, что при правильном хранении кокосовый глюкозид увеличивает срок годности препарата до 2 лет.
Благодаря своим полезным свойствам кокосовый глюкозид широко используется в широком спектре натуральных, органических косметических продуктов, средств личной гигиены и чистящих средств.


Благодаря своей нетоксичности, не вызывает раздражения и аллергии, это натуральное поверхностно-активное вещество, кокос-глюкозид, медленно и неуклонно прокладывает себе путь в мир индустрии растительных и органических косметических продуктов.
Коко-глюкозид мягкий и нежный, образует исключительную пену и поддерживает баланс кожи, не вызывая сухости.


Коко-глюкозид в сочетании с кокамидопропилбетаином улучшает качество пены.
Коко-глюкозид широко используется во многих продуктах личной гигиены, требующих загущающего эффекта, благодаря своим уникальным свойствам очистки, эмульгирования и загущения.


Типичные ингредиенты с использованием кокосового глюкозида варьируются от шампуня, пены для ванны, чистящих лосьонов, гелей для душа, а также очищающих средств для рук и лица.
Коко-глюкозид можно использовать в качестве основы или вспомогательного поверхностно-активного вещества в очищающих средствах.
Коко-глюкозид — это неионогенное поверхностно-активное вещество с ГЛБ около 12-14, что делает его пригодным в качестве соэмульгатора в очищающих кремах.


Коко-глюкозид обеспечивает хорошее мгновенное вспенивание (мгновенное вспенивание), а также пену, которая стабильна в течение длительного периода времени.
Благодаря этому Coco Glucoside отлично подходит для пенных ванн и роскошных гелей для душа.
Появление в косметике Coco Glucoside: Гели для душа, шампуни.


Коко-глюкозид — ультрамягкое и нежное очищающее средство, что делает его идеальным выбором для всех пенящихся и очищающих средств, особенно для хрупкой или чувствительной кожи.
Коко-глюкозид не сушит кожу, что делает его обязательным ингредиентом в составе средств личной гигиены и туалетных принадлежностей.


Коко-глюкозид — это неионогенное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать в качестве очищающего, пенообразующего, кондиционирующего средства и средства для повышения вязкости шампуней и жидких очищающих средств.
Коко-глюкозид легко добавляется во все виды средств по уходу за кожей, средствами по уходу за волосами, пенящимися очищающими средствами, средствами для мытья тела, скрабами и другими продуктами, где вам нужна полностью натуральная очищающая пена.


Коко-глюкозид очень хорошо переносится кожей и волосами и часто используется в уходе за волосами, поскольку облегчает укладку.
Коко-глюкозид можно использовать как в средствах по уходу за телом, так и за волосами.
Коко-глюкозид не только обязательно должен присутствовать в пенящихся продуктах, его также можно использовать в очищающих и увлажняющих кремах.


Коко-глюкозид, полученный из кокоса, обладает отличными пенообразующими свойствами и похож на децилглюкозид.
Коко-глюкозид можно использовать для всех типов кожи, включая средства по уходу за детьми и средства для чувствительной кожи, а также подходит для волос.
Коко-глюкозид добавляют в конце приготовления, после смешивания еще горячей водной и масляной фаз.


Медленно добавьте кокосовый глюкозид, медленно перемешивая, чтобы не образовались пузыри.
Коко-глюкозид используется при производстве жидкого мыла для рук, пенящегося геля для лица или даже шампуня.
При использовании отдельно кокосовый глюкозид обладает слабой пенообразующей способностью.


Коко-глюкозид рекомендуется сочетать с коко-бетаином и децил-глюкозидом.
Коко-глюкозид также используется для баланса массы RSPO.
Коко-глюкозид в основном используется для удержания ингредиентов вместе и создания идеальной вязкости (не слишком жидкой и не слишком густой).


Во многих случаях кокосовый глюкозид используется в качестве очищающего поверхностно-активного вещества, которое идеально подходит для гелей для душа, шампуней и пен для ванн.
Коко-глюкозид — одно из самых мягких и нежных очищающих средств, что делает его идеальным для вспенивания и очищения продуктов.
Это связано с тем, что в конечных продуктах кокосовый глюкозид обладает пенообразующим действием.


Коко-глюкозид обычн�� используется в качестве водорастворимого эмульгатора.
В клининговой промышленности кокосовый глюкозид используется при производстве чистящих средств для твердых поверхностей, сильнодействующих чистящих средств, концентратов.
Благодаря своим сильным смачивающим свойствам и хорошим эмульгирующим свойствам кокосовый глюкозид превосходно смешивает воду и жировую фазу, тем самым облегчая процессы очистки.


Высокие пенообразующие свойства делают Coco Glucoside идеальным для использования в производстве активной пены.
Благодаря своей природной природе кокосовый глюкозид идеально подходит для использования в чистящих средствах, которые используются на открытом воздухе и могут вступать в контакт с природой.
В красках и покрытиях кокосовый глюкозид используется для увеличения смачивающего эффекта поверхности с целью достижения лучшей адгезии к поверхности, одновременно облегчая смешивание ингредиентов жирной фазы с ингредиентами водной фазы.


В сельском хозяйстве кокосовый глюкозид используется для опрыскивания полей и растений различными составами с целью повышения эффективности поглощения листвой.
Алкилполиглюкозид аналогичен полиглюкозидам в мембранах растительных клеток и поэтому смачивает поверхность листа, облегчая прилипание и удержание спрея на листе, тем самым увеличивая время контакта и эффективность поглощения.


В то же время кокосовый глюкозид обеспечивает более равномерное распределение активных веществ, которые часто являются гидрофобными и имеют тенденцию сохраняться в двух разных фазах.
В текстильной промышленности Коко Глюкозид применяют для очистки сильно загрязненных тканей от загрязнений жирового или белкового происхождения.


В бумажной промышленности кокосовый глюкозид используется в рецептуре бумаги для получения лучшей адгезии и более плотной структуры.
Коко-глюкозид можно использовать как в средствах по уходу за телом, так и за волосами.
Коко-глюкозид не только обязательно должен присутствовать в пенящихся продуктах, его также можно использовать в очищающих и увлажняющих кремах.



ФУНКЦИИ КОКОГЛЮКОЗИДА В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
*ОЧИЩЕНИЕ
Коко-глюкозид очищает кожу, волосы и зубы.

*ПЕНЕНИЕ
Коко-глюкозид образует пену, улавливая воздух (или другие газы) в жидкости.

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



ПРЕИМУЩЕСТВА КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
*Натуральное возобновляемое сырье, без консервантов.
*Очень мягкий и приятный для кожи
*Высокая щелочная стойкость
*Хорошие свойства удаления пены и масла в моющих средствах для мытья посуды.
*Многочисленные сертификаты Cosmos, RSPO и т. д.



ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ?
Коко-глюкозид имеет множество применений и является весьма важным ингредиентом в косметической промышленности.
Коко-глюкозид хорошо подходит для всех типов кожи и волос, его можно найти в ряде продуктов, таких как увлажняющие, очищающие средства и скрабы.

*Уход за кожей:
Коко-глюкозид — нежное очищающее средство, которое придает коже все увлажняющие свойства кокосов.
Коко-глюкозид — это глубоко питательный эмульгирующий ингредиент, который увлажняет кожу и удерживает влагу на длительный период времени.
Коко-глюкозид также предотвращает высыхание кожи, поскольку придает продуктам увлажняющие свойства.

*Уход за волосами:
Коко-глюкозид отлично подходит для сухих и вьющихся волос, поскольку глубоко кондиционирует и питает их.
Коко-глюкозид помогает распутывать волосы и смягчать их стержни.
Коко-глюкозид также является отличным поверхностно-активным веществом и снижает напряжение в рецептурах.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
Коко-глюкозид получают из кокосов.
Коко-глюкозид получают путем химической реакции невысыхающего производного жирного спирта из кокосового масла и сахарной глюкозы.
Хотя кокосовый глюкозид в основном имеет растительное происхождение, его также можно производить синтетически в лабораториях.



ЧТО КОКО-ГЛЮКОЗИД ДЕЛАЕТ В СОСТАВЕ?
*Очищение
*Эмульгирование
*Пенообразование
*Кондиционирование волос
*Поверхностно-активное вещество



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
Коко-глюкозид безопасен для кожи и волос.
Поэтому перед полным использованием рекомендуется провести патч-тест.
Коко-глюкозид также безопасен для окружающей среды.
Коко-глюкозид некомедогенен, не закупоривает поры и не вызывает прыщей.



АЛЬТЕРНАТИВЫ КОКО ГЛЮКОЗИДУ:
*ДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД



ФУНКЦИИ КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
*Очищение:
Коко-глюкозид помогает сохранить чистоту поверхности.
*Пенообразование:
Улавливание мелких пузырьков воздуха или других газов в небольшом объеме жидкости за счет изменения поверхностного натяжения жидкости.
*Поверхностно-активное вещество:
Коко-глюкозид снижает поверхностное натяжение косметики и способствует равномерному распределению продукта при его использовании.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОКО-ГЛЮКОЗИДА В СРЕДСТВАХ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ:
Это биоразлагаемое натуральное поверхностно-активное вещество, кокос-глюкозид, обладает невероятными свойствами, которые полезны для вашей кожи и волос.
Вы можете найти кокосовый глюкозид в списке ингредиентов практически всех органических продуктов по уходу за кожей и волосами.
Это связано с тем, что кокосовый глюкозид получен из природных и возобновляемых ресурсов и не токсичен, не вызывает аллергии и не раздражает кожу и кожу головы.

Коко-глюкозид мягко увлажняет кожу головы, не пересушивая ее.
Поскольку кокосовый глюкозид получают из кокосового масла, его характеристики аналогичны характеристикам кокосового масла.
Давайте рассмотрим некоторые полезные свойства кокосового глюкозида, которые делают его любимым ключевым ингредиентом практически всех органических косметических продуктов.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
Коко-глюкозид в основном используется для повышения вязкости и пенообразования жидкого мыла в средствах по уходу за волосами и кожей.
Коко-глюкозид обладает отличными очищающими свойствами для кожи и волос.



РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
Шампунь и гель для душа: 30–45 %
Очищающее средство для лица или детское средство для умывания: 15–25 %.



ХРАНЕНИЕ КОКО ГЛЮКОЗИДА:
Коко Глюкозид можно хранить в оригинальной неоткрытой упаковке при температуре ниже 40°C не менее двух лет.
Коко-глюкозид не следует хранить при температуре ниже 15°C, иначе может произойти кристаллизация.
Перед применением кокосовый глюкозид следует нагреть и перемешать до однородного состояния.
При хранении может возникнуть некоторый осадок, который не оказывает негативного влияния на качество.
Перед использованием рекомендуется гомогенизировать кокосовый глюкозид путем перемешивания.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОКО ГЛЮКОЗИДА:
*Легко биоразлагаемый
*Обеспечивает эффективность, аналогичную поверхностно-активным веществам из этоксилата нонилфенола (NPE), и в большинстве случаев работает лучше, чем поверхностно-активные вещества из первичного этоксилата спирта (PAE).
*Отличное смачивание
*Вода
*Растворим в большинстве полярных органических растворителей.
*Холодное производство
*Химически стабилен в разбавленных кислотах, основаниях и солях.
*Совместимость с анионными, катионными и другими неионными поверхностно-активными веществами.
*В косметике кокос-глюкозид используется в качестве ПАВ неионной природы.
Они считаются новым поколением экологически чистых поверхностно-активных веществ, которые считаются неаллергенными, увлажняющими и производятся из возобновляемых источников.

Коко-глюкозид используется в различных косметических составах благодаря своей мягкости и безопасности для чувствительной кожи.
Этот поверхностно-активный ингредиент, кокосовый глюкозид, обладает хорошим пенообразующим и увлажняющим действием, а также снижает поверхностное натяжение.
Коко-глюкозид можно найти в органических шампунях, стиральных порошках, средствах для мытья тела, детских товарах, лосьонах для тела, кремах и других продуктах.

Используются концентрации от 2% до 20%, в зависимости от того, используется ли кокосовый глюкозид в качестве первичного или вторичного поверхностно-активного вещества.
Например: от 10% до 20% (умывание лица), от 15% до 30% (гель для душа, пена для ванны, шампунь).



ПРЕИМУЩЕСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
Коко-глюкозид используется во многих отраслях промышленности при производстве продуктов личной гигиены и туалетных принадлежностей.
Коко-глюкозид действует как очищающее, увлажняющее, загустяющее и смягчающее средство «все в одном», что делает его идеальным для использования в красящих продуктах, шампунях, гелях для душа, пенах для ванн, жидком мыле, пенах для бритья и т. д.

Доказано, что кокосовый глюкозид мягко и эффективно очища��т кожу, не вызывает сухости и хорошо переносится людьми с любым типом кожи, например, склонной к акне или сухой кожей.
При использовании в средствах по уходу за волосами, таких как шампуни, кокосовый глюкозид делает волосы более гладкими и, следовательно, не делает их сухими, как кость, после мытья.
Без сомнения, кокосовый глюкозид обладает отличным профилем нетоксичности.



КАК РАБОТАЕТ КОКО-ГЛЮКОЗИД
Коко-глюкозид воздействует на поверхностное натяжение жидкостей, увеличивая смачивание.
Гидрофильная головка связывается с водой, а гидрофобный хвост связывается с маслом, что в конечном итоге помогает удалить пыль, грязь или жир с поверхности.



КОНЦЕНТРАЦИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
Коко-глюкозид используется в различных концентрациях в зависимости от состава, в диапазоне от 2% до 50%.
Благодаря наличию гидроксильных групп кокосовый глюкозид растворим в воде и стабилен в нейтральных и щелочных растворах.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОКО-ГЛЮКОЗИД:
Добавьте кокосовый глюкозид в выбранную фазу поверхностно-активного вещества.
Смешайте с рецептурами, предотвращая чрезмерное пенообразование, путем непрерывного перемешивания Coco Glucoside.
Нейтрализуйте pH готового продукта добавлением кислот.



СОВЕТ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ КОКОКОГЛЮКОЗИДА:
Для мытья тела, шампуней или пенных ванн Coco Glucoside обычно смешивает анионное поверхностно-активное вещество с неионным и, возможно, с амфоретиком, чтобы помочь создать стабильные смешанные мицеллы (структуры поверхностно-активных веществ).

Это гарантирует, что у вас будет хорошее сочетание очищающих действий, что позволит вам уменьшить общее количество поверхностно-активных веществ в вашей формуле.
Формула с более низкой активностью поверхностно-активных веществ идеальна с точки зрения стоимости и вероятности раздражения.
При правильном смешивании качество продукта не должно ухудшаться.



КАК ПРИГОТОВИТЬ КОКО-ГЛЮКОЗИД:
Коко-глюкозид часто производится с использованием природных и/или возобновляемых источников.
Это мягкое поверхностно-активное вещество, кокосовый глюкозид, образуется путем смешивания спиртов (растительного происхождения) с сахаром, глюкозой или полимером глюкозы, полученным из таких растений, как кукуруза или картофель.



СВОЙСТВА КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
Коко-глюкозид можно найти во всем: от шампуня и мыла для рук до косметики и стирального порошка.
Коко-глюкозид с максимально допустимым уровнем использования 40% является одним из наиболее распространенных ингредиентов средств личной гигиены и чистящих средств Puracy благодаря своей нежной и эффективной очищающей силе.

-Увлажняющий и очищающий крем
Коко-глюкозид помогает коже удерживать воду, а также поднимать и удалять грязь и грязь.
Коко-глюкозид также может сохранять кожу увлажненной и минимизировать раздражение.

Использование кокосового глюкозида в качестве соэмульгатора: в качестве катализатора соединения масла и воды кокосовый глюкозид является идеальным эмульгатором, а дополнительным преимуществом является увлажнение кожи в процессе.
Использование кокосового глюкозида в качестве пенообразователя. Водорастворимость и вязкость ингредиента также делают кокосовый глюкозид хорошим пенообразователем для очищающих средств и шампуней.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
Считается, что это успокаивающее сырье, полученное из кокосового масла, обладает аналогичными качествами, такими как нежирные увлажняющие свойства, которые очищают кожу, а его кондиционирующие свойства предотвращают высыхание кокосового глюкозида.
Когда кокосовый глюкозид добавляется в средства для волос, эта кондиционирующая способность помогает разглаживать пряди, делая их более послушными.

Обладая сверхмягкими очищающими свойствами, кокосовый глюкозид хорошо подходит для всех типов кожи и является идеальным дополнением к мягким составам натуральных продуктов, специально предназначенных для чувствительной кожи.
К ним могут относиться туалетные принадлежности, средства по уходу за кожей, волосами и средства личной гигиены, даже те, которые предназначены для нежной кожи младенцев, а также для кожи, склонной к акне.

Коко-глюкозид, известный своими исключительными пенообразующими свойствами, образует очень приятную и устойчивую пену, что делает его идеальным дополнением к пенящимся средствам для ванн, таким как пенные ванны и шампуни.

Будучи совместимым со всеми другими поверхностно-активными веществами, кокосовый глюкозид можно смешивать в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества без риска для стабильности, производительности или пенообразующей и очищающей способности конечного продукта.
Коко-глюкозид легко позволяет загущать натуральный препарат, сохраняя при этом мягкость и эффективность полученного состава.

При добавлении в мыло эмульгирующие свойства кокосового глюкозида способствуют соединению масла и воды, тем самым облегчая прикрепление маслянистых остатков, обнаруженных на коже или волосах, к мылу и воде, очищая тело от любого жира, не удаляя при этом его натуральные масла.



КОКО-ГЛЮКОЗИД КРАТКИЙ ОБЗОР:
*Смесь жирных спиртов кокосового масла и сахара-глюкозы.
*Выполняет функцию мягкого очищающего средства.
* Удаляет грязь и жир с кожи.
*Может быть растительного или синтетического происхождения.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОКО-ГЛЮКОЗИД:
Смешайте с Coco Glucoside и другими поверхностно-активными веществами, чтобы получить пенящийся продукт, способный очищать кожу.
Коко-глюкозид прекрасно работает в сочетании с кокамидипропилбетаином.



ХАРАКТЕРИСТИКИ КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
Коко-глюкозид представляет собой мутную и вязкую жидкость от желтого до золотисто-желтого цвета, которая увеличивает пенообразующую способность средств по уходу за кожей и волосами.
Коко-глюкозид также обладает отличным преимуществом, выступая в качестве эмульгатора, позволяя эфирным маслам и воде смешиваться.
Используя Coco Glucoside, вы также можете добавлять в свои продукты некоторые более плотные масла, например, базовые масла.



НАТУРАЛЬНЫЙ КОКО-ГЛЮКОЗИД?
Коко-глюкозид считается полностью натуральным поверхностно-активным веществом, которое используется во многих продуктах по уходу за кожей и волосами.
Коко-глюкозид биоразлагаем, поскольку он получен из кокосового масла и глюкозы, полученных из фруктов, кукурузы, пшеницы, картофеля и т. д.

Это натуральное поверхностно-активное вещество, кокосовый глюкозид, считается экологически чистым, поскольку в процессе его производства используются только природные и возобновляемые ресурсы.
И вдобавок ко всему, в процессе производства в качестве побочного продукта или остатка не образуется токсичное вещество, кокосовый глюкозид.

Полученный таким образом кокосовый глюкозид очень мягкий.
Известно, что кокосовый глюкозид мягко кондиционирует кожу и волосы, делая их мягкими и гладкими.
Благодаря своим исключительно мягким свойствам кокосовый глюкозид используется в широком ассортименте средств для детских ванн.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
*Мягкое воздействие на кожу и волосы.
*Может использоваться в качестве основного или вспомогательного поверхностно-активного вещества.
*Очень хорошие пенообразующие, смачивающие, диспергирующие и эмульгирующие свойства.
*Совместим со всеми поверхностно-активными веществами.
* Способен снижать раздражающее действие других анионных поверхностно-активных веществ.
* Способен изменять вязкость в анионных системах.
* Не подвержен воздействию жесткой воды.
*Рекомендуется для окончательной формулы pH 4,0–12,0.
*HLB = 13,1
*Твердое содержание = 51,0%



КОКОГЛЮКОЗИД – НАТУРАЛЬНОЕ ПАВ:
Коко-глюкозид — это неионогенное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать в качестве пенообразователя, очищающего, кондиционирующего и загустителя для жидких очищающих средств и шампуней.

Кроме того, кокосовый глюкозид получен из возобновляемого сырья, такого как кокосовое масло, кукурузный и фруктовый сахар, и полностью биоразлагаем.
Кроме того, Coco Glucoside не содержит ГМО и не содержит диэтаноламинов, лаурилсульфатов, лауратсульфатов, парабенов и фталатов, а также формальдегида.



ФУНКЦИИ КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
*Увлажняющий крем
*Кондиционер
*Загуститель
*Соэмульгатор
* Смягчающее средство
* Смягчитель
*Очищающее средство
*Пенообразователь



КОКО ГЛЮКОЗИД ПОМОГАЕТ:
* Эмульгирует составы и увеличивает их вязкость, что способствует более кремовой текстуре.
*Поднимите и удалите грязь.
* Успокаивает и кондиционирует кожу.
* Помогает коже удерживать воду
* Увлажняйте и смягчайте кожу, чтобы уменьшить раздражение, растрескивание и шелушение.
* Способствуют пенообразующим свойствам



Какова польза кокосового глюкозида для кожи?
Coco Glucoside – поверхностно-активное вещество со сбалансированным сочетанием объема пены и дерматологических свойств:
*Очень мягкое поверхностно-активное вещество.
*Отличная совместимость с кожей и волосами.
*Отличное поведение и высота пены
*Интенсивное и бережное очищение.
*Изготовлено из возобновляемых материалов.
*Биоразлагаемый (полезен для экологии)
*Подходит для всех типов кожи.
*Лучшим выбором при поиске мягких, экологически чистых и эффективных составов может быть базовое поверхностно-активное вещество или вспомогательное поверхностно-активное вещество в косметических очищающих препаратах.



ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ КОКО-ГЛЮКОЗИД В СОСТАВЕ?
Коко-глюкозид может быть хорошим первичным или вторичным поверхностно-активным веществом, способствующим пенообразованию/очищению конечного продукта.


НУЖЕН КОКО ГЛЮКОЗИД?
Нет


КОКО-ГЛЮКОЗИД, РАФИНИРОВАННЫЙ ИЛИ НЕРАФИНИРОВАННЫЙ?
Коко-глюкозид существует только в виде очищенного продукта.


СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
Коко-глюкозид обычно представляет собой «натуральное» поверхностно-активное вещество, которое довольно легко получить.


СЛАБЫЕ СТОРОНЫ КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
Коко-глюкозид имеет довольно высокий pH и является плохим солюбилизатором; Я предпочитаю каприлил/каприл глюкозид.


АЛЬТЕРНАТИВЫ И ЗАМЕНЫ КОКО ГЛЮКОЗИДА:
Я склонен предпочитать каприлил/каприл глюкозид в любом рецепте, который требует кокосового глюкозида.


КАК РАБОТАТЬ С КОКО ГЛЮКОЗИДОМ:
Включите кокосовый глюкозид в водную фазу ваших рецептур; он может быть подвергнут горячей или холодной обработке.


ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ КОКО ГЛЮКОЗИДА:
Хранить кокосовый глюкозид в прохладном, темном и сухом месте следует не менее двух лет.


СОВЕТЫ, ХИТРОСТИ И ХИТРОСТИ:
В Realize Beauty есть отличная статья о глюкозидах, которую стоит прочитать!



КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
*Очищающий гель для лица/Очищающее молочко: 10–25 %.
*В детских товарах: 15–25 %
*Пена для ванны/гель для душа: 15–30%
*Шампунь/Пилинг/Жидкое мыло: 15–25%



КОГДА КОКО-ГЛЮКОЗИД ДОБАВЛЯЮТ В ТАКИЕ СОСТАВЫ
*Мыть лицо
*Очищающее молочко
*Лечение прыщей
*Детские товары



СВОЙСТВА КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
* Нежное очищение:
Коко-глюкозид — мягкое и нежное поверхностно-активное вещество, которое эффективно очищает кожу, не вызывая раздражения и сухости.
Коко-глюкозид идеально подходит для использования в очищающих средствах для лица, средствах для мытья тела и шампунях.

*Увлажняющие свойства:
Коко-глюкозид — натуральный увлажняющий крем, который помогает увлажнять кожу и волосы.
Коко-глюкозид идеально подходит для использования в продуктах, предназначенных для питания и защиты кожи, таких как увлажняющие кремы и лосьоны.

*Подходит для чувствительной кожи:
Коко-глюкозид не вызывает раздражения и не токсичен, что делает его пригодным для использования в продуктах для чувствительной кожи.
Коко-глюкозид — это щадящая альтернатива агрессивным синтетическим поверхностно-активным веществам, которые могут вызвать раздражение кожи и аллергию.

*Биоразлагаемый и экологически чистый:
Коко-глюкозид — это биоразлагаемое и экологически чистое поверхностно-активное вещество, безопасное для окружающей среды.
Коко-глюкозид производится из возобновляемых ресурсов и легко разлагается в системах очистки сточных вод.

Коко-глюкозид — натуральный и эффективный ингредиент, который идеально подходит для использования в широком спектре средств личной гигиены и бытовой химии.
Если вы ищете нежное очищающее средство или увлажняющий лосьон, Coco Glucoside — идеальный выбор для вас.
Попробуйте кокосовый глюкозид сегодня и ощутите природные преимущества этого удивительного поверхностно-активного вещества!



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
рН: 11,0
Растворимость: растворим в воде
Вязкость: Высокая
INCI: Коко-глюкозид
Номер CAS: 141464-42-8
Возможное применение: шампунь, мытье рук, мытье тела, мытье лица, пена для ванн, твердые батончики.
Использование: До 25%
Растворимость: Водорастворимый
Без ладони: Да
Веган: Да

Название ИЮПАК: D-глюкопираноза, олигомерные, C10-16-алкилгликозиды.
Название INCI: Коко-глюкозид
Номера CAS: 110615-47-9, 68515-73-1.
Молярная масса: Не указано (смесь)
Плотность: 1,15 г/мл при 20°C.
Растворимость: смешивается с водой и большинством полярных растворителей.
Текстура: скользкая, моющая.
Запах: характерный моющий.
Активное поверхностно-активное вещество: 55%
pH: 11,5–12,5
Заряд: Неионный
Растворимость: Вода



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КОКО ГЛЮКОЗИДА:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
*При проглатывании:
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
-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 КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Защита тела:
Непроницаемая одежда
*Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ КОКО ГЛЮКОЗИДА:
-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 КОКО-ГЛЮКОЗИДА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


КОКО-ГЛЮКОЗИД PLANTACARE 818 UP
ОПИСАНИЕ:

COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP — это неионогенное поверхностно-активное вещество, изготовленное из 100% возобновляемого сырья растительного происхождения и имеющее экологический сертификат RSPO-MB.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP имеет первоклассные характеристики совместимости с окружающей средой и кожей, создавая идеальное сочетание мягкости, пенообразования и эффективного очищения.
Благодаря своей неоценимой мягкости это поверхностно-активное вещество идеально подходит также для чувствительной кожи и ухода за детьми.
Это мягкая и эффективная альтернатива составам, содержащим ПЭГ/сульфат, и ее можно рекомендовать для натуральных концепций согласно Cosmos и NaTrue.


Номер CAS: 141464-42-8


COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP — неионогенное поверхностно-активное вещество.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP используется в средствах для душа и ванны, очищающих средствах для лица, жидком мыле, шампунях, очищающих салфетках, а также в формулах для ухода за детьми и в очищающих смесях.
Срок годности этого ингредиента составляет один год.

COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP — это неионогенное поверхностно-активное вещество, которое подходит для использования в качестве базового поверхностно-активного вещества или вспомогательного поверхностно-активного вещества в косметических очищающих препаратах.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP представляет собой мутный, вязкий водный раствор гликозида жирного спирта C8-C16.



COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP — это анионное поверхностно-активное вещество, которое обеспечивает множество преимуществ в широком спектре применений на рынке средств личной гигиены.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP представляет собой 51-53% активной жидкости.

COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP изготовлен из 100% натурального, возобновляемого сырья растительного происхождения.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP легко биоразлагаем.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP обладает превосходной пенообразующей способностью и очищающими свойствами.

COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP стабилен даже при низких значениях pH.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP – нежное и эффективное средство – доказанная мягкость.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP не содержит сульфатов, консервантов и ЭО.

COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP совместим с различными поверхностно-активными веществами.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP – гибкий и многофункциональный



COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP — неионогенное поверхностно-активное вещество.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP изготовлен из 100% натурального, возобновляемого и растительного сырья.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP легко биоразлагаем.

COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP содержит оксид магния (макс. 500 ppm магния).
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP представляет собой мутный, вязкий водный раствор гликозида жирного спирта C8-C16.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP действует мягко и эффективно, мягко и стабильно даже при низком pH.

COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP не содержит сульфатов, консервантов и ЭО.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP является гибким и многофункциональным.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP имеет сбалансированное сочетание объема пены и превосходных дерматологических свойств.

COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP подходит для использования в качестве базового поверхностно-активного вещества или вспомогательного поверхностно-активного вещества в косметических очищающих препаратах.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP Используется в салфетках, чистке рук, уходе за детьми, чистке волос, чистке кожи, ванне и душе, косметическом уходе и жидком мыле.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP — это Ecocert, Ассоциация натуральных продуктов и COSMOS.


ПРИМЕНЕНИЕ КОКОГЛЮКОЗИДА PLANTACARE 818 UP:
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP используется в уходе за кожей.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP используется в очищающем средстве.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP используется в уходе за волосами.


COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP используется в шампунях и кондиционерах.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP используется в средствах для ванн и тела.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP используется в средствах личной гигиены.


COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP используется у мужчин.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP используется в уходе за кожей.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP используется для ухода за полостью рта.

COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP используется в зубной пасте.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP используется в гелевой зубной пасте.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP используется в жидкости для полоскания рта.


ПРЕИМУЩЕСТВА КОКО-ГЛЮКОЗИДА PLANTACARE 818 UP:
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP одобрен ECOCERT.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP сертифицирован RSPO.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP на 100% натуральный и чистый.

COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP биоразлагаем.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP подходит для веганов
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP не содержит сульфатов.

COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP — сертифицированный косметический сорт.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP Создает исключительную пену.

COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP Имеет самый низкий показатель раздражения среди всех распространенных поверхностно-активных веществ.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP получен естественным путем из кокосового масла и фруктового сахара.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP — перламутровый/замутнитель
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP Лучше всего работает в сочетании с кокамидопропилбетаином.


ОСОБЕННОСТИ COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP:
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP изготовлен из 100% натурального, возобновляемого сырья растительного происхождения.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP легко биоразлагаем.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP обладает превосходной пенообразующей способностью и очищающими свойствами.

COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP стабилен даже при низких значениях pH.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP – это нежный и эффективный проверенный препарат мягкости.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP не содержит сульфатов, консервантов и ЭО.

COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP совместим с различными поверхностно-активными веществами.
COCO GLUCOSIDE PLANTACARE 818 UP – гибкий и многофункциональный


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОКО-ГЛЮКОЗИДА PLANTACARE 818 UP
Функции:
Неионогенное поверхностно-активное вещество
Описание продукта:
С8-16 жирный спирт-глюкозид
ИНЦИ:
Коко-глюкозид
Внешний вид/Характеристики продукта
Мутный, вязкий, водный раствор
Использовать:
Неионогенное поверхностно-активное вещество, подходящее для различных косметических очищающих средств, например средств для душа и ванн, средств для очищения лица, жидкого мыла, шампуней и очищающих салфеток.
Приложения:
Уход за ребенком и очищение
Очищающее средство для лица
Жидкое мыло
Салфетки
для личной гигиены
Шампунь Товары для душа и ванны
Группы продуктов
Алкилполиглюкозидные
поверхностно-активные вещества – неионогенные
Форма доставки
Жидкость




ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КОКОКОГЛЮКОЗИДА PLANTACARE 818 UP:
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.



КОКОИЛ ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ 85%
Кокоил изетионат натрия 85% получен из кокосового масла и легко растворяется в воде.
Кокоил изетионат натрия 85% имеет слегка кислый pH, что делает его идеальным для кожи.
Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, изготовленное из жирной кислоты кокосового масла и обладающее превосходными увлажняющими и мягкими очищающими свойствами.

Номер CAS: 61789-32-0
Молекулярная формула: C2Na6O47S20
Молекулярный вес: 1555,23182
Номер EINECS: 263-052-5

Кокоил изетионат натрия 85% образует плотную мягкую пену как в мягкой, так и в жесткой воде.
Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой мягкое анионное поверхностно-активное вещество с отличными пенообразующими свойствами.
Кокоил изетионат натрия 85% придает коже роскошно мягкое и кондиционированное послевкусие.

Кокоил изетионат натрия 85% P от Clariant — это мягкое анионное поверхностно-активное вещество растительного происхождения, которое дает высокую плотную и кремообразную пену.
Кокоил изетионат натрия 85% - это мягкое поверхностно-активное вещество, полученное из кокоса.
Может быть разработан для достижения прозрачного или непрозрачного/кремового вида.

Кокоил изетионат натрия 85% можно использовать в различных косметических рецептах.
Кокоил изетионат натрия 85% действует как пенообразующий и очищающий ингредиент.
Это ингредиент, используемый в таких продуктах, как мыло, бомбочки для ванны, пузырьковые батончики и шампунь.

Порошок кокоил изетионат натрия 85% - это поверхностно-активное вещество с анионным порошком, очень нежное и полученное из всех растительных, возобновляемых ресурсов.
Кокоил изетионат натрия 85% порошок / Кокоил изетионат натрия используется во многих областях.
Концентрация «85%» означает, что в продукте, о котором вы говорите, кокоил изетионат натрия составляет 85% от общего состава, а оставшиеся 15% могут состоять из других ингредиентов, таких как вода, консерванты, смягчающие средства и ароматизаторы, в зависимости от конкретной рецептуры.

Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой мягкое анионное поверхностно-активное вещество с отличными пенообразующими свойствами.
Кокоил изетионат натрия 85% придает коже роскошно мягкое и кондиционированное послевкусие.
Кокоил изетионат натрия 85% образует плотную мягкую пену как в мягкой, так и в жесткой воде.

Может быть разработан для достижения прозрачного или непрозрачного/кремового вида.
Кокоил изетионат натрия 85% получен из кокосового масла и легко растворяется в воде.
Кокоил изетионат натрия 85% имеет слегка кислый pH, что делает его идеальным для кожи.

Кокоил изетионат натрия 85% обычно получают из кокосового масла, отсюда и часть его названия «кокоил».
Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой натриевую соль, полученную из кокосового масла.
Кокоил изетионат натрия 85% обладает высокой пенообразующей способностью, образуя стабильную, густую и бархатистую пену, которая не обезвоживает кожу, что делает его идеальным для добавления в безводные продукты, а также средства по уходу за кожей, волосами и ванны.

Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой анионное соединение и также известен как изетионат натрия.
Кокоил изетионат натрия 85% является популярным заменителем солей натрия животного происхождения, таких как талловат натрия, который получают от крупного рогатого скота и овец.
Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, изготовленное из жирной кислоты кокосового масла и обладающее превосходными увлажняющими и мягкими очищающими свойствами.

Кокоил изетионат натрия 85% эффективен в жесткой воде и растворах электролитов, а также совместим с мылом и глицерином.
Этот ингредиент обладает высокими пенообразующими свойствами, что делает кокоил изетионат натрия 85% полезным дополнением к косметическим средствам и средствам личной гигиены.
Кокоил изетионат натрия 85% также известен как «детская пена», потому что это поверхностно-активное вещество, которое является исключительно мягким.

Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой мелкий белый порошок со слабым запахом.
Кокоил изетионат натрия 85% является традиционным заменителем солей натрия, которые получают из животных, а именно овец и крупного рогатого скота.
Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой химическое соединение, обычно используемое в рецептуре средств личной гигиены и косметических средств, особенно в средствах по уходу за кожей, волосами и ванной.

Высокая пенообразующая способность кокоил изетионата натрия 85% сохраняет влагу в коже.
Кокоил изетионат натрия 85% является очищающим ингредиентом, используемым в составах средств по уходу за кожей и волосами.
Кокоил изетионат натрия 85% получают из кокосового масла. Он в основном используется в мыле, моющих средствах, шампунях и очищающих средствах из-за его поверхностно-активных свойств.

Кокоил изетионат натрия 85% помогает удалить жир и грязь с кожи, позволяет смыть ее.
Вот почему кокоил изетионат натрия 85% можно найти в продуктах, которые помогают очистить кожу и волосы.
Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой сложный эфир натриевой соли или жирную кислоту, полученную из кокосового масла.

Кокоил изетионат натрия 85% - это натуральный ингредиент, который получают из кокосов, в частности, кокосового масла.
Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой натриевую соль кокосового эфира жирной кислоты изетионовой кислоты.
Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, что означает, что оно несет отрицательный заряд, который помогает создавать пену и удалять грязь, жир и загрязнения с кожи и волос.

Кокоил изетионат натрия 85%, также известный как SCI, представляет собой мягкое поверхностно-активное вещество, которое придает косметической формуле высокие пенообразующие и очищающие свойства.
Кокоил изетионат натрия 85% обычно выпускается в виде хлопьев, лапши или порошка.
Кокоил изетионат натрия 85% сырья представляет собой поверхностно-активное вещество, состоящее из типа сульфоновой кислоты, называемой изетионовой кислотой, а также жирной кислоты или эфира натриевой соли, полученной из кокосового масла.

Кокоил изетионат натрия 85% - это мягкое первичное поверхностно-активное вещество с плотной, роскошной пеной.
Кокоил изетионат натрия 85% мягко воздействует на кожу и не сушит.
Кокоил изетионат натрия 85% можно комбинировать с другими поверхностно-активными веществами, чтобы сделать элегантный кремообразный шампунь и гель для душа.

Кокоил изетионат натрия 85% можно использовать в качестве единственного поверхностно-активного вещества в креме или твердом очищающем средстве.
Как при уходе за волосами, так и за кожей это поверхностно-активное вещество создает элегантное ощущение во время использования и сдержанное послевкусие.

Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой комбинацию типа сульфоновой кислоты, называемой изетионовой кислотой, и эфира жирной кислоты или натриевой соли, который получают из кокосового масла.
Это поверхностно-активное вещество используется в качестве очищающего средства во многих средствах по уходу за кожей, волосами, чистящих средствах.
Кокоил изетионат натрия 85% используется в качестве ингредиента в различных мыла и чистящих средствах.

Кокоил изетионат натрия 85% используется в виде мелкого белого порошка со слабым запахом.
Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой тип поверхностно-активного вещества, что означает, что он обладает способностью снижать поверхностное натяжение жидкостей и улучшать растекаемость продуктов.
Известно, что кокоил изетионат натрия 85% не вызывает аллергии, не раздражает и не токсичен, поэтому используется в широком спектре косметических средств и туалетных принадлежностей.

Порошок кокоил изетионат натрия 85% - это особенно мягкое поверхностно-активное вещество, полученное из кокоса.
Кокоил изетионат натрия 85% представляют собой органические соединения, которые помогают смешивать жидкости, которые обычно не смешиваются, в первую очередь масло и воду.
Изетионат обладает как гидрофильным (водолюбивым), так и гидрофобным (водобоязненным) элементом и поэтому притягивается как к воде, так и к маслу.

Порошок кокоил изетионат натрия 85% является биоразлагаемым, нетоксичным и подходящим для веганов.
Помимо своей связывающей способности, он может притягивать грязь с кожи и волос, которую затем можно смыть водой.
Кокоил изетионат натрия 85% очень нежно воздействует на кожу и кожу головы и подходит для всех типов кожи, включая младенцев.

Высокоэффективное поверхностно-активное вещество Cocoyl Isethionate натрия 85%, которое одинаково эффективно как в жесткой, так и в мягкой воде, является популярным выбором для добавления в жидкие шампуни и шампуни для кусков, жидкое мыло и кусковое мыло, масла для ванн и бомбочки для ванн, а также в гели для душа, и это лишь некоторые пенящиеся продукты.
Запах кокоил изетионата натрия 85% может варьироваться от партии к партии, наша последняя партия имела небольшой запах, эта новая партия имеет некоторый запах.
В тестах ароматическое масло покрывает любой запах, однако более слабые эфирные масла, такие как грейпфрут и цитрусовые, могут не полностью перекрывать запах кокоил изетионата натрия 85%.

Кокоил изетионат натрия 85% используется в качестве поверхностно-активного вещества или сопутствующего поверхностно-активного вещества (для очищающих свойств и вспенивания) в таких продуктах, как шампуни, шампуни, гель для душа и мыло для рук.
Это делает его полезным для создания пенообразующих и очищающих свойств в различных средствах личной гигиены.
Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой твердое, мягкое анионное поверхностно-активное вещество, изготовленное из кокосового масла.

Кокоил изетионат натрия 85% действительно универсален и хорош, и считается натуральным.
Кокоил изетионат натрия 85% используется для создания твердых очищающих средств и непрозрачных жидких очищающих средств.
Кокоил изетионат натрия 85% обычно используется в концентрациях от 10 до 25%.

Считается, что при таких концентрациях нет проблем с раздражением, чувствительностью или токсичностью.
Кокоил изетионат натрия 85% создается путем соединения изетионата натрия с жирными кислотами кокосового масла. (источник)
Кокоил изетионат натрия 85% является преобладающим ингредиентом в рецептуре синдетных батончиков уже более тридцати лет.

Несмотря на то, что кокоил изетионат натрия 85% является экономичным и хорошо известен своей совместимостью с кожей, он редко встречается в жидких моющих средствах из-за его ограниченной растворимости в воде.
Растворимость кокоил изетионата натрия 85% в воде неблагоприятна с точки зрения энтальпии сольватации.
При установлении равновесия солюбилизации существуют три возможные фазы, и были разработаны три метода предотвращения рекристаллизации кокоил изетионата натрия 85% в водных растворах.

Первый фокусируется на связывании 85% ионов кокоил изетионата натрия в мицеллах, изготовленных из вторичных поверхностно-активных веществ.
Второй фокусируется на обмене ионов натрия с ионами аммония (и/или триэтаноламмония).
Третий заключается в эмульгировании кокоил изетионата натрия 85% и последующем превращении мицелл в эмульгированные капли масла.

Комбинация двух или трех из этих методов позволит разработчику рецептуры использовать кокоил изетионат натрия 85% в качестве основного поверхностно-активного вещества в жидких депрессивных системах.
Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой натриевую соль кокосового жирного кислотного эфира сигетионовой кислоты, которая действует как поверхностно-активное вещество, очищающее вещество (Nikitakis, 1988).
Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой мелкий белый порошок, состоящий из активного ингредиента и мелких примесей и имеющий слабый запах (Estrin et al., 1982b).

Кокоилсетионат натрия стабилен при рН 6-8 и гидролизуется за пределами этого диапазона рН (Hunting, 1983).
Кокоил изетионат натрия 85% - это мягкое поверхностно-активное вещество, полученное из кокосового масла, которое обычно используется в средствах по уходу за кожей и волосами.
Кокоил изетионат натрия 85 представляет собой мягкое анионное поверхностно-активное вещество, которое может улучшить структуру пены с хорошей устойчивостью к жесткой воде.

Кокоил изетионат натрия 85% используется в косметике и средствах личной гигиены в качестве поверхностно-активного вещества и часто встречается в средствах по уходу за волосами, таких как шампуни, из-за его способности помогать воде смешиваться с маслом и грязью, что позволяет легче смывать их.
Процесс включает в себя смешивание натуральной сульфоновой кислоты, называемой изетионовой кислотой, с жирными кислотами, которые естественным образом содержатся в кокосовом масле.
Как и кокосовое масло, кокоил изетионат натрия 85% обеспечивает невероятно увлажняющие свойства, особенно по сравнению с другими поверхностно-активными веществами с аналогичными очищающими и пенообразующими свойствами.

Плотность: 1110 [при 20 °C]
давление пара: 0,002 Па при 20°C
pka: 0,36 [при 20 °C]
Растворимость в воде: 102 мг/л при 23°C
LogP: -0,41 при 20°C

Кокоил изетионат натрия 85% — это мягкое поверхностно-активное вещество растительного происхождения, которое обычно используется в средствах личной гигиены и косметических продуктах.
Кокоил изетионат натрия 85% получают из кокосового масла и используют в качестве пенообразователя и очищающего агента.
Кокоил изетионат натрия 85% является мягкой, не раздражающей и биоразлагаемой альтернативой более жестким поверхностно-активным веществам, таким как лаурилсульфат натрия.

Кокоил изетионат натрия 85% часто используется в кусках мыла, гелье для душа, шампуне и других средствах личной гигиены.
Кокоил изетионат натрия 85% также используется в качестве усилителя вязкости в жидких и кремовых продуктах.
Порошок кокоил изетионат натрия 85% представляет собой мягкое поверхностно-активное вещество с высоким пенообразованием.

Кокоил изетионат натрия 85% помогает смешивать ингредиенты на масляной и водной основе в составах, создавая стабильные и однородные продукты.
Из-за мягкой природы кокоил изетионата натрия 85% он часто используется в продуктах, предназначенных для людей с чувствительной или раздраженной кожей.

Кокоил изетионат натрия 85% получен из кокоса и считается совместимым с чувствительной кожей.
Кокоил изетионат натрия 85% является анионным поверхностно-активным веществом, то есть очищающим средством с отрицательным, а не положительным зарядом.
Анионные поверхностно-активные вещества являются наиболее распространенным типом из-за их способности поднимать и удерживать грязь, масло и мусор, позволяя им смываться.

Кокоил изетионат натрия 85% помогает удалить грязь, жир и загрязнения с кожи или волос без чрезмерного удаления натуральных масел, что может помочь сохранить увлажненность кожи и волос.
Кокоил изетионат натрия 85% образует густую кремообразную пену при смешивании с водой, усиливая очищающий эффект в таких продуктах, как шампуни, гели для душа и очищающие средства для лица.
Кокоил изетионат натрия 85% - это мягкое очищающее средство без мыла, известное своей способностью смягчать нарушение кожного барьера.

Кокоил изетионат натрия 85% - это ингредиент натурального происхождения, который получают из жирных кислот, присутствующих в изетионовой кислоте и кокосовом масле.
Эти жирные кислоты вступают в реакцию с изетионатом натрия, и смесь нагревается, чтобы удалить оставшуюся воду.
В сыром виде кокоил изетионат натрия 85% представляет собой мелкий белый порошок.

Кокоил изетионат натрия 85% считается более экологически чистым по сравнению с некоторыми другими поверхностно-активными веществами, так как он может легче биоразлагаться.
Порошок кокоил изетионат натрия 85%, часто называемый детской пеной, представляет собой специальное анионное порошковое поверхностно-активное вещество, изготовленное из всех растительных, возобновляемых ресурсов, в первую очередь кокоса.
Кокоил изетионат натрия 85% используется для придания дополнительной мягкости, приятного ощущения и хорошего пенообразования во многих средствах личной гигиены и очищения.

Порошок Sodium Cocoyl Isethionate 85% является отличным пенообразователем в жесткой или мягкой воде.
Кокоил изетионат натрия 85% производится путем реакции изетионата натрия с жирными кислотами, полученными из кокосового масла или других хлоридов.
Благодаря отличному пенообразованию и мягкости кокоил изетионата натрия 85% подходит для использования в батончиках, шампунях, гелях для душа, жидком мыле и очищающих средствах для лица.

Кроме того, высокие температуры и способ хранения этого ингредиента могут повлиять на запах.
Кокоил изетионат натрия (порошок) получают путем реакции изетионата натрия с кокосовыми жирными кислотами с последующей нейтрализацией гидроксидом натрия.
Смесь нагревают для удаления воды и дистиллируют, чтобы удалить излишки жирной кислоты.

Кокоил изетионат натрия 85% первоначально производится путем этоксилирования сульфитов натрия и их производных.
Кокоил изетионат натрия Супер мелкий порошок Поверхностно-активное вещество Или анионное поверхностно-активное вещество, особый тип мягкого моющего средства Используется в качестве основного моющего средства В формулах, требующих мягкости, таких как детский шампунь, детское мыло, очищающее средство для лица И используется в качестве вторичного моющего средства В формулах, требующих большого количества пены или пены.

Использует:
Кокоил изетионат натрия 85% используется в качестве поверхностно-активного очищающего агента в косметических составах.
Кокоил изетионат натрия 85% иногда используется в бомбочках для ванн и других продуктах для ванны для создания роскошного пенообразования и очищения при добавлении в воду для ванны.
Кокоил изетионат натрия 85% можно использовать в кремах и лосьонах для эмульгирования, создания гладкого и хорошо перемешанного продукта.

Кокоил изетионат натрия 85% представляет собой мягкое поверхностно-активное вещество с высоким пенообразованием.
Кокоил изетионат натрия 85% оставляет на коже мягкое послевкусие, поэтому его иногда называют «детской пенкой».
Кокоил изетионат натрия 85% - это ингредиент, полученный из кокосового масла.

В косметике и средствах личной гигиены кокоил изетионат натрия 85% используется в основном при приготовлении мыла для ванн и очищающих средств.
Этот ингредиент также используется в рецептуре шампуней, тоников, повязок, других средств по уходу за волосами и препаратов для очищения кожи.
Мягкие свойства кокоил изетионата натрия 85% делают его подходящим для использования в детских шампунях, гелях для душа и средствах для ванны.

Кокоил изетионат натрия 85% часто входит в состав продуктов, предназначенных для чувствительной или легко раздражаемой кожи, так как он очищает, не вызывая чрезмерной сухости или раздражения.
Кокоил изетионат натрия 85% нетоксичен или практически нетоксичен, с пероральным LD50 24,33 г/кг для крыс.
Накожное нанесение 1,0-36,0% в/в водного раствора натрия кокоил лсетионата на крыс в течение 28 дней не вызывало каких-либо значимых токсических эффектов.

Твердая форма кокоил изетионата натрия 85% делает его пригодным для создания твердых очищающих батончиков и шампуней, которые удобны для путешествий и снижают потребность в жидких продуктах.
Кокоил изетионат натрия 85% можно использовать в продуктах, предназначенных для кремовой и увлажняющей текстуры, помогая создать баланс между очищением и увлажнением.

В средствах для снятия макияжа кокоил изетионат натрия 85% помогает расщеплять средства для макияжа, нежно воздействуя на кожу вокруг глаз и лица.
Кокоил изетионат натрия 85% часто используется в кремах и пенах для бритья для создания гладкого и комфортного бритья, уменьшения раздражения и ожогов от бритвы.
Благодаря своей мягкой природе кокоил изетионат натрия 85% используется в продуктах для людей с чувствительной или легко раздражаемой кожей головы, таких как шампуни от перхоти и средства для ухода за кожей головы.

Кокоил изетионат натрия 85% можно найти в натуральных, органических и бессульфатных составах в качестве более мягкой альтернативы традиционным поверхностно-активным веществам на основе сульфатов.
В некоторых случаях кокоил изетионат натрия 85% можно использовать в пенящихся или очищающих масках для лица, чтобы обеспечить очищающий аспект при смывании маски.
Кокоил изетионат натрия 85% можно найти в косметических продуктах, таких как очищающие кремы для лица, средства для снятия макияжа и даже в некоторых составах зубных паст из-за его пенообразующих и очищающих свойств.

Кокоил изетионат натрия 85% можно включать в отшелушивающие продукты, такие как скрабы и очищающие средства, чтобы помочь удалить омертвевшие клетки кожи и загрязнения, сохраняя при этом мягкое очищающее действие.
Кокоил изетионат натрия 85% часто используется в шампунях для создания кремообразной пены, которая помогает очистить волосы и кожу головы, не удаляя чрезмерно натуральные масла.
Это делает кокоил изетионат натрия 85% подходящим для ежедневного использования и для людей с чувствительной кожей головы.

В гелях для душа и гелях для душа Sodium Cocoyl Isethionate 85% образует роскошную пену, которая эффективно очищает кожу, не оставляя ее сухой или раздраженной.
Кокоил изетионат натрия 85% используется в очищающих средствах для лица для удаления макияжа, грязи и загрязнений с кожи, сохраняя при этом мягкое очищение.
Кокоил изетионат натрия 85% мягкая природа делает его подходящим для различных типов кожи.

Кокоил изетионат натрия 85% обычно содержится в твердых очищающих батончиках, таких как очищающие батончики для лица, батончики для тела и даже шампуни, из-за его способности образовывать густую пену.
Кокоил изетионат натрия 85% является хорошей альтернативой без сульфатов для людей, которые хотят избежать широко известных поверхностно-активных веществ, таких как лаурилсульфат натрия (SLS).

Кокоил изетионат натрия 85% иногда используется в шампунях для домашних животных, чтобы обеспечить мягкое очищающее действие для кожи и шерсти домашних животных.
Кокоил изетионат натрия 85 в основном используется в специальных шампунях, душевых ваннах, мягком очищающем лосьоне и жидком мыле.
Кокоил изетионат натрия 85% особенно используется в мыле с нейтральным pH.

Кокоил изетионат натрия 85% часто встречается в шампунях, так как он помогает создать густую пену, эффективно очистить волосы и кожу головы, удалить грязь и излишки жира.
Кокоил изетионат натрия 85% особенно подходит для мягкого и ежедневного использования шампуней.
Кокоил изетионат натрия 85% используется в гелях для душа и гельах для душа для обеспечения пенистой пены и мягкого очищения кожи.

Кокоил изетионат натрия 85% может помочь удалить загрязнения, не пересушивая кожу.
В очищающих средствах для лица кокоил изетионат натрия 85% используется для удаления макияжа, грязи и масел с лица, не вызывая раздражения.
Кокоил изетионат натрия 85% мягкий характер делает его подходящим для чувствительной кожи лица.

Некоторые кусковые мыла содержат кокоил изетионат натрия 85% для улучшения его пенообразующих и очищающих свойств.
Кокоил изетионат натрия 85% может способствовать кремообразной пене и эффективному очищению в составах кускового мыла.
Кокоил изетионат натрия 85% содержится в очищающих средствах на кремовой основе, помогая эмульгировать и удалять макияж и загрязнения с кожи, сохраняя при этом мягкое очищение.

Благодаря своей мягкой и не раздражающей природе кокоил изетионат натрия 85% обычно используется в детских шампунях, гелях для душа и других средствах по уходу за ребенком для обеспечения бережного очищения.
Продукты, предназначенные для людей с чувствительной или легко раздражаемой кожей, часто содержат кокоил изетионат натрия 85%, потому что он с меньшей вероятностью вызывает раздражение кожи по сравнению с более жесткими поверхностно-активными веществами.

Кокоил изетионат натрия 85% используется в твердых шампунях, которые являются более устойчивой и экологичной альтернативой жидким шампуням.
Кокоил изетионат натрия 85% помогает создавать пену и эффективно очищать волосы.
Кокоил изетионат натрия 85% используется в жидком мыле для рук для создания пенообразующего действия, которое эффективно очищает руки, не пересушивая кожу.

Профиль безопасности:
Кокоил изетионат натрия 85% в виде порошка может раздражать глаза и кожу, поэтому при производстве и составлении рецептуры необходимы правильное обращение и меры предосторожности.
Вдыхание мелкодисперсного порошка кокоил изетионата натрия 85% может вызвать раздражение дыхательной системы.
Поэтому кокоил изетионат натрия на 85% важно использовать соответствующие средства индивидуальной защиты при работе с чистым химическим веществом.

Кокоил изетионат натрия 85% считается мягким, у некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на него.
При разработке рецептур продуктов следует проводить патч-тестирование, особенно для людей с известной чувствительностью кожи.
Кокоил изетионат натрия 85% является биоразлагаемым и считается более экологически чистым, чем некоторые другие поверхностно-активные вещества.

Синонимы:
Кокоил изетионат натрия
Жирные кислоты, кокосовое масло, сульфоэтиловые эфиры, соли натрия
518СТЕ8493
Кокосовая жирная кислота, 2-сульфоэтиловый эфир, натриевая соль
Игепон АС-78
Невероятная салфетка для посуды SainteteМыло
Парикмахерская MODUGA с камелией
MODUGA древесный стержень для волос
DTXSID6028070
КЭ 263-052-5
ИНЭКС 263-052-5
Джордапон КИ
КОКОИЛ ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ (MART.)
ЭФИР КОКОСОВОГО ОРЕХА ИЗЕТИОНАТА НАТРИЯ
Кокоил изотионат натрия
УНИИ-518СТЕ8493
КОКОИЛИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ
Кокоил изетионат натрия (SCI) представляет собой твердое, мягкое анионное поверхностно-активное вещество, изготовленное из кокосового масла.
Кокоил изетионат натрия действительно универсален и хорош и считается натуральным.
Кокоил изетионат натрия представляет собой сложный эфир натриевой соли или жирную кислоту, полученную из кокосового масла.

Номер CAS: 61789-32-0
Молекулярная формула: C2Na6O47S20
Молекулярный вес: 1555,23182
Номер EINECS: 263-052-5

Кокоил изетионат натрия используется для создания твердых очищающих средств и непрозрачных жидких очищающих средств.
Кокоил изетионат натрия является натуральным ингредиентом, полученным из кокосовых орехов, в частности кокосового масла.

Процесс включает в себя смешивание природной сульфоновой кислоты, называемой изетионовой кислотой, с жирными кислотами, которые естественным образом встречаются в кокосовом масле.
Затем смесь нагревают, чтобы удалить лишнюю воду, а также дистиллируют, чтобы удалить ненужные жирные кислоты.

Как и кокосовое масло, кокоил изетионат натрия обладает невероятно увлажняющими свойствами, особенно по сравнению с другими поверхностно-активными веществами с аналогичными очищающими и пенообразующими свойствами.
Этот мощный ингредиент распространен во многих мыльных и очищающих средствах, поскольку он эффективно смывает грязь и жир, не вызывая сухости или раздражения.

Кокоил изетионат натрия используется в косметике и средствах личной гигиены в качестве поверхностно-активного вещества и часто встречается в продуктах по уходу за волосами, таких как шампуни, из-за его способности помогать воде смешиваться с маслом и грязью, что позволяет легче их смывать.
Кокоил изетионат натрия также рассматривается в качестве ингредиента в различных мылах и очищающих средствах.

В качестве поверхностно-активного вещества кокоил изетионат натрия создает ощущение влажности, растворяет масла и снижает поверхностное натяжение, а также может способствовать вспениванию.
Кокоил изетионат натрия - это химическое соединение, обычно используемое в рецептуре средств личной гигиены и косметических средств, особенно в средствах по уходу за кожей, волосами и ваннами.

Кокоил изетионат натрия является типом поверхностно-активного вещества, что означает, что он обладает способностью снижать поверхностное натяжение жидкостей и улучшать растекаемость продуктов.
Это делает его полезным для создания пенообразующих и очищающих свойств в различных средствах личной гигиены.
Кокоил изетионат натрия обычно получают из кокосового масла, отсюда и «кокоильная» часть его названия.

Кокоилизетионат натрия представляет собой натриевую соль, полученную из кокосового масла.
Кокоил изетионат натрия представляет собой анионное соединение, также известное как изетионат натрия.
Кокоил изетионат натрия является популярным заменителем солей натрия животного происхождения, таких как талловат натрия, который получают от крупного рогатого скота и овец.

Этот ингредиент обладает высокими пенообразующими свойствами, что делает кокоил изетионат натрия полезным дополнением к косметическим средствам и средствам личной гигиены.
Кокоил изетионат натрия также известен как «детская пена», потому что это исключительно мягкое поверхностно-активное вещество.
Кокоил изетионат натрия представляет собой мелкий белый порошок со слабым запахом.

Кокоил изетионат натрия представляет собой комбинацию типа сульфоновой кислоты, называемой изетионовой кислотой, и сложного эфира жирной кислоты или натриевой соли, полученного из кокосового масла.
Это поверхностно-активное вещество используется в качестве очищающего средства во многих средствах по уходу за кожей, волосами, чистящих средствах.
Известно, что кокоил изетионат натрия не вызывает аллергии, не вызывает раздражения и нетоксичен, поэтому используется в широком спектре косметических товаров и туалетных принадлежностей.

Порошок кокоилизетионата натрия представляет собой особенно мягкое поверхностно-активное вещество, полученное из кокоса.
Кокоилизетионаты натрия представляют собой органические соединения, которые помогают смешивать жидкости, которые обычно не смешиваются, наиболее очевидно, масло и воду.
Изетионат имеет как гидрофильный (водолюбивый), так и гидрофобный (боящийся воды) элемент и поэтому притягивается как к воде, так и к маслу.

Порошок кокоилизетионата натрия является биоразлагаемым, нетоксичным и веганским.
Наряду со своим связующим потенциалом, он может притягивать грязь с кожи и волос, которую затем можно смыть водой.
Кокоил изетионат натрия очень бережно воздействует на кожу и кожу головы и подходит для всех типов кожи, включая младенцев.

Высокая пенообразующая способность кокоила изетионата натрия поддерживает влажность кожи.
Кокоилизетионат натрия — это очищающий ингредиент, используемый в составах средств по уходу за кожей и волосами.
Кокоилизетионат натрия получают из кокосового масла. Он в основном используется в мыле, очищающих средствах, шампунях и очищающих средствах из-за его поверхностно-активных веществ.

Кокоил изетионат натрия помогает удалить жир и грязь с кожи, позволяет смыть ее.
Вот почему кокоилизетионат натрия можно найти в продуктах, которые помогают очистить кожу и волосы.
Кокоилизетионат натрия используется в виде мелкого белого порошка с мягким ароматом.

Кокоил изетионат натрия обычно используется в концентрациях от 10 до 25%.
Считается, что при таких концентрациях нет проблем с раздражением, чувствительностью или токсичностью.
Кокоил изетионат натрия (SCI) — это мягкое поверхностно-активное вещество, полученное из кокосового масла, которое обычно используется в средствах по уходу за кожей и волосами.

Это белое порошкообразное вещество завоевало популярность благодаря своей мягкой, не раздражающей природе, что делает его пригодным для различных применений личной гигиены.
Кокоил изетионат натрия представляет собой натриевую соль сложного эфира кокосовой жирной кислоты изетионовой кислоты.
Кокоил изетионат натрия является анионным поверхностно-активным веществом, что означает, что он несет отрицательный заряд, который помогает создавать пену и удалять грязь, жир и загрязнения с кожи и волос.

Кокоил изетионат натрия, также известный как SCI, представляет собой мягкое поверхностно-активное вещество, которое придает косметической формуле высокие пенообразующие и очищающие свойства.
Кокоил изетионат натрия обычно выпускается в виде хлопьев, лапши или порошка.
Сырье кокоилизетионата натрия представляет собой поверхностно-активное вещество, состоящее из типа сульфоновой кислоты, называемой изетионовой кислотой, а также жирной кислоты или сложного эфира натриевой соли, полученного из кокосового масла.

Кокоил изетионат натрия является традиционным заменителем солей натрия, получаемых от животных, а именно овец и крупного рогатого скота.
Кокоил изетионат натрия обладает высокой пенообразующей способностью, образуя стабильную, насыщенную и бархатистую пену, которая не обезвоживает кожу, что делает его идеальным для добавления к безводным продуктам, а также к средствам по уходу за кожей, волосами и средствам для ванн.

Высокоэффективное поверхностно-активное вещество кокоил изетионат натрия, которое одинаково эффективно как в жесткой, так и в мягкой воде, являетс�� популярным выбором для добавления в жидкие шампуни и шампуни, жидкое мыло и кусковое мыло, масла для ванн и бомбочки для ванн, а также гели для душа, и это лишь некоторые пенящиеся продукты.
Запах кокоилизетионата натрия может варьироваться от партии к партии, наша последняя партия имела слабый запах, эта новая партия имеет некоторый запах.

В тестах ароматическое масло покрывает любой запах, однако более слабые эфирные масла, такие как грейпфрут и цитрусовые, могут не полностью покрывать запах кокоилизетионата натрия.
Кокоил изетионат натрия используется в качестве поверхностно-активного вещества или сопутствующего поверхностно-активного вещества (для очищающих свойств и пены) в таких продуктах, как шампуни, шампуни, средства для мытья тела и мыло для рук.
Кокоил изетионат натрия создается путем объединения изетионата натрия с жирными кислотами кокосового масла. (источник)

Кокоилизетионат натрия (SCI) уже более тридцати лет является преобладающим ингредиентом в составе батончиков syndet.
Несмотря на то, что кокоил изетионат натрия является экономически эффективным и хорошо известен своей совместимостью с кожей, он не часто встречается в жидких моющих средствах из-за его ограниченной растворимости в воде.
Растворимость кокоилизетионата натрия в воде неблагоприятна с точки зрения энтальпии сольватации.

При установлении равновесия солюбилизации существуют три возможные фазы, и были разработаны три метода предотвращения перекристаллизации кокоилизетионата натрия в водных растворах.
Первый фокусируется на связывании ионов кокоилизетионата натрия в мицеллах, изготовленных из вторичных поверхностно-активных веществ.
Второй фокусируется на обмене ионов натрия с ионами аммония (и/или триэтанолааммония).

Третий фокусируется на эмульгировании кокоилизетионата натрия и последующем превращении мицелл в эмульгированные масляные капли.
Комбинация двух или трех из этих методов позволит разработчику рецептуры использовать кокоилизетионат натрия в качестве основного поверхностно-активного вещества в жидкостных отпугивающих системах.

Порошок кокоилизетионата натрия представляет собой мягкое поверхностно-активное вещество с высоким пенообразованием.
Благодаря превосходному пенообразованию и мягкости кокоил натрия он подходит для использования в батончиках Syndet, шампунях, гелях для душа, жидком мыле и очищающих средствах для лица.
Кроме того, высокие температуры и способ хранения этого ингредиента могут повлиять на запах.

Плотность: 1110 [при 20 °C]
давление пара: 0,002 Па при 20 °C
pka: 0,36 [при 20 °C]
Растворимость в воде: 102 мг / л при 23 ° C
LogP: -0,41 при 20°C
Оценка продуктов питания EWG: 1
FDA UNII: 518XTE8493

Кокоилизетионат натрия представляет собой натриевую соль сложного эфира кокосовой жирной кислоты сисетионовой кислоты, которая действует как очищающий агент поверхностно-активного вещества (Nikitakis, 1988).
Кокоилизетионат натрия представляет собой мелкий белый порошок, состоящий из активного ингредиента и незначительных примесей и имеющий слабый запах (Estrin et al., 1982b).
Кокоил лсетионат натрия стабилен при рН 6-8 и гидролизуется за пределами этого диапазона рН (Hunting, 1983).

Кокоил изетионат натрия получают реакцией изетионата натрия с жирными кислотами, полученными из кокосового масла или других хлоридов.
Затем смесь нагревают для удаления воды и перегоняют для удаления избытка жирных кислот.
Кокоилизетионат натрия - это мягкое очищающее средство без мыла, известное своей способностью смягчать нарушение кожного барьера.

Кокоил изетионат натрия получают из кокоса и считаются совместимыми с чувствительной кожей.
Кокоил изетионат натрия является анионным поверхностно-активным веществом, то есть очищающим средством с отрицательным, а не положительным зарядом.
Анионные поверхностно-активные вещества являются наиболее распространенным типом из-за их способности поднимать и суспендировать грязь, масло и мусор, позволяя их смывать.

Кокоил изетионат натрия помогает удалить грязь, масла и загрязнения с кожи или волос без чрезмерного удаления натуральных масел, что может помочь поддерживать увлажнение кожи и волос.
Кокоил изетионат натрия образует густую кремообразную пену при смешивании с водой, улучшая очищающие свойства таких продуктов, как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.

Кокоил изетионат натрия помогает смешивать ингредиенты на масляной и водной основе в рецептурах, создавая стабильные и однородные продукты.
Из-за мягкой природы кокоилизетионатов натрия он часто используется в продуктах, предназначенных для людей с чувствительной или раздраженной кожей.
Кокоил изетионат натрия считается более экологически чистым по сравнению с некоторыми другими поверхностно-активными веществами, поскольку он может легче разлагаться.

Порошок кокоилизетионата натрия, часто называемый детской пеной, представляет собой специальное анионное порошковое поверхностно-активное вещество, изготовленное из всех растительных возобновляемых ресурсов, в первую очередь кокоса.
Кокоил изетионат натрия используется для придания дополнительной мягкости, хорошего послевкусия и хорошего пенообразования во многих средствах личной гигиены и чистящих средствах.
Порошок кокоилизетионата натрия является отличным пенообразователем в жесткой или мягкой воде.

Кокоил изетионат натрия - это ингредиент природного происхождения, который получают из жирных кислот, присутствующих в изетионовой кислоте и кокосовом масле.
Эти жирные кислоты вступают в реакцию с изетионатом натрия, и смесь нагревают, чтобы удалить оставшуюся воду.
В сыром виде кокоил изетионат натрия выглядит как мелкий белый порошок.

Использует
Кокоил изетионат натрия - это ингредиент, полученный из кокосового масла.
В косметике и средствах личной гигиены кокоил изетионат натрия используется в основном при приготовлении мыла для ванн и очищающих средств.
Этот ингредиент также используется в составе шампуней, тоников, повязок, других средств по уходу за волосами и препаратов для очищения кожи.

Кокоилизетионат натрия используется в качестве поверхностно-активного очищающего агента в косметических составах.
Кокоил изетионат натрия от легкой до практически нетоксичной, с пероральной LD50 24,33 г / кг для крыс.
Кожное применение 1,0-36,0% водного кокоил лсетионата натрия крысам в течение 28 дней не вызывало каких-либо значительных токсических эффектов.

Кокоил изетионат натрия часто используется в шампунях для создания кремообразной пены, которая помогает очистить волосы и кожу головы, не удаляя чрезмерно натуральные масла.
Это делает кокоил изетионат натрия подходящим для ежедневного использования и для людей с чувствительной кожей головы.
В гелях для душа и гелях для душа кокоил изетионат натрия образует роскошную пену, которая эффективно очищает кожу, не оставляя ее сухой или раздраженной.

Кокоил изетионат натрия используется в очищающих средствах для лица для удаления макияжа, грязи и загрязнений с кожи, сохраняя при этом мягкое очищение.
Его мягкий характер делает его подходящим для различных типов кожи.
Кокоил изетионат натрия обычно содержится в твердых очищающих батончиках, таких как очищающие батончики для лица, батончики для тела и даже шампуни, из-за его способности образовывать густую пену.

Мягкие свойства кокоилизетионата натрия делают его пригодным для использования в детских шампунях, средствах для мытья тела и средствах для ванн.
Кокоил изетионат натрия часто входит в состав продуктов, предназначенных для чувствительной или легко раздражаемой кожи, поскольку он очищает, не вызывая чрезмерной сухости или раздражения.

Кокоил изетионат натрия используется в жидком мыле для рук для создания пенообразующего действия, которое эффективно очищает руки, не пересушивая кожу.
Кокоил изетионат натрия иногда используется в бомбочках для ванн и других продуктах для ванн для создания роскошного пенообразования и очищения при добавлении в воду для ванны.

В некоторых случаях кокоил изетионат натрия можно использовать в кремах и лосьонах, чтобы помочь с эмульгированием, создавая гладкий и хорошо смешанный продукт.
Кокоил изетионат натрия представляет собой мягкое поверхностно-активное вещество с высоким пенообразованием.
Кокоил изетионат натрия оставляет на коже мягкое послевкусие, поэтому его иногда называют «детской пеной».

Кокоил изетионат натрия является хорошей бессульфатной альтернативой для людей, которые хотят избежать общеизвестных поверхностно-активных веществ, таких как лаурилсульфат натрия (SLS).
Кокоил изетионат натрия можно включать в отшелушивающие продукты, такие как скрабы и очищающие средства, чтобы помочь удалить омертвевшие клетки кожи и загрязнения, сохраняя при этом мягкое очищающее действие.

Кокоил изетионат натрия можно использовать в про��уктах, придающих кремообразную и увлажняющую текстуру, помогая создать баланс между очищением и увлажнением.
В средствах для снятия макияжа кокоил изетионат натрия помогает расщеплять средства для макияжа, нежно воздействуя на кожу вокруг глаз и лица.
Кокоил изетионат натрия часто используется в кремах и пенах для бритья для создания гладкого и комфортного бритья, уменьшения раздражения и ожогов от бритвы.

Из-за своей мягкой природы кокоил изетионат натрия используется в продуктах для людей с чувствительной или легко раздражаемой кожей головы, таких как шампуни от перхоти и средства для ухода за кожей головы.
Кокоил изетионат натрия можно найти в натуральных, органических и бессульфатных составах в качестве более мягкой альтернативы традиционным поверхностно-активным веществам на основе сульфатов.

Кокоил изетионат натрия иногда используется в шампунях для домашних животных, чтобы обеспечить мягкое очищающее действие на кожу и шерсть домашних животных.
Твердая форма кокоилизетионата натрия делает его пригодным для создания твердых очищающих батончиков и шампуней, которые удобны для путешествий и снижают потребность в жидких продуктах.

В некоторых случаях кокоил изетионат натрия можно использовать в пенящихся или очищающих масках для лица, чтобы обеспечить очищающий аспект при смывании маски.
Кокоил изетионат натрия можно найти в косметических продуктах, таких как очищающие кремы для лица, средства для снятия макияжа и даже в некоторых составах зубных паст из-за его пенообразующих и очищающих свойств.

Безопасность
Как и многие поверхностно-активные вещества, кокоил изетионат натрия может вызывать раздражение при прямом контакте с глазами.
Важно избегать попадания продукта в глаза и тщательно промывать водой, если это произойдет.
В то время как кокоил изетионат натрия, как правило, хорошо переносится большинством людей, у некоторых людей может быть чувствительность или аллергия на этот ингредиент.

В некоторых случаях некоторые поверхностно-активные вещества могут способствовать закупорке пор и высыпаниям, особенно у людей со склонной к акне или чувствительной кожей.
Хотя кокоил изетионат натрия считается более биоразлагаемым по сравнению с некоторыми другими поверхностно-активными веществами, его воздействие на окружающую среду все же может варьироваться в зависимости от таких факторов, как состав, использование и утилизация.
Кокоил изетионат натрия, как правило, является хорошей практикой для использования продуктов с экологически чистыми составами, когда это возможно.

Синонимы
КОКОИЛИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ
61789-32-0
КОКОСОВАЯ ЖИРНАЯ КИСЛОТА, 2-СУЛЬФОЭТИЛОВЫЙ ЭФИР, НАТРИЕВАЯ СОЛЬ
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ, КОКОСОВОЕ МАСЛО, СУЛЬФОЭТИЛОВЫЕ ЭФИРЫ, НАТРИЕВЫЕ СОЛИ
ИГЕПОН АС-78
КОКОИЛИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ [INCI]
КОКОИЛИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ [MI]
КОКОИЛ ИЗЕТИОНАТ НАТРИЯ [МАРТ.]
КОКОСОВЫЙ ЭФИР ИЗЕТИОНАТА НАТРИЯ
Кокоилизетионат натрия [ВОЗ-ДД]
518XTE8493
КОКОПРОПИЛЕНДИАМИН ГУАНИДИНДИАЦЕТАТ

Коко-пропилендиаминдигуанидиндиацетат (Кокопропилендиамингуанидиндиацетат) представляет собой поверхностно-активное вещество, обычно используемое в продуктах личной гигиены, таких как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат помогает очищать и кондиционировать кожу и волосы, уменьшая поверхностное натяжение, позволяя легко смывать масла и грязь.
Кроме того, диацетат пропилендиамина и гуанидина кокоса может способствовать пенообразованию этих продуктов.

Номер CAS: 61789-40-0
Номер ЕС: 263-058-8

Синонимы: кокоамфопропионат, фосфат кокодимония хлорида PG-гидроксиэтилцеллюлозы, диацетат пропилендиамина гуанидина кокоса, диметиламинопропилфосфат кокоса, фосфат кокоилдиэтаноламида, фосфат кокодимония хлорида PG-гидроксиэтилцеллюлозы, гидролизованный фосфат коллагена гидроксипропила кокоса, амидоаминфосфат кокоса, кокоамфокарбоксиглик. инат, кокоиламидопропилгидроксисультаин , кокоамфокарбоксипропионовая кислота, кокоилглутамат, кокоилсаркозинат, кокоилметилтаурат, кокоилгидролизованный коллаген, кокоамфокарбоксиглицинат, кокоилгидролизованный кератин, кокамидопропилгидроксисультаин, кокоилметилглюкамид, кокоамфокарбоксиглицин, кокоилгидролизованный эластин, кокоилгидролизованный соевый белок , Кокоилгидролизованный пшеничный белок, Кокоамфокарбоксиглицинат, Кокоил гидролизованный коллаген, кокоил гидролизованный кератин, кокоил гидролизованный шелк, кокоил гидролизованный соевый белок, кокоил гидролизованный пшеничный белок, кокоил гидролизованный пшеничный белок, кокоил гидролизованный кератин, кокоил гидролизованный шелк, кокоил гидролизованный соевый белок, кокоил гидролизованный пшеничный белок, кокоил гидролизованный пшеничный белок, Кокоил гидролизованный кератин, кокоил гидролизованный шелк, кокоил гидролизованный соевый белок, кокоил гидролизованный пшеничный белок, кокоил гидролизованный кератин, кокоил гидролизованный шелк, кокоил гидролизованный соевый белок, кокоил гидролизованный пшеничный белок, кокоил гидролизованный кератин, кокоил гидролизованный шелк, кокоил гидролизованный соевый белок, кокоил гидролизованный пшеничный белок



ПРИЛОЖЕНИЯ


Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат обычно используется в качестве основного поверхностно-активного вещества в различных продуктах личной гигиены.
Коко-пропилендиаминдигуанидиндиацетат часто содержится в шампунях, где он помогает очистить волосы и кожу головы, придавая роскошную пену.
В средствах для мытья тела и гелях для душа это соединение эффективно удаляет грязь, пот и загрязнения с кожи.

Коко-пропилендиамингуанидиндиацетат также используется в очищающих средствах для лица для мягкого очищения кожи и удаления макияжа.
Его мягкая формула делает его пригодным для использования в детских средствах для стирки и детских ванночках.
Коко-пропилендиаминдигуанидиндиацетат входит в состав мыла для рук, чтобы обеспечить эффективное очищение, не вызывая сухости и раздражения.

В дополнение к своим очищающим свойствам кокосовый пропилендиаминогуанидиндиацетат способствует улучшению общей текстуры и ощущения косметических составов.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат часто добавляют в пену для ванн, чтобы создать насыщенные пенистые пузырьки, которые улучшают ощущения от купания.

Коко-пропилендиаминдигуанидиндиацетат помогает стабилизировать эмульсии в кремах и лосьонах, улучшая их текстуру и внешний вид.
В кондиционерах для волос он помогает распутывать и смягчать волосы, облегчая их укладку и укладку.

Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат можно найти в кремах и пенах для бритья, где он помогает смазывать кожу и обеспечивать гладкое бритье.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат используется в средствах для интимной стирки для поддержания гигиены и свежести в чувствительных зонах.

Коко-пропилендиамингуанидиндиацетат добавляется в рецептуры зубных паст для образования пены и содействия удалению зубного налета и мусора с зубов и десен.
В отшелушивающих скрабах и очищающих средствах это соединение помогает удалить омертвевшие клетки кожи и загрязнения, делая кожу гладкой и обновленной.

Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат используется в шампунях для домашних животных для очистки и кондиционирования шерсти, не вызывая раздражения кожи животного.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат входит в состав промышленных чистящих средств из-за его превосходных моющих свойств.

Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат используется в мыле для автомойки для эффективного удаления грязи, жира и копоти с поверхностей транспортных средств.
Коко-пропилендиамин-гуанидиндиацетат используется в бытовых чистящих средствах, таких как жидкости для мытья посуды и многоцелевые чистящие средства.

В сельском хозяйстве это соединение используется в средствах защиты растений для улучшения распространения и эффективности активных ингредиентов.
Коко-пропилендиаминдигуанидиндиацетат можно найти в текстильной промышленности в качестве моющего и смачивающего агента, облегчающего удаление загрязнений с тканей.
Коко-пропилендиаминдигуанидиндиацетат используется в промышленных обезжиривающих средствах и растворителях благодаря своим превосходным очищающим свойствам.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат добавляется в средства для снятия краски и средства для удаления краски, чтобы помочь в разрушении и удалении краски и покрытий.

Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат добавляется в жидкости для металлообработки, чтобы помочь удалить металлическую стружку и мусор во время операций механической обработки.
Кокопропилендиамингуанидиндиацетат используется в рецептурах печатных красок и покрытий для улучшения их растекаемости и адгезии.
В фармацевтической промышленности это соединение используется в качестве вспомогательного вещества в рецептурах лекарств для перорального и местного применения.

Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат используется в сельскохозяйственных адъювантах для повышения эффективности и охвата пестицидов и гербицидов.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат добавляется в составы удобрений для улучшения поглощения и усвоения питательных веществ растениями.
В пищевой промышленности это соединение используется в качестве пенообразователя при производстве напитков, способствуя образованию устойчивой пены в газированных напитках.

Коко-пропилендиамингуанидиндиацетат используется в составе пищевых чистящих средств для оборудования и поверхностей на предприятиях пищевой промышленности.
Коко-пропилендиаминдигуанидиндиацетат добавляется в косметические средства и средства по уходу за кожей в качестве загустителя, помогая улучшить их текстуру и консистенцию.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат используется в солнцезащитных кремах и средствах по уходу за солнцем для улучшения растекаемости и водостойкости составов.

Коко-пропилендиаминдигуанидиндиацетат используется в антиперспирантах и дезодорантах для улучшения растекаемости активных ингредиентов.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат добавляется в средства для укладки волос, такие как гели и муссы, для обеспечения фиксации и контроля без жесткости и шелушения.

В продуктах для окраски волос он помогает диспергировать и эмульгировать молекулы красителя для равномерного покрытия и развития цвета.
Коко-пропилендиаминдиамингуанидиндиацетат входит в состав ароматизаторов в качестве солюбилизатора для обеспечения равномерного распределения ароматических масел.
Коко-пропилендиаминдигуанидиндиацетат используется в кондиционерах для белья для повышения мягкости и гладкости тканей после стирки.

Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат добавляется в бытовые освежители воздуха и нейтрализаторы запахов для улучшения их рассеивания и долговечности.
Коко-пропилендиамингуанидиндиацетат используется в рецептурах промышленных смазочных материалов и смазочно-охлаждающих жидкостей для улучшения их смачивающих и растекающихся свойств.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат используется в производстве латексных красок и покрытий в качестве диспергатора, обеспечивающего равномерное распределение пигментов.
В строительной отрасли этот состав добавляют в добавки к бетону для улучшения удобоукладываемости и текучести бетонной смеси.

Коко-пропилендиамингуанидиндиацетат используется в рецептурах огнезащитных средств и огнезащитных покрытий для улучшения их сцепления с поверхностями.
Коко-пропилендиамингуанидиндиацетат добавляют в буровые растворы при разведке нефти и газа для улучшения их смазочных и охлаждающих свойств.

Кокопропилендиамингуанидиндиацетат используется в ваннах для металлизации в качестве смачивающего агента для улучшения адгезии металлических покрытий.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат используется в производстве керамики и гончарных изделий в качестве диспергатора керамических порошков.

Коко-пропилендиамин-гуанидиндиацетат добавляется в чернила для струйных принтеров в качестве поверхностно-активного вещества для улучшения потока и дисперсии капель чернил.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат используется в рецептурах инсектицидов и средств борьбы с вредителями для улучшения их распространения и прилипания к поверхностям.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат добавляется в пасты для текстильной печати для улучшения однородности и адгезии печатных рисунков.
Коко-пропилендиаминдиамингуанидиндиацетат используется в составе средств для удаления клея, способствующих расщеплению и удалению остатков клея.

Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат используется в производстве средств для чистки и полировки металлов для улучшения их чистящих и блестящих свойств.
Коко-пропилендиамингуанидиндиацетат используется в составе смазок для личного пользования и гелей для интимной гигиены для улучшения скольжения и комфорта.

Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат прошел тщательные испытания на безопасность и широко используется в косметических продуктах по всему миру.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат биоразлагаем, что делает его экологически чистым выбором для продуктов личной гигиены.
Его мягкая формула делает его подходящим для ежедневного использования всей семьей.

При добавлении в средства для ванн он образует роскошную пену, которая улучшает ощущения от купания.
Коко-пропилендиамино-гуанидиндиацетат обладает антистатическими свойствами, уменьшая вьющиеся и распушаемые волосы.
Коко-пропилендиаминдигуанидиндиацетат совместим с другими косметическими ингредиентами, что позволяет создавать комплексные средства по уходу за кожей и волосами.

Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат не содержит агрессивных химикатов, таких как сульфаты и парабены, что делает его предпочтительным выбором для натуральных и органических составов.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат легко включать в косметические рецептуры и может использоваться в широком диапазоне концентраций.

Кокосовый пропилендиаминогуанидиндиацетат подвергается строгим мерам контроля качества для обеспечения единообразия и чистоты косметических продуктов.
При использовании в средствах для мытья тела помогает поддерживать естественный pH-баланс кожи, предотвращая сухость и раздражение.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат обладает отличными пенообразующими свойствами, образуя густую кремовую пену.

Его эмульгирующие свойства делают его пригодным для использования в лосьонах и кремах, помогая создавать стабильные и однородные составы.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат имеет нейтральный запах, что делает его идеальным для использования в продуктах без отдушек или со слабым ароматом.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат некомедогенен, то есть не закупоривает поры и не способствует появлению прыщей.

Коко-пропилендиаминдигуанидиндиацетат прошел дерматологические испытания и подходит для использования на чувствительных участках кожи, таких как лицо и подмышки.
Коко-пропилендиаминдигуанидиндиацетат — это универсальный ингредиент, который повышает эффективность и сенсорную привлекательность косметических продуктов.



ОПИСАНИЕ


Коко-пропилендиаминдигуанидиндиацетат (кокопропилендиамингуанидиндиацетат) представляет собой поверхностно-активное вещество, обычно используемое в продуктах личной гигиены, таких как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.
Коко-пропилендиаминдигуанидиндиацетат помогает очистить и кондиционировать кожу и волосы, уменьшая поверхностное натяжение, позволяя легко смывать масла и грязь.
Кроме того, диацетат пропилендиамина и гуанидина кокоса может способствовать пенообразованию этих продуктов.
Однако, как и многие химические вещества, его важно использовать в соответствии с рекомендуемыми рекомендациями, чтобы обеспечить безопасность и эффективность.

Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат — универсальное поверхностно-активное вещество, обычно используемое в продуктах личной гигиены.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат обладает превосходными очищающими свойствами, что делает его идеальным для использования в шампунях и средствах для мытья тела.

Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат помогает создать обильную пену, улучшая общее ощущение от очищения.
Его нежная, но эффективная формула делает его подходящим для всех типов кожи, включая чувствительную.

Этот ингредиент, полученный из кокосового масла, обладает естественными увлажняющими свойствами, делая кожу мягкой и увлажненной.
При использовании в средствах по уходу за волосами кокосовый пропилендиаминогуанидиндиацетат помогает удалить грязь и жир, не удаляя при этом натуральные масла.
Коко-пропилендиаминогуанидиндиацетат также помогает распутывать волосы, облегчая их расчесывание и укладку.
Кокопропилендиамингуанидиндиацетат способствует стабильности и вязкости косметических составов.

В очищающих средствах для лица он помогает удалить макияж и загрязнения, оставляя кожу чистой и свежей.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: Обычно прозрачная или слегка непрозрачная жидкость.
Цвет: от бесцветного до бледно-желтого.
Запах: Обычно не имеет запаха или имеет слабый характерный запах.
Растворимость: Растворим в воде и некоторых органических растворителях.
pH: Обычно в диапазоне от 5,5 до 7,5 при растворении в воде.
Плотность: Обычно колеблется от 1,0 до 1,2 г/см³.
Вязкость: Может варьироваться в зависимости от концентрации и температуры, обычно варьируется от жидкой до умеренно вязкой.
Точка кипения: разлагается до достижения определенной точки кипения.


Химические свойства:

Химическая формула: Не применимо, поскольку представляет собой сложную смесь соединений.
Молекулярный вес: Неприменимо по той же причине, что и выше.
Химическая структура: Содержит смесь производных кокамидопропилбетаина и фосфатных групп.
Гидрофобность: благодаря своей структуре проявляет как гидрофильные (водопритягивающие), так и гидрофобные (водоотталкивающие) свойства.
Ионный характер: содержит положительно заряженные четвертичные аммониевые группы и отрицательно заряженные фосфатные группы, что делает его амфотерным поверхностно-активным веществом.
Стабильность: Стабилен при нормальных условиях хранения, но может разрушаться под воздействием экстремальных значений pH, температуры или света.
Реакционная способность: Обычно совместим с большинством распространенных косметических ингредиентов, но не следует смешивать с сильными кислотами или основаниями.
Биоразлагаемость: Считается биоразлагаемым в аэробных условиях, но может сохраняться в анаэробной среде.
Токсичность: Обычно считается безопасным для местного применения в косметических составах при использовании по назначению, но не следует принимать внутрь или вдыхать.
Раздражение: в концентрированной форме может вызывать раздражение глаз и кожи, но при разбавлении в косметических продуктах обычно бывает легким.
Воздействие на окружающую среду: Может иметь потенциальное воздействие на окружающую среду при попадании в водоемы в больших количествах из-за свойств поверхностно-активного вещества.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:
При вдыхании немедленно вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если трудности с дыханием сохраняются, обратитесь за медицинской помощью. При необходимости сделайте искусственное дыхание.

Контакт с кожей:
При попадании на кожу немедленно снять загрязненную одежду и промыть пораженный участок большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Если раздражение или покраснение не проходят, обратитесь за медицинской помощью. Тщательно выстирайте загрязненную одежду перед повторным использованием.

Зрительный контакт:
При попадании продукта в глаза промойте их слегка проточной теплой водой в течение не менее 15 минут, время от времени приподнимая верхние и нижние веки.
Если раздражение не проходит, немедленно обратитесь к врачу.

Проглатывание:
При проглатывании не вызывать рвоту без указаний медицинского персонала.
Тщательно прополощите рот водой и выпейте много воды, чтобы разбавить химическое вещество.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Примечания для врача:
При необходимости обеспечить симптоматическое лечение и поддерживающую терапию.
Лечите симптомы в зависимости от состояния человека и реакции на воздействие.
Следите за жизненно важными показателями и обеспечьте соответствующие медицинские вмешательства.

Защита лиц, оказывающих первую помощь:
Лица, оказывающие первую помощь, должны носить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки, защитные очки и защитную одежду, чтобы предотвратить контакт с кожей и глазами.
Обеспечьте достаточную вентиляцию в зоне воздействия.

Опасность пожара и взрыва:
Коко-пропилендиамино-гуанидиндиацетат не является огнеопасным.
В случае пожара, связанного с продуктом, для тушения пожара используйте водяной распылитель, пену, сухие химикаты или углекислый газ (CO2).

Меры при случайном высвобождении:
В случае разлива или выброса локализуйте пролитую жидкость и не допускайте ее попадания в водные пути или канализацию.
Соберите пролитый материал инертным абсорбентом и утилизируйте его в соответствии с местными правилами.

Обращение и хранение:
Храните диацетат пропилендиамина гуанидина Coco в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от несовместимых материалов.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются.
Соблюдайте процедуры безопасного обращения, чтобы свести к минимуму риск заражения.

Контроль воздействия / личная защита:
Используйте технические средства контроля, такие как системы вентиляции, чтобы свести к минимуму воздействие продукта.
При работе с химическим веществом надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки, защитные очки и защитную одежду.

Экологические меры предосторожности:
Предотвратить выброс диацетата пропилендиаминдигуанидина кокосового ореха в окружающую среду.
Утилизируйте неиспользованный продукт и загрязненные материалы в соответствии с местными правилами.
Избегайте загрязнения источников воды.

Дополнительная информация:
При необходимости предоставьте дополнительную информацию с учетом конкретных обстоятельств, таких как концентрация продукта, путь воздействия и тяжесть симптомов.
Подробную информацию об опасностях, обращении и действиях в чрезвычайных ситуациях см. в паспорте безопасности (SDS).



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Меры предосторожности при обращении:

Обращайтесь с диацетатом пропилен-диамина-гуанидина кокосового ореха осторожно, чтобы не допустить его пролития и случайного воздействия.
При работе с химическим веществом надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки, защитные очки и защитную одежду.
Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой. Тщательно мойте руки после работы с продуктом.
Используйте в хорошо проветриваемом помещении, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании. При необходимости используйте местную вытяжную вентиляцию.
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с химическим веществом.

Условия хранения:

Храните кокосовый пропилендиаминогуанидиндиацетат в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и испарение.
Храните вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, основания, окислители и восстановители.
Убедитесь, что зона хранения оборудована соответствующими мерами по локализации разливов или утечек.
Храните изделие в недоступном для детей и постороннего персонала месте.
Храните большие количества химикатов в специально отведенных для этого местах с соответствующей маркировкой и указателями.

Контейнеры для хранения:

Используйте контейнеры из совместимых материалов, таких как полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), полипропилен (ПП) или нержавеющая сталь.
Убедитесь, что на контейнерах правильно промаркированы название продукта, концентрация, символы опасности и меры предосторожности при обращении.
Регулярно проверяйте контейнеры на наличие признаков повреждения или износа, таких как трещины или протечки, и при необходимости заменяйте их.
Не используйте повторно контейнеры, в которых ранее содержались несовместимые материалы, без тщательной очистки и обеззараживания.

Процедуры разлива и утечки:

Обеспечьте наличие в зоне хранения мер по предотвращению разливов и материалов для очистки.
В случае разлива или утечки локализуйте пролитую жидкость, используя абсорбирующие материалы, такие как песок, вермикулит или имеющиеся в продаже наборы для ликвидации разливов.
Во время работ по очистке надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты, чтобы предотвратить воздействие химического вещества.
Утилизируйте загрязненные материалы в соответствии с местными нормами и правилами.

Меры предосторожности при транспортировке:

При транспортировке кокосового пропилендиаминогуанидиндиацетата убедитесь, что контейнеры надежно запечатаны и правильно маркированы.
Транспортируйте химическое вещество в соответствии с применимыми правилами и инструкциями по транспортировке опасных материалов.
Используйте подходящие транспортные средства, например, специальные транспортные средства для перевозки химикатов, чтобы предотвратить разливы или утечки во время транспортировки.

Чрезвычайные процедуры:

В случае чрезвычайной ситуации следуйте установленным аварийным процедурам и протоколам, включая уведомление соответствующего персонала и органов власти.
Предоставьте аварийно-спасательным службам необходимую информацию, такую как идентичность химического вещества, его опасность и рекомендуемые меры защиты.

Обучение и образование:

Убедитесь, что персонал, работающий с кокосовым пропилендиамингуанидиндиацетатом, прошел соответствующую подготовку по правилам безопасного обращения, действиям в чрезвычайных ситуациях и использованию СИЗ.
Проводите регулярное обучение по технике безопасности и обновляйте информацию для персонала, чтобы укрепить практику безопасного обращения и повысить осведомленность о потенциальных опасностях.

КОКОС ГЛЮКОЗИД
Coco Glucoside — это неионогенное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать в качестве пенообразователя, кондиционера или эмульгатора.
Кокосовый глюкозид является фаворитом из-за его натуральных характеристик, полученных из кокосового и фруктового сахара.
Coco Glucoside полностью биоразлагаем и не содержит лаурилсульфатов, лауретсульфатов, парабенов, формальдегида или диэтаноламидов.

КАС: 141464-42-8
МФ: C16H32O6
МВт: 320,42168

Мутная и вязкая жидкость от желтого до золотисто-желтого цвета, повышающая пенообразующую способность средств по уходу за кожей и волосами.
Coco Glucoside также обладает превосходным преимуществом, поскольку действует как эмульгатор, позволяя эфирным маслам смешиваться с водой.
Используя Coco Glucoside, вы также можете смешивать некоторые более плотные масла, такие как масла-носители, с вашими продуктами.

Coco Glucoside является одним из самых мягких поверхностно-активных веществ и совместим со всеми типами кожи.
Coco Glucoside можно использовать как в средствах по уходу за телом, так и в средствах по уходу за волосами.
Coco Glucoside должен быть не только в пенящихся продуктах, но и в очищающих и увлажняющих средствах.

Кокоглюкозид представляет собой тип алкилглюкозида, полученный из глюкозы и кокосового масла.
Coco Glucoside — это натуральное поверхностно-активное вещество на растительной основе, мутно-желтого цвета и вязкой консистенции.
Кокосы растут на пальме (cocus nuferia) в основном в низменных тропических частях мира.
Кокоглюкозид представляет собой тип алкилглюкозида, который образуется при смешивании спиртов и сахара или глюкозы.

Coco Glucoside является натуральным, биоразлагаемым и безопасным для окружающей среды.
Коко-глюкозид очень мягкий и действует в первую очередь как мягкое очищающее средство, подходящее для всех типов кожи, включая чувствительную кожу.
Coco Glucoside также очень хорошо работает в качестве эмульгатора, помогая смешивать воду и масла, такие как эфирные масла и некоторые масла-носители.
Coco Glucoside — одно из самых мягких поверхностно-активных веществ на рынке.
Coco Glucoside работает, разрушая поверхностное натяжение в жидкостях, что способствует очищению.
Coco Glucoside также обладает отличными пенообразующими свойствами и может поддерживать баланс кожи.

Коко-глюкозид — это ингредиент, используемый в рецептурах по уходу за кожей, чтобы улучшить очищающие свойства очищающих средств, гелей для душа и мыла.
Coco Glucoside представляет собой смесь жирного спирта, полученного из кокосового ореха и глюкозы.
Как правило, кокоглюкозид получают из кокосовых орехов, но его также можно получить синтетическим путем, сводя к минимуму нагрузку на природные ресурсы и уменьшая экологические проблемы при сборе урожая, переработке и транспортировке.

Чтобы понять суть, кокоглюкозид представляет собой алкилглюкозид.
Алкилглюкозиды представляют собой класс ингредиентов, которые получают путем смешивания спиртов и сахара, в данном случае глюкозы и жирных спиртов, полученных из кокосового ореха.

Коко-глюкозид используется в качестве поверхностно-активного вещества, которое помогает удалить грязь и жир с кожи, позволяя их смыть.
Вот почему вы часто найдете кокоглюкозид в чистящих средствах, таких как моющие средства.
Кокосовый глюкозид получают из кокосовых орехов.
Coco Glucoside производится путем химической реакции производного невысыхающего жирного спирта из кокосового масла и сахарной глюкозы.
Хотя в основном на растительной основе, кокосовый глюкозид также может быть получен синтетическим путем в лабораториях.

Кокоглюкозид является натуральным поверхностно-активным веществом и очищающим средством.
Coco Glucoside — это алкилглюкозид, полученный путем смешивания фруктовых сахаров (глюкозы) и ингредиентов, полученных из кокосового масла.
Поверхностно-активное вещество — это вещество, которое снижает поверхностное натяжение между двумя жидкостями и действует как эмульгатор, пенообразователь, диспергатор и детергент.

Coco Glucoside является естественной альтернативой обычным токсичным поверхностно-активным веществам.
Coco Glucoside не раздражает и не сушит кожу.
Coco Glucoside обладает всеми естественными увлажняющими свойствами кокоса.
Coco Glucoside сертифицирован как натуральный ингредиент ассоциацией натуральных продуктов и Ecocert.

Использование
Кокоглюкозид можно найти во всем: от шампуня и мыла для рук до косметики и стирального порошка.
Coco Glucoside является одним из наиболее распространенных ингредиентов в продуктах личной гигиены и чистящих средствах Puracy благодаря своей нежной и эффективной моющей способности.
Кокоглюкозид также можно использовать для кондиционирования кожи, волос и стабилизации формул.

Кокоглюкозид представляет собой смесь невысыхающих жирных спиртов из кокосового масла и сахарной глюкозы.
Coco Glucoside в первую очередь действует как мягкое очищающее средство в косметике из-за его способности удалять грязь и жир с кожи.
Кокоглюкозид может быть растительного происхождения (из кокосов) или синтетическим путем.

В сыром виде кокосовый глюкозид представляет собой мутный вязкий раствор.
Независимая комиссия по обзору косметических ингредиентов обнаружила, что кокосовый глюкозид безопасен и не вызывает раздражения при использовании в косметике.
Кокоглюкозид используется в концентрациях до 2% в несмываемых продуктах и до 15% в составах для смывания.

Coco Glucoside — это золотисто-желтый натуральный ингредиент, который при добавлении в косметику, средства по уходу за кожей или волосами обеспечивает различные преимущества.
Coco Glucoside — это прежде всего поверхностно-активное вещество, которое снижает напряжение в рецептурах и улучшает общее впечатление.
Кокосовый глюкозид является распространенным ингредиентом, особенно для очищающих средств.
Coco Glucoside также мягко воздействует на кожу и волосы при использовании в качестве кондиционера.
Химическая формула кокосового глюкозида C18H36O6.

Coco Glucoside имеет множество применений и является довольно важным ингредиентом в косметической промышленности.
Coco Glucoside хорошо подходит для всех типов кожи и волос, и его можно найти в ряде продуктов, таких как увлажняющие средства, очищающие средства и скрабы.

Уход за кожей: Coco Glucoside — это мягкое очищающее средство, которое обеспечивает коже все увлажняющие свойства кокосов.
Coco Glucoside — глубоко питательный эмульгирующий ингредиент, который увлажняет кожу и удерживает влагу в течение длительного периода времени.
Coco Glucoside также предотвращает высыхание кожи, придавая продуктам увлажняющие свойства.

Уход за волосами: Coco Glucoside отлично подходит для сухих и вьющихся волос, поскольку он глубоко кондиционирует их и питает.
Кокосовый глюкозид помогает распутать волосы и смягчить стержни.
Coco Glucoside также является отличным поверхностно-активным веществом и снижает напряжение в рецептурах.

Коко-глюкозид содержится в сотнях продуктов по уходу за кожей и используется в качестве пенообразователя, геля и жидкостей в мыле, шампунях, гелях, салфетках для макияжа, увлажняющих кремах и сотнях других продуктов.
Coco Glucoside широко используется в шампунях для волос; не сушит кожу головы и дает желаемое очищение.

Производство
Кокоглюкозид часто производится с использованием природных и/или возобновляемых источников.
Кокоглюкозид образуется путем смешивания спиртов (на растительной основе) с сахаром, глюкозой или полимером глюкозы, полученным из растений, таких как кукуруза или картофель.

Контактные аллергены
Децилглюкозид или децил-d-глюкозид, также называемый децилбета-d-глюкопиранозидом, принадлежит к семейству алкилглюкозидов и получается путем конденсации децилового спирта жирного спирта и полимера d-глюкозы.
Это неионогенное поверхностно-активное и очищающее средство широко используется в течение нескольких лет благодаря его пенообразующей способности и хорошей переносимости в смываемых продуктах, таких как шампуни, краски и красители для волос и мыло.
Децилглюкозид также используется в несмываемых продуктах, таких как несмываемое очищающее молочко, лосьоны и несколько солнцезащитных средств, а также содержится в качестве стабилизирующего поверхностно-активного вещества органических микрочастиц в солнцезащитном средстве Tinosorb M.

Синонимы
68515-73-1
Децилглюкозид
(3R,4S,5S,6R)-2-(децилокси)-6-(гидроксиметил)тетрагидро-2H-пиран-3,4,5-триол
Децил D-глюкопиранозид
Децил D-глюкозид
54549-25-6
децил-d-глюкозид
141464-42-8
D-глюкопиранозид, децил
1-децил-D-глюкопиранозид
децил глюкопиранозид
ИНЭКС 259-218-1
Глюкозид, децил
(3R,4S,5S,6R)-2-декокси-6-(гидроксиметил)оксан-3,4,5-триол
(3R,4S,5S,6R)-2-(децилокси)-6-(гидроксиметил)-тетрагидро-2H-пиран-3,4,5-триол
Каприловый гликозид
МФЦД23103077
Каприлилгликозид
AC1MHWFS
C16H32O6
41444-55-7
н-децил-d-глюкопиранозид
SCHEMBL43196
DTXSID30893008
АКОС016004985
ДС-3841
АК102442
А867031
W-111093
W-203522
(3R,4S,5S,6R)-2-(ДЕЦИЛОКСИ)-6-(ГИДРОКСИМЕТИЛ)ОКСАН-3,4,5-ТРИОЛ
197236-02-5
6801-91-8
КОКОСОВАЯ КИСЛОТА

Кокосовая кислота получена из кокоса.
Кокосовая кислота состоит из различных жирных кислот, которые были извлечены из кокосового масла (кокосового масла).
Кокосовая кислота выполняет роль ПАВ-очищающего средства и смягчающего средства.

КАС: 61788-47-4
МФ: C19H21NO5
ЕИНЭКС: 262-978-7

Синонимы
Жирная кислота кокосового масла;Edenor K 8-18 MY;Жирные кислоты кокоса;КОКОСОВАЯ КИСЛОТА;Коциновая кислота;.альфа.-Коциновая кислота;3-Бензолдикарбоновая кислота, 4-гидрокси-6-метил-1;Кислота кокосового масла;61788 -47-4
;Жирная кислота кокосового масла;(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-7-гидрокси-9-метокси-3-метил-2,4,4а,7,7а,13-гексагидро-1H-4,12- метанобензофуро[3,2-е]изохинолин-11-карбоновая кислота

Кокосовую кислоту называют «самым полезным маслом на земле».
Как жирная кислота со средней длиной цепи, кокосовое масло оказывает существенно иное влияние на физиологию человека, чем более распространенные жирные кислоты с длинной цепью в нашей пище.
Насыщенные жирные кислоты в кокосовом масле в основном представляют собой жирные кислоты со средней длиной цепи.
А мясо, молоко, яйца и растения (включая почти все растительные масла), насыщенные или ненасыщенные, представляют собой длинноцепочечные жирные кислоты.

Кокосовая кислота — производное кокосового масла, которое получают из плодов кокосовой пальмы (Cocos nucifera).
Кокосовую кислоту можно получить путем предварительной сушки плодов под воздействием солнечного света или в печи.
Высушенная мякоть или «копра» затем подвергается холодному прессованию или экстракции растворителем для извлечения масла.
Кокосовая кислота особенно богата насыщенными жирами, включая лауриновую, миристиновую и пальмитиновую жирные кислоты, которые можно разделить или «фракционировать» в кокосовую кислоту.

Кокосовая кислота – щелочное поверхностно-активное вещество (моющее средство).
Это не только помогает предотвратить чрезмерное пенообразование, особенно в высокоэффективных машинах, но и облегчает смывание грязи кокосовой кислотой, сохраняя при этом высокую эффективность очистки.
Кокосовая кислота — это глицериловый эфир кокосового масла, который получают из высушенных внутренних частей кокоса.
Кислота кокоса способна проникать в стержень волоса, насыщая волосы витаминами, минералами и жирными кислотами со средней длиной цепи.
Придавая длинную прямую структуру, этот тип жирных кислот легче впитывается глубоко в волосы, а не просто покрывает пряди, принося пользу волосам изнутри.

Коциновая кислота — это жирная кислота, содержащаяся в кокосовом масле.
Кокосовая кислота использовалась в качестве кондиционирующего агента и эмульгатора при производстве гидрогенизированного кокосового масла.
Кокосовая кислота также используется в качестве сульфатированного или несульфатированного жирного спирта, который можно найти в составе многих натуральных масел.
Жирные кислоты в кокосовой кислоте соединяются со спиртом с образованием сложных эфиров, которые используются в качестве ингредиента во многих косметических продуктах.

Кокосовая кислота известна как «самое полезное масло на Земле».
Кокосовая кислота, как жирная кислота со средней длиной цепи, по воздействию на физиологию человека значительно отличается от более распространенных в нашей пище длинноцепочечных жирных кислот.
Насыщенные жирные кислоты в кокосовой кислоте в основном представляют собой жирные кислоты со средней длиной цепи.
Мясо, молоко, яйца и растения (включая почти все растительные масла), как насыщенные, так и ненасыщенные, представляют собой длинноцепочечные жирные кислоты.
Кокосовая кислота, получаемая из мякоти кокоса (сухая), представляет собой жир белого или светло-желтого цвета.
Кокосовая кислота 65–74%, влажность 4–7%.

Значение омыления кокосовой кислоты очень высокое, а показатель преломления очень низкий, содержание насыщенных жирных кислот в кокосовом масле составляет более 90%.
Жир состоит из жирных кислот и делится на три категории: мононенасыщенные жиры, полиненасыщенные жиры и насыщенные жиры.
Насыщенные жиры, содержащиеся в основном в продуктах животного происхождения, таких как мясо и молоко, являются твердыми при комнатной температуре и связаны со многими проблемами со здоровьем человека: ожирением, высоким уровнем холестерина и повышенным риском сердечных заболеваний.
Кокосовое масло, содержащееся в растениях, когда-то входило в число вредных жиров, и поэтому ему рекомендовалось избегать кокосовой кислоты.
Однако, хотя кокосовое масло является насыщенным жиром, кокосовая кислота не является нездоровой пищей.
На самом деле, он содержит много преимуществ для здоровья.

Кокосовое масло (или кокосовый жир) — это пищевое масло, полученное из ядер, мяса и молока плодов кокосовой пальмы.
Кокосовое масло представляет собой белый твердый жир при температуре ниже 25 ° C (77 ° F), а в более теплом климате — прозрачное жидкое масло. Нерафинированные сорта имеют ярко выраженный кокосовый аромат.
Кокосовое масло используется в качестве пищевого масла, а также в промышленности для производства косметики и моющих средств.
Масло богато жирными кислотами со средней длиной цепи.
Из-за высокого содержания насыщенных жиров многие органы здравоохранения рекомендуют ограничить его потребление в пищу.

Состав
Кокосовая кислота — это серия различных типов жирных кислот, извлеченных из кокосового масла.
Основной жирной кислотой является лауриновая кислота, сопровождаемая другими насыщенными жирными кислотами, такими как каприловая кислота, каприновая кислота, миристиновая кислота, пальмитиновая кислота и стеариновая кислота, а также небольшое количество ненасыщенных жирных кислот. С12:57%, С14:22%, С16:10%

Использование
Питание и жировой состав
Кокосовая кислота на 99% состоит из жиров, состоит в основном из насыщенных жиров (82% от общего количества; таблица).
В стандартном количестве 100 граммов кокосовое масло содержит 890 калорий.
Половину насыщенных жиров кокосового масла составляет лауриновая кислота (41,8 г на 100 г общего состава), тогда как другие важные насыщенные жиры составляют миристиновая кислота (16,7 г), пальмитиновая кислота (8,6 г) и каприловая кислота (6,8 г). .
Мононенасыщенные жиры составляют 6% от общего состава, а полиненасыщенные – 2% (таблица).
Кокосовая кислота содержит фитостерины, тогда как микроэлементы в значительном содержании отсутствуют (таблица).

В еде
Кокосовая кислота имеет долгую историю в Азии, особенно в тропических регионах, где это растение встречается в изобилии и где его используют для приготовления пищи.
Кокосовая кислота является предпочтительным маслом в кухне Шри-Ланки, где ее используют для тушения и жарки, как в пикантных, так и в сладких блюдах.
Кокосовая кислота также играет заметную роль в кухнях Таиланда и Кералы.

Кокосовая кислота, относительно недавно появившаяся в западных странах, широко используется в хлебобулочных изделиях, пирожных и соте, имея ореховые свойства и некоторую сладость.
Кокосовая кислота иногда используется сетями кинотеатров для приготовления попкорна.

Другое кулинарное применение включает замену твердых жиров, полученных путем гидрогенизации, в выпечке и кондитерских изделиях.
Гидрогенизированная или частично гидрогенизированная кокосовая кислота часто используется в немолочных сливках и закусках.
При жарке температура дымления кокосового масла составляет 177 °C (351 °F).

Промышленность
Кокосовая кислота была протестирована на предмет использования в качестве сырья для биодизеля, используемого в качестве топлива для дизельных двигателей.
Таким образом, кокосовую кислоту можно применять в электрогенераторах и на транспорте с дизельными двигателями.
Поскольку прямое кокосовое масло имеет высокую температуру гелеобразования (22–25 °C (72–77 °F)), высокую вязкость и минимальную температуру в камере сгорания 500 °C (932 °F) (во избежание полимеризации топлива ), Кокосовую кислоту обычно переэтерифицируют для получения биодизельного топлива.
Использование B100 (100% биодизель) возможно только в умеренном климате, поскольку точка гелеобразования составляет примерно 10 °C (50 °F).
Масло должно соответствовать стандарту Weihenstephan, позволяющему использовать чистое растительное масло в качестве топлива.
В немодифицированном двигателе могут возникнуть повреждения от умеренного до серьезного из-за карбонизации и засорения.

Филиппины, Вануату, Самоа и некоторые другие тропические островные страны используют кокосовую кислоту в качестве альтернативного источника топлива для автомобилей, грузовиков и автобусов, а также для генераторов энергии.
Биодизельное топливо, полученное из кокосового масла, в настоящее время используется в качестве топлива для транспорта на Филиппинах.
Дальнейшие исследования потенциала кокосового масла в качестве топлива для производства электроэнергии проводятся на островах Тихого океана, хотя на сегодняшний день оказывается, что кокосовая кислота бесполезна в качестве источника топлива из-за стоимости рабочей силы и ограничений поставок.

Кокосовая кислота была протестирована для использования в качестве моторного масла и трансформаторного масла.
Кокосовая кислота (и ее производные, такие как кокосовая жирная кислота) используются в качестве сырья при производстве поверхностно-активных веществ, таких как кокамидопропилбетаин, кокамид МЭА и кокамид ДЭА.
Кислоты, полученные из кокосового масла, можно использовать в качестве гербицидов.
Сообщается, что обработка каталитической липазой придала кокосовому маслу антимикробные свойства.
До появления электрического освещения кокосовая кислота была основным маслом, используемым для освещения в Индии, и экспортировалась как кохиновое масло.

Мыло
См. также: Мыло
Кокосовая кислота является важным базовым ингредиентом при производстве мыла.
Мыло, изготовленное из кокосового масла, имеет тенденцию быть твердым, хотя оно удерживает больше воды, чем мыло, изготовленное из других масел, и, таким образом, увеличивает выход продукции производителя.
Кокосовая кислота лучше растворяется в жесткой и соленой воде, чем другие мыла, что позволяет ей легче пениться.

Другое использование
Масло можно использовать для лечения сухости и язв от соленой воды и солнечных ожогов.
Кокосовую кислоту можно использовать для сжигания в факеле или капать в огонь, чтобы создать дым, отпугивающий насекомых.
Кокосовая кислота также защищает металл от коррозии.

Жирные кислоты кокосовой кислоты можно использовать в качестве сырья для реакций получения сложных эфиров, аминов, амидов, мыла и т. д.; его можно использовать в качестве маслянистого компонента косметики и фармацевтических препаратов.
Смешайте такие материалы, как краски и масла.
Масляные ингредиенты косметических и фармацевтических препаратов пригодны для синтеза или составления ежедневных и промышленных моющих средств, средств для изготовления бумаги и масел из химических волокон.
Кокосовая кислота — поверхностно-активное вещество или моющее средство.
Кокосовая кислота часто содержится в средствах для стирки и мытья посуды, мыле, средствах для мытья лица, шампунях, дезодорантах, средствах для мытья тела и других продуктах.
В качестве моющего средства использовалась кокосовая кислота.

Поверхностно-активное вещество обычно является щелочным, а пенообразование кокосовой кислоты снижается за счет снижения pH с помощью жирных кислот кокоса.
Это облегчает смывание поверхностно-активных веществ, пятен и загрязнений, сохраняя при этом высокий уровень очищающей способности.
Обзор косметических ингредиентов Кокосовая кислота считается безопасной для использования в косметике.
Кокосовая кислота подходит для синтеза или приготовления ежедневных и промышленных моющих средств, вспомогательных средств для производства бумаги и масел из химических волокон.
Кокосовая кислота — поверхностно-активное вещество или чистящее средство.
Кокосовая кислота часто содержится в средствах для стирки и мытья посуды, мыле, очищающих средствах для лица, шампунях, дезодорантах, средствах для мытья тела и других продуктах.
Используйте кокосовую кислоту в качестве очищающего средства.

Производство
Кокосовую кислоту можно экстрагировать влажным или сухим способом.
Более просто (но, возможно, менее эффективно) масло можно получить, нагревая мясо в кипящей воде, на солнце или на медленном огне.

Мокрый процесс
В мокром процессе используется кокосовое молоко, извлеченное из сырого кокоса, а не из сушеной копры.
Белки кокосового молока создают эмульсию масла и воды.
Более проблематичным этапом является разрушение эмульсии для извлечения масла.
Раньше это делалось путем длительного кипячения, но в результате получается обесцвеченное масло, и это неэкономично.
В современных методах используются центрифуги и предварительная обработка, включая холод, тепло, кислоты, соли, ферменты, электролиз, ударные волны, паровую дистилляцию или некоторую их комбинацию.
Несмотря на многочисленные вариации и технологии, мокрая обработка менее выгодна, чем сухая, из-за меньшего выхода на 10–15%, даже с учетом потерь от порчи и вредителей при сухой обработке.
Мокрые процессы также требуют инвестиций в оборудование и энергию, что приводит к высоким капитальным и эксплуатационным затратам.

Сухой процесс
Сухая обработка требует, чтобы мясо было извлечено из панциря и высушено на огне, солнечном свете или в печи для получения копры.
Копру прессуют или растворяют в растворителях, получая кокосовое масло и пюре с высоким содержанием белка и клетчатки.
Пюре плохого качества для употребления в пищу человеком, и вместо этого его скармливают жвачным животным; нет никакого процесса извлечения белка из затора.
Правильный сбор кокоса (возраст кокоса на момент сбора может составлять от 2 до 20 месяцев) существенно повышает эффективность процесса производства масла.
С копрой, изготовленной из незрелых орехов, труднее работать, и из нее получается продукт низкого качества с меньшим выходом.

Обычные переработчики кокосовой кислоты используют гексан в качестве растворителя для извлечения до 10% больше масла, чем производится с помощью только роторных мельниц и экспеллеров.
Затем они очищают масло, удаляя определенные свободные жирные кислоты, чтобы уменьшить склонность к прогорканию.
Другие процессы увеличения срока хранения включают использование копры с содержанием влаги ниже 6%, поддержание влажности масла ниже 0,2%, нагрев масла до 130–150 ° C (266–302 ° F) и добавление соли или лимонной кислоты. .

Масло первого отжима
Кокосовое масло первого отжима (VCO) можно производить из свежего кокосового молока, мяса или остатков.
Производство кокосовой кислоты из свежего мяса включает либо мокрый помол, либо сушку остатка, а также использование шнекового пресса для извлечения масла.
Кокосовую кислоту также можно извлечь из свежего мяса, натирая его на терке и высушивая до влажности 10–12%, а затем используя ручной пресс для извлечения масла.
Производство кокосовой кислоты из кокосового молока включает в себя натирание кокоса и смешивание его с водой, а затем выдавливание масла.
Молоко также можно ферментировать в течение 36–48 часов, удалить масло и нагреть сливки, чтобы удалить остатки масла.
Третий вариант предполагает использование центрифуги для отделения масла от других жидкостей.
Кокосовую кислоту также можно извлечь из сухих остатков, оставшихся от производства кокосового молока.

Из тысячи зрелых кокосов весом примерно 1440 кг (3170 фунтов) получается около 170 кг (370 фунтов) копры, из которой можно извлечь около 70 литров (15 имп галлонов) кокосового масла.

Производство
В 2020 году мировое производство кокосовой кислоты составило 2,61 миллиона метрических тонн (2,88 миллиона коротких тонн), при этом лидировали Филиппины и Индонезия, на которые вместе приходилось 60% мирового производства.
КОКОСОВОЕ МАСЛО
Кокосовое масло производится путем прессования сушеной мякоти кокоса, называемой копра, или свежей мякоти кокоса.
Для приготовления кокосового масла можно использовать «сухой» или «мокрый» метод.


CAS-номер. : 8001-31-8
EC-номер. : 232-282-8


Молоко и масло из кокоса прессуют, а затем масло удаляют.
Кокосовое масло имеет твердую текстуру при прохладных или комнатных температурах, поскольку жиры в масле, которые в основном представляют собой насыщенные жиры, состоят из более мелких молекул.
При температуре около 78 градусов по Фаренгейту кокосовое масло сжижается.


Кокосовое масло также имеет температуру дымления около 350 градусов, что делает его отличным вариантом для тушеных блюд, соусов и выпечки.
Кокосовое масло также легко впитывается в кожу из-за его более мелких жировых молекул, что делает кокосовое масло для кожи эффективным увлажняющим средством для кожи и кожи головы.
Кокосовое масло производится путем прессования сушеной мякоти кокоса, называемой копра, или свежей мякоти кокоса.


Для приготовления кокосового масла можно использовать «сухой» или «мокрый» метод.
Кокосовое масло является важным базовым ингредиентом для производства мыла.
Кокосовое масло — это пищевое масло, полученное путем прессования мяса внутри кокосов.


Кокосовое масло твердое при комнатной температуре и жидкое при нагревании.
Существует два типа кокосового масла первого отжима и рафинированное.
В кокосовом масле первого отжима используется свежее мясо, а в рафинированном — сушеное кокосовое мясо, также называемое копрой.


Это растительное масло, кокосовое масло, используется в качестве кулинарного жира.
Кокосовое масло также является распространенным и эффективным увлажняющим ингредиентом в лосьонах и средствах по уходу за волосами.
В качестве пищевого ингредиента кокосовое масло позиционируется как имеющее ряд преимуществ для здоровья, в том числе помогающее сбросить вес и предотвращающее деменцию.


Но многие ученые говорят, что для этих утверждений недостаточно научных доказательств.
Кокосовое масло богато насыщенными жирами, которые, по мнению Американской кардиологической ассоциации, могут повысить уровень холестерина и увеличить риск сердечных заболеваний.
Если вы включаете кокосовое масло в свой рацион, лучше делать это в умеренных количествах.


Кокосовое масло (или кокосовый жир) — это пищевое масло, полученное из ядер, мяса и молока плодов кокосовой пальмы.
Кокосовое масло представляет собой белый твердый жир при температуре ниже 25 ° C (77 ° F), а в более теплом климате — прозрачное жидкое масло.
Нерафинированные сорта имеют ярко выраженный кокосовый аромат.


Кокосовое масло используется в качестве пищевого масла, а также в промышленности для производства косметики и моющих средств.
Кокосовое масло богато жирными кислотами со средней длиной цепи.
Из-за высокого содержания насыщенных жиров в кокосовом масле многие органы здравоохранения рекомендуют ограничить его потребление в пищу.


Кокосовое масло — это пищевое масло, извлеченное из мякоти созревших кокосов и собранное из кокосовой пальмы, члена семейства растений Arecaceae.
Кокосы, несмотря на свое название, технически являются не орехами, а костянками (фруктами с одним семенем).
Кокосовое масло — это тропическое масло, полученное, как вы уже догадались, из мякоти кокосов.


В магазинах вы увидите как натуральное, так и рафинированное кокосовое масло.
Конкретный тип, который вы покупаете, будет указан на передней этикетке.
Как и многие модные продукты здорового питания, кокосовое масло пережило всплеск популярности, которая в последние годы пошла на убыль.


Хотя розничные продажи кокосового масла достигли пика в 2015 году, в 2018 году они упали примерно на 30 процентов.
Но, как показывают последние прогнозы, отчасти благодаря популярности диет с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров, таких как кето-диета, рынок кокосового масла, как ожидается, снова вырастет в течение следующих нескольких лет.


Кокосовое масло часто рекламируется как кето-безопасная пища, хотя многие эксперты сомневаются, насколько оно полезно.
Примерно 70% мирового кокосового масла производится на Филиппинах и в Индонезии.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОКОСОВОГО МАСЛА:
Кокосовое масло лучше растворяется в жесткой и соленой воде, чем другие мыла, что позволяет ему легче пениться.
Кокосовое масло можно использовать для лечения сухости и язв от соленой воды и солнечных ожогов.
Кокосовое масло можно использовать для сжигания в факеле или капать в огонь, чтобы создать дым, отпугивающий насекомых.


Кокосовое масло также защищает металл от коррозии.
Мыло, изготовленное из кокосового масла, имеет тенденцию быть твердым, хотя оно удерживает больше воды, чем мыло, изготовленное из других масел, и, таким образом, увеличивает выход продукции производителя.
В кокосовом масле первого отжима используется свежее мясо, а в рафинированном — сушеное кокосовое мясо, также называемое копрой.


Независимо от того, пьете ли кокосовое масло кокосовую воду, используете ли его в качестве увлажняющего крема или добавляете ложку в выпечку, мы наблюдаем, как кокос становится все более популярным как на наших кухнях, так и в ванных комнатах.
Кокосовое масло первого отжима считается более качественным, чем рафинированное кокосовое масло, и считается, что оно богаче антиоксидантными полифенолами, а также питательными веществами, такими как витамин Е.


Кокосовое масло первого отжима подвергается меньшей обработке, чем рафинированная версия, и это сохраняет его сладкий тропический вкус.
Рафинированное кокосовое масло подвергается дополнительной обработке, что приводит к более нейтральному запаху и вкусу.
Поскольку у него нет характерного кокосового вкуса, его можно использовать в качестве основного кулинарного масла для различных рецептов.


«Рафинированное кокосовое масло» теперь часто называют «универсальным кокосовым маслом», поэтому ищите любую фразу на этикетке.
Кроме того, не существует официального обозначения кокосового масла «экстра-девственного» Министерства сельского хозяйства США, так что этот язык часто является просто маркетинговым разговором (не путать с оливковым маслом, для которого экстра-девственное является высшим сортом, а девственное — нерафинированным).



ПОЛЕЗНО ли КОКОСОВОЕ МАСЛО ДЛЯ КОЖИ?
КОКОСОВОЕ МАСЛО В СОСТОЯНИИ:
*Каприловая кислота:
Эта жирная кислота составляет около 8% кокосового масла и обладает сильными противовоспалительными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что делает ее эффективным средством лечения многочисленных кожных заболеваний.

*Каприновая кислота:
Является отличным смягчающим средством и помогает увлажнить кожу. Каприновая кислота составляет примерно 7% кокосового масла.

*Лауриновая кислота:
Лауриновая кислота составляет примерно 49% кокосового масла и считается основной причиной всех преимуществ кокосового масла.
Некоторые исследования показывают, что эта кислота может помочь с потерей веса, снизить вероятность болезни Альцгеймера и многое другое.

*Миристиновая кислота:
Чаще всего миристиновая кислота используется в качестве очищающего средства в косметике и составляет около 8% кокосового масла.

*Пальмитиновая кислота:
Пальмитиновая кислота, составляющая примерно 8% кокосового масла, чаще всего используется в качестве смягчающего средства для смягчения кожи или в качестве увлажняющего средства при уходе за кожей.

*Стеариновая кислота:
Эта кислота обычно используется в продуктах по уходу за кожей в качестве эмульгатора, но также используется в продуктах по уходу за волосами из-за ее способности защищать и кондиционировать волосы.
Стеариновая кислота составляет примерно 2% кокосового масла.

*Олеиновая кислота
Олеиновая кислота составляет примерно 6% кокосового масла и используется во многих продуктах по уходу за кожей, предназначенных для сухой и стареющей кожи, поскольку она легко впитывается кожей и обладает сильными увлажняющими свойствами.

*Линолевая кислота:
Линолевая кислота составляет около 2% кокосового масла и прекрасно укрепляет кожный барьер, позволяя лучше удерживать влагу и защищать от вредных раздражителей.



ОТКУДА БЫВАЕТ КОКОСОВОЕ МАСЛО?
Кокосовое масло экстрагируют из ядра кокосовых орехов влажным или сухим способом.
Сухой процесс производства кокосового масла для кожи включает в себя извлечение мяса перед его сушкой и прессование или растворение копры для получения масла.
Мокрый процесс включает использование экстрагированного кокосового молока и отделение эмульсии воды и масла.
Сухой процесс экстракции кокосового масла обычно предпочтительнее, поскольку он дает более высокий выход и дешевле.



КОКОСОВОЕ МАСЛО ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ:
Одним из преимуществ кокосового масла является то, что, как было доказано, оно значительно увеличивает гидратацию кожи так же эффективно, как и другие минеральные масла, и сохраняет ее увлажненной дольше.
Кокосовое мас��о для сухой кожи можно использовать в качестве глубокого ухода для питания сухой и потрескавшейся кожи, восполнения потерянной влаги и укрепления кожного барьера для ее удержания.
Также было обнаружено, что кокосовое масло помогает лечить экзему и уменьшает симптомы сухой, шелушащейся и зудящей кожи, склонной к высыпаниям.



КОКОСОВОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА:
Кокосовое масло для лица популярно, поскольку оно обладает сильными увлажняющими свойствами, а также может уменьшить воспаление, противодействовать повреждению свободными радикалами и предотвратить инфекцию.
Не только это, но и кокосовое масло для лица может повысить выработку коллагена, который помогает укрепить кожу и уменьшить появление тонких линий и морщин.



КОКОСОВОЕ МАСЛО ДЛЯ КОЖИ:
Кокосовое масло можно использовать по всему телу, а не только для лица!
Несколько популярных способов применения кокосового масла для тела включают: в качестве натурального крема для бритья, для ухода за сухими руками и смягчения кутикулы, вместо лосьона для тела для смягчения и увлажнения кожи или в качестве масла для массажа тела.
Кокосовое масло для сухой кожи особенно увлажняет.



КОКОСОВОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА своими руками:
Использование нерафинированного, сырого или натурального кокосового масла для лица на ночь может творить чудеса с вашей кожей и является популярным время от времени для глубокого ухода.



КОКОСОВОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА своими руками: ШАГИ:
Вылейте примерно 1 столовую ложку кокосового масла на ладонь и растопите его, мягко сжимая между ладонями.
Аккуратно массируйте растопленное кокосовое масло на лицо и шею.
Как только покрытие будет равномерным, удалите излишки средства с поверхности кожи впитывающей тканью.

Оставьте оставшееся кокосовое масло на коже, чтобы оно медленно впиталось в лицо и шею на ночь.
Вам не обязательно ограничивать кокосовое масло только лицом, вы можете использовать этот метод, чтобы нанести его на кожу по всему телу для глубокого питания.
Большинству людей, использующих кокосовое масло, нравится делать это экономно раз в неделю, так как оно может тяжело воздействовать на кожу и закупоривать поры, особенно если у вас уже жирная кожа.



ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ КОКОСОВОГО МАСЛА НА 100 Г:
Энергия 3730 кДж (890 ккал)
Жир 99 г
Насыщенный 82,5 г
Мононенасыщенные 6,3 г
Полиненасыщенные 1,7 г
Витамины Количество% ДВ†
Витамин Е 20%3 мг
Витамин К 1%0,6 мкг
Минералы Количество%DV†
Железо 0%0,05 мг
Другие компоненты Количество
фитостеролы 86 мг



ПИТАНИЕ КОКОСОВОГО МАСЛА, ВКЛЮЧАЯ СКОЛЬКО КАЛОРИЙ:
Кокосовое масло содержит данные о пищевой ценности 1 столовой ложки кокосового масла.
Калории 104
Белок 0 грамм (г)
Жир 11,5 г
Насыщенные жиры 9,6 г
Углеводы 0 г
Клетчатка 0 г
Сахар 0 г
Это очень похоже на другие масла.
Например, в 1 столовой ложке оливкового масла содержится 119 калорий и 13,5 г жира.



ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КОКОСОВОЕ МАСЛО ПОЛЕЗНЫМ ЖИРОМ ПО СРАВНЕНИЮ С ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ?
Хотя кокосовое масло имеет такой же питательный профиль, как и другие кулинарные масла, основное отличие заключается в конкретных типах жиров, которые оно содержит.
Большая часть — 83 процента — жиров в кокосовом масле — это насыщенные жиры, которые обычно содержатся в продуктах животного происхождения, таких как мясо и молочные продукты.
С другой стороны, в оливковом масле только 14 процентов жиров являются насыщенными.



10 ДОКАЗАТЕЛЬНЫХ ПОЛЬЗЫ КОКОСОВОГО МАСЛА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
Кокосовое масло может помочь уменьшить чувство голода, улучшить здоровье полости рта, возможно, уменьшить судороги и многое другое.
Однако, хотя кокосовое масло действительно имеет несколько потенциальных преимуществ, оно может быть вредным для здоровья вашего сердца.
Кокосовое масло становится все более популярным кулинарным маслом.

Многие люди хвалят кокосовое масло за его пользу для здоровья, включая антимикробные и антиоксидантные свойства, улучшение здоровья кожи и полости рта, а также потенциал для снижения веса.
Вот 10 научно обоснованных преимуществ кокосового масла для здоровья, а также некоторые особенности, которые следует учитывать, если вы хотите включить его в свой рацион.

1. Может способствовать сжиганию жира:
Кокосовое масло является богатым источником триглицеридов со средней длиной цепи (МСТ), типа насыщенных жиров.
В целом насыщенные жиры делятся на три подгруппы, каждая из которых оказывает различное воздействие на организм.

Эти подгруппы:
*Длинная цепочка
*средняя цепь
*короткая цепь

Ученые изучают триглицериды со средней длиной цепи (МСТ), в том числе содержащиеся в кокосовом масле, на предмет их потенциальной пользы для здоровья.
Например, некоторые данные показывают, что употребление МСТ может увеличить количество калорий, сжигаемых вашим организмом.
При этом кокосовое масло может способствовать снижению веса.

Поскольку жиры в кокосовом масле на 65% состоят из МСТ, оно может обладать жиросжигающими свойствами, аналогичными чистому маслу МСТ.
Однако в настоящее время нет убедительных доказательств того, что употребление кокосового масла само по себе увеличивает количество сжигаемых калорий.

Фактически, исследования потенциала МСТ для снижения веса даже требуют осторожности при интерпретации результатов, поскольку все еще необходимы более крупные и качественные исследования.
Хотя МСТ могут увеличить количество сжигаемых калорий, имейте в виду, что кокосовое масло очень калорийно и может легко привести к увеличению веса, если вы потребляете его в больших количествах.


2. Может работать как быстрый источник энергии:
МСТ в кокосовом масле обеспечивают быстрый запас энергии.
Когда вы едите длинноцепочечные триглицериды (LCT), молекулы жира транспортируются через кровь к тканям, которые в них нуждаются, например, к мышцам или жировой ткани.
С другой стороны, МСТ попадают прямо в печень и становятся быстрым источником энергии почти так же, как углеводы — предпочтительный источник энергии вашего организма.
Фактически, МСТ уже давно используются в продуктах спортивного питания для спортсменов, которым нужен источник энергии, который их организм может быстро усваивать и использовать.


3. Могут оказывать противомикробное действие:
Кокосовое масло обладает антимикробными и противогрибковыми свойствами благодаря содержанию MCT, в частности, лауриновой кислоты.
Лауриновая кислота — это жирная кислота, которая составляет около 50% МСТ в кокосовом масле.

Исследования показывают, что кокосовое масло может оказывать противомикробное действие на болезнетворные микроорганизмы, такие как:
*Золотой стафилококк
*Стрептококк мутанс
*Пиогенный стрептококк
*Кишечная палочка
* Хеликобактер пилори.

Исследования показывают, что лауриновая кислота может действовать как бактериостатическое средство.
Это вещество, которое предотвращает размножение бактерий, не убивая их.
Кокосовое масло также может действовать как бактерицидное средство, уничтожающее некоторые бактерии.
Кроме того, кокосовое масло может подавлять рост микроорганизмов, вредных для растений.


4. Может помочь уменьшить голод:
Одна интересная особенность МСТ заключается в том, что они могут помочь снизить потребление пищи.
Это может быть связано с тем, как организм их расщепляет.
Часть МСТ, которые вы едите, расщепляется в процессе, в результате которого образуются молекулы, называемые кетонами.

Кетоны снижают аппетит, воздействуя непосредственно на химические посланники мозга или изменяя уровень гормонов, вызывающих голод, таких как грелин.
Возможно, вы знакомы с кетонами в контексте кетогенных диет, которые в наши дни довольно популярны.
Люди, соблюдающие кето-диету, не едят много углеводов, но часто едят много жиров.

По этой причине их тела склонны использовать кетоны в качестве топлива.
Однако, хотя кокосовое масло является одним из самых богатых природных источников СЦТ, нет никаких доказательств того, что кокосовое масло само по себе снижает аппетит больше, чем другие масла.
Фактически, одно исследование сообщает, что кокосовое масло менее наполняющее, чем масло MCT.


5. Может помочь уменьшить судороги:
Люди издавна использовали кето-диеты с очень низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров для лечения различных заболеваний, включая лекарственно-устойчивую эпилепсию.
Было доказано, что они помогают снизить частоту возникновения припадков.
Исследователи полагают, что отсутствие доступной глюкозы для питания клеток мозга является возможным объяснением снижения частоты приступов у людей с эпилепсией на кетогенной диете.

Однако в целом доказательств использования кето-диет у взрослых и детей с эпилепсией недостаточно, поэтому необходимы дополнительные исследования.
Сокращение потребления углеводов снижает уровень глюкозы в крови, а уве��ичение потребления жиров приводит к значительному увеличению концентрации кетонов.
Ваш мозг может использовать кетоны в качестве источника энергии вместо глюкозы.

Недавно люди обнаружили, что они могут эффективно лечить эпилепсию, соблюдая модифицированные кето-диеты, включающие МСТ и более щедрое потребление углеводов, чтобы вызвать кетоз.
Исследования показывают, что МСТ в кокосовом масле транспортируются в печень и превращаются в кетоны.


6. Может улучшить здоровье кожи:
Кокосовое масло имеет множество применений, мало связанных с едой.
Многие люди используют его в косметических целях, чтобы улучшить здоровье и внешний вид своей кожи.
Исследования показывают, что кокосовое масло может повысить влажность сухой кожи.

Он также может улучшить функцию кожи, помогая предотвратить чрезмерную потерю воды и защищая вас от внешних факторов, таких как инфекционные агенты, химические вещества и аллергены.
Фактически, недавнее исследование показало, что нанесение 6–8 капель кокосового масла первого отжима на руки и оставление на ночь может быть эффективным способом предотвратить сухость кожи, вызванную частым использованием дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе.

Он также может уменьшить тяжесть легких и умеренных симптомов атопического дерматита, хронического заболевания кожи, характеризующегося воспалением кожи и нарушениями барьерной функции кожи.


7. Может защитить ваши волосы:
Кокосовое масло также может защитить волосы от повреждения.
Например, одно исследование показало, что, поскольку кокосовое масло глубоко проникает в пряди волос, оно делает их более гибкими и увеличивает их прочность, предотвращая их разрушение под напряжением.
Аналогичным образом, другое исследование показало, что кокосовое масло питает пряди волос и уменьшает их ломкость, что еще больше укрепляет волосы.


8. Может улучшить здоровье полости рта:
Фактические данные показывают, что использование кокосового масла в качестве жидкости для полоскания рта (процесс, называемый полосканием маслом), приносит пользу гигиене полости рта экономически эффективным способом.
Полоскание маслом предполагает полоскание рта кокосовым маслом, как жидкость для полоскания рта.
Это может значительно уменьшить количество вредных бактерий во рту, а именно S. mutans, по сравнению с обычным ополаскивателем для рта.

Считается, что это связано с антибактериальными свойствами лауриновой кислоты.
Кроме того, лауриновая кислота в кокосовом масле вступает в реакцию со слюной, образуя мылоподобное вещество, которое предотвращает кариес и помогает уменьшить образование зубного налета и воспаление десен.

Однако в обзорных исследованиях отмечается, что данные по этой теме ограничены и что полоскание маслом не заменяет стоматологическую терапию.
Необходимы дополнительные исследования влияния полоскания маслом на здоровье зубов.


9. Может помочь уменьшить симптомы болезни Альцгеймера:
Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции.
Это состояние снижает способность вашего мозга использовать глюкозу для получения энергии.

Однако исследователи полагают, что кетоны могут компенсировать ранние признаки болезни Альцгеймера от легкой до умеренной степени, обеспечивая альтернативный источник энергии для клеток мозга.
По этой причине отдельные продукты, такие как кокосовое масло, были исследованы на предмет их потенциальной роли в лечении болезни Альцгеймера.
Тем не менее, необходимы более масштабные исследования на людях.


10. Хороший источник антиоксидантов:
Кокосовое масло является хорошим источником антиоксидантов, которые помогают нейтрализовать повреждающие молекулы, называемые свободными радикалами.
Это, в свою очередь, помогает предотвратить ряд хронических и дегенеративных заболеваний.

Некоторые из основных типов антиоксидантов в масле:
*токоферолы
*токотриенолы
*фитостеролы
*флавоноиды
*полифенолы

Антиоксиданты в кокосовом масле придают ему потенциальное противовоспалительное и защитное действие на мозг.
Одно исследование также предполагает возможную роль кокосового масла, особенно лауриновой кислоты MCT, в снижении вторичных диабетических осложнений.



ПИТАНИЕ КОКОСОВОГО МАСЛА:
Кокосовое масло не содержит холестерина и клетчатки, но содержит некоторые питательные вещества, хотя и в очень небольших количествах:
*Лауриновая кислота
*Миристиновая кислота
*Пальмитиновая кислота
* Мононенасыщенные жиры
*Полиненасыщенные жиры
*Растительные стерины
Триглицериды со средней длиной цепи (МСТ)



ИСТОЧНИК КОКОСОВОГО МАСЛА:
Кокосовое масло на 100% состоит из жиров, 80-90% из которых — насыщенные жиры.
Это придает ему твердую текстуру при холодной или комнатной температуре.
Жир состоит из более мелких молекул, называемых жирными кислотами, а в кокосовом масле есть несколько типов насыщенных жирных кислот.

Преобладающим типом является лауриновая кислота (47%), в меньших количествах присутствуют миристиновая и пальмитиновая кислоты, которые, как показали исследования, повышают вредные уровни ЛПНП.
Также в следовых количествах присутствуют мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры.


Кокосовое масло не содержит холестерина и клетчатки, а содержит только следы витаминов, минералов и растительных стеринов.
Растительные стеролы имеют химическую структуру, которая имитирует холестерин в крови и может помочь блокировать всасывание холестерина в организме.
Однако количество, содержащееся в нескольких столовых ложках кокосового масла, слишком мало, чтобы оказать благоприятный эффект.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОКОСОВОГО МАСЛА МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ:
1. Содержит жирные кислоты средней цепи.
2. Обладает противовоспалительными, противомикробными и противогрибковыми свойствами.
3. Может быть полезен при лечении кожных заболеваний.
4. Может защитить волосы от повреждений.
5. Может быть полезен в профилактике кариеса.



ПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ КОКОСОВОГО МАСЛА:
1 столовая ложка (11 г) содержит:
99 ккал/407 кДж
11 г жира
9,5 г насыщенных жиров
0,7 г мононенасыщенных жиров
0,2 г полиненасыщенных жиров



ПРЕИМУЩЕСТВА КОКОСОВОГО МАСЛА ДЛЯ КОЖИ:
Защита кожи от вредных микроорганизмов
Жирные кислоты, содержащиеся в кокосовом масле, а именно лауриновая и каприновая кислоты, прекрасно поддерживают здоровье кожи благодаря своим антимикробным свойствам, которые означают, что они убивают вредные микроорганизмы, которые могут расти на нашей коже.
Распространенные кожные инфекции, такие как прыщи, фолликулит и целлюлит, вызываются грибками и бактериями, которые помогают уничтожить лауриновая и каприновая кислоты в кокосовом масле.


*Кокосовое масло для сухой кожи обладает сильными увлажняющими свойствами:
Было обнаружено, что кокосовое масло является высокоэффективным увлажняющим средством для сухой и потрескавшейся кожи.
Кокосовое масло помогает увлажнять кожу и укреплять ее естественный защитный барьер, чтобы лучше удерживать влагу, а это значит, что кокосовое масло для сухой кожи просто фантастическое средство.


*Кокосовое масло может помочь в лечении прыщей:
Противовоспалительные свойства кокосового масла означают, что оно способно лечить прыщи, которые являются воспалительным состоянием.
Было доказано, что не только она, но и лауриновая и каприновая кислоты, присутствующие в кокосовом масле, способны убивать бактерии, вызывающие прыщи.


*Кокосовое масло может способствовать заживлению:
Исследования доказали, что кокосовое масло обладает способностью повышать уровень антиоксидантов и коллагена в нашем организме, которые играют важную роль в естественном процессе регенерации и восстановления нашей кожи.


* Кокосовое масло может помочь уменьшить воспаление:
Еще одним преимуществом кокосового масла для кожи является то, что оно может помочь уменьшить воспаление за счет улучшения антиоксидантного статуса.
Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами (нестабильными атомами, которые прикрепляются к нашей коже), которые могут вызывать воспалительные процессы.
Кокосовое масло способствует более ровному тону кожи
Известно, что кокосовое масло для кожи помогает уменьшить темные пятна, успокаивает покраснение лица и помогает исправить неровный тон кожи.


* Кокосовое масло может помочь уменьшить признаки старения кожи:
Поскольку одним из преимуществ кокосового масла для кожи является то, что оно помогает увеличить естественную выработку коллагена, это помогает улучшить эластичность кожи и сделать ее более упругой.
Повышенная эластичность кожи также означает, что вероятность появления тонких линий и морщин снижается.


*Кокосовое масло может помочь смягчить кожу:
Некоторые жирные кислоты, содержащиеся в кокосовом масле, наприме�� каприновая кислота, являются отличными смягчающими средствами, которые помогают смягчить кожу.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОКОСОВОГО МАСЛА:
Несколько ранних исследований показали, что кокосовое масло может иметь определенную пользу для здоровья.
Но эксперты говорят, что нам нужно гораздо больше исследований, чтобы подтвердить эти выводы.
Кроме того, в некоторых исследованиях диетических преимуществ кокосового масла использовался тип, который нельзя купить в магазине.
Кокосовое масло содержит гораздо больше триглицеридов со средней длиной цепи (МСТ), типа жира, который ваш организм может быстро усваивать.


*Кокосовое масло для похудения:
МСТ в кокосовом масле легко преобразуются в энергию, а не откладываются в организме в виде жира.
Теоретически это может помочь вам почувствовать себя сытым и помочь сбросить вес.

Но нам нужны дополнительные исследования того, может ли кокосовое масло помочь людям похудеть.
До сих пор результаты были неоднозначными.
Кроме того, обычное кокосовое масло содержит в основном лауриновую кислоту — жирную кислоту, которая усваивается организмом медленнее.


*Кокосовое масло и функция мозга:
Ученые считают, что клетки мозга людей с болезнью Альцгеймера не могут должным образом использовать глюкозу для получения энергии.
Когда вы перевариваете кокосовое масло и другие жиры, ваша печень вырабатывает химические вещества, называемые кетонами.

Эти кетоны могут стать альтернативным источником энергии для вашего мозга, что может помочь уменьшить симптомы болезни Альцгеймера.
Но нам нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить, правда ли это.


*Кокосовое масло для волос:
Кокосовое масло может улучшить здоровье ваших волос, увлажняя их.
Это помогает уменьшить перхоть, смягчить вьющиеся волосы и восстановить влажность сухих волос.
Вы можете использовать кокосовое масло в качестве кондиционера, средства для укладки или несмываемой маски для волос.


*Кокосовое масло для кожи:
Использование кокосового масла на коже помогает предотвратить потерю воды, которая вызывает сухость кожи и другие проблемы, такие как экзема и розацеа.
Нанесите кокосовое масло как лосьон.
Только не наносите кокосовое масло на лицо, потому что оно может закупорить поры.
Лауриновая кислота в кокосовом масле обладает противомикробными свойствами, поэтому она также полезна для снятия раздражения кожи, например ожогов от бритвы.


*Кокосовое масло в качестве смазки.
Кокосовое масло может хорошо работать в качестве сексуальной смазки, особенно если у вас аллергия или чувствительная кожа.
Кокосовое масло вряд ли вызовет раздражение или инфекцию.


*Полоскание кокосовым маслом:
Масляное полоскание — это когда вы полоскаете рот кокосовым маслом в течение 10–15 минут, а затем выплевываете его.
Вы можете использовать кокосовое масло ежедневно, но не прекращайте чистить зубы.
Некоторые исследования показали, что полоскание кокосовым маслом может помочь в гигиене полости рта.



ТОП-5 ПОЛЬЗЫ КОКОСОВОГО МАСЛА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
1. Содержит среднецепочечные жирные кислоты:
Кокосовое масло отличается от других пищевых масел, поскольку оно в основном состоит из жирных кислот со средней длиной цепи (MCFA), тогда как большинство других масел почти полностью состоят из жирных кислот с длинной цепью.

Это означает, что жирные кислоты в кокосовом масле состоят из цепочки от шести до 12 атомов углерода, в отличие от более чем 12, обнаруженных в жирных кислотах с длинной цепью.
Эта разница в структуре имеет самые разные последствия, в том числе то, как масло переваривается, и как оно влияет на ваш организм.


2. Обладает противовоспалительными, противомикробными и противогрибковыми свойствами:
Около 50 процентов СЦЖК в кокосовом масле относятся к лауриновой кислоте, которая придает маслу противовоспалительные, противомикробные и противогрибковые свойства.


3. Может быть полезен при лечении кожных заболеваний:
Ограниченные, но последовательные данные подтверждают местное использование кокосового масла для профилактики и лечения легких и умеренных случаев хронических заболеваний кожи, таких как атопический дерматит.
Также было доказано, что он облегчает некоторые сложные кожные заболевания, такие как экзема или псориаз.


4. Может защитить волосы от повреждений:
Лауриновая кислота в кокосовом масле имеет высокое сродство к белкам волос и благодаря структуре масла способна проникать внутрь стержня волоса.

Это означает, что кокосовое масло и продукты, изготовленные из него, могут быть полезны для предотвращения повреждения волос, вызванного потерей белка из-за ухода и воздействия ультрафиолета (УФ).
Однако для подтверждения этого эффекта необходимы дополнительные исследования.


5. Могут быть полезны для профилактики кариеса:
Полоскание маслом — традиционное аюрведическое средство, первоначально применявшееся в древней Индии для поддержания здоровья полости рта.
Более поздние исследования показывают, что практика использования кокосового масла может быть полезной для профилактики кариеса зубов за счет уменьшения образования зубного налета и воспаления десен.
Однако ограничения в размерах и продолжительности выборки означают, что для определения истинной ценности кокосового масла для этой цели необходимо большее количество хорошо спланированных рандомизированных контролируемых исследований.



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОКОСОВОГО МАСЛА:
Кокосовое масло было протестировано на предмет использования в качестве сырья для биодизельного топлива для дизельных двигателей.
Таким образом, кокосовое масло можно применять в электрогенераторах и на транспорте с дизельными двигателями.
Поскольку прямое кокосовое масло имеет высокую температуру гелеобразования (22–25 °C (72–77 °F)), высокую вязкость и минимальную температуру в камере сгорания 500 °C (932 °F) (во избежание полимеризации топлива ), кокосовое масло обычно переэтерифицируют для получения биодизельного топлива.

Использование B100 (100% биодизель) возможно только в умеренном климате, поскольку точка гелеобразования составляет примерно 10 °C (50 °F).
Кокосовое масло должно соответствовать стандарту Weihenstephan, чтобы использовать чистое растительное масло в качестве топлива.
В немодифицированном двигателе могут возникнуть повреждения от умеренного до серьезного из-за карбонизации и засорения.

Филиппины, Вануату, Самоа и ряд других тропических островных стран используют кокосовое масло в качестве альтернативного источника топлива для автомобилей, грузовиков и автобусов, а также для генераторов энергии.
Биодизельное топливо, полученное из кокосового масла, в настоящее время используется в качестве топлива для транспорта на Филиппинах.
Дальнейшие исследования потенциала кокосового масла в качестве топлива для производства электроэнергии проводятся на островах Тихого океана, хотя на сегодняшний день кажется, что оно бесполезно в качестве источника топлива из-за стоимости рабочей силы и ограничений поставок.

Кокосовое масло было протестировано для использования в качестве моторного и трансформаторного масла.
Кокосовое масло (и его производные, такие как кокосовая жирная кислота) используются в качестве сырья при производстве поверхностно-активных веществ, таких как кокамидопропилбетаин, кокамид МЭА и кокамид ДЭА.

Кислоты, полученные из кокосового масла, можно использовать в качестве гербицидов.
Сообщается, что обработка каталитической липазой придала кокосовому маслу антимикробные свойства.
До появления электрического освещения кокосовое масло было основным маслом, используемым для освещения в Индии, и экспортировалось как кохиновое масло.



ЗДОРОВЬЕ КОКОСОВОГО МАСЛА:
Многие утверждения о пользе кокосового масла для здоровья относятся к исследованиям, в которых использовалась специальная формула кокосового масла, состоящая на 100% из триглицеридов со средней длиной цепи (ТСЦ), а не коммерческое кокосовое масло, которое чаще всего продается на полках супермаркетов.
МСТ имеют более короткую химическую структуру, чем другие жиры, поэтому быстро усваиваются и используются организмом.

После пищеварения МСТ попадают в печень, где немедленно используются для получения энергии.
Теория состоит в том, что эта быстро усваиваемая форма способствует насыщению и предотвращает накопление жира.
Кокосовое масло содержит в основном лауриновую кислоту, которая не является МСТ.

Лауриновая кислота всасывается медленнее и метаболизируется, как и другие жирные кислоты с длинной цепью.
Таким образом, польза для здоровья, о которой сообщается от специально созданного кокосового масла MCT, которое содержит триглицериды со средней длиной цепи, кроме лауриновой кислоты, не может быть применена непосредственно к коммерческим кокосовым маслам.

Хотя эпидемиологические исследования показывают, что группы людей, которые включают кокос в свой рацион питания (например, в Индии, Филиппинах, Полинезии), имеют низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний, важно отметить, что многие другие характеристики, диетические и другие, могут быть объяснительными. .
Кроме того, тип кокоса, который они едят, отличается от того, который используется в типичной западной диете.

Эти группы не едят обработанное кокосовое масло, а едят кокос целиком в виде кокосовой мякоти или прессованных кокосовых сливок, а также местную диету, состоящую из продуктов, богатых клетчаткой и с низким содержанием обработанных и сладких продуктов.



КОКОСОВОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС:
1. Глубокое состояние:
Кондиционеры для волос часто содержат кокосовое масло, поскольку оно легко проникает в пряди и даже может предотвратить потерю белка.
Лучше положить мягкое полотенце на подушку или спать в шапочке для душа.
Утром смойте мягким шампунем.


2. Создайте маску для волос своими руками:
Смягчите локоны с помощью маски для волос, достойной спа.
Смешайте 3–5 столовых ложек органического рафинированного кокосового масла (в жидком состоянии) с 20 каплями масла розмарина.
Нанесите массирующими движениями на волосы и накройте шапочкой для душа.
Оставьте на 30–60 минут, затем смойте шампунем.


3. Укротите завитки:
Если вам сложно укротить гриву, кокосовое масло определенно может помочь.
Разотрите небольшое количество кокосового масла между подушечками пальцев и проведите по особенно вьющимся участкам, чтобы волосы выглядели гладкими и полированными.
В качестве альтернативы простому маслу вы также можете использовать сыворотки для борьбы с вьющимися волосами, содержащие кокосовое масло для питания и укрепления волос.


4. Добавьте блеска:
Если у вас темные волосы, нанесите небольшое количество органического кокосового масла на кончики волос, чтобы придать им немного блеска.
Помните, что вам достаточно мазка, а если больше, то ваши волосы могут показаться жирными.


5. Уменьшите появление перхоти:
Кокосовое масло может помочь снизить уровень дрожжевых грибков на коже, которые вызывают воспаление, шелушение и зуд, связанные с перхотью.
Попробуйте свести к минимуму проблему с помощью ультраувлажняющего средства из кокосового масла: нагрейте 2 или 3 столовые ложки масла на плите на медленном огне. Как только он станет жидким, немедленно снимите его с плиты, чтобы он не стал слишком горячим.
Затем вотрите масло в кожу головы.

Если у вас осталось масло, вы можете использовать его для покрытия остальных волос.
Оставьте масло на коже головы на 30 минут, а затем смойте его шампунем.
(Шапочка для душа удержит смесь и не позволит ей капать на вас, пока вы ждете.)


КОКОСОВОЕ МАСЛО ДЛЯ ЛИЦА
6. Используйте в качестве первого шага для умывания лица:
Поскольку кокосовое масло обладает естественными антибактериальными, противогрибковыми и увлажняющими свойствами, многие женщины также рекомендуют его использовать в качестве ночного увлажняющего крема для лица.
Попробуйте метод очищения маслом: просто втирайте масло круговыми движениями по всему лицу и шее, делая при этом легкий массаж.
Когда вы закончите, очистите средство своим любимым мягким гелем для умывания, чтобы смыть все остатки.


7. Создайте маску для лица своими руками:
Нанесите на чистое лицо, оставьте минимум на 15 минут и расслабьтесь!
Если вы предпочитаете искать для своей кожи купленные в магазине маски, содержащие кокосовое масло, обратите внимание на ультра-увлажняющую бумажную маску Yes to Coconut, которая включает в себя несколько растительных экстрактов, в том числе кокосовое масло, для питания кожи.


8. Снимите макияж с глаз:
Да, кокосовое масло действует даже на водостойкую тушь!
Нанесите немного средства на ватный диск и аккуратно проведите им по глазам, уделяя также внимание зоне под глазами.
Кокосовое масло отлично справляется с разрушением воскового и чернильного макияжа глаз, а также увлажняет деликатную область.
Закончив, вымойте лицо как обычно.


9. Нанесите крем для глаз.
Хотя на рынке представлено множество увлажняющих кремов для глаз, кокосовое масло работает в крайнем случае.
Если вы имеете дело с сухостью под глазами (независимо от того, вызвано ли кокосовое масло холодом, обезвоживанием или просто старением), использование увлажняющего крема для глаз может полностью омолодить ваш цвет лица.

Просто нанесите легкий слой кокосового масла (используйте безымянный палец, чтобы не тянуть и не оказывать слишком сильное давление), чтобы высушить область под глазами, чтобы увлажнить и защитить кожу.
Кокосовое масло лучше всего делать перед сном, так как оно может скатиться под макияж.


10. Сделайте скраб для губ своими руками:
Тонны коммерческих скрабов для губ содержат кокосовое масло, но вы можете легко приготовить его самостоятельно, используя кокосовое масло, коричневый сахар и мед, чтобы получить суперувлажняющую (и вкусную) версию, сделанную своими руками.
Просто поиграйте с количеством каждого ингредиента, пока не найдете нужную вам консистенцию.
Аккуратно используйте в качестве отшелушивающего средства (смывайте во время умывания или используйте влажную ткань) перед сном, чтобы утром проснуться с более мягкими и пухлыми губами.


11. Сделайте бальзам для губ своими руками:
Добавьте 2 столовые ложки кокосового масла, 2 столовые ложки какао-масла и 2 столовые ложки тертого пчелиного воска или гранул пчелиного воска в термостойкий мерный стакан.
Налейте 2 дюйма воды в небольшую кастрюлю, затем добавьте мерный стакан так, чтобы было погружено только дно.
Нагрейте воду на слабом или среднем огне, пока ингредиенты не расплавятся, периодически помешивая.

Снимите с огня и осторожно разлейте смесь в баночки с бальзамом для губ.
Добавьте 2 капли эфирного масла корицы в емкость и перемешайте; немедленно накрыть.
Охладите и остудите, а затем поделитесь с друзьями!


12. Сделайте блеск для губ своими руками:
Избавьтесь от потрескавшихся и шелушащихся губ или даже добавьте ярких красок своим губам с помощью домашнего тонированного блеска, приготовленного из кокосового масла.
Чтобы сделать это, просто смешайте кусочки старой помады с кокосовым маслом.


13. Освежите дыхание:
Помните прокачку масла?
Оказывается, полоскание рта кокосовым маслом (или любым органическим растительным растительным маслом) может фактически вывести болезнетворные бактерии изо рта, согласно обзору исследований, опубликованному в Журнале традиционной и дополнительной медицины.

При вытягивании вырабатываются антиоксиданты, которые повреждают клеточную стенку микроорганизмов и убивают их.
Просто покрутите им рот за 10–20 минут до завтрака, пока он не станет молочно-белого цвета, затем выплюньте его в мусор (не в раковину, так как это может засорить трубы) и промойте водой.
Просто обратите внимание, что полоскание маслом не должно заменять ежедневную процедуру гигиены полости рта — чистка зубов щеткой и нитью по-прежнему необходима.


14. Выделите щеки:
Ничто так не оживляет уставшее лицо, как небольшой хайлайтер.
Просто нанесите небольшое количество органического кокосового масла поверх макияжа и оставьте его в покое.
Он похож на вашу кожу, но более сияющий, поэтому многие бренды натуральной косметики используют его в качестве базового ингредиента в своих формулах.


КОКОСОВОЕ МАСЛО ДЛЯ КОЖИ И ТЕЛА:
15. Увлажняйте сухие руки:
Кокосовое масло творит чудеса с сухой, зудящей кожей.
Я держу банку органического кокосового масла первого холодного отжима возле кухонной раковины и наношу немного масла после мытья рук, чтобы они оставались мягкими и влажными.

(На ходу это не сработает, поэтому обязательно держите в сумке один из этих кремов для рук для сухой кожи.)
А если вы готовите на кокосовом масле (вы можете заменить его сливочным маслом в рецептах выпечки, поскольку оно твердое при комнатной температуре), возьмите еще немного масла для рук.


16. Побрейте ноги:
Обычный крем для бритья — это дорогой коктейль химических веществ, который вам не нужен для хорошего чистого бритья ног или подмышек.
С другой стороны, кокосовое масло недорогое, обладает естественными антимикробными свойствами и божественно пахнет.
Кроме того, благодаря его успокаивающим свойствам ваши ноги будут выглядеть увлажненными (но не жирными).


17. Используйте вместо лосьона:
«Кокосовое масло обычно используется в качестве увлажняющего масла в сыром виде или в качестве ингредиента в увлажняющих кремах.
Просто используйте его в качестве основного увлажняющего крема, если вы ищете доступный вариант, который не только потрясающе пахнет, но и придает коже ощущение питания и гладкости.
Если вам нравится тестировать новые средства по уходу за кожей, вы также можете попробовать лосьон для тела, содержащий кокосовое масло, чтобы время от времени смешивать его.


18. Нанесите массажное масло.
В основе многих массажных масел, купленных в магазине, лежит кокосовое масло или масло жожоба.
Откажитесь от посредников и переходите прямо к бутылке. Он скользкий, приятный для кожи и увлажняющий.


19. Сделайте восхитительный скраб для тела.
Сделайте скраб для тела самостоятельно, используя ингредиенты, которые уже есть на вашей кухне.


20. Питайте сухую кутикулу:
Втирание кокосового масла в кутикулу и кожу вокруг ногтей может обеспечить столь необходимую влагу в часто упускаемых из виду частях тела.
Выгода?
Вы защитите кожу от трещин, увлажните ломкие ногти и предотвратите их расслоение.


21. Облегчите псориаз:
Кокосовое масло — безопасное натуральное средство, которое можно попробовать, если вы страдаете псориазом, аутоиммунным заболеванием, вызывающим накопление клеток кожи.
Помимо того, что горячая ванна становится еще более роскошной, добавление в нее пары столовых ложек кокосового масла может облегчить зуд и шелушение кожи.


22. Побалуйте свои ноги:
«Стога спортсмена» — распространенная грибковая инфекция, вызываемая потливостью ног.
Кокосовое масло может помочь успокоить инфекцию и шелушение кожи.
После того, как вы нанесете средство для ног спортсмена, нанесите на него слой органического кокосового масла и накройте хлопчатобумажными носками.
Это творит чудеса и с потрескавшимися пятками.


23. Успокоить экзему:
Кокосовое масло также можно использовать в качестве естественного средства лечения людей с экземой — группой проблем с кожей, которые приводят к покраснению, зуду и опуханию кожи.
Одно небольшое исследование показало, что у пациентов с экземой (особенно страдающих атопическим дерматитом), которые наносили на кожу кокосовое масло первого отжима два раза в день, наблюдалось уменьшение количества стафилококков на коже, сухость, ссадины, покраснения и утолщение кожи из-за царапин. .
Наносите легкий слой кокосового масла первого отжима на пораженный участок два раза в день, чтобы успокоить экзему.


24. Применяйте в качестве натуральной смазки во время секса:
Чистое 100% кокосовое масло является отличной натуральной смазкой, поскольку оно очень скользкое.
Немного имеет большое значение, и если переусердствовать, это может привести к путанице.


25. Почините лапы вашей собаки:
Хорошо, это бьюти-трюк для вашей собаки, но даже нашим пушистым друзьям иногда нужно немного побаловать себя!
Если ваш щенок любит пешие прогулки и другие виды активного отдыха, его лапы могут потрескаться и поцарапаться от стресса.
Нанесите немного кокосового масла на лапы вашей собаки — оно будет действовать как антисептик и увлажняющий крем, помогая ей выздороветь.
Хотя местное применение кокосового масла должно быть безопасным для большинства собак, проконсультируйтесь с ветеринаром, прежде чем попробовать его, особенно если у вашего щенка есть проблемы со здоровьем.



ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОКОСОВОГО МАСЛА:
Сторонники утверждают, что кокосовое масло приносит различную пользу для здоровья.

*Повышение уровня хорошего холестерина:
Существует два типа холестерина:
липопротеины высокой плотности (ЛПВП), или хороший холестерин, и липопротеины низкой плотности (ЛПНП), или плохой холестерин.
ЛПВП, по-видимому, помогают снизить уровень ЛПНП, а высокий уровень ЛПВП может помочь улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.
Некоторые исследователи утверждают, что триглицериды со средней длиной цепи (МСТ), входящие в состав кокосового масла, могут помочь повысить уровень хорошего холестерина.
Участники принимали по 1 столовой ложке кокосового масла два раза в день в течение 8 недель.


*Контроль уровня сахара в крови:
В обзоре также перечислены конкретные полезные эффекты для здоровья масла МСТ, а не кокосового масла, в 29 исследованиях.


*Снижение стресса:
Кокосовое масло первого отжима может обладать антиоксидантными свойствами.
Исследования на грызунах показали, что он снижает стресс, возникающий в результате физических упражнений и хронической простуды.
Исследователи полагают, что кокосовое масло первого отжима может быть полезно при лечении некоторых видов депрессии.


*Блестящие волосы:
Некоторые люди наносят кокосовое масло на волосы, чтобы усилить блеск и защитить их от повреждений.
Кокосовое масло лучше проникает в кожу головы, чем минеральные масла.
Однако одно исследование людей с похожим типом волос не выявило различий в состоянии волос между теми, кто использовал кокосовое масло, и теми, кто этого не делал.


*Здоровая кожа:
По данным исследования 2017 года, нанесение экстракта кокоса на кожу человека может повысить ее защитные барьерные функции и оказать противовоспалительное действие.


*Борьба с кандидой:
В исследовании in vitro кокосовое масло оказалось активным против Candida albicans (C. albicans), что позволяет предположить, что оно может быть средством лечения кандидоза.
Это может быть связано с барьерными функциями экстракта и противовоспалительными свойствами.
Однако это не то же самое, что употребление обычного кокосового масла, поскольку оно не подвергается ферментации.


*Уменьшение симптомов астмы:
Вдыхание кокосового масла помогло уменьшить симптомы астмы у кроликов.


*Улучшение сытости:
Некоторые люди утверждают, что кокосовое масло заставляет людей чувствовать себя более сытыми после еды, а это значит, что они не будут есть так много.
Однако одно исследование сравнило масло МСТ с кокосовым маслом и подтвердило, что масло МСТ оказывает влияние на чувство сытости, а не кокосовое масло.


*Здоровье зубов:
В обзоре 2017 года обсуждается важность полоскания маслом для здоровья зубов.
Полоскание маслом – это традиционная процедура для полости рта.
Он включает полоскание полости рта маслом, аналогично современным средствам для полоскания рта.
Исследования показали, что полоскание кокосовым маслом защищает от кариеса, улучшает состояние десен и влияет на бактериальный баланс полости рта.


*Потеря веса:
Все жирные продукты и масла содержат много калорий.
Одна столовая ложка кокосового масла массой 13,6 грамма (г) содержит 121 калорию, что больше, чем у сала и сливочного масла, и немного меньше, чем у подсолнечного масла.
Добавление большего количества продуктов с высоким содержанием жиров и калорий к диете, содержащей углеводы и большое количество калорий, может не привести к снижению веса.


В последние годы популярность кокоса и особенно кокосового масла резко возросла из-за рекламируемых преимуществ для здоровья.
Поддерживая тенденцию к популярности кокосового масла, знаменитости утверждают, что этот ингредиент помогает избавиться от жира на животе, обуздать аппетит, укрепить иммунную систему, предотвратить сердечные заболевания, а также предотвратить деменцию и болезнь Альцгеймера.

Опрос показал, что 72% американцев считают кокосовое масло «полезным», хотя с этим согласились только 37% экспертов по питанию.
Кокосовое масло популярно в нескольких популярных диетах, включая кетогенную и палео-диеты.
Поскольку потребительский спрос на продукты растительного происхождения растет, кокосовое масло стало популярным выбором жиров из-за его насыщенного вкуса и мягкого аромата кокоса.




Пищевая ценность кокосового масла:
Пищевая ценность
Чтобы понять его питательную ценность, важно понять, какие несколько видов кокосового масла доступны на рынке:


*Кокосовое масло первого отжима:
Кокосовое масло первого отжима является наименее рафинированным и наиболее полезным.
Он сделан из копры или сушеной мякоти кокоса, которую отделяют от скорлупы и прессуют для извлечения натуральных масел.
Кокосовое масло обычно имеет великолепный ореховый и сладкий вкус.

В этой категории вы увидите кокосовое масло, произведенное методом «мокрого помола», что означает, что оно извлекается из свежей мякоти кокоса, и масло, произведенное сухим методом, поскольку вместо него используется сушеная копра.
Иногда вы увидите «кокосовое масло экстра-класса», но на самом деле нет никакой разницы между кокосовым маслом первого отжима и экстра-класса, поэтому любой вариант — отличный выбор.


*Рафинированное кокосовое масло:
Рафинированное кокосовое масло прошло процесс очистки, который включает в себя отбеливание и дезодорацию масла.
В отличие от кокосового масла первого отжима, рафинированные масла не имеют заметного кокосового вкуса или аромата.
Их не рекомендуется использовать, поскольку многие из них производятся при высоких температурах и агрессивных химикатах, которые могут разрушить полезные антиоксиданты масла.

Эти типы дифференцированы, были проведены тысячи исследований, чтобы раскрыть секреты этого удивительного суперпродукта, а именно полезных жиров, называемых жирными кислотами со средней длиной цепи.
К этим уникальным жирам относятся:
*Каприловая кислота
*Лауриновая кислота
*Каприновая кислота

Около 62 процентов масел в кокосе состоят из этих трех полезных жирных кислот, а 91 процент жира в кокосовом масле — это полезные насыщенные жиры.
Такой жировой состав делает его одним из самых полезных жиров на планете.

Большинству жиров, которые мы потребляем, требуется больше времени для переваривания, но СЦЖК, содержащиеся в кокосовом масле, обеспечивают идеальный источник энергии, поскольку им нужно пройти всего лишь трехэтапный процесс, чтобы превратиться в топливо, в отличие от других жиров, которые должны пройти через 26-шаговый процесс!

В отличие от длинноцепочечных жирных кислот, содержащихся в растительных маслах, MCFA:
*Легче переваривается
* Не хранится в виде жира.
*Противомикробное и противогрибковое действие.
* Меньший размер, что обеспечивает более легкую проницаемость клеток для немедленного получения энергии.
*Обрабатываются печенью, что означает, что они немедленно преобразуются в энергию, а не откладываются в виде жира.

Одна столовая ложка кокосового масла содержит около 120 калорий, 14 граммов жира, не содержит клетчатки, холестерина и содержит лишь незначительное количество витаминов и минералов.
Учитывая все обстоятельства, MCFAs, присутствующие в кокосовой копре, делают ее настоящим суперпродуктом, и именно поэтому польза для здоровья кокосового масла так велика и удивительна.
Испытайте множество преимуществ нашего кокосового масла первого отжима для вашей кожи и волос.

Богатые увлажняющие свойства кокосового масла глубоко увлажняют и питают, делая вашу кожу мягкой, здоровой и сияющей.
Кокосовое масло также может помочь укрепить и кондиционировать ваши волосы, способствуя здоровому росту, придавая естественный блеск и сохраняя кожу головы увлажненной.

На кухне наше кокосовое масло первого холодного отжима станет кулинарным наслаждением благодаря своему нежному тропическому аромату, гладкой и кремовой текстуре. Оно придает восхитительный вкус вашим любимым блюдам. Независимо от того, жарите ли вы овощи, выпекаете лакомства или добавляете их в смузи, наше кокосовое масло является универсальной и здоровой альтернативой традиционным кулинарным маслам.

Кокосовое масло экстра-класса богато незаменимыми жирными кислотами, антиоксидантами и витаминами, что делает его источником природного величия.
Кокосовое масло поддерживает здоровую иммунную систему, способствует пищеварению и даже ускоряет обмен веществ.
Кокосовое масло также известно своими антимикробными свойствами, помогающими защитить от вредных бактерий и улучшающими общее самочувствие.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОКОСОВОГО МАСЛА:
Согласно медицинским исследованиям, польза кокосового масла для здоровья включает следующее:

1. Помогает лечить болезнь Альцгеймера:
Переваривание среднецепочечных жирных кислот (MCFA) в печени приводит к образованию кетонов, которые легко доступны мозгу для получения энергии.
Кетоны снабжают мозг энергией без необходимости использования инсулина для переработки глюкозы в энергию.

Исследования показали, что мозг фактически вырабатывает собственный инсулин для переработки глюкозы и питания клеток мозга.
Исследования также показывают, что, поскольку мозг пациента с болезнью Альцгеймера теряет способность вырабатывать собственный инсулин, кетоны кокосового масла могут создать альтернативный источник энергии, помогающий восстановить функции мозга.

В обзоре 2020 года подчеркивается роль триглицеридов со средней длиной цепи (таких как масло МСТ) в профилактике болезни Альцгеймера из-за их нейропротекторных, противовоспалительных и антиоксидантных свойств.


2. Средства профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и высокого кровяного давления:
Кокосовое масло богато натуральными насыщенными жирами.
Насыщенные жиры не только повышают уровень полезного холестерина (известного как холестерин ЛПВП) в организме, но также помогают превращать «плохой» холестерин ЛПНП в хороший холестерин.

Рандомизированное перекрестное исследование, опубликованное в журнале Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, показало, что ежедневное употребление двух столовых ложек кокосового масла первого отжима молодыми, здоровыми взрослыми значительно повышает уровень холестерина ЛПВП.
Кроме того, не сообщалось о каких-либо серьезных проблемах с безопасностью ежедневного приема кокосового масла первого отжима в течение восьми недель.

Другое более недавнее исследование, опубликованное в 2020 году, дало те же результаты и пришло к выводу, что потребление кокосового масла приводит к значительно более высокому уровню холестерина ЛПВП, чем нетропические растительные масла.
Увеличивая уровень ЛПВП в организме, кокосовое масло помогает улучшить здоровье сердца и снизить риск сердечных заболеваний.


3. Лечит инфекции мочевыводящих путей и почек и защищает печень:
Известно, что кокосовое масло очищает и улучшает симптомы ИМП и инфекции почек.
СЦЖК в кокосовом масле действуют как природный антибиотик, разрушая липидное покрытие бактерий и убивая их.

Исследования также показывают, что кокосовое масло напрямую защищает печень от повреждений.
Кокосовая вода также помогает увлажнять кожу и поддерживать процесс заживления. Врачи даже вводили кокосовую воду для удаления камней в почках.
Кокос — мощный суперпродукт, что очевидно, учитывая все эти огромные преимущества для здоровья кокосового масла.


4. Уменьшает воспаление и артрит:
В другом недавнем исследовании было обнаружено, что кокосовое масло, собранное при средней температуре, подавляет воспалительные клетки.
Кокосовое масло действует как болеутоляющее и противовоспалительное средство.


5. Профилактика и лечение рака:
Кокосовое масло обладает двумя качествами, которые помогают ему бороться с раком, включая кетоны, вырабатываемые в масле.
Опухолевые клетки не имеют доступа к энергии кетонов и зависят от глюкозы.

Второе качество — это содержание жирных кислот со средней длиной цепи в кокосовом масле.
Поскольку MCFA переваривают липидные стенки бактерий, они также могут убивать бактерии Helicobacter pylori, которые, как известно, увеличивают риск рака желудка.
Кроме того, исследования показывают, что лауриновая кислота, содержащаяся в кокосовом масле, может оказывать противораковое действие, вызывая антипролиферационный и проапоптотический эффекты.


6. Повышение иммунной системы (антибактериальные, противогрибковые и противовирусные):
Лауриновая кислота кокосового масла (монолаурин), которая, как было доказано, уменьшает кандидозу, борется с бактериями и создает враждебную среду для вирусов.
Многие заболевания сегодня вызваны чрезмерным ростом вредных бактерий, грибков, вирусов и паразитов в организме.
Обзор 2020 года показывает, что он обладает противомикробной активностью и помогает активировать противовоспалительный характер иммунного ответа в организме человека.

Вы можете заменить зерновые и сахар в своем рационе кокосовым маслом в качестве естественного источника топлива, когда вы больны.
Сахар питает рост вредных бактерий.
Вместо этого принимайте по одной столовой ложке кокосового масла три раза в день во время болезни, а также употребляйте много овощей и костного бульона.


7. Поддерживает функцию памяти и мозга:
В исследовании 2004 года, опубликованном в Журнале нейробиологии старения, исследователи обнаружили, что СЦЖК в кокосовом масле улучшают проблемы с памятью у пожилых людей.
У всех пациентов наблюдалось заметное улучшение способности запоминать информацию после приема этой жирной кислоты.
СЦЖК легко усваиваются организмом и могут быть доступны в мозге без использования инсулина.
Таким образом, они способны более эффективно питать клетки мозга.


8. Повышает энергию и выносливость:
Кокосовое масло легко усваивается.
Кокосовое масло также производит более продолжительную энергию и ускоряет обмен веществ.

Исследования показывают, что, принимая качественное нерафинированное кокосовое масло, вы можете получить наибольшую пользу от кокосового масла, поскольку его СЦЖК направляются непосредственно в печень для преобразования в энергию.
Сегодня многие триатлеты используют кокосовое масло в качестве источника топлива во время тренировок и гонок на длинные дистанции.

Вы можете приготовить домашнее энергетическое топливо, смешав кокосовое масло, мед и семена чиа.
Просто возьмите по одной столовой ложке каждого ингредиента и принимайте за 30 минут до тренировки.


9. Способствует пищеварению и уменьшает язву желудка и язвенный колит:
Кокос также улучшает пищеварение, поскольку помогает организму усваивать жирорастворимые витамины, кальций и магний.
Если кокосовое масло принимать одновременно с жирными кислотами омега-3, это ��ожет сделать их вдвое более эффективными, поскольку они легко перевариваются и используются организмом.

Исследования показывают, что кокосовое масло может помочь улучшить здоровье бактерий и кишечника, уничтожая вредные бактерии и кандидоз.
Кандидозный дисбаланс, в частности, может снизить кислотность желудка, что вызывает воспаление и плохое пищеварение.
Все это вместе означает, что кокосовое масло полезно для здоровья пищеварительной системы и помогает лечить или предотвращать язву желудка и язвенный колит.


10. Может помочь уменьшить симптомы заболевания желчного пузыря и панкреатита:
Кроме того, этот суперпродукт настолько легко усваивается, что известно, что кокосовое масло также улучшает симптомы заболеваний желчного пузыря.
Замените другие жиры с длинной цепью кокосовым маслом, чтобы улучшить работу желчного пузыря и общее состояние организма.


11. Может улучшить состояние кожи (ожоги, экзема, перхоть, дерматит и псориаз)
Кокосовое масло прекрасно подходит в качестве очищающего, увлажняющего и солнцезащитного средства для лица, но оно также помогает при многих кожных заболеваниях.
Жирные кислоты (каприловая и лауриновая) в кокосовом масле уменьшают внутреннее и внешнее воспаление, а также увлажняют, что делает их отличным решением для всех типов кожи.

Кокосовое масло защищает кожу и содержит множество антиоксидантов, которые делают его идеальным для заживления кожи.
Кроме того, антимикробные свойства уравновешивают источники кандидоза или грибков, которые могут вызывать многие кожные заболевания.


12. Помогает предотвратить заболевания десен и кариес:
Полоскание зубов кокосовым маслом веками использовалось как способ очистить полость рта от бактерий и помочь излечить пародонтоз.
Кроме того, исследования показывают, что полоскание кокосовым маслом не только дает ряд преимуществ для полости рта, но и оказывает благотворное влияние на общее состояние здоровья.
Кокосовое масло является одним из наиболее эффективных масел для полоскания рта благодаря высокой концентрации антибактериальных MCFA.

Если полоскать рот кокосовым маслом, оно денатурирует бактерии и прилипает к ним.
Удаление бактерий из полости рта значительно снижает риск заболеваний пародонта.
Если вы хотите вылечить десны и восстановить зубы, попробуйте полоскание маслом три раза в неделю по 20 минут в день.


13. Поддержка здоровья костей:
Окислительный стресс и свободные радикалы являются двумя главными виновниками остеопороза.
Поскольку кокосовое масло имеет такой высокий уровень антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами, оно является ведущим естественным средством лечения остеопороза.
Кокосовое масло увеличивает всасывание кальция в кишечнике.
Исследования остеопороза показали, что кокосовое масло не только увеличивает объем и структуру костей у пациентов, но также уменьшает потерю костной массы из-за остеопороза.


14. Помогает при диабете 2 типа:
Когда клетки отказываются реагировать на инсулин и больше не используют глюкозу для получения энергии, они считаются инсулинорезистентными.
Затем поджелудочная железа вырабатывает больше инсулина, чтобы компенсировать это, и создает цикл перепроизводства.
Инсулинорезистентность является предшественником диабета 2 типа.

Исследования показывают, что СЦЖК в кокосовом масле помогают сбалансировать реакции инсулина в клетках и способствуют здоровому процессу пищеварения.
Они снимают нагрузку с поджелудочной железы и дают организму постоянный источник энергии, не зависящий от реакций глюкозы, что может предотвратить резистентность к инсулину и диабет второго типа.


15. Кокосовое масло для похудения:
Учитывая энергетические способности кокосового масла и тот факт, что оно не содержит углеводов, неудивительно, что оно полезно для похудения.
Кокосовое масло помогает сжигать жир и калории, снижает аппетит, а исследования показали, что оно особенно полезно для сжигания жира на животе.

Способность кокоса помогать сжигать жир хорошо известна.
Может показаться нелогичным предполагать, что употребление кокосового масла (жира) будет способствовать потере жира, но на самом деле это вполне логично.
Ключ к пониманию этого явления лежит в многомерной способности MCFA контролировать множество физиологических процессов.

Например, в упомянутом выше исследовании 1985 года было обнаружено, что каприновая кислота значительно улучшает функцию щитовидной железы, помогает снизить частоту сердечных сокращений в состоянии покоя и помогает организму сжигать жир для получения энергии.

Совсем недавно журнал Obesity Research Journal опубликовал исследование Медицинской школы Бостонского университета, которое дает нам представление о том, почему MCFA обладают способностью сжигать жир.
Исследователи заметили, что расщепление жира происходило на таком значительном уровне, что оно буквально имитировало характеристики голодания.

В этом смысле голодание следует рассматривать не как нечто отрицательное, а как положительное, поскольку организм наиболее эффективно использует свои энергетические запасы и ускоряет расщепление ненужных жировых запасов.


16. Наращивание мышечной массы и потеря жира:
Исследования показывают, что MCFA не только хороши для сжигания жира и уменьшения метаболического синдрома, но и для наращивания мышечной массы.
Однако в подавляющем большинстве широко производимых добавок используются обработанные формы СЦЖК.
Вместо этого вы едите настоящие кокосы, поэтому попробуйте добавить полстоловой ложки масла в домашний протеиновый коктейль.


17. Преимущества кокосового масла для ухода за волосами:
Если у вас перхоть или сухие волосы, кокосовое масло содержит идеальные жирные кислоты, которые помогут улучшить это состояние.
На самом деле, кокосовое масло может сделать для волос очень многое.
Вы можете приготовить домашний шампунь с кокосовой лавандой, чтобы улучшить состояние волос, и использовать кокосовое масло в качестве полностью натурального кондиционера для волос.

Чтобы избавиться от перхоти и сделать волосы гуще, втирайте в кожу головы одну столовую ложку кокосового масла, смешанного с 10 каплями эфирного масла розмарина, в течение трех минут.
Затем через 30 минут примите душ.


18. Кандида и дрожжевые инфекции:
Исследование, опубликованное в журнале «Антимикробные агенты и химиотерапия», показало, что каприновая и лауриновая кислоты в кокосовом масле являются эффективным естественным средством лечения Candida Albicans и дрожжевых инфекций.
Чтобы эффективно убить Candida и вылечить дрожжевую инфекцию, исключите из своего рациона обработанный сахар и рафинированные зерна и потребляйте много полезных жиров.
Принимайте по одной столовой ложке кокосового масла три раза в день в качестве добавки.


19. Кокосовое масло для борьбы со старением:
Исследования, опубликованные в медицинском журнале Food and Function, показали, что кокосовое масло повышает уровень антиоксидантов и может замедлить старение.
Кокосовое масло снижает нагрузку на печень и снижает окислительный стресс.

Кроме того, исследователи обнаружили, что кокосовое масло может способствовать детоксикации благодаря тому, как оно влияет на печень.
Чтобы естественным образом замедлить старение, принимайте на завтрак одну столовую ложку кокосового масла с ягодами, богатыми антиоксидантами.
Вы также можете нанести кокосовое масло непосредственно на кожу для дополнительной пользы для здоровья и разглаживания.


20. Кокосовое масло для гормонального баланса:
Польза кокосового масла для здоровья включает также гормональный баланс.
Кокосовое масло может помочь естественным образом сбалансировать гормоны, поскольку оно является отличным источником насыщенных жиров, включая лауриновую кислоту.

Исследования показали, что кокосовое масло может быть отличным жиром во время менопаузы, а также может оказывать положительное влияние на уровень эстрогена.
Чтобы естественным образом сбалансировать гормоны, сократите потребление сахара и зерновых и употребляйте полезные жиры из кокоса, авокадо, семян льна и топленого масла.
Вы также можете употреблять другие формы кокоса, например кокосовое масло или кокосовую воду.



ПРОИЗВОДСТВО КОКОСОВОГО МАСЛА:
Кокосовое масло можно экстрагировать влажным или сухим способом.
Более просто (но, возможно, менее эффективно) масло можно получить, нагревая мясо в кипящей воде, на солнце или на медленном огне.

Мокрый процесс:
В мокром процессе используется кокосовое молоко, извлеченное из сырого кокоса, а не из сушеной копры.
Белки кокосового молока создают эмульсию масла и воды.

Более проблематичным шагом является разрушение эмульсии для извлечения кокосового масла.
Раньше это делалось путем длительного кипячения, но в результате получается обесцвеченное масло, и это неэкономично.
В современных методах используются центрифуги и предварительная обработка, включая холод, тепло, кислоты, соли, ферменты, электролиз, ударные волны, паровую дистилляцию или некоторую их комбинацию.

Несмотря на многочисленные вариации и технологии, мокрая обработка менее выгодна, чем сухая, из-за меньшего выхода на 10–15%, даже с учетом потерь от порчи и вредителей при сухой обработке.
Мокрые процессы также требуют инвестиций в оборудование и энергию, что приводит к высоким капитальным и эксплуатационным затратам.



СУХОЙ ПРОЦЕСС, КОКОСОВОЕ МАСЛО:
Сухая обработка требует, чтобы мясо было извлечено из панциря и высушено на огне, солнечном свете или в печи для получения копры.
Копру прессуют или растворяют в растворителях, получая кокосовое масло и пюре с высоким содержанием белка и клетчатки.
Пюре плохого качества для употребления в пищу человеком, и вместо этого его скармливают жвачным животным; нет никакого процесса извлечения белка из затора.

Правильный сбор кокоса (возраст кокоса на момент сбора может составлять от 2 до 20 месяцев) существенно влияет на эффективность процесса производства кокосового масла.
С копрой, изготовленной из незрелых орехов, труднее работать, и из нее получается продукт низкого качества с меньшим выходом.

Обычные переработчики кокосового масла используют гексан в качестве растворителя, чтобы извлечь до 10% больше масла, чем производится с помощью только роторных мельниц и экспеллеров.
Затем они очищают кокосовое масло, удаляя из него определенные свободные жирные кислоты и уменьшая склонность к прогорканию.
Другие процессы увеличения срока годности включают использование копры с содержанием влаги ниже 6%, поддержание влажности кокосового масла ниже 0,2%, нагревание кокосового масла до 130–150 ° C (266–302 ° F) и добавление соли или лимонной кислоты. .



НАТУРАЛЬНОЕ КОКОСОВОЕ МАСЛО:
Кокосовое масло первого отжима (VCO) можно производить из свежего кокосового молока, мяса или остатков.
Его производство из свежего мяса включает либо мокрый помол, либо сушку остатков, а также использование шнекового пресса для извлечения кокосового масла.
VCO также можно извлечь из свежего мяса, натирая его на терке и высушивая до влажности 10–12%, а затем используя ручной пресс для извлечения кокосового масла.

Его производство из кокосового молока включает в себя измельчение кокоса и смешивание его с водой, а затем выдавливание кокосового масла.
Молоко также можно ферментировать в течение 36–48 часов, удалить кокосовое масло и нагреть сливки, чтобы удалить остатки масла.
Третий вариант предполагает использование центрифуги для отделения кокосового масла от других жидкостей.

Кокосовое масло также можно извлечь из сухих остатков, оставшихся от производства кокосового молока.
Из тысячи зрелых кокосов весом примерно 1440 кг (3170 фунтов) получается около 170 кг (370 фунтов) копры, из которой можно извлечь около 70 литров (15 имп галлонов) кокосового масла.



РАФИНИРОВАННОЕ МАСЛО:
Кокосовое масло на деревянной ложке
Рафинированное, отбеленное и дезодорированное масло (RBD) обычно изготавливается из копры и сушеных ядер кокосовых орехов, которые прессуются в нагретом гидравлическом прессе для извлечения масла.
При этом получается практически все присутствующее масло, составляющее более 60% сухого веса кокоса.

Это сырое кокосовое масло непригодно для употребления, поскольку оно содержит примеси и его необходимо очищать с дальнейшим нагреванием и фильтрованием.
Другой метод экстракции кокосового масла включает ферментативное воздействие альфа-амилазы, полигалактуроназы и протеаз на разбавленную кокосовую пасту.
В отличие от кокосового масла первого отжима, рафинированное кокосовое масло не имеет кокосового вкуса и аромата.
Масло RBD используется для домашней кухни, коммерческой пищевой промышленности, а также в косметических, промышленных и фармацевтических целях.



ГИДРИРОВАНИЕ КОКОСОВОГО МАСЛА:
Кокосовое масло можно перерабатывать в частично или полностью гидрогенизированное масло для повышения его температуры плавления.
Поскольку кокосовые масла первого отжима и RBD плавятся при 24 °C (75 °F), продукты, содержащие кокосовое масло, имеют тенденцию таять в теплом климате.
В этом теплом климате желательна более высокая температура плавления, поэтому масло гидрогенизируют.

Температура плавления гидрогенизированного кокосового масла составляет 36–40 ° C (97–104 ° F).
В процессе гидрирования ненасыщенные жиры (мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты) соединяются с водородом в каталитическом процессе, чтобы сделать их более насыщенными.

Кокосовое масло содержит всего 6% мононенасыщенных и 2% полиненасыщенных жирных кислот.
В процессе частичного гидрирования некоторые из них превращаются в трансжирные кислоты.



ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ КОКОСОВОГО МАСЛА:
Фракционированное кокосовое масло содержит фракции цельного масла, поэтому различные жирные кислоты можно разделить для конкретных целей.
Лауриновую кислоту, жирную кислоту с 12-углеродной цепью, часто удаляют из-за ее высокой ценности для промышленных и медицинских целей.
Фракционирование кокосового масла также можно использовать для выделения каприловой кислоты и каприновой кислоты, которые представляют собой триглицериды со средней длиной цепи, поскольку они используются в медицинских целях, специальных диетах и косметике, а иногда также используются в качестве масла-носителя для ароматов.



СТАНДАРТЫ КОКОСОВОГО МАСЛА:
Рекомендации Кодекса Алиментариус Всемирной организации здравоохранения по продуктам питания, производству продуктов питания и безопасности пищевых продуктов, опубликованные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией, включают стандарты для коммерческих партнеров, производящих кокосовое масло для потребления человеком.
Азиатско-Тихоокеанское кокосовое сообщество (APCC), 18 членов которого производят около 90 процентов кокосов, продаваемых на коммерческой основе, опубликовало свои стандарты для кокосового масла первого отжима (VCO), определяя кокосовое масло первого отжима как полученное из свежих, зрелых ядер кокосовых орехов путем которые не «приводят к изменению масла.



ПРОИЗВОДСТВО КОКОСОВОГО МАСЛА:
В 2020 году мировое производство кокосового масла составило 2,61 миллиона метрических тонн (2,88 миллиона коротких тонн), при этом лидировали Филиппины и Индонезия, на которые вместе приходилось 60% мирового производства.



СОСТАВ И СРАВНЕНИЕ КОКОСОВОГО МАСЛА:
Кокосовое масло содержит лишь следовые количества свободных жирных кислот (около 0,03% по массе).
Большая часть жирных кислот присутствует в форме сложных эфиров.
В последующем содержании выражения «жирные кислоты» и «кислота» относятся к сложным эфирам, а не к карбоновым кислотам.



ПИТАНИЕ И ЖИРОВОЙ СОСТАВ КОКОСОВОГО МАСЛА:
Кокосовое масло на 99% состоит из насыщенных жиров (82% от общего количества; таблица).
В стандартном количестве 100 граммов кокосовое масло содержит 890 калорий. Половину насыщенных жиров кокосового масла составляет лауриновая кислота (41,8 г на 100 г общего состава), тогда как другие важные насыщенные жиры составляют миристиновая кислота (16,7 г), пальмитиновая кислота (8,6 г) и каприловая кислота (6,8 г). .
Мононенасыщенные жиры составляют 6% от общего состава, а полиненасыщенные – 2%.
Кокосовое масло содержит фитостерины, тогда как микроэлементы в значительном содержании отсутствуют.



В ПИЩЕВОМ КОКОСОВОМ МАСЛЕ:
Кокосовое масло имеет долгую историю в Азии, особенно в тропических регионах, где это растение распространено в изобилии и где его использовали для приготовления пищи.
Кокосовое масло является предпочтительным маслом в кухне Шри-Ланки, где его используют для тушения и жарки, как в пикантных, так и в сладких блюдах.
Кокосовое масло также играет заметную роль в кухнях Таиланда и Кералы.

Кокосовое масло, относительно недавно завезенное в западные страны, обычно используется в выпечке, пирожных и соте, имея ореховые качества и некоторую сладость.
Кокосовое масло иногда используется сетями кинотеатров для приготовления попкорна.

Другое кулинарное применение включает замену твердых жиров, полученных путем гидрогенизации, в выпечке и кондитерских изделиях.
Гидрогенизированное или частично гидрогенизированное кокосовое масло часто используется в немолочных сливках и закусках.
При жарке температура дымления кокосового масла составляет 177 °C (351 °F).



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОКОСОВОГО МАСЛА:
Внешний вид: твердый
Запах: Нет данных
Порог запаха: данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Точка плавления/точка замерзания:
Точка плавления/диапазон: 23–27 °C.
Начальная точка кипения и диапазон кипения:
Данные недоступны
Температура вспышки: > 113 °C – в закрытом тигле.
Скорость испарения: Нет данных.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность пара: данные отсутствуют.
Относительная плотность: 0,903 г/см³
Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: Нет данных.
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КОКОСОВОГО МАСЛА:
-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 КОКОСОВОГО МАСЛА:
-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 КОКОСОВОГО МАСЛА:
-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 КОКОСОВОГО МАСЛА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P1
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ КОКОСОВОГО МАСЛА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
Хранить при комнатной температуре



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



СИНОНИМЫ:
Копровое масло
Кокосовый жир
Кокосовое масло от Cocos nucifera




КОКОСОВЫЙ ДИМЕТИЛАЛКИЛАМИН
Диметилалкиламин кокоса имеет множество различных применений, включая использование в производстве оксидов аминов, используемых в качестве поверхностно-активных веществ.
Кокосовый диметилалкиламин используется в качестве сырья для катионных и амфотерных поверхностно-активных веществ, эмульгатора для асфальта, антиадгезивов для резины, флотационных агентов, антислеживателей для удобрений, топливных присадок, ингибиторов шлама и ингибиторов коррозии.
Кокосовый диметилалкиламин используется в качестве исходных материалов для гермицидов и бактерицидов, выравнивающих средств, консервантов для древесины, средств для восстановления масла и оксида амина.

Номер CAS: 68439-70-3

Применение диметилалкиламина кокоса:
Диметилалкиламин кокоса имеет множество различных применений, включая использование в производстве оксидов аминов, используемых в качестве поверхностно-активных веществ.
Кроме того, диметилалкиламин кокоса используется при производстве солей бензалкония, которые используются в биоцидах.

Кокосовый диметилалкиламин не продается потребителям, и его использование ограничивается только промышленным использованием.
Рабочие, работающие с диметилалкиламином кокоса, должны иметь соответствующие навыки и пройти подготовку по обращению со средствами самозащиты.

Физические/химические свойства диметилалкиламина кокоса:
Кокосовый диметилалкиламин представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным запахом жирных аминов, нерастворимую в воде.

Кокосовый диметилалкиламин используется в качестве сырья для катионных поверхностно-активных веществ и амфотерных поверхностно-активных веществ, эмульгатора для асфальта, антиадгезивов для резины, флотационных добавок, антислеживателей для удобрений, топливных присадок, ингибиторов шлама и ингибиторов коррозии.
Кокосовый диметилалкиламин используется в качестве исходного материала для гермицидов и бактерицидов, выравнивающих средств, консервантов древесины, средств для восстановления масла и оксида амина.

Применение диметилалкиламина кокоса:
Кокосовый диметилалкиламин используется в качестве сырья для катионных поверхностно-активных веществ.
Кокосовый диметилалкиламин используется в качестве сырья для амфотерных поверхностно-активных веществ.

Кокосовый диметилалкиламин используется в ингибиторах коррозии, сырье для эмульгаторов для асфальта, антиадгезивах для резины, флотационных агентах, антислеживателях для удобрений, топливных добавках, ингибиторах шлама и т. д.
Кокосовый диметилалкиламин используется в исходных материалах для катионных и амфотерных поверхностно-активных веществ, гермицидов и бактерицидов, выравнивающих средств, консервантов для древесины, средств для восстановления масла, оксида амина, ингибиторов коррозии, ингредиентов для ухода за волосами.

Основные приложения:
Кокосовый диметилалкиламин используется в исходных материалах для катионных и амфотерных поверхностно-активных веществ, гермицидов и бактерицидов, выравнивающих средств, консервантов древесины, средств для восстановления масла, оксида амина, ингибиторов коррозии, ингредиентов для ухода за волосами.

Физические/химические свойства
Кокосовый диметилалкиламин представляет собой прозрачную бесцветную жидкость с характерным запахом жирных аминов, нерастворимую в воде.

Медицинская информация о диметилалкиламине кокоса:
Диметилалкиламин кокоса представляет собой алкиламин, который классифицируется как вредный при проглатывании.
Информация о других диметилакиламинах позволяет предположить, что диметилалкиламин кокоса может вызвать серьезные ожоги при контакте с кожей и серьезное повреждение глаз при контакте с глазами.

Воздействие на потребителя маловероятно, поскольку диметилалкиламин кокоса производится и обрабатывается в промышленных условиях в закрытых системах (используется в качестве промежуточного химического вещества).
Потребители не будут контактировать с опасными уровнями диметилалкиламина кокоса, поскольку его использование в конечных потребительских продуктах не предусмотрено.

Рабочие не будут контактировать с диметилалкиламином кокоса, поскольку он производится и обрабатывается в промышленных условиях в закрытых системах.
Кроме того, давление паров диметилалкиламина кокоса низкое, поэтому воздействие при вдыхании будет ограничено.
В случае непреднамеренного воздействия во время технического обслуживания, отбора проб, испытаний или других процедур работники должны соблюдать рекомендуемые меры безопасности, указанные в паспорте безопасности (SDS).

Здоровье человека от диметилалкиламина кокоса:
Кокосовый диметилалкиламин представляет собой сырье, используемое в производстве поверхностно-активных веществ на основе оксидов аминов.
Кроме того, диметилалкиламин кокоса используется при производстве солей бензалкония, которые используются в биоцидах.

Поэтому воздействие будет происходить только в промышленных условиях среди рабочих.
Потребители не будут подвергаться воздействию диметилалкиламина кокоса.

Облучение работников производственных предприятий также считается очень низким, поскольку процессы, операции по хранению и погрузочно-разгрузочным работам проводятся в строго контролируемых условиях.
Диметилалкиламин кокоса строго удерживается в закрытой системе техническими средствами на протяжении всего жизненного цикла.

Кокосовый диметилалкиламин транспортируется в другой реактор или резервуар для хранения по закрытым перекачивающим трубам.
Работники, которые могут случайно вступить в контакт с неразбавленным веществом, не имеющим состава, должны соблюдать меры безопасности, рекомендованные в паспорте безопасности (SDS).

Оценка воздействия Результат: (оценка REACH)

Острая токсичность:

Оральный/ингаляционный/дермальный:
Вреден при пероральном введении.
Диметилалкиламин кокоса не считается вредным при попадании на кожу или при вдыхании.

Раздражение/коррозия:

Кожа/глаза/дыхательные пути:
Диметилалкиламин кокоса вызывает серьезные ожоги кожи.
Диметилалкиламин кокоса вызывает раздражение кожи и глаз.

Токсичность после многократного воздействия:

Оральный/ингаляционный/дермальный:
Информация отсутствует.

Генотоксичность/мутагенность:
Не мутагенный.

Канцерогенность:
Информация отсутствует.

Токсичность для репродукции:
Информация отсутствует.

Экологическая информация о диметилалкиламине кокоса:
Диметилалкиламин кокоса очень токсичен для водных организмов и считается очень опасным для водной среды.
Диметилалкиламин кокоса легко биоразлагается, не сохраняется в окружающей среде и имеет низкий потенциал биоаккумуляции.
Адсорбционный потенциал диметилалкиламина кокоса высок, и он, вероятно, связывается с почвой и взвешенными частицами.

Однако количество диметилалкиламина кокоса, попадающего в водную и наземную среду, невелико, что указывает на отсутствие риска для водной и наземной среды.
Диметилалкиламин кокоса подтвержден оценкой воздействия на окружающую среду, показывающей, что воздействие можно свести к минимуму на всех этапах производства и промышленного использования.

Среда:
Производство химикатов с использованием диметилалкиламина кокоса представляет собой закрытый и автоматизированный процесс без водных стоков и газовых выбросов в окружающую среду.
При промышленном использовании диметилалкиламина кокоса также действует политика «недопустимости выбросов», при которой все сточные воды хранятся в специальных контейнерах, предназначенных для сжигания.

Рекомендации по управлению рисками, связанными с диметилалкиламином кокоса:
При использовании химикатов убедитесь, что имеется достаточная вентиляция.
Всегда используйте соответствующие химически стойкие перчатки для защиты рук и кожи и всегда надевайте защитные очки.

Диметилалкиламин кокоса разъедает кожу и вызывает серьезное повреждение глаз, поэтому следует надевать устойчивые к щелочам перчатки и защитные очки или защитную маску.
Также следует носить соответствующую одежду.

Не ешьте, не пейте и не курите там, где используются, перерабатываются или хранятся химикаты.
При попадании этого материала на одежду немедленно снимите всю загрязненную одежду.

Если вы вдыхали диметилалкиламин кокоса, выйдите на свежий воздух и обеспечьте комфортное дыхание.
Если вы проглотили диметилалкиламин кокоса, обратитесь за медицинской помощью, если почувствуете недомогание.

Не вызывает рвоту.
При попадании диметилалкиламина кокоса в глаза осторожно промойте их водой в течение нескольких минут.

Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать.
Продолжайте полоскание.

Если диметилалкиламин кокоса попадет на кожу, промойте кожу 2% уксусной кислотой и большим количеством воды, пока ощущение слизистой не исчезнет.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Идентификаторы диметилалкиламина кокоса:
Химическое название: Лауриновый дистиллированный диметиламин.
Химическое семейство: природный диметилалкиламин.
Отрасли: Третичные амины
Описание: Производитель поверхностно-активных веществ оксидов аминов, продуктов типа бетаина и соединений четвертичного аммония.
Свойства: предшественник четвертичного аммония.
Региональная доступность: EMEA, АЗИЯ, ЛАТАМ, АМЕРИКА.

Номер CAS: 68439-70-3
Химическое название: амины, C12-16-алкилдиметил.
Отрасли промышленности: Олеохимия (третичные амины)

Свойства диметилалкиламина кокоса:
Физическое состояние: Жидкость
Цвет: Бесцветный
Запах: Характерный (жирный амин)
pH: информация отсутствует.
Плотность: 0,790 г/мл при 20 ºC
Температура плавления: - 8,9 ºC.
Точка кипения: нет информации.
Температура вспышки: 136 °C (метод открытого тигля Кливленда).
Воспламеняемость (дополнительно): информация отсутствует.
Взрывоопасные свойства: Информация отсутствует.
Температура самовоспламенения: информация отсутствует.
Давление пара: Информация отсутствует.
Растворимость в воде: Нерастворимый
Коэффициент распределения октанол-вода (log Kow): информация отсутствует.

Технические характеристики кокосового диметилалкиламина:
Название продукта: ФАРМИН 2471
Химическое название: Алкил(C12-16)диметиламины.
Номер CAS: 68439-70-3
Внешний вид: Прозрачная жидкость
Типичный состав углеродной цепи: C10: макс. 2 %, C12: 63–75 %, C14: 24–30 %, C16: макс. 5 %, C18: макс. 0,5 %.
Цвет: макс. 40 APHA.
Общее аминное число: 244-255.
Третичный амин (%): 98 мин.
1'-ри и 2'-амины (%): макс. 0,30.
Содержание воды (%): 0,30 макс.

Внешний вид: Прозрачная жидкость
Цвет (APHA): 40 макс.
Общее аминное число (мгКОН/г): 244–255.
Третичный амин (%): 98,0 мин.
1 и 2 амины (%): максимум 0,30
Влажность (%): 0,30 макс.

Алкильный состав (%):
С10/2,0 макс.
С12 / 63,0 – 75,0
С14 / 24 – 30
С16/5.0
С18/0,5 макс.
КОЛЛОДИАЛЬНОЕ СЕРЕБРО
Коллоидное серебро состоит из мельчайших частиц серебра в жидкости.
Коллоидное серебро иногда рекламируется в Интернете как пищевая добавка; однако доказательства, подтверждающие утверждения, связанные со здоровьем, отсутствуют.
Коллоидное серебро используется для заживления ран, улучшения состояния кожи и предотвращения некоторых заболеваний.

Номер CAS: 7440-22-4
Номер ЕС: 231-131-3
Молекулярная формула: Ag
Молекулярный вес: 107,87

7440-22-4, 7761-88-8, Серебро, Серебряная паста DGP80 TESM8020, Стандартный концентрат атомной спектроскопии серебра 1,00 г Ag, Чернила с коллоидным серебром, Нанонити серебра, Концентрат нитрата серебра, Раствор нитрата серебра, Стандартный раствор серебра, Серебро, дисперсия , Silverjet DGH-55HTG, Silverjet DGH-55LT-25C, Silverjet DGP-40LT-15C, Silverjet DGP-40TE-20C, SunTronic® Silver

Коллоидное серебро использовалось по-разному.
Однако коллоидное серебро не одобрено FDA для медицинского использования, и его нельзя употреблять, вводить в виде инъекций или вдыхать.
Использование коллоидного серебра может привести к краткосрочным и долгосрочным побочным эффектам.

Коллоидное серебро, также известное как белки серебра или коллоидные белки серебра, представляет собой суспензию крошечных частиц серебра в жидкости.
Хотя серебро использовалось в лечебных и оздоровительных целях на протяжении тысячелетий, в последнее время коллоидное серебро стало популярным среди любителей здорового образа жизни, надеющихся улучшить общее состояние здоровья.

Коллоидное серебро представляет собой суспензию мельчайших частиц серебра.
Коммерческие продукты производятся путем смешивания серебра, гидроксида натрия и желатина.
Домашние суспензии также изготавливались с использованием различных ингредиентов и электрического тока.

Чаще всего люди глотают суспензию; однако коллоидное серебро также вдыхали с помощью небулайзера и применяли местно на коже и в глазах.
Коллоидное серебро даже использовалось в качестве назального спрея.

Коллоидное серебро представляет собой жидкую суспензию микроскопических частиц серебра.
Коллоидное серебро рекламировалось из-за его предполагаемых антибактериальных, противовирусных и противогрибковых свойств.

Коллоидное серебро – один из основных элементов, присутствующих в земной коре.
Коллоидное серебро легируют многими другими металлами для повышения прочности и твердости, а также для достижения коррозионной стойкости.

Коллоидное серебро является одним из наиболее часто используемых наноматериалов благодаря его антимикробным свойствам, высокой электропроводности и оптическим свойствам.
Коллоидное серебро (коллоидное серебро) обладает уникальными оптическими, электронными и антибактериальными свойствами и широко используется в таких областях, как биос��нсорство, фотоника, электроника и противомикробные применения.
Коллоидное серебро встречается редко, но в природе встречается в окружающей среде в виде мягкого металла «серебристого» цвета или в виде белого порошкообразного соединения (нитрата серебра).

Металлическое коллоидное серебро и его сплавы используются для изготовления ювелирных изделий, столовых приборов, электронного оборудования и зубных пломб.
Коллоидные соединения серебра используются в сетках, повязках и одежде в качестве антибактериального средства.
Коллоидное серебро используется в фотоматериалах, электрических и электронных изделиях, припоях и припоях, гальванических и стерлинговых изделиях, в качестве катализатора и в чеканке монет.

Коллоидное серебро представляет собой наночастицы серебра, то есть частицы серебра размером от 1 до 100 нм.
Металл коллоидное серебро описывается как белое блестящее твердое вещество.

Коллоидное серебро в чистом виде имеет самую высокую тепло- и электропроводность и самое низкое контактное сопротивление среди всех металлов.
За исключением золота, серебро является самым ковким металлом.

Коллоидное серебро представляет собой частицы наноразмера, состоящие из атомов серебра.
Коллоидное серебро, в частности, привлекло значительное внимание благодаря своим отличительным характеристикам и потенциальным применениям.
Серебро не имеет известных функций или преимуществ для организма при приеме внутрь, а коллоидное серебро не является важным минералом.

Продукты коллоидного серебра часто продаются как пищевые добавки для приема внутрь.
Эти продукты также выпускаются в формах для нанесения на кожу.
Коллоидное серебро – спорный метод альтернативной медицины.

Распространенной формой коллоидного серебра, которое используется для лечения инфекций, является нитрат серебра.
Недавние достижения в области технологий привели к появлению коллоидного серебра в медицинской сфере.
Их небольшой размер и способность вызывать гибель клеток посредством множества механизмов делают их фантастическими фармакологическими кандидатами.

Коллоидное серебро – один из самых ранних известных металлов.
Серебро не имеет известных физиологических или биологических функций, хотя коллоидное серебро широко продается в магазинах здорового питания.
Коллоидное серебро обладает высокой тепло- и электропроводностью и устойчиво к окислению на воздухе, лишенном сероводорода.

Хотя их часто описывают как «серебро», некоторые из них состоят из большого процента оксида серебра из-за большого соотношения поверхностных и объемных атомов серебра.
В зависимости от конкретного применения можно создать многочисленные формы коллоидного серебра.

Обычно используемые коллоидные серебра имеют сферическую форму, но также распространены ромбовидные, восьмиугольные и тонкие листы.
Коллоидное серебро широко используется во многих потребительских товарах благодаря своим уникальным оптическим, электрическим и термическим свойствам, а также чрезвычайно эффективному поглощению и рассеянию света.

Коллоидное серебро имеет гранецентрированную кубическую кристаллическую структуру.
Коллоидное серебро — белый металл, мягче меди и тверже золота.

В расплавленном состоянии коллоидное серебро люминесцирует и поглощает кислород, но при затвердевании кислород высвобождается.
Как проводник тепла и электричества коллоидное серебро превосходит все другие металлы.

Коллоидное серебро растворимо в HNO3, содержащей следы нитратов.
Коллоидное серебро растворяется в горячей 80% H2SO4.

Коллоидное серебро нерастворимо в HCl и уксусной кислоте.
Коллоидное серебро тускнеет под действием H2S, растворимых сульфидов и многих серосодержащих органических веществ (например, белков).

Коллоидное серебро не подвергается воздействию воздуха и воды при обычных температурах, но при 200°С образуется небольшая пленка оксида серебра.
Коллоидное серебро не подвергается воздействию щелочей ни в растворе, ни в расплавленном виде.

Существует два стабильных природных изотопа: 107Ag и 109Ag.
Кроме того, сообщается, что существует 25 менее стабильных изотопов, период полураспада которых варьируется от 5 секунд до 253 дней.
Коллоидное серебро — белый блестящий металл, чрезвычайно пластичный и податливый.

Коллоидное серебро не окисляется в O2 при нагревании.
Хотя их часто описывают как «серебро», некоторые из них состоят из большого процента оксида серебра из-за большого соотношения поверхностных и объемных атомов серебра.

В зависимости от конкретного применения можно создать многочисленные формы наночастиц.
Обычно используемые коллоидные серебра имеют сферическую форму, но также распространены ромбовидные, восьмиугольные и тонкие листы.

Их чрезвычайно большая площадь поверхности позволяет координировать огромное количество лигандов.
Свойства коллоидного серебра, применимые к лечению людей, изучаются в лабораторных исследованиях и исследованиях на животных, оценивая потенциальную эффективность, биобезопасность и биораспределение.

В большинстве приложений в области биосенсорства и обнаружения используются оптические свойства коллоидного серебра, обеспечиваемые эффектом локализованного поверхностного плазмонного резонанса.
То есть определенная длина волны (частота) падающего света может вызвать коллективные колебания поверхностных электронов коллоидного серебра.
Конкретная длина волны локализованного поверхностного плазмонного резонанса зависит от размера, формы и состояния агломерации коллоидного серебра.

Коллоидное серебро является наиболее распространенным коммерческим нанотехнологическим продуктом на рынке.
Благодаря своим уникальным антибактериальным свойствам коллоидное серебро было провозглашено революционным средством, убивающим микробы, и было включено в ряд потребительских товаров, таких как одежда, кухонная утварь, игрушки и косметика.
Многие считают, что серебро в наноразмерной форме более токсично, чем другие металлы, и что эти частицы имеют другой механизм токсичности по сравнению с растворенным серебром.

Коллоидное серебро можно синтезировать с использованием этиленгликоля в качестве восстановителя и ПВП в качестве блокирующего агента в реакции синтеза полиола (см. выше).
Типичный синтез с использованием этих реагентов включает добавление свежего коллоидного нитрата серебра и ПВП к раствору этиленгликоля, нагретому при 140 ° C.

Эту процедуру фактически можно модифицировать для создания другой анизотропной наноструктуры серебра, нанопроволок, просто позволив раствору нитрата серебра состариться перед использованием коллоидного серебра в синтезе.
При старении раствора нитрата серебра исходная наноструктура, образующаяся в ходе синтеза, немного отличается от полученной со свежим нитратом серебра, что влияет на процесс роста и, следовательно, на морфологию конечного продукта.

Наночастицы серебра широко включаются в раневые повязки, используются в качестве антисептика и дезинфицирующего средства в медицине и потребительских товарах.
Коллоидное серебро становится Ag2O3 в O3 и черным Ag2S3 в S2 и H2S.

Коллоидное серебро растворимо в HNO3 и концентрированной H2SO4.
Коллоидное серебро не растворяется в щелочах.

Нанонаука и нанотехнологии теперь стали темой исследований, которую многие разработали.
Материалы из коллоидного серебра разработаны для многих применений из-за их уникальных оптических характеристик.

Коллоидное серебро — благородный металл, широко используемый в SERS, фотокатализе и солнечных элементах.
Поверхность коллоидного серебра можно функционализировать для достижения определенных свойств, таких как биосовместимость и селективность паров датчиков.

Фольга и тонкие пленки йодированного коллоидного серебра находят потенциальное применение в качестве SERS-активных металлических подложек.
Медные подложки, ламинированные серебряной фольгой, имеют совместимый коэффициент теплового расширения (КТР) и могут использоваться для упаковки электронных устройств.

Их чрезвычайно большая площадь поверхности позволяет координировать огромное количество лигандов.
Свойства коллоидного серебра, применимые к лечению людей, изучаются в лабораторных исследованиях и исследованиях на животных, оценивая потенциальную эффективность, биобезопасность и биораспределение.

Коллоидное серебро представляет собой наночастицы серебра размером от 1 до 100 нм.
Хотя их часто называют «коллоидным серебром», некоторые из них состоят из большого процента оксида серебра из-за большого соотношения атомов серебра на поверхности и в объеме.

По мере улучшения исследований коллоидного серебра было разработано несколько медицинских применений коллоидного серебра, которые помогают предотвратить возникновение инфекции и способствуют более быстрому заживлению ран.
Коллоидное серебро — это материалы, размеры которых обычно находятся в диапазоне от 1 до 100 нанометров.
В этом масштабе материалы часто демонстрируют уникальные и улучшенные свойства по сравнению с их объемными аналогами.

Коллоидное серебро имеет большую площадь поверхности на единицу массы и постоянно выделяет в окружающую среду ионы серебра.
Коллоидное серебро проявляет каталитическую активность, что делает его полезным в определенных химических реакциях и процессах.

Это свойство представляет интерес в таких областях, как катализ и восстановление окружающей среды.
Коллоидное серебро демонстрирует уникальные оптические свойства, включая способность взаимодействовать со светом способами, которые зависят от его размера и формы.

Это привело к применению в датчиках, изображениях и в качестве компонентов оптических устройств.
Благодаря проводящей природе серебра наночастицы, изготовленные из серебра, могут проявлять повышенную электропроводность.

Это свойство является преимуществом в приложениях, связанных с электроникой и датчиками.
Взаимодействие света с электронами в коллоидном серебре приводит к явлению, известному как поверхностный плазмонный резонанс (ППР).
Этот оптический эффект широко используется в сенсорных приложениях.

Коллоидное серебро исследовалось для различных биомедицинских применений, включая системы доставки лекарств, средства визуализации и в качестве компонентов диагностических инструментов.
Коллоидное серебро используется в составе проводящих чернил и покрытий для применения в печатной электронике, гибкой электронике и RFID-метках.
Коллоидное серебро добавляют в текстиль и ткани для придания противомикробных свойств, что делает их полезными для таких применений, как изготовление антибактериальной одежды и повязок на раны.

Введение частиц серебра в пластмассы, композиты и клеи повышает электропроводность материала.
Серебряные пасты и эпоксидные смолы широко используются в электронной промышленности.

Чернила на основе коллоидного серебра используются для печати гибкой электроники и имеют то преимущество, что температура плавления небольших частиц коллоидного серебра в чернилах снижается на сотни градусов по сравнению с массовым серебром.
При спекании эти чернила на основе коллоидного серебра обладают превосходной проводимостью.

Коллоидное серебро привлекает все большее внимание благодаря широкому спектру применений в биомедицине.
Коллоидное серебро, обычно размером менее 100 нм и содержащее 20–15 000 атомов серебра, имеет отличные физические, химические и биологические свойства по сравнению с его исходными материалами в массе.

Оптические, термические и каталитические свойства коллоидного серебра сильно зависят от его размера и формы.
Кроме того, благодаря своей антимикробной способности широкого спектра, коллоидное серебро также стало наиболее широко используемым стерилизующим наноматериалом в потребительских и медицинских продуктах, например, в текстиле, пакетах для хранения пищевых продуктов, поверхностях холодильников и средствах личной гигиены.

Коллоидное серебро – это серебро, имеющее диаметр нанометра.
С появлением современных технологий люди могут создавать наночастицы, которых нет в природе.
Промышленные наноматериалы представляют собой материалы диаметром нанометра, а нанотехнологии являются одним из наиболее быстро развивающихся секторов высокотехнологичной экономики.

Применение нанотехнологий в последнее время распространилось на области медицины, биотехнологии, разработки материалов и процессов, энергетики и окружающей среды.
Коллоидное серебро является 66-м по распространенности элементом на Земле, а это означает, что коллоидное серебро содержится в земной коре в концентрации около 0,05 частей на миллион.

Добыча серебра требует перемещения многих тонн руды для извлечения небольшого количества металла.
Тем не менее, коллоидного серебра в 10 раз больше, чем золота, и хотя серебро иногда встречается в природе в виде свободного металла, в основном коллоидное серебро смешано с теориями других металлов.
Коллоидное серебро в чистом виде называют «самородным серебром».

Основными рудами коллоидного серебра являются аргентит (сульфид серебра, Ag2S) и роговое серебро (хлорид серебра, AgCl).
Коллоидное серебро также можно получить путем химической обработки различных руд.

Коллоидное серебро обладает уникальными оптическими свойствами, поскольку поддерживает поверхностные плазмоны.
При определенных длинах волн поверхностные плазмоны приходят в резонанс и сильно поглощают или рассеивают падающий свет.

Этот эффект настолько силен, что коллоидное серебро позволяет визуализировать отдельные наночастицы диаметром до 20 нм с помощью обычного темнопольного микроскопа.
Эта сильная связь металлических наноструктур со светом является основой новой области плазмоники.

Плазмонное коллоидное серебро применяется в биомедицинских метках, датчиках и детекторах.
Коллоидное серебро также является основой для таких методов анализа, как рамановская спектроскопия с улучшенной поверхностью (SERS) и флуоресцентная спектроскопия с улучшенной поверхностью.

Существует много способов синтеза коллоидного серебра; один метод - через моносахариды.
Сюда входят глюкоза, фруктоза, мальтоза, мальтодекстрин и т. д., но не сахароза.

Коллоидное серебро также является простым методом восстановления ионов серебра обратно в коллоидное серебро, поскольку обычно это одноэтапный процесс.
Были методы, которые показали, что эти редуцирующие сахара необходимы для образования коллоидного серебра.

Многие исследования показали, что этот метод зеленого синтеза, в частности с использованием экстракта Cacumen platycladi, позволяет снизить содержание серебра.
Кроме того, размер коллоидного серебра можно контролировать в зависимости от концентрации экстракта.

Исследования показывают, что более высокие концентрации коррелируют с увеличением количества коллоидного серебра.
Меньшие коллоидные серебра образовывались при высоких уровнях pH из-за концентрации моносахаридов.

Другой метод синтеза коллоидного серебра включает использование редуцирующих сахаров с помощью щелочного крахмала и нитрата серебра.
Восстанавливающие сахара имеют свободные альдегидные и кетоновые группы, которые позволяют им окисляться до глюконата.

Однако большая часть коллоидного серебра извлекается как побочный продукт переработки медных, свинцовых, золотых и цинковых руд.
Коллоидное серебро было исследовано на предмет его потенциала в очистке и очистке воды благодаря его антимикробным свойствам.

Ионы серебра биоактивны и обладают противомикробными свойствами широкого спектра против широкого спектра бактерий.
Контролируя размер, форму, поверхность и состояние агломерации наночастиц, можно разработать конкретные профили высвобождения ионов серебра для конкретного применения.

Коллоидное серебро обычно имеет размеры от 1 до 100 нанометров.
Размер и форма этих частиц могут влиять на их физические, химические и оптические свойства.

Одной из примечательных особенностей коллоидного серебра является его сильная антибактериальная и противомикробная активность.
Коллоидное серебро должно иметь свободную кетоновую группу, поскольку для того, чтобы действовать как восстановитель, коллоидное серебро сначала подвергается таутомеризации.

При вдыхании коллоидное серебро может проникать глубже в легкие, достигая более чувствительных участков.
Наиболее распространенные методы синтеза коллоидного серебра подпадают под категорию влажной химии или зарождения частиц в растворе.

Это зародышеобразование происходит, когда коллоидный комплекс ионов серебра, обычно AgNO3 или AgClO4, восстанавливается до коллоидного Ag в присутствии восстановителя.
Когда концентрация достаточно увеличивается, растворенные ионы металлического коллоидного серебра связываются вместе, образуя стабильную поверхность.

Поверхность энергетически невыгодна, когда кластер мал, поскольку энергия, получаемая за счет уменьшения концентрации растворенных частиц, не так велика, как энергия, теряемая при создании новой поверхности.
Когда кластер достигает определенного размера, известного как критический радиус, коллоидное серебро становится энергетически выгодным и, следовательно, достаточно стабильным, чтобы продолжать расти.

Затем это ядро остается в системе и растет по мере того, как все больше атомов коллоидного серебра диффундируют через раствор и прикрепляются к поверхности.
Когда растворенная концентрация атомарного коллоидного серебра достаточно снижается, достаточное количество атомов больше не может связываться вместе для образования стабильного ядра.

Наиболее распространенными кэпирующими лигандами являются тринатрийцитрат и поливинилпирролидон (ПВП), но многие другие также используются в различных условиях для синтеза частиц с определенными размерами, формой и свойствами поверхности.
Существует множество различных методов влажного синтеза, включая использование редуцирующих сахаров, восстановление цитрата, восстановление с помощью борогидрида натрия, реакцию коллоидного серебряного зеркала, полиольный процесс, рост, опосредованный семенами, и рост, опосредованный светом.

Каждый из этих методов или комбинация методов будут предлагать различную степень контроля над распределением размеров, а также распределением геометрического расположения наночастиц.
Новый, очень многообещающий метод влажной химии был найден Элсупихе и др. (2015).

Они разработали зеленый синтез с помощью ультразвука.
Под воздействием ультразвука коллоидное серебро (AgNP) синтезируется с κ-каррагинаном в качестве естественного стабилизатора.
Реакция проводится при температуре окружающей среды и дает коллоидное серебро с кристаллической структурой ГЦК без примесей.

Концентрация κ-каррагинана используется для влияния на распределение частиц AgNP по размерам.

Синтез коллоидного серебра восстановлением боргидрида натрия (NaBH4) происходит по следующей реакции:
Ag+ + BH4− + 3 H2O → Ag0 +B(OH)3 +3,5 H2

Восстановленные атомы металла образуют ядра наночастиц.
В целом этот процесс аналогичен описанному выше методу восстановления с использованием цитрата.
Преимущество использования борогидрида натрия заключается в увеличении монодисперсности конечной популяции частиц.

Причина увеличения содержания коллоидного серебра при использовании NaBH4 заключается в том, что он является более сильным восстановителем, чем цитрат.
Влияние силы восстановителя можно увидеть, рассмотрев диаграмму Ламера, которая описывает зарождение и рост наночастиц.

Когда коллоидный нитрат серебра (AgNO3) восстанавливается слабым восстановителем, таким как цитрат, скорость восстановления ниже, что означает, что образуются новые ядра и одновременно растут старые ядра.
Это является причиной того, что цитратная реакция имеет низкую монодисперсность.

Поскольку NaBH4 является гораздо более сильным восстановителем, концентрация нитрата серебра быстро снижается, что сокращает время, в течение которого новые ядра образуются и одновременно растут, образуя монодисперсную популяцию коллоидного серебра.
Частицы, образующиеся в результате восстановления, должны иметь стабилизированную поверхность, чтобы предотвратить нежелательную агломерацию частиц (когда несколько частиц соединяются вместе), рост или укрупнение.

Движущей силой этих явлений является минимизация поверхностной энергии (наночастицы имеют большое отношение поверхности к объему).
Этой тенденции к снижению поверхностной энергии в системе можно противодействовать, добавляя вещества, которые будут адсорбироваться на поверхности наночастиц и снижать активность поверхности частиц, тем самым предотвращая агломерацию частиц в соответствии с теорией DLVO и предотвращая рост, занимая места прикрепления металла. атомы.

Химические соединения, которые адсорбируются на поверхности коллоидного серебра, называются лигандами.

Некоторые из этих видов, стабилизирующих поверхность:
NaBH4 в больших количествах, поли(винилпирролидон) (ПВП), додецилсульфат натрия (ДСН) и/или додекантиол.
После того как частицы образовались в растворе, их необходимо отделить и собрать.

Существует несколько общих методов удаления наночастиц из раствора, включая выпаривание фазы растворителя или добавление в раствор химикатов, которые снижают растворимость наночастиц в растворе.
Оба метода вызывают осаждение коллоидного серебра.

Полиольный процесс является особенно полезным методом, поскольку коллоидное серебро обеспечивает высокую степень контроля как над размером, так и над геометрией получаемого коллоидного серебра.
При этом пороге нуклеации новое коллоидное серебро перестает образовываться, а оставшееся растворенное серебро поглощается путем диффузии в растущие наночастицы в растворе.

По мере роста частиц другие молекулы раствора диффундируют и прикрепляются к поверхности.
Этот процесс стабилизирует поверхностную энергию частицы и блокирует попадание новых ионов коллоидного серебра на поверхность.

Присоединение этих покрывающих/стабилизирующих агентов замедляет и в конечном итоге останавливает рост частиц.
Кроме того, если альдегиды связаны, коллоидное серебро будет оставаться в циклической форме и не сможет действовать как восстановитель.
Например, глюкоза имеет альдегидную функциональную группу, которая способна восстанавливать катионы коллоидного серебра до атомов серебра, а затем окисляться до глюконовой кислоты.

Реакция окисления сахаров происходит в водных растворах.
Полиольный процесс очень чувствителен к условиям реакции, таким как температура, химическая среда и концентрация субстратов.

Следовательно, изменяя эти переменные, можно выбрать различные размеры и геометрию, например, квазисферы, пирамиды, сферы и проволоки.
Дальнейшие исследования более подробно изучили механизм этого процесса, а также результирующую геометрию в различных условиях реакции.

Коллоидное серебро может быть синтезировано в различных несферических (анизотропных) формах.
Поскольку коллоидное серебро, как и другие благородные металлы, демонстрирует оптический эффект, зависящий от размера и формы, известный как локализованный поверхностный плазмонный резонанс (LSPR) на наноуровне, способность синтезировать наночастицы Ag различной формы значительно увеличивает возможность настройки их оптического поведения.

Например, длина волны, при которой возникает LSPR для наночастицы одной морфологии (например, сферы), будет другой, если эту сферу изменить в другую форму.
Эта зависимость от формы позволяет коллоидному серебру испытывать оптическое усиление в диапазоне различных длин волн, даже сохраняя относительно постоянный размер, просто изменяя форму коллоидного серебра.
Этот аспект можно использовать в синтезе, чтобы способствовать изменению формы наночастиц за счет взаимодействия света.

Применение этого расширения оптического поведения с использованием формы варьируется от разработки более чувствительных биосенсоров до увеличения долговечности текстиля.
Было показано, что коллоидное серебро обладает синергической антибактериальной активностью с широко используемыми антибиотиками, такими как; пенициллин G, ампициллин, эритромицин, клиндамицин и ванкомицин против E. coli и S. aureus.
Кроме того, сообщалось о синергической антибактериальной активности между коллоидным серебром и перекисью водорода, что приводит к тому, что эта комбинация оказывает значительно усиленный бактерицидный эффект как против грамотрицательных, так и против грамположительных бактерий.

Эту антибактериальную синергию между коллоидным серебром и перекисью водорода можно, возможно, объяснить реакцией Фентона, которая генерирует высокореактивные формы кислорода, такие как гидроксильные радикалы.
Коллоидное серебро может предотвратить рост бактерий на поверхности или прилипание к ней.

Это может быть особенно полезно в хирургических учреждениях, где все поверхности, контактирующие с пациентом, должны быть стерильными.
Коллоидное серебро можно наносить на многие типы поверхностей, включая металлы, пластик и стекло.

Было показано, что в медицинском оборудовании коллоидное серебро снижает количество бактерий на используемых устройствах по сравнению со старыми методами.
Однако проблема возникает, когда процедура закончилась и необходимо делать новую.

В процессе мытья инструментов значительная часть коллоидного серебра теряет эффективность из-за потери ионов серебра.
Их чаще используют при пересадке кожи жертвам ожогов, поскольку коллоидное серебро, внедренное в трансплантат, обеспечивает лучшую антимикробную активность и приводит к значительно меньшему образованию рубцов на жертве.
Эти новые применения являются прямыми наследниками старых методов, в которых нитрат серебра использовался для лечения таких заболеваний, как язвы кожи.

Теперь коллоидное серебро используется в повязках и пластырях, помогающих залечить некоторые ожоги и раны.
Альтернативный подход заключается в использовании AgNP для стерилизации биологических повязок (например, кожи рыбы тилапии) при лечении ожогов и ран.
В этом методе поливинилпирролидон (ПВП) растворяют в воде путем обработки ультразвуком и смешивают с частицами коллоидного серебра.

Активное перемешивание обеспечивает адсорбцию ПВП на поверхности наночастиц.
Центрифугирование отделяет наночастицы, покрытые ПВП, которые затем переносят в раствор этанола для дальнейшего центрифугирования и помещают в раствор аммиака, этанола и Si(OEt4) (TES).
Перемешивание в течение двенадцати часов приводит к образованию оболочки кремнезема, состоящей из окружающего слоя оксида кремния с эфирной связью, доступной для добавления функциональности.

Варьирование количества ТЭС позволяет получать формируемые оболочки разной толщины.
Этот метод популярен благодаря возможности добавлять различные функциональные возможности открытой поверхности кремнезема.
Коллоидное серебро обладает уникальными физическими, химическими и оптическими свойствами, которые используются для самых разных применений.

Возрождение интереса к использованию коллоидного серебра в качестве противомикробного агента широкого действия привело к разработке сотен продуктов, которые включают коллоидное серебро для предотвращения роста бактерий на поверхностях и в одежде.
Оптические свойства коллоидного серебра представляют интерес из-за сильной связи коллоидного серебра с определенными длинами волн падающего света.
Это дает им настраиваемый оптический отклик и может быть использовано для разработки сверхярких репортерных молекул, высокоэффективных тепловых поглотителей и наноразмерных «антенн», которые усиливают силу локального электромагнитного поля для обнаружения изменений в среде наночастиц.

Коллоидное серебро считается «ключевой технологией XXI века», что является результатом его междисциплинарного характера.
Коллоидное серебро является одним из наиболее широко используемых наноматериалов в торговле и широко используется в потребительских и медицинских продуктах.

Работники, которые производят или используют коллоидное серебро, потенциально подвергаются воздействию этих материалов на рабочем месте.
Предыдущие авторитетные оценки профессионального воздействия серебра не учитывали размер частиц.

В исследованиях с участием клеток человека коллоидное серебро было связано с токсичностью (гибель клеток и повреждение ДНК), которая варьировалась в зависимости от размера частиц.
У животных, подвергшихся воздействию коллоидного серебра путем вдыхания или других путей воздействия, концентрации серебра в тканях были повышены во всех тестируемых органах.

Воздействие наноматериалов серебра на животных было связано со снижением функции легких, воспалением легочной ткани и гистопатологическими (микроскопическими тканями) изменениями в печени и почках.
В относительно небольшом количестве исследований, в которых сравнивались эффекты воздействия нано- и микроразмерного серебра, наноразмерные частицы имели большее поглощение и токсичность, чем микроразмерные частицы.

Коллоидное серебро различной формы и размера синтезируется химическими, физическими и зелеными методами.
Полученные наночастицы обычно используются в медицинской промышленности, каталитических приложениях, сенсорах и специальных дисплеях.

Коллоидное серебро в течение очень долгого времени было важным компонентом различных применений.
Коллоидное серебро исследуется на предмет его потенциального использования в упаковочных материалах для пищевых продуктов из-за его антимикробных свойств.

Они могут помочь продлить срок хранения упакованных пищевых продуктов, подавляя рост микроорганизмов.
Коллоидное серебро используется при производстве солнечных элементов и других фотоэлектрических устройств.

Они могут улучшить поглощение света и транспорт электронов внутри устройств, способствуя повышению эффективности.
В области медицины коллоидное серебро исследуется на предмет его использования в фототермической терапии.

Под воздействием света определенной длины они могут генерировать тепло, которое можно использовать для целенаправленного лечения раковых клеток.
Некоторые исследования показывают, что коллоидное серебро может проявлять противовирусные свойства, что делает его предметом интереса при разработке противовирусных препаратов или материалов.

Коллоидное серебро можно включать в текстильные покрытия для обеспечения защиты от ультрафиолета.
Это особенно полезно для верхней одежды и тканей для защиты от вредного ультрафиолетового излучения.

Коллоидное серебро используется в производстве проводящих чернил для печатной электроники и гибких дисплеев.
Их проводимость и совместимость с гибкими подложками делают их ценными в этих приложениях.

Благодаря своим антимикробным свойствам коллоидное серебро исследуется для использования в системах очистки воздуха и воды.
Они могут помочь устранить или уменьшить присутствие вредных микроорганизмов.

Коллоидное серебро включается в датчики различного применения, включая газовые датчики, биосенсоры и датчики окружающей среды.
Их уникальные оптические и электрические свойства делают их пригодными для сенсорных платформ.

Коллоидное серебро может быть включено в некоторые косметические средства и средства личной гигиены из-за его потенциальных антибактериальных и консервирующих свойств.
В области медицины предпринимаются усилия по разработке биосовместимого коллоидного серебра для таких применений, как доставка лекарств и визуализация.

Целью этих наночастиц является безопасное взаимодействие с биологическими системами.
Коллоидное серебро используется в составе проводящих чернил для печатных меток радиочастотной идентификации (RFID).

Данное приложение актуально в сфере логистики и учета запасов.
Покрывающий агент также не присутствует при нагревании.

Коллоидное серебро может легко переноситься по воздуху из-за своего размера и массы.
Коллоидное серебро расположено в 11 группе (IB) 5-го периода, между медью (Cu) над коллоидным серебром в 4-м периоде и золотом (Au) под ним в 6-м периоде.

Продукты коллоидного серебра не прошли исследований безопасности и не рекомендованы FDA.
Кроме того, в результате использования коллоидного серебра наблюдались серьезные побочные эффекты, такие как судороги, психоз, невропатия (жгучая боль, обычно в руках и ногах) и даже смертельные случаи.
Поскольку нет никакой информации, позволяющей предположить, что коллоидное серебро эффективно для лечения каких-либо заболеваний, риски использования коллоидного серебра перевешивают преимущества.

Коллоидное серебро лишь немного тверже золота.
Коллоидное серебро нерастворимо в воде, но растворяется в горячих концентрированных кислотах.

Свежеобработанное серебро имеет зеркальный блеск, который медленно темнеет, поскольку на поверхности коллоидного серебра образуется тонкий слой потускнения (из-за небольшого количества природного сероводорода в воздухе с образованием сульфида серебра AgS).
Коллоидное серебро также можно получать с помощью γ-облучения с использованием альгината полисахарида в качестве стабилизатора и фотохимического восстановления.

Относительно новый биологический метод можно использовать для получения коллоидного серебра путем растворения золота в растворе хлорида натрия с использованием природного хитозана без каких-либо стабилизаторов и восстановителей.
Современный химический символ коллоидного серебра (Ag) происходит от латинского слова argentum, что означает серебро.
Слово «серебро» происходит от англосаксонского слова «сиолфор».

Древние, которые впервые очищали и работали с коллоидным серебром, использовали символ полумесяца для обозначения металла.
Коллоидное серебро можно подвергать нанесению покрытий, обеспечивающих однородную функционализированную поверхность, к которой можно добавлять субстраты.
Когда коллоидное серебро покрыто, например, кремнеземом, поверхность существует в виде кремниевой кислоты.

Таким образом, коллоидное серебро можно добавлять посредством стабильных эфирных и сложноэфирных связей, которые не разрушаются сразу же под действием природных метаболических ферментов.
Недавние химиотерапевтические применения позволили разработать противораковые препараты с фоторасщепляемым линкером, например орто-нитробензильным мостиком, прикрепляющим коллоидное серебро к подложке на поверхности наночастиц.
Низкотоксичный комплекс коллоидного серебра может оставаться жизнеспособным при метаболическом воздействии в течение времени, необходимого для распределения по системам организма.

Если целью лечения является раковая опухоль, на область опухоли можно воздействовать ультрафиолетовым светом.
Электромагнитная энергия света заставляет фоточувствительный линкер разрываться между лекарством и субстратом наночастиц.
В настоящее время препарат расщепляется и высвобождается в неизмененной активной форме для воздействия на раковые опухолевые клетки.

Ожидаемые преимущества этого метода заключаются в том, что лекарство транспортируется без высокотоксичных соединений, лекарство высвобождается без вредного излучения или в зависимости от возникновения конкретной химической реакции, и лекарство может избирательно высвобождаться в целевой ткани.
Коллоидное ��еребро встречается довольно редко и считается коммерчески драгоценным металлом, имеющим множество применений.
Чистое коллоидное серебро слишком мягкое и обычно слишком дорогое для многих коммерческих применений, поэтому коллоидное серебро легируется другими металлами, обычно медью, что делает его не только более прочным, но и менее дорогим.

Чистота коллоидного серебра выражается термином «пригодность», который описывает количество серебра в изделии.
Фитнес – это всего лишь кратное 10-кратному содержанию коллоидного серебра в предмете.
Например, стерлинговое коллоидное серебро должно состоять на 93% (или хотя бы на 92,5%) из чистого серебра и на 7% из меди или какого-либо другого металла.

Рейтинг пригодности чистого коллоидного серебра составляет 1000.
Таким образом, рейтинг коллоидного серебра составляет 930, а большинство серебряных украшений имеет рейтинг около 800.
Это еще один способ сказать, что большинство украшений из коллоидного серебра на 20% состоят из меди или другого менее ценного металла.

Многие люди обманываются, когда покупают мексиканские или немецкие серебряные украшения, думая, что покупают полудрагоценный металл.
Эти формы украшений из «коллоидного серебра» имеют множество названий, включая мексиканское серебро, немецкое серебро, афганское серебро, австрийское серебро, бразильское серебро, серебро Невады, серебро Сонары, серебро Тироля, венецианское серебро или просто название «серебро» в кавычках. .
Ни одно из этих ювелирных изделий, ни под этими названиями, ни под какими-либо другими названиями, не содержит серебра.

Эти металлы представляют собой сплавы меди, никеля и цинка.
Переходный металл, который встречается в самородном виде в виде сульфида (Ag2S) и хлорида (AgCl).
Коллоидное серебро добывается как побочный продукт при переработке медных и свинцовых руд.

Коллоидное серебро темнеет на воздухе из-за образования сульфида серебра.
Коллоидное серебро используется в сплавах для чеканки монет, посуде и ювелирных изделиях.
Из всех металлов коллоидное серебро является лучшим проводником тепла и электричества.

Это свойство во многом определяет коммерческую полезность коллоидного серебра.
Коллоидное серебро имеет температуру плавления 961,93°С.
Температура кипения коллоидного серебра составляет 2212°С.
Плотность коллоидного серебра 10,50 г/см3.

Благотворное воздействие коллоидного серебра проявляется также в его действии против воспалений и подавлении роста опухолей.
Коллоидное серебро может вызывать апоптоз или запрограммированную гибель клеток в опухолевых клетках.

Активность коллоидного серебра в организме человека может быть использована для визуализации живых клеток и тканей как в диагностике, так и в исследованиях.
Коллоидное серебро также используется в биосенсорах, может обнаруживать опухолевые клетки и имеет потенциал в фототерапии, где оно поглощает радиацию, нагревает и избирательно уничтожает выбранные клетки.

Коллоидное серебро пользуется большим спросом благодаря таким свойствам, как хорошая проводимость, химическая стабильность, каталитическая активность и противомикробная активность.
Благодаря своим свойствам они широко используются в медицине и электротехнике.

Коллоидные соединения серебра используются в символе фотографии:
Аг
Т.пл. 961,93°С
температура кипения 2212°C
ряд 10,5 (20°С)
стр. 47
ОЗУ 107.8682.

Синтетические протоколы производства коллоидного серебра можно модифицировать для получения коллоидного серебра несферической геометрии, а также для функционализации наночастиц различными материалами, такими как кремнезем.
Создание коллоидного серебра различной формы и поверхностного покрытия позволяет лучше контролировать его свойства в зависимости от размера.
Есть случаи, когда коллоидное серебро и коллоидное серебро используются в потребительских товарах.

Samsung, например, заявила, что использование коллоидного серебра в стиральных машинах поможет стерилизовать одежду и воду во время стирки и полоскания, а также позволит чистить одежду без необходимости использования горячей воды.
Наночастицы в этих приборах синтезируются с помощью электролиза.
Путем электролиза коллоидное серебро извлекается из металлических пластин, а затем с помощью восстановителя превращается в коллоидное серебро.

Этот метод позволяет избежать процессов сушки, очистки и повторного диспергирования, которые обычно требуются при использовании альтернативных методов коллоидного синтеза.
Важно отметить, что стратегия электролиза также снижает себестоимость производства наночастиц Ag, делая эти стиральные машины более доступными в производстве.
Коллоидное серебро может образовывать с азидрином взрывоопасные соли.

Аммиак образует взрывчатые соединения с золотом, ртутью или серебром.
Ацетилен и аммиак могут образовывать взрывоопасные соли серебра при контакте с Ag.
Пыль может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом.

Порошки несовместимы с сильными окислителями (хлоратами, нитратами, пероксидами, перманганатами, перхлоратами, хлором, бромом, фтором и др.); контакт может вызвать пожар или взрыв.
Хранить вдали от щелочных материалов, сильных оснований, сильных кислот, оксокислот, эпоксидов. Могут реагировать и/или образовывать опасные или взрывоопасные соединения с ацетиленом, аммиаком, галогенами, перекисью водорода; бромазид, концентрированные или сильные кислоты, щавелевая кислота, винная кислота, трифторид хлора, этиленимин.
Факторы, способствующие росту рынка коллоидного серебра, включают рост спроса на коллоидное серебро для антимикробных применений и увеличение спроса со стороны сектора электроники.

Коллоидное серебро исследуется в области тканевой инженерии на предмет его способности поддерживать рост клеток и улучшать свойства каркасов, используемых в регенеративной медицине.
В морских целях коллоидное серебро используется в противообрастающих покрытиях корпусов кораблей.
Они помогают предотвратить скопление морских организмов, уменьшая сопротивление и повышая топливную экономичность.

Коллоидное серебро исследуется на предмет его потенциального использования в составах пестицидов.
Их антимикробные свойства можно использовать для защиты сельскохозяйственных культур и борьбы с вредителями.
Коллоидное серебро используется при разработке электрохимических сенсоров для обнаружения различных аналитов.

Эти датчики находят применение в таких областях, как мониторинг окружающей среды и здравоохранение.
Коллоидное серебро можно использовать при изготовлении датчиков для обнаружения перекиси водорода.
Это приложение актуально в таких областях, как клиническая диагностика и промышленные процессы.

Коллоидное серебро изучается на предмет его потенциального применения в устройствах хранения энергии, таких как батареи и суперконденсаторы, где их уникальные свойства могут влиять на производительность.
Ранним и очень распространенным методом синтеза коллоидного серебра является восстановление цитрата.
Этот метод был впервые описан М. К. Ли, который успешно получил коллоид серебра, стабилизированный цитратом, в 1889 году.

Восстановление цитрата включает восстановление частиц источника серебра, обычно AgNO3 или AgClO4, до коллоидного серебра с использованием тринатрийцитрата Na3C6H5O7.
Синтез обычно проводится при повышенной температуре (~ 100 ° C), чтобы максимизировать монодисперсность (однородность как по размеру, так и по форме) частиц.
В этом методе цитрат-ион традиционно действует как восстановитель, так и блокирующий лиганд, что делает коллоидное серебро полезным процессом для производства AgNP из-за его относительной простоты и короткого времени реакции.

Однако образующиеся частицы серебра могут иметь широкое распределение по размерам и одновременно образовывать частицы нескольких различных геометрических форм.
Добавление в реакцию более сильных восстановителей часто используется для синтеза частиц более однородного размера и формы.

Зеркальная реакция коллоидного серебра включает превращение коллоидного нитрата серебра в Ag(NH3)OH.
Ag(NH3)OH впоследствии восстанавливается до коллоидного серебра с помощью молекулы, содержащей альдегид, такой как сахар.

Реакция серебряного зеркала выглядит следующим образом:
2(Ag(NH3)2)+ + RCHO + 2OH- → RCOOH + 2Ag + 4NH3.

Размер и форму производимого коллоидного серебра трудно контролировать, и они часто имеют широкое распространение.
Однако этот метод часто используется для нанесения тонких покрытий из частиц коллоидного серебра на поверхности, и проводятся дальнейшие исследования по созданию наночастиц более однородного размера.

Биологический синтез коллоидного серебра позволил усовершенствовать методы по сравнению с традиционными методами, которые требуют использования вредных восстановителей, таких как боргидрид натрия.
Многие из этих методов могли бы улучшить воздействие на окружающую среду за счет замены этих относительно сильных восстановителей.
Обычно используемые биологические методы используют экстракты растений или фруктов, грибов и даже частей животных, таких как экстракт крыльев насекомых.

Проблемы с химическим производством коллоидного серебра обычно связаны с высокой стоимостью и долговечностью частиц из-за агрегации.
Жесткость стандартных химических методов привела к использованию биологических организмов для восстановления ионов серебра в растворе до коллоидного коллоидного серебра.
Коллоидное серебро может стать средством преодоления МЛУ.

В целом, при использовании таргетного агента для доставки наноносителей в раковые клетки коллоидное серебро необходимо для того, чтобы агент связывался с высокой селективностью с молекулами, которые уникально экспрессируются на поверхности клетки.
Следовательно, НЧ могут быть созданы с использованием белков, которые специфически обнаруживают устойчивые к лекарствам клетки со сверхэкспрессированными белками-транспортерами на их поверхности.
Коллоидное серебро. Ловушка широко используемых систем доставки нанолекарств заключается в том, что свободные лекарства, которые высвобождаются из наноносителей в цитозоль, снова подвергаются воздействию транспортеров MDR и экспортируются.

Чтобы решить эту проблему, 8-нм коллоидное серебро было модифицировано путем добавления трансактивирующего активатора транскрипции (ТАТ), полученного из вируса ВИЧ-1, который действует как проникающий в клетку пептид (CPP).
Как правило, эффективность AgNP ограничена из-за отсутствия эффективного клеточного поглощения; однако модификация CPP стала одним из наиболее эффективных методов улучшения внутриклеточной доставки коллоидного серебра.
После проглатывания экспорт AgNP предотвращается на основе исключения размера.

Идея проста: наночастицы слишком велики, чтобы их могли отводить MDR-транспортеры, поскольку функция оттока строго зависит от размера подложек коллоидного серебра, который обычно ограничен диапазоном 300–2000 Да.
Таким образом, коллоидное серебро остается невосприимчивым к утечке, обеспечивая возможность накопления в высоких концентрациях.
Кроме того, растет спрос со стороны фармацевтической промышленности, поскольку коллоидное серебро используется в области биомаркеров, биосенсоров, технологии имплантатов, тканевой инженерии, нанороботов и наномедицины, а также устройств для улучшения изображений.

Бактерицидная активность коллоидного серебра обусловлена катионами серебра, которые способны нарушать физиологическую активность микробов, таких как бактерии.
Рост обеспокоенности по поводу воздействия на окружающую среду и токсичности коллоидного серебра препятствует развитию рынка коллоидного серебра.
Кроме того, высокие цены на продукцию коллоидного серебра, вероятно, будут препятствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

Напротив, ожидается, что рост популярности метода биологического синтеза создаст прибыльные возможности для рынка в течение прогнозируемого периода.
Коллоидное серебро исследуется на предмет его потенциальной роли в системах доставки лекарств.
Они могут быть спроектированы так, чтобы нести терапевтические агенты и высвобождать их контролируемым образом, обеспечивая адресную доставку лекарств.

Коллоидное серебро может проявлять фотокаталитическую активность, то есть ускорять химические реакции под воздействием света.
Это свойство исследуется в таких приложениях, как восстановление окружающей среды и очистка воды.
В области электроники коллоидное серебро используется для создания гибких и прозрачных проводящих пленок.

Эти пленки находят применение в гибкой электронике, сенсорных экранах и электронных дисплеях.
Коллоидное серебро добавляют в текстильные изделия для придания им анти-запаховых свойств, подавляя рост вызывающих запах бактерий.
Это применение распространено в спортивной одежде и нижнем белье.

Коллоидное серебро включается в различные нанокомпозитные материалы для улучшения их механических, термических и электрических свойств.
Эти нанокомпозиты находят применение в материаловедении и технике.
Некоторые исследования изучают использование коллоидного серебра в качестве контрастного вещества при магнитно-резонансной томографии (МРТ) для медицинской диагностики.

Коллоидное серебро может быть очень эффективным против грибковых инфекций, которые иначе трудно лечить.
Это имеет большое значение для больных с ослабленным иммунитетом, которые особенно уязвимы к грибкам.
Эти коллоидные серебра не только подавляют патогенные грибы, включая дрожжи, но и грибки, растущие в домашних условиях, например, различные виды плесени.

Коллоидное серебро бурно реагирует с трифторидом хлора (в присутствии углерода).
Бромоазид взрывается при контакте с серебряной фольгой.
Ацетилен образует нерастворимый ацетилид с серебром.

При обработке коллоидного серебра азотной кислотой в присутствии этилового спирта может образоваться гремучее серебро, которое может взорваться.
Этиленимин образует взрывчатые соединения с коллоидным серебром, поэтому серебряный припой не следует использовать для изготовления оборудования для работы с этиленимином.
Мелкодисперсное серебро и крепкие растворы перекиси водорода могут взорваться.

Оптические свойства коллоидного серебра также зависят от размера наночастиц.
Меньшие наносферы поглощают свет и имеют пики около 400 нм, а более крупные наночастицы обладают повышенным рассеянием, что дает пики, которые расширяются и смещаются в сторону более длинных волн.
Большие сдвиги в инфракрасную область электромагнитного спектра достигаются за счет изменения формы наночастиц на стержни или пластины.

Коллоидное серебро можно синтезировать различными методами: химическими, физическими или биологическими.
Наиболее распространенным методом получения коллоидного золота является метод химического восстановления цитрата, но наночастицы золота также можно выращивать путем инкапсулирования и погружения в дендримеры полиэтиленгликоля перед восстановлением формальдегидом при обработке в ближнем инфракрасном диапазоне.

Использование коллоидного серебра:
Поскольку серебро обладает антибактериальными свойствами, коллоидное серебро использовалось для лечения кожных инфекций до того, как появились антибиотики.
Совсем недавно коллоидное серебро начали использовать для лечения различных инфекций, включая COVID-19, для укрепления иммунной системы и уменьшения воспаления.

Важно знать о коллоидном серебре, клинических данных, подтверждающих эффективность коллоидного серебра, не существует, а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не рекомендует использовать коллоидное серебро.
Существует несколько кремов с серебром для местного применения и других продуктов для местного применения, одобренных FDA для профилактики и лечения инфекций.

Они отличаются от коллоидного серебра.
Некоторые соединения коллоидного серебра были не только полезны, но и необходимы для доцифровой фотоиндустрии.

Коллоидное серебро не имеет известной активной биологической роли в организме человека, а уровни Ag+ в организме находятся ниже пределов обнаружения.
Металл использовался на протяжении тысячелетий в основном в качестве декоративного металла или для изготовления монет.
Кроме того, коллоидное серебро использовалось в лечебных целях с 1000 г. до н.э.

Было известно, что коллоидное серебро сохраняет свежесть воды, если ее хранить в серебряном кувшине; например, Александр Великий (356–323 до н.э.) во время Персидской войны перевозил запасы воды в кувшинах из коллоидного серебра.
Кусочек коллоидного серебра также использовался, например, для сохранения свежести молока до того, как было изобретено какое-либо домашнее охлаждение.
В 1869 году Равелин доказал, что коллоидное серебро в малых дозах действует как противомикробное средство.

Примерно в то же время швейцарский ботаник показал, что уже при очень низкой концентрации Ag+ может убить зеленую водоросль спирогиру в пресной воде.
Эта работа вдохновила гинеколога Креде рекомендовать применение капель AgNO3 новорожденным детям с конъюнктивитом.

Использование коллоидного серебра для катализа в последние годы привлекает все больше внимания.
Хотя наиболее распространенным применением являются медицинские или антибактериальные цели, было продемонстрировано, что коллоидное серебро проявляет каталитические окислительно-восстановительные свойства для красителей, бензола и угарного газа.

Другие непроверенные соединения могут использовать коллоидное серебро для катализа, но эта область еще не полностью изучена.
Коллоидное серебро, нанесенное на аэрогель, имеет преимущество из-за большего количества активных центров.

Некоторые из солей коллоидного серебра, такие как нитрат серебра, бромид серебра и хлорид серебра, чувствительны к свету и, таким образом, при смешивании с гелевым покрытием на фотопленке или бумаге их можно использовать для формирования световых изображений.
Большая часть коллоидного серебра, используемого в Соединенных Штатах, используется в фотографии.

Фотохромные (переходные) очки, которые темнеют под воздействием солнечного света, содержат небольшое количество хлорида серебра, внедренного в стекло, которое образует тонкий слой металлического серебра, который затемняет линзу при попадании солнечного света.
Эта светочувствительная химическая активность затем меняется на противоположную, когда очки убирают с света.

Коллоидное обращение серебра происходит из-за небольшого количества ионов меди, помещенных в стекло.
Эта реакция повторяется каждый раз, когда линзы подвергаются воздействию солнечного света.

Этот ковкий белый металл встречается в виде аргентита (Ag2S) и рогового серебра (AgCl) или в свинцовой и медной руде.
Коллоидное серебро, покрытое тонким слоем элементарного серебра и пропитанное йодом, использовалось Ньепсом и Дагером.

Помимо гелиографа и физаутотипии, коллоидные соединения галогенида серебра были основой всех фотографических процессов, используемых в камере, и большинства процессов печати в 19 веке.
Коллоидное серебро — один из самых интересных, многообещающих и широко используемых наноматериалов, особенно из-за его интересных антибактериальных, противовирусных и противогрибковых эффектов.

Однако возможности их использования гораздо шире.
Коллоидное серебро используется в антибактериальных продуктах, промышленном производстве, катализе, товарах для дома и потребительских товарах.

Коллоидное серебро использовалось для лечения инфекций и ран до того, как стали доступны антибиотики.
Коллоидное серебро широко используется в биомедицинских и медицинских целях из-за его антибактериального, противогрибкового, противовирусного, противовоспалительного и противоопухолевого действия.

Благодаря благоприятному соотношению поверхности к объему и кристаллической структуре наночастицы серебра являются многообещающей альтернативой антибиотикам.
Они могут проникать через стенки бактерий и эффективно бороться с бактериальными биопленками и слизистыми оболочками, которые обычно являются хорошо защищенной средой для бактерий.

Коллоидное серебро является одним из наиболее часто используемых наноматериалов из-за его высокой электропроводности, оптических и антимикробных свойств.
Биологическая активность коллоидного серебра зависит от таких факторов, как состав частиц, распределение по размерам, химия поверхности, размер; форма, покрытие/покрытие, морфология частиц, скорость растворения, агломерация, эффективность высвобождения ионов и реакционная способность частиц в растворе.

Коллоидное серебро нашло широкий спектр применения, в том числе в качестве катализаторов, оптических датчиков концентрации зептомолей (10-21), в текстильном машиностроении, в электронике, в оптике, в качестве просветляющих покрытий и, самое главное, в медицинской сфере. как бактерицидное и лечебное средство.
Коллоидное серебро используется в рецептурах стоматологических композитов, в покрытиях медицинских изделий, в качестве бактерицидного покрытия в фильтрах для воды, в качестве противомикробного агента в спреях для дезинфекции воздуха, подушках, респираторах, носках, клавиатурах, моющих средствах, мыле, шампунях, зубных пастах. , стиральные машины и многие другие потребительские товары, в костном цементе и во многих перевязочных материалах для ран.

Коллоидное серебро также широко используется в коллоидных растворах для улучшения спектроскопии комбинационного рассеяния света.
Было показано, что размер и форма наночастиц влияют на усиление.

Коллоидное серебро является наиболее распространенной формой наночастиц, но другие формы, такие как нанозвезды, нанокубы, наностержни и нанопроволоки, могут быть получены с помощью полиольного процесса с участием полимера.
Коллоидное серебро также можно закупорить или сделать полым с помощью различных химических методов.
Для более точного распространения наночастиц можно наносить или наносить методом центрифугирования на несколько поверхностей.

Покрытие представляет собой металлическое серебро, а соли коллоидного серебра широко используются в медицинских целях и в медицинских приборах.
Коллоидное серебро — это драгоценный металл, используемый в ювелирных изделиях и украшениях. Другие применения включают использование коллоидного серебра в фотографии, гальванике, стоматологических сплавах, батареях большой емкости, печатных схемах, монетах и зеркалах.

Коллоидное серебро стабильно на воздухе и используется в отражающих зеркалах.
Пленка, напыленная в вакууме на кварцевую пластинку толщиной 2–55 нм, показывает максимум пропускания при λ: 321,5 нм и работает как узкополосный фильтр.

Название «Коллоидное серебро» происходит от саксонского слова «siloflur», которое впоследствии трансформировалось в немецкое слово «Silabar», за которым последовало «Silber» и английское слово «silver».
Римляне называли этот элемент «аргентум», отсюда и произошел символ Ag.

Коллоидное серебро широко распространено в природе.
Коллоидное серебро можно найти в самородной форме и в различных рудах, таких как аргентит (Ag2S), который является наиболее важным рудным минералом для серебра, и роговое серебро (AgCl).

Основными источниками серебра являются медные, медно-никелевые, золотые, свинцовые и свинцово-цинковые руды, которые встречаются главным образом в Перу, Мексике, Китае и Австралии.
Коллоидное серебро, его сплавы и соединения имеют множество применений.

Коллоидное серебро как драгоценный металл используется в ювелирных изделиях.
Кроме того, один из его сплавов, коллоидное серебро 925 пробы, содержащий 92,5 весовых % серебра и 7,5 весовых % меди, является ювелирным изделием и используется в посуде и декоративных предметах.

В монетах используются сплавы металла и коллоидного серебра и меди.
Коллоидное серебро широко известно своими сильными антимикробными свойствами.
Их добавляют в такие продукты, как повязки для ран, бинты и медицинские устройства, чтобы предотвратить рост бактерий и микробов.

В медицинской диагностике коллоидное серебро исследуется на предмет использования в качестве контрастного вещества в методах визуализации, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ).
Их уникальные свойства способствуют повышению качества изображений.

Коллоидное серебро исследуется для применения в сфере доставки лекарств.
Они могут быть спроектированы так, чтобы нести терапевтические агенты и высвобождать их контролируемым образом, обеспечивая адресную доставку лекарств.

Коллоидное серебро добавляется в текстиль и одежду для придания антимикробных свойств и устранения запаха.
Это применение часто встречается в спортивной одежде, нижнем белье и тканях, используемых в медицинских учреждениях.

Коллоидное серебро используется в различных потребительских товарах, включая носки, кухонную утварь и бытовую технику, для придания антимикробных свойств и уменьшения роста бактерий, вызывающих неприятный запах.
Коллоидное серебро используется в технологиях очистки воды для устранения или уменьшения присутствия вредных микроорганизмов.

Они могут быть частью фильтров, покрытий или растворов, используемых для очистки воды.
Благодаря своим антимикробным свойствам коллоидное серебро исследуется для использования в упаковочных материалах для пищевых продуктов.

Они могут помочь продлить срок хранения упакованных пищевых продуктов, подавляя рост микроорганизмов.
Коллоидное серебро используется в электронной промышленности для создания проводящих чернил для печатной электроники, гибких дисплеев и датчиков.

Их электропроводность и совместимость с гибкими подложками делают их ценными в этих приложениях.
Коллоидное серебро проявляет каталитическую активность и используется в различных каталитических реакциях.

Это имеет значение для применения в химическом синтезе и промышленных процессах.
В области медицины коллоидное серебро исследуется на предмет его использования в фототермической терапии.

Под воздействием света определенной длины они могут генерировать тепло, которое можно использовать для целенаправленного лечения раковых клеток.
Коллоидное серебро может быть включено в некоторые косметические средства и средства личной гигиены из-за его потенциальных антибактериальных и консервирующих свойств.

В электронной промышленности коллоидное серебро используется для создания гибких и прозрачных проводящих пленок, которые применяются в гибкой электронике, сенсорных экранах и электронных дисплеях.
Коллоидное серебро может проявлять фотокаталитическую активность, ускоряя химические реакции под воздействием света.

Это свойство исследуется в таких приложениях, как восстановление окружающей среды и очистка воды.
Благодаря своим антимикробным свойствам коллоидное серебро используется в системах очистки воздуха, чтобы помочь устранить или уменьшить присутствие вредных микроорганизмов.

Коллоидное серебро находит применение в различных биомедицинских областях, включая тканевую инженерию, биосенсоры и разработку биосовместимых материалов.
Коллоидное серебро используется в покрытиях для таких материалов, как стекло и пластик, чтобы обеспечить свойства блокировки УФ-излучения.

Это особенно важно для таких продуктов, как солнцезащитные очки, защитные очки и солнцезащитные кремы.
В стоматологии коллоидное серебро добавляют в стоматологические материалы, такие как композиты и покрытия, для придания антимикробных свойств и снижения риска бактериальных инфекций.

Коллоидное серебро изучается на предмет потенциального применения в лечении рака.
Их уникальные свойства, в том числе способность генерировать тепло под воздействием света, делают их кандидатами для таргетной терапии рака.

Коллоидное серебро используется при производстве прозрачных проводящих пленок для солнечных элементов.
Эти пленки улучшают поглощение света и транспорт электронов внутри солнечных элементов, способствуя повышению эффективности.

В производстве электроники коллоидное серебро используется при изготовлении гибких печатных плат (FPCB).
Их использование способствует разработке гибких и сгибаемых электронных устройств.

Коллоидное серебро можно включать в покрытия для очков и поверхностей, чтобы придать им противотуманные свойства.
Это особенно полезно в тех случаях, когда важна четкая видимость.

Коллоидное серебро интегрируется в умный текстиль, что позволяет разрабатывать ткани с электронными и сенсорными возможностями.
Этот текстиль находит применение в портативных технологиях и мониторинге здравоохранения.

Коллоидное серебро изучается на предмет потенциального применения в нефтегазовой промышленности, особенно в процессах повышения нефтеотдачи и в качестве добавок в буровые растворы.
Коллоидное серебро используется в упаковочных материалах для электронных компонентов, чтобы обеспечить проводящий барьер и защитить от таких факторов окружающей среды, как влага и коррозия.

Коллоидное серебро используется при разработке фотонных устройств, включая датчики, волноводы и компоненты оптических систем связи.
Коллоидное серебро добавляют в теплоносители для повышения их теплопроводности.

Это актуально в тех случаях, когда эффективная теплопередача имеет решающее значение, например, в системах охлаждения.
Коллоидное серебро можно включать в материалы для 3D-печати, что позволяет производить проводящие и функциональные 3D-печатные объекты для электронных и сенсорных приложений.

Коллоидное серебро исследуется на предмет его потенциальной роли в восстановлении почвы, помогая в удалении загрязняющих веществ и загрязняющих веществ из почвенной среды.
Коллоидное серебро можно добавлять в строительные материалы, такие как бетон, для придания антимикробных свойств и уменьшения роста бактерий на поверхностях.

Коллоидные припои и припои серебро-медь имеют множество применений.
Они используются в автомобильных радиаторах, теплообменниках, электрических контактах, паровых трубках, монетах и музыкальных инструментах.
Некоторые другие области применения металлического коллоидного серебра включают его применение в качестве электродов, катализаторов, зеркал и зубной амальгамы.

Коллоидное серебро используется в качестве катализатора в окислительно-восстановительных процессах, включающих превращение спирта в альдегиды, этилена в оксид этилена и этиленгликоля в глиоксаль.
Коллоидное серебро имеет множество применений и практических применений как в элементарной металлической форме коллоидного серебра, так и в составе его многочисленных соединений.

Коллоидное серебро обладает превосходной электропроводностью, что делает его идеальным для использования в электронных продуктах, таких как компьютерные компоненты и высококачественное электронное оборудование.
Коллоидное серебро было бы идеальным металлом для изготовления электропроводки в домах и на линиях электропередачи, если бы коллоидное серебро было более распространенным и менее дорогим.

Металлическое коллоидное серебро на протяжении веков использовалось в качестве металла для чеканки монет во многих странах.
Количество серебра, которое сейчас используется для изготовления монет в Соединенных Штатах, было резко сокращено за счет легирования других металлов, таких как медь, цинк и никель, коллоидным серебром.

Коллоидное серебро используется в качестве катализатора для ускорения химических реакций, при очистке воды и в специальных высокопроизводительных батареях (элементах).
Коллоидное серебро обладает высокой отражательной способностью, что делает его идеальным в качестве отражающего покрытия для зеркал.

Методы производства коллоидного серебра:
Известно множество процессов извлечения коллоидного серебра из руд.
Они зависят главным образом от природы минерала, содержания в нем серебра и извлечения других металлов, присутствующих в руде.

Коллоидное серебро обычно извлекают из богатых руд тремя обычными процессами, известными уже много лет.
Это амальгамация, выщелачивание и цианирование.

В одном процессе амальгамации руда измельчается, смешивается с хлоридом натрия, сульфатом меди, серной кислотой и ртутью и обжигается в чугунных котлах.
Амальгаму отделяют и промывают.
Серебро отделяют от коллоидной амальгамы серебра перегонкой ртути.

В процессе цианирования руда измельчается и обжигается хлоридом натрия, а затем обрабатывается раствором цианида натрия.
Коллоидное серебро образует стабильный комплекс цианида коллоидного серебра [Ag(CN)2]–.

Добавление металлического цинка к этому комплексному раствору приводит к осаждению коллоидного серебра.
Один из таких процессов, известный как процесс Патера, разработанный в середине 19 века, включает обжиг руды с хлоридом натрия с последующим выщелачиванием раствором тиосульфата натрия.

Коллоидное серебро 834 СЕРЕБРО осаждается в виде сульфида серебра Ag2S путем добавления сульфида натрия к фильтрату.
В процессе Кландо выщелачивание осуществляется раствором хлорида железа.

При добавлении йодида цинка выпадает в осадок коллоидный йодид серебра AgI.
AgI восстанавливают цинком с получением коллоидного серебра.

Вышеуказанные процессы применяются для извлечения коллоидного серебра из богатых руд.
Однако по мере истощения этих руд впоследствии были разработаны многие процессы для извлечения коллоидного серебра из низкосортных руд, особенно свинцовых, медных и цинковых руд, которые содержат очень небольшие количества серебра.

Бедные руды обогащают флотацией.
Концентраты поступают на металлургические заводы (медеплавильный, свинцовый, цинковый заводы).

Концентраты подвергаются различным обработкам до и после плавки, включая спекание, прокаливание и выщелачивание.
Медные концентраты прокаливают для удаления серы и плавят в отражательной печи для получения черновой меди с содержанием меди 99 мас.%.

Черновая медь подвергается огневому рафинированию и отливается в аноды.
Аноды подвергают электролитическому рафинированию в присутствии катодов, содержащих 99,9% меди.

Нерастворимые анодные шламы электролитического рафинирования содержат металлы серебро, золото и платину.
Коллоидное серебро извлекают из грязи путем обработки серной кислотой.

Неблагородные металлы растворяются в серной кислоте, в результате чего коллоидное серебро смешивается с золотом, присутствующим в грязи.
Коллоидное серебро отделяют от золота электролизом.

Свинцовые и цинковые концентраты можно обрабатывать примерно так же, как и медные концентраты.
Спекание свинцовых концентратов удаляет серу, а последующая плавка с коксом и флюсом в доменной печи приводит к образованию загрязненного свинца в слитках.

Свинцовый слиток окачивается воздухом и серой и размягчается расплавленным слитком в присутствии воздуха для удаления большинства примесей, кроме коллоидного серебра и золота.
Медь извлекается из шлака, а цинк превращается в коллоидный оксид серебра и извлекается из доменного шлака.

Полученный выше размягченный свинец также содержит некоторое количество коллоидного серебра.
Коллоидное серебро извлекается с помощью процесса Паркса.

Процесс Паркса включает добавление цинка к расплавленному свинцу для растворения коллоидного серебра при температурах выше точки плавления цинка.
При охлаждении сплав цинка с серебром затвердевает, отделяясь от свинца и поднимаясь наверх.

Сплав отделяют, а цинк отделяют от серебра путем перегонки, оставляя после себя металлическое коллоидное серебро.
Неразмягченный свинец, полученный после операции размягчения, содержит коллоидное серебро в небольших, но значительных количествах.

Такой неразмягченный свинец заливают в анод и подвергают электролитическому рафинированию.
Анодный шлам, образующийся прилипшим к этим анодам, удаляется соскабливанием.

Коллоидное серебро содержит висмут, серебро, золото и другие металлы-примеси.
Коллоидное серебро получают из этого анодного шлама методами, аналогичными экстракции анодного шлама в процессе рафинирования меди, обсуждавшемся ранее.

Если бедная руда представляет собой цинковый минерал, то цинковый концентрат, полученный в процессе флотации, прокаливают и выщелачивают водой для удаления цинка.
В остатках выщелачивания остаются коллоидное серебро и свинец.

Остатки обрабатываются как свинцовые концентраты и подаются на свинцовые заводы.
Коллоидное серебро извлекают из этого свинцового концентрата различными способами, описанными выше.

Экологическая судьба коллоидного серебра:
Коллоидное серебро существует в четырех степенях окисления (0, +1, +2 и +3).
Коллоидное серебро встречается преимущественно в виде сульфидов с железом, свинцом, теллуридами и золотом.

Коллоидное серебро – редкий элемент, встречающийся в природе в чистом виде.
Коллоидное серебро — белый, блестящий, относительно мягкий и очень ковкий металл.
Коллоидное серебро имеет среднее содержание около 0,1 ppm в земной коре и около 0,3 ppm в почвах.

История коллоидного серебра:
Шлаковые отвалы в Малой Азии и на островах Эгейского моря указывают на то, что человек научился отделять коллоидное серебро от свинца еще в 3000 году до нашей эры.
Коллоидное серебро встречается самородно и в таких рудах, как аргентит (Ag2S) и роговое серебро (AgCl); Основными источниками являются свинцовые, свинцово-цинковые, медные, золотые и медно-никелевые руды.

Мексика, Канада, Перу и США являются основными производителями коллоидного серебра в западном полушарии.
Коллоидное серебро также извлекают при электролитическом рафинировании меди.

Техническое чистое серебро содержит не менее 99,9% серебра.
Чистота 99,999+% имеется в продаже.

Чистое серебро имеет блестящий белый металлический блеск.
Коллоидное серебро немного тверже золота и очень пластично и податливо, его уступают только золото и, возможно, палладий.

Чистое коллоидное серебро имеет самую высокую электро- и теплопроводность среди всех металлов и наименьшее контактное сопротивление.
Коллоидное серебро стабильно в чистом воздухе и воде, но тускнеет под воздействием озона, сероводорода или воздуха, содержащего серу.

Сплавы коллоидного серебра имеют важное значение.
Стерлинговое коллоидное серебро используется для изготовления ювелирных изделий, столового серебра и т. д., где внешний вид имеет первостепенное значение.

Этот сплав содержит 92,5% серебра, остальное — медь или какой-либо другой металл.
Коллоидное серебро имеет первостепенное значение в фотографии: около 30% промышленного потребления в США уходит на это применение.

Коллоидное серебро используется для изготовления стоматологических сплавов.
Коллоидное серебро используется при изготовлении припоев и припоев, электрических контактов, серебряно-цинковых и серебряно-кадмиевых аккумуляторов большой емкости.

Коллоидные серебряные краски используются для изготовления печатных плат.
Коллоидное серебро используется в производстве зеркал и может быть нанесено на стекло или металлы путем химического осаждения, электроосаждения или испарения.

Свежее осаждение коллоидного серебра является лучшим известным отражателем видимого света, но оно быстро тускнеет и теряет большую часть отражательной способности коллоидного серебра.
Коллоидное серебро — плохой отражатель ультрафиолета.

В процессе серебрения иногда образуется коллоидное гремучее серебро (Ag2C2N2O2) — мощное взрывчатое вещество.
Коллоидный йодид серебра используется при посеве облаков для получения дождя.

Коллоидный хлорид серебра обладает интересными оптическими свойствами, поскольку коллоидное серебро можно сделать прозрачным.
Коллоидное серебро также является цементом для стекла.
Коллоидный нитрат серебра, или лунная каустическая кислота, важнейшее соединение серебра, широко используется в фотографии.

Хотя коллоидное серебро само по себе не считается токсичным, большинство его солей ядовиты.
Природное серебро содержит два стабильных изотопа.
Известно пятьдесят шесть других радиоактивных изотопов и изомеров.

Коллоидные соединения серебра могут всасываться в систему кровообращения и восстанавливать серебро, откладываясь в различных тканях организма.
Состояние, известное как аргирия, приводит к сероватой пигментации кожи и слизистых оболочек.

Коллоидное серебро оказывает бактерицидное действие и эффективно убивает многие низшие организмы, не причиняя вреда высшим животным.
Коллоидное серебро на протяжении веков традиционно использовалось для чеканки монет во многих странах мира.

Однако в последнее время потребление коллоидного серебра порой значительно превышает его производство.
В 1939 году цена серебра была установлена Казначейством США на уровне 71¢/тройская унция и 90,5¢/тройская унция. в 1946 году.

В ноябре 1961 года Казначейство США приостановило продажу немонетизированного коллоидного серебра, и цена на какое-то время стабилизировалась на уровне около 1,29 доллара, то есть стоимости серебряных монет США.
Закон о чеканке монет 1965 года разрешил изменение металлического состава трех дочерних номиналов США на плакированные или композитные монеты.

Это было первое изменение в чеканке монет США с момента создания денежной системы в 1792 году.
Плакированные десятицентовые и четвертаки состоят из внешнего слоя, состоящего из 75% меди и 25% никеля, соединенного с центральным сердечником из чистой меди.

Состав одно- и пятицентовых монет остается неизменным.
Монеты достоинством один цент состоят из 95% меди и 5% цинка.
Ранее вспомогательные монеты из 90% серебра и 10% меди официально должны были обращаться наряду с плакированными монетами; однако на практике они в значительной степени исчезли (закон Грешема), поскольку стоимость серебра теперь превышает его меновую стоимость.

Коллоидные серебряные монеты других стран в значительной степени были заменены монетами из других металлов.
24 июня 1968 года правительство США прекратило обменивать серебряные сертификаты США на серебро.
Цена коллоидного серебра в 2001 году лишь примерно в четыре раза превышала стоимость металла около 150 лет назад.

Во многом это было вызвано тем, что центральные банки избавились от части своих запасов серебра и открыли более продуктивные рудники с лучшими методами переработки.
Кроме того, коллоидное серебро было вытеснено другими металлами или процессами, такими как цифровая фотография.

Профиль безопасности коллоидного серебра:

Системные воздействия на человека при вдыхании: кожные эффекты.
Острая токсичность металлического серебра невелика.
Острая токсичность растворимых соединений серебра зависит от противоиона и должна оцениваться в каждом конкретном случае.

Например, нитрат серебра сильно разъедает и может вызвать ожоги и необратимые повреждения глаз и кожи.
Хроническое воздействие серебра или солей серебра может вызвать локальное или генерализованное потемнение слизистых оболочек, кожи и глаз, известное как аргирия.
Другие хронические эффекты соединений серебра следует оценивать индивидуально.

Хотя коллоидное серебро широко используется в различных коммерческих продуктах, лишь недавно были предприняты серьезные усилия по изучению его воздействия на здоровье человека.
Вдыхание пыли может вызвать аргироз.
Сомнительный канцероген с экспериментальными данными о туморогенности.

Воспламеняется в виде пыли при воздействии пламени или при химической реакции с C2H2, NH3, бромазидом, этиленимином ClF3, H2O2, щавелевой кислотой, H2SO4, винной кислотой.
Несовместим с ацетиленом, соединениями ацетилена, азиридином, азидом брома, 3-бромпропином, карбоновыми кислотами, медью + этиленгликолем, электролитами + цинком, этанолом + азотной кислотой, оксидом этилена, гидроперекисью этилена, этиленимином, йодоформом, азотной кислотой, озонидами, пероксомоносерной кислотой. , пероксимуравьиная кислота.

Свойства коллоидного серебра:
Точка плавления: 960 °C (лит.)
Точка кипения: 2212 °C (лит.)
Плотность: 1,135 г/мл при 25 °C.
плотность пара: 5,8 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 0,05 (20 °C)
показатель преломления: n20/D 1,333
Температура вспышки: 232 °F
температура хранения: 2-8°C
растворимость: H2O: растворим
форма: шерсть
цвет: Желтый
Удельный вес: 10,49
Запах: Без запаха
Удельное сопротивление: 1-3 * 10^-5 Ом-см (проводящая паста) &_& 1,59 мкОм-см, 20°C
Растворимость в воде: нерастворимый
Чувствительный: светочувствительный
Мерк: 13,8577
КОЛЛОИДНОЕ СЕРЕБРО
Коллоидное серебро состоит из мельчайших частиц серебра в жидкости.
Коллоидное серебро иногда рекламируется в Интернете как пищевая добавка; Тем не менее, доказательства, подтверждающие утверждения, связанные со здоровьем, отсутствуют.
Коллоидное серебро используется для заживления ран, улучшения кожных заболеваний, профилактики некоторых заболеваний.

Номер CAS: 7440-22-4
Молекулярная формула: Ag
Молекулярный вес: 107,87
Номер EINECS: 231-131-3

7440-22-4, 7761-88-8, Серебро, Серебряная паста DGP80 TESM8020, Стандартный концентрат атомной спектроскопии серебра 1,00 г Ag, Коллоидные серебряные чернила, Серебряные нанопроволоки, Концентрат нитрата серебра, Раствор нитрата серебра, Стандартный раствор серебра, Серебро, дисперсия, Silverjet DGH-55HTG, Silverjet DGH-55LT-25C, Silverjet DGP-40LT-15C, Silverjet DGP-40TE-20C, SunTronic® Silver

Коллоидное серебро использовалось по-разному.
Тем не менее, коллоидное серебро не одобрено FDA для медицинского использования и не должно употребляться, вводиться инъекционно или вдыхаться.
Использование коллоидного серебра может привести к краткосрочным и долгосрочным побочным эффектам.

Коллоидное серебро, также известное как белки серебра или коллоидные белки серебра, представляет собой суспензию крошечных частиц серебра в жидкости.
Несмотря на то, что серебро использовалось в лечебных целях на протяжении тысячелетий, коллоидное серебро в последнее время стало популярным среди энтузиастов здорового образа жизни, надеющихся улучшить общее состояние здоровья.

Коллоидное серебро представляет собой суспензию мельчайших частиц серебра. Коммерческие продукты получают путем смешивания серебра, гидроксида натрия и желатина.
Самодельные суспензии также изготавливаются с использованием различных ингредиентов и электрического тока.
Чаще всего люди глотают суспензию; Тем не менее, его также вдыхают с помощью небулайзера и используют местно на коже и в глазах.
Коллоидное серебро даже использовалось в качестве назального спрея.

Коллоидное серебро представляет собой жидкую суспензию микроскопических частиц серебра.
Коллоидное серебро рекламируется из-за его предполагаемых антибактериальных, противовирусных и противогрибковых свойств.

Коллоидное серебро является одним из основных элементов, присутствующих в земной коре.
Коллоидное серебро сплавляют со многими другими металлами для повышения прочности и твердости, а также для достижения коррозионной стойкости.

Коллоидное серебро является одним из наиболее часто используемых наноматериалов благодаря своим антимикробным свойствам, высокой электропроводности и оптическим свойствам.
Коллоидное серебро (коллоидное серебро) обладает уникальными оптическими, электронными и антибактериальными свойствами и широко используется в таких областях, как биосенсорика, фотоника, электроника и антимикробные приложения.
Коллоидное серебро встречается редко, но встречается в природе в окружающей среде в виде мягкого металла «серебристого» цвета или в виде белого порошкообразного соединения (нитрата серебра).

Металлическое коллоидное серебро и серебряные сплавы используются для изготовления ювелирных изделий, столовой утвари, электронного оборудования и зубных пломб.
Коллоидное серебро было разработано для изготовления сеток, бинтов и одежды в качестве антибактериального средства.
Коллоидное серебро используется в фотоматериалах, электрических и электронных изделиях, припоях и припоях, гальванических и стерлинговых изделиях, в качестве катализатора, в чеканке монет.

Коллоидное серебро представляет собой наночастицы серебра, т.е. частицы серебра размером от 1 нм до 100 нм.
Металлическое коллоидное серебро описывается как белое, блестящее твердое вещество.
В коллоидном серебре в чистом виде оно обладает самой высокой тепло- и электропроводностью и наименьшим контактным сопротивлением среди всех металлов.
За исключением золота, серебро является самым ковким металлом.

Коллоидное серебро представляет собой наноразмерные частицы, состоящие из атомов серебра.
Коллоидное серебро, в частности, привлекло значительное внимание благодаря своим уникальным характеристикам и потенциальному применению.
Серебро не имеет известных функций или преимуществ в организме при приеме внутрь, и оно не является важным минералом.

Продукты из коллоидного серебра часто продаются как пищевые добавки для приема внутрь.
Эти продукты также выпускаются в формах для нанесения на кожу.
Коллоидное серебро является спорной альтернативной медициной.

Распространенной формой коллоидного серебра, которая используется для лечения инфекций, является нитрат серебра.
Недавний прогресс в области технологий привел коллоидное серебро в медицинскую сферу.
Их небольшой размер и способность вызывать гибель клеток с помощью нескольких механизмов делает их фантастическими фармакологическими кандидатами.

Коллоидное серебро является одним из самых ранних известных металлов.
Серебро не имеет известной физиологической или биологической функции, хотя коллоидное серебро широко продается в магазинах здорового питания.
Коллоидное серебро обладает высокой тепло- и электропроводностью и противостоит окислению на воздухе, лишенном сероводорода.

Несмотря на то, что некоторые из них часто описываются как «серебро», некоторые из них состоят из большого процента оксида серебра из-за большого соотношения поверхностных и объемных атомов серебра.
В зависимости от области применения могут быть изготовлены различные формы коллоидного серебра.
Обычно используемые коллоидные серебра имеют сферическую форму, но также распространены алмазные, восьмиугольные и тонкие листы.

Коллоидное серебро широко используется во многих потребительских товарах благодаря своим уникальным оптическим, электрическим и тепловым свойствам и необычайно эффективно поглощает и рассеивает свет.
Коллоидное серебро имеет гранецентрированную кубическую кристаллическую структуру.
Коллоидное серебро – металл белого цвета, мягче меди и тверже золота.

При расплавлении коллоидное серебро люминесцентно поглощает кислород, но при затвердевании кислород высвобождается.
Как проводник тепла и электричества коллоидное серебро превосходит все остальные металлы.
Коллоидное серебро растворимо в HNO3, содержащем следы нитратов; растворим в горячем 80% H2SO4; нерастворим в HCl или уксусной кислоте; потускневшие от H2S, растворимых сульфидов и многих серосодержащих органических веществ (например, белков); не подвергается воздействию воздуха или H2O при обычных температурах, но при 200 С образуется легкая пленка оксида серебра; Не подвержен воздействию щелочей, как в растворе, так и в расплавленном виде.

Существует два стабильных природных изотопа: 107Ag и 109Ag.
Кроме того, сообщается о 25 менее стабильных изотопах, период полураспада которых составляет от 5 секунд до 253 дней.
Коллоидное серебро – это белый блестящий металл, чрезвычайно пластичный и ковкий.

Коллоидное серебро не окисляется в О2 при нагревании.
Несмотря на то, что некоторые из них часто описываются как «серебро», некоторые из них состоят из большого процента оксида серебра из-за большого соотношения поверхностных и объемных атомов серебра.
В зависимости от области применения могут быть сконструированы наночастицы различных форм.

Обычно используемые коллоидные серебра имеют сферическую форму, но также распространены алмазные, восьмиугольные и тонкие листы.
Их чрезвычайно большая площадь поверхности позволяет координировать огромное количество лигандов.
Свойства коллоидного серебра, применимые к лечению человека, изучаются в лабораториях и исследованиях на животных, оценивая потенциальную эффективность, биобезопасность и биораспределение.

В большинстве применений в биозондировании и детектировании используются оптические свойства коллоидного серебра, обусловленные эффектом локализованного поверхностного плазмонного резонанса.
То есть определенная длина волны (частота) падающего света может индуцировать коллективные колебания поверхностных электронов коллоидного серебра.
Конкретная длина волны локализованного поверхностного плазмонного резонанса зависит от размера, формы и состояния агломерации коллоидного серебра.

Коллоидное серебро является наиболее распространенным коммерциализированным нанотехнологическим продуктом на рынке.
Благодаря своим уникальным антибактериальным свойствам, коллоидное серебро было провозглашено прорывным средством для уничтожения микробов и было включено в ряд потребительских товаров, таких как одежда, кухонная утварь, игрушки и косметика.
Многие считают, что серебро более токсично, чем другие металлы, в наноразмерной форме, и что эти частицы имеют другой механизм токсичности по сравнению с растворенным серебром.

Коллоидное серебро может быть синтезировано с использованием этиленгликоля в качестве восстановителя и PVP в качестве укупорочного агента в реакции синтеза полиола (см. выше).
Типичный синтез с использованием этих реагентов включает добавление свежего коллоидного нитрата серебра и ПВП в раствор этиленгликоля, нагретый при 140 °C.
На самом деле эту процедуру можно модифицировать для получения другой анизотропной наноструктуры серебра, нанопроволоки, просто дав раствору нитрата серебра созреть перед использованием его в синтезе.

При старении раствора нитрата серебра исходная наноструктура, образующаяся в процессе синтеза, несколько отличается от той, которую получают из свежего нитрата серебра, что влияет на процесс роста, а следовательно, и на морфологию конечного продукта.
Нанопатикулы серебра широко используются в раневых повязках и используются в качестве антисептика и дезинфицирующего средства в медицине и в потребительских товарах.
Коллоидное серебро превращается в Ag2O3 в O3 и черный Ag2S3 в S2 и H2S.

Коллоидное серебро растворимо в HNO3 и концентрированном H2SO4.
Коллоидное серебро не растворяется в щелочи.
Нанонаука и нанотехнологии в настоящее время стали темой исследований, разработанных многими.

Коллоидное серебро используется во многих областях применения благодаря своим уникальным оптическим характеристикам
Коллоидное серебро является благородным металлом, широко используемым в SERS, фотокатализе и солнечных батареях.
Поверхность коллоидного серебра может быть функционализирована для достижения определенных свойств, таких как биосовместимость и паровая селективность датчиков.

Йодированная коллоидная серебряная фольга и тонкие пленки находят потенциальное применение в качестве SERS-активных металлических подложек.
Подложки из меди, ламинированные пленкой Ag, имеют совместимый коэффициент теплового расширения (КТР), что позволяет использовать их для электронной упаковки.
Их чрезвычайно большая площадь поверхности позволяет координировать огромное количество лигандов.

Свойства коллоидного серебра, применимые к лечению человека, изучаются в лабораториях и исследованиях на животных, оценивая потенциальную эффективность, биобезопасность и биораспределение.
Коллоидное серебро представляет собой наночастицы серебра размером от 1 нм до 100 нм.
Несмотря на то, что некоторые из них часто описываются как «коллоидное серебро», некоторые из них состоят из большого процента оксида серебра из-за большого соотношения поверхностных и объемных атомов серебра.

По мере того, как исследования коллоидного серебра улучшаются, было разработано несколько медицинских применений коллоидного серебра, которые помогают предотвратить возникновение инфекции и способствуют более быстрому заживлению ран.
Коллоидное серебро — это материалы, размеры которых, как правило, находятся в диапазоне от 1 до 100 нанометров.
В таком масштабе материалы часто демонстрируют уникальные и улучшенные свойства по сравнению со своими объемными аналогами.

Коллоидное серебро имеет большую площадь поверхности на единицу массы и выделяет в окружающую среду постоянное количество ионов серебра.
Коллоидное серебро проявляет каталитическую активность, что делает его полезным в определенных химических реакциях и процессах.
Это свойство представляет интерес в таких областях, как катализ и восстановление окружающей среды.

Коллоидное серебро обладает уникальными оптическими свойствами, в том числе способностью взаимодействовать со светом в зависимости от его размера и формы.
Это привело к применению в датчиках, визуализации и в качестве компонентов оптических устройств.
Из-за проводящей природы серебра наночастицы, изготовленные из серебра, могут проявлять повышенную электропроводность.

Это свойство является преимуществом в приложениях, связанных с электроникой и датчиками.
Взаимодействие света с электронами в коллоидном серебре приводит к явлению, известному как поверхностный плазмонный резонанс (SPR).
Этот оптический эффект широко используется в сенсорных приложениях.

Коллоидное серебро было исследовано для различных биомедицинских применений, включая системы доставки лекарств, средства визуализации, а также в качестве компонентов диагностических инструментов.
Коллоидное серебро используется в рецептуре проводящих чернил и покрытий для применения в печатной электронике, гибкой электронике и RFID-метках.
Коллоидное серебро включается в текстиль и ткани для придания антимикробных свойств, что делает их полезными для таких применений, как антибактериальная одежда и повязки для ран.

Включение частиц серебра в пластмассы, композиты и клеи повышает электропроводность материала.
Серебряные пасты и эпоксидные смолы широко используются в электронной промышленности.
Чернила на основе коллоидного серебра используются для печати гибкой электроники и имеют то преимущество, что температура плавления мелких коллоидных серебра в чернилах снижается на сотни градусов по сравнению с объемным серебром.

При спекании эти чернила на основе коллоидного серебра обладают отличной проводимостью.
Коллоидное серебро привлекает все большее внимание из-за широкого спектра применений в биомедицине.
Коллоидное серебро, как правило, размером менее 100 нм и содержащее 20-15 000 атомов серебра, обладает особыми физическими, химическими и биологическими свойствами по сравнению с их объемными родительскими материалами.

Оптические, термические и каталитические свойства коллоидного серебра сильно зависят от его размера и формы.
Кроме того, благодаря своей антимикробной способности широкого спектра действия, коллоидное серебро также стало наиболее широко используемым стерилизующим наноматериалом в потребительских и медицинских продуктах, например, текстиле, пакетах для хранения пищевых продуктов, поверхностях холодильников и средствах личной гигиены.
Коллоидные серебра – это серебра, имеющие диаметр в нанометр. С появлением современных технологий люди могут создавать наноразмерные частицы, которых не было в природе.

Производимые наноматериалы – это материалы с диаметром в нанометр, при этом нанотехнологии являются одним из самых быстрорастущих секторов высокотехнологичной экономики.
Применение нанотехнологий в последнее время распространилось на такие области, как медицина, биотехнология, разработка материалов и процессов, энергетика и окружающая среда.
Коллоидное серебро является 66-м по распространенности элементом на Земле, что означает, что оно содержится в земной коре в количестве около 0,05 ppm.

Добыча серебра требует перемещения многих тонн руды для извлечения небольшого количества металла.
Тем не менее, коллоидного серебра в 10 раз больше, чем золота, и хотя серебро иногда встречается в природе как свободный металл, в основном оно смешано с теориями других металлов.
В чистом виде коллоидное серебро называют «самородным серебром».

Основными рудами коллоидного серебра являются аргентин (сульфид серебра, Ag2S) и роговое серебро (хлорид серебра, AgCl).
Коллоидное серебро также может быть получено путем химической обработки различных руд.

Коллоидное серебро обладает уникальными оптическими свойствами, поскольку оно поддерживает поверхностные плазмоны.
На определенных длинах волн света поверхностные плазмоны приходят в резонанс и сильно поглощают или рассеивают падающий свет.
Этот эффект настолько силен, что позволяет визуализировать отдельные наночастицы диаметром до 20 нм с помощью обычного микроскопа темного поля.

Эта сильная связь металлических наноструктур со светом является основой для новой области плазмоники.
Области применения плазмонного коллоидного серебра включают биомедицинские метки, датчики и детекторы.
Коллоидное серебро также является основой для таких методов анализа, как поверхностная рамановская спектроскопия (SERS) и флуоресцентная спектроскопия с поверхностным усилением.

Существует множество способов синтеза коллоидного серебра; Один из методов – через моносахариды.
К ним относятся глюкоза, фруктоза, мальтоза, мальтодекстрин и т.д., но не сахароза.
Коллоидное серебро также является простым методом восстановления ионов серебра до коллоидного серебра, поскольку обычно он включает в себя одноступенчатый процесс.

Существуют методы, которые показали, что эти редуцирующие сахара необходимы для образования коллоидного серебра.
Многие исследования показали, что этот метод зеленого синтеза, в частности, с использованием экстракта Cacumen platycladi, позволяет снизить содержание серебра.
Кроме того, размер коллоидного серебра можно контролировать в зависимости от концентрации экстракта.

Исследования показывают, что более высокие концентрации коррелируют с увеличением количества коллоидного серебра.
Более мелкие коллоидные серебро образовывались при высоких уровнях рН из-за концентрации моносахаридов.
Другой способ синтеза коллоидного серебра включает использование редуцирующих сахаров со щелочным крахмалом и нитратом серебра.

Редуцирующие сахара имеют свободные альдегидные и кетоновые группы, которые позволяют им окисляться до глюконата.
Однако большая часть коллоидного серебра извлекается как побочный продукт рафинирования медных, свинцовых, золотых и цинковых руд.
Коллоидное серебро было изучено на предмет его потенциала в водоподготовке и очистке воды благодаря его антимикробным свойствам.

Ионы серебра являются биологически активными и обладают широким спектром антимикробных свойств против широкого спектра бактерий.
Контролируя размер, форму, поверхность и агломерационное состояние наночастиц, можно разработать специальные профили высвобождения ионов серебра для конкретного применения.
Коллоидное серебро обычно имеет размеры от 1 до 100 нанометров.

Размер и форма этих частиц могут влиять на их физические, химические и оптические свойства.
Одной из примечательных особенностей коллоидного серебра является его сильная антибактериальная и антимикробная активность.
Коллоидное серебро должно иметь свободную кетоновую группу, потому что для того, чтобы действовать как восстановитель, оно сначала подвергается таутомеризации.

При вдыхании коллоидное серебро может проникать глубже в легкие, достигая более чувствительных участков.
Наиболее распространенные методы синтеза коллоидного серебра относятся к категории мокрой химии, или зарождения частиц в растворе.
Это зародышеобразование происходит, когда коллоидный комплекс ионов серебра, обычно AgNO3 или AgClO4, восстанавливается до коллоидного Ag в присутствии восстановителя.

Когда концентрация достаточно увеличивается, растворенные металлические ионы коллоидного серебра связываются вместе, образуя стабильную поверхность.
Поверхность энергетически неблагоприятна, когда скопление небольшое, потому что энергия, получаемая при уменьшении концентрации растворенных частиц, не так велика, как энергия, потерянная при создании новой поверхности.
Когда кластер достигает определенного размера, известного как критический радиус, он становится энергетически благоприятным и, таким образом, достаточно стабильным, чтобы продолжать расти.

Затем это ядро остается в системе и растет по мере того, как все больше коллоидных атомов серебра диффундируют через раствор и прикрепляются к поверхности.
Когда концентрация растворенного атомарного коллоидного серебра уменьшается настолько, что достаточное количество атомов уже не может связываться друг с другом и образовывать стабильное ядро.
Наиболее распространенными укупорочными лигандами являются тринатрий цитрат и поливинилпирролидон (PVP), но многие другие также используются в различных условиях для синтеза частиц определенных размеров, форм и свойств поверхности.

Существует множество различных методов мокрого синтеза, включая использование редуцирующих сахаров, восстановление цитратов, восстановление с помощью борогидрида натрия, коллоидную зеркальную реакцию серебра, полиольный процесс, рост, опосредованный семенами, и рост, опосредованный светом.
Каждый из этих методов, или комбинация методов, обеспечивает различную степень контроля над распределением размеров, а также распределением геометрического расположения наночастицы.
Новый, очень перспективный метод мокрой химии был обнаружен Elsupikhe et al. (2015).

Они разработали «зеленый» ультразвуковой синтез.
При ультразвуковом лечении коллоидное серебро (AgNP) синтезируется с κ-каррагинаном в качестве природного стабилизатора.
Реакция проводится при температуре окружающей среды и дает коллоидное серебро с кристаллической структурой FCC без примесей.

Концентрация κ-каррагинана используется для влияния на гранулометрический состав AgNPs.
Синтез коллоидного серебра восстановлением борогидрида натрия (NaBH4) происходит по следующей реакции:
Ag+ + BH4− + 3 H2O → Ag0 +B(OH)3 +3,5 H2

Восстановленные атомы металла образуют ядра наночастиц.
В целом, этот процесс аналогичен описанному выше методу восстановления с использованием цитрата.
Преимуществом использования борогидрида натрия является повышенная монодисперсность конечной популяции частиц.

Причина повышенного содержания коллоидного серебра при использовании NaBH4 заключается в том, что оно является более сильным восстановителем, чем цитрат.
Влияние восстановительной силы агента можно увидеть, изучив диаграмму Ламера, которая описывает зарождение и рост наночастиц.
Когда коллоидный нитрат серебра (AgNO3) восстанавливается слабым восстановителем, таким как цитрат, скорость восстановления ниже, что означает, что одновременно образуются новые ядра и одновременно растут старые.

Это является причиной того, что цитратная реакция имеет низкую монодисперсность.
Поскольку NaBH4 является гораздо более сильным восстановителем, концентрация нитрата серебра быстро снижается, что сокращает время, в течение которого одновременно образуются и растут новые ядра, образуя монодисперсную популяцию коллоидного серебра.
Частицы, образующиеся в результате восстановления, должны иметь стабилизированную поверхность, чтобы предотвратить нежелательную агломерацию частиц (когда несколько частиц связываются друг с другом), рост или укрупнение.

Движущей силой этих явлений является минимизация поверхностной энергии (наночастицы имеют большое отношение поверхности к объему).
Этой тенденции к уменьшению поверхностной энергии в системе можно противостоять, добавляя вещества, которые будут адсорбироваться на поверхности наночастиц и снижать активность поверхности частиц, тем самым предотвращая агломерацию частиц в соответствии с теорией DLVO и предотвращая рост, занимая места прикрепления атомов металлов.

Химические вещества, которые адсорбируются на поверхности коллоидного серебра, называются лигандами.
Некоторые из этих стабилизирующих поверхность веществ: NaBH4 в больших количествах, поливинилпирролидон (PVP), додецилсульфат натрия (SDS) и/или додеканетиол.
После того, как частицы образовались в растворе, их необходимо отделить и собрать.

Существует несколько общих методов удаления наночастиц из раствора, включая выпаривание фазы растворителя или добавление в раствор химических веществ, которые снижают растворимость наночастиц в растворе.
Оба метода приводят к осаждению коллоидного серебра.
Полиольный процесс является особенно полезным методом, поскольку он обеспечивает высокую степень контроля как над размером, так и над геометрией получаемого коллоидного серебра.

При достижении этого порога зародышеобразования новые коллоидные серебро перестают образовываться, а оставшееся растворенное серебро поглощается путем диффузии в растущие наночастицы в растворе.
По мере роста частиц другие молекулы в растворе диффундируют и прикрепляются к поверхности.
Этот процесс стабилизирует поверхностную энергию частицы и блокирует выход на поверхность новых коллоидных ионов серебра.

Присоединение этих укупоривающих/стабилизирующих агентов замедляет и, в конечном счете, останавливает рост частиц.
Кроме того, если альдегиды связаны, коллоидное серебро будет застревать в циклической форме и не сможет действовать как восстановитель.
Например, глюкоза имеет альдегидную функциональную группу, которая способна восстанавливать коллоидные катионы серебра до атомов серебра, а затем окисляется до глюконовой кислоты.

Реакция окисления сахаров происходит в водных растворах.
Полиольный процесс очень чувствителен к условиям реакции, таким как температура, химическая среда и концентрация субстратов.
Таким образом, изменяя эти переменные, можно выбрать различные размеры и геометрию, такие как квазисферы, пирамиды, сферы и провода.

Дальнейшие исследования более подробно изучили механизм этого процесса, а также результирующую геометрию при различных условиях реакции.
Коллоидное серебро может быть синтезировано в различных несферических (анизотропных) формах.
Поскольку коллоидное серебро, как и другие благородные металлы, проявляет оптический эффект, зависящий от размера и формы, известный как локализованный поверхностный плазмонный резонанс (LSPR) на наноуровне, способность синтезировать наночастицы Ag в различных формах значительно увеличивает способность настраивать их оптическое поведение.

Например, длина волны, на которой возникает LSPR для наночастицы одной морфологии (например, сферы), будет различной, если эта сфера будет изменена на другую форму.
Эта зависимость от формы позволяет коллоидному серебру испытывать оптическое усиление в диапазоне различных длин волн, даже при сохранении относительно постоянного размера, просто изменяя свою форму.
Этот аспект может быть использован в синтезе, чтобы способствовать изменению формы наночастиц за счет взаимодействия со светом.

Области применения этого расширения оптического поведения варьируются от разработки более чувствительных биосенсоров до увеличения долговечности текстиля.
Было показано, что коллоидное серебро обладает синергетической антибактериальной активностью с широко используемыми антибиотиками, такими как; пенициллин G, ампициллин, эритромицин, клиндамицин и ванкомицин против E. coli и S. aureus.
Кроме того, сообщалось о синергетической антибактериальной активности коллоидного серебра и перекиси водорода, в результате чего эта комбинация оказывала значительно усиленное бактерицидное действие как в отношении грамотрицательных, так и грамположительных бактерий.

Эта антибактериальная синергия между коллоидным серебром и перекисью водорода, возможно, может быть связана с реакцией, подобной реакции Фентона, которая генерирует высокоактивные формы кислорода, такие как гидроксильные радикалы.
Коллоидное серебро может предотвратить рост бактерий на поверхности или прилипание к ней.
Это может быть особенно полезно в хирургических условиях, где все поверхности, контактирующие с пациентом, должны быть стерильными.

Коллоидное серебро может быть использовано на многих типах поверхностей, включая металлы, пластик и стекло.
В медицинском оборудовании было показано, что коллоидное серебро снижает количество бактерий на используемых устройствах по сравнению со старыми методами.
Однако проблема возникает, когда процедура закончена и необходимо сделать новую.

В процессе промывки инструментов большая часть коллоидного серебра становится менее эффективной из-за потери ионов серебра.
Они чаще используются при пересадке кожи для пострадавших от ожогов, поскольку коллоидное серебро, встроенное в трансплантат, обеспечивает лучшую антимикробную активность и приводит к значительно меньшему образованию рубцов у жертвы.
Эти новые приложения являются прямыми наследниками более старых методов, в которых нитрат серебра использовался для лечения таких состояний, как кожные язвы.

В настоящее время коллоидное серебро используется в бинтах и пластырях, чтобы помочь заживить некоторые ожоги и раны.
Альтернативный подход заключается в использовании AgNP для стерилизации биологических повязок (например, кожи рыб тилапии) для лечения ожогов и ран.
В этом методе поливинилпирролидон (ПВП) растворяют в воде ультразвуком и смешивают с коллоидными частицами серебра.

Активное перемешивание обеспечивает адсорбцию PVP на поверхности наночастиц.
Центрифугирование отделяет наночастицы, покрытые PVP, которые затем переносятся в раствор этанола для дальнейшего центрифугирования и помещают в раствор аммиака, этанола и Si(OEt4) (TES).
Перемешивание в течение двенадцати часов приводит к образованию кремнеземной оболочки, состоящей из окружающего слоя оксида кремния с эфирной связью, доступной для придания функциональности.

Варьирование количества ТЭС позволяет формировать оболочки различной толщины.
Эта техника популярна благодаря возможности придать обнаженной поверхности кремнезема разнообразную функциональность.
Коллоидное серебро обладает уникальными физическими, химическими и оптическими свойствами, которые используются в самых разных областях.

Возрождение интереса к использованию коллоидного серебра в качестве антимикробного агента широкого спектра привело к разработке сотен продуктов, в состав которых входит коллоидное серебро для предотвращения роста бактерий на поверхностях и в одежде.
Оптические свойства коллоидного серебра представляют интерес из-за сильной связи коллоидного серебра с определенными длинами волн падающего света.
Это дает им настраиваемый оптический отклик и может быть использовано для разработки сверхярких репортерных молекул, высокоэффективных термопоглотителей и наноразмерных «антенн», которые усиливают силу локального электромагнитного поля для обнаружения изменений в среде наночастиц.

Коллоидное серебро называют «ключевой технологией 21-го века», что является результатом его междисциплинарного характера.
Коллоидное серебро является одним из наиболее широко используемых наноматериалов в торговле, с многочисленными применениями в потребительских и медицинских товарах.
Рабочие, которые производят или используют коллоидное серебро, потенциально подвергаются воздействию этих материалов на рабочем месте.

Предыдущие авторитетные оценки профессионального воздействия серебра не учитывали размер частиц.
В исследованиях, в которых участвовали клетки человека, коллоидное серебро ассоциировалось с токсичностью (гибель клеток и повреждение ДНК), которая варьировалась в зависимости от размера частиц.
У животных, подвергшихся воздействию коллоидного серебра при вдыхании или другими путями воздействия, концентрация серебра в тканях была повышена во всех исследованных органах.

Воздействие наноматериалов серебра на животных ассоциировалось со снижением функции легких, воспалением легочной ткани и гистопатологическими (микроскопическими тканями) изменениями в печени и почках.
В относительно немногих исследованиях, в которых сравнивались эффекты воздействия наноразмерного или микромасштабного серебра, наноразмерные частицы обладали большей поглощенностью и токсичностью, чем микроразмерные частицы.
Коллоидное серебро различных форм и размеров синтезируется химическим, физическим и зеленым методами.

Полученные наночастицы обычно используются в медицинской промышленности, каталитических приложениях, датчиках и специальных дисплеях.
Коллоидное серебро уже очень давно является важным компонентом различных применений.
Коллоидное серебро исследуется на предмет его потенциального использования в упаковочных материалах для пищевых продуктов благодаря его антимикробным свойствам.

Они могут помочь продлить срок годности упакованных пищевых продуктов, подавляя рост микроорганизмов.
Коллоидное серебро используется в производстве солнечных батарей и других фотоэлектрических устройств.
Они могут улучшать поглощение света и перенос электронов внутри устройств, способствуя повышению эффективности.

В области медицины исследуются коллоидные серебро для их использования в фототермической терапии.
При воздействии света определенной длины волны они могут выделять тепло, которое может быть использовано для целенаправленного лечения раковых клеток.
Некоторые исследования показывают, что коллоидное серебро может проявлять противовирусные свойства, что делает его предметом интереса при разработке противовирусных препаратов или материалов.

Коллоидное серебро может быть включено в текстильные покрытия для обеспечения защиты от ультрафиолета.
Это особенно полезно в верхней одежде и тканях для защиты от вредного ультрафиолетового излучения.
Коллоидное серебро используется в производстве проводящих красок для печатной электроники и гибких дисплеев.

Их проводимость и совместимость с гибкими подложками делают их ценными в этих областях.
Благодаря своим антимикробным свойствам коллоидное серебро исследуется для использования в системах очистки воздуха и воды.
Они могут помочь устранить или уменьшить присутствие вредных микроорганизмов.

Коллоидное серебро используется в датчиках для различных применений, включая газовые сенсоры, биосенсоры и датчики окружающей среды.
Их уникальные оптические и электрические свойства делают их пригодными для сенсорных платформ.
Коллоидное серебро может быть включено в некоторые косметические средства и средства личной гигиены из-за их потенциальных антибактериальных и консервирующих свойств.

В области медицины предпринимаются усилия по разработке биосовместимого коллоидного серебра для таких применений, как доставка лекарств и визуализация.
Эти наночастицы нацелены на безопасное взаимодействие с биологическими системами.
Коллоидное серебро используется в рецептуре токопроводящих чернил для печатных меток радиочастотной идентификации (RFID).

Данное приложение актуально в сфере логистики и отслеживания запасов.
Укупорочный агент также отсутствует при нагревании.

Коллоидное серебро может легко переноситься по воздуху из-за своего размера и массы.
Коллоидное серебро находится в группе 11 (IB) периода 5, между медью (Cu) над ним в периоде 4 и золотом (Au) под ним в периоде 6.

Температура плавления: 960 °C (лит.)
Температура кипения: 2212 °C (лит.)
Плотность: 1,135 г/мл при 25 °C
Плотность пара: 5,8 (по сравнению с воздухом)
давление пара: 0,05 ( 20 °C)
показатель преломления: n20/D 1.333
Температура вспышки: 232 °F
температура хранения: 2-8°C
H2O является растворимым
Форма: шерсть
Цвет: Желтый
Удельный вес: 10,49
Запах: без запаха
Удельное сопротивление: 1-3 * 10^-5 Ω-см (токопроводящая паста) &_& 1,59 мкОм-см, 20°C
Растворимость в воде: нерастворимый
Чувствительность: Светочувствительная
Мерк: 13,8577

Продукты из коллоидного серебра не проходили исследований безопасности и не рекомендованы FDA.
Кроме того, были зарегистрированы серьезные побочные эффекты, такие как судороги, психоз, невропатия (жгучая боль, обычно в руках и ногах) и даже смертельные случаи от использования коллоидного серебра.
Поскольку нет никакой информации о том, что коллоидное серебро эффективно для лечения любого заболевания, риски его использования перевешивают преимущества.

Коллоидное серебро лишь немного тверже золота. Он не растворяется в воде, но растворяется в горячих концентрированных кислотах.
Только что экспонированное серебро имеет зеркальный блеск, который медленно темнеет по мере того, как на его поверхности образуется тонкий слой потускнения (от небольшого количества природного сероводорода в воздухе с образованием сульфида серебра, AgS).
Коллоидное серебро также может быть получено путем γ-облучения с использованием полисахаридного альгината в качестве стабилизатора и фотохимического восстановления.

Относительно новый биологический метод может быть использован для получения золота коллоидного серебра путем растворения золота в растворе хлорида натрия с использованием природного хитозана без каких-либо стабилизаторов и восстановителей.
Современный химический символ коллоидного серебра (Ag) происходит от латинского слова argentum, что означает серебро.
Слово «серебро» происходит от англосаксонского слова «сиолфор».

Древние, которые первыми облагораживали и работали с коллоидным серебром, использовали символ полумесяца для обозначения металла.
Коллоидное серебро может подвергаться методам нанесения покрытий, которые обеспечивают однородную функционализированную поверхность, к которой могут быть добавлены подложки.
Когда коллоидное серебро покрыто, например, кремнеземом, его поверхность существует в виде кремниевой кислоты.

Таким образом, коллоидное серебро может быть добавлено за счет стабильных эфирных и сложных эфиров, которые не разрушаются немедленно естественными метаболическими ферментами.
В недавних химиотерапевтических приложениях были разработаны противораковые препараты с фоторасщепляемым линкером, таким как орто-нитробензильный мостик, прикрепляющий его к подложке на поверхности наночастиц.
Малотоксичный комплекс коллоидного серебра может оставаться жизнеспособным при метаболической атаке в течение времени, необходимого для распределения по системам организма.

Если раковая опухоль является мишенью для лечения, ультрафиолетовое излучение может быть введено в область опухоли.
Электромагнитная энергия света приводит к разрыву фоточувствительного линкера между препаратом и подложкой наночастиц.
В настоящее время препарат расщепляется и высвобождается в неизмененной активной форме для воздействия на раковые опухолевые клетки.

Преимущества этого метода заключаются в том, что препарат транспортируется без высокотоксичных соединений, препарат высвобождается без вредного излучения или в зависимости от протекающей специфической химической реакции, и препарат может быть избирательно высвобожден в ткани-мишени.
Коллоидное серебро встречается довольно редко и считается коммерчески драгоценным металлом с множеством применений.
Чистое коллоидное серебро слишком мягкое и, как правило, слишком дорогое для многих коммерческих применений, и поэтому оно сплавляется с другими металлами, обычно медью, что делает его не только прочнее, но и дешевле.

Чистота коллоидного серебра выражается в термине «пригодность», который описывает количество серебра в изделии.
Фитнес — это всего лишь кратное 10-кратному содержанию коллоидного серебра в изделии.
Например, стерлинговое коллоидное серебро должно состоять на 93% (или не менее 92,5%) из чистого серебра и на 7% из меди или какого-либо другого металла.

Рейтинг пригодности чистого коллоидного серебра составляет 1000.
Таким образом, рейтинг для стерлингового коллоидного серебра составляет 930, а большинство ювелирных изделий из щепки имеют рейтинг около 800.
Это еще один способ сказать, что большинство украшений из коллоидного серебра примерно на 20% состоят из меди или другого менее ценного металла.

Многие люди обманываются, когда покупают мексиканские или немецкие серебряные украшения, думая, что они покупают полудрагоценный металл.
Эти формы ювелирных изделий из коллоидного серебра имеют много названий, включая мексиканское серебро, немецкое серебро, афганское серебро, австрийское серебро, бразильское серебро, невадское серебро, серебро сонара, тирольское серебро, венецианское серебро или просто название «серебро» с кавычками вокруг.
Ни одно из этих ювелирных изделий, ни под этими названиями, ни под какими-либо другими названиями, не содержит серебра.

Эти металлы представляют собой сплавы меди, никеля и цинка.
Переходный металл, который встречается в нативном виде и в виде сульфида (Ag2S) и хлорида (AgCl).
Коллоидное серебро извлекается в качестве побочного продукта при рафинировании медных и свинцовых руд.

Коллоидное серебро темнеет на воздухе из-за образования сульфида серебра.
Коллоидное серебро используется в чеканке монет, посуде и ювелирных изделиях.
Из всех металлов коллоидное серебро является лучшим проводником тепла и электричества.

Это свойство во многом определяет его коммерческую полезность.
Температура плавления коллоидного серебра составляет 961,93 °C, температура кипения — 2 212 °C, а плотность — 10,50 г/см3.
Благотворное воздействие коллоидного серебра проявляется также в его действии против воспаления и подавлении роста опухоли.

Коллоидное серебро может индуцировать апоптоз, или запрограммированную гибель клеток, в опухолевых клетках.
Активность коллоидного серебра в организме человека может быть использована для визуализации живых клеток и тканей, как в диагностике, так и в исследованиях.
Коллоидное серебро также используется в биосенсорах, может обнаруживать опухолевые клетки и имеет потенциал в фототерапии, где оно поглощает радиацию, нагревается и избирательно уничтожает выбранные клетки.

Коллоидное серебро имеет высокую коммерческую ценность благодаря таким свойствам, как хорошая проводимость, химическая стабильность, каталитическая активность и антимикробная активность.
Благодаря своим свойствам они широко используются в медицине и электротехнике.
Коллоидные соединения серебра используются в фотографии условное обозначение: Ag; м.. 961,93°С; б.. 2212°С; р.д. 10,5 (20°C); стр. 47; Р.А.М. 107.8682.

Синтетические протоколы производства коллоидного серебра могут быть модифицированы для получения коллоидного серебра с несферической геометрией, а также для функционализации наночастиц с различными материалами, такими как кремнезем.
Создание коллоидных серебре различной формы и поверхностных покрытий позволяет лучше контролировать их свойства в зависимости от размера.
Известны случаи, когда коллоидное серебро и коллоидное серебро используются в потребительских товарах.

Samsung, например, утверждала, что использование коллоидного серебра в стиральных машинах поможет стерилизовать одежду и воду во время стирки и полоскания, а также позволит чистить одежду без необходимости использования горячей воды.
Наночастицы в этих приборах синтезируются с помощью электролиза.
С помощью электролиза коллоидное серебро извлекается из металлических пластин, а затем превращается в коллоидное серебро с помощью восстановителя.

Этот метод позволяет избежать процессов сушки, очистки и повторного диспергирования, которые обычно требуются при использовании альтернативных методов коллоидного синтеза.
Важно отметить, что стратегия электролиза также снижает стоимость производства наночастиц Ag, что делает эти стиральные машины более доступными в производстве.
Коллоидное серебро может образовывать взрывоопасные соли с азидрином. ("Ethyleneimine" Brocure 125-521-65, Midland (Mich.), Dow Chemical Co., 1965).

Аммиак образует взрывоопасные соединения с золотом, ртутью или серебром. (Эггеман, Тим. «Аммиак» Энциклопедия химической технологии Кирка-Отмера. John Wiley & Sons, Inc., 2001.).
Ацетилен и аммиак могут образовывать взрывоопасные соли серебра при контакте с Ag.
Пыль может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом.

Порошки несовместимы с сильными окислителями (хлораты, нитраты, пероксиды, перманганаты, перхлораты, хлор, бром, фтор и др.); Контакт может привести к возгоранию или взрыву.
Хранить вдали от щелочных материалов, сильных оснований, сильных кислот, оксокислот, эпоксидов Может вступать в реакцию и/или образовывать опасные или взрывоопасные соединения с ацетиленом, аммиаком, галогенами, перекисью водорода; бромоазид, концентрированные или сильные кислоты, щавелевая кислота, винная кислота, трифторид хлора, этиленимин.
Факторы, способствующие росту рынка коллоидного серебра, включают рост спроса на коллоидное серебро для антимикробных применений и увеличение спроса со стороны сектора электроники.

Коллоидное серебро исследуется в области тканевой инженерии на предмет его способности поддерживать рост клеток и усиливать свойства скаффолдов, используемых в регенеративной медицине.
В морском применении коллоидное серебро используется в противообрастающих покрытиях на корпусах судов.
Они помогают предотвратить накопление морских организмов, снижая сопротивление и повышая топливную экономичность.

Коллоидное серебро исследуется на предмет его потенциального использования в пестицидных составах.
Их антимикробные свойства могут быть использованы для защиты растений и борьбы с вредителями.
Коллоидное серебро используется при разработке электрохимических сенсоров для детектирования различных аналитов.

Эти датчики находят применение в таких областях, как мониторинг окружающей среды и здравоохранение.
Коллоидное серебро может быть использовано при изготовлении датчиков для обнаружения перекиси водорода.
Это применение актуально в таких областях, как клиническая диагностика и промышленные процессы.

Коллоидное серебро изучается на предмет его потенциального применения в устройствах хранения энергии, таких как батареи и суперконденсаторы, где его уникальные свойства могут влиять на производительность.
Ранним и очень распространенным методом синтеза коллоидного серебра является восстановление цитрата.
Этот метод был впервые описан М. К. Ли, который в 1889 году успешно получил стабилизированный цитратом коллоид серебра.

Восстановление цитрата включает в себя восстановление исходной частицы серебра, обычно AgNO3 или AgClO4, до коллоидного серебра с использованием цитрата тринатрия, Na3C6H5O7.
Синтез обычно осуществляется при повышенной температуре (~100 °C) для максимизации монодисперсности (однородности как по размеру, так и по форме) частицы.
В этом методе цитрат-ион традиционно действует как восстановитель и укупорочный лиганд, что делает его полезным процессом для производства AgNP из-за его относительной простоты и короткого времени реакции.

Тем не менее, образующиеся частицы серебра могут иметь широкое распределение по размерам и образовывать несколько частиц различной геометрии одновременно.
Добавление в реакцию более сильных восстановителей часто используется для синтеза частиц более однородного размера и формы.

Коллоидная зеркальная реакция серебра включает превращение коллоидного нитрата серебра в Ag(NH3)OH.
Ag(NH3)OH впоследствии восстанавливается до коллоидного серебра с помощью альдегидсодержащей молекулы, такой как сахар.
Реакция серебряного зеркала выглядит следующим образом:

2(Ag(NH3)2)+ + RCHO + 2OH− → RCOOH + 2Ag + 4NH3.
Размер и форма производимого коллоидного серебра трудно поддаются контролю и часто имеют широкое распространение.
Тем не менее, этот метод часто используется для нанесения тонких покрытий частиц коллоидного серебра на поверхности, и в настоящее время проводятся дальнейшие исследования по получению наночастиц более однородного размера.

Биологический синтез коллоидного серебра позволил улучшить методы по сравнению с традиционными методами, требующими использования вредных восстановителей, таких как борогидрид натрия.
Многие из этих методов могут уменьшить воздействие на окружающую среду, заменив эти относительно сильные восстановители.
Обычно используемые биологические методы используют растительные или фруктовые экстракты, грибы и даже части животных, такие как экстракт крыльев насекомых.

Проблемы с химическим производством коллоидного серебра обычно связаны с высокой стоимостью, а долговечность частиц недолговечна из-за агрегации.
Жесткость стандартных химических методов привела к использованию биологических организмов для восстановления ионов серебра в растворе до коллоидного коллоидного серебра.
Коллоидное серебро может стать средством для преодоления МЛУ.

В целом, при использовании таргетного агента для доставки наноносителей к раковым клеткам крайне важно, чтобы агент связывался с высокой селективностью с молекулами, которые уникально экспрессируются на поверхности клетки.
Следовательно, НЧ могут быть спроектированы с белками, которые специфически обнаруживают лекарственно-устойчивые клетки с гиперэкспрессией белков-транспортеров на их поверхности.
Коллоидное серебро Подводный камень широко используемых систем доставки нанолекарств заключается в том, что свободные лекарства, которые высвобождаются из наноносителей в цитозоль, снова подвергаются воздействию переносчиков МЛУ и экспортируются.

Чтобы решить эту проблему, коллоидное серебро размером 8 нм было модифицировано путем добавления трансактивирующего активатора транскрипции (ТАТ), полученного из вируса ВИЧ-1, который действует как пептид, проникающий в клетку (CPP).
Как правило, эффективность AgNP ограничена из-за отсутствия эффективного клеточного поглощения; однако CPP-модификация стала одним из наиболее эффективных методов улучшения внутриклеточной доставки коллоидного серебра.
После приема экспорт AgNP предотвращается из-за исключения размера.

Концепция проста: наночастицы слишком велики для того, чтобы их могли излучать переносчики MDR, потому что функция оттока строго зависит от размера их подложек, который обычно ограничен диапазоном 300-2000 Да.
Таким образом, коллоидное серебро остается невосприимчивым к оттоку, обеспечивая возможность накапливаться в высоких концентрациях.
Кроме того, возрос спрос со стороны фармацевтической промышленности, поскольку он используется в области биомаркеров, биосенсоров, технологий имплантации, тканевой инженерии, нанороботов и наномедицины, а также устройств для улучшения изображения.

Бактерицидная активность коллоидного серебра обусловлена катионами серебра, которые могут нарушать физиологическую активность микробов, таких как бактерии. Рост опасений по поводу воздействия на окружающую среду и токсичности коллоидного серебра препятствует развитию рынка коллоидного серебра.
Кроме того, высокие цены на коллоидное серебро, вероятно, будут препятствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

Напротив, ожидается, что рост тренда на метод биологического синтеза создаст прибыльные возможности для рынка в течение прогнозируемого периода.
Коллоидное серебро исследуется на предмет его потенциальной роли в системах доставки лекарств.
Они могут быть спроектированы таким образом, чтобы переносить терапевтические агенты и высвобождать их контролируемым образом, обеспечивая адресную доставку лекарств.

Коллоидное серебро может проявлять фотокаталитическую активность, что означает, что оно может ускорять химические реакции под воздействием света.
Это свойство используется в таких областях, как восстановление окружающей среды и очистка воды.
В области электроники коллоидные серебро используются для создания гибких и прозрачных проводящих пленок.

Эти пленки находят применение в гибкой электронике, сенсорных экранах и электронных дисплеях.
Коллоидное серебро интегрировано в текстиль для придания антизапаховых свойств за счет подавления роста бактерий, вызывающих неприятный запах.
Это применение распространено в спортивной одежде и нижнем белье.

Коллоидное серебро включается в состав различных нанокомпозитных материалов для улучшения их механических, термических и электрических свойств.
Эти нанокомпозиты находят применение в материаловедении и инженерии.
В некоторых исследованиях изучается использование коллоидного серебра в качестве контрастных веществ в магнитно-резонансной томографии (МРТ) для медицинской диагностики.

Коллоидное серебро может быть очень эффективным против грибковых инфекций, которые трудно поддаются лечению.
Это имеет большое значение для пациентов с ослабленным иммунитетом, которые особенно уязвимы перед грибками.
Эти коллоидные серебра подавляют не только патогенные грибки, в том числе дрожжи, но и грибы, растущие в домашних хозяйствах, такие как различные виды плесени.

Коллоидное серебро бурно реагирует с трифторидом хлора (в присутствии углерода) [Mellor, 2, Supp. 1, 1956].
Бромоазид взрывается при контакте с серебряной фольгой.
Ацетилен образует нерастворимый ацетилид с серебром [фон Шварц, 1918, с. 142].

При обработке коллоидного серебра азотной кислотой в присутствии этилового спирта может образовываться фульминат серебра, который может детонировать.
Этиленимин образует взрывоопасные соединения с коллоидным серебром, поэтому серебряный припой не следует использовать для изготовления оборудования для работы с этиленимином.
Мелкодисперсное серебро и крепкие растворы перекиси водорода могут взорваться [Mellor 1:936, 1946-47].

Оптические свойства коллоидного серебра также зависят от размера наночастиц.
Меньшие наносферы поглощают свет и имеют пики около 400 нм, а более крупные наночастицы имеют увеличенное рассеяние, что дает пики, которые расширяются и смещаются в сторону более длинных волн.
Большие сдвиги в инфракрасную область электромагнитного спектра достигаются за счет изменения формы наночастиц на стержни или пластины.

Коллоидное серебро может быть синтезировано различными методами, которые являются химическими, физическими или биологическими.
Наиболее распространенным методом получения коллоидного золота является химический метод восстановления цитрата, но наночастицы золота также можно выращивать, инкапсулируя и погружая в дендримеры полиэтиленгликоля перед восстановлением формальдегидом при обработке в ближнем инфракрасном диапазоне.

История:
Шлаковые отвалы в Малой Азии и на островах в Эгейском море свидетельствуют о том, что человек научился отделять коллоидное серебро от свинца еще в 3000 году до нашей эры.
Коллоидное серебро встречается самородным и в таких рудах, как аргентин (Ag2S) и роговое серебро (AgCl); Основными источниками являются свинцовые, свинцово-цинковые, медные, золотые и медно-никелевые руды.

Мексика, Канада, Перу и США являются основными производителями коллоидного серебра в западном полушарии.
Коллоидное серебро также извлекается при электролитическом рафинировании меди.
Чистое техническое серебро содержит не менее 99,9% серебра.

Чистота 99,999+% доступна в продаже.
Чистое серебро имеет блестящий белый металлический блеск.
Коллоидное серебро немного тверже золота и очень пластичное и ковкое, уступая только золоту и, возможно, палладию.

Чистое коллоидное серебро обладает самой высокой электро- и теплопроводностью среди всех металлов, и обладает самым низким контактным сопротивлением.
Коллоидное серебро стабильно в чистом воздухе и воде, но тускнеет при воздействии озона, сероводорода или воздуха, содержащего серу.
Сплавы коллоидного серебра имеют важное значение.

Стерлинговое коллоидное серебро используется для ювелирных изделий, столового серебра и т. д., где внешний вид имеет первостепенное значение.
Этот сплав содержит 92,5% серебра, остальное – медь или какой-либо другой металл.
Коллоидное серебро имеет первостепенное значение в фотографии, около 30% промышленного потребления в США идет на это применение.

Коллоидное серебро используется для стоматологических сплавов.
Коллоидное серебро используется в производстве припоев и припоев, электрических контактов, серебряно-цинковых и серебряно-кадмиевых аккумуляторов большой емкости.
Коллоидные серебряные краски используются для изготовления печатных плат.

Коллоидное серебро используется в производстве зеркал и может наноситься на стекло или металлы путем химического осаждения, электроосаждения или выпаривания.
При свежем осаждении коллоидное серебро является лучшим отражателем видимого света, но быстро тускнеет и теряет большую часть своей отражательной способности.
Коллоидное серебро плохо отражает ультрафиолет.

Коллоидный фульминат серебра (Ag2C2N2O2), мощное взрывчатое вещество, иногда образуется в процессе серебрения.
Коллоидный йодид серебра используется для засева облаков для получения дождя.
Коллоидный хлорид серебра обладает интересными оптическими свойствами, так как его можно сделать прозрачным; Это также цемент для стекла.

Коллоидный нитрат серебра, или лунный каустик, важнейшее соединение серебра, широко используется в фотографии.
Хотя коллоидное серебро само по себе не считается токсичным, большинство его солей ядовиты. Природное серебро содержит два стабильных изотопа.
Известно пятьдесят шесть других радиоактивных изотопов и изомеров.

Коллоидные соединения серебра могут всасываться в кровеносной системе и восстанавливаться серебром, откладывающимся в различных тканях организма.
Состояние, известное как аргирия, приводит к сероватой пигментации кожи и слизистых оболочек.
Коллоидное серебро обладает бактерицидным действием и эффективно убивает многие низшие организмы, не нанося вреда высшим животным.

Коллоидное серебро на протяжении веков традиционно использовалось для чеканки монет во многих странах мира.
Однако в последнее время потребление коллоидного серебра порой значительно превышает объем производства.
В 1939 году цена серебра была установлена Казначейством США на уровне 71 цента за тройскую унцию, а в 1946 году — на уровне 90,5 центов за тройскую унцию.

В ноябре 1961 года Казначейство США приостановило продажи немонетизированного коллоидного серебра, и цена на некоторое время стабилизировалась на уровне около 1,29 доллара, стоимости серебряных монет США.
Закон о чеканке монет 1965 года санкционировал изменение металлического состава трех дочерних номиналов США на плакированные или композитные монеты.
Это было первое изменение в чеканке монет США с момента создания денежной системы в 1792 году.

Плакированные десятицентовики и четвертинки изготовлены из внешнего слоя из 75% Cu и 25% Ni, связанного с центральным сердечником из чистого Cu.
Состав одно- и пятицентовых монет остается неизменным. Одноцентовые монеты состоят на 95% из меди и на 5% из цинка.
Более ранние вспомогательные монеты 90% Ag и 10% Cu официально должны были обращаться наряду с плакированными монетами; однако на практике они в значительной степени исчезли (закон Грэшема), так как стоимость серебра теперь превышает его меновую стоимость.

Коллоидные серебряные монеты других стран в значительной степени были заменены монетами из других металлов. 24 июня 1968 года правительство США прекратило выкупать серебряные сертификаты США серебром.
Цена коллоидного серебра в 2001 году была всего в четыре раза выше, чем около 150 лет назад.

В значительной степени это было вызвано тем, что центральные банки избавились от части своих запасов серебра и разработали более продуктивные рудники с более совершенными методами аффинажа.
Кроме того, коллоидное серебро было вытеснено другими металлами или процессами, такими как цифровая фотография.

Методы производства:
Известно много процессов извлечения коллоидного серебра из его руд.
Они в основном зависят от природы минерала, содержания в нем серебра и извлечения других металлов, присутствующих в руде.

Коллоидное серебро обычно извлекается из руд с высоким содержанием золота тремя распространенными процессами, которые известны в течение многих лет.
Это амальгамация, выщелачивание и цианирование.
В одном из процессов амальгамации руда измельчается и смешивается с хлоридом натрия, сульфатом меди, серной кислотой и ртутью и обжигается в чугунных котлах.

Амальгаму отделяют и промывают. Серебро отделяется от амальгамы путем дистилляции ртути.
В процессе цианирования руда измельчается и обжигается хлоридом натрия, а затем обрабатывается раствором цианида натрия.
Коллоидное серебро образует стабильный коллоидный комплекс цианида серебра, [Ag(CN)2]–.

Добавление металлического цинка в этот сложный раствор осаждает коллоидное серебро.
Один из таких процессов, известный как процесс Патеры, разработанный в середине 19 века, включает в себя обжиг руды хлоридом натрия с последующим выщелачиванием раствором тиосульфата натрия.
Коллоидное серебро 834 SILVER осаждается в виде сульфида серебра, Ag2S, путем добавления сульфида натрия в фильтрат.

В процессе Clandot выщелачивание осуществляется раствором хлорида железа.
Добавление йодида цинка осаждает коллоидный йодид серебра, AgI.
AgI восстанавливают цинком для получения коллоидного серебра.

Описанные выше процессы применяются для извлечения коллоидного серебра из богатых руд.
Однако с истощением этих руд впоследствии было разработано множество процессов извлечения коллоидного серебра из низкосортных руд, особенно из свинцовых, медных и цинковых руд, которые содержат очень малые количества серебра.
Бедные руды концентрируются методом флотации.

Концентраты поступают на плавильные заводы (медный, свинцовый, цинковый).
Концентраты подвергаются различным обработкам до и после плавки, включая спекание, обжиг и выщелачивание.
Медные концентраты прокаливаются для удаления серы и выплавляются в отражательной печи для превращения в черновую медь, содержащую 99 мас.% Cu.

Черновая медь очищается огнем и отливается в аноды.
Аноды подвергаются электролитическому рафинированию в присутствии катодов, содержащих 99,9% меди.
Нерастворимые анодные шламы электролитического рафинирования содержат серебро, золото и платину.

Коллоидное серебро извлекается из грязи путем обработки серной кислотой.
Неблагородные металлы растворяются в серной кислоте, оставляя коллоидное серебро, смешанное с любым золотом, присутствующим в грязи.
Коллоидное серебро отделяется от золота электролизом.

Свинцовый и цинковый концентраты могут обрабатываться более или менее так же, как и медные концентраты.
При спекании свинцовых концентратов удаляется сера, а после плавки с коксом и флюсом в доменной печи образуются нечистые свинцовые слитки.
Свинцовые слитки сметают воздухом и серой и размягчают расплавленными слитками в присутствии воздуха для удаления большинства примесей, кроме коллоидного серебра и золота.

Медь извлекается из окалины, а цинк превращается в ее оксид и извлекается из доменного шлака.
Размягченный свинец, полученный выше, также содержит некоторое количество коллоидного серебра.
Коллоидное серебро извлекается методом Паркса.

Процесс Паркса включает в себя добавление цинка к расплавленному свинцу для растворения коллоидного серебра при температурах выше температуры плавления цинка.
При остывании цинково-серебряный сплав затвердевает, отделяясь от свинца и поднимаясь наверх.
Сплав извлекается, и цинк отделяется от серебра путем дистилляции, оставляя после себя металлическое коллоидное серебро.

Неразмягченный свинец, полученный после операции умягчения, содержит коллоидное серебро в небольших, но значительных количествах.
Такой неразмягченный свинец отливают в анод и подвергают электролитическому рафинированию.
Анодный шлам, который образуется, прилипая к этим анодам, удаляется соскабливанием.

Коллоидное серебро содержит висмут, серебро, золото и другие металлы-примеси.
Коллоидное серебро получают из этого анодного бурового раствора методами, аналогичными извлечению анодного шлама из процесса рафинирования меди, рассмотренного ранее.
Если бедная руда является цинковым минералом, то цинковый концентрат, полученный в процессе флотации, прокаливают и выщелачивают водой для удаления цинка.

Коллоидное серебро и свинец остаются в остатках выщелачивания.
Остатки перерабатываются как свинцовые концентраты и подаются в свинцовые плавильные заводы.
Коллоидное серебро извлекается из этого свинцового концентрата различными процессами, описанными выше.

Использует:
Поскольку серебро обладает антибактериальными свойствами, коллоидное серебро использовалось для лечения кожных инфекций до того, как появились антибиотики.
В последнее время коллоидное серебро используется для лечения различных инфекций, включая COVID-19, для укрепления иммунной системы и уменьшения воспаления.
Коллоидное серебро важно знать, нет клинических доказательств, подтверждающих эффективность коллоидного серебра, и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не рекомендует его использовать.

Существуют некоторые кремы с серебром для местного применения и другие продукты для местного применения, которые одобрены FDA для профилактики и лечения инфекций.
Они отличаются от коллоидного серебра.
Некоторые из его соединений были не только полезны, но даже необходимы для доцифровой фотоиндустрии.

Коллоидное серебро не играет активной биологической роли в организме человека, а уровни Ag+ в организме ниже пределов обнаружения.
Металл использовался на протяжении тысячелетий в основном в качестве поделочного металла или для монет.
Кроме того, коллоидное серебро используется в лечебных целях с 1000 года до нашей эры.

Коллоидное серебро было известно, что вода остается свежей, если ее хранить в серебряном кувшине; Например, Александр Македонский (356–323 гг. до н.э.) во время Персидской войны перевозил свои запасы воды в коллоидных серебряных кувшинах.
Кусочек коллоидного серебра также использовался, например, для сохранения свежести молока до того, как были разработаны какие-либо бытовые холодильники.
В 1869 году Равелин доказал, что коллоидное серебро в малых дозах действует как противомикробное средство.

Примерно в то же время швейцарский ботаник показал, что уже при очень низкой концентрации Ag+ может убивать зеленые водоросли спирогиры в пресной воде.
Эта работа вдохновила гинеколога Креде рекомендовать использовать капли AgNO3 для новорожденных детей с конъюнктивитом.
Использование коллоидного серебра для катализа в последние годы привлекает все больше внимания.

Несмотря на то, что коллоидное серебро чаще всего применяется в медицинских или антибактериальных целях, было продемонстрировано каталитическое окислительно-восстановительное действие красителей, бензола и окиси углерода.
Другие непроверенные соединения могут использовать коллоидное серебро для катализа, но эта область не полностью изучена.
Коллоидное серебро, поддерживаемое аэрогелем, выгодно за счет большего количества активных центров.

Некоторые коллоидные соли серебра, такие как нитрат серебра, бромид серебра и хлорид серебра, чувствительны к свету и, таким образом, при смешивании с гелевым покрытием на фотопленке или бумаге могут быть использованы для формирования световых изображений.
Большая часть коллоидного серебра, используемого в США, используется в фотографии.
Фотохромные (переходные) очки, которые темнеют под воздействием солнечного света, имеют небольшое количество хлорида серебра, встроенного в стекло, которое образует тонкий слой металлического серебра, который затемняет линзу при попадании солнечного света.

Эта светочувствительная химическая активность затем обращается вспять, когда очки снимаются со света.
Коллоидное серебро происходит в результате небольшого количества ионов меди, помещенных в стекло.
Эта реакция повторяется каждый раз, когда линзы подвергаются воздействию солнечного света.

Этот ковкий белый металл встречается в виде аргентита (Ag2S) и рогового серебра (AgCl) или в свинцовой и медной руде.
Коллоидное серебро, покрытое тонким слоем элементарного серебра и отравленное йодом, использовали Ньепс и Дагер.
Помимо гелиографа и физавтотипа, коллоидные галогенидные соединения серебра были основой всех фотографических процессов, используемых в фотоаппарате, и большинства печатных процессов в 19 веке.

Коллоидное серебро является одним из самых увлекательных, перспективных и широко используемых наноматериалов, в частности, благодаря своим интересным антибактериальным, противовирусным и противогрибковым свойствам.
Однако их потенциальное применение гораздо шире.
Коллоидное серебро используется в антибактериальных продуктах, промышленном производстве, катализе, бытовых изделиях и товарах народного потребления.

Коллоидное серебро использовалось для лечения инфекций и ран до того, как стали доступны антибиотики.
Коллоидное серебро широко используется в биомедицинских и медицинских приложениях благодаря своему антибактериальному, противогрибковому, противовирусному, противовоспалительному и противоопухолевому действию.
Благодаря благоприятному соотношению поверхности к объему и кристаллической структуре, наночастицы серебра являются многообещающей альтернативой антибиотикам.

Они могут проникать через бактериальные стенки и эффективно справляться с бактериальными биопленками и слизистыми оболочками, которые обычно являются хорошо защищенной средой для бактерий.
Коллоидное серебро является одним из наиболее часто используемых наноматериалов из-за его высокой электропроводности, оптических свойств и антимикробных свойств.
Биологическая активность коллоидного серебра зависит от таких факторов, как состав частиц, гранулометрический состав, химический состав поверхности, размер; форма, покрытие/укупорка, морфология частиц, скорость растворения, агломерация, эффективность высвобождения ионов и реакционная способность частиц в растворе.

Коллоидное серебро нашло широкое применение, в том числе в качестве катализаторов, в качестве оптических датчиков концентраций зептомола (10−21), в текстильной технике, в электронике, в оптике, в качестве просветляющих покрытий, а главное в медицинской сфере в качестве бактерицидного и лечебного средства.
Коллоидное серебро используется в рецептуре композитов из стоматологической смолы, в покрытиях медицинских изделий, в качестве бактерицидного покрытия в фильтрах для воды, в качестве противомикробного средства в спреях для дезинфекции воздуха, подушках, респираторах, носках, клавиатурах, моющих средствах, мыле, шампунях, зубных пастах, стиральных машинах и многих других потребительских товарах, в костном цементе и во многих раневых повязках.
Коллоидное серебро также широко используется в коллоидных растворах для улучшения спектроскопии комбинационного рассеяния.

Было показано, что размер и форма наночастиц влияют на улучшение.
Коллоидное серебро является наиболее распространенной формой наночастиц, но другие формы, такие как нанозвезды, нанокубы, наностержни и нанопроволоки, могут быть получены с помощью полимерно-опосредованного полиольного процесса.
Коллоидное серебро также может быть покрыто или выдолблено с помощью различных химических методов. Для более точного распределения для обнаружения наночастицы могут быть нанесены или покрыты спин-покрытием на нескольких поверхностях.

Покрытие представляет собой металлическое серебро, а его соли широко используются в лечебных целях и в медицинских изделиях.
Коллоидное серебро - драгоценный металл, используемый в ювелирных изделиях и украшениях Другие области применения включают его использование в фотографии, гальванике, стоматологических сплавах, батареях большой емкости, печатных платах, монетах и зеркалах.
Коллоидное серебро стабильно на воздухе и используется в отражающих зеркалах.

Пленка, испаренная в вакууме на кварцевой пластине толщиной 2–55 нм, показывает максимум пропускания при λ: 321,5 нм и работает как узкополосный фильтр.
Название коллоидное серебро происходит от саксонского слова «siloflur», которое впоследствии трансформировалось в немецкое слово «silabar», за которым последовали «Silber» и английское слово «silver».
Римляне называли этот элемент «argentum», отсюда и происходит символ Ag.

Коллоидное серебро широко распространено в природе.
Коллоидное серебро можно найти в его самородной форме и в различных рудах, таких как аргентин (Ag2S), который является наиболее важным рудным минералом для серебра, и роговое серебро (AgCl).
Основными источниками серебра являются медные, медно-никелевые, золотые, свинцовые и свинцово-цинковые руды, которые в основном находятся в Перу, Мексике, Китае и Австралии.

Коллоидное серебро и его сплавы и соединения имеют множество применений.
В качестве драгоценного металла коллоидное серебро используется в ювелирном деле.
Также один из его сплавов, стерлинговое коллоидное серебро, содержащий 92,5 весовых % серебра и 7,5 весовых % меди, является ювелирным изделием и используется в посуде и декоративных изделиях.

Металл и его медные сплавы используются в монетах.
Коллоидное серебро широко известно своими сильными антимикробными свойствами.
Они включаются в такие продукты, как раневые повязки, бинты и медицинские устройства для предотвращения роста бактерий и микробов.

В медицинской диагностике коллоидное серебро исследуется для его использования в качестве контрастных веществ в методах визуализации, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ).
Их уникальные свойства способствуют повышению качества изображения.

Коллоидное серебро исследуется для применения в доставке лекарств.
Они могут быть спроектированы таким образом, чтобы переносить терапевтические агенты и высвобождать их контролируемым образом, обеспечивая адресную доставку лекарств.
Коллоидное серебро интегрируется в текстиль и одежду для обеспечения антимикробных свойств и антизапахов.

Это применение широко распространено в спортивной одежде, нижнем белье и тканях, используемых в медицинских учреждениях.
Коллоидное серебро используется в различных потребительских товарах, включая носки, кухонную утварь и бытовую технику, для придания антимикробных свойств и уменьшения роста бактерий, вызывающих запахи.
Коллоидное серебро используется в технологиях очистки воды для устранения или уменьшения присутствия вредных микроорганизмов.

Они могут входить в состав фильтров, покрытий или растворов, используемых для очистки воды.
Благодаря своим антимикробным свойствам коллоидное серебро исследуется для использования в упаковочных материалах для пищевых продуктов.
Они могут помочь продлить срок хранения упакованных пищевых продуктов, подавляя рост микроорганизмов.

Коллоидное серебро используется в электронной промышленности для создания проводящих чернил для печатной электроники, гибких дисплеев и датчиков.
Их электропроводность и совместимость с гибкими подложками делают их ценными в этих областях.
Коллоидное серебро проявляет каталитическую активность и используется в различных каталитических реакциях.

Это имеет значение для применения в химическом синтезе и промышленных процессах.
В медицинской сфере коллоидное серебро исследуется на предмет его использования в фототермической терапии.
При воздействии света определенной длины волны они могут выделять тепло, которое может быть использовано для целенаправленного лечения раковых клеток.

Коллоидное серебро может быть включено в некоторые косметические средства и средства личной гигиены из-за их потенциальных антибактериальных и консервирующих свойств.
В электронной промышленности коллоидное серебро используется для создания гибких и прозрачных проводящих пленок, применяемых в гибкой электронике, сенсорных экранах и электронных дисплеях.
Коллоидное серебро может проявлять фотокаталитическую активность, ускоряя химические реакции под воздействием света.

Это свойство используется в таких областях, как восстановление окружающей среды и очистка воды.
Благодаря своим антимикробным свойствам коллоидное серебро используется в системах очистки воздуха, помогая устранить или уменьшить присутствие вредных микроорганизмов.
Коллоидное серебро находит применение в различных областях биомедицины, включая тканевую инженерию, биосенсоры и разработку биосовместимых материалов.

Коллоидное серебро используется в покрытиях для таких материалов, как стекло и пластмассы, для обеспечения свойств, блокирующих ультрафиолетовое излучение.
Это особенно важно для таких продуктов, как солнцезащитные очки, защитные очки и солнцезащитные кремы.
В стоматологии коллоидное серебро включается в состав стоматологических материалов, таких как композиты и покрытия, для обеспечения антимикробных свойств и снижения риска бактериальных инфекций.

Коллоидное серебро изучается для потенциального применения в лечении рака.
Их уникальные свойства, в том числе способность генерировать тепло под воздействием света, делают их кандидатами для таргетной терапии рака.
Коллоидное серебро используется в производстве прозрачных токопроводящих пленок для солнечных элементов.

Эти пленки улучшают поглощение света и перенос электронов внутри солнечных элементов, способствуя повышению эффективности.
В производстве электроники коллоидное серебро используется для изготовления гибких печатных плат (FPCB).
Их использование способствует разработке гибких и гибких электронных устройств.

Коллоидное серебро может быть включено в покрытия для очков и поверхностей для обеспечения противотуманных свойств.
Это особенно полезно в тех случаях, когда важна четкая видимость.
Коллоидное серебро интегрировано в «умный» текстиль, что позволяет создавать ткани с электронными и сенсорными возможностями.

Этот текстиль находит применение в носимых технологиях и мониторинге здравоохранения.
Коллоидное серебро изучается для потенциального применения в нефтегазовой промышленности, в частности, в процессах повышения нефтеотдачи пластов и в качестве добавок к буровым растворам.
Коллоидное серебро используется в упаковочных материалах для электронных компонентов для обеспечения проводящего барьера и защиты от факторов окружающей среды, таких как влага и коррозия.

Коллоидное серебро используется при разработке фотонных устройств, в том числе датчиков, волноводов, компонентов для оптических систем связи.
Коллоидное серебро добавляют в теплоносители для повышения их теплопроводности.
Это актуально в тех случаях, когда эффективная передача тепла имеет решающее значение, например, в системах охлаждения.

Коллоидное серебро может быть включено в материалы для 3D-печати, что позволяет производить проводящие и функциональные объекты, напечатанные на 3D-принтере, для электронных и сенсорных приложений.
Коллоидное серебро исследуется на предмет его потенциальной роли в восстановлении почв, помогая удалять загрязняющие вещества и загрязняющие вещества из почвенной среды.
Коллоидное серебро может быть добавлено в строительные материалы, такие как бетон, для придания антимикробных свойств и уменьшения роста бактерий на поверхностях.

Коллоидные серебряно-медные припои и припои имеют множество применений.
Они используются в автомобильных радиаторах, теплообменниках, электрических контактах, паровых трубках, монетах и музыкальных инструментах.
Некоторые другие применения коллоидного серебра включают его применение в качестве электродов, катализаторов, зеркал и зубной амальгамы.

Коллоидное серебро используется в качестве катализатора в окислительно-восстановительных процессах, включающих превращение спирта в альдегиды, этилена в окись этилена и этиленгликоля в глиоксаль.
Коллоидное серебро имеет множество применений и практических применений как в своей элементарной металлической форме, так и в составе своих многочисленных соединений.
Коллоидное серебро обладает отличной электропроводностью, что делает его идеальным для использования в электронных изделиях, таких как компьютерные компоненты и высококачественное электронное оборудование.

Коллоидное серебро было бы идеальным металлом для формирования проводки в домах и линий электропередач, если бы оно было более распространенным и менее дорогим.
Металлическое коллоидное серебро веками использовалось в качестве монетного металла во многих странах.
Количество серебра, используемого в настоящее время для изготовления монет в Соединенных Штатах, было резко сокращено за счет сплава других металлов, таких как медь, цинк и никель, с коллоидным серебром.

Коллоидное серебро используется в качестве катализатора для ускорения химических реакций, при очистке воды, в частности, в высокоэффективных аккумуляторах (элементах).
Коллоидное серебро обладает высокой отражательной способностью, что делает его идеальным в качестве отражающего покрытия для зеркал.

Профиль безопасности:
Системное воздействие на человека при ингаляции: кожное воздействие.
Острая токсичность металлического серебра низкая.
Острая токсичность растворимых соединений серебра зависит от противоиона и должна оцениваться в каждом конкретном случае.

Например, нитрат серебра вызывает сильную коррозию и может вызвать ожоги и необратимое повреждение глаз и кожи.
Хроническое воздействие серебра или солей серебра может вызвать местное или генерализованное потемнение слизистых оболочек, кожи и глаз, известное как аргирия.
Другие хронические эффекты соединений серебра должны оцениваться индивидуально.

Несмотря на то, что коллоидное серебро широко используется в различных коммерческих продуктах, только недавно были предприняты серьезные усилия по изучению его влияния на здоровье человека.
Вдыхание пыли может вызвать аргироз.
Сомнительный канцероген с экспериментальными онкогенными данными.

Воспламеняется в виде пыли при воздействии пламени или в результате химической реакции с C2H2, NH3, бромазидом, этиленимином ClF3, H2O2, щавелевой кислотой, H2SO4, винной кислотой.
Несовместим с ацетиленом, ацетиленовыми соединениями, азиридином, азидом брома, 3-бромпропином, карбоновыми кислотами, медью + этиленгликоль, электролитами + цинком, этанолом + азотной кислотой, окисью этилена, этилгидропероксидом, этиленимином, йодоформом, азотной кислотой, озонидами, пероксомоносерной кислотой, пероксимуравьиной кислотой.

Экологическая судьба:
Коллоидное серебро существует в четырех степенях окисления (0,+1,+2 и +3).
Коллоидное серебро встречается в основном в виде сульфидов с железом, свинцом, теллуридами и с золотом.

Коллоидное серебро – редкий элемент, который встречается в природе в чистом виде.
Коллоидное серебро – это белый, блестящий, относительно мягкий и очень ковкий металл.
Коллоидное серебро имеет среднее содержание около 0,1 ppm в земной коре и около 0,3 ppm в почвах.
КОЛЛОИДНЫЙ КРЕМНИЙ
Коллоидный кремнезем представляет собой модифицированный поверхность синтетический аморфный кремнезем, который отличается от стандартного синтетического аморфного кремнезема (например, коллоидного диоксида кремния) тем, что его поверхностные силанольные группы связаны с диметилсилильными группами, что делает его гидрофобным по характеру.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой легкий, мелкодисперсный, белый или почти белый аморфный порошок, не смачиваемый водой.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой суспензию мелких твердых частиц диоксида кремния (SiO2) в жидкой среде.

Номер CAS: 112945-52-5
Молекулярная формула: O2Si
Молекулярный вес: 60,08
Номер EINECS: 231-545-4

ДИОКСИД КРЕМНИЯ, Диоксид кремния, Диоксозилан, Кварц, 7631-86-9, Силикагель, Кристобалит, Кремниевый ангидрид, Тридимит, 14808-60-7, Песок, 112945-52-5, 61790-53-2, 112926-00-8, КИЗЕЛЬГУР, Диатомитовый диоксид кремния, Wessalon, Aerosil, Оксид кремния (IV), Zorbax sil, 60676-86-0, Диоксид кремния, аморфный, 14464-46-1, Дикалит, Ludox, Nyacol, Аморфный кремнезем, КВАРЦ (SIO2), Кристобалит (SiO2), Cab-O-sil, Силликоллоид, Экструсил, Сантоцел, Сипернат, Суперфлосс, Acticel, Carplex, Neosil, Neosyl, Porasil, Silikil, Силоксид, Zipax, Aerosil-degussa, Оксид кремния, Aerosil 380, Синтетический аморфный диоксид кремния, Кварцевый песок, Розовый кварц, Частицы диоксида кремния, 91053-39-3, Cab-o-sil M-5, Диоксид кремния, дымчатый, Snowtex O, Диоксид кремния, коллоидный, Tokusil TPLM, Dri-Die, SILICA, VITREOUS, Manosil vn 3, Коллоидный диоксид кремния, Ultrasil VH 3, Ultrasil VN 3, Aerosil bs-50, Carplex 30, Carplex 80, Snowtex 30, Zeofree 80, Aerosil K 7, Cabosil N 5, Syton 2X, Аморфный силикагель, Положительный золь 232, Силизиумдиоксид, Аэрогель 200, Аэросил 300, Халцедон, Диатомит, Ludox hs 40, Силанокс 101, Диоксид кремния (SiO2), Витасил 220, Агат, Положительный золь 130M, Кремнезем стекловидный, Диоксид кремния (аморфный), Аэросил А 300, Аэросил Е 300, Аэросил М-300, Кремнезем коллоидный, Кремнезем плавленый, Кварцевое стекло, Суспензия кремнеземная, Кремния диоксид кремния, дымящийся, Диоксид кремния, 68855-54-9, Налфлок N 1050, Quso 51, Диоксид кремния, аморфный плавленый, Nalco 1050, Quso G 30, Гидрофобный диоксид кремния 2482, Кизельсеуреангидрид, Min-U-Sil, 15468-32-3, SiO2, CCRIS 3699, Силикагель, 40-63 микронные частицы, Аэрогель кремния, (SiO2)n, UNII-ETJ7Z6XBU4, ETJ7Z6XBU4, Диоксид кремния, Аморфный, Диоксид кремния 2482, гидрофобный, Диоксид кремния, химически подготовленный, EINECS 231-545-4, CAB-O-SIL N-70TS, Химический код пестицидов EPA 072605, CI 7811, Aerosil 200, 99439-28-8, CHEBI: 30563, AI3-25549, Кремнезем кристаллический, N1030, U 333, Силикагель 60, 230-400 меш, Стекло, Диоксид кремния, коллоидный, 15723-40-7, ЛОР 25, 550, [SiO2], Кремнезем, кристаллически плавленый, Силикагель, Силикагель, pptd., не содержащий кристалла, 13778-37-5, 13778-38-6, 17679-64-0, Кристенсенит, Кристобаллит, Силикагель осушитель, индикативный, Целит, INS-551, Кальцинированный диатомит, MFCD00011232, MFCD00217788, Кремнезем, аморфный, дымчатый, не содержащий кристалла, Кремнезем, мезоструктурированный, Аметист, Аквафил, Каталоид, Crysvarl, Flintshot, Nalcoag, Новакулит, Силикил, Вулкасил, Чертс, Сноуит, Имсил, Метакристобалит, Кварцевый кремнезем, Альфа-кварц, Ископаемая мука, Дымчатый диоксид кремния, Кварцевая пыль, Горный хрусталь, Кварцевая пыль, Белый углерод, КОМПОНЕНТ СИМЕТИКОН ДИОКСИД КРЕМНИЯ, Chromosorb P, Tiger-eye, E-551, Vulkasil S, Celite superfloss, Кристобалитовая пыль, Corasil II, Серебряная связь B, Cab-O-sperse, альфа-кристобалит, альфа-кристобалит, Золотая связь R, (SiO2), Cabosil st-1, Кремнезем Стандарт: SiO2 @ 100 мкг/мл в H2O, Sil-Co-Sil, Стандарт диоксида кремния: SiO2 @ 1000 мкг/мл в H2O, сидерит (SiO2), тридимит 118, Cab-O-grip II, тридимит [французский], HI-Sil, аморфная кварцевая пыль, полые наносферы оксида кремния, Nyacol 830, Sibelite M 3000, Sibelite M 4000, Sibelite M 6000, Quazo puro [итальянский], КРЕМНЕЗЕМ, АМОРФНЫЙ (IARC), ДИОКСИД КРЕМНИЯ, АМОРФНЫЙ [IARC], Касвелл No 734A, Сикрон F 300, Сикрон F 100, Спектрозил, Accusand, Коэсит, Фюзелекс, Налкаст, Ньякол 1430, Оптоцил, Кварцин, Кварцпес, Ранкосил, Супрасил, Тридимит, Силтекс, Стекловидный кварц, Стекловидный диоксид кремния, Тридимитная пыль, W 12 (Наполнитель), бета-кварц, Плавленый кварц, MIN-U-sil альфа-кварц, Кварц-бета, Аморфный кварц, Инсектицид Dri-Die 67, Квазопуро, Диоксид кремния, аморфный, дымчатый, Остеклованный кремнезем, Пирогенный коллоидный диоксид кремния, Диоксид кремния, плавленый, Супрасил W, Витреозил IR, Борсил, Диоксид кремния, Силан, диоксо-, Кристаллизованный диоксид кремния, Оптоцил (кварц), CP-SilicaPLOT, Песок, Море, Оксид кремния, di- (песок), Кварцевый песок [немецкий], S-Col, Адмафин SO 25H, Адмафин SO 25R, Адмафин СО 32H, Адмафин SO-C 2, Адмафин SO-C 3, Кристобалитовый асбест, Китит (SiO2), Sg-67, Тридимит (SiO2), Дымчатый кремнезем, без кристаллов, Стишовит (SiO2), ED-C (диоксид кремния), Fuselex ZA 30, As 1 (диоксид кремния), CCRIS 2475, DQ12, Агат (SiO2), Целит 545, Дымчатый синтетический аморфный диоксид кремния, Диоксид кремния, кристаллический - тридимит, FB 5 (диоксид кремния), Fuselex RD 120, Corning 7940, Кварц микрокристаллический, Кремнезем синтетический аморфный, дымчатый, Denka F 90, Denka FB 30, Denka FB 44, Denka FB 74, Dri-Die 67, Силикагель сферический, размер частиц 40-75 мкм, WGL 300, Скрытокристаллический кварц, FB 20 (диоксид кремния), Elsil 100, F 44 (наполнитель), D&D, SF 35, Elsil BF 100, F 125 (диоксид кремния), F 160 (диоксид кремния), Fuselex RD 40-60, кремнезем, аморфный, плавленый, кремнезем; Кремнезем коллоидный безводный; Диоксид кремния, EINECS 238-455-4, EINECS 238-878-4, EINECS 239-487-1, 43-63C, HK 400, TGL 16319, Кремнезем, кристаллический кварц, Кремний диоксид кремния (стекловидный), Кремнезем, аморфный, дымчатый, не содержащий кристаллов, Кремнезем, кристаллический, кварц, Кремнезем, кристаллический: кварц, триполит, GP 7I, Осажденный аморфный кремнезем, Хризопраз, Ронасфера, Диоксид кремния, Диоксид кремния, кристаллический тридимит, Сперигласс, Карнеол, Цитрин, Кизельгель, НатурасилШрамы, Песчаник, Кремнезем, кристаллический - кварц, Кремнезем, Сферика, AF-SO 25R, Кварц [Кремнезем, кристаллический], Siilca, Zorbax, кварцевое стекло, кварцевый песок, диоксид кремния, кремнеземная мука (порошкообразный кристаллический диоксид кремния), кремнезем марина, диоксид кремния, кристаллический: тридимит, силикагель, плавленый диоксид кремния, пирогенный диоксид кремния, диоксид кремния, дымчатый, GP 11I, RD 8, FT-0700917, NS00096378, S0822, Силикагель, с индикатором влажности 1-4 мм, Кремнезем, аморфный, дымчатый (без кристаллов), Обработка нанопорошка диоксида кремния KH550, Обработка диоксида кремния Обработка нанопорошка KH570, оксид кремния (IV), 99,0% (на металлической основе), Целит (R) 110, вспомогательный фильтр, прокаленный флюс, среда Celite (R) 512, вспомогательный фильтр, кальцинированный, Chromosorb(R) G/AW-DMCS, 100-120 меш, Chromosorb(R) W/AW-DMCS, 120-140 меш, K-411 Стеклянные микросферы, NIST SRM 2066, Силикагель, технический класс 40, 6-12 меш, C18 Силикагель, с торцевой крышкой, 60A, 40-63 мкм, D05839, D06521, D06522, D78143, Зубная паста Dr. Zenni GGOGGOMA со вкусом малины, Песок, белый кварц, размер частиц 50-70 меш, диоксид кремния, мезоструктурированный, MSU-F (ячеистая пена), ДИОКСИД КРЕМНИЯ, ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ СИМЕТИКОНА, диоксид кремния, аморфный гель, 15% в воде, диоксид кремния, аморфный гель, 40% в воде, Celite(R) 209, вспомогательный фильтр, натуральный, необработанный, Celite(R) Аналитический фильтрующий помощник II (CAFA II), Стеклянный песок, NIST(R) SRM(R) 165a, с низким содержанием железа, сферический силикагель, Размер частиц 75-200 мкм, Силикагель, Davisil(R) grade 922, -200 меш, Силикагель, крупные поры, P.Vol. ок. 1,65 куб. см/г, оксид кремния (диоксид кремния, диоксид кремния, кварц), порошок оксида кремния, 99,5% Nano, 15-20 нм, Q116269, Песок для анализа на сите песка, NIST(R) RM 8010, Силикагель, GF254, для тонкослойной хроматографии, Силикагель, HF254, для тонкослойной хроматографии, Силикагель, Тип III, Индикативный, для сушки, Диоксид кремния, мезоструктурированный, тип MCM-41 (шестиугольный), Диоксид кремния, Purum p.a., кислотная очистка, песок, Standard Super Cel(R) мелкий, вспомогательный фильтр, кальцинированный, Celite(R) 500 fine, фильтрующий материал, высушенный, необработанный, коллодиальный диоксид кремния в водном растворе (наночастицы), Стеклянный песок, NIST(R) SRM(R) 1413, высокий глинозем, J-002874, Песок, белый кварц, >=99,995% следов металлов, Силикагель, с крупными порами, P.V. ок. 1 куб. см/г, 8 меш, Силикагель, технический сорт, размер частиц 1-3 мм, Силикагель, технический класс, размер частиц 3-6 мм, Силикагель, с индикатором влажности (синий), крупный, Celpure(R) P65, соответствует спецификациям испытаний USP/NF, Микрочастицы на основе диоксида кремния, размер: 2 мкм, Микрочастицы на основе диоксида кремния, размер: 3 мкм, Микрочастицы на основе диоксида кремния, размер: 4 мкм, Микрочастицы на основе диоксида кремния, размер: 5 мкм, Силикагель 60, 0,060-0,2 мм (70-230 меш), Осушитель силикагеля, индикация, <1% хлорид кобальта, силикагель, -60-120 меш, для колоночной хроматографии, оксид кремния (IV), 15% в H2O, коллоидная дисперсия, оксид кремния (IV), 30% в H2O, коллоидная дисперсия, оксид кремния (IV), 50% H2O, коллоидная дисперсия, Celpure(R) P100, соответствует спецификациям испытаний USP/NF, Celpure(R) P1000, соответствует спецификациям испытаний USP/NF, Celpure(R) P300, соответствует спецификациям испытаний USP/NF, Микрочастицы на основе диоксида кремния, размер: 0,5 мкм, Микрочастицы на основе диоксида кремния, размер: 1,0 мкм, Дисперсия кремнезема (SiO2, водная дисперсия, Аморфный), Силикагель 60, 0,032-0,063 мм (230-450 меш), Силикагель 60, 0,036-0,071 мм (215-400 меш), Силикагель 60, 0,040-0,063 мм (230-400 меш), Силикагель-осушитель, индикация, -6+16 меш гранул, Силикагель, с индикатором влажности (синий), -6-20 меш, Кремнезем, мезоструктурированный, MSU-H (крупнопористый 2D гексагональный), Диоксид кремния, мезоструктурированный, SBA-15, 99% следов металлов, Диоксид кремния (диоксид кремния) Нанодисперсия типа А (20 нм), Диоксид кремния (диоксид кремния) Нанодисперсия Тип B (20 нм), Диоксид кремния, -325 меш, 99,5% следов металлов, Кремний диоксид, промытый и кальцинированный, аналитический реагент, Оксид кремния (IV), аморфный дымчатый, S.A. 85-115 м2/г, Синтетический - плавленый диоксид кремния: Торговые названия: Супрасил; TAFQ, Цеолит - нанопорошок мезопористого кремнезема (тип SBA-15), Chromosorb(R) W, AW-DMCS, размер частиц 100-120 меш, Микрочастицы на основе диоксида кремния, размер: 0,15 мкм, Силикагель, класс высокой чистоты (15111), размер пор 60 ??, Кремнеземная суспензия (SiO2, чистота: 99%, диаметр: 15-20 нм), диоксид кремния, мезопористый, размер частиц 1 мкм, размер пор ~2 нм, диоксид кремния, мезопористый, размер частиц 1 мкм, размер пор ~4 нм, Кремнезем, мезопористый, размер частиц 2 мкм, размер пор ~2 нм, Кремнезем, мезопористый, размер частиц 2 мкм, размер пор ~4 нм, Кремнезем, мезопористый, размер частиц 3 мкм, размер пор ~2 нм, Кремнезем, мезопористый, размер частиц 3 мкм, размер пор ~4 нм, Диоксид кремния, дымчатый, гидрофильный, удельная поверхность 200 м2/г, Диоксид кремния, дымчатый, гидрофильный, удельная поверхность 400 м2/г, двуокись кремния; синтетический аморфный диоксид кремния (нано), оксид кремния (IV), аморфный дымчатый, S.A. 350-420 м2/г, Аморфный диоксид кремния: Стекловидный диоксид кремния, кварцевое стекло, плавленый диоксид кремния, коллоидный диоксид кремния LUDOX(R) AM, 30 мас.% суспензии в H2O, LUDOX(R) CL коллоидный диоксид кремния, 30 мас.% суспензии в H2O, LUDOX(R) CL-X коллоидный диоксид кремния, 45 мас.% суспензии в H2O, LUDOX(R) LS коллоидный диоксид кремния, 30.

Обычно они находятся во взвешенном состоянии в водной фазе, которая стабилизируется электростатически.
Плотность частиц коллоидных кремнеземов колеблется от 2,1 до 2,3 г/см3.
Большинство коллоидных кремний получают в виде монодисперсных суспензий с размером частиц от 30 до 100 нм в диаметре.

Полидисперсные суспензии также могут быть синтезированы и имеют примерно одинаковые пределы по размеру частиц.
Более мелкие частицы: коллоидные кремнеземы трудно стабилизировать, в то время как частицы, размер которых превышает 150 нанометров, подвержены осаждению.
Коллоидные кремнеземы чаще всего получают в многоступенчатом процессе, где щелочно-силикатный раствор частично нейтрализуется, что приводит к образованию ядер кремнезема.

Субъединицы частиц коллоидного кремнезема обычно находятся в диапазоне от 1 до 5 нм.
Будут ли эти субъединицы соединены или нет, зависит от условий полимеризации.
При первичном подкислении раствора жидкого стекла (силиката натрия) получается Si(OH)4.

Если pH снижается ниже 7 или добавляется соль, то единицы имеют тенденцию сливаться друг с другом в цепочки.
Коллоидные кремнеземы часто называют силикагелями. Если рН поддерживается слегка щелочной стороной нейтральной, то субъединицы остаются разделенными, и они постепенно растут.
Коллоидные кремнеземы часто называют осажденным кремнеземом или кремнеземными золями.

Ионы водорода с поверхности коллоидного кремнезема имеют тенденцию диссоциировать в водном растворе, образуя высокий отрицательный заряд.
Известно, что замещение некоторых атомов Si на Al увеличивает отрицательный коллоидный заряд, особенно при его оценке при рН ниже нейтральной точки.
Из-за очень маленького размера площадь поверхности коллоидного кремнезема очень высока.

Коллоидная суспензия стабилизируется путем регулировки pH, а затем концентрируется, как правило, путем выпаривания.
Максимальная достижимая концентрация зависит от размера частиц.
Например, частицы с длиной волны 50 нм могут быть концентрированы до твердых частиц с содержанием более 50 мас.%, в то время как частицы с длиной волны 10 нм могут быть концентрированы только до твердых частиц с массой более 30 масс.%, прежде чем суспензия станет слишком нестабильной.

Термин «коллоидный» указывает на то, что частицы мелкодисперсны и равномерно распределены по всей жидкости, в результате чего получается стабильная и однородная смесь.
В случае коллоидного кремнезема твердые частицы, как правило, находятся в нанометровом диапазоне.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой субмикроскопический дымчатый кремнезем с размером частиц около 15 нм.

Коллоидный диоксид кремния представляет собой легкий, рыхлый, голубовато-белого цвета, без запаха, без вкуса, аморфный порошок.
Коллоидный диоксид кремния получают путем пламенного гидролиза хлорсиланов, таких как тетрахлорид кремния, при 18008 °C с использованием водородно-кислородного пламени.
Быстрое охлаждение из расплавленного состояния во время производства приводит к тому, что продукт остается аморфным.

Диоксид кремния представляет собой оксид кремния, состоящий из линейных трехатомных молекул, в которых атом кремния ковалентно связан с двумя кислородами.
Дымчатый кремнезем может быть синтезирован путем высокотемпературного гидролиза SiCl4 в пламени O2(N2)/H2.
Коллоидный кремнезем аморфен по своей природе и обладает очень высокой удельной площадью.

Микрокапли аморфного кремнезема сливаются в ветвь и образуют цепочку, подобную агломерату.
Коллоидные кремнеземы производятся в различных сортах, которые варьируются по ряду факторов.
Размер частиц обычно варьируется от 5 нм до 40 нм, а распределение частиц по размерам может варьироваться от узкого до широкого в зависимости от производственного процесса.

Стандартный коллоидный диоксид кремния стабилен при рН от 8 до 10,5 и несет анионный поверхностный заряд, стабилизированный натрием или аммонием.
В некоторых марках часть коллоидного кремнезема в частицах кремнезема заменяется ионами алюмината, чтобы обеспечить повышенную стабильность в более широком диапазоне pH, обычно 3,5 - 10,5.
Коллоидный диоксид кремния производства DKIC состоит из плотных частиц кремнезема, взвешенных в водной среде.

Эти частицы имеют сферическую форму и однородны по размеру.
Они не имеют собственной внутренней структуры и абсолютно аморфны.
Коллоидные кремнеземы бывают дискретными и неагломерированными.

Коллоидный диоксид кремния с размером частиц от 7 до 35 нанометров.
Эти стабильные водные дисперсии коллоидного кремнезема доступны в концентрациях кремнезема от 20 до 50% по массе%.
Коллоидный диоксид кремния также может быть получен для переноса положительного поверхностного заряда, стабильного в кислом диапазоне pH.

Это достигается путем модификации поверхности частицы алюминием и стабилизации заряда частицы хлоридным анионом.
Коллоидные кремнеземы определяются как стабильная суспензия микроскопических частиц или молекул, распределенных по второму веществу, известному как дисперсионная среда.
Они отличаются от других видов суспензий тем, что коллоид равномерно диспергирован по всей суспензии, а не отделяется и не оседает.

Коллоидные кремнеземы могут представлять собой любую комбинацию жидких, твердых и газообразных коллоидов и дисперсионных сред.
Коллоидный кремний широко распространен в различных распространенных продуктах, а также образуется в различных экологических и природных условиях.
Из суспензии коллоидного кремнезема можно производить высококачественные зеркальные полироли.

Коллоидный диоксид кремния является частично абразивом, частично химическим полировщиком, что делает его хорошо подходящим для полировки таких материалов, как алюминий, стелит и кобальт-хром.
Коллоидные кремнеземы состоят из жидких частиц, взвешенных в газообразной дисперсионной среде, такой как туман, туман и лак для волос.
Коллоидные кремнеземы представляют собой твердые вещества, взвешенные в газообразной дисперсионной среде.

К распространенным коллоидным кремниям относятся дым, пыль и загрязнение воздуха.
Жидкие пены образуются из частиц газа, взвешенных в жидкой дисперсионной среде, такой как взбитые сливки, крем для бритья и мусс для укладки волос.
Эмульсия возникает при взвешивании жидких коллоидных кремнеземов в жидкой дисперсионной среде.

Золь относится к коллоидным кремнеземам, взвешенным в жидкой дисперсионной среде.
Пигментированные чернила, краска и кровь являются распространенными примерами золей.
Коллоидные кремнеземы образуются, когда частицы газа становятся взвешенными в твердой дисперсионной среде.

Гели изготавливаются из коллоидных кремнеземов, взвешенных в жидкой дисперсионной среде.
Гели часто обрабатывают для того, чтобы улучшить структуру твердых частиц и создать более вязкий раствор.
Твердый золь относится к твердым частицам, взвешенным в твердой дисперсионной среде, такой как металлические сплавы, цветное стекло и драгоценные камни.

Коллоидный диоксид кремния состоит из молекул кремнезема, взвешенных в жидкости, тем самым образуя жидкий золь.
Процесс создания коллоидного диоксида кремния тщательно контролируется, чтобы гарантировать, что молекулы кремнезема остаются стабильными и разделяются в жидкой среде, не разрушаясь на более мелкие составляющие молекулы и не собираясь в нестабильные силикагели.
Жидкая дисперсионная среда имеет большую плотность, чем вода, и должна быть подвергнута электростатической обработке для усиленной ионной стабилизации.

Коллоидный диоксид кремния представляет собой полимерную форму кремния.
Нетоксичный, встречающийся в природе элемент коллоидный кремнезем занесен в периодическую таблицу и широко используется в промышленности.
Коллоидный кремнезем широко распространен в природе, потому что он составляет значительную часть земной коры и является вторым по распространенности элементом после кислорода.

Суспензии кристаллического коллоидного кремния на водной основе известны как коллоидный диоксид кремния (SiO2).
Затем поверхность наночастиц коллоидного кремнезема заряжается, позволяя частицам отталкиваться и создавать стабильную дисперсию или коллоид.
Образующаяся стабильная дисперсия называется коллоидным коллоидным кремнеземом и обладает уникальными свойствами, которые могут применяться в различных областях.

Коллоидный диоксид кремния имеет физические характеристики легкого, рыхлого, голубовато-белого цвета, без запаха и аморфного порошка.
Обычный коллоидный диоксид кремния состоит из отрицательного (анионного) поверхностного заряда, который регулируется аммонием или натрием и стабилен в диапазоне потенциального водорода (pH) от 8 до 10,5.
Коллоидный кремнезем состоит из дискретных, аморфных, сферических частиц кремнезема, диспергированных в воде, которые не проявляют обнаруживаемых уровней кристалличности или пористости.

Доступны несколько марок с различными размерами частиц в диапазоне от 5 до 40 нанометров.
Каждый сорт коллоидного кремнезема LUDOX® имеет очень плотное распределение частиц по размерам и различается по pH, заряду золя кремнезема и механизму стабилизации.
Этот некристаллизующийся коллоидный диоксид кремния удобен в использовании.

Коллоидный диоксид кремния устраняет проблемы, вызванные сушкой или замораживанием, которые связаны с другими продуктами из коллоидного кремнезема, которые используются для химической/механической полировки
Коллоидный диоксид кремния - это дисперсия кремнезема первого выбора для оптимизации результатов полировки, таких как кремний, плавленый кварц, плавленый диоксид кремния, ниобат лития, YAZ, GGG, александрит, сапфир и многие другие.
Коллоидный кремнезем отличается от других типов кремнезема несколькими существенными особенностями.

Наиболее заметное отличие заключается в том, что коллоидный диоксид кремния находится в жидкой форме, а не в виде порошка.
Кроме того, коллоидный кремнезем имеет самую широкую площадь поверхности, и его агрегатный размер может быть таким же малым, как фактический размер первичной частицы.
Коллоидные дисперсии кремнезема представляют собой жидкие дисперсии с низкой вязкостью.

Существует много сортов коллоидного кремнезема, но все они состоят из частиц кремнезема размером от примерно 2 нм до примерно 150 нм Коллоидные кремнеземы могут иметь сферическую или слегка неправильную форму и могут присутствовать в виде дискретных частиц или слабоструктурированных агрегатов.
Коллоидные кремнеземы также могут присутствовать в узком или широком диапазоне размеров частиц, в зависимости от процесса, в котором они были созданы.
Максимальная массовая доля коллоидного кремнезема в дисперсии ограничена исходя из среднего размера частиц.

Дисперсии с меньшим средним диаметром имеют большую общую удельную поверхность и ограничены дисперсиями с низкой концентрацией.
И наоборот, дисперсии с большим средним диаметром имеют меньшую общую удельную поверхность и доступны в более концентрированных дисперсиях.
Внешний вид дисперсии коллоидного кремнезема сильно зависит от размера частиц.

Дисперсии с мелкими частицами кремнезема (< 10 нм) обычно достаточно прозрачны.
Дисперсии среднего размера (10-20 нм) начинают приобретать опалесцирующий вид по мере того, как рассеивается больше света.
Дисперсии, содержащие крупные частицы коллоидного кремнезема (> 50 нм), обычно имеют белый цвет.

Стандартные коллоидные дисперсии диоксида кремния устойчивы к гелеобразованию и оседанию в диапазоне рН 8 - 10,5.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой синтетическое производное аморфного кремнезема, в котором поверхность частиц дымчатого кремнезема была изменена путем добавления диметилсилильных групп.
Модификация поверхности достигается с помощью контролируемого химического процесса, который включает в себя присоединение диметилсилильных групп, что делает кремнезем менее смачиваемым. Оно

Коллоидный диоксид кремния разрешен для использования в фармацевтических продуктах в качестве вспомогательного вещества и поставляется в виде легкого, мелкодисперсного, белого или почти белого аморфного пушистого порошка.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой стабилизированную ��исперсию наночастиц аморфного диоксида кремния (также известного как диоксид кремния) на водной основе.
Производители получают коллоидный диоксид кремния путем полимеризации ядер кремнезема, полученных из силикатных растворов.

Полимеризуясь в щелочных условиях, ядра кремнезема превращаются в золи кремнезема (твердые частицы) в наномасштабе и с большой площадью поверхности.
Затем процесс прикладывает заряд к этим золям кремнезема, вызывая электростатическое сопротивление между каждой частицей и создавая коллоид — тип стабильной дисперсии.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой стабильную суспензию сферических наночастиц диоксида кремния (SiO2) в жидкости, которые гидроксилируются на поверхности.

Коллоидный диоксид кремния встречается практически во всех отраслях промышленности.
Области применения варьируются от обработки поверхностей в бумажной промышленности до использования в качестве полировального агента в электронной промышленности и использования в качестве добавки к лакам, покрытиям и краскам для улучшения атмосферостойкости и стойкости к истиранию.
Коллоидный диоксид кремния также является распространенной добавкой в косметике и в пищевой промышленности.

Средний размер частиц и ширина распределения определяют область применения частиц SiO2.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой стабильную суспензию сферических наночастиц диоксида кремния (SiO2) в жидкости, которые гидроксилируются на поверхности.
Коллоидная кремнеземная кислота встречается практически во всех отраслях промышленности.

Коллоидный диоксид кремния представляет собой аморфный кремнезем (оксид кремния), полученный синтетическим путем гидролиза соединения кремния в паровой фазе.
Коллоидный диоксид кремния имеет химическую формулу SiO2, но отличается от других типов кремнезема, таких как аморфный или кристаллический кремнезем, которые существуют в природе или нет, такие как силикагель или осажденный диоксид кремния.
Коллоидный диоксид кремния поставляется в виде белого или почти белого, легкого, пушистого и чрезвычайно мелкого порошка.

Коллоидный диоксид кремния обычно используется в качестве связующего вещества при производстве керамических оболочек для литья по выплавляемым моделям.
Коллоидный диоксид кремния помогает создавать сложные и детализированные формы для отливки металлических предметов.
В бумажной и текстильной промышленности коллоидный диоксид кремния иногда используется в качестве покрытия или отделочного агента для улучшения печати, гладкости и стойкости к истиранию.

Коллоидный диоксид кремния может быть включен в состав клеев и герметиков для повышения их прочности, гибкости и адгезионных свойств.
Коллоидный диоксид кремния используется в производстве антибликовых покрытий для оптических применений, таких как очки, объективы камер и другие оптические устройства.
В некоторых процессах очистки воды коллоидный диоксид кремния может использоваться для флокуляции и удаления примесей из воды.

Коллоидный диоксид кремния используется в некоторых средствах личной гигиены, таких как зубная паста и кремы для кожи, в качестве загустителя или абразивного агента.
Коллоидный диоксид кремния можно использовать в качестве осветлителя при производстве пива и вина, помогая удалить частицы, образующие помутнение.

В нефтегазовой промышленности коллоидный кремнезем иногда используется в буровых растворах и цементировочных операциях для повышения устойчивости ствола скважины.
Коллоидный диоксид кремния используется в электронной промышленности для таких применений, как планаризация при производстве полупроводников.

Температура плавления: >1600°C
Плотность: 2,3 фунта/куб. фут при 25 °C (насыпная плотность) (лит.)
показатель преломления: n20/D 1,46 (лит.)
Растворимость: Практически нерастворим в органических растворителях, воде и кислотах, кроме плавиковой кислоты; Растворим в горячих растворах гидроксид щелочи. Образует коллоидную дисперсию с водой. Растворимость Аэросила в воде составляет: 150 мг/л при 258°C (рН 7).
Форма: порошок
Удельный вес: 2,2

Очистка диоксида кремния для высокотехнологичных применений использует изопьестическую дистилляцию паром из концентрированных летучих кислот и абсорбируется в воде высокой чистоты.
Примеси остаются. Для предварительной очистки для удаления поверхностных загрязнений используется травление погружением в HF или смесь HCl, H2O2 и деионизированной воды.
Кремнезем коллоидный, аморфный представляет собой негорючее твердое вещество.

Как правило, химически неактивен.
Несовместим с фтором, дифторидом кислорода, трифторидом хлора.
Растворим в расплавленных щелочах и реагирует с большинством оксидов металлов при высокой температуре.

В обычной абразивной суспензии можно ожидать концентрацию абразивных частиц 15-20 мас.%, но в коллоидной суспензии может присутствовать до 50 мас.% частиц кремнезема.
Это значительно увеличивает количество коллоидных кремний, которые работают на подложке, делая полировку очень равномерной и эффективной.
Кроме того, коллоидные кремнеземы имеют невероятно равномерную сферическую форму, что, опять же, трудно сопоставить со стандартными абразивными частицами, где форма гораздо менее однородна.

Коллоидный диоксид кремния является широко используемым материалом в промышленности.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой эпоксидную загустительную добавку, используемую для контроля вязкости эпоксидной смолы.
Коллоидный диоксид кремния предотвращает стекание эпоксидной смолы в вертикальных и верхних швах. Это очень сильный наполнитель.

Коллоидный диоксид кремния создает однородную смесь, идеально подходящую для общего эпоксидного склеивания и филетирования.
Коллоидный диоксид кремния также является нашим самым универсальным эпоксидным наполнителем.
Часто используемый в сочетании с другими наполнителями, 406 может использоваться для повышения прочности, стойкости к истиранию и консистенции эпоксидных обтекателей.

В результате получается более жесткая и гладкая поверхность.
Коллоидный диоксид кремния является наиболее популярным связующим, используемым сегодня в индустрии прецизионного литья по выплавляемым моделям.
Коллоидный диоксид кремния предлагает МНЛЗ безопасный, экономичный, простой в использовании компонент суспензии, который хорошо работает как в качестве основной, так и в качестве резервной суспензии.

Коллоидные кремнеземные системы очень стабильны; Способен образовывать долговечную керамическую суспензию с большим спектром огнеупорных материалов благодаря химической инертности связующего.
Для изготовления коллоидного диоксида кремния использовались золь-гель, гидротермальные и химические методы осаждения из газовой фазы (CVD).
Золь-гель процесс широко используется для получения чистых коллоидных кремнеземов из-за его способности регулировать физический внешний вид путем методического мониторинга переменных реакции при температуре окружающей среды.

Ионообменная процедура является частью технологии, используемой для получения коллоидного кремнезема с использованием силиката натрия золь-гель методом.
С помощью этого метода можно легко контролировать размер частиц и распределение коллоидного диоксида кремния.
Этот метод также обеспечивает улучшенный электрический заряд и высокий дзета для частиц коллоидного кремнезема.

Это делает раствор более стабильным, отталкивая агрегацию и предотвращая агломерацию между частицами.
Эти коллоидные частицы кремнезема могут достигать дополнительной стабильности анионного заряда, когда алюмосиликатные сайты образуются путем включения алюминия в поверхностный слой частиц кремнезема.
Коллоидный диоксид кремния с низким pH также доступен путем адсорбции катионного оксида алюминия на поверхности частиц.

В результате получается катионная частица, стабилизируемая анионными частицами - обычно это хлорид.
Эти дисперсии стабильны при рН ниже 4.
Низкие показатели pH также могут быть получены путем полной деионизации дисперсии.

Эти марки не требуют присутствия стабилизирующих ионов, а также стабильны при рН ниже 3.
Коллоидные кремнеземы могут быть модифицированы до нескольких конфигураций, включая, но не ограничиваясь: регулировка pH, стабилизационные ионы, поверхностный заряд и модификация поверхности.
Коллоидный диоксид кремния состоит из молекул кремнезема, взвешенных в жидкости, тем самым образуя жидкий золь.

Процесс создания коллоидного диоксида кремния тщательно контролируется, чтобы гарантировать, что молекулы кремнезема остаются стабильными и разделяются в жидкой среде, не разрушаясь на более мелкие составляющие молекулы и не собираясь в нестабильные силикагели.
Жидкая дисперсионная среда имеет большую плотность, чем вода, и должна быть подвергнута электростат��ческой обработке для усиленной ионной стабилизации.
Коллоидный диоксид кремния обладает высокой текучестью и низкой вязкостью.

Применение коллоидного диоксида кремния варьируется в зависимости от размера частиц кремнезема в растворе и изменяемого pH, ионизации и поверхностного заряда.
Коллоидный диоксид кремния широко используется в качестве реологической добавки в средствах личной гигиены для контроля сыпучести.
В самом общем виде коллоидный диоксид кремния представляет собой дисперсию частиц аморфного диоксида кремния (кремнезема) в воде.

Эти аморфные частицы кремнезема получают путем полимеризации ядер кремнезема из силикатных растворов в щелочных условиях с образованием золей кремнезема нанометрового размера с большой площадью поверхности.
Затем на поверхности наночастиц кремнезема индуцируется заряд, который позволяет частицам кремнезема отталкиваться друг от друга и образовывать стабильную дисперсию, или коллоид.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой стабильную суспензию сферических наночастиц диоксида кремния (SiO2) в жидкости, которые гидроксилируются на поверхности.

Коллоидный диоксид кремния встречается практически во всех отраслях промышленности.
Области применения варьируются от обработки поверхностей в бумажной промышленности до использования в качестве полировального агента в электронной промышленности и использования в качестве добавки к лакам, покрытиям и краскам для улучшения атмосферостойкости и стойкости к истиранию.
Коллоидный диоксид кремния также является распространенной добавкой в косметике и в пищевой промышленности.

Средний размер частиц и ширина распределения определяют область применения частиц SiO2.
Типичные размеры варьируются от 1 нм до 100 нм.
Коллоидные кремнеземы, как правило, представляют собой водную суспензию диаметром от 30 до 500 нм.

Коллоидные кремнеземы обычно стабилизируются электростатически и имеют плотность в диапазоне от 2,1 до 2,3 г/см3.
Области применения коллоидных кремнеземов включают наполнители, связующие, абразивы, катализаторы и абсорбенты.
Большинство измерений размеров коллоидного диоксида кремния выполняется с помощью приборов динамического рассеяния света (DLS), таких как анализатор наночастиц SZ-100.

Коллоидный диоксид кремния используется во многих областях, включая катализ, фармацевтику и покрытия.
Несмотря на то, что природные кремнеземные материалы широко доступны, они часто находятся в формах, которые трудно обрабатываются или даже вредны для здоровья.
Поэтому однородные коллоидные кремнеземные соединения, как правило, производятся с использованием синтетических химических процессов.

В то время как устоявшиеся высокотемпературные методы синтеза газа теряют популярность в нашем энергетическом обществе, методы жидкостного синтеза в настоящее время являются промышленными лидерами.
Метод осажденного коллоидного кремнезема обеспечивает большую часть коммерчески производимых специальных кремнеземных соединений, и его экономические преимущества, по прогнозам, будут продолжать расти в будущем.
Коллоидные кремнеземные продукты представляют собой стабильные дисперсии неагломерированных, аморфных, нанометровых и сферических частиц кремнезема.

Хорошая стабильность, регулируемое распределение частиц по размерам и механические свойства сделали коллоидный диоксид кремния предпочтительным абразивом для многих применений CMP.
В последнее время научно-исследовательские и аналитические усилия сосредоточены на разработке коллоидных продуктов с настраиваемыми физико-химическими свойствами, чтобы открыть новые возможности в отраслевом сегменте CMP.
Коллоидные кремнеземы чаще всего получают в многоступенчатом процессе, где щелочно-силикатный раствор частично нейтрализуется, что приводит к образованию ядер кремнезема.

Субъединицы частиц коллоидного кремнезема обычно находятся в диапазоне от 1 до 5 нм.
Будут ли эти субъединицы соединены вместе, зависит от условий полимеризации.
При первичном подкислении раствора жидкого стекла (силиката натрия) получается Si(OH)4.

Если pH снижается ниже 7 или добавляется соль, то единицы имеют тенденцию сливаться друг с другом в цепочки.
Коллоидные кремнеземы часто называют силикагелями.
Если рН поддерживается слегка щелочной стороной нейтральной, то субъединицы остаются разделенными, и они постепенно растут.

Коллоидные кремнеземы часто называют осажденным кремнеземом или кремнеземными золями.
Ионы водорода с поверхности коллоидного кремнезема имеют тенденцию диссоциировать в водном растворе, образуя высокий отрицательный заряд.
Известно, что замещение некоторых атомов Si на Al увеличивает отрицательный коллоидный заряд, особенно при его оценке при рН ниже нейтральной точки.

Из-за очень маленького размера площадь поверхности коллоидного кремнезема очень высока.
Коллоидный диоксид кремния стабилизируется путем регулировки pH, а затем концентрируется, обычно путем выпаривания.

Максимальная достижимая концентрация зависит от размера частиц.
Например, частицы с длиной волны 50 нм могут быть концентрированы до твердых частиц с содержанием более 50 мас.%, в то время как частицы с длиной волны 10 нм могут быть концентрированы только до твердых частиц с массой более 30 масс.%, прежде чем суспензия станет слишком нестабильной.

Использует:
Коллоидный кремнезем обладает интересными загущающими и тиксотропными свойствами, а также огромной площадью внешней поверхности.
Коллоидный диоксид кремния получают в процессе гидролиза в паровой фазе с использованием хлорсиланов или замещенных силанов, таких как тетрахлорид кремния, в пламени водорода и кислорода.
Этот материал формируется и собирается в сухом состоянии.

Коллоидный диоксид кремния не содержит обнаруживаемого кристаллического кремнезема.
Коллоидный диоксид кремния широко используется в фармацевтике, косметике, пищевых продуктах.
Коллоидный диоксид кремния представляет собой небольшой размер частиц и большую удельную поверхность, что придает ему желаемые характеристики текучести, которые используются для улучшения текучести сухих порошков в ряде процессов, таких как таблетирование и наполнение капсул.

Коллоидный диоксид кремния также используется для стабилизации эмульсий и в качестве тиксотропного загустителя и суспендирующего агента в гелях и полутвердых препаратах.
С другими ингредиентами с аналогичным показателем преломления могут образовываться прозрачные гели.
Степень увеличения вязкости зависит от полярности жидкости (полярные жидкости обычно требуют большей концентрации коллоидного диоксида кремния, чем неполярные жидкости).

Вязкость в значительной степени не зависит от температуры.
Однако изменения рН системы могут повлиять на вязкость.
В аэрозолях, отличных от аэрозолей для ингаляций, коллоидный диоксид кремния используется для содействия суспензии твердых частиц, устранения жесткого оседания и минимизации засорения распылительных форсунок.

Коллоидный диоксид кремния также используется в качестве разрыхлителя таблеток и в качестве адсорбирующего диспергирующего агента для жидкостей в порошках.
Коллоидный диоксид кремния часто добавляют в рецептуры суппозиториев, содержащие липофильные вспомогательные вещества, для повышения вязкости, предотвращения осаждения во время формования и снижения скорости высвобождения.
Коллоидный кремнезем также используется в качестве адсорбента при приготовлении восковых микросфер; в качестве загустителя для препаратов местного применения; и используется для сублимационной сушки нанокапсул и суспензий наносфер.

В производстве бумаги коллоидный диоксид кремния используется в качестве дренажного средства. Он увеличивает количество катионного крахмала, который может удерживаться в бумаге.
Коллоидный кварцевый крахмал добавляется в качестве проклеивающего агента для повышения сухой прочности бумаги.
Коллоидный диоксид кремния не всегда был универсальным средством решения проблем, каким он является сегодня.

На самом деле, ранние коллоидные кремнеземные соединения не были коммерчески полезны, потому что они были слишком нестабильными и содержали лишь низкие уровни кремнезема.
Коллоидный диоксид кремния начал расширяться только после производства коллоидного кремнезема в конце 1940-х годов.
Одним из самых ранних применений коллоидного диоксида кремния было использование в противоскользящих покрытиях для полов.

Коллоидный диоксид кремния является очень распространенным этапом окончательной полировки для металлографического анализа образцов.
Это связано с тем, что коллоидный диоксид кремния, как правило, гарантированно дает образец без повреждений.
Эти типы образцов рассматриваются при большом увеличении, поэтому при рассмотрении структуры материала важно, чтобы повреждения, вызванные процессами подготовки, не путались с самим составом материала.

Для современного программного обеспечения для анализа материалов решающее значение имеет отсутствие царапин.
Царапины или любые другие повреждения на образце могут сбить с толку программное обеспечение, выдающее неверные показания.
Это особенно важно при работе с программным обеспечением для определения твердости.

Для некоторых металлографических образцов химический состав коллоидного кремнезема может быть использован для травления поверхности с выявлением границ зерен и других структур.
Коллоидный диоксид кремния не всегда был универсальным средством решения проблем, каким он является сегодня.
На самом деле, ранние коллоидные кремнеземные соединения не были коммерчески полезны, потому что они были слишком нестабильными и содержали лишь низкие уровни кремнезема.

Коллоидный диоксид кремния начал расширяться только после производства LUDOX в конце 1940-х годов.
Одним из самых ранних применений коллоидного диоксида кремния было использование в противоскользящих покрытиях для полов.
В рекламе Dupont 1950-х годов объясняется, как коллоидный диоксид кремния используется в воске для полов.

Коллоидный диоксид кремния используется в производстве покрытий и пленок благодаря своей способности образовывать прозрачный слой с отличными адгезионными свойствами.
Коллоидный кремнезем может служить вспомогательным материалом для катализаторов в различных химических процессах.
Коллоидный диоксид кремния используется в полупроводниковой и оптической промышленности для полировки и выравнивания поверхностей.

При производстве огнеупорных материалов коллоидный диоксид кремния может выступать в качестве связующего вещества для повышения прочности и эксплуатационных характеристик конечного продукта.
Коллоидный кремнезем иногда добавляют в бетон для повышения его прочности и долговечности.
Коллоидный диоксид кремния используется в некоторых стоматологических материалах, включая композиты и оттискные материалы.

В фармацевтике коллоидный диоксид кремния может использоваться в качестве носителя для систем доставки лекарств.
Коллоидный диоксид кремния очень текучий с низкой вязкостью.
Применение коллоидного диоксида кремния варьируется в зависимости от размера частиц кремнезема в растворе и изменяемого pH, ионизации и поверхностного заряда.

Используемые для окончательной полировки суспензии коллоидного кремнезема представляют собой смеси абразивных частиц, диспергированных по химически агрессивному жидкому носителю.
Такая комбинация обеспечивает химико-механическое полировальное действие, в результате чего поверхности не подвергаются деформации.
Модифицированный рН этих суспензий может обеспечить очерчивание границ зерен и других микроструктурных особенностей для некоторых типов образцов.

Коллоидный диоксид кремния используется для создания тонких прозрачных покрытий и пленок на поверхностях, обеспечивая повышенную адгезию, твердость и долговечность.
Коллоидный диоксид кремния служит вспомогательным материалом для катализаторов в химических процессах, повышая их стабильность и эффективность.
В таких отраслях, как производство полупроводников и оптика, коллоидный диоксид кремния используется для полировки и выравнивания для получения гладких поверхностей с высокой точностью.

Коллоидный диоксид кремния выступает связующим веществом при производстве огнеупорных материалов, повышая их прочность и устойчивость к высоким температурам.
Коллоидный диоксид кремния можно добавлять в бетон для повышения его прочности, долговечности и устойчивости к химическому воздействию.
Коллоидный диоксид кремния используется в качестве связующего вещества в керамических оболочках для литья по выплавляемым моделям, что позволяет производить сложные и детализированные металлические отливки.

Коллоидный диоксид кремния входит в состав клеев и герметиков для улучшения их адгезивных свойств, гибкости и общих характеристик.
В производстве оптических приборов коллоидный диоксид кремния используется для создания антибликовых покрытий, уменьшения бликов и улучшения оптических характеристик.
Коллоидный диоксид кремния может помочь в процессах очистки воды, флокулируя примеси и облегчая их удаление.

Коллоидный диоксид кремния используется в некоторых стоматологических композитах и оттискных материалах для улучшения их свойств.
Коллоидный диоксид кремния используется в текстильной и бумажной промышленности для покрытий, улучшающих печатные свойства, гладкость и стойкость к истиранию.
Содержится в некоторых предметах личной гигиены, таких как зубная паста и кремы для кожи, действуя как загуститель или абразивный агент.

Коллоидный диоксид кремния используется в качестве осветляющего агента при производстве напитков, таких как пиво и вино, для удаления частиц, вызывающих помутнение.
В буровых растворах и цементировочных операциях коллоидный кремнезем используется для повышения устойчивости ствола скважины.
Используется в электронной промышленности для процессов планаризации при производстве полупроводников.

Области применения, в которых используется коллоидный диоксид кремния, могут быть самыми разными.
Коллоидный диоксид кремния может быть использован для усиления или направления движения веществ в различных процессах.
Например, коллоидный диоксид кремния используется в процессе производства бумаги для быстрого вытягивания жидкости из готовой бумаги, тем самым позволяя бумаге быстрее высохнуть, сохраняя при этом укрепляющий ее крахмал.

Аналогичным образом, коллоидный диоксид кремния можно использовать для поглощения влаги в промышленных условиях с высоким уровнем влажности.
В зависимости от размера составляющих его частиц коллоидный диоксид кремния может использоваться для усиления движения материалов или для увеличения поверхностного трения.
Коллоидный диоксид кремния используется во многих областях, включая катализ, фармацевтику и покрытия.

Несмотря на то, что природные кремнеземные материалы широко доступны, они часто находятся в формах, которые трудно обрабатываются или даже вредны для здоровья.
Поэтому однородные коллоидные кремнеземные соединения, как правило, производятся с использованием синтетических химических процессов.
В то время как устоявшиеся высокотемпературные методы синтеза газа выходят из моды в энергетическом обществе, методы жидкостного синтеза в настоящее время являются промышленными лидерами.

Коллоидный диоксид кремния может быть использован для усиления или направления движения веществ в различных процессах.
Например, коллоидный диоксид кремния используется в процессе производства бумаги для быстрого вытягивания жидкости из готовой бумаги, тем самым позволяя бумаге быстрее высохнуть, сохраняя при этом укрепляющий ее крахмал.
Аналогичным образом, коллоидный диоксид кремния можно использовать для поглощения влаги в промышленных условиях с высоким уровнем влажности.

Коллоидный диоксид кремния также используется для стабилизации эмульсий и в качестве тиксотропного загустителя и суспендирующего агента в гелях и полутвердых препаратах.
С другими ингредиентами с аналогичным показателем преломления могут образовываться прозрачные гели.
Степень увеличения вязкости зависит от полярности жидкости (полярные жидкости, как правило, требуют большей концентрации коллоидного диоксида кремния, чем неполярные жидкости).

Вязкость в значительной степени не зависит от температуры.
Однако изменения рН системы могут повлиять на вязкость.
В аэрозолях, отличных от ингаляционных, коллоидный диоксид кремния используется для содействия суспензии твердых частиц, устранения жесткого осаждения и минимизации засорения распылительных форсунок.

Коллоидный диоксид кремния также используется в качестве разрыхлителя таблеток и в качестве адсорбирующего диспергирующего агента для жидкостей в порошках.
Коллоидный диоксид кремния часто добавляют в составы суппозиториев, содержащие липофильные вспомогательные вещества, для повышения вязкости, предотвращения осаждения во время формования и снижения скорости высвобождения.
коллоидный диоксид кремния также используется в качестве адсорбента при приготовлении восковых микросфер; в качестве загустителя для препаратов местного применения; и используется для сублимационной сушки нанокапсул и суспензий наносфер.

В зависимости от размера составляющих его частиц коллоидный диоксид кремния может использоваться для усиления движения материалов или для увеличения поверхностного трения.
Коллоидный диоксид кремния также может быть использован в качестве эталонного материала как по размеру частиц, так и по дзета-потенциалу.
Коллоидный диоксид кремния - это хорошо изве��тный и охарактеризованный коллоидный материал, который был изучен с использованием различных методов анализа размера частиц, включая акустическую спектроскопию, лазерную дифракцию и динамическое рассеяние света.

Коллоидный диоксид кремния обычно используется в сочетании с полиуретановой полировальной подушечкой, которая имеет пустоты в структуре подушечки для удержания коллоидного диоксида кремния.
Коллоидный диоксид кремния наносится с помощью перистальтического насоса и постоянной капельной подачи, аналогичной обычному процессу абразивной притирки.
Коллоидный диоксид кремния важен для поддержания влажности процесса, чтобы не было сопротивления материала.

Коллоидный диоксид кремния широко используется в фармацевтике, косметике и пищевых продуктах.
Коллоидные кремнеземы, малый размер частиц и большая удельная поверхность придают ему желаемые характеристики текучести, которые используются для улучшения текучести сухих порошков в ряде процессов, таких как таблетирование и наполнение капсул.
Коллоидный диоксид кремния может быть использован в качестве носителя в системах доставки лекарств, обеспечивая контролируемое высвобождение и улучшенную биодоступность фармацевтических препаратов.

Коллоидный диоксид кремния используется в рецептуре абразивных паст и полиролей для таких применений, как полировка металла и шлифовка стекла.
Коллоидный диоксид кремния иногда используется в производстве огнезащитных материалов, способствуя термическому сопротивлению покрытий и конструкций.
В производстве аккумуляторов коллоидный диоксид кремния может быть использован для улучшения материалов электродов и улучшения характеристик аккумуляторов.

Наночастицы коллоидного кремнезема могут использоваться в фотокаталитических процессах, таких как очистка воды и воздух, благодаря своим уникальным поверхностным свойствам.
Коллоидный диоксид кремния используется в некоторых процессах восстановления окружающей среды, помогая удалять загрязняющие вещества из почвы и воды.
Коллоидный диоксид кремния можно использовать в сельском хозяйстве для улучшения структуры почвы и удержания воды, способствуя лучшему росту растений.

В развивающейся области печатной электроники коллоидный диоксид кремния используется в рецептуре проводящих чернил и покрытий.
Наночастицы коллоидного кремнезема исследуются для потенциальных биомедицинских применений, включая визуализацию, доставку лекарств и терапию.
В дополнение к батареям, коллоидный диоксид кремния может быть исследован для использования в системах хранения энергии, способствуя прогрессу в технологиях возобновляемых источников энергии.

Коллоидный диоксид кремния можно использовать в процессах очистки сточных вод для удаления взвешенных твердых частиц и загрязняющих веществ.
Коллоидный диоксид кремния используется в некоторых рецептурах лакокрасочных материалов для улучшения их адгезии, долговечности и устойчивости к факторам окружающей среды.
Изучен потенциал наночастиц коллоидного кремнезема в процессах повышения нефтеотдачи пластов в нефтегазовой отрасли.

При производстве солнечных батарей коллоидный диоксид кремния может быть использован для создания антибликовых покрытий и повышения эффективности поглощения света.
Коллоидный диоксид кремния, содержащийся в некоторых косметических продуктах, может способствовать составлению таких составов, как тональные основы и пудры.

Профиль безопасности:
Отравление внутрибрюшинным, внутривенным и интратрахеальным путями.
Умеренно токсичен при проглатывании.
Гораздо менее токсичен, чем кристаллические формы.

Сомнительный канцероген с экспериментальными канцерогенными данными.
Сообщается о мутационных данных.
Коллоидный диоксид кремния широко используется в пероральных и местных фармацевтических продуктах и, как правило, считается практически нетоксичным и нераздражающим вспомогательным веществом.

Однако внутрибрюшинная и подкожная инъекция может вызвать местные тканевые реакции и/или гранулемы.
Поэтому коллоидный диоксид кремния не следует вводить парентерально.

Хранение:
Коллоидный диоксид кремния гигроскопичен, но адсорбирует большое количество воды, не разжижаясь.
При использовании в водных системах при рН 0–7,5 коллоидный диоксид кремния эффективен для повышения вязкости системы.

Однако при рН более 7,5 вязкоповышающие свойства коллоидного кремнезема снижаются; а при рН более 10,7 эта способность полностью теряется, так как диоксид кремния растворяется с образованием силикатов.
Порошок коллоидного диоксида кремния следует хранить в хорошо закрытой таре.

КОЛЫШЕК 200 СТЕРЖЕНЬ
Стеарат ПЭГ 200 представляет собой эфир полиэтиленгликоля стеариновой кислоты.
Стеарат Peg 200 представляет собой неионогенный эфир мягкой жирной кислоты, используемый в основном в качестве поверхностно-активного вещества.
Стеарат Peg 200 также придает кремам и лосьонам лучшие характеристики растекания и может использоваться в качестве эмульгатора, смазывающего агента и диспергатора.

Номер CAS: 9004-99-3
Молекулярная формула: C34H70O9
Молекулярный вес: 622,91
Номер EINECS: 618-405-1

Стержень-200 стеарат, N93S2IJC6C, MYRJ(TM) 53, MYRJ(TM) 59, MYRJ 58, MYRJ 59, MYRJ(R) 53, MYRJ(TM) 45, MYRJ 45, PEG 200 STEARATE

Стеарат ПЭГ 200 представляет собой смесь моно- и диэфиров стеариновой кислоты и смешанных полиоксиэтилендиолов, имеющих среднюю длину полимера 7,5 оксиэтиленовых единиц.
Стеарат Peg 200 представляет собой полимер с химической формулой HO(CH2CH2O)nH. Его свойства варьируются в зависимости от его молекулярной массы, от вязкой жидкости без цвета и запаха до воскообразного твердого вещества.
Стеарат ПЭГ 200 представляет собой жидкость при комнатной температуре с молекулярной массой от 200 до 600 и постепенно превращается в полутвердое вещество с молекулярной массой выше 600, с различными свойствами в зависимости от средней молекулярной массы.

От вязких жидкостей без цвета и запаха до воскообразных твердых веществ.
По мере увеличения молекулярной массы соответственно уменьшается ее гигроскопичность.
Стеарат Peg 200 растворим в воде, этаноле и многих других органических растворителях.

Стеарат Peg 200 имеет низкое давление паров и устойчив к теплу, кислотам и щелочам.
Стеарат Peg 200 не взаимодействует со многими химическими веществами. Обладает хорошей гигроскопичностью, смазывающими и адгезионными свойствами.
Стеарат Peg 200 белого зернистого цвета.

Растворим в воде, растворим в некоторых органических растворителях.
Стеарат Peg 200 представляет собой раствор, имеет высокую вязкость при низкой концентрации и может быть обработан каландрированием, экструзией, литьем и т. Д.
Стеарат Peg 200 представляет собой термопластичную смолу с хорошей совместимостью с другими смолами.

Стеарат Peg 200 устойчив к бактериальной эрозии и обладает слабой гигроскопичностью в атмосфере.
Стеарат ПЭГ 200 представляет собой производное стеариновой кислоты полиэтиленгликоля (ПЭГ).
Стеараты Peg 200 представляют собой семейство соединений, которые образуются путем полимеризации окиси этилена, и они часто используются в косметической и фармацевтической промышленности в качестве смягчающих средств, эмульгаторов и солюбилизирующих агентов.

Стеарат Peg 200 представляет собой насыщенную жирную кислоту, содержащуюся в различных животных и растительных жирах.
При соединении с полиэтиленгликолем с образованием стеарата PEG-200 он служит эмульгатором.
Эмульгаторы помогают стабилизировать и поддерживать консистенцию смесей, содержащих как водные, так и масляные компоненты.

В косметике стеарат Peg 200 можно использовать в кремах, лосьонах и других средствах по уходу за кожей для улучшения текстуры, стабильности и общей эффективности состава.
Стеарат Peg 200 представляет собой полиэфирное соединение, полученное из нефти, с множеством применений, от промышленного производства до медицины.
Стеарат Peg 200 также известен как полиэтиленоксид (PEO) или полиоксиэтилен (POE), в зависимости от его молекулярной массы.

Структура ПЭГ обычно выражается как H−(O−CH2−CH2)n−OH.
Стеарат Peg 200 служит усилителем консистенции в губных помадах и кремах, а также увлажнителями.
Они хорошо переносятся кожей и не чувствительны к микробиологии, так что в целом нет необходимости добавлять какие-либо консерванты.

Стеараты Peg 200 представляют собой продукты поликонденсации этиленгликоля или продукты полимеризации окиси этилена.
Число, добавленно�� к названию, относится к среднему количеству единиц окиси этилена в стеарате Peg 200.
Консистенция производных ПЭГ становится все более твердой по мере увеличения степени полимеризации.

Стеараты Peg 200 со средней молярной массой до 600 г/моль являются жидкими, до 1 000 г/моль воскоподобными и от 4 000 г/моль твердыми воскоподобными веществами.
Путем смешивания твердых и жидких компонентов получаются продукты сметанообразной консистенции, которые используются в качестве безводных и смываемых водой оснований.
С ростом молярной массы растворимость в воде и гигроскопичность (способность впитывать влагу) полиэтиленгликолей уменьшаются.

Стеараты Peg 200 и их производные преимущественно используются в косметических продуктах, поскольку они обладают широким спектром вязкости и растворимости и очень хорошо переносятся кожей.
В качестве водорастворимых, нежирных веществ полиэтиленгликоли подходят для многих косметических целей.
Жидкие стеараты Peg 200 служат, например, в качестве заменителя глицерина в лосьонах для лица, бритья и волос, в качестве солюбилизаторов и растворителей.

Обладая огромными долями рынка на рынке, удовлетворяйте широкие требования клиентов, предоставляя высококачественные стеарат Peg 200 Mono And Di Stearates. Предлагаемый продукт обрабатывается с использованием качественных проверенных компаундов с помощью новейшей методики под наблюдением опытных профессионалов.
Предоставляемый продукт используется в качестве эмульгатора и регуляторов вязкости для очистки воды, а также технологической добавки в текстильной промышленности.
Кроме того, предлагаемый стеарат Peg 200 может быть приобретен у нас по конкурентоспособным ценам нашими уважаемыми клиентами.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода с 2023 по 2030 год объем рынка стеарата Peg 200 будет развиваться с выручкой и экспоненциальным ростом рынка со значительным среднегодовым темпом роста.
Рост рынка можно объяснить растущим спросом на стеарат Peg 200 в косметике, средствах по уходу за кожей, средствах по уходу за волосами и других областях применения на глобальном уровне.
В докладе содержится информация о прибыльных возможностях, связанных со стеаратом Peg 200 на страновом уровне.

Отчет также включает точную стоимость, сегменты, тенденции, регионы и коммерческое развитие основных ключевых игроков в мире на прогнозируемый период.
Отчет по стеарату Peg 200 представляет собой собранную информацию о рынке в отрасли или различных отраслях. Отчет о рынке глицерилстеарата PEG-200 включает анализ как количественных, так и качественных данных с прогнозным периодом отчета с 2023 по 2030 год.
Отчет подготовлен с учетом различных факторов, таких как ценообразование на продукцию, проникновение продуктов или услуг как на страновом, так и на региональном уровнях, ВВП страны, рыночная динамика материнского и дочернего рынков, отрасли конечных приложений, основные игроки, покупательское поведение потребителей, экономические, политические, социальные сценарии стран и многие другие.

Отчет разделен на различные сегменты, чтобы предложить подробный анализ рынка со всех возможных аспектов рынка.
Общий отчет сосредоточен на основных разделах, таких как сегменты рынка, перспективы рынка, конкурентная среда и профили компаний.
Сегменты предоставляют подробную информацию с точки зрения различных перспектив, таких как отрасль конечного использования, тип продукта или услуги, а также любую другую соответствующую сегментацию в соответствии с текущим рыночным сценарием, который включает в себя различные аспекты для осуществления дальнейшей маркетинговой деятельности.

В разделе «Перспективы рынка» представлен подробный анализ эволюции рынка, драйверов роста, ограничений, возможностей и проблем, концепции Портера «5 сил», макроэкономического анализа, анализа цепочки создания стоимости и анализа ценообразования, которые непосредственно формируют рынок в настоящее время и в течение прогнозируемого периода.
Движущие силы и сдерживающие факторы охватывают внутренние факторы рынка, в то время как возможности и вызовы являются внешними факторами, влияющими на рынок.
Раздел «Перспективы рынка» также дает представление о тенденциях, влияющих на развитие нового бизнеса и инвестиционные возможности.

Стеарат Peg 200 особенно применим для лосьонов и кремов для рук и тела.
Стеарат Peg 200 является эмульгатором.
Стеарат ПЭГ 200 входит в семейство соединений ПЭГ-стеарата, число которых указывает на среднюю молекулярную массу цепи полиэтиленгликоля.

При этом стеарат Peg 200 имеет полиэтиленгликолевую цепь со средней молекулярной массой 200.
Стеаратная часть молекулы получена из стеариновой кислоты, длинноцепочечной жирной кислоты.
Стеарат Peg 200 выполняет основную функцию в качестве эмульгатора, помогая стабилизировать и смешивать ингредиенты на водной и масляной основе в составах.

Это особенно важно для косметических и фармацевтических продуктов, где требуется однородная текстура и внешний вид.
Стеарат Peg 200 может способствовать гладкости и растекаемости продукта.
Стеарат Peg 200 помогает улучшить общее сенсорное восприятие при нанесении кремов и лосьонов.

Благодаря своим эмульгирующим свойствам продукты, содержащие стеарат Peg 200, могут усиливать гидратацию за счет эффективного сочетания компонентов воды и масла.
Это полезно для увлажняющих и увлажняющих составов.
Стеарат Peg 200 часто совместим с широким спектром косметических ингредиентов и ингредиентов личной гигиены, что делает его универсальным для использования в различных составах.

Стеарат Peg 200 также можно найти в некоторых очищающих средствах, способствуя способности состава удалять грязь и жир с кожи.
Стеарат Peg 200 представляет собой эмульгатор и пеногаситель, используемый в обработанных пищевых продуктах, фруктовых желе и соусах.
Стеарат Peg 200 был использован в исследовании для оценки фазового поведения специальной горячей микроэмульсии для получения наноструктурированных липидных носителей, нагруженных лекарственными препаратами.

Стеарат Peg 200 также использовался в исследовании для изучения его влияния на множественную лекарственную устойчивость.
Стеаратные соединения Peg 200 производятся с помощью процесса, называемого этоксилированием, который включает в себя реакцию окиси этилена с соединением-прекурсором.
Степень этоксилирования определяет длину стеаратной цепи Peg 200.

Производители принимают меры для обеспечения того, чтобы этоксилирование проводилось в контролируемых условиях для производства безопасных и эффективных ингредиентов.
Стеарат Peg 200 используется во всем мире в широком спектре средств личной гигиены и косметических средств.
Прием и использование стеарата Peg 200 обусловлены его функциональными свойствами и способностью улучшать эксплуатационные характеристики различных составов.

Стеарат Peg 200 используется в косметике и косметических продуктах в основном в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора.
Стеарат Peg 200 встречается в природе в виде белого, воскообразного или чешуйчатого вещества.
Стеарат Peg 200 является эмульгатором.

Температура плавления: 47 °C
Температура вспышки: 39 °C
температура хранения: 2-8°C
Растворимость в воде: Растворим в воде
растворимость: хлороформ (незначительный), метанол (незначительный)
Форма: порошок в комок
цвет: от белого до почти белого
Запах: при 100,00?%. мягкая жирность
Гидрофильный-липофильный баланс (ГЛБ): 18,8
LogP: 7.629 (приблизительно)

Стеарат ПЭГ 200, как и другие производные ПЭГ, имеет определенное значение ГЛБ.
Эта величина определяет баланс между его гидрофильными (водопривлекающими) и липофильными (маслопривлекающими) свойствами.
Значение стеарата Peg 200 имеет решающее значение для составителей рецептур при выборе эмульгаторов для достижения желаемых характеристик продукта.

В рецептурах стеарат Peg 200 иногда используется в сочетании с другими эмульгаторами для оптимизации стабильности и достижения определенных целей по текстуре и производительности.
Смешивание различных эмульгаторов позволяет разработчикам рецептур точно настраивать свойства продукта.
Стеарат Peg 200 Стеарат может влиять на вязкость или густоту продукта.

Это может быть полезно при создании кремов и лосьонов с желаемой консистенцией для легкого нанесения и растекания.
В некоторых составах стеарат Peg 200 может играть роль в улучшении абсорбции или проникновения других активных ингредиентов в кожу.
Это свойство важно в средствах по уходу за кожей, где требуется эффективная доставка активных соединений.

В процессе производства уделяется внимание контролю молекулярной массы и чистоты стеарата Peg 200 в соответствии со стандартами качества.
Это включает в себя меры по минимизации примесей, которые потенциально могут присутствовать, таких как 1,4-диоксан.
Стеараты Peg 200 позволяют значительно снизить уровень активного по��ерхностно-активного вещества в стандартных очищающих составах.

Кроме того, чрезвычайная эффективность и высокая гибкость стеарата Peg 200 способствуют загущению сложных систем поверхностно-активных веществ, таких как бессульфатные формулы, эффективно поддерживая тенденцию к более мягкому очищению средств личной гигиены.
100% активное твердое вещество, не содержащее консервантов, хорошо растворяется в воде и поддается обработке при комнатной температуре.
Стеарат Peg 200 является неионогенным поверхностно-активным веществом, которое разрешено использовать в качестве пищевой добавки с номером Е E431.

Стеарат ПЭГ 200 представляет собой смесь эфиров полиэтиленгликоля.
Стеарат Peg 200 совместим с липофильными соединениями благодаря более высокому содержанию свободных жирных кислот.
Предполагаемое применение: косметические составы, смазочные материалы.

Стеарат Peg 200 представляет собой высокомолекулярное поверхностно-активное вещество с высоким содержанием ГЛБ, предназначенное для использования в косметических составах (эмульгатор, модификатор вязкости) и в смазочных материалах (эмульгатор).
Чем больше поверхностно-активное вещество стеарата Peg 200 является нейтральным, тем ниже значение омыления (мг КОН/г) и тем больше значение ГЛБ.
рН 1%-ного водного раствора составляет от 5,0 до 7,5, в котором n≤8 диффузионно в воде и обладает хорошей гибкостью и смазывающей способностью.

Стеарат Peg 200 может использоваться в качестве смягчителя для обработки волокна и обладает хорошей антистатической и смазывающей способностью.
Стеарат Peg 200 используется в качестве смягчителя во время ткачества ткани, чтобы уменьшить ломкость и улучшить ощущение ткани.
В качестве эмульгатора в косметике общая дозировка составляет 1-3%.

Стеарат Peg 200 также может быть использован в качестве соэмульгатора для эмульгирования парафина.
Стеарат Peg 200 используется в качестве эмульгатора при производстве смазочных масел.
При 9 ≤n≤ 11 стеарат Peg 200 диффундирует в воду и обладает хорошей эффективностью эмульгирования и очистки.

Стеарат Peg 200 используется в качестве эмульгатора в косметике, мазях, пастообразных кремах для обуви и других продуктах, а также обладает загущающим эффектом.
В текстильной промышленности эмульгаторы и масла, используемые для отделки синтетических волокон, являются гибкими и антистатичными.
Стеарат Peg 200 используется в качестве загустителя и стабилизатора в крахмальном покрытии бумаги.

Смазка, используемая для мультиплексирования передающих проводов в кабельных каналах.
При 12 ≤ n≤ 25 стеарат Peg 200 растворяется в различных растворителях, таких как этанол, и вода диспергируется, которая устойчива к различным электролитам и обладает хорошей эмульгацией, мягкостью и антистатическими свойствами.
Стеарат Peg 200 используется в качестве смягчителя и антистатика в текстильной промышленности, эмульгатора и солюбилизатора в косметической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также может использоваться для эмульгирования картона, строительных плит и водостойкого воска. 40 ≤n≤ 100, растворим в воде, этаноле, четыреххлористом углероде и др., обладает хорошими эмульгирующими, смачивающими, комплексообразующими и загущающими свойствами.

В качестве эмульгатора, солюбилизатора, мазевой матрицы в фармацевтической промышленности, в качестве эмульгатора и моющего средства в косметической промышленности, в качестве смягчителя и антистатика в текстильной промышленности, а также в качестве эмульгирующей добавки в пищевой промышленности.
Стеарат Peg 200 является нейтральным поверхностно-активным веществом.
Стеарат Peg 200 обычно используется в различных косметических средствах и средствах личной гигиены, включая кремы, лосьоны, солнцезащитные кремы и другие составы по уходу за кожей.

Стеарат Peg 200 - это универсальность и способность улучшать стабильность эмульсий, что делает его популярным выбором для разработчиков рецептур.
Эмульсии, содержащие стеарат PEG-200, как правило, имеют повышенную стабильность с течением времени.
Эта стабильность имеет решающее значение для сохранения целостности продукта и предотвращения разделения фаз (разделения водной и масляной фаз).

Стеарат Peg 200 действует как поверхностно-активное вещество, что означает, что он может снизить поверхностное натяжение между различными фазами в составе.
Это свойство ценно для достижения однородной смеси ингредиентов.
Стеарат Peg 200 может улучшить растворимость некоторых ингредиентов в составах.

Это может быть особенно полезно при создании продуктов с разнообразным набором компонентов.
Сам по себе стеарат Peg 200 обычно считается безопасным для использования в косметике, общая безопасность продукта также зависит от конкретной рецептуры и концентрации ингредиентов.
Регулирующие органы в разных странах, такие как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейская комиссия, устанавливают рекомендации по использованию косметических ингредиентов для обеспечения безопасности продукции.

Стеарат Peg 200 считается безопасным для использования в косметике, люди с очень чувствительной кожей могут быть осторожны и тестировать продукты, содержащие этот ингредиент, как и любой новый продукт по уходу за кожей или косметический продукт.
Стеараты Peg 200 известны своей биоразлагаемостью, что является положительной экологической характеристикой.
Тем не менее, общее воздействие продукта на окружающую среду зависит от его полной рецептуры, включая другие ингредиенты и упаковку.

Стеарат Peg 200 был рекомендован в качестве добавки к радиоактивно меченной среде 7H12 Middlebrook TB и, как таковой, было показано, что он усиливает рост микобактерий в радиометрической системе быстрого культивирования BACTEC.
Стеарат Peg 200 обеспечивает наибольшее усиление роста и сокращение времени, необходимого для обнаружения роста M. tuberculosis, а полиоксиэтилена (30) стеарата и полиоксиэтилена (JL) стеарата для видов микобактерий, отличных от M. tuberculosis.
Стеарат Peg 200 ингибирует P-gp-опосредованный отток в зависимости от концентрации, в основном за счет модуляции активности P-gp АТФазы, стимулированной субстратом.

Стеарат Peg 200 снижает уровень винбластина сульфата efllux.
Цитотоксичность винбластина по отношению к клеткам K562/ADR значительно усиливается при совместной обработке клеток стеаратом Peg 200 в дозе 100 или 150 мкг/мл.
Стеарат Peg 200 является нейтральным поверхностно-активным веществом.

Стеарат Peg 200 является неионогенным поверхностно-активным веществом, которое разрешено использовать в качестве пищевой добавки с номером Е E431.
Стеарат ПЭГ 200 представляет собой сложный эфир октадеканоата, состоящий из повторяющихся 8-40 этиленокси звеньев.
Стеарат Peg 200 - это ингредиент, используемый в косметике.

Стеарат Peg 200 — это ингредиент, используемый в косметических продуктах в основном в качестве поверхностно-активного вещества и эмульгатора.
Стеарат Peg 200 представляет собой смесь моно- и диэфиров стеариновой кислоты.
Стеарат Peg 200 представляет собой смешанные полиоксиэтилендиолы со средней длиной полимера 7,5 единиц оксиэтилена.

Использует:
Стеарат Peg 200 представляет собой эмульгатор и пеногаситель, используемый в обработанных пищевых продуктах, фруктовых желе и соусах.
Стеарат Peg 200 совместим с липофильными соединениями благодаря более высокому содержанию свободных жирных кислот.
Предполагаемое применение: косметические составы, смазочные материалы.

Стеарат Peg 200 особенно применим для лосьонов и кремов для рук и тела.
Стеарат Peg 200 может быть использован в качестве среды для органического синтеза и теплоносителя с высокими требованиями.
Стеарат Peg 200 используется в качестве увлажнителя, солюбилизатора неорганических солей и регулятора вязкости в химической промышленности; в качестве смягчителя и антистатика в текстильной промышленности; в качестве смачивающего агента в бумажной промышленности и пестицидной промышленности.

Стеарат Peg 200 больше всего подходит для мягких желатиновых капсул.
Стеарат Peg 200 представляет собой жидкость, она имеет широкий диапазон совместимости с различными растворителями и является хорошим растворителем и солюбилизатором, а также широко используется в жидких составах, таких как жидкости для приема внутрь и глазные капли.
Стеарат Peg 200 является предпочтительным материалом, когда растительные масла не подходят в качестве носителя активных ингредиентов.

Стеарат Peg 200 используется в качестве основы или смазки и смягчителя в фармацевтической, текстильной и косметической промышленности; используется в качестве диспергатора в лакокрасочной промышленности для улучшения водной диспергируемости и эластичности смол, с дозировкой 10-30%; Используется для улучшения растворимости красителей и снижения их летучести в типографской краске, особенно в вощеной бумаге и типографской краске, также используется для регулировки консистенции чернил в чернилах Biros.
Стеарат Peg 200 также используется в качестве диспергатора в резиновой промышленности для ускорения вулканизации и в качестве диспергатора для наполнителей из технического углерода.

Стеарат Peg 200 используется в качестве литейного агента для обработки металла, смазки и смазочно-охлаждающей жидкости для волочения металла, штамповки или формовки, шлифовального охлаждающей смазки, полировального агента, сварочного агента и т. Д.; Используется в качестве смазки в бумажной промышленности и т. Д., Также используется в качестве клея-расплава для повышения способности к быстрому повторному увлажнению.
Стеарат Peg 200 хороший материал покрытия, гидрофильный полировальный материал, пленочный и капсульный материал, пластификатор, смазка и капельная матрица для приготовления таблеток, пилюль, капсул, микрокапсул и т. Д.
Стеарат Peg 200 используется в качестве отделочного агента в бумажной промышленности для повышения блеска и гладкости бумаги; в качестве добавки в резиновой промышленности для повышения смазывающей способности и пластичности резинотехнических изделий, снижения энергопотребления при переработке и продления срока службы резинотехнических изделий.

Стеарат Peg 200 используется в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора (косметика, фармацевтические препараты, текстильная отделка, пеногасители и хлебобулочные изделия), помощника красителя, смазки и антистатика; Также используется в зубных композициях и для изготовления кремов, лосьонов, мазей и фармацевтических препаратов.
Стеарат Peg 200 используется в качестве вспомогательного вещества во многих фармацевтических продуктах, в пероральных, местных и парентеральных лекарственных формах.
Стеарат Peg 200 является основой ряда слабительных средств (таких как MiraLax, RestoraLAX и др.).

Орошение всей кишки стеаратом Peg 200 и добавленными электролитами используется для подготовки кишечника перед операцией или колоноскопией, а также для детей с запорами.
Макрогол (с такими торговыми марками, как Laxido, GoLytely и Miralax) — это непатентованное название полиэтиленгликоля, используемого в качестве слабительного.
За названием может следовать число, представляющее среднюю молекулярную массу (например, макрогол 3350, макрогол 4000 или макрогол 6000).

Возможность того, что ПЭГ может быть использован для слияния аксонов, изучается исследователями, изучающими повреждения периферических нервов и спинного мозга.
Пример стеаратов Peg 200 в терапевтическом средстве был предложен Ma et al. Они предлагают использовать гидрогель для лечения пародонтита (заболевания десен) путем инкапсуляции стволовых клеток в гель, которые способствуют заживлению десен.
Гель с инкапсулированными стволовыми клетками должен был быть введен в очаг заболевания и сшит для создания микросреды, необходимой для функционирования стволовых клеток.

ПЭГилирование аденовирусов для генной терапии может помочь предотвратить побочные реакции, вызванные ранее существовавшим аденовирусным иммунитетом.
Стеарат-липид Peg 200 используется в качестве вспомогательного вещества в вакцинах против SARS-CoV-2 компаний Moderna и Pfizer-BioNTech.
Обе РНК-вакцины состоят из матричной РНК, или мРНК, заключенной в пузырь маслянистых молекул, называемых липидами.

Для каждого из них используется технология стеарата липидов Peg 200.
Стеарат Peg 200 также широко используется в качестве полярной неподвижной фазы для газовой хроматографии, а также в качестве теплоносителя в электронных тестерах.
Стеарат Peg 200 часто используется для сохранения заболоченной древесины и других органических артефактов, которые были спасены из подводных археологических контекстов, как это было в случае с военным кораблем «Васа» в Стокгольме и подобными случаями.

Стеарат Peg 200 заменяет воду в деревянных предметах, делая древесину стабильной и предотвращая деформацию или усадку древесины при высыхании.
Кроме того, стеарат Peg 200 используется при работе с сырой древесиной в качестве стабилизатора, а также для предотвращения усадки.
Стеарат Peg 200 был использован для сохранения окрашенных цветов на терракотовых воинах, обнаруженных на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в Китае.

Эти раскрашенные артефакты были созданы в эпоху Цинь Шихуанди (первого императора Китая).
В течение 15 секунд после того, как терракотовые фрагменты были обнаружены во время раскопок, лак под краской начинает скручиваться под воздействием сухого воздуха Сианя.
Впоследствии краска отслаивалась примерно через четыре минуты.

Немецкое Баварское государственное управление по охране природы разработало стеарат Peg 200, который при немедленном нанесении на раскопанные артефакты помог сохранить цвета, нарисованные на кусках глиняных солдатиков.
Стеарат Peg 200 часто используется (в качестве внутреннего калибровочного соединения) в экспериментах по масс-спектрометрии, поскольку его характерная картина фрагментации обеспечивает точную и воспроизводимую настройку.
Производные стеарата Peg 200, такие как этоксилаты узкого диапазона, используются в качестве поверхностно-активных веществ.

Стеарат Peg 200 был использован в качестве гидрофильного блока амфифильных блок-сополимеров, используемых для создания некоторых полимерсом.
Стеарат Peg 200 является компонентом топлива, используемого в ракетах UGM-133M Trident II, находящихся на вооружении ВМС США.
Пример исследования был проведен с использованием стеарат-диакрилатных гидрогелей Peg 200 для воссоздания сосудистой среды с инкапсуляцией эндотелиальных клеток и макрофагов.

Эта модель способствовала моделированию сосудистых заболеваний и влиянию фенотипа изолированных макрофагов на кровеносные сосуды.
Стеарат Peg 200 обычно используется в качестве агента скученности в анализах in vitro для имитации сильно скученных клеточных условий.
Хотя полиэтиленгликоль считается биологически инертным, он может образовывать нековалентные комплексы с одновалентными катионами, такими как Na+, K+, Rb+ и Cs+, влияя на константы равновесия биохимических реакций.

Стеарат Peg 200 обычно используется в качестве осадителя для выделения плазмидной ДНК и кристаллизации белка.
Рентгеновская дифракция белковых кристаллов может выявить атомную структуру белков.
Стеарат Peg 200 используется для слияния двух разных типов клеток, чаще всего В-клеток и миелом, с целью создания гибридом.

В микробиологии для концентрации вирусов используется осаждение стеарата Peg 200.
Стеарат ПЭГ 200 также используется для индуцирования полного слияния (смешивания внутренних и внешних створок) в липосомах, восстановленных in vitro.
Векторы генной терапии (например, вирусы) могут быть покрыты ПЭГ, чтобы защитить их от инактивации иммунной системой и удалить их из органов, где они могут накапливаться и оказывать токсическое действие.

Было показано, что размер стеарата Peg 200 имеет важное значение, при этом более крупные полимеры обеспечивают наилучшую иммунную защиту.
Стеарат Peg 200, нитратный эфир полиэтиленгликоля (NEPE-75), используется в твердом ракетном топливе баллистических ракет подводных лодок Trident II.
Диметиловые эфиры стеарата Peg 200 являются ключевым ингредиентом Selexol, растворителя, используемого на угольных электростанциях комбинированного цикла газификации (IGCC) для удаления углекислого газа и сероводорода из потока синтез-газа.

Стеарат Peg 200 был использован в качестве изолятора затвора в электрическом двухслойном транзисторе для индуцирования сверхпроводимости в изоляторе.
Стеарат Peg 200 также используется в качестве полимерного носителя для твердых полимерных электролитов.
Несмотря на то, что они еще не запущены в коммерческое производство, многие группы по всему миру занимаются исследованиями твердых полимерных электролитов с участием стеарата Peg 200 с целью улучшения их свойств и разрешения на их использование в батареях, электрохромных системах отображения и других продуктах в будущем.

Стеарат Peg 200 вводится в промышленные процессы для уменьшения пенообразования в сепарационном оборудовании.
Стеарат Peg 200 используется в качестве связующего при приготовлении технической керамики.
Стеарат Peg 200 использовали в качестве добавки к фотоэмульсиям галогенида серебра.

Стеарат Peg 200 является основой многих кремов для кожи (в качестве цетомакрогола) и персональных лубрикантов.
Стеарат Peg 200 используется в ряде зубных паст [5] в качестве диспергатора. При этом он связывает воду и помогает сохранить ксантановую камедь равномерно распределенной по всей зубной пасте.
Стеарат Peg 200 также исследуется для использования в бронежилетах и в татуировках для мониторинга диабета.

Полимерные сегменты, полученные из стеарат-полиолов Peg 200, придают полиуретанам гибкость для таких применений, как эластомерные волокна (спандекс) и поролоновые подушки.
В низкомолекулярных составах (например, PEG 400) он используется в струйных принтерах Hewlett-Packard в качестве растворителя чернил и смазки для п��чатающих головок.
Стеарат Peg 200 также используется в качестве пеногасителя в продуктах питания и напитках [32] - его номер INS составляет 1521 [33] или E1521 в ЕС.

Стеарат Peg 200 был использован в исследовании для оценки фазового поведения специальной горячей микроэмульсии для получения наноструктурированных липидных носителей, нагруженных лекарственными препаратами.
Стеарат Peg 200 также использовался в исследовании для изучения его влияния на множественную лекарственную устойчивость (МЛУ).
Стеарат Peg 200 был использован в исследовании для оценки фазового поведения специальной горячей микроэмульсии для получения наноструктурированных липидных носителей, нагруженных лекарственными препаратами.

Стеарат Peg 200 также использовался в исследовании для изучения его влияния на множественную лекарственную устойчивость (МЛУ).
Стеарат Peg 200 служит эмульгатором, помогая смешивать ингредиенты на водной и масляной основе в составах.
Это особенно важно в кремах, лосьонах и других средствах по уходу за кожей, где требуется стабильная и однородная текстура.

Стеарат Peg 200 способствует гладкости и растекаемости косметических средств и средств личной гигиены.
Это усиливает сенсорные ощущения от нанесения кремов, лосьонов и других составов.
Стеарат Peg 200 улучшает стабильность эмульсий с течением времени, предотвращая разделение водной и масляной фаз.

Это имеет решающее значение для сохранения целостности и внешнего вида продукта на протяжении всего срока годности.
Благодаря своим эмульгирующим свойствам продукты, содержащие стеарат Peg 200, могут усиливать гидратацию за счет эффективного сочетания водных и масляных компонентов.
Это полезно для увлажняющих и увлажняющих составов.

Стеарат Peg 200 можно найти в некоторых очищающих средствах, способствуя способности состава удалять грязь и жир с кожи.
Стеарат Peg 200 может действовать как загуститель, помогая придать определенным составам желаемую вязкость.
Это особенно полезно при создании кремов и лосьонов с однородной и приятной текстурой.

Стеарат Peg 200 может улучшить растворимость некоторых ингредиентов в рецептурах, облегчая включение в продукт различных компонентов.
Стеарат Peg 200 может улучшить абсорбцию или проникновение других активных ингредиентов в кожу.
Это особенно актуально в средствах по уходу за кожей, где важна эффективная доставка активных соединений.

Стеарат Peg 200 иногда входит в состав средств по уходу за волосами, таких как кондиционеры и средства для укладки.
Стеарат Peg 200 обладает эмульгирующими свойствами, которые могут способствовать равномерному распределению кондиционирующих агентов, улучшая общие характеристики продукта.
Стеарат Peg 200 можно использовать для равномерного диспергирования УФ-фильтров, повышая эффективность продукта и обеспечивая более плавное нанесение.

Стеарат Peg 200 используется в широком спектре косметических составов, включая тональные основы, консилеры и декоративную косметику.
Стеарат Peg 200 обладает эмульгирующими и стабилизирующими свойствами, способствующими равномерному смешиванию пигментов и других ингредиентов.
Стеарат Peg 200 можно найти в аптечных мазях и лекарствах для местного применения.

Стеарат Peg 200 обладает эмульгирующими свойствами, которые помогают в разработке стабильных и простых в нанесении лечебных кремов.
В некоторых составах для ухода за ранами стеарат Peg 200 может использоваться для улучшения растекаемости продукта и облегчения нанесения активных ингредиентов.
Стеарат Peg 200 часто выбирают для составов, включающих как водорастворимые, так и жирорастворимые активные ингредиенты, поскольку он помогает создать совместимый и эффективный продукт.

В некоторых составах стеарат Peg 200 может использоваться в качестве альтернативы вазелину.
Стеарат Peg 200 обеспечивает аналогичную гладкую текстуру и смягчающие свойства без ощущения тяжести, характерного для продуктов на нефтяной основе.

Стеарат Peg 200 используется в различных дерматологических продуктах, включая увлажняющие кремы, антивозрастные кремы и специальные составы по уходу за кожей.
Стеарат Peg 200 обладает эмульгирующими и стабилизирующими свойствами, ценными для сохранения целостности продукта.

Профиль безопасности:
Очень слабо токсичен при проглатывании.
Сомнительный канцероген с экспериментальными онкогенными данными.
Экспериментальные репродуктивные эффекты.

При нагревании до разложения он выделяет едкий дым и раздражающие пары.
Тем не менее, растущее количество доказательств свидетельствует о существовании обнаруживаемого уровня антител против стеарата ПЭГ 200 примерно у 72% населения, никогда не получавшего ПЭГилированных препаратов, на основе образцов плазмы с 1990 по 1999 год.

Из-за его повсеместного распространения во множестве продуктов и большого процента населения с антителами к ПЭГ, гиперчувствительные реакции на стеарат Peg 200 вызывают все большую озабоченность.
Аллергия на стеарат Peg 200 обычно обнаруживается после того, как у человека диагностирована аллергия на растущее количество, казалось бы, не связанных между собой продуктов, включая обработанные пищевые продукты, косметику, лекарства и другие вещества, которые содержат ПЭГ или были произведены с использованием ПЭГ.
КОМБИНАЦИЯ ТЕТРАМЕТИЛТИУРАМА ДИСУЛЬФИДА/ТЕТРАЭТИЛТИУРАМА ДИСУЛЬФИДА (ТМ/ЭТД)
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) является очень активным, серосодержащим, не обесцвечивающим органическим ускорителем.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) представляет собой смесь дисульфида тетраметилтиурама (60%) и дисульфида тетраэтилтиурама (40%).
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) демонстрирует отличную диспергируемость и требует оксида цинка и жирной кислоты.

Номер CAS: 137-26-8
Молекулярная формула: C6H12N2S4
Молекулярный вес: 240,43
Номер EINECS: 205-286-2

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) представляет собой химический состав каучука, ускоритель вулканизации.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) представляет собой наиболее часто положительный аллерген, содержащийся в «смеси тиурама».
Наиболее частыми профессиональными категориями являются металлообрабатывающая промышленность, домохозяйки, медицинские услуги и лаборатории, строительная промышленность и сапожники.

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) представляет собой класс сероорганических соединений с формулой (R2NCSS)2.
Известно много примеров, но наиболее популярными являются R = Me и R = Et.
Они представляют собой дисульфиды, получаемые окислением дитиокарбаматов.

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) используется при вулканизации каучука серой, а также в производстве пестицидов и лекарств.
Обычно они представляют собой белые или бледно-желтые твердые вещества, растворимые в органических растворителях.
Органический дисульфид, получаемый в результате формальной окислительной димеризации комбинации дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD).

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) широко используется в качестве фунгицидной обработки семян.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) предназначена для получения нецветущих отверждений в системах EV и полу-EV.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) содержит 12,1% доступной серы и может быть активирована тиазолами и сульфенамидами.

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) также используется в нитриловом каучуке, SBR и EPDM.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) относится к использованию этих двух химических соединений в качестве ускорителей при вулканизации резины.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) относится к классу ускорителей тиурама и обычно используется в резиновой промышленности для содействия процессу вулканизации.

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) используется для достижения сбалансированного процесса вулканизации с желаемыми свойствами в конечном резиновом продукте.
Эта комбинация позволяет производителям резины адаптировать характеристики отверждения, такие как скорость отверждения и время обжига, в соответствии с конкретными требованиями различных составов резины.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) может проявлять синергетические эффекты, когда общая производительность ускорения больше, чем сумма

Комбинация составов дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) часто включает комбинацию ускорителей для более точного управления процессом вулканизации. Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) выбирается на основе желаемого баланса времени отверждения, устойчивости к ожогам и свойств конечного продукта.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD) используется в различных резиновых приложениях, включая производство шин, ремней, шлангов, уплотнений и других формованных резиновых изделий.

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама и дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) совместима с целым рядом резиновых полимеров, и эта комбинация обеспечивает гибкость при составлении резиновых смесей с различными базовыми полимерами.
Отрасли, использующие комбинацию дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD), должны соблюдать нормативные стандарты в отношении их производства, обработки и использования.
Соблюдение требований обеспечивает безопасность работников и качество готовых резинотехнических изделий.

Продолжающиеся исследования в области химии резины изучают новые комбинации ускорителей и составы для повышения эффективности процесса вулканизации, снижения воздействия на окружающую среду и удовлетворения растущих потребностей отрасли.
Комбинацию дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) получают путем окисления солей соответствующих дитиокарбаматов (например, диэтилдитиокарбамата натрия). Типичные используемые окислители включают хлор и перекись водорода:
2 R2NCSSNa + Cl2 → (R2NCSS)2 + 2 NaCl

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) реагирует с реагентами Гриньяра с образованием сложных эфиров дитиокарбаминовой кислоты, как при получении метилдиметилдитиокарбамата:
[Me2NC(S)S]2 + MeMgX → Me2NC(S)SMe + Me2NCS2MgX
Соединения состоят из планарных дитиокарбаматных субъединиц и связаны связью S−S 2,00 Å.

Связь C(S)−N короткая (1,33 Å), что указывает на множественную связь.
Двугранный угол между двумя субъединицами дитиокарбамата приближается к 90°.
Комбинация тетраметилтиурама дисульфида / тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD) является слабым окислителем.

Они могут быть восстановлены до дитиокарбаматов.
Обработка комбинацией дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) или солями цианида дает соответствующий сульфид тиурама:
(R2NCSS)2 + PPh3 → (R2NCS)2S + SPPh3

Хлорирование дисульфида тиурама дает тиокарбамоил хлорид.
Комбинация тетраметилтиурама дисульфида/тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD) используется в качестве фунгицида, бактериостата и пестицида.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) также используется при переработке резины и при смешивании смазочных масел.

Комбинацию тетраметилтиурама дисульфида / тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD) можно найти в таких продуктах, как дезинфицирующие средства для семян, антисептические спреи, репелленты для животных, инсектициды, древесина
консерванты, некоторые виды мыла, репелленты от грызунов и в качестве дезинфицирующего средства для орехов, фруктов и грибов.
Дальнейшие исследования могут выявить дополнительные продукты или промышленное использование комбинации дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD).

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) часто выбирается для достижения определенных характеристик отверждения в резиновых смесях.
Это включает в себя контроль скорости процесса вулканизации, оптимизацию времени обжига (время, необходимое для начала отверждения резины) и обеспечение соответствия конечного продукта желаемым спецификациям.
Одним из преимуществ совместного использования ТМ/ЭТД является сокращение времени горения.

Время подгорания – это время, необходимое для того, чтобы резиновая смесь начала отверждаться при определенной температуре.
Эта комбинация может помочь предотвратить преждевременное отверждение во время обработки.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) может привести к синергетическим эффектам, когда их совместное действие повышает общую производительность процесса вулканизации.

Такая синергия позволяет повысить эффективность в достижении желаемых свойств конечного резинового изделия.
Комбинация ускорителей тетраметилтиурама дисульфида/тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD) чувствительна к температуре, и эта комбинация позволяет регулировать диапазон температур вулканизации.
Это может иметь решающее значение в отраслях, где контроль температуры во время обработки является ключевым фактором.

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама и дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) часто совместима с другими добавками каучука, такими как ускорители, активаторы и наполнители.
Такая совместимость позволяет точно настраивать составы резины в соответствии с конкретными требованиями к эксплуатационным характеристикам.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) в сочетании с другими ускорителями для создания универсальных составов, подходящих для различных областей применения.

Выбор ускорителей зависит от таких факторов, как тип резины, предполагаемое использование конечного продукта и условия обработки.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) используется в различных резиновых приложениях, включая производство шин, резинотехнических изделий и потребительских товаров.
Выбор комбинации ускорителей часто оптимизируется в соответствии с конкретными требованиями каждой области применения.

Производители каучука тщательно контролируют дозировку и комбинацию ускорителей, чтобы обеспечить стабильное качество своей продукции.
Меры контроля качества помогают поддерживать заданные физико-механические свойства резины.
Продолжающиеся исследования в резиновой промышленности продолжают изучать новые комбинации ускорителей, включая альтернативы традиционным ускорителям, с целью повышения производительности, снижения воздействия на окружающую среду и соответствия развивающимся отраслевым стандартам.

Температура плавления: 156-158 °C (лит.)
Температура кипения: 129 °C (20 мм рт. ст.)
Плотность: 1,43
давление пара: 8 x 10-6 мм рт.ст. при 20 °C (NIOSH, 1997)
Показатель преломления: 1.5500 (оценка)
Температура вспышки: 89°C
Температура хранения: в среде инертного газа (аргона)
Растворимость: 0,0184 г/л
Форма: Твердая
pka: 0.87±0.50(прогноз)
Растворимость в воде: 16,5 мг/л (20 ºC)
Мерк: 14,9371
БРН: 1725821
Пределы воздействия NIOSH REL: TWA 0,5 мг/м3, IDLH 100 мг/м3; OSHA PEL: 0,5 мг/м3; ACGIH TLV: TWA 5 мг/м3.
InChIKey: KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-N
Протокол: 1.730

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD) была использована в качестве компонентов резины: комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD) используется в качестве ускорителя каучука и вулканизатора; дезинфицирующее средство для семян, орехов, фруктов и грибов; бактериостат для пищевых масел и жиров; а также в качестве ингредиента в спреях для загара и антисептических спреях и мыле.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) также используется в качестве фунгицида, репеллента от грызунов; антисептик для древесины; и может использоваться при смешивании смазочных масел.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) разлагается в кислых средах.

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) ухудшается при длительном воздействии тепла, воздуха или влаги.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) оценивается как 128 дней, 18 дней и 9 часов при pH 4, 7 и 9 соответственно (PM).
Комбинация тетраметилтиурама дисульфида/тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD) стабильна в щелочных средах, но нестабильна в кислых условиях, разлагаясь на диметиламин и сероуглерод.

В воде комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) может быть окислительно разложена до ряда продуктов.
Скорость разложения зависит от рН и типа любых катионов, которые могут присутствовать.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) позволяет производителям резины регулировать скорость вулканизации.

Это важно для оптимизации времени обработки и обеспечения эффективного производства в различных производственных процессах.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама и дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) используется в рецептуре специальных резиновых смесей, где требуются особые характеристики и свойства отверждения.
Это относится и к областям применения, в которых точный контроль над процессом вулканизации имеет решающее значение.

В шиностроении комбинация TM/ETD может быть использована при составлении смесей протектора.
Ускорители способствуют быстрой и контролируемой вулканизации резины, повышая эксплуатационные характеристики и долговечность протектора шины.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) может способствовать повышению устойчивости к маслу и теплу в конечном резиновом изделии.

Это особенно важно в тех случаях, когда резиновый материал подвергается воздействию сложных условий окружающей среды.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) выбрана для обеспечения стабильности процесса обработки при производстве резиновых смесей.
Это позволяет эффективно контролировать процесс вулканизации без ущерба для стабильности резины во время обработки.

Резиновые изделия, вулканизированные комбинацией дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD), могут проявлять повышенные свойства старения.
Ускоренный процесс вулканизации способствует разработке прочной резиновой матрицы, которая выдерживает факторы окружающей среды в течение длительного периода времени.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD) соответствует отраслевым стандартам и спецификациям для обеспечения совместимости и эксплуатационных характеристик резиновых изделий.

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) часто используется в сочетании с серой как часть системы вулканизации.
Взаимодействие между ускорителями и серой тщательно сбалансировано для достижения желаемых характеристик отверждения и свойств конечного продукта.
В некоторых клеевых составах с использованием каучука для изменения характеристик отверждения и улучшения характеристик клея может использоваться комбинация тетраметилтиурамдисульфида / тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD).

Это особенно актуально в тех случаях, когда требуются прочные и долговечные соединения.
Комбинация тетраметилтиурама дисульфида/тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD) помогает контролировать плотность поперечных связей полимерной матрицы.
Это влияет на механические и упругие свойства резины, влияя на ее характеристики в различных областях применения.

Резиновая промышленность продолжает изучать новые комбинации ускорителей, в том числе комбинации дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD), для удовлетворения растущих потребностей, повышения эффективности и соответствия устойчивым практикам.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама и дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) играет решающую роль в контроле физических свойств вулканизированного каучука.
Эти свойства включают твердость, прочность на растяжение, удлинение при разрыве и сопротивление разрыву.

Тщательный подбор и дозировка ускорителей способствуют достижению нужного баланса по этим характеристикам.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) может способствовать улучшению динамических свойств, таких как упругость и усталостная прочность, вулканизированной резины.
Это важно в тех случаях, когда резина подвергается повторяющимся или циклическим нагрузкам.

Условия обработки резины, такие как температура и время, зависят от выбора и комбинации ускорителей.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD) выбрана для обеспечения благоприятного баланса между временем обработки, скоростью отверждения и устойчивостью к ожогам.
Смесители резины обладают гибкостью для регулировки соотношения комбинации дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD) в зависимости от конкретных требований рецептуры резины.

Гибкость комбинации дисульфида тетраметилтиурама и дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) позволяет адаптировать резиновые смеси для различных областей применения.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD), которые являются потенциально канцерогенными соединениями, может образовываться в процессе вулканизации с участием определенных ускорителей.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) часто выбирается, в частности, для того, чтобы помочь уменьшить образование нитрозаминов, повышая профиль безопасности конечных резиновых изделий.

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD) совместима с различными типами каучука, включая натуральный каучук и различные синтетические каучуки.
Эта универсальность делает его применимым к широкому спектру резиновых составов, используемых в различных отраслях промышленности.
Комбинация ускорителей тетраметилтиурамдисульфида и тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD) может быть использована при вулканизации резины, используемой в изоляции проводов и кабелей.

Процесс вулканизации гарантирует, что резиновая изоляция обеспечивает электрическую изоляцию, механическую прочность и долговечность.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) часто используется в сочетании с серой для формирования эффективной системы вулканизации.
Такое сочетание способствует образованию поперечных связей в резиновой матрице, в результате чего получаются нужные физико-механические свойства.

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) может демонстрировать повышенную стойкость к старению, включая устойчивость к теплу, кислороду и другим факторам окружающей среды.
Это особенно полезно в тех случаях, когда резиновые изделия подвергаются воздействию сложных условий в течение длительного времени.

Продолжающиеся исследования в области химии каучука изучают не только эффективность комбинаций ускорителей, но и их воздействие на окружающую среду.
Резиновая промышленность активно ищет устойчивые методы, и это включает в себя исследование альтернативных ускорителей и систем вулканизации.

Способ производства
Получение диметилдитиокарбамата натрия (SDD): реакция диметиламина гидрохлорида и сероуглерода в присутствии гидроксида натрия может привести к образованию диметиламино дитиокарбамата натрия.
Температура реакции составляет 50 ~ 55 °C, а значение pH - 8 ~ 9.
Приготовление тирама: реакция СДД (или Дирама) и перекиси водорода в присутствии серной кислоты позволяет получить тирам.

Температура реакции контролируется на 10 °C ниже, а конечное значение pH составляет от 3 до 4.
Хлор также можно использовать вместо перекиси водорода и серной кислоты.

Реакцию проводят в башне ситового лотка, снизу которой вводится разбавленный хлор, а сверху распыляется 5%-ный раствор натрия, что называется хлор-воздушным методом окисления.
Существуют и другие методы, такие как окисление нитритами натрия или электролитическое окисление.

Использует:
Комбинация тетраметилтиурамдисульфид/тетраэтилтиурамдисульфид (ТМ/ЭТД) относится к защитным фунгицидам широкого спектра действия, с периодом остаточного действия до 7 дней или около того.
Комбинация тетраметилтиурама дисульфида/тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD) в основном используется для борьбы с семенами и почвой, а также для предотвращения затухания мучнистой росы, головни и проростков риса на зерновых культурах.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) также может быть использована для лечения некоторых болезней плодовых деревьев и овощей.

Например, протравливание семян 500 г 50% смачиваемого порошка может контролировать рисовый взрыв, пятнистость рисовых листьев, ячменную и пшеничную головню.
В качестве пестицидов комбинация тетраметилтиурама дисульфида/тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD) часто называют тирамом и в основном используется для обработки семян и почвы, а также для профилактики и борьбы с мучнистой росой зерновых, головней и болезнями овощей.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD), в качестве суперускорителя натурального каучука, синтетического каучука и латекса, часто называют ускорителем TMTD и является представителем ускорителя вулканизации тиурама, составляя 85% от общего количества аналогичных продуктов.

Ускоритель T также является суперускорителем натурального каучука, диенового синтетического каучука, II., R и EPDM, с самым высоким коэффициентом использования из всех.
Вулканизационная сила ускорителя Т очень велика, но без присутствия оксида цинка он вообще не вулканизируется.
Комбинация тетраметилтиурамдисульфид/тет��аэтилтиурамдисульфид (ТМ/ЭТД) используется для изготовления кабелей, проводов, шин и других резинотехнических изделий.

Комбинация тетраметилтиурама дисульфида/тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD) используется в качестве суперускорителя натурального каучука, синтетического каучука и латекса.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) используется в качестве промотора замедленного действия натурального каучука, бутадиенового каучука, бутадиен-стирольного каучука и полиизопренового каучука.
Комбинация тетраметилтиурамдисульфид/тетраэтилтиурамдисульфид (ТМ/ЭТД) используется для борьбы с вредителями риса, пшеницы, табака, сахарной свеклы, винограда и других культур, а также для протравливания семян и обработки почвы.

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) подходит для производства натурального каучука, синтетического каучука и латекса, а также может использоваться в качестве отвердителя.
Комбинация тетраметилтиурама дисульфида/тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD) является вторым ускорителем тиазольных ускорителей, который может быть использован с другими ускорителями в качестве ускорителя непрерывной вулканизации.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) может быть использована в качестве ускорителя супервулканизации, а также в качестве ускорителя тиазола.

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) также может использоваться в сочетании с другими ускорителями в качестве непрерывного ускорителя резины.
Для медленного разложения свободной серы при температуре более 100 °C его также можно использовать в качестве отвердителя. Его продукция обладает отличной устойчивостью к старению и нагреву, поэтому она применима к натуральному каучуку, синтетическому каучуку и в основном используется в производстве шин, камер, обуви, кабелей и других промышленных изделий.
В сельском хозяйстве комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD) может использоваться в качестве фунгицида и инсектицида, а также может использоваться в качестве присадок к смазочным материалам.

Методы производства из комбинации дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD), сероуглерода, реакции конденсации аммиака был диметилдитиокарбамат, а затем путем окисления перекисью водорода до готового продукта.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) представляет собой защитный фунгицид, применяемый на листве для борьбы с Botrytis spp.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) также контролирует ржавчину на декоративных растениях, паршу и болезни хранения на яблоне и груше, а также курчавость листьев и монилию на косточковых фруктах.

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) используется при обработке семян отдельно или в сочетании с добавленными инсектицидами или фунгицидами для борьбы с болезнями, такими как Pythium spp., и другими болезнями, такими как Fusarium spp. кукурузы, хлопка, зерновых, бобовых, овощей и декоративных растений.
Резиновые компоненты, используемые в сельском хозяйстве, такие как конвейерные ленты и уплотнения, могут подвергаться вулканизации с помощью комбинации дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD).
Это гарантирует, что резиновые детали могут выдерживать суровые условия, встречающиеся в сельскохозяйственных операциях.

Некоторые резиновые компоненты, используемые в нефтегазовой промышленности, такие как уплотнения и прокладки, могут подвергаться вулканизации с использованием ускорителей, таких как комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD).
Это необходимо для того, чтобы резиновые детали могли выдерживать сложные условия применения в нефтегазовой отрасли.
При производстве продуктов для контроля вибрации, таких как опоры и изоляторы, для улучшения свойств резиновых компонентов может использоваться комбинация дисульфида тетраметилтиурама и дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD).

Процесс вулканизации повышает долговечность и производительность комбинации дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD).
Резиновые смеси с комбинацией дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD) могут найти применение в медицинских изделиях и изделиях здравоохранения.
Например, резиновые компоненты в медицинских устройствах, перчатках или медицинском оборудовании могут подвергаться вулканизации для обеспечения надежности и безопасности.

Резиновые компоненты, используемые в железнодорожном транспорте, такие как уплотнения и прокладки, могут подвергаться вулканизации с помощью ускорителей, таких как комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD).
Это обеспечивает долговечность и надежность резиновых деталей в сложных условиях железнодорожного транспорта.
Резиновые компоненты, используемые в оборудовании для очистки воды, такие как уплотнения и прокладки, могут выиграть от комбинации дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD) во время вулканизации.

Это повышает химическую стойкость и долговечность резиновых деталей в системах водоподготовки.
Уплотнения и прокладки в различном промышленном оборудовании, включая насосы, клапаны и машины, могут подвергаться вулканизации с использованием комбинации дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD).
Это повышает герметизирующие свойства и долговечность этих резиновых компонентов.

Резиновые изделия, используемые в горнодобывающей промышленности, такие как конвейерные ленты и уплотнения, могут подвергаться вулканизации с помощью ускорителей, таких как комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD).
Это обеспечивает долговечность и надежность резиновых компонентов в горнодобывающей промышленности.
Резиновые компоненты, используемые в электронной промышленности, такие как прокладки и уплотнения для электронных устройств, могут подвергаться вулканизации с использованием комбинации дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD).

Это способствует надежности и защите электронных компонентов.
Прорезиненные ткани и компоненты, используемые в текстильной промышленности, могут подвергаться вулканизации комбинацией дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD).
Это обеспечивает долговечность и эксплуатационные характеристики прорезиненных материалов в текстильной промышленности.

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) часто используется в исследованиях и разработках в резиновой промышленности.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) служит эталонным или эталонным ускорителем в исследованиях, направленных на разработку новых составов каучука или изучение альтернативных ускорителей.
В качестве фунгицида используется комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD); бактериостат; пестицид; ускоритель вулканизации резины; скабицид; средство для протравливания семян; репеллент от животных; инсектицид; присадка к смазочному маслу; антисептик для древесины; в антисептических спреях; при смешивании смазочных масел; применяется против ботритиса, ржавчины и ложной мучнистой росы; протравливание семян против «отсыревания» и вертициллезного увядания; антагонист и сдерживающий фактор этанола в смесях производных метила, этила, пропила и бутила; антиоксидант в полиолефиновых пластиках; пептизирующий агент в полисульфидных эластомерах; в мыле и репеллентах от грызунов; Дезинфицирующее средство для орехов, фруктов и грибов.

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) используется в сельском хозяйстве для профилактики грибковых заболеваний семян и сельскохозяйственных культур.
Комбинация тетраметилтиурама дисульфида / тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD) имеет и другие применения, начиная от использования в качестве местного бактерицида и заканчивая репеллентом для животных.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) используется в качестве фунгицида для предотвращения повреждения урожая на поле и предотвращения порчи урожая при хранении или транспортировке.

Комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) также используется в качестве дезинфицирующего средства для семян, орехов, фруктов и грибов от различных грибковых заболеваний.
Кроме того, комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) используется в качестве репеллента для защиты фруктовых деревьев и декоративных растений от повреждений кроликами, грызунами и оленями.
Комбинация тетраметилтиурама дисульфида/тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD) используется при лечении чесотки человека, в качестве солнцезащитного крема и в качестве бактерицида, наносимого непосредственно на кожу или добавляемого в мыло.

Комбинация тетраметилтиурама дисульфида/тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD) используется в качестве ускорителя и вулканизатора каучука, а также в качестве бактериостата для пищевых масел и жиров.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) также используется в качестве репеллента от грызунов, консерванта для древесины и может использоваться при смешивании смазочных масел.
Производное тетраметила, известное как комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD), является широко используемым фунгицидом.

Производное тетраэтила, известное как комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD), обычно используется для лечения хронического алкоголизма.
Комбинация тетраметилтиурама дисульфида/тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD) вызывает острую чувствительность к употреблению алкоголя, блокируя метаболизм ацетальдегида ацетальдегиддегидрогеназой, что приводит к более высокой концентрации альдегида в крови, что, в свою очередь, вызывает симптомы тяжелого похмелья.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD) широко используется в производстве шин.

Ускорители вулканизации играют ключевую роль в обеспечении того, чтобы шины обладали необходимой прочностью, эластичностью и термостойкостью для безопасной и надежной работы на транспортных средствах.
В различных резинотехнических изделиях, включая ремни, шланги, уплотнения, прокладки и другие формованные резиновые компоненты, используется комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD) во время вулканизации.
Это улучшает механические свойства этих товаров, делая их пригодными для различных промышленных применений.

Резиновые компоненты в автомобилях, такие как опоры двигателя, уплотнения и прокладки, часто подвергаются вулканизации с помощью ускорителей, таких как комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD).
Это обеспечивает долговечность и производительность этих резиновых деталей в сложных условиях эксплуатации автомобилей.

Резина, используемая для изоляции проводов и кабелей, может выиграть от комбинации дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM / ETD) во время вулканизации.
Этот процесс улучшает электроизоляционные свойства и механическую прочность резины, что делает ее пригодной для использования в различных электрических приложениях.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) может быть использована для вулканизации резиновых подошв и компонентов, используемых в обувной промышленности.

Это обеспечивает производство прочной и упругой подошвы обуви.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) может быть использована для изменения характеристик отверждения и улучшения адгезионных свойств.
Это важно в тех случаях, когда требуется прочное и долговечное соединение.

Прорезиненные материалы, используемые в строительстве, такие как уплотнения, прокладки и другие компоненты, могут подвергаться вулканизации с помощью ускорителей, таких как комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD).
Это повышает долговечность и эксплуатационные характеристики резиновых изделий в строительстве.
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама и дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) используется в рецептуре специальных резиновых смесей, где требуются особые характеристики и свойства отверждения.

При производстве изделий из вспененного каучука, таких как подушки и набивка, комбинация дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) может использоваться в качестве ускорителей в процессе вулканизации для придания необходимых свойств для комфорта и упругости.
Резиновые компоненты в различных потребительских товарах, таких как игрушки, спортивный инвентарь и предметы домашнего обихода, могут подвергаться вулканизации с использованием комбинации дисульфида тетраметилтиурама / дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) для обеспечения желаемых свойств и долговечности.

Профиль безопасности:
Отравление при проглатывании и внутрибрюшинным путями.
Сомнительный канцероген с экспериментальными опухолевидными и тератогенными данными.
Другие экспериментальные репродуктивные эффекты.

Сообщается о мутациях, влияющих на легочную систему человека.
Комбинация тетраметилтиурама дисульфида / тетраэтилтиурама дисульфида (TM/ETD), аллергена и раздражителя rmld.
Острое отравление у экспериментальных животных приводило к повреждению печени, здоровья и мозга.

Опасность для здоровья:
Вдыхание пыли может вызвать раздражение дыхательных путей.
Жидкость раздражает глаза и кожу и может вызвать аллергическую экзему у чувствительных людей.
Проглатывание вызывает тошноту, рвоту и диарею, которые могут быть постоянными; Может развиться паралич.

Пожара:
Особая опасность продуктов горения: Образуются токсичные и раздражающие оксиды серы.
Сероуглерод может образовываться из несгоревшего материала.

Оценка токсичности:
Комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD), по-видимому, является результатом его способности нарушать механизмы клеточной защиты от окислительного стресса.
В культивируемых фибробластах кожи человека комбинация дисульфида тетраметилтиурама/дисульфида тетраэтилтиурама (TM/ETD) приводит к увеличению окислительных маркеров, таких как перекисное окисление липидов и окисление восстановленного глутатиона, а также к снижению других эндогенных антиоксидантов.

Токсические эффекты тирама были описаны в модельных системах человека и животных, начиная от повреждения печени, токсичности яичек, офтальмологических изменений и развития микроядер в костном мозге.
Однако механизмы этих эффектов не охарактеризованы и противоречивы в различных исследованиях.

Синонимы:
тирам
Тетраметилтиурам дисульфид
137-26-8
Тиурам
Концерт
ТМТД
Помарсоль
Тираме
Арасан
Фернасан
Нобекутан
Тиоскабина
Тирасан
Аапирол
Терсан
Тетратиурам дисульфид
Тетраметилтиурам
Обанкротилась
Формазол
Гексатир
Крегасан
Меркурам
Нормасан
Садоплон
Спуо
Тетрасиптон
Тиллат
Тирамад
Аатирам
Атирам
Фермид
Фернид
Хермаль
Помасол
Пуралин
Тиосан
Тиотокс
Тиулин
Тиуликс
Херил
Крепкий поммарисол
Метиловые туады
Ускоритель Т
Метилтирам
Фернасан А
Тетраметилтиурам дисульфид
Nocceler TT
Арасан-М
Бис(диметилтиокарбамоил) дисульфид
Тирам Б
Арасан-СФ
Сюрам ДС
Экагом ТБ
Гермат ТМТ
Тетраметилентиурам дисульфид
Ускоритель ТМТ
Акселератор тиурам
Уксус TETD
Радотирам
Роял ТМТД
Тетраметилтирам дисульфид
Фернакол
Садоплон 75
Тетраметилтиурам бисульфид
Тетрапом
Тионок
Тирампа
Тирамум
Анлес
Арасан-СФ-Х
Аулес
Тимер
Панорама 75
Тетраметилтиоурам дисульфид
Тетраметилтиурандисульфид
Арасан 70
Арасан 75
Терсан 75
Тирам 75
Тирам 80
Спотрет-Ф
ТМТДС
Арасан 70-С Красный
Тетраметилтиопероксидикарбоновый диамид
Метилтиурам дисульфид
N,N-тетраметилтиурамдисульфид
Метиурак
Микрожемчуг
Номерсан
Тианосан
Кунитекс
Дельсан
Тимар
Тераметилтиурам дисульфид
Терсантетраметилдиурансульфид
Пол-Тиурам
Арасан 42-С
Тетраметилтиурум дисульфид
Тетраметилтиоурам дисульфид
Тетратиурам дисульфид
Сранан-сф-Х
Хай-Вик
SQ 1489
Чипко тирам 75
Бис(диметил-тиокарбамоил)-дисульфид
Орак ТМТД
Тетраметилтиорамдисульфид
Тетраметилдиурансульфит
Тиотокс (фунгицид)
Дисульфид, бис(диметилтиокарбамоил)
Бис((диметиламино)карбонотиоил) дисульфид
Фермид 850
Тетраметилтиурамдисульфид
Тетраметилтиокарбамоилдисульфид
Тиурамил
Тилат
Метилтиурамдисульфид
Бис(диметилтиокарбамил) дисульфид
Тетраметилтиурандисульфид
Бис(диметилтиокарбамоил)дисульфид
Thirame [INN-Французский]
Thiramum [МНН-латынь]
Тиурам Д
Тетраметилтиоураме дисульфид
Тетраметилтиурандисульфид
Тетраметилентиурам дисульфид
N,N'-(дитидикарбонотиоил)бис(N-метилметанамин)
Номер отходов RCRA U244
Протравитель семян Flo Pro T
Тетраметилтиурам бисульфид
Тетраметилтиурандисульфид
Тетраметилтиурум дисульфид
НСК-1771
Тетраметилтиурам дисульфид
альфа,альфа'-дитиобис(диметилтио)формамид
Тиотекс
Тиурад
Тирампа
Тиурамил
Кадров
Тридипам
Трипопье
Тирадин
Туады
Тутан
Митик вулкан
N,N,N',N'-тетраметилтиурамдисульфид
N,N-тетраметилтиурам дисульфид
Vulkacit thiuram
Тиоперок��идикарбоновый диамид, тетраметил-
Тиурам М
Вулканический ТХ
Тетраметилтиорамдисульфид [голландский]
Вулкан ТМТ
Vulcafor TMTD
Бис((диметиламино)карбонотиоил) дисульфид
ФМК 2070
Бис(диметилтиокарбамоил) дисульфид
Тетраметилтирамдисульфид [немецкий]
Формамид, 1,1'-дитиобис(N,N-диметилтио-
Протравливание семян Т
[МЭ2НК(С)С]2
Вансида тм-95
Тетраметилтиоураме дисульфид
Арасан 42С
ТУЭКС
Тетраметилтиоураме дисульфид [Итальянский]
Тетраметилтиоураме дисульфид [Итальянский]
DTXSID5021332
Дисульфюр де тетраметилтиоурам [Французский]
NSC1771
диметилкарбамотиоилсульфанил N,N-диметилкарбамодитиоат
Бис(диметил-тиокарбамоил)-дисульфид [немецкий]
ВУАгТ-И-4
НСК-49512
Тиопероксидикарбоновый диамид ([(H2N)C(S)]2S2), тетраметил-
НСК-622696
[дисульфанедиилбис (карбонотиоилнитрило)]тетраметан
Ускоритель резины Thiuram M
MLS000069752
MLS002702972
0Д771ИС0ФХ
ЧЕБИ:9495
Тиурам дисульфид, тетраметил-
Тиурам-М
Тиопероксидикарбоновый диамид (((H2N)C(S))2S2), тетраметил-
NSC49512
ККИ-35460
НСК-59637
NSC622696
ТНТД
СК-1489
NCGC00091563-01
SMR000059023
Тиопероксидикарбоновый диамид ((H2N)C(S))2S2, тетраметил-
[дитиобис(карбонотиоилнитрило)]тетраметан
.alpha.,.alpha.'-Дитиобис(диметилтио)формамид
DTXCID401332
Касвелл No 856
Грануфло
N,N-диметил[(диметилкарбамотиоил)дисульфанил]карботиоамид
Тиурамин
N,N',N'-тетраметилтиурамдисульфид
Тиопероксидикарбоновый диамид ((H2N)C(S))2S2), N,N,N',N'-тетраметил-
КАС-137-26-8
Формамид,1'-дитиобис(N,N-диметилтио-
Бис[(диметиламино)карбонотиоил] дисульфид
Атака [Противогрибковое]
Тирам [ISO]
NSC59637
ККРИС 1282
ХСБД 863
ЛОР 987
WLN: 1N1 & YUS & SSYUS & N1 & 1
НСК 1771
ИНЭКС 205-286-2
НСК 49512
НСК 59637
Отходов RCRA нет. У244
Химический кодекс пестицидов Агентства по охране окружающей среды США 079801
НБК 622696
БРН 1725821
Тирамо
УНИИ-0Д771ИС0ФХ
Басультра
Бетоксин
Тирадин
Ускорение T
АИ3-00987
Я использую метаболиты
Арасан м
Вулказам С
Тиопероксидикарбоновый диамид ([(H2N)C(S)]2S2), N,N,N',N'-тетраметил-
Авангард ГФ
ТМ Vancide
Акрохем ТМТД
Перкачит ТМТД
Vulkacit DTMT
Робац ТМТ
Резифильм (Теннесси)
Arasan 50 красный
Спуо WP 75
MFCD00008325
Вансид ТМ-95
Нафточит тиурам 16
Spectrum_001687
Тирам (УСАН/МНН)
Агрихим текучий тирам
ТИРАМ [HSDB]
ТИРАМ [МАИР]
ТИРАМ [INCI]
ТИРАМ [США]
ТИРАМ [ИНН]
Spectrum2_001554
Spectrum3_001592
Spectrum4_000860
Spectrum5_001653
ТИРАМ [ВОЗ-ДД]
ТИРАМ [МИЧИГАН]
ТИРАМ [МАРТ.]
БМСЭ000928
КЭ 205-286-2
NCIMech_000272
cid_5455
NCIOpen2_007854
SCHEMBL21144
BSPBio_003184
KBioGR_001499
KBioSS_002167
4-04-00-00242 (Справочник Бейльштейна)
СТАВКА:ER0359
DivK1c_000741
SPECTRUM1503322
SPBio_001428
CHEMBL120563
Тирам [USAN:INN:BSI:ISO]
BDBM43362
HMS502F03
KBio1_000741
KBio2_002167
KBio2_004735
KBio2_007303
KBio3_002684
KUAZQDVKQLNFPE-UHFFFAOYSA-
ЭНТ-987
NINDS_000741
HMS1922A12
HMS2093E03
HMS2234B08
HMS3374C05
Фармакон1600-01503322
Тетраметилтиурам дисульфид, 97%
Tox21_111150
Tox21_201569
Tox21_301102
NSC758454
С2431
(диметиламино) {[(диметиламино)тиоксометил]дисульфанил}метан-1-тион
AKOS000120200
BIS (диметилтиокарбамоил) дисульфид
Бис(диметиламинотиокарбонил)дисульфид
Tox21_111150_1
Бис(диметиламинотиокарбонил) дисульфид
DB13245
КС-5354
НСК-758454
IDI1_000741
QTL1_000082
NCGC00091563-02
NCGC00091563-03
NCGC00091563-04
NCGC00091563-05
NCGC00091563-06
NCGC00091563-07
NCGC00091563-08
NCGC00091563-09
NCGC00091563-10
NCGC00091563-12
NCGC00255002-01
NCGC00259118-01
NCI60_001477
NCI60_006736
СБИ-0051813. П002
Thiram, PESTANAL(R), аналитический стандарт
В0486
КС-0012858
ФТ-0631799
ЭН300-16677
Д06114
Д97716
AB00052345_10
Q416572
СР-01000736911
Дж-006992
Дж-524968
СР-01000736911-2
Thiram, сертифицированный эталонный материал, TraceCERT(R)
БРД-K29254801-001-06-3
Z56754480
Ф0001-0468
ТЕТРАМЕТИЛТИОПЕРОКСИДИКАРБОНОВАЯ КИСЛОТА [(H2N)C(S)]2S2
N,N-диметил[(диметилкарбамотиоил)-дисульфанил]карботиоамид
1-(диметилтиокарбамоилдисульфанил)-N,N-диметилметанетиоамид
N,N-эфир диметилкарбамодитиевой кислоты (диметилтиокарбамоилтио)
InChI=1/C6H12N2S4/c1-7(2)5(9)11-12-6(10)8(3)4/h1-4H3
N(1),N(1),N(3),N(3)-тетраметил-2-дитиоперокси-1,3-дитиодикарбоновый диамид
N,N-диметилкарбамодитиевая кислота [[диметиламино(сульфанилиден)метил]тио] эфир
ТЕТРАМЕТИЛТИОПЕРОКСИДИКАРБОНОВЫЙ ДИАМИД ((((CH(SUB 3))(SUB 2)N)C(S))(SUB 2)S(SUB 2))

КОМПЛЕКС ЦИНК N, N-ДИ-N-БУТИЛДИТИОКАРБАМАТ/ДИ-N-БУТИЛАМИН (ZDBCX)

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) представляет собой комплексное соединение, известное своей ролью ультраускорителя при переработке резины.
Химическая формула ZDBCX раскрывает его уникальный состав, включающий цинковые, дибутиламиновые и дитиокарбаматные фрагменты.
В жидком состоянии комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) представляет собой светло-коричневую, слегка мутную жидкость.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) испускает слабый запах, напоминающий дибутиламин, что обеспечивает характерный обонятельный сигнал.

Номер CAS: 136-23-2
Номер ЕС: 205-232-8



ПРИЛОЖЕНИЯ


Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) служит важнейшим ультраускорителем при переработке резины и находит широкое применение в резиновой промышленности.
В рецептурах натурального каучука и бутадиен-стирольного каучука ZDBCX действует как универсальный ускоритель, способствуя эффективному отверждению резиновых смесей.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) особенно ценится за его способность проявлять активность при комнатной температуре, что упрощает процедуры обработки каучука.
Прозрачные и полупрозрачные изделия значительно выигрывают от ZDBCX, поскольку он ускоряет процесс отверждения и сохраняет стабильность цвета.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) используется при приготовлении сухих смесей, цементов и латексных продуктов, демонстрируя его адаптируемость в различных резиновых применениях.
Его сверхускорительные свойства делают ZDBCX жизненно важным компонентом в производстве шин, конвейерных лент, уплотнений и различных резиновых изделий.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) можно использовать в качестве усилителя тиазолов, обеспечивая совместимость с другими каучуковыми ускорителями для достижения оптимальных характеристик.
В цементах ZDBCX действует как жидкость, смешивающаяся с растворителями каучука, упрощая процесс приготовления и обеспечивая равномерное распределение в конечном продукте.

Его добавление на стадии раствора в цементы устраняет необходимость использования смесительной мельницы, оптимизируя производственные процессы.
ZDBCX демонстрирует короткую жизнеспособность готовых цементов, что указывает на его способность к быстрому отверждению и требует осторожного обращения во время нанесения.

Ускоритель используется при сухой переработке натурального каучука, где его ценят его низкотемпературные свойства и совместимость с процессами измельчения.
Экструзия резиновых смесей, содержащих ZDBCX, возможна без пригорания, что свидетельствует о ее пригодности для различных методов обработки.

Отверждение резиновых смесей горячим воздухом с ZDBCX достигается при относительно низких температурах, что способствует энергоэффективному производству.
Применения в обуви, такие как подошвы, выигрывают от использования ZDBCX в полупрозрачных соединениях SBR, где он ускоряет процессы отверждения.
ZDBCX можно комбинировать с сульфенамидными или тиазольными ускорителями в полупрозрачных соединениях SBR для достижения оптимальных результатов отверждения.

Ускорительная система с ZDBCX и сульфенамидом или тиазолом хорошо подходит для производства высококачественных компонентов обуви.
Использование ZDBCX в резиновых рецептурах способствует повышению общих характеристик, долговечности и качества конечных резиновых изделий.

Его применение распространяется на изготовление латексных изделий, где он облегчает процесс отверждения и придает готовым изделиям желаемые свойства.
ZDBCX используется в производстве резиновых изделий, где прозрачность или полупрозрачность является желательной характеристикой, например, некоторые уплотнения или прокладки.

Возможность дальнейшей активации комплекса с помощью ZIX расширяет сферу его применения, обеспечивая дополнительную гибкость при переработке резины.
ZDBCX играет роль в минимизации времени отверждения при производстве различных резиновых изделий, повышая эффективность производства.

При добавлении в определенных пропорциях ZDBCX ускоряет отверждение резиновых смесей, способствуя сокращению времени обработки.
Комплекс цинка N,N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) способствует производству высококачественных резиновых изделий с желаемыми физико-хим��ческими свойствами.
Совместимость комплекса цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) с различными типами каучуков, включая натуральный каучук, бутадиен-стирольный каучук и латекс, делает его универсальным выбором для различных рецептур.
Его применение охватывает широкий спектр отраслей, что подчеркивает его значение как ключевого компонента в переработке резины для получения разнообразных продуктов конечного использования.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) широко используется в производстве резиновых уплотнений и прокладок благодаря своим эффективным свойствам отверждения и отсутствия пятен.
Совместимость с различными резиновыми матрицами делает ZDBCX предпочтительным выбором для производства различных резиновых компонентов.
В автомобильной промышленности ZDBCX находит применение при изготовлении резиновых деталей, таких как втулки, втулки и виброизоляторы.

Способность комплекса цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) придавать прозрачность резиновым смесям делает его ценным при производстве прозрачных или слегка окрашенных резиновых изделий.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) используется при изготовлении резиновых лент, где его способность к отверждению способствует прочности и долговечности конечного продукта.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) является ключевым ингредиентом в производстве конвейерных лент, обеспечивая ускоренное отверждение для повышения эффективности обработки.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) используется в производстве резиновых шлангов, обеспечивая быстрое время отверждения и улучшая общие характеристики шлангов.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) применяется в рецептуре резиновых листов, способствуя более быстрому отверждению и улучшению свойств конечного материала.
В строительной отрасли ZDBCX используется в прорезиненном асфальте для повышения производительности, долговечности и эффективности отверждения.

Резиновые ролики, используемые в различных отраслях промышленности, выигрывают от ускоренного отверждения, обеспечиваемого ZDBCX в резиновой смеси.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) используется в рецептуре резиновых перчаток, где его некрашивающие свойства имеют решающее значение для сохранения эстетического вида продукта.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) играет роль в производстве прорезиненных тканей, способствуя повышению прочности и характеристик отверждения материала.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) находит применение в производстве прорезиненной обуви, обеспечивая быстрое отверждение для эффективных производственных процессов.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) используется в рецептуре прорезиненных клеев, где его свойства способствуют быстрому отверждению и прочным клеевым соединениям.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) используется в производстве прорезиненных покрытий, обеспечивая ускоренное отверждение для улучшения характеристик покрытия.
В электротехнической промышленности ZDBCX используется в рецептурах резиновых изоляционных материалов, обеспечивая эффективное отверждение и надежность продукции.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) является важнейшим компонентом в производстве резиновых уплотнителей для окон и дверей, способствующим долговечности и эксплуатационным характеристикам уплотнений.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) играет роль в производстве прорезиненного спортивного инвентаря, обеспечивая быстрое отверждение и улучшение свойств материала.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) способствует производству прорезиненных компонентов обуви, таких как стельки и подошвы, с желаемыми характеристиками отверждения.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) используется в составе прорезиненных покрытий для резервуаров и контейнеров, обеспечивая повышенную стойкость и эффективное отверждение.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) находит применение в производстве прорезиненных валиков для печатных машин, обеспечивая быстрое отверждение и длительный срок службы.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) используется в рецептурах прорезиненных автомобильных деталей, способствуя повышению эффективности и надежности этих компонентов.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) используется в производстве прорезиненных медицинских изделий, где быстрое время отверждения имеет решающее значение для эффективного производства.

В аэрокосмической промышленности ZDBCX находит применение при разработке резиновых компонентов для самолетов, обеспечивая эффективное отверждение и эксплуатационные характеристики.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) применяется при производстве прорезиненных промышленных лент, обеспечивая ускоренное отверждение для повышения эффективности обработки и долговечности.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) является ключевым ингредиентом в производстве прорезиненных автомобильных шлангов, обеспечивая быстрое и эффективное отверждение для обеспечения надежной работы.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) используется в составе прорезиненных опор двигателя и втулок, что способствует повышению долговечности и гашению вибраций.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) находит применение в производстве прорезиненных промышленных уплотнений, обеспечивая ускоренное отверждение для улучшения герметизирующих свойств.

При производстве прорезиненной обуви, такой как подошвы для обуви, ZDBCX играет жизненно важную роль в обеспечении быстрого отверждения и высококачественной конечной продукции.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) используется в рецептуре прорезиненных конвейерных лент, способствуя быстрому отверждению и повышению прочности при транспортировке материалов.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) применяется при производстве прорезиненных валиков для процессов печати и ламинирования, обеспечивая быстрое отверждение и длительный срок службы.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) находит применение в рецептурах прорезиненных морских компонентов, способствуя эффективному отверждению и повышению устойчивости к факторам окружающей среды.

В электронной промышленности ZDBCX используется при производстве прорезиненных компонентов для электронных устройств, обеспечивая быстрое отверждение и надежность.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) используется в рецептуре прорезиненных компенсаторов, обеспечивая ускоренное отверждение для повышения гибкости и долговечности.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) играет важную роль в производстве прорезиненных ремней для промышленного оборудования, обеспечивая быстрое отверждение для повышения эксплуатационной эффективности.
При производстве прорезиненных прокладок и уплотнений для трубопроводов ZDBCX способствует быстрому затвердеванию и эффективным герметизирующим свойствам.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) применяется в рецептуре прорезиненных надувных изделий, обеспечивая быстрое отверждение для производства герметичных и долговечных изделий.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) используется в производстве прорезиненных уплотнений для гидравлических и пневматических систем, обеспечивая эффективное отверждение и надежную работу.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) находит применение в рецептурах прорезиненных сельскохозяйственных компонентов, способствуя быстрому отверждению и повышению устойчивости в полевых условиях.
В текстильной промышленности ZDBCX используется при производстве прорезиненных тканей различного назначения, обеспечивая ускоренное отверждение и повышенную прочность.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) играет решающую роль в рецептуре прорезиненных кровельных мембран, способствуя быстрому отверждению и повышению устойчивости к атмосферным воздействиям.
Комплекс используется при производстве обрезиненных приводных ремней, обеспечивающих быстрое отверждение для эффективной передачи энергии в машинах.

При производстве прорезиненных промышленных перчаток ZDBCX способствует сокращению времени отверждения, что необходимо для крупн��серийных производственных процессов.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) применяется в рецептуре прорезиненных медицинских трубок и шлангов, обеспечивая эффективное отверждение для производства надежных медицинских устройств.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) используется при производстве прорезиненных роликов для погрузочно-разгрузочного и технологического оборудования, обеспечивая быстрое отверждение и увеличенный срок службы.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) используется в рецептуре прорезиненных покрытий резервуаров, способствуя быстрому отверждению и повышению устойчивости к химическим веществам.
При производстве прорезиненных виброизоляторов и опор ZDBCX обеспечивает быстрое отверждение и эффективные демпфирующие свойства.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) находит применение в рецептурах прорезиненных компонентов спортивного инвентаря, способствуя быстрому отверждению и повышению долговечности.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) используется в производстве прорезиненных амортизаторов, обеспечивая быстрое отверждение для эффективных систем автомобильной подвески.
Комплекс цинка N,N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) применяется в рецептуре прорезиненных покрытий промышленного назначения, способствуя быстрому отверждению и усилению защитных свойств.



ОПИСАНИЕ


Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) представляет собой комплексное соединение, известное своей ролью ультраускорителя при переработке резины.
Химическая формула ZDBCX раскрывает его уникальный состав, включающий цинковые, дибутиламиновые и дитиокарбаматные фрагменты.
В жидком состоянии комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) представляет собой светло-коричневую, слегка мутную жидкость.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) испускает слабый запах, напоминающий дибутиламин, что обеспечивает характерный обонятельный сигнал.
Стабильность при хранении является примечательной характеристикой ZDBCX, демонстрируя хорошую устойчивость при хранении в прохладных и сухих условиях в запечатанных контейнерах.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) не обесцвечивает и не оставляет пятен, что делает его ценным для применений, требующих стабильности цвета.

При минимальной чистоте 97% ZDBCX обеспечивает высокий уровень химической целостности своего состава.
Растворимость в алифатических и ароматических углеводородах в сочетании с возможностью эмульгирования в воде подчеркивает универсальность ZDBCX в различных составах.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) находит применение в качестве ускорителя при производстве натурального каучука и бутадиен-стирольного каучука, особенно при приготовлении сухих смесей, цементов и латексных изделий.

Его сверхускоряющие свойства делают ZDBCX активным при комнатной температуре, способствуя эффективным процессам отверждения резины.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) может быть дополнительно активирован ZIX, что повышает его ускоряющие способности при производстве каучуков.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) служит эффективным усилителем тиазолов, демонстрируя совместимость с другими ускорителями каучука.
Прозрачные и полупрозрачные изделия, полученные как из латекса, так и из сухой резины, значительно выигрывают от использования ZDBCX в их рецептуре.

Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) состоит из сложной молекулярной структуры, что придает ему уникальные эксплуатационные характеристики.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) проявляет хорошие эксплуатационные свойства в цементах, смешиваясь во всех пропорциях с растворителями каучука.

Его добавление на стадии раствора исключает необходимость внесения в смесительную мельницу при приготовлении цемента.
Готовый цемент, ускоренный ZDBCX, имеет короткий срок годности, что требует тщательного обращения во время нанесения.

В цементах ZDBCX демонстрирует свою эффективность при рекомендуемых дозировках серы и пропорциях ускорителя.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) оказывается выгодным при сухой переработке натурального каучука, предлагая вариант низкотемпературного ускорения с возможностью измельчения без разложения.

Экструзия резиновых смесей, содержащих цинк N, комплекс N-ди-н-бутилдитиокарбамат/ди-н-бутиламин (ZDBCX), возможна без пригорания при соблюдении соответствующих мер предосторожности.
Отверждение резиновых смесей, содержащих ZDBCX, можно осуществлять горячим воздухом при относительно низких температурах, что повышает его универсальность.
Комплекс цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX) демонстрирует свои способности в качестве ускорителя в полупрозрачных соединениях SBR, способствуя отверждению таких изделий, как подошвы обуви.

Синергетические комбинации с сульфенамидными или тиазольными ускорителями повышают эффективность ZDBCX при отверждении резиновых смесей.
Для достижения оптимальных результатов рекомендованные уровни ZDBCX указаны для различных резиновых изделий, что обеспечивает точную и эффективную работу.
Характеристики комплекса цинка N, N-ди-н-бутилдитиокарбамата/ди-н-бутиламина (ZDBCX), включая запах, внешний вид, стабильность и реакционную способность, в совокупности позиционируют ZDBCX как ценный компонент в резиновой промышленности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

Внешний вид: Светло-коричневая, слегка мутная жидкость.
Запах: Слабый запах дибутиламина.
Состояние: Жидкость при комнатной температуре.


Химические свойства:

Химическая формула: ((n-C4H9)2NCSS)2Zn/(n-C4H9)2NH
Растворимость: Растворим в алифатических и ароматических углеводородах; можно эмульгировать в воде.
Чистота: минимум 97%.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Вынесите пострадавшего на свежий воздух.
Если дыхание затруднено, сделайте искусственное дыхание.
Обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду.
Промойте пораженный участок большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью.
Загрязненную одежду следует постирать перед повторным использованием.


Зрительный контакт:

Тщательно промывайте глаза водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Снимите контактные линзы, если их легко снять после первого промывания.


Проглатывание:

Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Прополоскать рот водой, но не глотать.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Если возникла рвота и человек находится в сознании, держите голову ниже груди, чтобы предотвратить аспирацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
Надевайте соответствующую защитную одежду, включая перчатки и защитные очки или защитную маску.
Используйте средства защиты органов дыхания, если существует риск ингаляционного воздействия.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе.

Избегание контакта:
Избегайте контакта с кожей и вдыхания паров или пыли.
Тщательно вымойте руки после работы.

Предотвращение проглатывания:
Не ешьте, не пейте и не курите в местах работы с веществом.
Мойте руки перед едой, питьем или курением.

Процедуры обработки:
Следуйте правилам промышленной гигиены.
Используйте неискрящие инструменты, чтобы избежать возгорания в потенциально взрывоопасных средах.

Хранение контейнеров:
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение или испарение.

Избежание смешивания:
Избегайте смешивания с несовместимыми материалами. Для получения информации о совместимости обратитесь к паспорту безопасности.

Экстренные процедуры:
Ознакомьтесь с порядком действий в чрезвычайных ситуациях, включая расположение аварийных выходов и использование аварийного оборудования.


Хранилище:

Зона хранения:
Хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Хранить вдали от несовместимых материалов и источников тепла или возгорания.

Контроль температуры:
Хранить при температуре, рекомендованной производителем.

Совместимость контейнеров:
Используйте контейнеры, изготовленные из материалов, совместимых с веществом.
Проверьте контейнеры для хранения на предмет утечек и повреждений.

Разделение:
Храните отдельно от продуктов питания, напитков и кормов для животных.
Отдельно от несовместимых материалов.

Маркировка:
Убедитесь, что на контейнерах указана правильная информация о продукте.

Контроль доступа:
Ограничьте доступ к местам хранения уполномоченному персоналу.

Меры предосторожности при обращении:
Примите меры предосторожности при обращении с учетом физических и химических свойств вещества.

Особые соображения:
Если применимо, соблюдайте особые условия хранения, рекомендованные производителем.



СИНОНИМЫ


ЗДБК
Дибутилдитиокарбамат цинка
Комплекс цинковой соли ди-н-бутилдитиокарбаминовой кислоты с ди-н-бутиламином
ЗБДКС
Цинк бис(ди-н-бутилдитиокарбамат)
КОНТРАМ СТ-1
Contram ST-1 представляет собой высококонцентрированный и очищенный промышленный бактерицид на основе N,N- метиленбисморфолина (CAS#: 5625-90-1).
Contram ST-1 представляет собой высококонцентрированный промышленный бактерицид на основе N,N- метиленбисморфолина , чрезвычайно эффективного антибактериального соединения для использования в водных жидкостях для металлообработки.
Contram ST-1 эффективен как против грамотрицательных, так и против грамположительных бактерий.


Номер КАС: 5625-90-1
Номер ЕС: 227-062-3
Номер в леях: MFCD00023369
Молекулярная формула: C9H18N2O2


Contram ST-1 обеспечивает уникальный баланс растворимости в масле и воде, обеспечивающий более длительную стабильность жидкости, и доказал свою высокую эффективность против широкого спектра бактерий.
Contram ST-1, также известный как диметилформамид (ДМФ), представляет собой органическое соединение, относящееся к классу амидов, и является одним из наиболее широко используемых растворителей в мире.


Контрам СТ-1 растворим в воде.
Контрам СТ-1 — высококонцентрированный промышленный бактерицид на основе тетрагидрооксазинов .
Благодаря хорошей растворимости Contram ST-1 подходит как для масляных, так и для водных систем.


Contram ST-1 продемонстрировал эффективность против широкого спектра бактерий и ограниченную эффективность против грибков, включая следующие типичные микроорганизмы, вызывающие порчу жидкости для металлообработки:
* Спецификация акремония .
* Кандида альбиканс
*Кишечная палочка
* Фузариоз спец.
* Клебсиелла аэрогены
* Легионелла пневмофила
* Микобактерии иммуногенум
* синегнойная палочка
*Pseudomonas fluorescens
* псевдомонада путида
* Золотистый стафилококк



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ CONTRAM ST-1:
Поскольку Contram ST-1 имеет ограниченную эффективность против грибков, продукт следует использовать в сочетании с фунгицидом.
Для подавления роста бактерий в растворимых маслах и полусинтетических смазочно-охлаждающих жидкостях рекомендуемый уровень добавления Contram ST-1 составляет 3% в концентраты, предназначенные для разбавления 20:1.


При уровне обработки 3% это приводит к концентрации 1500 частей на миллион в разбавленной смазочно-охлаждающей жидкости.
Contram ST-1 можно добавлять в масляную фазу перед добавлением воды при приготовлении полусинтетического состава, чтобы максимизировать эффективность продукта и обеспечить его длительную работу.
Contram ST-1 широко используется в качестве малотоксичного фунгицида широкого спектра действия для жидкостей для металлообработки на водной основе.


С преимуществами низкого раздражения кожи, слабого запаха, низкой токсичности; совместимость с рецептурой, длительное бактерицидное действие, этот биоцид Contram ST-1 хорошо известен в добавках MWFs.
Contram ST-1 используется в качестве промежуточного продукта в фармацевтике.


Contram ST-1 является важным промышленным растворителем и используется в различных отраслях промышленности, включая фармацевтику, химию, пластмассы и клеи.
Contram ST-1 также используется в синтезе различных органических соединений, включая фармацевтические препараты и агрохимикаты.


Contram ST-1 также используется в синтезе фармацевтических препаратов и агрохимикатов, а также в качестве растворителя для экстракции натуральных продуктов.
Кроме того, Contram ST-1 используется при приготовлении катализаторов, при синтезе полимеров и при получении функционализированных материалов.
Contram ST-1 используется в качестве промежуточного продукта в фармацевтике.



ОСОБЕННОСТИ CONTRAM ST-1:
Contram ST-1 — очень стабильный и очищенный бактерицид для металлообрабатывающих концентратов со сбалансированной растворимостью в масле и воде.
В ЕС это биоцидное вещество уже разрешено в соответствии с Регламентом о биоцидных продуктах (BPR) для использования в PT6 и PT13, и этот биоцидный продукт Contram ST-1 находится в процессе авторизации в качестве биоцидного продукта для использования в PT13 для концентрата и на стороне резервуара. .
Contram ST-1 также зарегистрирован в США в соответствии с Федеральным законом об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах (FIFRA) для использования в концентратах для металлообработки.
Регистрационный номер Агентства по охране окружающей среды (EPA) — 52484-3.
концентраты жидкостей для металлообработки, содержащие Contram ST-1, разрешены для ввоза в США.



УЛУЧШЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CONTRAM ST-1:
* Длительный и стойкий контроль бактерий для продления срока службы жидкости с минимальными добавками на стороне резервуара.
*Исключительная стабильность в концентратах смазочно-охлаждающих жидкостей
*Уникальные свойства растворимости как в масле, так и в воде
* Безопасен и эффективен при правильном применении и обращении – не классифицируется как аллерген кожи.
*Большой опыт успешного использования – миллионы литров разбавленной смазочно-охлаждающей жидкости были защищены с помощью Contram ST-1.



ДРУГИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ CONTRAM ST-1:
* Слабый запах
* Низкое содержание формальдегида
* Помогает в защите от коррозии
*Очень стабильная молекула
* Хорошая совместимость и растворимость
* Очень хорошая производительность
* Может использоваться в жидкостях с pH от 3 до 12.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРАМ СТ-1:
1. малотоксичный фунгицид широкого спектра действия для смазочно-охлаждающей жидкости на водной основе.
2. Эффективно против бактерий и грибков
3. Полностью соответствует требованиям к СОЖ на водной основе: низкое раздражение кожи, легкий запах, низкая токсичность; совместимость с рецептурой, стойкий бактерицидный эффект.
При более высоких концентрациях грибки и плесень также лучше ингибируются.
Рекомендуемое количество добавки (массовая доля): Рецептура 2-3%, рабочая жидкость 1-2‰;



МЕТОД СИНТЕЗА КОНТРАМА СТ-1:
Contram ST-1 синтезируется различными способами, включая реакцию диметилсульфата с гидроксидом аммония, реакцию формальдегида с диметилсульфатом и реакцию диметилсульфоксида с формальдегидом.
Contram ST-1 также может быть синтезирован реакцией диметилсульфоксида с аммиаком и реакцией диметилсульфоксида с муравьиной кислотой.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ CONTRAM ST-1:
Контрам СТ-1 имеет широкий спектр применения в научных исследованиях, в том числе в качестве растворителя для органического синтеза, в качестве реагента для синтеза органических соединений и в качестве среды для хроматографии.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАМА СТ-1:
Contram ST-1 является полярным апротонным растворителем, что означает, что он имеет низкую диэлектрическую проницаемость и низкую температуру кипения.
Это делает его идеальным растворителем для многих органических реакций, поскольку Contram ST-1 имеет низкую растворимость для большинства органических соединений.
В результате Contram ST-1 может способствовать реакции различных молекул, позволяя им легче взаимодействовать друг с другом.
Кроме того, Contram ST-1 может действовать как акцептор протонов, позволяя образовывать водородные связи между молекулами.



БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАМА СТ-1:
Контрам СТ-1 представляет собой летучую бесцветную жидкость с характерным запахом.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ CONTRAM ST-1:
Contram ST-1 имеет ряд преимуществ для лабораторных экспериментов.
Contram ST-1 является относительно недорогим растворителем и широко доступен.
Contram ST-1 также является относительно нетоксичным растворителем и может использоваться в различных реакциях.



БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ CONTRAM ST-1:
Существует ряд потенциальных будущих направлений использования Contram ST-1.
Одним из потенциальных направлений является разработка новых методов синтеза органиче��ких соединений, поскольку линометан диморфоКонтрам ST-1 может способствовать реакции различных молекул, позволяя им легче взаимодействовать друг с другом.
Еще одним потенциальным направлением является разработка новых катализаторов и функционализированных материалов, поскольку Contram ST-1 может действовать как акцептор протонов и способствовать образованию водородных связей между молекулами.
Наконец, дальнейшие исследования по использованию Contram ST-1 в качестве растворителя для экстракции натуральных продуктов могут помочь выявить потенциальные применения в фармацевтической и агрохимической промышленности.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CONTRAM ST-1:
Внешний вид (визуальный): прозрачная жидкость с низкой вязкостью.
Цвет (визуально): от бесцветного до слегка желтоватого
Запах : Слабый, отсутствует при разбавлении.
Плотность (г/см3) при 20°C (DIN 51 757): тип. 1,06
pH (10 г/л в воде) тип.: 10,2
Активное содержание (%) тип. 50%
Показатель преломления при 20°C тип.: 1,416
Вязкость (20°C, мм2/с): тип. 16
Растворимость: водорастворимый
Точка воспламенения: Не применимо.
Верхний уровень воспламеняемости: предел не определен.
Нижний уровень воспламеняемости: предел не определен.
самовоспламенения : не определена.
Данные о взрывоопасности: Материал не обладает взрывоопасными свойствами.
паров : не определено.
рН 10

Удельный вес: 1,07 (20 °C)
Объемная плотность: не определено.
Растворимость в воде: Растворимый.
Процентное содержание твердого вещества: не определено.
Процент летучести: неизвестно.
Летучие органические вещества: соединение не определено.
пара : не определено.
Скорость испарения: не определено.
Запах : Амин
Внешний вид: прозрачная жидкость.
Вязкость: Неизвестно.
запаха : Неизвестно.
Точка кипения: не определена.
Температура застывания: не определена.
Температура плавления/замерзания: не определена.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ CONTRAM ST-1:
* Проглатывание:
Прополоскать рот.
*Глаза:
Осторожно промойте водой в течение нескольких минут.
Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать.
Продолжайте полоскать.
*Кожу промыть водой с мылом.
Снять загрязненную одежду.
Постирайте загрязненную одежду перед повторным использованием.
*Дополнительная информация:
Примечание для врача:
Симптоматическое лечение.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ CONTRAM ST-1:
*Процедуры разлива:
Проветрите помещение, если оно пролилось в замкнутом пространстве или в других плохо проветриваемых помещениях.
Не выбрасывать на свалку.
Соберите свободную жидкость для переработки и/или утилизации.
Остаточная жидкость может быть абсорбирована инертным материалом.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ КОНТРАМ СТ-1:
*Точка возгорания:
Непригодный.
*Средства пожаротушения:
CO2, сухие химические вещества, пена, распыление воды, водяной туман.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ CONTRAM ST-1:
-Другие пределы воздействия:
Никто не известен.
-Инженерный контроль:
Используйте материал только в хорошо проветриваемом помещении.
* Защита рук:
Если возможен контакт с материалом, наденьте химически защитные перчатки.
*Защита глаз:
Безопасные очки.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ CONTRAM ST-1:
* Температура откачки:
Не определено.
Максимальная управляемость
Температура:
Не определено.
* Процедуры обработки:
Держите контейнеры закрытыми, когда они не используются.
Не сбрасывать в канализацию или окружающую среду, утилизировать в уполномоченных пунктах сбора отходов.
Используйте соответствующую изоляцию, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.
Тщательно мойте после обработки.
Не ешьте, не пейте и не курите при использовании этого продукта.
* Максимальный объем памяти:
Температура:
Не определено.
Процедуры хранения:
Никаких особых мер предосторожности при хранении не требуется.
Температура загрузки:
Не определено.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ CONTRAM ST-1:
*Стабильность:
Материал обычно стабилен при умеренно повышенных температурах и давлениях.
*Температура разложения:
Не определено.
*Полимеризация:
Не произойдет.
*Термическое разложение:
Термическое разложение и возгорание не ожидается, за исключением экстремальных условий.


КОНТРАМ СТ-1/50
Контрам СТ-1/50 — высококонцентрированный промышленный бактерицид на основе тетрагидрооксазинов.
Благодаря хорошей растворимости Contram ST-1/50 подходит как для масляных, так и для водных систем.
Контрам СТ-1/50 растворим в воде.


Номер КАС: 5625-90-1
Номер ЕС: 227-062-3
Номер в леях: MFCD00023369
Молекулярная формула: C9H18N2O2


Контрам СТ-1/50 эффективен в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий.
Contram ST-1/50, также известный как диметилформамид (ДМФ), представляет собой органическое соединение, относящееся к классу амидов, и является одним из наиболее широко используемых растворителей в мире.
Контрам СТ-1/50 представляет собой бесцветную летучую жидкость с характерным запахом и относительно низкой температурой кипения.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ CONTRAM ST-1/50:
Contram ST-1/50 успешно применяется для консервации, содержащих минеральное масло, водосмешиваемых охлаждающих жидкостей.
По сравнению с гексагидротриазинами и оксазолидинами Contram ST-1/50 более стабилен в металлообрабатывающих концентратах.
Contram ST-1/50 следует использовать в количестве 2–6 % в концентрате и в количестве 0,3 % в разбавленных пользователем готовых смазочно-охлаждающих жидкостях, чтобы получить концентрацию активного вещества от 1000 до 1500 частей на миллион.


Contram ST-1/50 широко используется в качестве малотоксичного фунгицида широкого спектра действия для смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе.
С преимуществами низкого раздражения кожи, слабого запаха, низкой токсичности; совместимость по рецептуре, стойкое бактерицидное действие, этот биоцид Contram ST-1/50 хорошо известен в добавках МВФ.
Contram ST-1/50 используется в качестве промежуточного продукта в фармацевтике.


Contram ST-1/50 является важным промышленным растворителем и используется в различных отраслях промышленности, включая фармацевтику, химию, пластмассы и клеи.
Contram ST-1/50 также используется в синтезе различных органических соединений, включая фармацевтику и агрохимикаты.
Contram ST-1/50 используется в качестве промежуточного продукта в фармацевтике.
Contram ST-1/50 используется в качестве промежуточного продукта в фармацевтике.


Contram ST-1/50 также используется в синтезе фармацевтических препаратов и агрохимикатов, а также в качестве растворителя для экстракции натуральных продуктов.
Кроме того, Contram ST-1/50 используется при приготовлении катализаторов, в синтезе полимеров и при получении функционализированных материалов.
Кроме того, Contram ST-1/50 используется при приготовлении катализаторов, в синтезе полимеров и при получении функционализированных материалов.


Contram ST-1/50 широко используется в качестве малотоксичного фунгицида широкого спектра действия для смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе.
С преимуществами низкого раздражения кожи, слабого запаха, низкой токсичности; совместимость по рецептуре, стойкое бактерицидное действие, этот биоцид Contram ST-1/50 хорошо известен в добавках МВФ.
Contram ST-1/50 используется в качестве промежуточного продукта в фармацевтике.


Contram ST-1/50 является важным промышленным растворителем и используется в различных отраслях промышленности, включая фармацевтику, химию, пластмассы и клеи.
Contram ST-1/50 также используется в синтезе различных органических соединений, включая фармацевтику и агрохимикаты.
Contram ST-1/50 также используется в синтезе фармацевтических препаратов и агрохимикатов, а также в качестве растворителя для экстракции натуральных продуктов.



ДРУГИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ CONTRAM ST-1/50:
* Слабый запах
* Низкое содержание формальдегида
* Помогает в защите от коррозии
*Очень стабильная молекула
* Хорошая совместимость и растворимость
* Очень хорошая производительность
* Может использоваться в жидкостях с pH от 3 до 12.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРАМ СТ-1/50:
1, низкотоксичный фунгицид широкого спектра действия для смазочно-охлаждающей жидкости на водной основе.
2, анти-бактерии и грибки эффективно
3, полностью соответствует требованиям к жидкости для металлообработки на водной основе: низкое раздражение кожи, слабый запах, низкая токсичность; совместимость с рецептурой, стойкий бактерицидный эффект.
При более в��соких концентрациях грибки и плесень также лучше ингибируются.
Рекомендуемое количество добавки (массовая доля): Рецептура 2-3%, рабочая жидкость 1-2‰;



МЕТОД СИНТЕЗА КОНТРАМА СТ-1/50:
Contram ST-1/50 синтезируется различными способами, включая реакцию диметилсульфата с гидроксидом аммония, реакцию формальдегида с диметилсульфатом и реакцию диметилсульфоксида с формальдегидом.
Контрам СТ-1/50 также может быть синтезирован реакцией диметилсульфоксида с аммиаком и реакцией диметилсульфоксида с муравьиной кислотой.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ CONTRAM ST-1/50:
Контрам СТ-1/50 имеет широкий спектр применения в научных исследованиях, в том числе в качестве растворителя для органического синтеза, в качестве реагента для синтеза органических соединений и в качестве среды для хроматографии.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАМА СТ-1/50:
Contram ST-1/50 является полярным апротонным растворителем, что означает, что он имеет низкую диэлектрическую проницаемость и низкую температуру кипения.
Это делает его идеальным растворителем для многих органических реакций, поскольку Contram ST-1/50 имеет низкую растворимость для большинства органических соединений.
В результате Contram ST-1/50 может способствовать реакции различных молекул, позволяя им легче взаимодействовать друг с другом.
Кроме того, Contram ST-1/50 может действовать как акцептор протонов, позволяя образовывать водородные связи между молекулами.



БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАМА СТ-1/50:
Контрам СТ-1/50 — летучая бесцветная жидкость с характерным запахом.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ CONTRAM ST-1/50:
Contram ST-1/50 имеет ряд преимуществ для лабораторных экспериментов.
Contram ST-1/50 является относительно недорогим растворителем и широко доступен.
Contram ST-1/50 также является относительно нетоксичным растворителем и может использоваться в различных реакциях.



БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ CONTRAM ST-1/50:
Существует несколько потенциальных направлений использования Contram ST-1/50 в будущем.
Одним из возможных направлений является разработка новых методов синтеза органических соединений, поскольку линометан диморфоКонтрам СТ-1/50 может способствовать реакции различных молекул, позволяя им легче взаимодействовать друг с другом.
Еще одним потенциальным направлением является разработка новых катализаторов и функционализированных материалов, поскольку Контрам СТ-1/50 может выступать в роли акцептора протонов и способствовать образованию водородных связей между молекулами.
Наконец, дальнейшие исследования по использованию Contram ST-1/50 в качестве растворителя для экстракции натуральных продуктов могут помочь выявить потенциальные применения в фармацевтической и агрохимической промышленности.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CONTRAM ST-1/50:
Точка воспламенения: Не применимо.
Верхний уровень воспламеняемости: предел не определен.
Нижний уровень воспламеняемости: предел не определен.
Точка самовоспламенения: не определена.
Данные о взрывоопасности: Материал не обладает взрывоопасными свойствами.
Давление паров: не определено.
рН 10
Удельный вес: 1,07 (20 °C)
Объемная плотность: не определено.
Растворимость в воде: Растворимый.
Процентное содержание твердого вещества: не определено.
Процент летучести: неизвестно.
Летучие органические вещества: соединение не определено.
Плотность пара: не определено.
Скорость испарения: не определено.

Запах: Амин
Внешний вид: прозрачная жидкость.
Вязкость: Неизвестно.
Порог запаха: Неизвестно.
Точка кипения: не определена.
Температура застывания: не определена.
Температура плавления/замерзания: не определена.
Внешний вид (визуальный): прозрачная жидкость с низкой вязкостью.
Цвет (визуально): от бесцветного до слегка желтоватого
Запах: слабый, отсутствует при разбавлении
Плотность (г/см3) при 20°C (DIN 51 757): тип. 1,06
pH (10 г/л в воде) тип.: 10,2
Активное содержание (%) тип. 50%
Показатель преломления при 20°C тип.: 1,416
Вязкость (20°C, мм2/с): тип. 16
Растворимость: водорастворимый



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ CONTRAM ST-1/50:
* Проглатывание:
Прополоскать рот.
*Глаза:
Осторожно промойте водой в течение нескольких минут.
Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать.
Продолжайте полоскать.
*Кожу промыть водой с мылом.
Снять загрязненную одежду.
Постирайте загрязненную одежду перед повторным использованием.
*Дополнительная информация:
Примечание для врача:
Симптоматическое лечение.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ CONTRAM ST-1/50:
*Процедуры разлива:
Проветрите помещение, если оно пролилось в замкнутом пространстве или в других плохо проветриваемых помещениях.
Не выбрасывать на свалку.
Соберите свободную жидкость для переработки и/или утилизации.
Остаточная жидкость может быть абсорбирована инертным материалом.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ КОНТРАМ СТ-1/50:
*Точка возгорания:
Непригодный.
*Средства пожаротушения:
CO2, сухие химические вещества, пена, распыление воды, водяной туман.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ CONTRAM ST-1/50:
-Другие пределы воздействия:
Никто не известен.
-Инженерный контроль:
Используйте материал только в хорошо проветриваемом помещении.
* Защита рук:
Если возможен контакт с материалом, наденьте химически защитные перчатки.
*Защита глаз:
Безопасные очки.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ CONTRAM ST-1/50:
* Температура откачки:
Не определено.
Максимальная управляемость
Температура:
Не определено.
* Процедуры обработки:
Держите контейнеры закрытыми, когда они не используются.
Не сбрасывать в канализацию или окружающую среду, утилизировать в уполномоченных пунктах сбора отходов.
Используйте соответствующую изоляцию, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.
Тщательно мойте после обработки.
Не ешьте, не пейте и не курите при использовании этого продукта.
* Максимальный объем памяти:
Температура:
Не определено.
Процедуры хранения:
Никаких особых мер предосторожности при хранении не требуется.
Температура загрузки:
Не определено.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ CONTRAM ST-1/50:
*Стабильность:
Материал обычно стабилен при умеренно повышенных температурах и давлениях.
*Температура разложения:
Не определено.
*Полимеризация:
Не произойдет.
*Термическое разложение:
Термическое разложение и возгорание не ожидается, за исключением экстремальных условий.

КОНТРАМ СТ-1/50
Контрам СТ-1/50 представляет собой бесцветную летучую жидкость с характерным запахом и относительно низкой температурой кипения.
Контрам СТ-1/50 — высококонцентрированный промышленный бактерицид на основе тетрагидрооксазинов.
Contram ST-1/50, также известный как диметилформамид (ДМФ), представляет собой органическое соединение, относящееся к классу амидов, и является одним из наиболее широко используемых растворителей в мире.


Номер КАС: 5625-90-1
Номер ЕС: 227-062-3
Номер в леях: MFCD00023369
Молекулярная формула: C9H18N2O2


Контрам СТ-1/50 — высококонцентрированный промышленный бактерицид на основе тетрагидрооксазинов.
Благодаря хорошей растворимости Contram ST-1/50 подходит как для масляных, так и для водных систем.
Контрам СТ-1/50 растворим в воде.


Контрам СТ-1/50 эффективен в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий.
Contram ST-1/50, также известный как диметилформамид (ДМФ), представляет собой органическое соединение, относящееся к классу амидов, и является одним из наиболее широко используемых растворителей в мире.
Контрам СТ-1/50 представляет собой бесцветную летучую жидкость с характерным запахом и относительно низкой температурой кипения.


Контрам СТ-1/50 эффективен в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий.
Контрам СТ-1/50 — высококонцентрированный промышленный бактерицид на основе тетрагидрооксазинов.
Благодаря хорошей растворимости Contram ST-1/50 этот консервант подходит для систем на масляной и водной основе.


Рекомендуемый уровень добавления для Contram ST-1/50
составляет 1-3% в концентрате и 0,15% в готовом разбавлении.
Contram ST-1/50 не совместим с кислотами и окислителями.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ CONTRAM ST-1/50:
Contram ST-1/50 успешно применяется для консервации, содержащих минеральное масло, водосмешиваемых охлаждающих жидкостей.
Contram ST-1/50 также используется в синтезе различных органических соединений, включая фармацевтику и агрохимикаты.
По сравнению с гексагидротриазинами и оксазолидинами Contram ST-1/50 более стабилен в металлообрабатывающих концентратах.


Contram ST-1/50 используется в качестве промежуточного продукта в фармацевтике.
Contram ST-1/50 следует использовать в количестве 2–6 % в концентрате и в количестве 0,3 % в разбавленных пользователем готовых смазочно-охлаждающих жидкостях, чтобы получить концентрацию активного вещества от 1000 до 1500 частей на миллион.


По сравнению с гексагидротриазинами и оксазолидинами Contram ST-1/50 более стабилен в металлообрабатывающих концентратах.
Кроме того, Contram ST-1/50 используется при приготовлении катализаторов, в синтезе полимеров и при получении функционализированных материалов.
Contram ST-1/50 широко используется в качестве малотоксичного фунгицида широкого спектра действия для смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе.


С преимуществами низкого раздражения кожи, слабого запаха, низкой токсичности; совместимость по рецептуре, стойкое бактерицидное действие, этот биоцид Contram ST-1/50 хорошо известен в добавках МВФ.
Contram ST-1/50 используется в качестве промежуточного продукта в фармацевтике.
Contram ST-1/50 широко используется в качестве малотоксичного фунгицида широкого спектра действия для смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе.


С преимуществами низкого раздражения кожи, слабого запаха, низкой токсичности; совместимость по рецептуре, стойкое бактерицидное действие, этот биоцид Contram ST-1/50 хорошо известен в добавках МВФ.
Contram ST-1/50 успешно используется для консервации жидкостей для металлообработки на масляной и водной основе.
Contram ST-1/50 используется в качестве промежуточного продукта в фармацевтике.


Contram ST-1/50 является важным промышленным растворителем и используется в различных отраслях промышленности, включая фармацевтику, химию, пластмассы и клеи.
Contram ST-1/50 также используется в синтезе фармацевтических препаратов и агрохимикатов, а также в качестве растворителя для экстракции натуральных продуктов.
Contram ST-1/50 является важным промышленным растворителем и используется в различных отраслях промышленности, включая фармацевтику, химию, пластмассы и клеи.


Contram ST-1/50 также используется в синтезе различных органических соединений, включая фармацевтику и агрохимикаты.
Contram ST-1/50 используется в качестве промежуточного продукта в фармацевтике.
Contram ST-1/50 также используется в синтезе фармацевтических препаратов и агрохимикатов, а также в качестве растворителя для экстракции натуральных продуктов.
Кроме того, Contram ST-1/50 используется при приготовлении катализаторов, в синтезе полимеров и при получении функционализированных материалов.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРАМ СТ-1/50:
1, низкотоксичный фунгицид широкого спектра действия для смазочно-охлаждающей жидкости на водной основе.
2, эффективно антибактериальные и грибковые
3, полностью соответствует требованиям к жидкости для металлообработки на водной основе: низкое раздражение кожи, слабый запах, низкая токсичность; совместимость с рецептурой, стойкий бактерицидный эффект.
При более высоких концентрациях грибки и плесень также лучше ингибируются.
Рекомендуемое количество добавки (массовая доля): Рецептура 2-3%, рабочая жидкость 1-2‰;



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАМА СТ-1/50:
Contram ST-1/50 является полярным апротонным растворителем, что означает, что он имеет низкую диэлектрическую проницаемость и низкую температуру кипения.
Это делает его идеальным растворителем для многих органических реакций, поскольку Contram ST-1/50 имеет низкую растворимость для большинства органических соединений.
В результате Contram ST-1/50 может способствовать реакции различных молекул, позволяя им легче взаимодействовать друг с другом.
Кроме того, Contram ST-1/50 может действовать как акцептор протонов, позволяя образовывать водородные связи между молекулами.



ДРУГИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ CONTRAM ST-1/50:
* Слабый запах
* Низкое содержание формальдегида
* Помогает в защите от коррозии
*Очень стабильная молекула
* Хорошая совместимость и растворимость
* Очень хорошая производительность
* Может использоваться в жидкостях с pH от 3 до 12.



МЕТОД СИНТЕЗА КОНТРАМА СТ-1/50:
Contram ST-1/50 синтезируется различными способами, включая реакцию диметилсульфата с гидроксидом аммония, реакцию формальдегида с диметилсульфатом и реакцию диметилсульфоксида с формальдегидом.
Контрам СТ-1/50 также может быть синтезирован реакцией диметилсульфоксида с аммиаком и реакцией диметилсульфоксида с муравьиной кислотой.



БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ CONTRAM ST-1/50:
Существует несколько потенциальных направлений использования Contram ST-1/50 в будущем.
Одним из возможных направлений является разработка новых методов синтеза органических соединений, поскольку линометан диморфоКонтрам СТ-1/50 может способствовать реакции различных молекул, позволяя им легче взаимодействовать друг с другом.
Еще одним потенциальным направлением является разработка новых катализаторов и функционализированных материалов, поскольку Контрам СТ-1/50 может выступать в роли акцептора протонов и способствовать образованию водородных связей между молекулами.
Наконец, дальнейшие исследования по использованию Contram ST-1/50 в качестве растворителя для экстракции натуральных продуктов могут помочь выявить потенциальные применения в фармацевтической и агрохимической промышленности.



БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАМА СТ-1/50:
Контрам СТ-1/50 — летучая бесцветная жидкость с характерным запахом.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ CONTRAM ST-1/50:
Контрам СТ-1/50 имеет широкий спектр применения в научных исследованиях, в том числе в качестве растворителя для органического синтеза, в качестве реагента для синтеза органических соединений и в качестве среды для хроматографии.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ CONTRAM ST-1/50:
Contram ST-1/50 имеет ряд преимуществ для лабораторных экспериментов.
Contram ST-1/50 является относительно недорогим растворителем и широко доступен.
Contram ST-1/50 также является относительно нетоксичным растворителем и может использоваться в различных реакциях.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CONTRAM ST-1/50:
Запах: Амин
Внешний вид: прозрачная жидкость.
Вязкость: Неизвестно.
Порог запаха: Неизвестно.
Точка кипения: не определена.
Температура застывания: не определена.
Температура плавления/замерзания: не определена.
Внешний вид (визуальный): прозрачная жидкость с низкой вязкостью.
Цвет (визуально): от бесцветного до слегка желтоватого
Запах: слабый, отсутствует при разбавлении
Плотность (г/см3) при 20°C (DIN 51 757): тип. 1,06
pH (10 г/л в воде) тип.: 10,2
Активное содержание (%) тип. 50%
Показатель преломления при 20°C тип.: 1,416
Вязкость (20°C, мм2/с): тип. 16
Растворимость: водорастворимый
Точка воспламенения: Не применимо.
Верхний уровень воспламеняемости: предел не определен.
Нижний уровень воспламеняемости: предел не определен.
Точка самовоспламенения: не определена.
Данные о взрывоопасности: Материал не обладает взрывоопасными свойствами.
Давление паров: не определено.

рН: 10
Удельный вес: 1,07 (20 °C)
Объемная плотность: не определено.
Растворимость в воде: Растворимый.
Процентное содержание твердого вещества: не определено.
Процент летучести: неизвестно.
Летучие органические вещества: соединение не определено.
Плотность пара: не определено.
Скорость испарения: не определено.
Внешний вид при комнатной температуре: прозрачная маловязкая жидкость
Внешний вид при температуре ниже 18ºC: твердый
Цвет от бесцветного до светлого: желтый
Запах: мягкий
Плотность: при 20°С г/см3 1,06
Значение pH (10 г/л в воде): 10
Активность: 92%
Показатель преломления: при 20°C 1,47
Вязкость: при 20ºC мм2/с 20
Содержание воды: 8%
Растворимость: растворим в масле
Смешивается с водой



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ CONTRAM ST-1/50:
* Проглатывание:
Прополоскать рот.
*Глаза:
Осторожно промойте водой в течение нескольких минут.
Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать.
Продолжайте полоскать.
*Кожу промыть водой с мылом.
Снять загрязненную одежду.
Постирайте загрязненную одежду перед повторным использованием.
*Дополнительная информация:
Примечание для врача:
Симптоматическое лечение.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ CONTRAM ST-1/50:
*Процедуры разлива:
Вентилируемое помещение при разливе в замкнутом пространстве или других плохо вентилируемых помещениях.
Не выбрасывать на свалку.
Соберите свободную жидкость для переработки и/или утилизации.
Остаточная жидкость может быть абсорбирована инертным материалом.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ КОНТРАМ СТ-1/50:
*Точки воспламенения:
Непригодный.
*Средства пожаротушения:
CO2, сухие химические вещества, пена, распыление воды, водяной туман.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ CONTRAM ST-1/50:
-Другие пределы воздействия:
Никто не известен.
-Инженерный контроль:
Используйте материал только в хорошо проветриваемом помещении.
* Защита рук:
Если возможен контакт с материалом, наденьте химически защитные перчатки.
*Защита глаз:
Безопасные очки.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ CONTRAM ST-1/50:
* Температура откачки:
Не определено.
Максимальная управляемость
температура:
Не определено.
* Процедуры обработки:
Держите контейнеры закрытыми, когда они не используются.
Не сбрасывать в канализацию или окружающую среду, утилизировать в уполномоченных пунктах сбора отходов.
Используйте соответствующую изоляцию, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.
Тщательно мойте после обработки.
Не ешьте, не пейте и не курите при использовании этого продукта.
* Максимальный объем памяти:
температура:
Не определено.
Процедуры хранения:
Никаких особых мер предосторожности при хранении не требуется.
Температура загрузки:
Не определено.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ CONTRAM ST-1/50:
*Стабильность:
Материал обычно стабилен при умеренно повышенных температурах и давлениях.
*Температура разложения:
Не определено.
*Полимеризация:
Не произойдет.
*Термическое разложение:
Термическое разложение и возгорание не ожидается, за исключением экстремальных условий.




СИНОНИМ:
5625-90-1
Диморфолинометан
N,N'-диморфолинометан
4,4'-метилендиморфолин
4,4-метилендиморфолин
4-(морфолин-4-илметил)морфолин
N,N'-метиленбисморфолин
Морфолин, 4,4'-метиленбис-
бис(4-морфолинил)метан
н, н'-метилен-бис-морфолин
МОРФОЛИН, 4,4'-МЕТИЛЕНДИ-
MFCD00023369
4,4'-метиленбисморфолин
7O79DZW79Z
4-[(морфолин-4-ил)метил]морфолин
Бисморфолино метан
Диморфолинометон
Бис(морфолино-)метан
ИНЭКС 227-062-3
БРН 0111886
УНИИ-7O79DZW79Z
АИ3-62944
биморфолинометан
Контрам СТ-1
метиленбисморфолин
бис(морфолино)метан
N,N\'-диморфолинометан
4,4-метилен-бисморфолин
Опря1_332757
4,4'-метандиилдиморфолин
N,N'-метиленбисморфолин
4-27-00-00203 (Справочник Beilstein)
SCHEMBL536772
DTXSID8052859
Бис(4-морфолинил)метан, 98%
ЦИНК19324145
АКОС002314380
4,4'-МЕТИЛЕНБИС(МОРФОЛИН)
ФС-4049
AC-12628
SY032818
ДБ-052882
CS-0236719
FT-0629594
EN300-172423
Q865946
W-110051
Ф2163-0188
N,N'-ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
4,4'-метилендиморфолин
4,4'-метилендиморфолин
бис(морфолино-)метан
биморфолинометан
N,N'-метиленбисморфолин
ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
ДИМОРФОЛИНОМЕТОН
N,N'-ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
4,4'-метилендиморфолин
4,4'-метилендиморфолин
бис(морфолино-)метан
биморфолинометан
N,N'-метиленбисморфолин
ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
ДИМОРФОЛИНОМЕТОН
N,N'-диморфолинометан
N,N´-метиленбисморфолин
Бис(морфолино-)метан
Бисморфолино метан
4,4-метилендиморфолин
Морфолин, 4,4-метиленди-
ДИМОРФОЛИНОМЕТОН
ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
N,N-диморфолинометан
МОРФОЛИН44МЕТИЛЕНЕДИ
БИС-(МОРФОЛИН-)МЕТАН
44МЕТИЛЕНБИСМОРФОЛИН
Бис(4-морфолинил)метан
N,N'-метиленбисморфолин
4,4-метиленбис-морфолин
N,N'-метиленбисморфолин
Морфолин, 4,4-метиленбис-
4,4'-метандиилдиморфолин
Морфолин,4,4-метиленбис-
N,N'-метилен-бис-морфолин
Метилен-бис-морфолин, N, N'-
N,N-диморфолинометан
Морфолин,4,4-метиленбис-
Бис(4-морфолинил)метан
N,N'-метиленбисморфолин
4,4'-метандиилдиморфолин
4,4-метиленбис-морфолин
N,N-метилен-бис-морфолин
N,N-диморфолинометан
Морфолин,4,4-метиленбис-
Бис(4-морфолинил)метан
N,N'-метиленбисморфолин
4,4'-метандиилдиморфолин
-бис-морфолин
4,4'-метиленбис[морфолин]
4,4'-метилендиморфолин
4,4'-диморфолинилметан
4,4'-метиленбисморфолин
44МЕТИЛЕНБИСМОРФОЛИН
БИС-(МОРФОЛИН-)МЕТАН
Бис(морфолино)метан
ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
ДИМОРФОЛИНОМЕТОН
Метиленбисморфолин
Метилен-бис-морфолин, N, N'-
Морфолин, 4,4'-метиленбис-
Морфолин, 4,4'-метиленди-
Морфолин, 4,4-метиленбис-
МОРФОЛИН44МЕТИЛЕНЕДИ
N,N'-метиленбисморфолин;
N,N'-метиленбисморфолин
формальдегид, высвобождаемый из N,N'-метиленбисморфолина
N,N'-метиленбисморфолин
формальдегид, выделяемый N,N'-метиленбисморфолином / МБМ
ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
N,N'-ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
4,4'-метилендиморфолин
4,4'-метилендиморфолин
бис(морфолино-)метан
биморфолинометан
N,N'-метиленбисморфолин
ДИМОРФОЛИНОМЕТОН
Морфолин, 4,4-метиленбис-
Метилен-бис-морфолин, N, N'-
МОРФОЛИН44МЕТИЛЕНЕДИ
44МЕТИЛЕНБИСМОРФОЛИН
БИС-(МОРФОЛИН-)МЕТАН
ДИМОРФОЛИНОМЕТОН
ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
N,N-диморфолинометан
МОРФОЛИН44МЕТИЛЕНЕДИ
БИС-(МОРФОЛИН-)МЕТАН
44МЕТИЛЕНБИСМОРФОЛИН
Бис(4-морфолинил)метан
N,N'-метиленбисморфолин
4,4-метиленбис-морфолин
N,N'-метиленбисморфолин
Морфолин, 4,4-метиленбис-
4,4'-метандиилдиморфолин
Морфолин,4,4-метиленбис-
N,N'-метилен-бис-морфолин
Метилен-бис-морфолин, N, N'-




КОНТРАМ СТ-2
Контрам СТ-2 — высококонцентрированный промышленный бактерицид на основе тетрагидрооксазинов.
Благодаря хорошей растворимости Contram ST-2 подходит как для масляных, так и для водных систем.
Контрам СТ-2 растворим в воде.


Контрам СТ-2 эффективен в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий.
Contram ST-2, также известный как диметилформамид (ДМФ), представляет собой органическое соединение, относящееся к классу амидов, и является одним из наиболее широко используемых растворителей в мире.
Контрам СТ-2 представляет собой бесцветную летучую жидкость с характерным запахом и относительно низкой температурой кипения.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ CONTRAM ST-2:
Contram ST-2 успешно используется для консервации жидкостей для металлообработки на масляной и водной основе.
Contram ST-2 успешно применяется для консервации, содержащих минеральное масло, водосмешиваемых охлаждающих жидкостей.
Contram ST-2 также используется в синтезе различных органических соединений, включая фармацевтические препараты и агрохимикаты.


По сравнению с гексагидротриазинами и оксазолидинами Contram ST-2 более стабилен в металлообрабатывающих концентратах.
По сравнению с гексагидротриазинами и оксазолидинами Contram ST-2 более стабилен в металлообрабатывающих концентратах.
Contram ST-2 используется в качестве промежуточного продукта в фармацевтике.


Contram ST-2 следует использовать в количестве 2–6 % в концентрате и в количестве 0,3 % в разбавленных пользователем готовых смазочно-охлаждающих жидкостях, чтобы получить концентрацию активного вещества от 1000 до 1500 частей на миллион.
Кроме того, Contram ST-2 используется при приготовлении катализаторов, при синтезе полимеров и при получении функционализированных материалов.


Contram ST-2 широко используется в качестве малотоксичного фунгицида широкого спектра действия для жидкостей для металлообработки на водной основе.
С преимуществами низкого раздражения кожи, слабого запаха, низкой токсичности; совместимость с рецептурой, длительное бактерицидное действие, этот биоцид Contram ST-2 хорошо известен в добавках MWFs.


Contram ST-2 используется в качестве промежуточного продукта в фармацевтике.
Contram ST-2 широко используется в качестве малотоксичного фунгицида широкого спектра действия для жидкостей для металлообработки на водной основе.
С преимуществами низкого раздражения кожи, слабого запаха, низкой токсичности; совместимость с рецептурой, длительное бактерицидное действие, этот биоцид Contram ST-2 хорошо известен в добавках MWFs.


Contram ST-2 используется в качестве промежуточного продукта в фармацевтике.
Contram ST-2 является важным промышленным растворителем и используется в различных отраслях промышленности, включая фармацевтику, химию, пластмассы и клеи.
Contram ST-2 также используется в синтезе фармацевтических препаратов и агрохимикатов, а также в качестве растворителя для экстракции натуральных продуктов.
Contram ST-2 является важным промышленным растворителем и используется в различных отраслях промышленности, включая фармацевтику, химию, пластмассы и клеи.


Contram ST-2 также используется в синтезе различных органических соединений, включая фармацевтические препараты и агрохимикаты.
Contram ST-2 используется в качестве промежуточного продукта в фармацевтике.
Contram ST-2 также используется в синтезе фармацевтических препаратов и агрохимикатов, а также в качестве растворителя для экстракции натуральных продуктов.
Кроме того, Contram ST-2 используется при приготовлении катализаторов, при синтезе полимеров и при получении функционализированных материалов.



ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРАМ СТ-2:
1, низкотоксичный фунгицид широкого спектра действия для смазочно-охлаждающей жидкости на водной основе.
2, эффективно антибактериальные и грибковые
3, полностью соответствует требованиям к жидкости для ме��аллообработки на водной основе: низкое раздражение кожи, слабый запах, низкая токсичность; совместимость с рецептурой, стойкий бактерицидный эффект.
При более высоких концентрациях грибки и плесень также лучше ингибируются.
Рекомендуемое количество добавки (массовая доля): Рецептура 2-3%, рабочая жидкость 1-2‰;



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ CONTRAM ST-2:
Contram ST-2 является полярным апротонным растворителем, что означает, что он имеет низкую диэлектрическую проницаемость и низкую температуру кипения.
Это делает его идеальным растворителем для многих органических реакций, поскольку Contram ST-2 имеет низкую растворимость для большинства органических соединений.
В результате Contram ST-2 может облегчить реакцию различных молекул, позволяя им легче взаимодействовать друг с другом.
Кроме того, Contram ST-2 может действовать как акцептор протонов, позволяя образовывать водородные связи между молекулами.



ДРУГИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ CONTRAM ST-1/50:
* Слабый запах
* Низкое содержание формальдегида
* Помогает в защите от коррозии
*Очень стабильная молекула
* Хорошая совместимость и растворимость
* Очень хорошая производительность
* Может использоваться в жидкостях с pH от 3 до 12.



МЕТОД СИНТЕЗА КОНТРАМА СТ-2:
Contram ST-2 синтезируется различными способами, включая реакцию диметилсульфата с гидроксидом аммония, реакцию формальдегида с диметилсульфатом и реакцию диметилсульфоксида с формальдегидом.
Contram ST-2 также может быть синтезирован реакцией диметилсульфоксида с аммиаком и реакцией диметилсульфоксида с муравьиной кислотой.



БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ CONTRAM ST-2:
Существует ряд потенциальных будущих направлений использования Contram ST-2.
Одним из потенциальных направлений является разработка новых методов синтеза органических соединений, поскольку линометан диморфоКонтрам ST-2 может способствовать реакции различных молекул, позволяя им легче взаимодействовать друг с другом.
Еще одним потенциальным направлением является разработка новых катализаторов и функционализированных материалов, поскольку Contram ST-2 может действовать как акцептор протонов и способствовать образованию водородных связей между молекулами.
Наконец, дальнейшие исследования по использованию Contram ST-2 в качестве растворителя для экстракции натуральных продуктов могут помочь выявить потенциальные применения в фармацевтической и агрохимической промышленности.



БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАМА СТ-2:
Контрам СТ-2 — летучая бесцветная жидкость с характерным запахом.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ CONTRAM ST-2:
Контрам СТ-2 имеет широкий спектр применения в научных исследованиях, в том числе в качестве растворителя для органического синтеза, в качестве реагента для синтеза органических соединений и в качестве среды для хроматографии.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ CONTRAM ST-2:
Contram ST-2 имеет ряд преимуществ для лабораторных экспериментов.
Contram ST-2 является относительно недорогим растворителем и широко доступен.
Contram ST-2 также является относительно нетоксичным растворителем и может использоваться в различных реакциях.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CONTRAM ST-2:
Внешний вид при комнатной температуре: прозрачная маловязкая жидкость
Внешний вид при температуре ниже 18ºC: твердый
Цвет от бесцветного до светлого: желтый
Запах: мягкий
Плотность: при 20°С г/см3 1,06
Значение pH (10 г/л в воде): 10
Активность: 92%
Показатель преломления: при 20°C 1,47
Вязкость: при 20ºC мм2/с 20
Содержание воды: 8%
Растворимость: растворим в масле
Смешивается с водой
Запах: Амин
Внешний вид: прозрачная жидкость.
Вязкость: Неизвестно.
Порог запаха: Неизвестно.
Точка кипения: не определена.
Температура застывания: не определена.
Температура плавления/замерзания: не определена.
Внешний вид (визуальный): прозрачная жидкость с низкой вязкостью.

Цвет (визуально): от бесцветного до слегка желтоватого
Запах: слабый, отсутствует при разбавлении
Плотность (г/см3) при 20°C (DIN 51 757): тип. 1,06
pH (10 г/л в воде) тип.: 10,2
Активное содержание (%) тип. 50%
Показатель преломления при 20°C тип.: 1,416
Вязкость (20°C, мм2/с): тип. 16
Растворимость: водорастворимый
Точка воспламенения: Не применимо.
Верхний уровень воспламеняемости: предел не определен.
Нижний уровень воспламеняемости: предел не определен.
Точка самовоспламенения: не определена.
Данные о взрывоопасности: Материал не обладает взрывоопасными свойствами.
Давление паров: не определено.
рН: 10
Удельный вес: 1,07 (20 °C)
Объемная плотность: не определено.
Растворимость в воде: Растворимый.
Процентное содержание твердого вещества: не определено.
Процент летучести: неизвестно.
Летучие органические вещества: соединение не определено.
Плотность пара: не определено.
Скорость испарения: не определено.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ CONTRAM ST-2:
* Проглатывание:
Прополоскать рот.
*Глаза:
Осторожно промойте водой в течение нескольких минут.
Снимите контактные линзы, если они есть и это легко сделать.
Продолжайте полоскать.
*Кожу промыть водой с мылом.
Снять загрязненную одежду.
Постирайте загрязненную одежду перед повторным использованием.
*Дополнительная информация:
Примечание для врача:
Симптоматическое лечение.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ CONTRAM ST-2:
*Процедуры разлива:
Вентилируемое помещение при разливе в замкнутом пространстве или других плохо вентилируемых помещениях.
Не выбрасывать на свалку.
Соберите свободную жидкость для переработки и/или утилизации.
Остаточная жидкость может быть абсорбирована инертным материалом.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ КОНТРАМ СТ-2:
*Точки воспламенения:
Непригодный.
*Средства пожаротушения:
CO2, сухие химические вещества, пена, распыление воды, водяной туман.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ CONTRAM ST-2:
-Другие пределы воздействия:
Никто не известен.
-Инженерный контроль:
Используйте материал только в хорошо проветриваемом помещении.
* Защита рук:
Если возможен контакт с материалом, наденьте химически защитные перчатки.
*Защита глаз:
Безопасные очки.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ CONTRAM ST-2:
* Температура откачки:
Не определено.
Максимальная управляемость
температура:
Не определено.
* Процедуры обработки:
Держите контейнеры закрытыми, когда они не используются.
Не сбрасывать в канализацию или окружающую среду, утилизировать в уполномоченных пунктах сбора отходов.
Используйте соответствующую изоляцию, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.
Тщательно мойте после обработки.
Не ешьте, не пейте и не курите при использовании этого продукта.
* Максимальный объем памяти:
температура:
Не определено.
Процедуры хранения:
Никаких особых мер предосторожности при хранении не требуется.
Температура загрузки:
Не определено.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ CONTRAM ST-2:
*Стабильность:
Материал обычно стабилен при умеренно повышенных температурах и давлениях.
*Температура разложения:
Не определено.
*Полимеризация:
Не произойдет.
*Термическое разложение:
Термическое разложение и возгорание не ожидается, за исключением экстремальных условий.



СИНОНИМЫ:
5625-90-1
Диморфолинометан
N,N'-диморфолинометан
4,4'-метилендиморфолин
4,4-метилендиморфолин
4-(морфолин-4-илметил)морфолин
N,N'-метиленбисморфолин
Морфолин, 4,4'-метиленбис-
бис(4-морфолинил)метан
н, н'-метилен-бис-морфолин
МОРФОЛИН, 4,4'-МЕТИЛЕНДИ-
MFCD00023369
4,4'-метиленбисморфолин
7O79DZW79Z
4-[(морфолин-4-ил)метил]морфолин
Бисморфолино метан
Диморфолинометон
Бис(морфолино-)метан
ИНЭКС 227-062-3
БРН 0111886
УНИИ-7O79DZW79Z
АИ3-62944
биморфолинометан
Контрам СТ-1
метиленбисморфолин
бис(морфолино)метан
N,N\'-диморфолинометан
4,4-метилен-бисморфолин
Опря1_332757
4,4'-метандиилдиморфолин
N,N'-метиленбисморфолин
4-27-00-00203 (Справочник Beilstein)
SCHEMBL536772
DTXSID8052859
Бис(4-морфолинил)метан, 98%
ЦИНК19324145
АКОС002314380
4,4'-МЕТИЛЕНБИС(МОРФОЛИН)
ФС-4049
AC-12628
SY032818
ДБ-052882
CS-0236719
FT-0629594
EN300-172423
Q865946
W-110051
Ф2163-0188
N,N'-ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
4,4'-метилендиморфолин
4,4'-метилендиморфолин
бис(морфолино-)метан
биморфолинометан
N,N'-метиленбисморфолин
ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
ДИМОРФОЛИНОМЕТОН
N,N'-ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
4,4'-метилендиморфолин
4,4'-метилендиморфолин
бис(морфолино-)метан
биморфолинометан
N,N'-метиленбисморфолин
ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
ДИМОРФОЛИНОМЕТОН
N,N'-диморфолинометан
N,N´-метиленбисморфолин
Бис(морфолино-)метан
Бисморфолино метан
4,4-метилендиморфолин
Морфолин, 4,4-метиленди-
ДИМОРФОЛИНОМЕТОН
ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
N,N-диморфолинометан
МОРФОЛИН44МЕТИЛЕНЕДИ
БИС-(МОРФОЛИН-)МЕТАН
44МЕТИЛЕНБИСМОРФОЛИН
Бис(4-морфолинил)метан
N,N'-метиленбисморфолин
4,4-метиленбис-морфолин
N,N'-метиленбисморфолин
Морфо��ин, 4,4-метиленбис-
4,4'-метандиилдиморфолин
Морфолин,4,4-метиленбис-
N,N'-метилен-бис-морфолин
Метилен-бис-морфолин, N, N'-
N,N-диморфолинометан
Морфолин,4,4-метиленбис-
Бис(4-морфолинил)метан
N,N'-метиленбисморфолин
4,4'-метандиилдиморфолин
4,4-метиленбис-морфолин
N,N-метилен-бис-морфолин
N,N-диморфолинометан
Морфолин,4,4-метиленбис-
Бис(4-морфолинил)метан
N,N'-метиленбисморфолин
4,4'-метандиилдиморфолин
-бис-морфолин
4,4'-метиленбис[морфолин]
4,4'-метилендиморфолин
4,4'-диморфолинилметан
4,4'-метиленбисморфолин
44МЕТИЛЕНБИСМОРФОЛИН
БИС-(МОРФОЛИН-)МЕТАН
Бис(морфолино)метан
ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
ДИМОРФОЛИНОМЕТОН
Метиленбисморфолин
Метилен-бис-морфолин, N, N'-
Морфолин, 4,4'-метиленбис-
Морфолин, 4,4'-метиленди-
Морфолин, 4,4-метиленбис-
МОРФОЛИН44МЕТИЛЕНЕДИ
N,N'-метиленбисморфолин;
N,N'-метиленбисморфолин
формальдегид, высвобождаемый из N,N'-метиленбисморфолина
N,N'-метиленбисморфолин
формальдегид, выделяемый N,N'-метиленбисморфолином / МБМ
ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
N,N'-ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
4,4'-метилендиморфолин
4,4'-метилендиморфолин
бис(морфолино-)метан
биморфолинометан
N,N'-метиленбисморфолин
ДИМОРФОЛИНОМЕТОН
Морфолин, 4,4-метиленбис-
Метилен-бис-морфолин, N, N'-
МОРФОЛИН44МЕТИЛЕНЕДИ
44МЕТИЛЕНБИСМОРФОЛИН
БИС-(МОРФОЛИН-)МЕТАН
ДИМОРФОЛИНОМЕТОН
ДИМОРФОЛИНОМЕТАН
N,N-диморфолинометан
МОРФОЛИН44МЕТИЛЕНЕДИ
БИС-(МОРФОЛИН-)МЕТАН
44МЕТИЛЕНБИСМОРФОЛИН
Бис(4-морфолинил)метан
N,N'-метиленбисморфолин
4,4-метиленбис-морфолин
N,N'-метиленбисморфолин
Морфолин, 4,4-метиленбис-
4,4'-метандиилдиморфолин
Морфолин,4,4-метиленбис-
N,N'-метилен-бис-морфолин
Метилен-бис-морфолин, N, N'-



КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ СЕРНАЯ КИСЛОТА
Концентрированная серная кислота — это неорганическая кислота, состоящая из элементов хрома, кислорода и водорода.
Концентрированная серная кислота представляет собой темный пурпурно-красный твердый порошок без запаха, похожий на песок.
При растворении в воде концентрированная серная кислота является сильной кислотой.

Номер CAS: 7738-94-5
Номер ЕС: 231-801-5
Химическая формула: H2CrO4.
Молекулярный вес: 118,010 г/моль

ХРОМИЧЕСКАЯ КИСЛОТА, Хромовая(VI) кислота, 7738-94-5, дигидрокси(диоксо)хром, Хромовая кислота, Caswell № 221, Хромовая кислота (H2CrO4), тетраоксохромовая кислота, CCRIS 8994, HSDB 6769, UNII-SA8VOV0V7Q, SA8VOV0V7Q, EINECS 231-801-5, Химический код пестицидов EPA 021101, AI3-51760, дигидроксидиоксидохром, диводород (тетрааоксидохромат), DTXSID8034455, CHEBI: 33143, J34.508C, ГИДРОКСИД ХРОМА (CR(OH)2O2), (CrO2(OH) 2), [CrO2(OH)2], хромовая кислота [французский], оксид хрома, код пестицида: 021101, DTXCID6014455, KRVSOGSZCMJSLX-UHFFFAOYSA-L, AMY22327, AKOS025243247, Q422642, хромовая кислота [Wiki], 231-801- 5 [EINECS], 7738-94-5 [RN], хромовая кислота (H2CrO4), хром, дигидроксидиоксо- [ACD/индексное название], дигидрокси(диоксо)хром [немецкий] [ACD/название IUPAC], дигидрокси(диоксо) хром [французский] [название ACD/IUPAC], дигидрокси(диоксо)хром [название ACD/IUPAC], SA8VOV0V7Q, [CrO2(OH)2], 11115-74-5 [RN], 1333-82-0 [RN] , 13530-68-2 [РН], 13765-19-0 [РН], 199384-58-2 [РН], 237391-94-5 [РН], 24934-60-9 [РН], 9044-10- 4 [RN], хромовая кислота [французский], хромат [Wiki], хроматит син, ХРОМИЧЕСКАЯ КИСЛОТА|ДИОКСОХРОМДИОЛ, ХРОМОВЫЙ АНГИДРИД, хромовая (VI) кислота, гидроксид хрома, триоксид хрома [Wiki], дигидроген (тетрааоксидохромат), дигидроген( тетрааоксидохромат); дигидроксидиоксидохром, дигидроксидиоксидохром, дигидроксидиоксохром, дигидроксидиоксохром, гельбин, H2CrO4, ТВЕРДА ХРОМИЧЕСКАЯ КИСЛОТА, тетраоксохромовая кислота, UNII:SA8VOV0V7Q, UNII-SA8VOV0V7Q, желтый ультрамарин, 铬酸 [китайский],

Концентрированная серная кислота является очень слабой кислотой, и соли концентрированной серной кислоты можно диссоциировать уксусной кислотой.
Концентрированная серная кислота обладает сильным окислительным действием и сама восстанавливается до CrO3; по этой причине концентрированную серную кислоту никогда не следует использовать в сочетании со спиртом или формалином.

Концентрированная серная кислота — это неорганическая кислота, состоящая из элементов хрома, кислорода и водорода.
Концентрированная серная кислота представляет собой темный пурпурно-красный твердый порошок без запаха, похожий на песок.
При растворении в воде концентрированная серная кислота является сильной кислотой.

Существует 2 типа концентрированной серной кислоты: молекулярная концентрированная серная кислота с формулой H2CrO4 и диконцентрированная серная кислота с формулой H2Cr2O7.

Термин «концентрированная серная кислота» обычно используется для обозначения смеси, полученной путем добавления хромовой кислоты к дихромату, которая может содержать различные соединения, включая твердый триоксид хрома.
Этот вид концентрированной серной кислоты можно использовать в качестве чистящей смеси для стекла.

Концентрированная серная кислота также может относиться к молекулярной форме H2CrO4, триоксид которой представляет собой ангидрид.
Концентрированная серная кислота содержит хром в степени окисления +6 (или VI).
Концентрированная серная кислота является сильным и едким окислителем и умеренным канцерогеном.

Концентрированная серная кислота образуется при реакции триоксида хрома с водой.
Триоксид хрома кристаллический, светло-красного или коричневого цвета, расплывается и полностью растворим в воде.

Однако в ряде фиксирующих жидкостей концентрированная серная кислота используется вместе с формалином - восстанавливающее действие медленное, фиксация завершается до полного восстановления кислоты.
Концентрированная серная кислота является сильным осадителем белка, но Берг (1927) обнаружил, что концентрированная серная кислота является очень слабым осадителем нуклеина.

Диссоциация концентрированной серной кислоты в воде может привести к образованию ионов H+ и HcrO4- или 2H+ и CrO4-.
По мнению Берга (1927), при первичном действии концентрированной серной кислоты белок подвергается денатурации и осаждению, а вторичное действие приводит к отверждению.

Он считает, что за вторичное действие отвечает ион HcrO4−.
Химическая реакция, вероятно, происходит между белком и концентрированной серной кислотой, но точные этапы точно не известны.

Однако основное сродство хрома проявляется к карбоксильным и гидроксильным группам.
Грин (1953) предположил, что координаты с –OH и –NH2 образуются после реакции с карбоксильными группами.

Белки, на которые действует концентрированная серная кислота, устойчивы к действию пепсина и трипсина.
Концентрированная серная кислота медленно проникает в ткани, и затвердевание, вызванное этой кислотой, делает ткани устойчивыми к отверждению этанолом при последующей обработке.
Концентрированная серная кислота не вызывает чрезмерного сморщивания тканей.

Фиксированные в этой кислоте материалы требуют тщательной промывки в воде, хотя бы на ночь, иначе отложение кристаллов хрома не только затрудняет окрашивание, но и затрудняет наблюдение за хромосомами.
Из-за небольшого отверждающего действия концентрированной серной кислоты эту жидкость трудно использовать в качестве фиксатора для препаратов из тыквы, если только она не смягчается сильной кислотой, которая может затруднить окрашивание.

Концентрированную серную кислоту никогда не следует использовать отдельно, так как при этом образуются тяжелые осадки, вызывающие сморщивание ядра и цитоплазмы.
Материалы, обработанные концентрированной серной кислотой, не следует хранить под ярким солнечным светом из-за вероятности разрушения белков.
Основные красители плотно прилипают к ткани, зафиксированной в концентрированной серной кислоте.

В целом концентрированная серная кислота считается важным ингредиентом некоторых фиксирующих смесей.
Концентрированная серная кислота придает ткани лучшую консистенцию и лучше окрашивает, чем четырехокись осмия.

Синоним хромовой кислоты, термин «концентрированная серная кислота» относится к смеси, образованной добавлением хромовой кислоты к раствору дихромата, который содержит различные соединения, включая твердый триоксид хрома.
Концентрированную серную кислоту. Этот тип концентрированной серной кислоты можно использовать для очистки стекла чистящим раствором.

Концентрированная серная кислота представляет собой неорганическое соединение с химической формулой H2CrO4 и представляет собой сложное соединение.
Тетраоксо Концентрированная серная кислота, также известная как хромовая (VI) кислота, — это другое название концентрированной серной кислоты.

В этой статье обсуждаются структура, получение, свойства и различные применения концентрированной серно�� кислоты.
Концентрированная серная кислота имеет степень окисления хрома +6 (или VI), которая также известна как степень окисления шестивалентного хрома.

Хром может существовать в различных степенях окисления, самая крайняя из которых +6.
Концентрированную серную кислоту применяют для окисления широкого спектра органических соединений, наиболее распространенными из которых являются спирты.

Концентрированная серная кислота — мощный окислитель, эффективный против широкого спектра органических соединений.
Используя концентрированную серную кислоту в качестве окислителя, можно применить два основных принципа к любому спирту.

Окисление любого спирта, содержащего примерно один альфа-водород, происходит в присутствии концентрированной серной кислоты, а это означает, что третичные спирты не подвергаются окислению в присутствии кислоты.
Окисление любого образовавшегося органического продукта, молекула которого содержит хотя бы один атом водорода, связанный с карбонильным углеродом, дополнительно усиливается концентрированной серной кислотой.

Концентрированную серную кислоту также называют тетраоксо. Концентрированная серная кислота или хромовая (VI) кислота.
Концентрированная серная кислота обычно представляет собой смесь, полученную путем добавления концентрированной серной кислоты (H2SO4) к дихромату, состоящему из различных соединений и твердого триоксида хрома.

Термин «концентрированная серная кислота» обычно используется для обозначения смеси, полученной путем добавления хромовой кислоты в дихромат, которая может содержать различные соединения, включая твердый триоксид хрома.
Этот тип концентрированной серной кислоты можно использовать в качестве чистящей смеси для стекол.

Концентрированная серная кислота также может быть связана с молекулярной разновидностью H2CrO4, которая представляет собой триоксид ангидрида.
Концентрированная серная кислота содержит хром в степени окисления +6 (или VI).
Концентрированная серная кислота является сильным и агрессивным окислителем.

Ангидрид концентрированной серной кислоты представляет собой триоксид хрома (CrO3).
Поэтому, когда упоминается концентрированная серная кислота, на ум приходит CrO3.

Здесь хром имеет (6+) валентность.
Концентрированная серная кислота является нестабильным соединением и в результате реакции сама с собой превращается в ди(би)хроматовую кислоту (H2Cr2O7).

Концентрированный ангидрид серной кислоты (CrO3) представляет собой красно-розовые кристаллы. Удельный вес концентрированной серной кислоты составляет от 2,67 до 2,82 г/см3.
Концентрированная серная кислота плавится при 197°С и после плавления медленно разлагается.

Концентрированная серная кислота вытягивает влагу из воздуха.
Концентрированная серная кислота хорошо растворима в воде и органических растворителях, таких как уксусная кислота, пиридин и эфир.

Сырой CrO3 отделяют осаждением из смеси насыщенной серной кислоты и насыщенного бихромата натрия.
Этот осадок очищают кристаллизацией или плавлением.

Концентрированная серная кислота является сильной кислотой, а также сильным окислителем.
Концентрированная серная кислота очень разрушительна для клеток растений и животных.
Если концентрированная серная кислота вступит в контакт с органическим соединением или в результате восстановления, может произойти серьезный взрыв.

Концентрированная серная кислота представляет собой оксокислоту хрома.
Концентрированная серная кислота играет роль окислителя.
Концентрированная серная кислота представляет собой кислоту, сопряженную с гидрохроматом.

Концентрированная серная кислота обычно относится к совокупности соединений, образующихся в результате подкисления растворов, содержащих анионы хромата и дихромата, или растворения триоксида хрома в серной кислоте.
Концентрированная серная кислота содержит шестивалентный хром.

Шестивалентный хром относится к хрому в степени окисления +6 и более токсичен, чем другие степени окисления атома хрома, из-за большей способности концентрированной серной кислоты проникать в клетки и более высокого окислительно-восстановительного потенциала.
Молекулярная концентрированная серная кислота H2CrO4 имеет много общего с серной кислотой H2SO4, поскольку обе они относятся к сильным кислотам.

Концентрированная серная кислота получила широкое применение в прибороремонтной промышленности благодаря способности концентрированной серной кислоты «осветлять» необработанную латунь.
Обработка концентрированной серной кислотой оставляет на латуни ярко-желтую патину.

Из-за растущих проблем со здоровьем и окружающей средой многие прекратили использование этого химического вещества в своих ремонтных мастерских.
Большая часть концентрированной серной кислоты продается или доступна в виде 10% водного раствора.

Концентрированная серная кислота, также известная как тетраоксохромная или хромовая (VI) кислота, представляет собой темно-красное пурпурно-лиловое твердое вещество, раствор концентрированной серной кислоты оказывает коррозионное воздействие на ткани и металлы.
Концентрированная серная кислота представляет собой природный оксид, но ее также можно получить путем добавления концентрированной серной кислоты к дихромату, который может содержать смесь соединений, таких как твердый триоксид хрома.

Концентрированная серная кислота обычно относится к совокупности соединений, образующихся в результате растворения триоксида хрома в серной кислоте или в результате подкисления растворов хромата/дихромата.
Концентрированная серная кислота представляет собой темно-красную сильнокоррозионную жидкость.

Поскольку концентрированная серная кислота содержит хром в степени окисления +6, концентрированная серная кислота обладает сильными окислительными свойствами и высоким окислительно-восстановительным потенциалом.
Следовательно, концентрированная серная кислота использовалась в качестве чистящего реагента для лабораторной посуды, текстиля и металлов, а также в качестве окислителя в реакциях органической химии.

Какое-то время концентрированная серная кислота широко использовалась при ремонте музыкальных инструментов для придания блеска латуни, а также в качестве отбеливателя при проявке фотографий.
Свойства, которые позволяют этому соединению использоваться в этих целях, также увеличивают токсичность концентрированной серной кислоты из-за повышенной способности концентрированной серной кислоты проникать в клетки, поэтому некоторые отрасли промышленности постепенно отказались от нее в пользу альтернатив.
Концентрированная серная кислота обычно доступна в относительно разбавленных растворах.

Концентрированный раствор серной кислоты — это тип кислоты, который состоит из смеси хромовой кислоты с дихроматом и может содержать множество различных соединений, таких как твердый триоксид хрома.
Концентрированная серная кислота – очень хорошее чистящее средство для окон.

Концентрированная серная кислота также может относиться к молекулярной разновидности H2CrO4, где триоксид представляет собой ангидрид.

Концентрированная серная кислота содержит хром в степени окисления +6, который является сильным и агрессивным окислителем.
Поскольку концентрированная серная кислота не является стабильным соединением, концентрированная серная кислота реагирует сама с собой и превращается в дихроматовую кислоту.

Концентрированная серная кислота имеет температуру плавления 197 градусов, и благодаря химическим свойствам концентрированной серной кислоты она поглощает влагу из воздуха и медленно разлагается при плавлении концентрированной серной кислоты.
Концентрированная серная кислота хорошо растворима в органических растворителях, таких как концентрированная серная кислота, пиридин, эфир, уксусная кислота и вода.

Концентрированная серная кислота представляет собой раствор сильной кислоты, который также можно использовать для окисления.
Концентрированная серная кислота может вызывать коррозию и вредить живым существам, таким как животные и растения.
Существует вероятность мощного взрыва, если концентрированная серная кислота вступит в контакт с органическим соединением или в результате восстановления.

Концентрированную серную кислоту следует хранить в сухом и прохладном месте.
Концентрированную серную кислоту следует беречь от тепла и прямых солнечных лучей.

Концентрированная серная кислота обычно относится к совокупности соединений, образующихся в результате подкисления растворов, содержащих анионы хромата и дихромата, или растворения триоксида хрома в серной кислоте.
Концентрированная серная кислота содержит шестивалентный хром.

Шестивалентный хром относится к хрому в степени окисления +6 и более токсичен, чем другие степени окисления атома хр��ма, из-за большей способности концентрированной серной кислоты проникать в клетки и более высокого окислительно-восстановительного потенциала.
Молекулярная концентрированная серная кислота H2CrO4 имеет много общего с серной кислотой H2SO4, поскольку обе они относятся к сильным кислотам.

Концентрированная серная кислота получила широкое применение в прибороремонтной промышленности благодаря способности концентрированной серной кислоты «осветлять» необработанную латунь.
Обработка концентрированной серной кислотой оставляет на латуни ярко-желтую патину.

Из-за растущих проблем со здоровьем и окружающей средой многие прекратили использование этого химического вещества в своих ремонтных мастерских.
Большая часть концентрированной серной кислоты продается или доступна в виде 10% водного раствора.

Диконцентрированная серная кислота:
Диконцентрированная серная кислота, H2Cr2O7, представляет собой полностью протонированную форму дихромат-иона, а также ее можно рассматривать как концентрированную серную кислоту, образующуюся при добавлении триоксида хрома к молекулярной концентрированной серной кислоте.
Диконцентрированная серная кислота будет вести себя одинаково при реакции с первичным или вторичным спиртом.
Предостережение к этому утверждению заключается в том, что вторичный спирт будет окисляться не дальше, чем кетон, тогда как первичный спирт будет окисляться до альдегида на первой стадии механизма, а затем снова окисляться до карбоновой кислоты, при условии отсутствия значительных стерических свойств. препятствие, препятствующее этой реакции.

Диконцентрированная серная кислота вступает в следующую реакцию:
[Cr2O7]2− + 2H+ ⇌ H2Cr2O7 ⇌ H2CrO4 + CrO3

Концентрированная серная кислота, вероятно, присутствует в чистящих смесях на основе концентрированной серной кислоты вместе со смешанной хромосерной кислотой H2CrSO7.

Молекулярная концентрированная серная кислота:
Молекулярная концентрированная серная кислота H2CrO4 имеет много общего с серной кислотой H2SO4.
Только серную кислоту можно отнести к списку семи сильных кислот.

Из-за законов, соответствующих понятию «энергии ионизации первого порядка», легче всего теряется первый протон.
Концентрированная серная кислота ведет себя очень похоже на депротонирование серной кислоты.
Поскольку в процессе титрования поливалентных кислот и оснований используется более одного протона (особенно, когда кислота является исходным веществом, а основание - титрантом), протоны могут покидать кислоту только по одному.

Следовательно, первый шаг заключается в следующем:
H2CrO4 ⇌ [HCrO4]− + H+

pKa для равновесия недостаточно хорошо охарактеризована.
Зарегистрированные значения варьируются от примерно от -0,8 до 1,6.
Значение при нулевой ионной силе определить трудно, поскольку полудиссоциация происходит только в очень кислом растворе, при pH около 0, то есть при концентрации кислоты около 1 моль дм-3.

Еще одна сложность заключается в том, что ион [HrO4]- имеет заметную тенденцию к димеризации с потерей молекулы воды с образованием дихромат-иона [Cr2O7]2-:
2 [HCrO4]− ⇌ [Cr2O7]2− + H2O log KD = 2,05.

Кроме того, дихромат может быть протонирован:
[HCr2O7]− ⇌ [Cr2O7]2− + H+ pK = 1,8

Значение pK для этой реакции показывает, что концентрированную серную кислоту можно игнорировать при pH > 4.

Потеря второго протона происходит в диапазоне рН 4–8, что делает ион [HCrO4]– слабой кислотой.

Молекулярную концентрированную серную кислоту в принципе можно получить путем добавления триоксида хрома в воду (см. производство серной кислоты).

CrO3 + H2O ⇌ H2CrO4

Но на практике обратная реакция происходит при обезвоживании молекулярной концентрированной серной кислоты.


Вот что происходит, когда к раствору бихромата добавляют концентрированную серную кислоту.

Сначала цвет меняется с оранжевого (дихромат) на красный (концентрированная серная кислота), а затем из смеси выпадают темно-красные кристаллы триоксида хрома без дальнейшего изменения цвета.
Цвета обусловлены переходами LMCT.

Триоксид хрома представляет собой ангидрид молекулярной концентрированной серной кислоты.
Концентрированная серная кислота представляет собой кислоту Льюиса и может реагировать с основанием Льюиса, таким как пиридин, в неводной среде, такой как дихлорметан (реагент Коллинза).

Концентрированная серная кислота является сильным окислителем.
Концентрированная серная кислота образуется при реакции триоксида хрома с водой.

Химическая формула концентрированной серной кислоты – H2CrO4.
Концентрированная серная кислота используется для окисления многих классов органических соединений.

Концентрированная серная кислота является промежуточным продуктом при хромировании.
Концентрированная серная кислота обычно относится к совокупности соединений, образующихся при подкислении растворов, содержащих хромат- и дихромат-анионы.

Концентрированная серная кислота образует темно-пурпурно-красные кристаллы.
Концентрированная серная кислота и соли концентрированной серной кислоты используются в гальванике.

Применение концентрированной серной кислоты:
В химической торговле концентрированная серная кислота используется в производстве хромата, который представляет собой соль концентрированной серной кислоты.
Большая часть производимой концентрированной серной кислоты используется для хромирования.

Концентрированная серная кислота используется в качестве горючего в медицине, поскольку концентрированная серная кислота является хорошим окислителем.
Концентрированная серная кислота также эффективна для очистки стекол в лабораториях от органических загрязнений, но этот метод не является предпочтительным из-за вреда концентрированной серной кислоты для окружающей среды.

Концентрированная серная кислота также используется в качестве резинового пигмента в процессах резьбы, изготовлении соляной глазури, окраске стекол, чистке металлов, производстве чернил и красителей.
Концентрированную серную кислоту получают путем добавления химических добавок в водный раствор триоксида хрома.
Триоксид хрома обычно получают путем добавления 2,4 моля дихромата натрия и 2,8 моля серной кислоты.

Концентрированная серная кислота является промежуточным продуктом при хромировании, а также используется в керамической глазури и цветном стекле.
Концентрированную серную кислоту можно использовать для очистки лабораторной стеклянной посуды, особенно от нерастворимых органических остатков.

Концентрированная серная кислота также широко используется в промышленности по ремонту ленточных инструментов благодаря способности концентрированной серной кислоты «осветлять» необработанную латунь.
Концентрированная серная кислота используется в качестве консерванта древесины.

Концентрированная серная кислота — сильный окислитель, находящий применение в органическом синтезе.
Концентрированную серную кислоту применяют для приготовления других хромсодержащих химикатов аналитической квалификации.

Концентрированная серная кислота используется в химических веществах (хроматы, окислители, катализаторы), хромировании, промежуточных продуктах, фармацевтических препаратах (каустика), технологической гравировке, анодировании, керамической глазури, цветном стекле, очистке металлов, чернилах, дублении, красителях, протраве для текстиля и пластмассах. .
Концентрированная серная кислота используется в средствах для покрытия, средствах для обработки поверхности и поверхностно-активных веществах.

Применение концентрированной серной кислоты:
Концентрированная серная кислота является промежуточным продуктом при хромировании, а также используется в керамической глазури и цветном стекле.
Поскольку раствор концентрированной серной кислоты в серной кислоте (также известный как сульфохромная смесь или хромосерная кислота) является мощным окислителем, концентрированную серную кислоту можно использовать для очистки лабораторной посуды, особенно от нерастворимых органических остатков.

Эта заявка была отклонена из-за экологических проблем.
Кроме того, кислота оставляет следы парамагнитных ионов хрома (Cr3+), которые могут мешать некоторым приложениям, таким как ЯМР-спектроскопия.

Особенно это касается трубок ЯМР.
Раствор Piranha можно использовать для той же задачи, не оставляя после себя металлических остатков.

Концентрированная серная кислота получила широкое применение в сфере ремонта музыкальных инструментов благодаря способности концентрированной серной кислоты «осветлять» необработанную латунь.
Обработка концентрированной серной кислотой оставляет на латуни ярко-желтую патину.
Из-за растущих проблем со здоровьем и окружающей средой многие прекратили использование этого химического вещества в своих ремонтных мастерских.

Концентрированная серная кислота использовалась в краске для волос в 1940-х годах под названием Мелереон.

Концентрированная серная кислота используется в качестве отбеливателя при обработке черно-белых фотографий.

Концентрированная серная кислота используется при гальванике, чистке металлов, дублении кожи и фотографии.
Концентрированная серная кислота является промежуточным продуктом при хромировании, а также используется в керамической глазури и цветном стекле.

Концентрированная серная кислота используется в керамических глазурях.
Концентрированная серная кислота используется в качестве фотографического химиката.

В качестве окислителя используется концентрированная серная кислота.
Концентрированную серную кислоту используют в качестве очистителя в лаборатории.

Концентрированная серная кислота применяется в металлообрабатывающей промышленности.
Концентрированная серная кислота применяется в кожевенной, гальванической и антикоррозионной промышленности по обработке металлов.

Концентрированная серная кислота действует как промежуточный продукт при хромировании.
Концентрированная серная кислота используется в керамической глазури и цветном стекле.

Хромосерная кислота или сульфохромная смесь — сильный окислитель, который применяют для очистки лабораторной посуды.
Концентрированная серная кислота обладает способностью осветлять необработанную латунь, поэтому концентрированная серная кислота используется в ремонтной промышленности.
В 1940 году концентрированную серную кислоту использовали в краске для волос.

Полностью протонированная форма дихромат-иона представляет собой диконцентрированную серную кислоту H2Cr2O7, и ее также можно рассматривать как результат добавления триоксида хрома к молекулярной концентрированной серной кислоте.
Реагируя с альдегидом или кетоном, диконцентрированная серная кислота точно так же.

В органической химии концентрированный раствор серной кислоты может окислять первичные спирты до альдегида, а вторичные спирты до кетона.
Но третичные спирты и кетоны не затрагиваются.
В процессе окисления цвет концентрированной серной кислоты меняется от оранжевого до коричневато-зеленого.

Концентрированная серная кислота способна окислять многие формы органических соединений, и для этого реагента создано множество вариантов.
Концентрированная серная кислота называется реагентом Джонса в водном растворе серной кислоты и ацетоне, который окисляет первичные и вторичные спирты до карбоновых кислот и кетонов соответственно, хотя и редко затрагивает ненасыщенные связи.

Кромилхлорид, который используется для проверки присутствия хлорид-ионов в неорганической химии, получают из концентрированной серной кислоты.
Триоксид хрома и хлорид пиридиния образуют хлорхромат пиридиния.

Концентрированная серная кислота превращается в соответствующие альдегиды (R-CHO) первичные спирты.
Концентрированную серную кислоту использовали для ремонта музыкальных инструментов благодаря способности концентрированной серной кислоты «осветлять» необработанную латунь.

Концентрированная серная кислота используется в производстве металлических и пластиковых покрытий для получения прочного, устойчивого к потускнению хромового покрытия.
Концентрированная серная кислота находит применение во многих отраслях промышленности, в том числе в производстве бытовой техники и автомобилей.

Концентрированная серная кислота также используется в качестве консерванта для морских свай, телефонных столбов, ландшафтной древесины и других промышленных изделий из древесины.
Являясь сильным окислителем, концентрированная серная кислота находит применение также в органическом синтезе и для приготовления других хромсодержащих химикатов аналитической чистоты.

Области использования:
Концентрированную серную кислоту используют в химической промышленности для получения хроматов – солей концентрированной серной кислоты.
Большая часть концентрированной серной кислоты производится для использования при хромировании.

Концентрированную серную кислоту применяют в медицине как едкое средство.
Концентрированная серная кислота используется в процессах резьбы.

Концентрированную серную кислоту используют при изготовлении керамической глазури.
Концентрированную серную кислоту применяют при тонировке стекол.

Концентрированную серную кислоту применяют для очистки металлов.
Концентрированная серная кислота используется в производстве чернил и красок.
В качестве пигмента каучука используется концентрированная серная кислота.

В химической промышленности концентрированная серная кислота используется для производства хроматов, солевой формы концентрированной серной кислоты.
Областью, где концентрированная серная кислота используется чаще всего на рынке, является процесс хромирования.

Концентрированная серная кислота используется в качестве едкого вещества в медицинской промышленности.
Концентрированная серная кислота используется в процессе глазурования на этапах производства ремесленных изделий, таких как резьба и керамика.

Концентрированная серная кислота используется на этапе окраски в процессе производства стекла.
Концентрированную серную кислоту применяют при очистке металлов.

Концентрированная серная кислота используется в производстве красок и чернил.
Концентрированная серная кислота используется в качестве пигмента при производстве резиновых материалов.

Промышленные процессы с риском воздействия:
Кислотная и щелочная очистка металлов
Гальваника
Дубление и обработка кожи
Фотообработка
Текстиль (печать, крашение или отделка)

Действия с риском заражения:
Текстильное искусство

Общие свойства концентрированной серной кислоты:
Концентрированная серная кислота обычно относится к смеси, полученной добавлением концентрированной серной кислоты к дихромату.
Дихромат может содержать несколько других соединений, таких как твердый триоксид хрома.

Концентрированная серная кислота – очень хорошее химическое средство для чистки стекол.
Безводную форму триоксида (H2CrO4) также можно назвать концентрированной серной кислотой.

Концентрированная серная кислота является сильным и абразивным окислителем.
По химическому составу концентрированная серная кислота может напоминать серную кислоту и действует аналогично при выделении водорода.
Только серная кислота дает первый протон гораздо легче, чем концентрированная серная кислота.

Кроме того, концентрированная серная кислота медленно разлагается при достижении точки кипения, и в соответствующих условиях концентрированная серная кислота становится влагопоглотителем.

Формула концентрированной серной кислоты:
Водород — это химический элемент с символом H, атомный номер концентрированной серной кислоты равен 1, а электронная конфигурация концентрированной серной кислоты — 1s.
Концентрированная серная кислота – самый легкий элемент.

Концентрированная серная кислота бесцветна, не имеет запаха, вкуса, нетоксична и легко горюча.
Концентрированная серная кислота является чрезвычайно легковоспламеняющимся газом. Концентрированная серная кислота сгорает на воздухе и в кислороде с образованием воды.

Концентрированная серная кислота используется при синтезе аммиака и производстве азотных удобрений.
Концентрированная серная кислота используется в качестве ракетного топлива и применяется при производстве соляной кислоты.

Хром — химический элемент с символом Cr.
Атомный номер концентрированной серной кислоты составляет 24, а электронная конфигурация концентрированной серной кислоты — [Ar]3d5 4s.

Концентрированная серная кислота представляет собой стально-серый, блестящий, твердый и хрупкий переходный металл.
Концентрированная серная кислота в свободном виде не встречается в природе, а встречается в виде руд.
Основная руда хрома – хромит.

Кислород — химический элемент с символом О и атомным номером 8.
Концентрированная серная кислота — газ без цвета, запаха и вкуса, необходимый для живых организмов.

Концентрированная серная кислота — химически активный элемент, который содержится в воде, большинстве горных пород и минералов, а также во многих органических соединениях.
Концентрированная серная кислота — самый распространенный элемент в земной коре.
Концентрированная серная кислота является газом, поддерживающим жизнь, и легко воспламеняется.

Структура концентрированной серной кислоты:
Концентрированная серная кислота является сильным окислителем.
Концентрированная серная кислота — это кислота, поэтому название концентрированной серной кислоты начинается с буквы H.

Далее смотрим в названии перед Концентрированной серной кислотой нет приставки.
Все кислоты содержат водород.

В этой структуре водородная связь связана с хроматом.
Структура концентрированной серной кислоты начинается с четырех атомов кислорода, связанных с хромом.

Два из них имеют двойные связи, а два — одинарные.
Каждый из атомов кислорода, связанных одинарной связью, имеет связанный с ними водород.

Реакции концентрированной серной кислоты:
Концентрированная серная кислота способна окислять многие виды органических соединений, и было разработано множество вариаций этого реагента:
Концентрированная серная кислота в водном растворе серной кислоты и ацетоне известна как реагент Джонса, который окисляет первичные и вторичные спирты до карбоновых кислот и кетонов соответственно, редко затрагивая ненасыщенные связи.

Хлорохромат пиридиния получают из триоксида хрома и хлорида пиридиния.
Этот реагент превращает первичные спирты в соответствующие альдегиды (R–CHO).

Реактив Коллинза представляет собой аддукт триоксида хрома и пиридина, используемый для различных окислений.

Хромилхлорид, CrO2Cl2, представляет собой четко определенное молекулярное соединение, которое образуется из концентрированной серной кислоты.

Иллюстративные преобразования:
Окисление метилбензолов до бензойных кислот.
Окислительный расщепление индена до гомофталевой кислоты.
Окисление вторичного спирта до кетона (циклооктанона) и нортрицикланона.

Использование в качественном органическом анализе:
В органической химии разбавленные растворы концентрированной серной кислоты можно использовать для окисления первичных или вторичных спиртов до соответствующих альдегидов и кетонов.
Точно так же концентрированную серную кислоту можно также использовать для окисления альдегида до концентрированной серной кислоты, соответствующей карбоновой кислоты.

Третичные спирты и кетоны не подвержены воздействию.
Поскольку об окислении сигнализирует изменение цвета с оранжевого на коричневато-зеленый (что указывает на восстановление хрома со степени окисления от +6 до +3), концентрированная серная кислота обычно используется в качестве лабораторного реагента в химии в средней школе или бакалавриате в качестве качественного аналитического средства. проверить наличие первичных или вторичных спиртов или альдегидов.[9]

Альтернативные реагенты:
При окислении спиртов или альдегидов в карбоновые кислоты концентрированная серная кислота является одним из нескольких реагентов, в том числе нескольких каталитических.
Например, соли никеля(II) катализируют окисление отбеливателем (гипохлоритом).

Альдегиды относительно легко окисляются до карбоновых кислот, поэтому достаточно мягких окислителей.
Для этой цели использовались соединения серебра(I).

Каждый окислитель имеет свои преимущества и недостатки.
Вместо использования химических окислителей часто возможно электрохимическое окисление.

Обращение и хранение концентрированной серной кислоты:
Храните контейнеры в вертикальном положении и плотно закрытыми в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры с концентрированной серной кислотой и дихроматами следует хранить ниже уровня глаз.

На этикетке каждого контейнера должна быть изображена пиктограмма с изображением черепа и скрещенных костей, слово «Опасно» и указано, что концентрированная серная кислота является одновременно высокотоксичной и канцерогенной.
Контейнеры с концентрированной серной кислотой и дихроматными солями должны храниться в герметичной вторичной защитной оболочке в пределах отведенной зоны.
На этикетке вторичного контейнера должна быть изображена пиктограмма в виде черепа и скрещенных костей, слово «Опасно» и указано, что концентрированная серная кислота является одновременно высокотоксичной и канцерогенной.

Несовместимы: кислоты, основания, порошкообразные металлы, гидразин, фосфор и все органические химикаты.

Условия хранения:
Место хранения должно быть как можно ближе к лаборатории, в которой будут использоваться канцерогены, чтобы можно было перевозить только небольшие количества, необходимые для экспертизы.
Канцерогены следует хранить только в одной секции шкафа, взрывозащищенном холодильнике или морозильной камере (в зависимости от химико-физических свойств), имеющей соответствующую маркировку.

Необходимо вести инвентарный список с указанием количества канцерогенов и даты приобретения концентрированной серной кислоты.
Помещения для выдачи должны располагаться рядом со складскими помещениями.

Профиль реакционной способности концентрированной серной кислоты:
Концентрированная серная кислота быстро реагирует со многими материалами, включая обычные горючие вещества, часто вызывая возгорание.
Смешивание с реагентами-восстановителями может привести к взрыву.

Опасно реагирует с ацетоном, спиртами, щелочными металлами (натрием, калием), аммиаком, мышьяком, диметилформамидом, сероводородом, фосфором, пероксимуравьиной кислотой, пиридином, селеном, серой и многими другими химическими веществами.
Часто смешивают с серной кислотой и используют для чистки стекол («чистящий раствор»).
Закрытые контейнеры для использованного чистящего раствора могут взорваться из-за внутреннего давления углекислого газа, образующегося в результате окисления соединений углерода, удаленных из стекла.

Безопасность концентрированной серной кислоты:
Соединения шестивалентного хрома (в том числе триоксид хрома, концентрированные серные кислоты, хроматы, хлорхроматы) токсичны и канцерогенны.
По этой причине окисление концентрированной серной кислоты не используется в промышленных масштабах, за исключением аэрокосмической промышленности.

Триоксид хрома и концентрированная серная кислота являются сильными окислителями и могут бурно реагировать при смешивании с легко окисляемыми органическими веществами.
Это может привести к пожару или взрыву.

Ожоги концентрированной серной кислотой лечат разбавленным раствором тиосульфата натрия.

Меры первой помощи при отравлении концентрированной серной кислотой:
Позвоните в службу 911 или в службу неотложной медицинской помощи.
Убедитесь, что медицинский персонал осведомлен о наличии концентрированной серной кислоты и примет меры предосторожности, чтобы защитить себя.

Переместите пострадавшего на свежий воздух, если можно безопасно применить концентрированную серную кислоту.
Сделайте искусственное дыхание, если пострадавший не дышит.

Не проводите реанимацию методом «рот в рот», если пострадавший проглотил или вдохнул концентрированную серную кислоту; вымойте лицо и рот перед проведением искусственного дыхания.
Используйте карманную маску с односторонним клапаном или другое подходящее респираторное медицинское устройство.

Дайте кислород, если дыхание затруднено.
Снимите и изолируйте загрязненную одежду и обувь.

В случае контакта с веществом немедленно промыть кожу или глаза проточной водой в течение не менее 20 минут.
При незначительном контакте с кожей избегайте попадания материала на непораженную кожу.

Обеспечьте пострадавшему спокойствие и тепло.
Эффекты воздействия (вдыхание, проглатывание или контакт с кожей) вещества могут быть отсрочены.

Контакт с кожей:
Немедленно снимите загрязненную одежду и аксессуары; промойте кожу водой не менее 15 минут.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Зрительный контакт:
Проверьте наличие контактных линз и снимите их.
Немедленно промойте глаза водой в течение не менее 15 минут.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Вдыхание:
Переместите пострадавших на свежий воздух.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Проглатывание:
Не вызывайте рвоту и не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Обратитесь за медицинской помощью.

Изоляция и эвакуация:

НЕМЕДЛЕННЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Изолируйте зону 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 расстояние для принятия непосредственных мер предосторожности в направлении с подветренной стороны.

ОГОНЬ:
Если цистерна, железнодорожный вагон или автоцистерна загорелись, ИЗОЛИРУЙТЕСЬ на расстоянии 800 метров (1/2 мили) во всех направлениях; также рассмотрите возможность первоначальной эвакуации на расстояние 800 метров (1/2 мили) во всех направлениях. (ЭРГ, 2020)

Меры пожаротушения концентрированной серной кислоты:

МАЛЕНЬКИЙ ПОЖАР:
Сухие химикаты, CO2 или водное распыление.

БОЛЬШОЙ ПОЖАР:
Сухие химикаты, CO2, спиртоустойчивая пена или водный распылитель.
Если концентрированную серную кислоту можно использовать безопасно, уберите неповрежденные контейнеры подальше от зоны вокруг огня.
Сток дамбы от системы пожаротушения для последующей утилизации.

ПОЖАР С ТАКИМ ОБРАЗОМ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНЫМ НАГРУЗОМ:
Тушите пожар с максимального расстояния или используйте беспилотные устройства управления потоком или наблюдательные насадки.
Не допускайте попадания воды внутрь контейнеров.

Охладите контейнеры с большим количеством воды до тех пор, пока огонь не погаснет.
Немедленно покиньте машину в случае усиления шума от вентиляционных устройств безопасности или изменения цвета бака.
ВСЕГДА держитесь подальше от охваченных огнем танков.

Непожарный ответ:
УДАЛИТЕ все источники возгорания (не курить, не использовать факелы, искры или пламя) в непосредственной близости.
Не прикасайтесь к поврежденным контейнерам или пролитому материалу, если не носите соответствующую защитную одежду.

Остановите утечку, если можете без риска использовать концентрированную серную кислоту.
Не допускайте попадания в водоемы, канализацию, подвалы или закрытые помещения.

Впитать или засыпать сухой землей, песком или другим негорючим материалом и переложить в контейнеры.
НЕ НАЛИВАЙТЕ ВОДУ ВНУТРИ КОНТЕЙНЕРОВ.

Защитная одежда:
Наденьте автономный дыхательный аппарат с положительным давлением (SCBA).
При отсутствии риска возгорания надевайте одежду химической защиты, специально рекомендованную производителем.
Защитная одежда строительных пожарных обеспечивает тепловую защиту, но лишь ограниченную химическую защиту.

Способы утилизации концентрированной серной кислоты:
Производители отходов (равных или более 100 кг/мес), содержащих этот загрязнитель, номер опасных отходов EPA D007, должны соответствовать правилам USEPA по хранению, транспортировке, переработке и утилизации отходов.

Для концентрированной серной кислоты были исследованы следующие технологии очистки сточных вод:
Процесс концентрирования: обратный осмос.

SRP: Сточные воды от подавления загрязнения, очистки защитной одежды/оборудования или загрязненных участков следует локализовать и оценивать на наличие концентраций соответствующих химических веществ или продуктов разложения.
Концентрации должны быть ниже применимых критериев сброса или удаления в окружающую среду.

Альтернативно, предварительная очистка и/или сброс на разрешенное сооружение по очистке сточных вод допустимы только после проверки руководящим органом и уверенности в том, что «сквозных» нарушений не произойдет.
Должное внимание должно быть уделено воздействию на работников, занимающихся восстановительными работами (ингаляционное, кожное и проглатывание), а также судьбе во время обработки, транспортировки и утилизации.
Если концентрированная серная кислота не позволяет эффективно обращаться с химическим веществом таким способом, концентрированную серную кислоту необходимо оценить в соответствии с EPA 40 CFR, часть 261, в частности с подразделом B, чтобы определить соответствующие местные, государственные и федеральные требования к утилизации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ «КАНЦЕРОГЕНОВ»: Не существует универсального метода утилизации, который был бы признан удовлетворительным для всех канцерогенных соединений, а опубликованные конкретные методы химического уничтожения не были проверены на всех видах канцерогенсодержащих отходов.

Профилактические меры концентрированной серной кислоты:
Если одежда сотрудников могла быть загрязнена твердыми веществами или жидкостями, содержащими концентрированную серную кислоту или хроматы, работникам следует переодеться в незагрязненную одежду, прежде чем покинуть рабочее помещение.
Одежду, загрязненную концентрированной серной кислотой или хроматами, следует поместить в закрытые контейнеры для хранения до тех пор, пока концентрированную серную кислоту нельзя будет утилизировать или пока не будут предусмотрены меры по удалению вещества с одежды. Если одежду необходимо постирать или иным образом очистить от концентрированной серной кислоты или хроматов, лицо, выполняющее операцию, должно быть проинформировано об опасных свойствах концентрированной серной кислоты или хроматов.

Если существует вероятность воздействия на тело работника твердых веществ или жидкостей, содержащих концентрированную серную кислоту или хроматы, в непосредственной близости от рабочей зоны должны быть предусмотрены средства для быстрого обливания тела для экстренного использования.
Непроницаемую одежду, загрязненную концентрированной серной кислотой или хроматами, следует немедленно снять и не надевать повторно до тех пор, пока с одежды не будет удалена концентрированная серная кислота.

Идентификаторы концентрированной серной кислоты:
Номер CAS: 7738-94-5
ЧЭБИ: ЧЭБИ:33143
Химический паук: 22834
Информационная карта ECHA: 100.028.910
Номер ЕС: 231-801-5
Гмелин Артикул: 25982
PubChem CID: 24425
UNII: SA8VOV0V7Q
Номер ООН: 1755 1463
Панель управления CompTox (EPA): DTXSID8034455
ИнХИ: ИнХИ=1S/Cr.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
Ключ: проверка KRVSOGSZCMJSLX-UHFFFAOYSA-L
InChI=1/Cr.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2/rCrH2O4/c2-1(3,4)5/h2-3H
Ключ: KRVSOGSZCMJSLX-OOUCQFSRAZ

УЛЫБКИ:
O[Cr](O)(=O)=O
О=[Cr](=О)(О)О

Свойства концентрированной серной кислоты:
Химическая формула: Хромовая кислота: H2CrO4.
Дихромовая кислота: H2Cr2O7.
Внешний вид: темно-красные кристаллы.
Плотность: 1,201 г/см3.
Температура плавления: 197 ° C (387 ° F; 470 К).
Температура кипения: 250 ° C (482 ° F; 523 К) (разлагается)
Растворимость в воде: 169 г/100 мл.
Кислотность (pKa): от -0,8 до 1,6.
Сопряженное основание: хромат и дихромат.

Молекулярный вес: 118,010 г/моль
Количество доноров водородной связи: 2
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся облигаций: 0
Точная масса: 117,935813 г/моль.
Моноизотопная масса: 117,935813 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 74,6Ų
Количество тяжелых атомов: 5
Сложность: 81,3
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

Сопутствующие продукты концентрированной серной кислоты:
Дифенилолово дихлорид
Дикалия фосфорнокислый
1,1'-Диизооктиловый эфир 2,2'-[(Диоктилстаннилен)бис(тио)]бис-уксусная кислота (техническая степень чистоты)
Дифенилсилан-Д2
4-этинил-α,α-дифенилбензолметанол

Названия концентрированной серной кислоты:

Названия ИЮПАК:
Хромовая кислота
Дихромовая кислота

Систематическое название ИЮПАК:
Дигидроксидиоксидохром

Другие имена:
Хромовая(VI) кислота
Тетраоксохромовая кислота
КОПОВИДОН
ОПИСАНИЕ:
Коповидон представляет собой сополимер N-винил-2-пиролидона и винилацетата.
Коповидон используется в качестве покрывающего агента или связующего.
Коповидон нерастворим в воде, поэтому в качестве элюента использовали диметилформамид (ДМФ).


Номер CAS: 25086-89-9



СИНОНИМЫ КОПОВИДОНА:
Поли(1-винилпирролидон-ковинилацетат), Коповидон K25-31, Коповидон K26-29, Коповидон K28, D9C330MD8B, Плаздон-S630, Полимер этинилового эфира уксусной кислоты с 1-этенил-2-пирролидоном, СОПОЛИМЕР 1-ВИНИЛА -2-ПИРРОЛИДОН И ВИНИЛАЦЕТАТ В МАССОВОМ СООТНОШЕНИИ 3:2 (MW=40000),КОПОВИДОН (EP ПРИМЕСЬ),КОПОВИДОН (EP MONOGRAPH),КОПОВИДОН (MART.),КОПОВИДОН (PLASDONE-S630),КОПОВИДОН (USP- RS), NSC-114023, NSC-114024, NSC-114025, NSC-114026, ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОН/СОПОЛИМЕР ВИНИЛАЦЕТАТА, СОПОЛИМЕР ПОВИДОН/ВИНИЛацетат, СОПОЛИМЕР VP/VA, Коповидон; Кополивидон; сополимер винилпирролидона и винилацетата; Сополимер 1-винил-2-пирролидона и винилацетата в соотношении 3:2 по массе; Кополивидон; Поли(1-винилпирролидон-совинилацетат); сополимер поливинилпирролидона и винилацетата; ПВП/ВА; Сополимер ПВП/ВА; Коллидон ВА 64; Пласдон® Кросповидон, Коповидон [BAN:NF], D9C330MD8B, 25086-89-9, этениловый эфир уксусной кислоты, полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном, Коповидон, винилацетат, полимер N-винилпирролидона, поли(винилпирролидон-со) -винилацетат), UNII-D9C330MD8B, этинилацетат, полимер с 1-этенил-2-пирролидоном, GAF-S 630, Ganex E 535, сополимер винилацетат-N-винилпирролидона, винилацетат-N-винил-2-пирролидон сополимер, полимер винилацетат-винилпирролидон, полимер винилацетат-N-винилпирролидон, сополимер винилацетат-винилпирролидон, Gantron S 630, Gantron S 860, Gantron PVP, Luviskol VA 28I, Luviskol VA 37E, Luviskol VA 37I, Luviskol VA 55E, Luviskol ВА 55И,Лувискол ВА 64,Лувискол ВА 73Е,НСК 114023,Полектрон 845,ПВП-ВА,ПВП-ВА-Э 735,Колима 10,Колима 35,Колима 75,Коллидон ВА 64,Винилацетат-1-винил-2- полимер пирролидинона, сополимер винилацетат-N-винил-2-пирролидинона, полимер винилацетат-винилпирролидинон, полимер винилацетат-N-винилпирролидинон, сополимер винилпирролидинон-винилацетат, полимер винилпирролидинон-винилацетат, сополимер винилпирролидона-винилацетата, 1-винил -2-пирролидон-винилацетатный сополимер, винилпирролидон-винилацетатный полимер, N-винилпирролидон-винилацетатный полимер, ПВП/ВА-S 630, ПВП/ВА сополимер, 2-пирролидинон, 1-этенил-, полимер с этинилацетатом, винил сополимер ацетат-винилпирролидинона, сополимер винилацетат-N-винилпирролидинона, I 635, I 735, S 630, виниловый эфир уксусной кислоты, полимер с 1-винил-2-пирролидиноном, сополивидон, E 335, E 535, I 535, уксусная кислота , этениловый эфир, полимер с 1-этенил-2-пирролидиноном, 1-этенил-2-пирролидинон, полимер с этениловым эфиром уксусной кислоты, 1-этенил-2-пирролидинон, полимер с этинилацетатом, сополимер поливинилпирролидона и винилацетата, NSC 114024


Коповидон используется в качестве связующего вещества, отвердителя, пленкообразователя и как часть запатентованной смеси, используемой в рецептурах таблеток и других продуктов с контролируемым высвобождением.
При таблетировании коповидон может использоваться в качестве связующего при прямом прессовании таблеток, повышения их твердости, а также в качестве связующего при влажном гранулировании таблеток.

Коповидон часто добавляют в растворы для покрытия в качестве пленкообразователя.
Коповидон обеспечивает хорошую адгезию, эластичность и твердость и может использоваться в качестве барьера для влаги.


Коповидон можно использовать в качестве вспомогательного вещества, такого как пленкообразователи, клеи и т. д.
Фармацевтические наполнители или фармацевтические вспомогательные вещества относятся к другим химическим веществам, используемым в фармацевтическом процессе, помимо фармацевтических ингредиентов.

Фармацевтические наполнители обычно относятся к неактивным ингредиентам фармацевтических препаратов, которые могут улучшить стабильность, растворимость и технологичность фармацевтических препаратов.
Фармацевтические вспомогательные вещества также влияют на процессы всасывания, распределения, метаболизма и выведения (ADME) одновременно принимаемых препаратов.



В этом применении, хотя в качестве элюента используется ДМФ, эффективным является добавление бромида лития в элюент.
Для анализа коповидона добавляли бромид лития.

Коповидон, аналог повидона, используется в качестве связующего вещества для таблеток, пленкообразователя и как часть матричного материала, используемого в препаратах с контролируемым высвобождением.

При таблетировании коповидон можно использовать в качестве связующего при прямом прессовании и в качестве связующего при влажном гранулировании.
Коповидон часто добавляют в растворы для покрытия в качестве пленкообразователя.
Коповидон обеспечивает хорошую адгезию, эластичность и твердость и может использоваться в качестве барьера для влаги.


Коповидон обладает лучшей пластичностью, чем повидон, в качестве связующего вещества для таблеток, менее гигроскопичен, более эластичен и лучше подходит для пленкообразующих применений, чем повидон.
Коповидон также используется в косметике в качестве загустителя, диспергатора, смазки, пленкообразователя и связующего вещества.
Коповидон широко используется в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности.


Коповидон обычно считается нетоксичным. Однако пероральное употребление в чрезмерных количествах может вызвать расстройство желудка.

Не выявлено повышения чувствительности кожи коповидона.
Исследования на животных на крысах и собаках не выявили значительной токсичности при высоких уровнях рациона.
Средняя молекулярная масса коповидона обычно выражается как значение К и колеблется от 45 до 70.




ПРЕИМУЩЕСТВА КОПОВИДОНА:
Коповидон имеет разнообразный диапазон повидонов с низкой и высокой молекулярной массой.
Коповидон Содержит высокоэффективные водорастворимые связующие, в результате чего получаются крупные и прочные гранулы.
Коповидон Состоит из стандартных и микронизированных супердезинтеграторов и усилителей растворения для решения проблем солюбилизации.


Коповидон имеет профили мгновенного и замедленного высвобождения.
Коповидон имеет универсальные возможности обработки, включая прямое прессование, валковое уплотнение и влажную грануляцию.
Коповидон подходит для широкого спектра применений.


Коповидон имеет низкую чувствительность к смазке.
Коповидон обладает высокой пластичностью, из него получаются прочные таблетки
. Коповидон имеет низкую гигроскопичность.

ПРИМЕНЕНИЕ КОПОВИДОНА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СОСТАВАХ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЯХ:
Коповидон был разработан как усовершенствованная версия повидона (связующего вещества).
Его благоприятные технические свойства, а именно лучшая сыпучесть, меньшая гигроскопичность, сферическая форма частиц, пластичность, более низкая температура стеклования и гидрофобно-гидрофильный баланс, сделали коповидон очень выгодным в операциях прямого прессования и валкового прессования.

Хотя коповидон по-прежнему используется в качестве сухого связующего (для прямого прессования и валкового прессования), его основное применение заключается в качестве матричного формообразователя для создания твердых дисперсий, пленкообразователя (особенно при составлении влагозащитных покрытий) и в качестве формирователь матрицы для твердых лекарственных форм пролонгированного высвобождения.

1). Связующее вещество в таблетках:
Коповидон превосходно работает в качестве сухого связующего при прямом прессовании.
Он особенно предпочтителен для составов, склонных к закупориванию из-за его пластичности.

Более мелкие сорта продемонстрировали превосходные характеристики связывания по сравнению с полимерами на основе повидона и целлюлозы.
Составы, разработанные с использованием коповидона, демонстрируют прямую связь между твердостью, хрупкостью, пористостью и дезинтеграцией таблеток с приложенной силой уплотнения.


2). Связующее при влажной грануляции:
Высокая растворимость коповидона в воде и стандартных жидкостях для грануляции делает его идеальным связующим при операциях влажного гранулирования.
Его можно добавлять либо в виде раствора, либо в форме сухого порошка с последующим добавлением растворителя для гранулирования, либо в виде комбинации того и другого.

Коповидон, благодаря своей низкой гигроскопичности, обеспечивает более предсказуемые конечные точки грануляции, а его гранулы имеют гораздо меньшую склонность к прилипанию к инструментам, даже при проведении в менее благоприятных условиях.


3). Роликовое сжатие:
Было показано, что коповидон особенно хорошо подходит для использования при валковом уплотнении.
Это наполнитель выбора, когда распределение частиц по размерам и форма частиц имеют решающее значение при разработке процесса валкового прессования.

Благодаря своей сферической форме и мелкому размеру коповидон обеспечивает лучшее покрытие поверхности и образует множество мостиков, что приводит к получению твердых таблеток с пониженной хрупкостью.

4). Формирователь пленки с пленочным покрытием:
Коповидон представляет собой пленкообразователь и растворимые мембраны, растворимость которых не зависит от pH.
Пленки коповидона также менее гигроскопичны, но более гибки по сравнению с пленками, образованными повидоном.

Для достижения наилучших результатов его используют в сочетании с другими пленкообразующими полимерами, которые менее гигроскопичны.
Благодаря своей гибкости пластификатор не требуется.


5). Полимер для аморфных твердых дисперсий:
Коповидон является подходящим полимером для разработки аморфных твердых дисперсий, которые являются как кинетически, так и термодинамически стабильными.
Можно надежно использовать как распылительную сушку, так и экструзию горячего расплава.

6). Другое использование:
Ингибирование кристаллизации АФИ в жидких мягких гелевых составах
Нанесение сахарного покрытия (для улучшения адгезии)
Подпокрытие таблеток (пленочное покрытие)






ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОПОВИДОНА:
Химическое название: этениловый эфир уксусной кислоты, полимер с 1-этенил-1-2-пирролидиноном.
Регистрационный номер CAS, [25086-89-9]
Эмпирическая формула: (C6H9NO)n (C4H6O2)m (111,1)n + (86,1)mОтношение n к m примерно равно n = 1,2m.
Молекулярная масса. Молекулярная масса Коллидона ВА 64 составляет 45 000–70 000. Средняя молекулярная масса Коповидона обычно выражается как значение K. Значение K Коллидона VA 64 номинально составляет 28 с диапазоном 25,2-. 30.8. Значение K Plasdone® S 630 указано в диапазоне от 25,4 до 34,2. Значения K рассчитываются на основе кинематической вязкости 1% водного раствора. Молекулярную массу можно рассчитать по формуле M = 22,22 (K + 0,075K2)1,65. В Ph.Eur и USP-NF коповидон описывается как сополимер 1-этенилпирролидин-2-она и этенилацетата в соотношении (по массе) 3. :2

Номер EINECS, 607-540-1
UNII-код FDA, D9C330MD8B
Физическая форма, Твердое вещество, порошок
Внешний вид: мелкодисперсный порошок от белого, кремового до желтоватого цвета.
Значение pH, 3,0-7,0
pKa, -1,4 (рассчитано)
Log P, -1,1
Насыпная плотность, стандартные сорта: 0,20–0,30 г/мл, тонкие сорта: 0,08–0,15 г/мл.
Плотность при выпуске, стандартные сорта: 0,30-0,45 г/мл.
Плотность (истинная), 1,1 г/мл
Температура вспышки, 215 0С.
Текучесть: от плохой текучести до относительно сыпучего порошка.
Температура стеклования, 100 – 110 0С.
Гигроскопичность, поглощает <10% веса при относительной влажности 50%.
Значение K -630. Зависит от поставщика/класса. Для Plasdone® значение K = 25–35.
Температура плавления, 140 0С.
Растворимость: Растворим в воде (179 г/л). Растворим в этаноле, изопропиловом спирте, пропиленгликоле и глицерине (легко приготовить 10%-ный раствор).
Вязкость (по Брукфилду). Вязкость водных растворов зависит от концентрации и молекулярной массы полимера. 5%-ный раствор имеет вязкость 4-5 мПас (25 oC).


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КОПОВИДОНА:
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.


КОПОЛИВИДОН
ОПИСАНИЕ:
Кополивидон используется в качестве сухого связующего вещества в таблетках, а также в качестве матриксообразователя для аморфных твердых дисперсий.
Кополивидон — белый или слегка желтоватый сыпучий порошок со слабым характерным запахом и практически без вкуса.
Кополивидон легко растворяется во всех гидрофильных растворителях.


Растворы с концентрацией более 10 % можно приготовить в воде, этаноле, изопропаноле, метиленхлориде, глицерине и пропиленгликоле.
Кополивидон менее растворим в эфире, циклических, алифатических и алициклических углеводородах.


ПРЕИМУЩЕСТВА КОПОЛИВИДОНА:
Кополивидон обеспечивает разрушаемую матрицу мгновенного высвобождения.
Кополивидон — солюбилизатор, диспергатор, ингибитор кристаллизации и матриксобразователь.
Для прямого прессования, валкового уплотнения и влажной грануляции, подходит для рынков с повышенным уровнем влажности.

Кополивидон обладает превосходной стабильностью на протяжении всего процесса экструзии.
Крупный порошок обеспечивает беспыльную обработку, хорошую сыпучесть и более быструю подачу в экструдер.
Недавно получен статус GRAS/SA (общепризнанный как безопасный/самоподтвержденный) Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) для использования в пищевых продуктах и пищевых добавках, например, витаминных и минеральных таблетках.

Кополивидон представляет собой сополимер винилпирролидона и винилацетата, растворимый как в воде, так и в спирте.
Кополивидон используется в качестве сухого связующего при таблетировании, в качестве вспомогательного гранулятора и пленкообразователя в фармацевтической промышленности.



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КОПОЛИВИДОНА:
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.


КОРТАЦИД 1299
Кортацид 1299 — это натуральная жирная кислота, которая может действовать как очищающее средство и поверхностно-активное вещество.
Кортацид 1299 в основном используется в косметической промышленности в качестве эмульгатора в кремах и лосьонах для лица.

Номер CAS: 209-647-6.
Номер ЕС: 209-647-6



ПРИЛОЖЕНИЯ


Кортацид 1299 находит применение в различных отраслях промышленности, в том числе:

Косметическая промышленность - в качестве эмульгатора в кремах и лосьонах для лица.
Индустрия личной гигиены - в качестве моющего средства и поверхностно-активного вещества в мыле и туалетных принадлежностях.
Фармацевтическая промышленность - в качестве ингредиента в составах для местного лечения кожных заболеваний.
Пищевая промышленность - как пищевая добавка, в основном как ароматизатор в хлебобулочных, кондитерских и молочных продуктах.
Промышленное применение - в качестве сырья для производства поверхностно -активных веществ, моющих средств и других химических продуктов.


В целом, Кортацид 1299 является универсальным соединением, которое находит применение в различных отраслях промышленности благодаря своим эмульгирующим, очищающим и поверхностно-активным свойствам.


Кортацид 1299 широко используется в качестве эмульгатора при производстве косметических кремов и лосьонов.
Кортацид 1299 часто добавляют в средства для лица из-за его увлажняющих и очищающих свойств.

Кортацид 1299 также можно использовать в качестве поверхностно-активного вещества при производстве мыла и туалетных принадлежностей.
Кортацид 1299 можно использовать в продуктах по уходу за волосами в качестве кондиционирующего агента.

Кортацид 1299 часто используется в производстве натуральных и органических косметических продуктов.
Кортацид 1299 широко используется в производстве средств личной гигиены из-за его биоразлагаемости.

Кортацид 1299 может использоваться в качестве усилителя пены при производстве кремов и пен для бритья.
Кортацид 1299 также можно использовать в качестве загустителя при производстве косметических продуктов.
Kortacid 1299 является эффективным эмульгатором при производстве эмульсий масло-в-воде.

Кортацид 1299 можно использовать в качестве смазки при производстве косметических средств.
Кортацид 1299 часто добавляют в помады для улучшения их текстуры и нанесения.

Кортацид 1299 можно использовать в качестве поверхностно-активного вещества при производстве бытовых чистящих средств.
Кортацид 1299 можно добавлять в стиральные порошки в качестве поверхностно-активного вещества и чистящего средства.

Кортацид 1299 часто используется в производстве промышленных смазочных материалов.
Кортацид 1299 обычно используется в производстве продуктов питания и фармацевтических препаратов.

Кортацид 1299 можно использовать в производстве пластификаторов и смол.
Кортацид 1299 можно использовать в производстве жидкостей для металлообработки и смазочно-охлаждающих масел.
Кортацид 1299 обычно используется в качестве сырья для производства других химикатов.

Кортацид 1299 можно использовать в качестве диспергатора при производстве пигментов и красителей.
Кортацид 1299 часто добавляют в средства для обработки кожи, чтобы улучшить их характеристики.

Кортацид 1299 может использоваться в производстве биоразлагаемых смазочных материалов и гидравлических жидкостей.
Кортацид 1299 может использоваться в производстве красок и покрытий.

Кортацид 1299 можно использовать в качестве эмульгатора при производстве эмульсионных полимеров.
Кортацид 1299 часто добавляют в клеевые составы для улучшения их характеристик.
Кортацид 1299 можно использовать в производстве свечей в качестве отвердителя.

Кортацид 1299 используется в составе средств по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры, в качестве пенообразователя и загустителя.
Кортацид 1299 может использоваться в качестве смазки при производстве различных изделий, в том числе резины и пластмасс.

Кортацид 1299 можно использовать в качестве сырья для производства различных сложных эфиров.
Кортацид 1299 используется в производстве поверхностно-активных веществ и эмульгаторов различного назначения.

Кортацид 1299 используется в производстве различных средств личной гигиены, таких как гели для ванн и средства для мытья тела, в качестве пенообразователя.
Кортацид 1299 используется в производстве моющих средств в качестве поверхностно-активного вещества.

Кортацид 1299 используется в качестве смачивающего агента и эмульгатора в составе инсектицидов и гербицидов.
Кортацид 1299 можно использовать в производстве вспомогательных текстильных материалов в качестве мягчителя.

Кортацид 1299 используется в производстве жидкостей для металлообработки в качестве смазки.
Кортацид 1299 используется в рецептуре кожаных изделий, таких как кремы для обуви и кондиционеры для кожи, в качестве смягчающего агента.
Кортацид 1299 используется в производстве смазочных материалов в качестве базового масла.

Кортацид 1299 можно использовать в качестве смягчающего средства в составе косметических средств, таких как кремы и лосьоны.
Кортацид 1299 используется в качестве сырья для производства различных ароматизаторов и ароматизаторов.

Кортацид 1299 можно использовать в составе клеев в качестве усилителя клейкости.
Кортацид 1299 используется в производстве сельскохозяйственных химикатов в качестве растворителя.

Кортацид 1299 используется в качестве сырья в производстве пластификаторов.
Кортацид 1299 используется в качестве смазки при производстве различных металлических изделий, таких как провода и кабели.
Кортацид 1299 может быть использован в качестве сырья при производстве свечей.

Кортацид 1299 используется в качестве ингибитора коррозии при производстве металлопродукции.
Кортацид 1299 используется в производстве бумажной и целлюлозной продукции в качестве проклеивающей добавки.

Кортацид 1299 используется в качестве сырья для производства различных смол и полимеров.
Кортацид 1299 может использоваться в качестве флотоагента в горнодобывающей промышленности.

Кортацид 1299 используется в производстве резинотехнических изделий в качестве пластификатора.
Кортацид 1299 используется в качестве смазки для форм при производстве различных изделий, включая резину и пластмассы.
Кортацид 1299 можно использовать в составе смазочных масел в качестве модификатора вязкости.


В качестве сырья Kortacid 1299 может использоваться в различных продуктах в различных отраслях промышленности.
Некоторые примеры продуктов, в производственном процессе которых может использоваться Kortacid 1299, включают:

Косметика, такая как кремы и лосьоны для лица, в качестве эмульгатора и поверхностно-активного вещества.
Мыло и туалетные принадлежности в качестве поверхностно-активного вещества
Моющие и чистящие средства, в качестве поверхностно-активного вещества и моющего средства
Пищевые продукты, как добавка при производстве ароматизаторов и ароматизаторов
Фармацевтические продукты, как компонент некоторых лекарственных форм
Текстильная промышленность, в качестве добавки к кондиционерам для белья и другим средствам для обработки текстиля.
Пластмассовая и резиновая промышленность, в качестве смазки и разделительного агента в производственном процессе.
Металлообрабатывающая промышленность, в качестве смазки и ингибитора коррозии в жидкостях для металлообработки.
Бумажная промышленность, как проклеивающий агент для повышения прочности и стабильности бумаги.
Клеевая промышленность, как компонент некоторых клеевых составов.
Лакокрасочная промышленность, как компонент некоторых составов красок и покрытий
Сельскохозяйственная промышленность, как компонент некоторых составов пестицидов
Автомобильная промышленность, как компонент некоторых смазочных материалов и присадок к моторным маслам
Строительная промышленность, как компонент некоторых составов бетонов и растворов.
Нефтяная промышленность, как компонент некоторых буровых растворов и жидкостей.



ОПИСАНИЕ


Кортацид 1299 — это натуральная жирная кислота, которая может действовать как очищающее средство и поверхностно-активное вещество.
Кортацид 1299 в основном используется в косметической промышленности в качестве эмульгатора в кремах и лосьонах для лица.

Благодаря своей биоразлагаемой природе Kortacid 1299 является предпочтительным ингредиентом в экологически чистых косметических препаратах.
Кроме того, Kortacid 1299 также можно использовать в качестве поверхностно-активного вещества в мыле и туалетных принадлежностях.

Кортацид 1299 представляет собой белое воскообразное твердое вещество без запаха при комнатной температуре.
Кортацид 1299 представляет собой жирную кислоту со средней длиной цепи, состоящую из 12 углеродных атомов, особенно лауриновую кислоту, с чистотой более 99%.

Кортацид 1299 нерастворим в воде, но растворим в органических растворителях, таких как этанол, эфир и хлороформ.
Кортацид 1299 имеет слабый запах и мягкий вкус и часто используется в качестве ароматизатора в пищевой промышленности.
Кортацид 1299 легко и быстро поддается биологическому разложению, что делает его экологически безопасным выбором для использования в различных областях.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Молекулярная формула: C12H24O2
Молекулярная масса: 200,32 г/моль
Температура плавления: 44,2 ° C (111,6 ° F)
Температура кипения: 298 ° C (568 ° F)
Плотность: 0,89 г/см³ при 25 °C (77 °F)
Растворимость: растворим в этаноле, эфире, хлороформе и бензоле, но не растворим в воде.
Биоразлагаемость: быстро и легко поддается биологическому разложению, что делает его экологически чистым ингредиентом.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Переместите человека на свежий воздух.
Если человек не дышит, немедленно вызовите скорую медицинскую помощь и сделайте искусственное дыхание.
Если дыхание затруднено, дайте кислород.
Обратитесь за медицинской помощью, если симптомы сохраняются.


Контакт с кожей:

Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Тщательно промойте пораженные участки большим количеством воды с мылом не менее 15 минут.
При появлении раздражения или симптомов аллергической реакции обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Промывать глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут, время от времени приподнимая верхние и нижние веки.
При появлении раздражения или симптомов аллергической реакции обратитесь за медицинской помощью.


Проглатывание:

Не вызывает рвоту.
Прополоскать рот водой.
Пить много воды.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.


Примечание для врача:

Симптоматическое лечение.


Общие советы:

Если вы плохо себя чувствуете, обратитесь к врачу (по возможности покажите этикетку или паспорт безопасности).
Убедитесь, что медицинский персонал знает о задействованных материалах и принимает меры предосторожности для своей защиты.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Используйте соответствующие средства защиты, такие как перчатки и защитные очки, при работе с Kortacid 1299, чтобы избежать контакта с кожей и глазами.
Избегайте вдыхания пыли или тумана Кортацида 1299, так как это может вызвать раздражение дыхательных путей.

Храните Кортацид 1299 в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении вдали от несовместимых веществ, таких как сильные окислители.
При переносе Кортацида 1299 используйте закрытые системы или достаточную вентиляцию для предотвращения выброса пыли или тумана.
Избегайте образования пыли во время обработки или переноса Кортацида 1299.


Хранилище:

Храните Кортацид 1299 в плотно закрытой таре в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, искр и пламени.
Храните Кортацид 1299 вдали от источников воспламенения, таких как открытый огонь и источники тепла.
Храните Кортацид 1299 отдельно от сильных окислителей и восстановителей.

Не храните Кортацид 1299 рядом с продуктами питания, кормами или напитками.
Храните Кортацид 1299 в оригинальной упаковке с плотно закрывающейся крышкой в безопасном месте, недоступном для детей и домашних животных.



СИНОНИМЫ


Додекановая кислота
Лауростеариновая кислота
н-додекановая кислота
1-ундеканкарбоновая кислота
C12:0 (имеется в виду длина его цепи из 12 атомов углерода)
Жирная кислота С12 (имеется в виду ее длина цепи из 12 атомов углерода и природа жирной кислоты)
Кислота кокосового масла (поскольку она является основным компонентом кокосового масла)
Додекановая кислота
Дуодециловая кислота
C12:0 жирная кислота
Кокосовая жирная кислота
Масло кокосового ореха
N-додекановая кислота
Лауростеариновая кислота
Вульвовая кислота
Лауриновая кислота, соль цинка
Лауриновая кислота, литиевая соль
Лауриновая кислота, натриевая соль
Лауриновая кислота, калиевая соль
Лауриновая кислота, соль магния
Лауриновая кислота, кальциевая соль
1-додекоевая кислота
Додекоиновая кислота
Додециленовая кислота
н-лауриновая кислота
липоевая кислота
Laurinsäure (немецкий)
Лауриковая кислота (французский)
Acido laurico (итальянский, испанский)
Лауриновая кислота, кокосовое масло
Лауриновая кислота, пальмовое масло
Лауриновая кислота, животные жиры
Унивол У-215
Церасинт Л 30
Прифак 2954
Пелемол ЛА
Цитрол 10МСА
нет данных 50
Жирная кислота кокосового масла
Кокосовое пальмоядровое масло жирная кислота
Жирная кислота кокосового масла
Кокосовая лауриновая кислота
Декановая кислота
Додекоиновая кислота
Додециловая кислота
Гидрофолиевая кислота 1299
Гидрофолиевая кислота 1299P
Кортацид 1299LA
Лорекс 1299
Лауриновая кислота, жирная кислота кокосового масла
НАА С-50
НАА Л-50
Лауриновая кислота (натуральная)
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ 0515-OH
Косметический флюид 0515-OH представляет собой смесь диметиконола сверхвысокой вязкости и диметиконовой жидкости низкой вязкости, которая обеспечивает ощущение гладкости и нелипкости кожи.
Косметическая жидкость 0515-OH - это диметикон (и) диметиконол
Косметический флюид 0515-OH обладает высокой вязкостью, гладкостью и нелипкостью.


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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



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


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


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


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


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


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



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



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



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



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



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



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ COSMETIC FLUID 0515-OH:
-Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
-- Надлежащие инженерные средства управления:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Защитные очки с боковыми щитками.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



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



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



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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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



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


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


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


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


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



НАЗНАЧЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 1406-ОН:
*Смягчающее



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



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



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



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



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ COSMETIC FLUID 1406-OH:
-Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
-- Надлежащие инженерные средства управления:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Защитные очки с боковыми щитками.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



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



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



СИНОНИМЫ:
Силиконовое масло
Силиконовая жидкость
симетикон
Аквастоп
Аэропакс

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



ПРИЛОЖЕНИЯ


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

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

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

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

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

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

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


Преимущества использования косметической жидкости 8108-OH:

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


Другие заявленные преимущества косметической жидкости 8108-OH:

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

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

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


Некоторые области применения косметической жидкости 8108-OH:

Уход за кожей:

Лосьоны
Кремы
Гели
Солнцезащитные кремы


Косметика:

Стики и красители


Безрецептурные лечебные продукты:

Против старения
солнцезащитные кремы,
Анальгетики
Противогрибковый


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

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

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

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

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


Косметическая жидкость 8108-OH действует как:

Система доставки
Усилитель ощущений
Смазка
Увлажняющий крем


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


Применение косметической жидкости 8108-OH:

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


Преимущества и особенности косметического флюида 8108-OH:

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

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

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

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


Уход за кожей:

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


Уход за волосами:

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


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

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



ОПИСАНИЕ


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ХАРАКТЕРИСТИКИ


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



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


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


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

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

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



СИНОНИМЫ

Диметикон
Диметиконол
Трисилоксан
КОСМЕТИЧЕСКАЯ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА (КМЦ)

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

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

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



ПРИЛОЖЕНИЯ


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ОПИСАНИЕ


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

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

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

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

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

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



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Физические свойства:

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


Химические свойства:

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



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


1. Вдох

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

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

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


2. Контакт с кожей

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

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

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


3. Зрительный контакт

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

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

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


4. Проглатывание

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

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

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



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться

1. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

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

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

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


2. Меры предосторожности

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

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

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

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


3. Практика безопасного обращения

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

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

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


Хранилище

1. Условия хранения

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

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

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


2. Сегрегация

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

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


3. Управление складскими помещениями

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

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

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


4. Готовность к чрезвычайным ситуациям

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

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

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


5. Управление запасами

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

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

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

КОФЕИН
ОПИСАНИЕ:

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

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

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


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




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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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



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


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


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

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


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

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

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

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






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

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

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

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

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


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

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

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


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



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

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

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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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


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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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



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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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






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

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

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


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


Однако, чтобы подтвердить это, необходимы дополнительные исследования.

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

Постепенное снижение дозы может помочь уменьшить побочные эффекты.






ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О КОФЕИНЕ:

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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


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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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


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


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



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КОФЕИНА:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

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

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

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

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

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры при случайном высвобождении:
Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

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

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

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

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

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.
Класс хранения (TRGS 510): 8А: Горючие, коррозионно-активные опасные материалы.

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с предельно допустимыми значениями профессионального воздействия.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие технические средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

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

Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Перчатки необходимо проверять перед использованием.
Используйте подходящие перчатки
технику снятия (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать попадания продукта на кожу.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с действующим законодательством и надлежащей лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Всплеск контакта
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует истолковывать как разрешение на какой-либо конкретный сценарий использования.

Защита тела:
Полный костюм защиты от химикатов. Тип защитного средства необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва для инженерных средств контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте респиратор, закрывающий все лицо.
Используйте респираторы и их компоненты, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия на окружающую среду
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

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

Утилизация отходов:
Методы переработки отходов:
Продукт:
Предложите решения для излишков и неперерабатываемых отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.

КРАСНОЕ МАСЛО ТУРЦИИ
ОПИСАНИЕ:

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

Номер CAS: 8002-33-3

Номер ЕС: 232-306-7

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


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

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

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

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

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

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

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


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

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

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


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

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








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

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

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

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


ПРИМЕНЕНИЕ КРАСНОГО МАСЛА ИНДЕЙКИ:

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

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


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


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

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

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

Смазочная промышленность:
В качестве добавки используется турецкое красное масло.

Пестицидная промышленность:
Красное масло индейки используется в качестве эмульгатора.

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

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

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



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


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





ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КРАСНОГО МАСЛА ИНДЕЙКИ
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

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

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

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

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

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры при случайном высвобождении:
Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

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

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

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

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

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.
Класс хранения (TRGS 510): 8А: Горючие, коррозионно-активные опасные материалы.

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с предельно допустимыми значениями профессионального воздействия.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие технические средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Средства индивидуальной защиты:
Защита глаз/лица:
Плотно прилегающие защитные очки.
Лицевой щиток (минимум 8 дюймов).
Ис��ользуйте средства защиты глаз, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Перчатки необходимо проверять перед использованием.
Используйте подходящие перчатки
технику снятия (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать попадания продукта на кожу.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с действующим законодательством и надлежащей лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Всплеск контакта
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует истолковывать как разрешение на какой-либо конкретный сценарий использования.

Защита тела:
Полный костюм защиты от химикатов. Тип защитного средства необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва для инженерных средств контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте респиратор, закрывающий все лицо.
Используйте респираторы и их компоненты, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия на окружающую среду
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

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

Утилизация отходов:
Методы переработки отходов:
Продукт:
Предложите решения для излишков и неперерабатываемых отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.



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


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



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



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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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



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


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


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


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


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


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


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



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

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

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

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



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

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


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


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


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

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


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



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

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


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


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


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


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


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

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



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

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

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


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

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

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



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

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



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



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

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



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

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

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



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



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



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



Альтернативы крахмалу тапиоки:
ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ,
КРАХМАЛ ORYZA SATIVA



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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



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

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



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

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

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

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

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



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



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

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

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



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

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



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

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



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

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


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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



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



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




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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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


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


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


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


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

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

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

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

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

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


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

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

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

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



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



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



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



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



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



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



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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАС: 9057-07-2

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

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

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

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

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

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


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


СИНОНИМЫ CREMERCOOR EHS (2-ЭТИЛГЕКСИЛСТЕАРАТ)

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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


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

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


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ CREMERCOOR EHS (2-ЭТИЛГЕКСИЛСТЕАРАТ):
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

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

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

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

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

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры при случайном высвобождении:
Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

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

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

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

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

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.
Класс хранения (TRGS 510): 8А: Горючие, коррозионно-активные опасные материалы.

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с предельно допустимыми значениями профессионального воздействия.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие технические средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

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

Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Перчатки необходимо проверять перед использованием.
Используйте подходящие перчатки
технику снятия (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать попадания продукта на кожу.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с действующим законодательством и надлежащей лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Всплеск контакта
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует истолковывать как разрешение на какой-либо конкретный сценарий использования.

Защита тела:
Полный костюм защиты от химикатов. Тип защитного средства необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва для инженерных средств контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте респиратор, закрывающий все лицо.
Используйте респираторы и их компоненты, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия на окружающую среду
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

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

Утилизация отходов:
Методы переработки отходов:
Продукт:
Предложите решения для излишков и неперерабатываемых отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.


КРЕМЕРКООР IPM (ИЗОПРОПИЛМИРИСТАТ)
ОПИСАНИЕ:

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

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


СИНОНИМЫ CREMERCOOR IPM (ИЗОПРОПИЛМИРИСТАТ):

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



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

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



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

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

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

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


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




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



ПРИМЕНЕНИЕ CREMERCOOR IPM (ИЗОПРОПИЛМИРИСТАТ):

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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


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

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



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


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О CREMERCOOR IPM (ИЗОПРОПИЛМИРИСТАТ):
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

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

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

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

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

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры при случайном высвобождении:
Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

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

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

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

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

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.
Класс хранения (TRGS 510): 8А: Горючие, коррозионно-активные опасные материалы.

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с предельно допустимыми значениями профессионального воздействия.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие технические средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

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

Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Перчатки необходимо проверять перед использованием.
Используйте подходящие перчатки
технику снятия (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать попадания продукта на кожу.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с действующим законодательством и надлежащей лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Всплеск контакта
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует истолковывать как разрешение на какой-либо конкретный сценарий использования.

Защита тела:
Полный костюм защиты от химикатов. Тип защитного средства необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва для инженерных средств контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте респиратор, закрывающий все лицо.
Используйте респираторы и их компоненты, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия на окружающую среду
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

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

Утилизация отходов:
Методы переработки отходов:
Продукт:
Предложите решения для излишков и неперерабатываемых отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.


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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КРЕМЕРКООР ТРИАЦЕТИН (ГЛИЦЕРИН ТРИАЦЕТАТ):
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

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

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

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

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

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры при случайном высвобождении:
Меры личной безопасности, защитное оборудование и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

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

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

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

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

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.
Класс хранения (TRGS 510): 8А: Горючие, коррозионно-активные опасные материалы.

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с предельно допустимыми значениями профессионального воздействия.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие технические средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

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

Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Перчатки необходимо проверять перед использованием.
Используйте подходящие перчатки
технику снятия (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать попадания продукта на кожу.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с действующим законодательством и надлежащей лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Всплеск контакта
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует истолковывать как разрешение на какой-либо конкретный сценарий использования.

Защита тела:
Полный костюм защиты от химикатов. Тип защитного средства необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва для инженерных средств контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте респиратор, закрывающий все лицо.
Используйте респираторы и их компоненты, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия на окружающую среду
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

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

Утилизация отходов:
Методы переработки отходов:
Продукт:
Предложите решения для излишков и неперерабатываемых отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.


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

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

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

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

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



ПРИЛОЖЕНИЯ


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ОПИСАНИЕ


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ХАРАКТЕРИСТИКИ


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



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

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


Контакт с кожей:

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


Зрительный контакт:

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


Проглатывание:

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


Общие соображения по оказанию первой помощи:

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


Примечания для медицинского персонала:

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



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

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

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

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

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

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

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

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


Хранилище:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ПРИЛОЖЕНИЯ


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ОПИСАНИЕ


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

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

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

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

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

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

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

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



ХАРАКТЕРИСТИКИ


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



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

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


Контакт с кожей:

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


Зрительный контакт:

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


Проглатывание:

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


Общая первая помощь:

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


Примечания для медицинского персонала:

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


Контакты для экстренных случаев:

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



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

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

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

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

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

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


Хранилище:

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

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

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

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

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

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

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



СИНОНИМЫ CREMERCOOR IPP (ИЗОПРОПИЛПАЛЬМИТАТ):

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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




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

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА И ХАРАКТЕРИСТИКИ CREMERCOOR IPP (ИЗОПРОПИЛПАЛЬМИТАТ):

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

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


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

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


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

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



ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ О CREMERCOOR IPP (ИЗОПРОПИЛПАЛЬМИТАТ):
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

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

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

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

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

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры при случайном высвобождении:
Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.
Эвакуируйте персонал в без��пасные места.

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

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

Обращение и хранение:
Меры предосторожности для безопасного обращения:
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.
Класс хранения (TRGS 510): 8А: Горючие, коррозионно-активные опасные материалы.

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с предельно допустимыми значениями профессионального воздействия.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие технические средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Средства индивидуальной защиты:
Защита глаз/лица:
Плотно прилегающие защитные очки.
Лицевой щиток (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Перчатки необходимо проверять перед использованием.
Используйте подходящие перчатки
технику снятия (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать попадания продукта на кожу.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с действующим законодательством и надлежащей лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Всплеск контакта
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует истолковывать как разрешение на какой-либо конкретный сценарий использования.

Защита тела:
Полный костюм защиты от химикатов. Тип защитного средства необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва для инженерных средств контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте респиратор, закрывающий все лицо.
Используйте респираторы и их компоненты, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия на окружающую среду
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

Стабильность и химическая активность:
Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
Несовместимые материалы:
Сильные окислители:
Опасные продукты разложения:
Опасные продукты разложения образуются в условиях пожара.
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород.

Утилизация отходов:
Методы переработки отходов:
Продукт:
Предложите решения для излишков и неперерабатываемых отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.



КРЕМНИЯ ДИОКСИД (E551)
Диоксид кремния (Е551) встречается практически повсюду на Земле.
Диоксид кремния (E551) — один из наиболее важных и распространенных оксидов на Земле, составляющий около 60% массы земной коры в виде самого кремнезема или в сочетании с оксидами других металлов в силикатах.
Диоксид кремния (Е551) обычно встречается в виде песка на обширных берегах океанов и рек, в их руслах, пустынях, скалах и минералах.

КАС: 7631-86-9
ПФ: O2Si
МВт: 60,08
ЕИНЭКС: 231-545-4

Синонимы
КРЕМНЕЗЕМНЫЙ ГЕЛЬ 60 PF254 ДЛЯ ПРЕПАРАТИВНОГО СЛОЯ;LICHROSORB SI 100 (10 MYM) 10 Г;ТСХ-КРЕМНЕЗЕМНЫЙ ГЕЛЬ 60 GF254 СРЕДНИЕ ЧАСТИЦЫ SI;ЛИХРОСОРБ SI 100 (10 MYM) 100 Г;МОРСКОЙ ПЕСОК EXTRA PURE 5 КГ;КРЕМНЕЗЕМНЫЙ ГЕЛЬ 60 GF254 ДЛЯ ТОНКОНСЛОЙНЫЙ ХРОМ;КРЕМНЕГЕЛЬ 60 PF254+366 ДЛЯ ПРЕПАРАТИВ;МОРСКОЙ ПЕСОК EXTRA PURE 25 КГ
ДИОКСИД КРЕМНИЯ;Кремнезем;Диоксосилан;Кварц;7631-86-9;Силикагель;Кристобалит;Кремниевый ангидрид;Тридимит;14808-60-7;Песок;112945-52-5;61790-53-2;112926-00-8 ;КИЗЕЛЬГУР;Диатомовый кремнезем;Вессалон;Аэросил;Оксид кремния(IV);Zorbax sil;60676-86-0;Кремнезем аморфный;14464-46-1;Дикалит;Людокс;Ниакол;Аморфный кремнезем;КВАРЦ (SIO2);Кристобалит (SiO2);Cab-O-sil;Силликоллоид;Экструсил;Сантоцел;Сипернат;Суперфлосс;Актицел;Карплекс;Неосил;Неозил;Порасил;Силикил;Силоксид;Зипакс;Аэросил-дегусса;Оксид кремния;Аэросил 380;Синтетический аморфный кремнезем; Кварцевый песок;Розовый кварц;Частицы кремнезема;91053-39-3;Cab-o-sil M-5;Кремнезем пылевидный;Snowtex O;Кремнезем коллоидный;Tokusil TPLM;Dri-Die;КРЕМНЕЗЕМНЫЙ, СТЕКЛОВЫЙ;Маносил vn 3; Диоксид кремния коллоидный;Ультрасил ВХ 3;Ультрасил ВН 3;Аэросил бс-50;Карплекс 30;Карплекс 80;Сноутекс 30;Зеофри 80;Аэросил К 7;Кабосил Н 5;Ситон 2Х;Аморфный силикагель;Положительный золь 232;Диоксид кремния; Аэрогель 200;Аэросил 300;Халцедон;Диатомит;Людокс hs 40;Силанокс 101;Кремнезем (SiO2);Витасил 220;Агат;Позитив золь 130М;Кремнезем стекловидный;Кремния диоксид (аморфный);Аэросил А 300;Аэросил Е 300;Аэросил М -300;Кремнезем коллоидный;Кремнезем плавленый;Кварцевое стекло;Взвесь кремнезема;Диоксид кремния дымчатый;Двуокись кремния;68855-54-9;Nalfloc N 1050;Quso 51;Кремнезем аморфный плавленый;Nalco 1050;Quso G 30;Кремнезем гидрофобный 2482;Кизельсаэуреангидрид;Min-U-Sil;15468-32-3;SiO2;CCRIS 3699;Силикагель, частицы 40-63 микрон;Силикатный аэрогель;(SiO2)n;UNII-ETJ7Z6XBU4;ETJ7Z6XBU4;Диоксид кремния аморфный;Кремнезем 2482, гидрофобный; Диоксид кремния, химически приготовленный; EINECS 231-545-4; CAB-O-SIL N-70TS; Химический код пестицидов EPA 072605; CI 7811; Аэросил 200; 99439-28-8

Диоксид кремния (E551) существует в нескольких структурных формах: полиморфный кристаллический кремнезем, кристаллы синтетического кварца, аморфный кремнезем и стекловидный кремнезем.
Эта классификация не является полной, поскольку существуют и другие формы кремнезема, синтезированные для специализированных применений.
Оксид кремния, состоящий из линейных трехатомных молекул, в которых атом кремния ковалентно связан с двумя атомами кислорода.
Добавка диоксид кремния (Е551), диоксид кремния, является веществом, препятствующим слеживанию, используемым для осветления и стабилизации.
Диоксид кремния (E551) представляет собой химическую формулу группы неорганических полимеров, в которой каждый атом кремния окружен четырьмя тетраэдрически расположенными атомами кислорода.
Средний стехиометрический состав соединения — SiO2.

Диоксид кремния (Е551) получают подкислением раствора силиката натрия в воде.
Образуется нестабильная кремниевая кислота, которая при удалении воды образует коллоидный раствор, из которого выпадает в осадок гидратированный SiO2.
Диоксид кремния (Е551) встречается в виде полупрозрачных гранул или порошка с пористой поверхностью и порами различного размера.
После высыхания диоксид кремния (Е551) содержит 4% воды.
Адсорбционная способность силикагеля варьируется в зависимости от способа получения геля, концентрации раствора, из которого осаждался диоксид кремния (Е551), температуры реакции или pH промывной воды.

Необходимость использования диоксида кремния обусловлена тем, что диоксид кремния (Е551) является абсорбентом с высокой способностью удерживать пары, газы и даже различные примеси, присутствующие в некоторых пищевых продуктах.
Например, диоксид кремния (Е551) используется в пиве, поскольку он поглощает высокомолекулярные белки, ответственные за помутнение готового продукта.
Эта обработка не влияет на стабильность пены, цвет и вкус продукта.
Добавка также используется в некоторых пищевых продуктах в качестве носи��еля красителей и пеногасителя, а также в качестве осушителя.
Диоксид кремния (Е551) используется в качестве антислеживателя, чтобы избежать комков.
В пищевых добавках эта добавка используется для предотвращения слипания различных ингредиентов в виде порошка.

Диоксид кремния (E551), также известный как диоксид кремния, представляет собой оксид кремния с химической формулой SiO2, обычно встречающийся в природе в виде кварца.
Во многих частях мира диоксид кремния (E551) является основным компонентом песка.
Диоксида кремния (E551) много, поскольку он включает в себя несколько минералов и синтетических продуктов.
Все формы белые или бесцветные, хотя нечистые образцы могут быть окрашены.
Диоксид кремния (E551) является основным компонентом стекла.
Диоксид кремния (E551) — это соединение, также известное как диоксид кремния.
Диоксид кремния (Е551) является наиболее распространенным и распространенным минералом в земной коре, составляя около 27% ее массы.

Диоксид кремния (E551) имеет термодинамические свойства, аналогичные свойствам стекла, и может использоваться в качестве добавки к стеклу, чтобы уменьшить его склонность к разрушению.
Анализы in vitro показали, что диоксид кремния (E551) подавляет рост раковых клеток человека, не повреждая нормальные клетки.
Было доказано, что диоксид кремния (E551) обладает антиоксидантными свойствами и может помочь в борьбе с аутоиммунными заболеваниями за счет снижения окислительного стресса.
Диоксид кремния (E551) также имеет высокие показатели проницаемости для водяного пара и окислительно-восстановительного потенциала, что делает его полезным в устройствах, чувствительных к газам.
Диоксид кремния (Е551) часто используется в керамических глазурях и лаках из-за его долговечности, химической инертности, термостойкости, электроизоляционных свойств и низкой стоимости.

Диоксид кремния (E551) Химические свойства
Точка плавления: > 1600 °C (лит.)
Точка кипения: >100 °C (лит.)
Плотность: 2,2–2,6 г/мл при 25 °C.
Давление пара: 13,3 гПа при 1732 ℃.
Показатель преломления: 1,46
Температура воздуха: 2230°C
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость: Практически нерастворим в воде и минеральных кислотах, за исключением плавиковой кислоты. Растворяется в горячих растворах гидроксидов щелочных металлов.
Форма: суспензия
ПКА: 6,65-9,8 [при 20 ℃]
Удельный вес: 2,2
Цвет: от белого до желтого
PH: 5-8 (100 г/л, H2O, 20 ℃) (суспензия)
Запах: при 100,00?%. без запаха
Удельное сопротивление: 1∞10*20 (ρ/мкОм.см)
Растворимость в воде: нерастворимый
Гидролитическая чувствительность 6: образует необратимый гидрат.
Чувствительный: гигроскопичный
Кристаллическая структура: Тригональная
Мерк: 14,8493
Пределы воздействия NIOSH: IDLH 3000 мг/м3; СВВ 6 мг/м3
Стабильность: Стабильная.
Ссылка на базу данных CAS: 7631-86-9 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: диоксид кремния (E551) (7631-86-9)
МАИР: 3 (Том Sup 7, 68) 1997 г.
Система регистрации веществ EPA: диоксид кремния (E551) (7631-86-9)

Диоксид кремния (Е551) представляет собой аморфный порошок от прозрачного до серого цвета без запаха.
Аморфный кремнезем, некристаллическая форма SiO2, представляет собой аморфный порошок от прозрачного до серого цвета без запаха.

Физические свойства
Бесцветный аморфный (т.е. плавленый кварц) или кристаллический (т.е. кварц) материал, имеющий низкий коэффициент теплового расширения и превосходное оптическое пропускание в дальнем УФ-диапазоне.
Диоксид кремния (Е551) нерастворим в сильных минеральных кислотах и щелочах, за исключением HF, концентрированной H3PO4, NH4 HF2, концентрированных гидроксидов щелочных металлов.
Благодаря хорошей коррозионной стойкости диоксида кремния (E551) к жидким металлам, таким как Si, Ge, Sn, Pb, Ga, In, Tl, Rb, Bi и Cd, его используют в качестве тигля для плавления этих металлов. Кремнезем легко подвергается воздействию в инертной атмосфере расплавленных металлов, таких как Li, Na, K Mg и Al.
Кристаллы кварца бывают пьезоэлектрическими и пироэлектрическими.
Максимальная рабочая температура 1090°C.

Состав
В большинстве диоксидов кремния атом кремния имеет тетраэдрическую координацию с четырьмя атомами кислорода, окружающими центральный атом Si (см. Трехмерную элементарную ячейку).
Таким образом, SiO2 образует трехмерные сетчатые твердые тела, в которых каждый атом кремния тетраэдрически ковалентно связан с 4 атомами кислорода.
Напротив, CO2 представляет собой линейную молекулу.
Резко различная структура диоксидов углерода и кремния является проявлением правила двойной связи.

На основании кристаллических структурных различий диоксид кремния можно разделить на две категории: кристаллический и некристаллический (аморфный).
В кристаллической форме диоксид кремния (E551) встречается в природе в виде кварца, тридимита, кристобалита, стишовита и коэсита.
С другой стороны, аморфный кремнезем можно найти в природе в виде опала, инфузории и диатомита.
Диоксид кремния (Е551) представляет собой промежуточное состояние между этой структурой.

Все эти различные кристаллические формы всегда имеют одинаковую локальную структуру вокруг Si и O.
В α-кварце длина связи Si–O составляет 161 пм, тогда как в α-тридимите она находится в диапазоне 154–171 пм.
Угол Si–O–Si также варьируется от небольшого значения 140° в α-тридимите до 180° в β-тридимите.
В α-кварце угол Si–O–Si равен 144°.

Использование
Диоксид кремния (E551) также известен как диоксид кремния.
Диоксид кремния (E551) имеет множество применений: для контроля вязкости продукта, увеличения объема и уменьшения прозрачности рецептуры.
Диоксид кремния (Е551) также может действовать как абразив.
Кроме того, диоксид кремния (E551) может действовать как носитель смягчающих средств и использоваться для улучшения ощущения на коже.
Диоксид кремния (E551) является пористым и обладает высокой впитывающей способностью, его способность впитывать примерно в 1,5 раза превышает его вес.
Типичная претензия, связанная с кремнеземом, — это контроль масла.
Диоксид кремния (E551) содержится в солнцезащитных кремах, скрабах и широком спектре других средств по уходу за кожей, макияжем и волосами.

Диоксид кремния (Е551) успешно используется в гипоаллергенных и проверенных на аллергию составах.
Функционализированный RAFT-агент для контролируемой радикальной полимеризации; особенно подходит для полимеризации стирола; мономеры акрилата и акриламида.
Азидную группу можно использовать для конъюгирования с различными биомолекулами, функционализированными алкинами.
ДСН-смесь алкилсульфатов натрия, состоящая в основном из лаурилсульфата натрия.
Кремнезем (SiO2) (RI: 1,48) добывают из месторождений диатомовой мягкой мелообразной породы (кейзельгур).
Это важная группа пигментов-наполнителей, которая используется с частицами различных размеров.
Они используются в качестве выравнивающего агента для уменьшения блеска прозрачных покрытий и придания покрытиям свойств текучести при сдвиге.
Они относительно дороги.
Оксид кремния (IV) аморфный используется в качестве носителей, технологических добавок, средств против слеживания и придания сыпучести в кормах для животных.

Применения пеногасителя, такие как краска, пищевая промышленность, бумага, текстиль и другие промышленные применения.
Синтетические диоксиды кремния используются в качестве агента контроля реологии в пластмассах.
Диоксид кремния (E551) также используется для производства клеев, герметиков и силиконов.
производство стекла, жидкого стекла, огнеупоров, абразивов, керамики, эмалей; обесцвечивание и очистка масел, нефтепродуктов и т.п.; в чистящих и шлифовальных составах, ферросилиции, формах для отливок; в качестве антислеживателя и пеногасителя.

Диоксид кремния (E551) используется в качестве осушителя, осушителя, барьера для влаги и регулятора влажности воздуха.
Диоксид кремния (Е551) также используется для осушки газов.
Диоксид кремния (Е551) также используется в качестве катализатора и режущего тела катализатора, армирующего агента для силиконовой резины и проклеивающего вещества, используемого в текстильной промышленности.
Маскирующая пленка и защитный слой от диффузии примесей в транзисторах и интегральных схемах.
В качестве наполнителя используется при литье эпоксидной смолы, оптических волокнах, покрытиях и в других областях.
Диоксид кремния (E551) также может использоваться при производстве стекла, реагентов для спектрального анализа выбросов и контроля концентрации сурьмы при производстве сурьмы в твердотельном контуре.

Сельскохозяйственное использование
Диоксид кремния (Е551) — диоксид кремния, один из наиболее распространенных материалов в земной коре.
Диоксид кремния (E551) является примером диоксида кремния.
Диоксид кремния (Е551) используется в качестве наполнителя удобрений, а также при производстве стекла, керамики, абразивов, резины и косметики.

Структурное использование
Около 95% коммерческого использования диоксида кремния (E551) приходится на строительную отрасль, например. для производства бетона (портландцементный бетон).
Определенные месторождения диоксида кремния (E551) с желаемым размером и формой частиц и желаемым содержанием глины и других минералов были важны для литья металлических изделий в песчаные формы.
Высокая температура плавления диоксида кремния позволяет использовать диоксид кремния (E551) в таких областях, как литье чугуна; в современном литье из песка иногда используются другие минералы по другим причинам.
Диоксид кремния (Е551) используется при гидроразрыве пластов, содержащих плотную нефть и сланцевый газ.

Пищевое, косметическое и фармацевтическое применение
Диоксид кремния (Е551) в коллоидном, осажденном или пирогенном виде является распространенной добавкой в производстве продуктов питания.
Диоксид кремния (E551) используется главным образом в качестве антислеживающего агента или агента, препятствующего слеживанию, в порошкообразных пищевых продуктах, таких как специи и немолочные сливки для кофе, или в порошках для изготовления фармацевтических таблеток.
Диоксид кремния (E551) может адсорбировать воду в гигроскопических применениях.
Диоксид кремния (E551) используется в качестве осветлителя для вина, пива и соков, имеет номер E E551.
В косметике кремнезем полезен благодаря светорассеивающим свойствам диоксида кремния (E551) и естественной впитывающей способности.
Кизельгур, добываемый продукт, веками использовался в продуктах питания и косметике.
Диоксид кремния (Е551) состоит из кремнеземных оболочек микроскопических диатомей; в менее обработанной форме он продавался как «зубной порошок».
Произведенный или добытый гидратированный диоксид кремния используется в качестве твердого абразива в зубной пасте.

Растворимость воды
Растворимость диоксида кремния в воде сильно зависит от его кристаллической формы и у кремнезема в три-четыре раза выше, чем у кварца; В зависимости от температуры она достигает максимума около 340 ° C (644 ° F).
Это свойство используется для выращивания монокристаллов кварца в гидротермальном процессе, при котором природный кварц растворяется в перегретой воде в сосуде под давлением, который более прохладен вверху.
Кристаллы массой 0,5–1 кг можно вырастить за 1–2 месяца.
Эти кристаллы являются источником очень чистого кварца для использования в электронных приложениях.
Выше критической температуры воды 647,096 К (373,946 ° C; 705,103 ° F) и давления 22,064 мегапаскаля (3200,1 фунта на квадратный дюйм) или выше вода представляет собой сверхкритическую жидкость, и ее растворимость снова выше, чем при более низких температурах.

Влияние на здоровье
Кремнезем, принимаемый перорально, практически нетоксичен: его LD50 составляет 5000 мг/кг (5 г/кг).
Исследование 2008 года, в котором участвовали испытуемые в течение 15 лет, показало, что более высокий уровень кремнезема в воде снижает риск деменции.
Увеличение содержания диоксида кремния (Е551) в питьевой воде на 10 мг/день было связано со снижением риска развития деменции на 11%.

Вдыхание мелкодисперсной пыли кристаллического кремнезема может привести к силикозу, бронхиту или раку легких, поскольку пыль задерживается в легких и постоянно раздражает ткани, снижая объем легких.
Когда мелкие частицы кремнезема вдыхаются в достаточно больших количествах (например, в результате профессионального воздействия), диоксид кремния (E551) увеличивает риск системных аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка и ревматоидный артрит, по сравнению с ожидаемыми показателями среди населения в целом.

Методы очистки
Для очистки кремнезема для высокотехнологичных применений используется изопиестическая перегонка паров концентрированных летучих кислот, и он абсорбируется водой высокой чистоты.
Примеси остаются.
Предварительная очистка от поверхностных загрязнений использует травление погружением в HF или смесь HCl, H2O2 и деионизированной воды.

Производство
Диоксид кремния (Е551) в основном получают путем добычи полезных ископаемых, включая добычу песка и очистку кварца.
Диоксид кремния (E551) пригоден для многих целей, однако для получения более чистого или более подходящего (например, более реакционноспособного или мелкозернистого) продукта требуется химическая обработка.
КРЕМНИЯ ДИОКСИД, E551
Диоксид кремния E551, также известный как диоксид кремния, представляет собой оксид кремния с химической формулой SiO2, обычно встречающийся в природе в виде кварца.
Во многих частях мира диоксид кремния E551 является основным компонентом песка.
Диоксида кремния E551 много, поскольку он содержит несколько минералов и синтетических продуктов.

КАС: 7631-86-9
ПФ: O2Si
МВт: 60,08
ЕИНЭКС: 231-545-4

Синонимы
Силикагель 60 PF254 для препаративного Laye; Lichrosorb Si 100 (10 млн. М) 10 г; TLC-Silica Gel 60 GF254 Средняя частица Si; Lichrosorb Si 100 (10 млн. М) 100 г; морской песок. ТОНКОНСЛОЙНЫЙ ХРОМ;КРЕМНЕГЕЛЬ 60 PF254+366 ДЛЯ ПРЕПАРАТИВ;МОРСКОЙ ПЕСОК EXTRA PURE 25 КГ
ДИОКСИД КРЕМНИЯ;Кремнезем;Диоксосилан;Кварц;7631-86-9;Силикагель;Кристобалит;Тридимит;14808-60-7;Кремниевый ангидрид;112945-52-5;61790-53-2;Песок;112926-00-8 ;КИЗЕЛЬГУР;Аэросил;Диатомовый кремнезем;Вессалон;60676-86-0;Оксид кремния(IV);Zorbax sil;14464-46-1;Кремнезем аморфный;КВАРЦ (SIO2);Дикалит;Людокс;Ниакол;Аморфный кремнезем;Кристобалит (SiO2);Cab-O-sil;КРЕМНЕЗЕМНЫЙ, СТЕКЛОВЫЙ;Силликоллоид;Экструсил;Сантоцел;Сипернат;Суперфлосс;Актицел;Карплекс;Неосил;Неозил
;Порасил;Силикил;Силоксид;91053-39-3;Зипакс;Аэросил-дегусса;Оксид кремния;Аэросил 380;Синтетический аморфный кремнезем;Кварцевый песок;Розовый кварц;Частицы кремнезема;Каб-о-сил М-5;Кремнезем дымчатый ;Snowtex O;Кремнезем коллоидный;Токусил TPLM;Dri-Die;68855-54-9;Маносил vn 3;Диоксид кремния коллоидный
;Ультрасил ВХ 3;Ультрасил ВН 3;Аэросил бс-50;Карплекс 30;Карплекс 80;Сноутекс 30;Зеофри 80;Аэросил К 7;Кабосил Н 5;Ситон 2Х;Аморфный силикагель;Позитивный золь 232;Диоксид кремния;Аэрогель 200
;Аэросил 300;Халцедон;Диатомит;Лудокс hs 40;Силанокс 101;Кремнезем (SiO2);Витасил 220
;Агат;Позитивный золь 130М;Кремнезем стекловидный;Кремнезем диоксид (аморфный);Аэросил А 300;Аэросил Е 300;Аэросил М-300;Кремнезем коллоидный;Кварцевый кварц;Кварцевое стекло;Кварцевая суспензия;Кремнезем диоксид дымчатый;Диоксид кремния;Налфлок N 1050;Кусо 51;Кремнезем аморфный плавленый;Nalco 1050;Кусо G 30
;15468-32-3;Гидрофобный диоксид кремния 2482;Кизельзаэурангидрид;Min-U-Sil;SiO2
;CCRIS 3699;Силикагель, частицы 40-63 микрон;Силикатный аэрогель;(SiO2)n;UNII-ETJ7Z6XBU4
;ETJ7Z6XBU4;Диоксид кремния аморфный;Кремнезем 2482 гидрофобный;Двуокись кремния химически приготовленный;15723-40-7;EINECS 231-545-4;CAB-O-SIL N-70TS;Код химических пестицидов EPA 072605
;CI 7811;Аэросил 200;13778-37-5;99439-28-8;CHEBI:30563;AI3-25549;Кристаллический диоксид кремния;N1030
;U 333;Силикагель 60, 230-400 меш;Диоксид кремния коллоидный;ENT 25550;[SiO2]
;Кремнезем кристаллический - плавленый;Силикагель;Силикагель, полипропилен, бескристаллический;13778-38-6
;17679-64-0;Кристенсенит;Кристобаллит;Силикагель-поглотитель, индикаторный;Целит

Все формы белые или бесцветные, хотя нечистые образцы могут быть окрашены.
Диоксид кремния E551 является основным компонентом стекла.
Диоксид кремния E5510 встречается практически повсеместно на Земле.
Диоксид кремния, E551, является одним из наиболее важных и распространенных оксидов на Земле, составляющим около 60% массы земной коры в виде самого кремнезема или в сочетании с оксидами других металлов в силикатах.
Диоксид кремния Е551 обычно встречается в виде песка на обширных берегах океанов и рек, в их руслах, пустынях, скалах и минералах.
Диоксид кремния E551 существует в нескольких структурных формах: полиморфный кристаллический кремнезем, кристаллы синтетического кварца, аморфный кремнезем и стекловидный кремнезем.
Эта классификация не является полной, поскольку существуют и другие формы кремнезема, синтезированные для специализированных применений.
Диоксид кремния E551, некристаллическая форма SiO2, представляет собой аморфный порошок от прозрачного до серого цвета без запаха.
Диоксид кремния E551 состоит из линейных трехатомных молекул, в которых атом кремния ковалентно связан с двумя атомами кислорода.

Кремнезем — это другое название химического соединения, состоящего из кремния и кислорода, с химической формулой SiO2 или диоксида кремния, E551.
Существует много форм кремнезема.
Все формы кремнезема идентичны по химическому составу, но имеют разное расположение атомов.
Соединения кремнезема можно разделить на две группы: кристаллический (или кремнезем) и аморфный кремнезем (а-кремнезем или некристаллический кремнезем).
Соединения c-кремнезема имеют структуры с повторяющимися структурами кремния и кислорода.
Структуры диоксида кремния E551 связаны более случайно по сравнению с c-кремнеземом.
Все формы диоксида кремния, E551, представляют собой твердые вещества без запаха, состоящие из атомов кремния и кислорода.
Частицы диоксида кремния, Е551, взвешиваются в воздухе и образуют невзрывоопасную пыль.
Диоксид кремния E551 может соединяться с другими металлическими элементами и оксидами с образованием силикатов.

Состав
В большинстве диоксидов кремния атом кремния имеет тетраэдрическую координацию с четырьмя атомами кислорода, окружающими центральный атом Si (см. Трехмерную элементарную ячейку).
Таким образом, диоксид кремния E551 образует трехмерные сетчатые твердые вещества, в которых каждый атом кремния ковалентно связан тетраэдрическим образом с 4 атомами кислорода.
Напротив, CO2 представляет собой линейную молекулу.
Резко различная структура диоксидов углерода и кремния является проявлением правила двойной связи.
На основании кристаллических структурных различий диоксид кремния Е551 можно разделить на две категории: кристаллический и некристаллический (аморфный).
В кристаллической форме диоксид кремния E551 встречается в природе в виде кварца, тридимита (высокотемпературная форма), кристобалита (высокотемпературная форма), стишовита (высокотемпературная форма) и коэсита (высокотемпературная форма).
С другой стороны, диоксид кремния E551 можно найти в природе в виде опала и диатомита.
Диоксид кремния E551 представляет собой промежуточное состояние между этой структурой.

Все эти различные кристаллические формы всегда имеют одинаковую локальную структуру вокруг Si и O.
В α-кварце длина связи Si–O составляет 161 пм, тогда как в α-тридимите диоксида кремния E551 находится в диапазоне 154–171 пм.
Угол Si–O–Si также варьируется от небольшого значения 140° в α-тридимите до 180° в β-тридимите.
В α-кварце угол Si–O–Si равен 144°.

Полиморфизм
Альфа-кварц — наиболее стабильная форма твердого SiO2 при комнатной температуре.
Высокотемпературные минералы кристобалит и тридимит имеют меньшую плотность и показатель преломления, чем кварц.
Превращение альфа-кварца в бета-кварц происходит резко при 573 °С.
Поскольку превращение сопровождается значительным изменением объема, диоксид кремния Е551 легко может вызвать разрушение керамики или горных пород, проходящих через этот температурный предел.
Однако минералы высокого давления — зейфертит, стишовит и коэсит — имеют более высокие плотности и показатели преломления, чем кварц.
Стишовит имеет рутилоподобную структуру, в которой кремний имеет 6-координатную структуру.
Плотность стишовита составляет 4,287 г/см3, что сопоставимо с плотностью α-кварца, самой плотной из форм низкого давления, имеющей плотность 2,648 г/см3.

Разницу в плотности можно объяснить увеличением координации, поскольку шесть самых коротких длин связей Si–O в стишовите (четыре связи Si–O длиной 176 пм и две другие длиной 181 пм) больше длины связи Si–O ( 161 пм) в α-кварце.
Изменение координации увеличивает ионность связи Si–O.
Кремнезем фожазита, еще одна полиморфная модификация, получают путем деалюминирования ультрастабильного цеолита Y с низким содержанием натрия с помощью комбинированной кислотной и термической обработки.
Полученный продукт содержит более 99% кремнезема, имеет высокую кристалличность и удельную поверхность (более 800 м2/г).
Фожазит-кремнезем обладает очень высокой термической и кислотной стабильностью.
Например, диоксид кремния E551 сохраняет высокую степень дальнего молекулярного порядка или кристалличности даже после кипячения в концентрированной соляной кислоте.

Расплавленный SiO2
Расплавленный кремнезем обладает несколькими своеобразными физическими характеристиками, аналогичными тем, которые наблюдаются в жидкой воде: отрицательное температурное расширение, максимум плотности при температуре ~ 5000 ° C и минимум теплоемкости.
Диоксид кремния, плотность E551 снижается с 2,08 г/см3 при 1950 °C до 2,03 г/см3 при 2200 °C.

Молекулярный SiO2
Молекулярный SiO2 имеет линейную структуру, как и CO2.
Диоксид кремния E551 получают путем объединения монооксида кремния (SiO) с кислородом в матрице аргона.
Димерный диоксид кремния E551 (SiO2)2 был получен путем взаимодействия O2 с выделенным в матрице димерным монооксидом кремния (Si2O2).
В димерном диоксиде кремния между атомами кремния есть два атома кислорода с углом Si-O-Si 94 ° и длиной связи 164,6 пм, а длина концевой связи Si-O составляет 150,2 пм.
Длина связи Si–O составляет 148,3 пм, что сопоставимо с длиной 161 пм в α-кварце.
Энергия связи оценивается в 621,7 кДж/моль.

Диоксид кремния, E551 Химические свойства
Точка плавления: > 1600 °C (лит.)
Точка кипения: >100 °C (лит.)
Плотность: 2,2–2,6 г/мл при 25 °C.
Давление пара: 13,3 гПа при 1732 ℃.
Показатель преломления: 1,46
Температура воздуха: 2230°C
Температура хранения: 2-8°C
Растворимость: Практически нерастворим в воде и минеральных кислотах, за исключением плавиковой кислоты.
Диоксид кремния Е551 растворяется в горячих растворах гидроксидов щелочных металлов.
Форма: суспензия
ПКА: 6,65-9,8 [при 20 ℃]
Удельный вес: 2,2
Цвет: от белого до желтого
PH: 5-8 (100 г/л, H2O, 20 ℃) ​​(суспензия)
Запах: при 100,00?%. без запаха
Удельное сопротивление: 1∞10*20 (ρ/мкОм.см)
Растворимость в воде: нерастворимый
Гидролитическая чувствительность 6: образует необратимый гидрат.
Чувствительный: гигроскопичный
Кристаллическая структура: Тригональная
Мерк: 14,8493
Пределы воздействия NIOSH: IDLH 3000 мг/м3; СВВ 6 мг/м3
Стабильность: Стабильная.
Ссылка на базу данных CAS: 7631-86-9 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: оксид кремния (iv) (7631-86-9)
МАИР: 3 (Том Sup 7, 68) 1997 г.
Система регистрации веществ Агентства по охране окружающей среды: диоксид кремния (7631-86-9)

Физические свойства
Бесцветный аморфный (т.е. плавленый кварц) или кристаллический (т.е. кварц) материал, имеющий низкий коэффициент теплового расширения и превосходное оптическое пропускание в дальнем УФ-диапазоне.
Диоксид кремния, Е551, нерастворим в сильных минеральных кислотах и ​​щелочах, за исключением HF, концентрированной H3PO4, NH4 HF2, концентрированных гидроксидов щелочных металлов.
Благодаря хорошей коррозионной стойкости к жидким металлам, таким как Si, Ge, Sn, Pb, Ga, In, Tl, Rb, Bi и Cd, диоксид кремния, E551 используется в качестве тигля для плавления этих металлов, а диоксид кремния E551 легко подвергается воздействию в инертной атмосфере расплавленных металлов, таких как Li, Na, K Mg и Al.
Кристаллы кварца бывают пьезоэлектрическими и пироэлектрическими.
Максимальная рабочая температура 1090°C.

Использование
Диоксид кремния E551 также известен как диоксид кремния.
Диоксид кремния E551 имеет множество применений: для контроля вязкости продукта, увеличения объема и уменьшения прозрачности рецептуры.
Диоксид кремния E551 также может выполнять функцию абразива.
Кроме того, диоксид кремния E551 может действовать как носитель смягчающих средств и может использоваться для улучшения ощущения на коже.
Сферический диоксид кремния E551 является пористым и обладает высокой впитывающей способностью, его поглощающая способность примерно в 1,5 раза превышает его вес.
Типичная претензия, связанная с кремнеземом, - это контроль масла.
Диоксид кремния E551 содержится в солнцезащитных кремах, скрабах и широком спектре других средств по уходу за кожей, макияжем и волосами.

Диоксид кремния E551 успешно используется в гипоаллергенных и проверенных на аллергию составах.
Функционализированный RAFT-агент для контролируемой радикальной полимеризации; особенно подходит для полимеризации стирола; мономеры акрилата и акриламида.
Азидную группу можно использовать для конъюгирования с различными биомолекулами, функционализированными алкинами.
Диоксид кремния, E551 смесь алкилсульфатов натрия, состоящая главным образом из лаурилсульфата натрия.
Диоксид кремния Е551 добывают из месторождений диатомовой мягкой мелообразной породы (кейзельгур).
Это важная группа пигментов-наполнителей, которая используется с частицами различных размеров.
Они используются в качестве выравнивающего агента для уменьшения блеска прозрачных покрытий и придания покрытиям свойств текучести при сдвиге.
Они относительно дороги.

Диоксид кремния Е551 аморфный используется в качестве носителей, технологических добавок, средств, препятствующих слеживанию и придающих сыпучесть в кормах для животных.
Применения пеногасителя, такие как краска, пищевая промышленность, бумага, текстиль и другие промышленные применения.
Синтетический диоксид кремния E551 используется в качестве агента, регулирующего реологические свойства пластмасс.
Диоксид кремния E551 также используется для производства клеев, герметиков и силиконов.
производство стекла, жидкого стекла, огнеупоров, абразивов, керамики, эмалей; обесцвечивание и очистка масел, нефтепродуктов и т.п.; в чистящих и шлифовальных составах, ферросилиции, формах для отливок; в качестве антислеживателя и пеногасителя.

Структурное использование
Около 95% коммерческого использования диоксида кремния E551 (песка) приходится на строительную отрасль, например. для производства бетона (портландцементный бетон).
Определенные месторождения кварцевого песка с желаемым размером и формой частиц и желаемым содержанием глины и других минералов были важны для литья металлических изделий в пески.
Высокая температура плавления кремнезема позволяет использовать диоксид кремния E551 в таких областях, как литье чугуна; в современном литье из песка иногда используются другие минералы по другим причинам.
Кристаллический кремнезем используется при гидроразрыве пластов, содержащих плотную нефть и сланцевый газ.

Предшественник стекла и кремния
Диоксид кремния E551 является основным ингредиентом в производстве большинства стекол.
Поскольку другие минералы плавятся с кремнеземом, принцип понижения температуры замерзания снижает температуру плавления смеси и увеличивает текучесть.
Температура стеклования чистого SiO2 составляет около 1475 К.
При быстром охлаждении расплавленного диоксида кремния SiO2 диоксид кремния Е551 не кристаллизуется, а затвердевает в виде стекла.
По этой причине в большинстве керамических глазурей в качестве основного ингредиента используется кремнезем.
Структурная геометрия кремния и кислорода в стекле аналогична таковой в кварце и большинстве других кристаллических форм кремния и кислорода, где кремний окружен правильными тетраэдрами кислородных центров.

Разница между стеклянной и кристаллической формами возникает из-за связности тетраэдрических единиц: хотя в стекловидной сетке нет дальнодействующей периодичности, упорядоченность сохраняется на масштабах длины, значительно превышающих длину связи SiO.
Одним из примеров такого упорядочения является предпочтение образовывать кольца из 6-тетраэдров.
Большинство оптических волокон для телекоммуникаций также изготавливаются из кремнезема.
Диоксид кремния E551 является основным сырьем для многих керамических изделий, таких как фаянс, керамика и фарфор.
Диоксид кремния E551 используется для производства элементарного кремния.
Процесс включает карботермическое восстановление в электродуговой печи:

SiO2+2C⟶Si+2CO

Белая сажа
Колотый кремнезем, также известный как пирогенный кремнезем, получают путем сжигания SiCl4 в богатом кислородом водородном пламени с образованием «дыма» SiO2.

SiCl4+2H2+O2⟶SiO2+4HCl

Диоксид кремния E551 также можно производить путем испарения кварцевого песка в электрической дуге при температуре 3000 °C.
Оба процесса приводят к образованию микроскопических капель аморфного кремнезема, сплавляющихся в разветвленные, цепочечные, трехмерные вторичные частицы, которые затем агломерируются в третичные частицы, белый порошок с чрезвычайно низкой объемной плотностью (0,03-0,15 г/см3) и, следовательно, с большой площадью поверхности.
Частицы действуют как тиксотропный загуститель или как агент, препятствующий слеживанию, и могут быть обработаны, чтобы сделать их гидрофильными или гидрофобными для применений с водой или органическими жидкостями.

Диоксид кремния E551 представляет собой ультрамелкий порошок, собираемый как побочный продукт производства кремния и сплавов ферросилиция.
Диоксид кремния Е551 состоит из аморфных (некристаллических) сферических частиц со средним диаметром частиц 150 нм, без разветвления пирогенного продукта.
Основное применение — в качестве пуццоланового материала для изготовления бетона с высокими эксплуатационными характеристиками.
Наночастицы дымящего кремнезема можно успешно использовать в качестве средства, замедляющего старение, в асфальтовых вяжущих.

Пищевое, косметическое и фармацевтическое применение
Кремнезем, коллоидный, осажденный или пирогенный, является распространенной добавкой в ​​производстве продуктов питания.
Диоксид кремния, E551, используется в основном в качестве агента, препятствующего слеживанию или слеживанию, в порошкообразных пищевых продуктах, таких как специи и немолочные сливки для кофе, или в порошках для изготовления фармацевтических таблеток.
Диоксид кремния E551 может адсорбировать воду в гигроскопических применениях.
Коллоидный диоксид кремния используется в качестве осветлителя для вина, пива и соков, его номер E551.
В косметике кремнезем полезен благодаря своим светорассеивающим свойствам и естественной впитывающей способности.
Кизельгур, добываемый продукт, веками использовался в продуктах питания и косметике.
Диоксид кремния E551 состоит из кремнеземных оболочек микроскопических диатомей; в менее обработанной форме он продавался как «зубной порошок».
Произведенный или добытый гидратированный диоксид кремния используется в качестве твердого абразива в зубной пасте.

Сельскохозяйственное использование
Диоксид кремния, E551 — диоксид кремния, один из наиболее распространенных материалов в земной коре.
Кварц является примером кремнезема.
Диоксид кремния Е551 используется в качестве наполнителя в удобрениях, а также при производстве стекла, керамики, абразивов, резины и косметики.

Методы очистки
Для очистки кремнезема для высокотехнологичных применений используется изопиестическая перегонка паров концентрированных летучих кислот и абсорбция его водой высокой чистоты.
Примеси остаются.
Для предварительной очистки поверхности от загрязнений используется травление погружением в HF или смесь HCl, H2O2 и деионизированной воды.

Производство
Диоксид кремния Е551 в основном получают путем добычи полезных ископаемых, включая добычу песка и очистку кварца.
Кварц пригоден для многих целей, в то время как для получения более чистого или более подходящего (например, более реакционноспособного или мелкозернистого) продукта необходима химическая обработка.

Осажденный кремнезем
Осажденный кремнезем или диоксид кремния E551 получают путем подкисления растворов силиката натрия.
Желатиновый осадок или силикагель сначала промывают, а затем обезвоживают с получением бесцветного микропористого кремнезема.
Идеализированное уравнение с участием трисиликата и серной кислоты:

Na2Si3O7 + H2SO4 -> 3 SiO2 + Na2SO4 + H2O
Таким способом производилось около одного миллиарда килограммов кремнезема в год (1999 г.), в основном для использования в полимерных композитах – шинах и подошвах для обуви.

На микрочипах
Тонкие пленки кремнезема самопроизвольно растут на кремниевых пластинах в результате термического окисления, образуя очень мелкий слой так называемого естественного оксида толщиной около 1 нм или 10 Å.
Для выращивания контролируемых слоев диоксида кремния E551 на кремнии используются более высокие температуры и альтернативные среды, например, при температуре от 600 до 1200 °C, с использованием так называемого сухого окисления O2 или влажного окисления H2O.

Si + O2 -> SiO2
Si + 2 H2O -> SiO2 + 2 H2

Слой собственного оксида полезен в микроэлектронике, где диоксид кремния E551 действует как электрический изолятор с высокой химической стабильностью.
Диоксид кремния E551 может защищать кремний, сохранять заряд, блокировать ток и даже действовать как контролируемый путь для ограничения тока.

Влияние на здоровье
Кремнезем, принимаемый перорально, практически нетоксичен: его LD50 составляет 5000 мг/кг (5 г/кг).
Исследование 2008 года, в котором участвовали испытуемые в течение 15 лет, показало, что более высокие уровни кремнезема в воде, по-видимому, снижают риск деменции.
Увеличение содержания кремнезема в питьевой воде на 10 мг/день было связано со снижением риска деменции на 11%.

Вдыхание мелкодисперсной пыли кристаллического кремнезема может привести к силикозу, бронхиту или раку легких, поскольку пыль задерживается в легких и постоянно раздражает ткани, снижая объем легких.
Когда мелкие частицы кремнезема вдыхаются в достаточно больших количествах (например, в результате профессионального воздействия), диоксид кремния, E551, увеличивает риск системных аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка и ревматоидный артрит, по сравнению с ожидаемыми показателями среди населения в целом.

Профессиональная опасность
Диоксид кремния E551 представляет профессиональную опасность для людей, занимающихся пескоструйной обработкой или работающих с продуктами, содержащими порошкообразный кристаллический диоксид кремния.
Диоксид кремния E551, такой как дымчатый кремнезем, в некоторых случаях может вызывать необратимое повреждение легких, но не связан с развитием силикоза.
Дети, астматики любого возраста, аллергики и пожилые люди (у всех из которых снижен объем легких) могут пострадать за меньшее время.

Диоксид кремния E551 представляет собой профессиональную опасность для тех, кто работает с каменными столешницами, поскольку в процессе резки и установки столешниц образуется большое количество переносимого по воздуху кремнезема.
Диоксид кремния E551, используемый при гидроразрыве пласта, представляет опасность для здоровья рабочих.

Патофизиология
В организме частицы кристаллического кремнезема не растворяются в течение клинически значимого периода времени.
Диоксид кремния, E551, внутри легких может активировать воспаление NLRP3 внутри макрофагов и дендритных клеток и тем самым приводить к выработке интерлейкина, сильно провоспалительного цитокина в иммунной системе.
КРИЛЕВОЕ МАСЛО
Масло криля — это вещество, полученное из морского существа под названием «Euphausia superba», обитающего в океанах.
Масло криля содержит большое количество жирных кислот Омега-3, и эти жирные кислоты находятся в форме фосфолипидов.
Кроме того, масло криля — это пищевая добавка, содержащая астаксантин, витамин А и витамин Е.


СИНОНИМЫ:
Ацеит криля, докозагексаеновая кислота, кислоты гра Омега 3, кислоты гра N-3, кислоты гра полиинсатур, кислоты гра W3, масло антарктического криля, концентрат морских белков, DHA, докозагексановая кислота, ЭПК, масло эвфаузии суперба, эвфаузиак, масло эвфаузиид , Huile d'Euphausia Superba, Huile de Krill, Huile de Krill Antarctique, Huile d'Oméga 3, концентрат морского белка, жирные кислоты n-3, Омега-3, жирные кислоты Омега-3, Омега-3, Омега-3, Омега- 3 жирные кислоты, масло омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, жирные кислоты W-3.



Астаксантин – вещество с сильными антиоксидантными свойствами.
добавки жирных кислот омега-3; Известно, что он важен для психического развития, гиперлипидемии, предменструальных синдромов, воспалительных и кардиологических заболеваний.


Жирные кислоты омега-3, которые питают и поддерживают строительные блоки нашего тела, не могут вырабатываться организмом.
Дефицит омега-3 может проявляться по-разному, особенно на производительности и качестве жизни.
На этом этапе вы можете захотеть использовать пищевые добавки для организма, потребности которого удовлетворяются с головы до ног.


Хотя большинство пищевых добавок, содержащих омега-3, производятся из рыбьего жира, сейчас можно найти различные источники омега-3.
Масло криля получают из криля, крошечных существ, похожих на креветок, которые живут в очень холодных океанских водах.
Исследования показывают, что масло криля может иметь такую же пользу для здоровья, как и рыбий жир.


Креветкообразные ракообразные из семейства Euphausiacea обычно называются «криль» и насчитывают 86 видов.
Euphausia superba, также известная как «антарктический криль», является наиболее распространенным видом криля в нетронутых океанах, окружающих Антарктиду.
Они находятся в самом низу пищевой цепи, поскольку кормят многих морских существ.


Масло криля, как и рыбий жир, содержит кислоты омега-3 ЭПК и ДГК.
Однако масло криля и рыбий жир различаются по химической структуре содержащихся в них жирных кислот.
В отличие от привычного нам ярко-золотисто-желтого цвета рыбьего жира, масло криля имеет цвет красного тона.


Масло криля обязано своим уникальным красным цветом содержащемуся в нем природному антиоксиданту.
Масло криля также борется со свободными радикалами благодаря содержанию натуральных антиоксидантов.
Масло криля — это масло моллюсков, также известных как антарктический криль.


Масло криля также содержит жирные кислоты EPA и DHA.
Благодаря своей структуре масло криля имеет красный цвет.
Масло криля можно принимать в качестве добавки при необходимости.


Масло криля является источником омега-3 в форме фосфолипидов.
Масло криля является одним из самых мощных антиоксидантов в природе благодаря натуральному содержанию астаксантина.
Кроме того, такие риски, как утечка, взрыв и окисление, были сведены к минимуму благодаря технологии Licaps (жидкие капсулы), которая производится с использованием рыбьего желатина.


Масло криля — это масло, полученное из небольшого водного морского существа, похожего на креветку, под названием euphausia superba, которое содержит жирные кислоты омега-3.
Масло криля, которое приносит много пользы для здоровья, поскольку содержит жирные кислоты омега-3, уменьшает воспаление и облегчает артрит и боль в суставах, а также является мощным источником антиоксидантов.


Благодаря этим свойствам масло криля также считается альтернативой рыбьему жиру.
Криль — ракообразное, похожее на креветку.
Масло криля, в отличие от рыбьего жира, имеет фосфолипидную структуру и содержит «астаксантин».


Масло криля, альтернатива рыбьему жиру, богато жирными кислотами омега-3.
Хотя масло криля и рыбий жир содержат две жирные кислоты омега-3, докозагексаеновую кислоту (DHA) и эйкозапентаеновую кислоту (EPA), считается, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в масле криля, имеют более высокую биодоступность и скорость всасывания в организме, чем рыба. масло.


Масло криля — это экстракт, приготовленный из вида антарктического криля Euphausia превосходного.
Обработанное масло криля обычно продается в качестве пищевой добавки.
Масло криля, богатое жирными кислотами Омега-3, представляет собой масло, полученное из небольшого морского существа по имени Евфаузия превосходная.


Двумя компонентами масла криля являются жирные кислоты омега-3, аналогичные тем, что содержатся в рыбьем жире, и жирные кислоты, полученные из фосфолипидов (PLFA), в основном фосфатидилхолин (альтернативно называемый морским лецитином).
Промысел криля, где раньше основное внимание уделялось морской жизни более высокого трофического уровня, является примером промысла в пищевой сети.


Хотя слово «криль» на норвежском языке означает «маленькая рыбка», крошечные ракообразные обладают большим потенциалом благодаря своим источникам докозагексаеновой кислоты (DHA) и эйкозапентаеновой кислоты (EPA), двух жирных кислот омега-3, встречающихся только в морских обитателях.


Масло криля содержит высокие уровни эйкопентановой кислоты (EPA) и докозагексаеновой кислоты (DHA), также известных как длинноцепочечные жирные кислоты омега-3, которые необходимы для хорошего здоровья.
Масло криля содержит полезные жирные кислоты омега-3 ЭПК и ДГК, а также хороший уровень востребованного астаксантина.


ЭПК и ДГК в масле криля связаны с фосфолипидами, что означает, что они быстро и легко усваиваются клеточными мембранами более эффективно, чем ЭПК и ДГК на триглицеридных носителях, таких как рыбий жир.
Масло криля является источником жирных кислот, которые помогают поддерживать нормальное кровяное давление и здоровье сердца.


Криль – небольшое ракообразное, внешне похожее на креветку.
Они обитают в холодных водах океана.
Криль в первую очередь служит источником пищи для других животных океана, например – китов, тюленей, пингвинов, кальмаров и рыб.


Криль встречается в океанах у Антарктиды, Канады и Японии.
Сбор криля вызывает споры.
Существуют опасения, что коммерческий вылов криля для использования в добавках к маслу криля может поставить под угрозу виды, потребляющие его в пищу, включая китов.


Все масло криля, продаваемое в виде пищевых добавок, добывается в открытом океане, что нарушает естественный баланс запасов пищи для крупных морских животных.
Коммерческое использование криля включает разведение лосося, сбор урожая для использования в капсулах с маслом криля, в качестве пищи для домашних аквариумов и в качестве источника пищи для человека.


Криль, известный как окиами, добывается японцами в качестве источника пищи для человека с 19 века, а также потребляется в Южной Корее и на Тайване.
Криль имеет розовый или красный цвет из-за планктона, который он потребляет в качестве источника пищи в океане.
Масло криля получают из антарктического криля, небольших существ, похожих на креветок, которые процветают в холодных водах Южного океана.


Эти крошечные ракообразные составляют важную часть морской пищевой цепи, служа основным источником пищи для различных морских видов, включая китов, тюленей и пингвинов.
Масло криля, богатое жирными кислотами Омега-3, представляет собой масло, полученное из небольшого морского существа по имени Евфаузия превосходная.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ МАСЛА КРИЛЯ:
Масло криля — это добавка на основе астаксантина, содержащая 1000 мг масла криля, полученного из небольшого моллюска, похожего на креветку, который обитает в океане.
Масло криля обладает высокой биодоступностью благодаря своей структуре фосфолипидов омега-3.
Масло криля рекомендуется принимать по 2 капсулы в день взрослым.


Уникальная формула, полученная из антарктического криля, содержит незаменимые омега-3 (ЭПК и ДГК), холин, фосфолипиды и астаксантин с доказанным эффектом улучшения здоровья человека.
Масло криля также использовалось для лечения высокого кровяного давления, инсульта, рака, остеоартрита, депрессии и предменструального синдрома (ПМС), хотя высококачественные исследования с достаточно большой популяцией, подтверждающие такое использование, отсутствуют.


Масло криля также можно использовать для целей, не указанных в данном руководстве по лекарствам.
Масло криля получают в результате тщательного процесса экстракции, который обеспечивает сохранение его мощного питательного профиля, что делает его ценным дополнением к сфере пищевых добавок.



ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЛА КРИЛЯ:
1. Масло криля является богатым источником омега-3:
Жирные кислоты омега-3, которые не могут вырабатываться нашим организмом, важны для людей всех возрастов: от 7 до 70 лет.
Вы можете выбрать добавки с рыбьим жиром, отвечающие вашим потребностям в DHA и EPA, с пользой от развития мышц до красоты кожи.

Тем не менее, масло криля является уникальным вариантом для тех, кто не может употреблять рыбий жир из-за таких жалоб, как рыбный запах и расстройство желудка.
Кроме того, исследования показывают, что жирные кислоты, содержащиеся в масле криля, легче усваиваются организмом, чем рыбий жир.
Масло криля в форме фосфолипидов легко усваивается организмом и используется более эффективно.


2. Масло криля способствует лечению воспалительных заболеваний:
По сравнению с морскими продуктами омега-3 масло криля обеспечивает более высокую защиту от воспалительных заболеваний благодаря легкому усвоению.
Есть важные исследования, показывающие, что природный антиоксидант аксантаксин, содержащийся в масле криля, является мощным противовоспалительным средством.
Благодаря этому свойству масло криля может помочь уменьшить воспаление и оказать положительное влияние на ревматоидный артрит и боли в суставах.


3. Масло криля помогает контролировать уровень холестерина:
Эксперты часто подчеркивают положительный эффект жирных кислот омега-3 при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Сегодня есть исследования, показывающие, что масло криля более эффективно, чем рыбий жир, в снижении уровня триглицеридов и холестерина ЛПНП, известного как плохой холестерин.
Точно так же масло криля может помочь снизить риск сердечных заболеваний благодаря его положительному влиянию на резистентность к инсулину.


4. Масло криля поддерживает борьбу со старением благодаря содержанию антиоксидантов:
Поддерживает борьбу со старением благодаря содержанию антиоксидантов:
Антиоксиданты защищают наш организм, борясь со свободными радикалами, вызывающими старение клеток.

Свободные радикалы могут вызывать признаки преждевременного старения, такие как потеря эластичности поверхности кожи.
Витамины А и Е, содержащиеся в масле криля, помогают сохранить красоту кожи и улучшить ее общий вид.


5. Масло криля помогает уменьшить симптомы ПМС (предменструального синдрома):
Исследования также показывают, что жирные кислоты омега-3 обладают обезболивающими свойствами.
Исследования по улучшению симптомов ПМС показали, что масло криля может быть более эффективным, чем другие источники омега-3.
Масло криля может значительно сократить использование обезболивающих женщинами с диагнозом ПМС.


6. Масло криля поддерживает иммунную систему.
Регулярное потребление омега-3 необходимо для сильной иммунной системы. Масло криля, которое в форме фосфолипидов легко всасывается в кишечнике, поддерживает иммунную систему.

Масло криля помогает укрепить иммунную систему против заболеваний, которые усиливаются в результате замедления защитных механизмов организма, особенно во время сезонных переходов.
При регулярном использовании масло криля поддерживает организм в более энергичной и здоровой иммунной системе.

Как и в случае со всеми пищевыми добавками, не забудьте проконсультироваться с врачом перед использованием пищевых добавок, содержащих масло криля.
Если у вас аллергия на моллюсков, не принимайте добавки, содержащие масло криля, без консультации специалиста.



ОСОБЕННОСТИ МАСЛА КРИЛЯ:
*Омега-3 в фосфолипидной форме, богатой DHA и EPA.
*Формула с высокой биодоступностью.
*Без подсластителей, лактозы и глютена.



О МАСЛЕ КРИЛЯ:
• Криль – это небольшой моллюск, похожий на креветку, который встречается во всех океанах мира.
Чтобы выжить, они живут стаями и питаются фитопланктоном, который является богатым источником омега-3.

•Эти существа питаются только микроскопическими водорослями; Благодаря небольшому размеру, небольшой продолжительности жизни и питанию они не накапливают в организме токсины и тяжелые металлы.

• Масло криля содержит Superba Boost в качестве запатентованного сырья и получено из Euphausia Superba, также называемого антарктическим крилем.

• В Superba Boost используется Flexitech, запатентованная технология, разработанная специально для криля, для получения высоких концентраций активных ингредиентов и удаления нежелательного содержимого.

• Масло криля содержит омега-3 вместе с холином в форме фосфолипидов.
Фосфолипиды являются строительными блоками наших клеток и обеспечивают целостность и гибкость наших клеточных мембран.

• Масло криля также содержит в своей естественной структуре астаксантин, один из самых мощных антиоксидантов в мире.



ПРИ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ МАСЛО КРИЛЯ?
Исследования потенциальной пользы масла криля для здоровья охватывают широкий спектр заболеваний и состояний, демонстрируя его универсальность в качестве терапевтического средства.
Некоторые из примечательных областей, в которых масло криля показало себя многообещающе, включают:


* Сердечно-сосудистое здоровье:
Жирные кислоты омега-3 EPA и DHA, присутствующие в масле криля, были тщательно изучены на предмет их кардиопротекторного действия.

Эти жирные кислоты помогают снизить уровень триглицеридов, снизить кровяное давление, улучшить функцию эндотелия и снизить риск тромбоза, тем самым улучшая общее состояние сердечно-сосудистой системы и снижая частоту сердечно-сосудистых событий, таких как сердечные приступы и инсульты.


*Здоровья суставов:
Противовоспалительные свойства масла криля, обусловленные содержанием в нем жирных кислот омега-3 и астаксантина, делают его перспективной дополнительной терапией для лечения воспалительных заболеваний суставов, таких как ревматоидный артрит и остеоартрит.

Модулируя воспалительные пути и ослабляя воспаление суставов, масло криля может помочь облегчить боль, улучшить функцию суставов и повысить общее качество жизни людей, живущих с этими изнурительными состояниями.


*Когнитивные функции:
Жирные кислоты омега-3, особенно ДГК, являются важными компонентами мембран клеток головного мозга и играют решающую роль в нейротрансмиссии, синаптической пластичности и когнитивных функциях.

Исследования показывают, что регулярное употребление масла криля может поддерживать здоровье мозга и когнитивные функции, снижая риск снижения когнитивных функций и возрастных нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.


* Здоровье кожи:
Антиоксидантные свойства астаксантина в сочетании с противовоспалительным действием жирных кислот омега-3 делают масло криля перспективным средством для укрепления здоровья кожи и борьбы с различными дерматологическими заболеваниями.

Астаксантин защищает клетки кожи от окислительного повреждения, вызванного УФ-излучением, а жирные кислоты омега-3 помогают поддерживать барьерную функцию кожи, уменьшают воспаление и поддерживают общую гидратацию и эластичность кожи.


*Женское здоровье:
Масло криля может принести уникальную пользу женскому здоровью, особенно во время беременности и менопаузы.
Жирные кислоты омега-3 играют решающую роль в развитии плода, поддерживая здоровое развитие мозга и глаз у развивающегося плода.

Кроме того, масло криля может помочь облегчить симптомы менопаузального перехода, такие как приливы и расстройства настроения, благодаря его гормональному балансу и противовоспалительному действию.



ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЛА КРИЛЯ:
Масло криля также можно подробно объяснить преимущества масла криля следующим образом:

*Масло криля — мощный источник антиоксидантов.

*Масло криля, которое несет в себе потенциальную пользу как рыбьего жира, так и омега-3, является мощным источником антиоксидантов.
Эти мощные антиоксиданты играют эффективную роль в борьбе со свободными радикалами в организме.


*Масло криля уменьшает воспаление благодаря омега-3 и астаксантину:
Масло криля оказывает уменьшающее действие на воспаления и воспаления в организме благодаря содержащимся в нем омега-3 и астаксантину.
Считается, что астаксантин также обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут помочь в борьбе с негативным воздействием свободных радикалов на мозг и нервную систему.


*Масло криля уменьшает артрит и боль в суставах:
Исследования показали, что артрит и боли в суставах уменьшаются у людей, употребляющих масло криля.


*Масло криля поддерживает здоровье сердца.
Масло криля — это форма масла, которая поддерживает здоровье сердца, поскольку является эффективным источником снижения общего холестерина и триглицеридов.
В то же время масло криля может повысить уровень хорошего холестерина, известного как ЛПВП.


*Масло криля снижает уровень плохого холестерина:
Предлагая множество преимуществ для здоровья, масло криля также может предотвратить некоторые возможные заболевания, особенно болезни сердца, за счет снижения уровня плохого холестерина.


*Масло криля помогает укрепить здоровую иммунную систему.
Богатое антиоксидантами, содержащее жирные кислоты омега-3, уменьшающее воспаление в организме и снижающее уровень плохого холестерина, масло криля помогает создать здоровую иммунную систему.


*Масло криля может снизить уровень беспокойства.
Поскольку установлено, что существует связь между приемом омега-3 и снижением уровня тревожности, предполагается, что масло криля также может быть эффективным в снижении тревожности.


*Масло криля является источником витаминов А и Е.
Масло криля также обладает эффективным потенциалом пользы, особенно для здоровья глаз, благодаря содержащимся в нем витаминам А и Е.



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЛА КРИЛЯ?
Пищевая ценность масла криля делает его настоящей сокровищницей соединений, улучшающих здоровье.
Наиболее заметные компоненты масла криля включают жирные кислоты омега-3, в частности эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК) и докозагексаеновую кислоту (ДГК), которые играют ключевую роль в различных физиологических процессах.

Эти жирные кислоты известны своими противовоспалительными свойствами, которые могут помочь облегчить симптомы, связанные с такими состояниями, как артрит, и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая риск ишемической болезни сердца и поддерживая оптимальный профиль липидов.

Кроме того, масло криля может похвастаться мощным арсеналом антиоксидантов, включая астаксантин, каротиноидный пигмент, отвечающий за яркий красный оттенок криля и различных морских организмов.

Астаксантин проявляет исключительную антиоксидантную активность, удаляя свободные радикалы и борясь с окислительным стрессом, тем самым защищая клетки от повреждений и способствуя общему здоровью и долголетию.



КАК ПОТРЕБЛЯЕТСЯ МАСЛО КРИЛЯ?
Масло криля преимущественно доступно в форме мягких капсул, которые инкапсулированы для сохранения целостности масла и увеличения срока его хранения.
Эти капсулы предназначены для перорального употребления и предлагают удобный и простой способ включить масло криля в свой ежедневный рацион.
Форма мягких капсул также обеспечивает легкое переваривание и всасывание, сводя к минимуму любой потенциальный дискомфорт, часто связанный с употреблением добавок с рыбьим жиром.



СКОЛЬКО МАСЛА КРИЛЛЯ СЛЕДУЕТ УПОТРЕБЛЯТЬ ЕЖЕДНЕВНО?
Определение оптимальной дозировки масла криля необходимо для максимизации его пользы для здоровья при минимизации риска побочных эффектов.
Хотя индивидуальные потребности могут варьироваться в зависимости от таких факторов, как возраст, пол и общее состояние здоровья, общие рекомендации предлагают ежедневное потребление от 1 до 3 граммов масла криля.
Тем не менее, крайне важно проконсультироваться с квалифицированным медицинским работником, чтобы оценить ваши конкретные потребности и соответствующим образом адаптировать дозировку.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЛА КРИЛЯ:
*Источник жирных кислот омега-3 EPA и DHA.
* Поддерживает здоровье сердца и мозга
*Противовоспалительное средство; поддерживает здоровье суставов
*Источник антиоксиданта астаксантина.



МАСЛО КРИЛЯ ТАКЖЕ СОДЕРЖИТ:
*Жирные кислоты, полученные из фосфолипидов (PLFA), которые могут привести к лучшему усвоению, и морской летицин.
*Каротиноидный антиоксидант под названием астаксантин.
Антиоксиданты ингибируют окисление и могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ в тканях организма, которые могут привести к заболеванию.



ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЛА КРИЛЯ:
Исследования показали, что масло криля может иметь множество преимуществ для здоровья.
Вот несколько возможных способов, которыми это может вам помочь.

*Масло криля может помочь вашему сердцу
Исследования показывают, что масло криля может быть эффективным в снижении общего холестерина и триглицеридов.
Это также может повысить уровень холестерина ЛПВП (хорошего).

*Масло криля может уменьшить воспаление.
Исследования показывают, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в масле криля, могут снижать кровяное давление у некоторых людей.

Масло криля также содержит астаксантин, пигмент, содержащийся в каротиноидах (он же придает лососю розово-красный цвет).
Было доказано, что астаксантин также обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут помочь бороться с негативным воздействием свободных радикалов на мозг и нервную систему.

*Масло криля может уменьшить артрит и боль в суставах.
Другое исследование изучало, как масло криля может уменьшить симптомы ревматоидного артрита.
Те, кто принимал 300 миллиграммов масла криля каждый день в течение 30 дней, заметили улучшение в уменьшении симптомов и использовали меньше лекарств.

*Масло криля также может помочь при боли.
Небольшое исследование давало участникам с легкой болью в коленях масло криля в течение 30 дней.
Результаты показали значительное уменьшение боли, когда они стояли или спали.

*Масло криля может помочь при симптомах ПМС.
Тем, кто страдает ПМС, использование масла криля может помочь облегчить боль во время менструации и другие симптомы.
В исследовании сравнивали рыбий жир с маслом криля, и хотя обе добавки улучшали симптомы у людей с предменструальным синдромом, людям, принимавшим масло криля, требовалось меньше обезболивающих.



МАСЛО КРИЛЛЯ СОДЕРЖИТ:
Масло криля содержит естественную комбинацию и концентрацию следующих четырех основных питательных веществ: Омега-3 (ЭПК и ДГК), фосфолипиды, холин, астаксантин.

*Мозг:
Фосфолипиды помогают транспортировать омега-3 ДГК через гематоэнцефалический барьер.

*Сердце:
Было доказано, что масло криля снижает уровень триглицеридов натощак, которые являются фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

*Печень:
Холин и омега-3 важны для поддержания здоровой функции печени и метаболизма жиров.

*Глаза:
Омега-3 особенно важны для поддержания здоровья глаз, поскольку самая высокая концентрация DHA в организме содержится в сетчатке.

*Кожа:
Омега-3 играют роль в модуляции увлажнения и эластичности кожи.

* Суставы:
Омега-3 играют важную роль в регулировании воспалений в организме, что может иметь решающее значение для защиты наших суставов на протяжении всей жизни.



ОСОБЕННОСТИ МАСЛА КРИЛЯ:
Криль — это крошечное ракообразное, которое наиболее известно как важный источник жирных кислот омега-3, эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК).
Эти жирные кислоты способствуют здоровому сердцу, разуму и телу.

Они выполняют множество функций в организме, в том числе:
*Является сырьем для построения клеточных мембран (DHA особенно важна для клеток сетчатки, мозга и сперматозоидов).
*Создание эйкозаноидов — сигнальных молекул, которые направляют движение в мире воспаления, сердечно-сосудистой и легочной функции, а также иммунной и эндокринной систем.
* В частности, помогает снизить уровень триглицеридов в крови и снизить риск закупорки, связанной с сердечными заболеваниями.
* Обеспечение источником энергии.


Масло криля также содержит фосфолипиды.
Фосфолипиды, такие как фосфатидилхолин, являются важным компонентом всех наших клеточных мембран и особенно важны для клеток головного мозга и клеточной коммуникации.

При присоединении к жирным кислотам омега-3, например, в масле криля, фосфолипиды отвечают за перенос жирных кислот в клетки и значительно повышают эффективность и биодоступность как ЭПК, так и ДГК.
Это позволяет нам потреблять меньше масла криля и получать ту же пользу, что и большее количество рыбьего жира.

Антарктический криль, подобный тому, который содержится в крилевом масле Organika, также богат природным антиоксидантом астаксантином.
Глубокий красный цвет каждой капсулы обусловлен содержанием астаксантина.

Астаксантин, известный своей полезной для здоровья способностью подавлять свободные радикалы, помогает сохранять масло свежим и защищает жирные кислоты омега-3 от окисления и прогоркания.
Это означает, что для поддержания долгосрочной стабильности масла не требуются никакие присадки.



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЛА КРИЛЯ?
Масло криля содержит жирные кислоты, аналогичные рыбьему жиру, и является богатым источником омега-3, поддерживает иммунитет благодаря антиоксиданту астаксантину, может помочь уменьшить воспаление, а также артрит и боль в суставах, а также защищает здоровье сердца.

Преимущества масла криля можно перечислить следующим образом:
*Масло криля — мощный источник антиоксидантов.
*Масло криля укрепляет иммунитет и защищает организм от свободных радикалов.
*Масло криля уменьшает воспаление благодаря омега-3 и астаксантину.
*Масло криля может уменьшить артрит и боль в суставах.
* Масло криля поддерживает здоровье сердца.
*Масло криля снижает уровень плохого холестерина.
*Масло криля помогает укрепить здоровую иммунную систему.
*Масло криля может снизить уровень беспокойства.
*Масло криля содержит витамины А и Е.



СКОЛЬКО МАСЛА КРИЛЯ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ?
Поскольку масло криля не является общепринятым методом лечения, стандартной дозы не существует.
Поговорите со своим врачом, чтобы узнать, подходит ли вам масло криля.



МОЖНО ЛИ ВЫ ПОЛУЧИТЬ МАСЛО КРИЛЯ НАТУРАЛЬНО ИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ?
Единственным источником крилевого масла является криль.



РАЗНИЦА МЕЖДУ МАСЛОМ КРИЛЯ И РЫБЬИМ ЖИРОМ:
Масло криля и жир океанической рыбы богаты жирными кислотами омега-3, главным образом эйкозапентаеновой кислотой (EPA) и докозагексаеновой кислотой (DHA).
Хотя оба содержат некоторое количество EPA и DHA в виде свободных жирных кислот, масло криля содержит особенно большое количество холинсодержащих фосфолипидов, а концентрация фосфатидилхолина составляет 34 грамма на 100 граммов масла.

Масло криля также содержит значительное количество астаксантина (от 0,1 до 1,5 мг/мл, в зависимости от методов обработки), который и отвечает за его красный цвет.
В то время как рыбий жир обычно имеет золотисто-желтый цвет, масло криля имеет тенденцию быть красноватым.
Масло криля обычно дороже купить по сравнению с рыбьим жиром.



ЧТО СОДЕРЖИТ МАСЛО КРИЛЯ?
Криль содержит масло, похожее на масла, содержащиеся в рыбьем жире, — жирные кислоты омега-3.
Жирные кислоты омега-3 рекомендуются для снижения уровня триглицеридов.
Использование масла криля в качестве добавки для снижения уровня липидов в крови становится все более популярным.



МАСЛО КРИЛЛЯ СОДЕРЖИТ:
Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая).
Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 также содержатся в маслах некоторых видов рыбы, овощей и других растительных источников.
В отличие от рыбьего жира, жирные кислоты омега-3 в масле криля всасываются и переносятся в клетки организма в форме фосфолипидов.

Жирные кислоты омега-3 в сочетании с диетой и физическими упражнениями снижают выработку организмом «плохих» липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов, а также могут повышать уровень «хорошего» холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).

Высокий уровень холестерина и триглицеридов может привести к ишемической болезни сердца, болезням сердца и инсульту.
Подтверждающие, но не убедительные исследования показывают, что потребление жирных кислот омега-3 ЭПК и ДГК может снизить риск ишемической болезни сердца.



В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА МАСЛА КРИЛЯ?
В сфере натуральных добавок одно название привлекает все большее внимание благодаря своей бесчисленной пользе для здоровья: масло криля.

*Извлеченное из крошечных ракообразных, обитающих в ледяных водах Антарктики, масло криля стало источником незаменимых питательных веществ, особенно известных благодаря содержанию жирных кислот омега-3.

Но что такое масло криля, как включить его в свой распорядок дня и какие чудеса оно несет для нашего здоровья?
Давайте окунемся в мир масла криля.



ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ МАСЛА КРИЛЯ:
Фосфолипидный комплекс омега-3 и холина, содержащийся в масле криля, обеспечивает поддержку сердца, мозга, печени и глаз, а недавние исследования показали его пользу для кожи и спорта.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСЛО КРИЛЯ:
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗА — ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ (ПЕРОРАЛЬНО):
Принимайте от 1 до 2 мягких желатиновых капсул три раза в день.



ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПРИНИМАЮТ МАСЛО КРИЛЯ?
Масло криля содержит ЭПК и ДГК, те же жирные кислоты омега-3, что и рыбий жир, хотя обычно в меньших количествах.
Эффекты масла криля не были исследованы так тщательно, как эффекты рыбьего жира.

Но несколько предварительных исследований показывают, что масло криля может в некоторых отношениях превосходить его.
Масло криля может лучше усваиваться организмом, чем рыбий жир.

Одно небольшое исследование показало, что масло криля, как и омега-3 в целом, может улучшить симптомы ревматоидного артрита и остеоартрита, такие как боль, скованность и функциональные нарушения.
Он также снизил уровень С-реактивного белка, маркера воспаления в организме, связанного с болезнями сердца.

Кроме того, согласно данным другого небольшого исследования, масло криля облегчало симптомы предменструального синдрома.
Поскольку некоторые исследования показывают, что жирные кислоты DHA могут принести пользу развивающемуся мозгу ребенка, масло криля иногда принимают беременные женщины или дают детям.



6 НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ ПОЛЬЗЫ МАСЛА КРИЛЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
1. Отличный источник полезных жиров:
И масло криля, и рыбий жир содержат жиры омега-3 EPA и DHA.

Однако некоторые данные свидетельствуют о том, что жиры, содержащиеся в масле криля, могут быть легче усваиваться организмом, чем жиры из рыбьего жира, поскольку большая часть жиров омега-3 в рыбьем жире хранится в форме триглицеридов.

С другой стороны, большая часть жиров омега-3 в масле криля содержится в форме молекул, называемых фосфолипидами, которые легче всасываются в кровоток.

Несколько исследований показали, что масло криля более эффективно, чем рыбий жир, повышает уровень омега-3, и предположили, что причиной этого могут быть разные формы жиров омега-3.

Другое исследование тщательно сопоставило количество ЭПК и ДГК в масле криля и рыбьем жире и обнаружило, что масла одинаково эффективно повышают уровень омега-3 в крови.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, действительно ли масло криля является более эффективным и биодоступным источником жиров омега-3, чем рыбий жир.


2. Может помочь бороться с воспалением
Было доказано, что жирные кислоты омега-3, подобные тем, которые содержатся в масле криля, обладают важными противовоспалительными функциями в организме.
Фактически, масло криля может быть даже более эффективным в борьбе с воспалением, чем другие морские источники омега-3, поскольку его легче использовать организму.

Более того, масло криля содержит розово-оранжевый пигмент астаксантин, который оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие.
Несколько исследований начали изучать специфическое влияние масла криля на воспаление.
Одно исследование в пробирке показало, что он снижает выработку молекул, вызывающих воспаление, когда вредные бактерии попадают в клетки кишечника человека.


3. Может уменьшить артрит и боль в суставах.
Поскольку масло криля, по-видимому, помогает уменьшить воспаление, оно также может облегчить симптомы артрита и боли в суставах, которые часто возникают в результате воспаления.
Фактически, исследование, которое показало, что масло криля значительно снижает маркер воспаления, также обнаружило, что масло криля уменьшает скованность, функциональные нарушения и боль у пациентов с ревматоидным артритом или остеоартритом.


4. Может улучшить уровень липидов в крови и здоровье сердца
Жиры омега-3, особенно DHA и EPA, считаются полезными для сердца.

Исследования показали, что рыбий жир может улучшить уровень липидов в крови, а масло криля также оказывается эффективным.
Исследования показали, что он может быть особенно эффективен для снижения уровня триглицеридов и других жиров в крови.
В одном исследовании сравнивали влияние масла криля и очищенных кислот омега-3 на уровень холестерина и триглицеридов.

Только масло криля повышает уровень «хорошего» холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).
Он также был более эффективен в снижении маркера воспаления, хотя дозировка была намного ниже.
С другой стороны, чистые омега-3 были более эффективны в снижении уровня триглицеридов.

Недавний обзор семи исследований показал, что масло криля эффективно снижает уровень «плохого» холестерина ЛПНП и триглицеридов, а также может повышать уровень «хорошего» холестерина ЛПВП.

Другое исследование сравнило масло криля с оливковым маслом и обнаружило, что масло криля значительно улучшает показатели резистентности к инсулину, �� также функцию слизистой оболочки кровеносных сосудов.
Необходимы более долгосрочные исследования, чтобы выяснить, как масло криля влияет на риск сердечных заболеваний.


5. Масло криля может помочь справиться с симптомами ПМС.
В целом употребление жиров омега-3 может помочь уменьшить боль и воспаление.
Несколько исследований показали, что прием добавок омега-3 или рыбьего жира может помочь уменьшить боль во время менструации и симптомы предменструального синдрома (ПМС), в некоторых случаях достаточно, чтобы уменьшить использование обезболивающих препаратов.

Похоже, что масло криля, содержащее те же типы жиров омега-3, может быть столь же эффективным.
В одном исследовании сравнивалось воздействие масла криля и рыбьего жира на женщин с диагнозом ПМС.

Исследование показало, что, хотя обе добавки привели к статистически значимому улучшению симптомов, женщины, принимавшие масло криля, принимали значительно меньше обезболивающих, чем женщины, принимавшие рыбий жир.
Это исследование показывает, что масло криля может быть, по крайней мере, столь же эффективным, как и другие источники жиров омега-3, в улучшении симптомов ПМС.


6. Масло криля легко добавить в свой распорядок дня.
Прием масла криля — это простой способ увеличить потребление EPA и DHA.
Масло криля широко доступно, его можно купить через Интернет или в большинстве аптек.
Капсулы обычно меньше, чем у добавок с рыбьим жиром, и с меньшей вероятностью могут вызвать отрыжку или рыбное послевкусие.

Масло криля также обычно считается более экологичным выбором, чем рыбий жир, поскольку криль очень многочисленн и быстро размножается.
В отличие от рыбьего жира, масло криля также содержит астаксантин.



МАСЛО КРИЛЛЯ ПРОТИВ. РЫБИЙ ЖИР:
Хотя и криль, и рыбий жир содержат DHA и EPA, считается, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в крилевом масле, имеют более высокую биодоступность — или скорость всасывания в организме — чем рыбий жир.

Возможно, это как-то связано с тем, что DHA и EPA находятся в виде молекул, называемых фосфолипидами, в масле криля.
В рыбьем жире DHA и EPA хранятся в форме триглицеридов.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить точную причину, по которой масло криля может легче усваиваться.

КРИЛЕВОЕ МАСЛО

Масло криля — это масло, извлеченное из криля, небольших морских ракообразных, похожих на креветок.
Криль является основным источником пищи для многих морских животных, и он в изобилии встречается в Южном океане вокруг Антарктиды.
Масло, экстрагированное из криля, известно высоким содержанием жирных кислот омега-3, в частности эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК).
Эти жирные кислоты омега-3 считаются полезными для здоровья человека и обычно содержатся в рыбьем жире.

Номер CAS: 8016-13-5
Номер ЕС: 232-402-9

Жирные кислоты омега-3, эйкозапентаеновая кислота (ЭПК), докозагексаеновая кислота (ДГК), фосфолипиды, астаксантин, морское масло, масло антарктического криля, экстракт липидов, масло, богатое омега-3, концентрат морских фосфолипидов, масло, богатое ЭПК/ДГК, Липидный концентрат криля, антарктическое масло Euphausia superba, фосфолипидное масло антарктического криля, масло криля Омега-3, масло красного криля, морское масло омега-3, антарктическое морское масло, концентрат антарктического омега-3, комплекс криля омега-3, фосфолипидное масло криля, Концентрат фосфолипидов криля омега-3, фосфолипидное масло криля омега-3, масло антарктического криля омега-3, антарктическое фосфолипидное масло, концентрат антарктических фосфолипидов омега-3, фосфатидилхолиновое масло криля, концентрат фосфатидилхолина криля омега-3, фосфолипид тарктического криля омега-3 масло, фосфатидилхолиновое масло антарктического криля, фосфолипидный комплекс криля, фосфолипидный комплекс криля омега-3, фосфолипидный комплекс омега-3 антарктического криля, фосфатидилхолиновый комплекс криля, фосфатидилхолиновый комплекс антарктического криля, фосфолипидный комплекс Омега-3, фосфолипидный комплекс омега-3 криля, антарктическая омега -3 фосфолипидный комплекс, омега-3 фосфолипидный комплекс антарктического криля, астаксантиновое масло криля, астаксантиновое масло антарктического криля, масло астаксантина омега-3 криля, масло астаксантина омега-3 антарктического криля, фосфолипидное масло астаксантина криля, фосфолипидное масло астаксантина антарктического криля, астаксантин криля омега-3 фосфолипидное масло, антарктический криль, астаксантин, омега-3 фосфолипидное масло, комплекс масла криля, комплекс масла антарктического криля, масло криля, богатое омега-3, масло антарктического криля, богатое омега-3, фосфолипидный концентрат масла антарктического криля, омега- Концентрат фосфолипидов 3, Концентрат фосфолипидов омега-3 антарктического криля, Масло криля, богатое фосфолипидами Омега-3, Масло криля, богатое фосфолипидами антарктического омега-3, Концентрат масла криля, Концентрат масла антарктического криля, Концентрат масла антарктического криля, богатый фосфолипидами, Омега- Концентрат масла криля 3, богатый фосфолипидами, концентрат масла антарктического криля омега-3, богатый фосфолипидами.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Масло криля обычно используется в качестве пищевой добавки для обеспечения незаменимых жирных кислот омега-3, особенно ЭПК и ДГК, для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.
Его фосфолипидная структура может улучшить усвоение и использование омега-3, что делает его популярным выбором для тех, кто ищет эффективную доставку питательных веществ.

Антиоксидант астаксантин в масле криля способствует его потенциальным противовоспалительным свойствам, поддерживая здоровье суставов.
Содержание омега-3 в масле криля способствует поддержанию здорового липидного профиля и может способствовать снижению уровня холестерина.

Исследования показывают, что масло криля может оказывать нейропротекторное действие, улучшая когнитивные функции и здоровье мозга.
Масло криля используется для лечения состояний, связанных с дефицитом омега-3, таких как сухость глаз и кожные заболевания.

Потенциальные противовоспалительные эффекты масла криля делают его полезным для лечения воспалительных состояний, таких как артрит.
Некоторые исследования показывают, что добавки с маслом криля могут облегчить симптомы предменструального синдрома (ПМС) у женщин.
Масло криля включено в составы, направленные на поддержку общей функции иммунной системы.

Его уникальный состав, включающий фосфолипиды, делает масло криля популярным выбором для людей, стремящихся поддержать целостность клеточных мембран.
Спортсмены и любители фитнеса могут использовать масло криля для поддержания здоровья суставов и уменьшения воспалений, вызванных физическими упражнениями.
Масло криля включается в некоторые косметические средства и средства по уходу за кожей из-за его потенциальных свойств поддержки кожи.
Высокая биодоступность и эффективность абсорбции масла криля могут сделать его подходящим для людей с проблемами пищеварения.

Масло криля исследуется на предмет его потенциала в лечении состояний, связанных с окислительным стрессом и повреждением свободными радикалами.
Масло криля используется в качестве пищевой добавки для беременных женщин, поддерживая развитие мозга и глаз плода.
Масло криля включено в составы, направленные на борьбу с возрастным снижением когнитивных функций и нейродегенеративными состояниями.

Некоторые добавки для домашних животных включают масло криля из-за содержания омега-3, что приносит пользу здоровью животных.
Масло криля используется при разработке функциональных продуктов питания и напитков, ориентированных на здоровье сердца.
Масло криля может входить в состав препаратов, предназначенных для лечения симптомов определенных воспалительных заболеваний кожи.

Практика устойчивого снабжения маслом криля способствует его использованию в экологически безопасных продуктах.
Масло криля применяется в индивидуальных планах питания для удовлетворения конкретных потребностей в питании и устранения недостатков.
Масло криля может быть рекомендовано как часть интегративных подходов к лечению метаболических нарушений.
Некоторые оздоровительные программы включают масло криля для поддержки целостного подхода к здоровью и жизненной силе.

Его потенциальная польза для настроения и эмоционального благополучия делает масло криля важным компонентом поддержки психического здоров��я.
Универсальность и разнообразие применения масла криля подчеркивают его роль как ценной добавки для улучшения общего состояния здоровья и хорошего самочувствия.

Масло криля используется в составах, предназначенных для здоровья глаз, и считается, что содержание в нем омега-3 поддерживает остроту зрения.
Масло криля можно рекомендовать как часть комплексного подхода к лечению воспалительных заболеваний кожи, таких как экзема.

Польза масла криля для сердечно-сосудистой системы позволяет учитывать его при профилактических мерах по охране здоровья людей, подверженных риску сердечных заболеваний.
Масло криля включено в некоторые программы по снижению веса, поскольку омега-3 потенциально поддерживают метаболическое здоровье.

Противовоспалительные свойства масла криля привели к его исследованию в качестве дополнительных подходов к лечению воспалительных заболеваний кишечника.
Некоторые добавки для спортивного питания включают масло криля, которое способствует восстановлению и уменьшает воспаление, вызванное физическими упражнениями.
Масло криля используется в составах, направленных на борьбу с возрастной дегенерацией желтого пятна (ВМД) и другими заболеваниями глаз.

Его потенциальные нейропротекторные эффекты делают его предметом интереса в исследованиях нейродегенеративных состояний, таких как болезнь Альцгеймера.
Масло криля входит в состав кормов для домашних животных и добавок для поддержания здоровья собак и кошек.
Масло криля можно рекомендовать на определенных этапах жизни, например, во время беременности и кормления грудью, чтобы обеспечить необходимые питательные вещества для развития плода.

Масло криля исследуется на предмет его потенциальной роли в лечении симптомов синдрома хронической усталости (СХУ).
Масло криля рассматривается в подходах интегративной медицины для устранения симптомов, связанных с фибромиалгией.
Противовоспалительные свойства масла криля способствуют его потенциальному использованию в лечении симптомов ревматоидного артрита.

Масло криля используется в составах, направленных на борьбу с расстройствами настроения, при этом омега-3 играют роль в поддержке психического здоровья.
Содержание антиоксидантов в масле криля может способствовать его включению в составы, направленные на поддержание здоровья печени.

Масло криля исследуется на предмет его потенциальной роли в уменьшении симптомов предменструального дисфорического расстройства (ПМДР) у женщин.
Масло криля исследуется на предмет его влияния на чувствительность к инсулину и его потенциальной роли в лечении диабета 2 типа.
Масло криля может быть включено в персонализированные планы питания для людей с особыми диетическими предпочтениями или ограничениями.
Содержание омега-3 в масле криля используется в препаратах, предназначенных для лечения хронических воспалительных состояний.

Масло криля исследуется на предмет его потенциала в модуляции иммунного ответа и поддержке общей функции иммунной системы.
Масло криля включено в некоторые стратегии питания для людей, проходящих лечение рака, с упором на пищевую поддержку.
Его противовоспалительные эффекты позволяют учитывать его при интегративных подходах к лечению симптомов астмы.

Масло криля используется при разработке функциональных продуктов питания и напитков, предназначенных для улучшения когнитивных функций.
Масло криля можно включать в антивозрастные средства по уходу за кожей, что потенциально полезно для эластичности и увлажнения кожи.
Роль масла криля в поддержке клеточных мембран учитывается в составах, направленных на здоровье клеток и долголетие.

Масло криля рассматривается в программах пищевой поддержки для людей с гиперлипидемией, поскольку содержание в нем омега-3 может помочь контролировать уровень холестерина.
Масло криля исследуется на предмет его потенциальной роли в облегчении симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у детей.

Противовоспалительные свойства масла криля способствуют его использованию при лечении симптомов воспалительных заболеваний кожи, таких как псориаз.
Некоторые рецептуры, направленные на укрепление здоровья костей, включают масло криля, в котором омега-3 играют потенциальную роль в плотности костей.
Масло криля используется при разработке функциональных продуктов питания, повышающих энергию и жизненную силу.

Содержание омега-3 в масле криля учитывается в диетических стратегиях для людей с хроническим заболеванием почек.
Масло криля может быть включено в планы питания людей с метаболическим синдромом из-за его потенциальных метаболических преимуществ.
Масло криля исследуется на предмет его потенциальной роли в лечении симптомов хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Масло криля включено в составы, направленные на поддержание здоровья желудочно-кишечного тракта и устранение симптомов синдрома раздраженного кишечника (СРК).

Потенциальные противовоспалительные эффекты масла криля способствуют его использованию в дополнительных подходах к лечению симптомов ревматоидного артрита.
Масло криля используется при разработке пищевых добавок, направленных на улучшение физических показателей.
Масло криля исследуется на предмет его потенциальной роли в уменьшении симптомов тревоги и повышении эмоционального благополучия.

Некоторые продукты по уходу за кожей содержат масло криля из-за его потенциальной пользы для улучшения цвета лица.
Масло криля используется в препаратах, направленных на поддержку процессов детоксикации печени.
Потенциальная роль масла криля в снижении окислительного стресса учитывается в составах, нацеленных на общую антиоксидантную поддержку.
Масло криля может быть включено в составы для людей с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона.

Масло криля исследуется на предмет его потенциального влияния на чувствительность к инсулину и его роли в лечении симптомов синдрома поликистозных яичников (СПКЯ).
Масло криля используется при разработке пищевых добавок, направленных на улучшение когнитивных функций и памяти.

Содержание омега-3 в масле криля учитывается в диетических стратегиях для людей с воспалительными заболеваниями кишечника, такими как болезнь Крона.
Масло криля может быть включено в персонализированные планы питания для людей с особыми генетическими или метаболическими факторами.
Масло криля исследуется на предмет его потенциала в лечении симптомов эндометриоза у женщин.
Масло криля рассматривается в составах для людей с хроническими болями из-за его потенциального противовоспалительного действия.

Польза масла криля для сердечно-сосудистой системы способствует его использованию при лечении симптомов заболеваний периферических артерий (ЗПА).
Масло криля используется в составах, направленных на поддержку здорового старения и продление жизни.
Потенциальные иммуномодулирующие эффекты масла криля делают его важным компонентом пищевой поддержки людей с аутоиммунными заболеваниями.



ОПИСАНИЕ


Масло криля — это масло, извлеченное из криля, небольших морских ракообразных, похожих на креветок.
Криль является основным источником пищи для многих морских животных, и он в изобилии встречается в Южном океане вокруг Антарктиды.

Масло, экстрагированное из криля, известно высоким содержанием жирных кислот омега-3, в частности эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК).
Эти жирные кислоты омега-3 считаются полезными для здоровья человека и обычно содержатся в рыбьем жире.

Помимо жирных кислот омега-3, масло криля содержит другие соединения, такие как астаксантин, каротиноид с антиоксидантными свойствами.
Присутствие астаксантина придает маслу криля красноватый цвет.

Масло криля продается как пищевая добавка, которую часто рекламируют из-за ее потенциальной пользы для здоровья, включая поддержку сердечно-сосудистой системы, уменьшение воспаления и обеспечение незаменимыми жирными кислотами.
Некоторые люди выбирают масло криля в качестве альтернативы добавкам рыбьего жира из-за потенциальных различий в усвоении и дополнительного присутствия астаксантина.

Масло криля, полученное из крошечных морских ракообразных, известных как криль, представляет собой богатое и сложное вещество, содержащее множество питательных компонентов.
Масло криля имеет яркий красноватый оттенок, обусловленный наличием мощного антиоксиданта астаксантина.

Масло криля, добываемое из Южного океана, известно высоким содержанием жирных кислот омега-3, особенно эйкозапентаеновой кислоты (EPA) и докозагексаеновой кислоты (DHA).
Уникальный состав масла криля включает незаменимые фосфолипиды, обеспечивающие особую структуру, которая может улучшить усвоение по сравнению с традиционным рыбьим жиром.
Масло криля, и��вестное своей превосходной биодоступностью, часто предпочитают люди, ищущие добавки омега-3.

Содержание омега-3 в масле криля способствует его потенциальной пользе для сердечно-сосудистой системы, поддерживает здоровье сердца и способствует здоровому липидному профилю.
Кроме того, омега-3, содержащиеся в масле криля, могут способствовать целостности и функционированию клеточных мембран.
Астаксантин, каротиноид, присутствующий в масле криля, не только придает красноватый оттенок, но и служит мощным антиоксидантом, защищая масло от окислительного повреждения.
Это антиоксидантное мастерство может принести пользу потребителям, защищая клетки от свободных радикалов.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Перейдите на свежий воздух:
В случае случайного вдыхания какого-либо вещества, включая добавку, переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если респираторные симптомы сохраняются или ухудшаются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Мытье кожи:
В редких случаях раздражения кожи промойте пораженный участок водой с мягким мылом.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение не проходит или появились признаки аллергической реакции (например, сыпь, зуд, отек), обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Промыть глаза:
При попадании масла криля в глаза немедленно промойте их большим количеством чистой воды в течение как минимум 15 минут.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение глаз сохраняется или появляются признаки более серьезной реакции, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Проглатывание:

Обратитесь за медицинской помощью:
Если кто-то проглотил чрезмерное количество масла криля и у него возникли такие симптомы, как тошнота, рвота или другие побочные эффекты, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Свяжитесь с токсикологической службой:
В случае случайного проглатывания обратитесь за советом в местный токсикологический центр.


Общий совет:

Прекратить использование:
Если после приема масла криля возникает побочная реакция, немедленно прекратите его использование.

Предоставить информацию:
При обращении за медицинской помощью предоставьте информацию о конкретном продукте, дозировке и любую другую соответствующую информацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Условия обработки:

Чистые руки:
Прежде чем прикасаться к добавкам с маслом криля, убедитесь, что руки чистые и сухие, чтобы предотвратить загрязнение.

Используйте сухую посуду:
Если вы используете посуду для раздачи крилевого масла, убедитесь, что она сухая, чтобы предотвратить попадание влаги.

Следуйте инструкциям по дозировке:
Соблюдайте рекомендуемые инструкции по дозировке, указанные на этикетке продукта или предоставленные медицинским работником.

Избегайте прямых солнечных лучей:
Защищайте добавки с маслом криля от прямых солнечных лучей во время обращения, чтобы предотвратить потенциальное окисление.

Надежная крышка/крышка:
Всегда надежно закрывайте крышку контейнера сразу после использования, чтобы свести к минимуму воздействие воздуха и влаги.

Избегайте жары:
Храните крилевое масло вдали от источников тепла, так как чрезмерное тепло может повлиять на стабильность масла.

Держитесь подальше от загрязнений:
Храните масло криля вдали от потенциальных загрязнений, таких как бытовые чистящие средства или сильные запахи.


Условия хранения:

Прохладная среда:
Храните крилевое масло в прохладном месте, вдали от источников тепла, желательно при температуре от 59°F (15°C) до 77°F (25°C).

Темное хранилище:
Храните добавки с маслом криля в темном месте или в непрозрачной упаковке, чтобы защитить их от воздействия света, который может способствовать окислению.

Охлаждение:
Для некоторых продуктов из масла криля рекомендуется хранить в холодильнике для повышения стабильности.
Проверьте этикетку продукта на предмет конкретных инструкций по хранению.

Избегайте замораживания:
Не замораживайте масло криля, так как температура замерзания может изменить его состав и потенциально привести к ухудшению качества.

Хранить в оригинальном контейнере:
Храните масло криля в оригинальной упаковке, чтобы сохранить целостность упаковки, предназначенной для защиты его от внешних факторов.

Проверьте дату истечения срока действия:
Всегда проверяйте срок годности на этикетке продукта и не используйте добавки с маслом криля после указанной даты.

Избегайте влажности:
Храните масло криля в сухом месте, чтобы предотвратить впитывание влаги, что может привести к порче и прогорканию.

КРИОЛИТ
Криолит представляет собой белую или бесцветную минеральную форму алюмофторида натрия, которая кристаллизуется в моноклинной системе, но имеет псевдокубический вид.
Чистый криолит сам по себе плавится при 1012 °C (1285 K) и может достаточно хорошо плавить оксиды алюминия, чтобы можно было легко удалить алюминий электролизом.
Химическое название криолита — гексафторалюминат натрия, а химическая формула криолита — Na3AlF6.

Номер КАС: 15096-52-3
Номер ЕС: 239-148-8
Молекулярная формула: AlF6Na3
Молекулярная масса: 209,94

Криолит найден в больших количествах в Южной Гренландии.
Криолит белый или бесцветный, но может быть красноватым или коричневым из-за примесей.

Криолит используется в качестве флюса при производстве алюминия.
Криолит кристаллизуется в моноклинной системе, но в формах, очень напоминающих кубы и изометрические октаэдры.

Криолит в основном используется в качестве флюса при плавке и электролитическом производстве алюминия.
Криолит обычно изготавливают из оксида алюминия, гидроксида натрия и плавиковой кислоты или их эквивалентного реагента — гексафторкремниевой кислоты.

Криолит используется в качестве растворителя для электролиза оксидов алюминия, таких как бокситы, отбеливателя для эмалей и замутнителя для стекла, а также в промышленном производстве алюминия.

Криолит используется в основном в качестве флюса при электролитическом производстве алюминия из бокситов, поскольку криолит эффективно снижает температуру плавления глинозема.
Криолит используется в стекольной и эмалевой промышленности, в абразивных материалах на связке в качестве наполнителя, в производстве солей натрия и алюминия и фарфорового стекла, в производстве инсектицидов.

Криолит встречается в природе как минерал криолит.
Водные суспензии порошкообразного криолита используют как инсектициды.

Криолит представляет собой белую или бесцветную минеральную форму алюмофторида натрия, которая кристаллизуется в моноклинной системе, но имеет псевдокубический вид.

Криолит добывается в значительных количествах в Гренландии (также известный как гренландский шпат; ледяной камень) и в небольших количествах в других местах.
Криолит производится из плавиковой кислоты, карбоната натрия и алюминия.

Криолит зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в объеме от ≥ 10 000 до < 100 000 тонн в год.
Криолит используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.

Криолит (Na3AlF6, гексафторалюминат натрия) — необычный минерал, идентифицированный в некогда крупном месторождении Ивиттуут на западном побережье Гренландии, которое добывалось в промышленных масштабах до 1987 года.
Криолит представляет собой неорганическую натриевую соль и перфторметаллатную соль.

Криолит исторически использовался в качестве алюминиевой руды, а затем в электролитической обработке богатой алюминием оксидной руды бокситов (сама комбинация минералов оксида алюминия, таких как гиббсит, бемит и диаспор).
Трудность отделения алюминия от кислорода в оксидных рудах была преодолена путем использования криолита в качестве флюса для растворения оксидных минералов.

Чистый криолит сам по себе плавится при 1012 °C (1285 K) и может достаточно хорошо плавить оксиды алюминия, чтобы можно было легко удалить алюминий электролизом.
Для нагрева материалов и электролиза по-прежнему требуется значительное количество энергии, но это будет гораздо более энергоэффективно, чем плавление оксидов.
Поскольку природного криолита слишком мало, чтобы его можно было использовать для этой цели, синтетический алюмофторид натрия получают из обычного минерального флюорита.

Криолит, бесцветный или белый галоидный минерал, фторид натрия и алюминия (Na3AlF6).
Криолит встречается в большом месторождении в Ивигтуте, Гренландия, и в небольших количествах в Испании, Колорадо, США и других местах.

Криолит используется в качестве растворителя бокситов при электролитическом производстве алюминия и имеет различные другие металлургические применения, а криолит используется в стекольной и эмалевой промышленности, в связанных абразивах в качестве наполнителя и в производстве инсектицидов.
Большое количество синтетического криолита производится из флюорита.

Химическое название криолита — гексафторалюминат натрия, а химическая формула криолита — Na3AlF6.
Криолит — редкий минерал, связанный с некогда большим месторождением Ивиттуут на западном побережье Гренландии, которое было истощено к 1987 году.

Криолит, фторид натрия и алюминия, представляет собой галоидный минерал от бесцветного до белого цвета.
Криолит найден в больших количествах в Ивигтуте, Гренландия, и в небольших количествах в Испании, Колорадо и других местах.

Криолит используется в качестве растворителя для бокситов при электролитическом производстве алюминия и имеет различные другие металлургические применения, а криолит используется в стекольной или керамической промышленности и на заводах по производству эмали, в качестве абразивных материалов в качестве фильтрующих мембран и в производстве химикатов для уничтожения насекомых. (инсектициды).
Из флюорита производится огромное количество синтетического или искусственного криолита.

Алюминийфторид натрия выглядит как белое твердое вещество или порошок без запаха.
Пыль раздражает глаза и кожу; вдыхаемая пыль раздражает нос, рот и легкие.

Криолит представляет собой двойной фторид натрия и алюминия и имеет стехиометрию, очень близкую к фумуле Na3Alf6, и температуру плавления около 1010°С.
Залежи криолитов в значительных количествах были установлены в Гренландии и активно добывались там в начале ХХ века, но в настоящее время рудник практически исчерпан.

Криолит бывает от бесцветного до белого, но встречается и в других оттенках, например, в коричневом, красном и иногда в черном.
Криолит имеет удельный вес от 2,5 до 3.
Криолит имеет низкий показатель преломления, близкий к воде.

Синтетический криолит используется в качестве электролита при восстановлении глинозема до алюминия из-за отсутствия природного криолита.
Состав и свойства синтетического криолита такие же, как у природного криолита, но в синтетическом криолите часто не хватает фторида натрия.

Криолит — необычный минерал с интересной историей.
Криолит добывался в больших количествах в Гренландии с середины 1800-х годов, и в этом месте был собран почти весь источник коллекционных образцов.

Экономическое значение криолита заключалось в том, что он использовался как флюс для производства алюминия, но значение криолита полностью уменьшилось, как только криолит удалось синтезировать.
Это сделало добычу полезных ископаемых больше не нужной, и добыча и производство криолита были полностью остановлены.

Криолит обычно светло окрашен, и криолит обычно ассоциируется с контрастным темно-коричневато-желтым сидеритом.
Сидерит также может находиться в микрокристаллах, покрывающих криолит, из-за чего криолит выглядит желтым или коричневым.
Криолит имеет очень низкий показатель преломления, подобный воде, и поэтому, если прозрачные кусочки поместить в воду, они будут сливаться с водой и их будет трудно различить в воде.

Название крилолит происходит от греческих слов kryos — лед и lithos — камень, исходя из типичного льдисто-белого цвета этого минерала.

Криолит — загадка среди минералов.
Криолит встречается редко, и единственное значительное месторождение криолита расположено на отдаленном побережье Гренландии.

Тем не менее криолит когда-то имел решающее промышленное и стратегическое значение.
А криолит — единственный минерал, который когда-либо добывался до промышленного исчезновения.

Криолит, или алюмофторид натрия (Na3AlF6), состоит из 12,85 % алюминия, 54,30 % фтора и 32,85 % натрия.
Криолит кристаллизуется в моноклинной системе, но встречается преимущественно в массивной форме.
При твердости по Моосу 2,5 и удельном весе 2,98 криолит намного мягче и немного плотнее кварца.

Обычно бесцветный, белый или серый, криолит от прозрачного до полупрозрачного имеет блеск от стекловидного до перламутрового.
Поскольку показатель преломления криолита приближается к показателю преломления воды, прозрачный бесцветный криолит становится почти невидимым при помещении в воду.
И криолит не только похож на лед по внешнему виду; Название криолита происходит от греческих слов kryos, или «лед», и lithos, или «камень», что означает «ледяной камень».

Коренные инуиты Гренландии называли криолит «лед, который никогда не тает».

Криолит (Na3[AlF6]), гексафторалюминат натрия) — необычный минерал, обнаруженный в некогда крупном месторождении Ивигтут на западном побережье Гренландии, истощенном к 1987 году.

Криолит исторически использовался в качестве алюминиевой руды, а затем в электролитической обработке богатой алюминием оксидной руды бокситов (сама комбинация минералов оксида алюминия, таких как гиббсит, бемит и диаспор).
Трудность отделения алюминия от кислорода в оксидных рудах была преодолена за счет использования криолита в качестве флюса для растворения оксидных минералов.

Сам чистый криолит плавится при 1012 ° C (1285 K), а криолит может достаточно хорошо растворять оксиды алюминия, что позволяет легко извлекать алюминий электролизом.
Значительная энергия по-прежнему требуется как для нагрева материалов, так и для электролиза, но криолит намного более энергоэффективен, чем плавление самих оксидов.
Поскольку природный криолит слишком редок, чтобы его можно было использовать для этой цели, синтетический фторид натрия-алюминия получают из обычного минерального флюорита.

Криолит встречается в виде стекловидных, бесцветных, призматических моноклинных кристаллов от бело-красноватого до серо-черного цвета.
Криолит имеет твердость по Моосу от 2,5 до 3 и удельный вес примерно от 2,95 до 3,0.
Криолит от полупрозрачного до прозрачного с очень низким показателем преломления около 1,34, что очень близко к показателю воды; таким образом, при погружении в воду криолит становится практически невидимым.

Криолит обычно используется в качестве электролита для электролиза алюминия.
Криолит прозрачный или от белого до желтоватого, но также может быть черным или фиолетовым.

Название криолита происходит от греческого κρύος, мороз, и λίθος, камень, что означает «ледяной камень» в намеке на внешний вид криолита.
Криолит добывался в больших количествах в Гренландии с середины 1800-х годов и использовался в качестве флюса для производства алюминия.
Криолит - редкий минерал.

Криолит (Na3AlF6) — минерал, богатый фтором (54,30 мас.% F).
Криолит использовался в коммерческих целях в Ивигтуте (Гренландия) до исчерпания запасов в 1986 году.

Сообщается о появлении этого минерала в нескольких местах в мире.
В настоящее время единственное в мире промышленное месторождение криолита находится в Питинга (штат Амазонас, Бразилия).

Криолит использовался как инсектицид и пестицид.
Однако криолит в основном используется в электролитическом производстве металлического алюминия (процесс Холла-Эру), в котором глинозем (Al2O3) растворяется в ванне, состоящей в основном из расплавленного криолита.
Криолит производится из оксида алюминия, плавиковой кислоты и гидроксида натрия по следующей реакции.

Сообщалось также о криолите в Пайкс-Пик, Колорадо; Мон-Сент-Илер, Квебек; и в Миассе, Россия.
Криолит также известен в небольших количествах в Бразилии, Чехии, Намибии, Норвегии, Украине и ряде американских штатов.

Криолит был впервые описан в 1799 году из месторождения криолита в Ивигтуте и близлежащем Арсук-фьорде на юго-западе Гренландии.
Название происходит от греческих слов cryò = холод и lithòs = камень.
Компания Pennsylvania Salt Manufacturing Company использовала большое количество криолита для производства каустической соды на заводе Cryolite Natrona, штат Пенсильвания, в 19 и 20 веках.

Криолит является дефицитным минералом.
Криолит состоит из связей фторида натрия и связей фторида алюминия.

При погружении криолита в воду криолит становится невидимым.
Благодаря схожим с водой преломляющим свойствам криолита, криолит становится невидимым, хотя криолит не растворяется.

Минералы криолита в огромных количествах встречаются в Гренландии.
В настоящее время из флюорита искусственно изготавливают криолитовый минерал.

Криолит представляет собой соль гексафторида натрия и алюминия.
Криолит представлен как Na3AlF6.
Криолит состоит из алюминия, натрия и фтора.

Криолит может быть синтезирован по данной реакции.
H2SiF6 + 6NH3 + 2H20 → 6NH4F + SiO2
6NH4F + 3NaOH + Al(OH)3 → Na3AlF6+ 6NH3 + 6H2O

Криолитовые руды являются основной рудой алюминия.
Эти криолитовые руды связаны с землистым материалом, эти землистые материалы известны как пустая порода.

Синтетический криолит:
Синтетический криолит представляет собой кристаллический белый порошок, состоящий из плавиковой кислоты, карбоната натрия и алюминия.
Поскольку криолит существенно снижает температуру плавления глинозема, синтетический криолит в основном используется в качестве флюса при электролитической обработке алюминия.

Криолит используется в керамической промышленности и производстве эмалевых покрытий в качестве наполнителя, в абразивных смесях в качестве наполнителя, в синтезе солей натрия и алюминия, фарфорового стекла, пестицидов и инсектицидов.
Криолит является относительно безопасным инсектицидом для фруктов и овощей.
Многие ферменты, содержащие железо, кальций и магний, ингибируются фтором.

Типы синтетического криолита:
Криолит натрия
Калиевый криолит
Давайте обсудим эти синтетические криолиты один за другим.

Криолит натрия:
Соли криолита натрия используются в качестве растворителя бокситов при электролитической обработке алюминия; другие металлургические применения включают литейные добавки для алюминиевых литейных цехов, гильзы и флюс для покрытия; наполнитель для абразивов на связке в стекольной и эмалевой промышленности; и производство инсектицидов.

Калиевый криолит:
Калиевый криолит (K3AIF6) используется для синтеза сварочных материалов, взрывчатых веществ (большое количество энергоносителей), пиротехнических и абразивных материалов.
KAlF4 и K3AlF6 — химические формулы калиевого криолита.
Фтороалюминат калия, тетрафторалюминат калия, криолит калия, алюмофторид калия, KAlF, KAlF4 и K3AlF6 — некоторые из других названий криолита калия.

Использование криолита:
Криолит обычно используется в качестве электролита для электролиза алюминия.
Глинозем растворяется в расплавленном криолите и используется для растворения глинозема при обработке алюминия.

Коммерческое применение криолита ограничивается в основном металлургией алюминия, где криолит используется в качестве электролита при восстановлении глинозема до металлического алюминия по процессу Холла-Эру.
Глинозем является плохим проводником электричества, а температура плавления криолита составляет 2348 o C.

Криолит очень дорог для проведения электролиза при такой температуре.
Для облегчения электролиза глинозем растворяют в расплавленном криолите, так как криолит снижает температуру плавления.

Кроме того, добавление определенных добавок, таких как фторид алюминия, улучшает физические и электрические свойства электролита, помимо снижения температуры плавления.
Однако добавляемое количество ограничено, так как криолит также вызывает снижение электропроводности.

Добавление фторида кальция (CaF2) дополнительно снижает температуру плавления с меньшим неблагоприятным воздействием на проводимость.
В противоположность этому преимуществу слишком большое количество CaF2 повышает плотность расплава ближе к плотности жидкого металлического алюминия, тем самым препятствуя отделению металла от электролита.

Заместитель, фторид натрия, хотя, как известно, улучшает плотность и проводимость, криолит также влияет на выход по току.
Компромисс по всем этим факторам привел к следующему общему составу используемой ванны – 80-85% криолита, 5-7% AlF3, 5-7% CaF2, 0-7% LiF и 2-8% Al2O3.

Электролитная ванна имеет тенденцию истощать содержание AlF3 в криолите во время процесса.
Следовательно, состав электролита необходимо регулярно корректировать добавлением AlF3.

При рафинировании алюминия требуется электролит высокой плотности, способный плавать алюминий.
Для этого используют фторид бария для повышения плотности.

Фтористый алюминий можно использовать для улучшения выхода по току криолитовой ванны.
Криолит получают как побочный продукт при производстве фосфатных удобрений/фосфорной кислоты.

При использовании в алюминиевой промышленности соблюдаются необходимые меры предосторожности, так как даже 0,01% P в электролите может привести к снижению выхода по току в процессе производства алюминия на 1-1,5%.
Другие металлургические применения криолита включают в себя алитирование стали, в составе покрытий сварочных электродов и в качестве флюсов.

В стекле криолит действует как мощный флюс из-за превосходной растворяющей способности криолита для оксидов кремния, алюминия и кальция, а также из-за способности криолита снижать вязкость расплава при более низких температурах плавления.
Криолит используется в качестве наполнителя для шлифовальных кругов на смоляной связке в абразивной промышленности для увеличения срока службы.

Для этой цели также используется фторид натрия (NaF) или кремнефтористая кислота.
Криолит используется в некоторых порохах на основе нитроцеллюлозы, необходимых в малокалиберном оружии, пушках и малых и больших ракетах.

Криолит используется в качестве растворителя оксида алюминия (Al2O3) в процессе Холла-Эру, применяемом при рафинировании алюминия.
Криолит снижает температуру плавления оксида алюминия с 2000–2500 °С до 900–1000 °С и увеличивает проводимость криолита, что делает извлечение алюминия более экономичным.

Криолит используется как инсектицид и пестицид.
Криолит также используется для придания желтого цвета фейерверкам.

Криолит используется в абразивах, специальных покрытиях для металлов и сплавов, средствах для обработки поверхностей, регуляторах процессов и растворителях (рецептура продукта).

Циолит играет важную роль в металлургии криолита.
Криолит помогает сделать глинозем хорошим проводником электричества.

Криолит помогает снизить температуру плавления глинозема.
Криолит используется в производстве алюминиевых отходов.

Криолит используется в качестве флюса при алитировании стали и в сварочной технике.
Криолит используется в качестве добавок в абразивы.
Криолит используется при переплавке металлов.

Криолит используется в качестве электролита при производстве алюминия методом электролитического восстановления.

Промышленные процессы с риском воздействия:
Производство алюминия

Области применения криолита:
Криолит используется в качестве электролита для получения металлического алюминия из глинозема в алюминиевой промышленности.
Криолит также используется в эмалевой и стекольной промышленности.

Криолит также используется в производстве пестицидов в небольших количествах.
Криолит используется как инсектицид и инсектицид.

Криолит также используется для придания желтого цвета фейерверкам.
Криолит используется в качестве растворителя оксида алюминия (Al2O3) в процессе Холла-Эру, используемом для очистки алюминия.

Потребительское использование:
Криолит используется в следующих продуктах: взрывчатые вещества и изделия для сварки и пайки.
Другие выбросы криолита в окружающую среду могут происходить в результате: использования на открытом воздухе в качестве реактивного вещества, использования на открытом воздухе долговечных материалов с высокой степенью выделения (например, шин, обработанных деревянных изделий, обработанного текстиля и ткани, тормозных колодок в грузовиках или автомобилях, шлифование зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (корабли)), использование внутри помещений долговечных материалов с низкой степенью выделения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона , электронное оборудование) и для использования внутри помещений в долговечных материалах с высокой скоростью выделения (например, выделение из тканей, текстильных изделий во время стирки, удаление красок в помещении).

Широкое использование криолита профессиональными работниками:
Другие выбросы криолита в окружающую среду могут происходить в результате: использования внутри помещений в качестве технологической добавки, использования вне помещений в качестве реактивного вещества, использования вне помещений в долговечных материалах с низкой скоростью выделения (например, металлических, деревянных и пластиковых конструкций и строительных материалов), использования вне помещений использование в долговечных материалах с высокой степенью выделения (например, шины, обработанные деревянные изделия, обработанный текстиль и ткань, тормозные колодки в грузовых или легковых автомобилях, шлифование зданий (мосты, фасады) или транспортных средств (судов)), использование внутри помещений в долгосрочной долговечные материалы с низкой скоростью выделения (например, напольные покрытия, мебель, игрушки, строительные материалы, шторы, обувь, изделия из кожи, изделия из бумаги и картона, электронное оборудование) и использование внутри помещений долговечных материалов с высокой скоростью выделения (например, выделение из тканей, текстиля при стирке, удалении внутренних красок).

Промышленность:
Синтетические криолиты получают с помощью нескольких процессов.
Выбор процесса зависит от наличия и стоимости сырья.

Самый простой и распространенный способ получения синтетического криолита — взаимодействие плавиковой кислоты с кальцинированной содой и гидратом оксида алюминия.
Плавиковую кислоту получают реакцией плавикового шпата кислотного качества с серной кислотой, и этот процесс также дает гипс в качестве побочного продукта.

Во вторичной реакции между плавиковой кислотой и рассолом хлорида натрия образуются фторид натрия и соляная кислота.
В первичной реакции сухой гидроксид алюминия взаимодействует с плавиковой кислотой с образованием фторида алюминия, который вступает в реакцию с полученным ранее фторидом натрия и образует синтетический криолит.

Помимо плавикового шпата, газообразный фтор, образующийся в качестве побочного продукта на заводах по производству фосфатных удобрений и фосфорной кислоты, стал важным альтернативным источником плавиковой кислоты и других химических веществ, содержащих фтор, включая криолит и фторид алюминия.
Фосфат обычно содержит 7-8% CaF2.

В пересчете на фтор криолит отрабатывает до 3-4%, который выделяется при подкислении фосфоритов серной кислотой.
Фтор соединяется с кремнеземом с образованием тетрафторида кремния, который при очистке водой образует кремнефтористоводородную кислоту.

При переработке получают 18-24% кремнефтористоводородную кислоту, которая служит сырьем для производства различных фторсодержащих препаратов, в том числе синтетического криолита.
Из кремнефтористоводородной кислоты фтористые соединения осаждают в виде фторсиликата натрия путем обработки криолита солями натрия.

Фторсиликат натрия становится исходным материалом для производства синтетического криолита.
Для производства синтетического криолита из фторсиликата натрия в стране обычно используются два пути.
В первом случае фторсиликат натрия взаимодействует с аммиаком, а в другом случае фторосиликат натрия взаимодействует с кальцинированной содой.

Использование на промышленных объектах:
Криолит используется в следующих продуктах: изделия для сварки и пайки.
Криолит используется для производства: металлов.

Извлечение алюминия с помощью криолита:
Процесс Холла-Эру является наиболее популярным промышленным методом плавки алюминия.
Криолит влечет за собой растворение оксида алюминия (глинозема) в расплавленном криолитовом алюминии и электролиз расплавленной солевой ванны, обычно в специально построенной ячейке, которую чаще всего получают из бокситов, основной алюминиевой руды, с помощью процесса Байера.

При 940–980 ° C процесс Холла-Эру дает алюминий чистотой 99,5–99,8% в промышленных масштабах.
Поскольку переработанный алюминий не требует электролиза, криолит в этом процессе не используется.

Выбрасывая углекислый газ, этот процесс способствует изменению климата.
Криолит натрия является ключевым компонентом процесса HallHeroult, в котором используется электролит для производства алюминия (Na3AlF6).

Al2O3 имеет очень высокую температуру плавления и хорошо растворяется.
Любая добавка к расплавленному натриевому криолиту (обычно AlF3, CaF2, MgF2) снижает температуру ликвидуса электролита, а также растворимость оксида алюминия.

Несмотря на это, рабочая температура электролиза алюминия остается высокой (950-960 °С), что является решающим фактором в работе с повышенной фторидной коррозией.
Невозможность использования в традиционных натриевых электролитах новых конструкционных материалов, таких как неплавящиеся аноды, вызывает интерес к поиску новых легкоплавких электролитов.

Физические свойства криолита:
Криолит встречается в виде стекловидных, бесцветных, призматических моноклинных кристаллов от бело-красноватого до серо-черного цвета.
Криолит имеет твердость по Моосу от 2,5 до 3 и удельный вес примерно от 2,95 до 3,0.

Криолит от полупрозрачного до прозрачного с очень низким показателем преломления около 1,34, что очень близко к показателю воды.
Таким образом, при погружении в воду криолит становится практически невидимым.

Криолит встречается в моноклинном кристаллическом состоянии. Криолит беловато-стеклянного цвета.
Твердость криолита по шкале Мооса составляет от 2,5 до 3. Удельный вес криолита составляет от 2,95 до 3.

Криолит по своей природе от прозрачного до прозрачного, из-за чего показатель преломления криолита очень низкий.
Криолит невидим в природе из-за аналогичного показателя преломления.
Криолит как обязательный компонент электролита (85 – 90 %) снижает температуру электролиза плавильного флюса.

Производство криолита:
Криолит производится различными способами.

Один из способов криолита предполагает объединение алюмината натрия и плавиковой кислоты.
Na3Al(OH)6 + 6 HF → Na3AlF6 + 6 H2O

Часто гексафторкремниевая кислота, которую извлекают при добыче фосфатов, является предшественником двухэтапного процесса, начинающегося с нейтрализации аммиаком с получением гексафторсиликата аммония:
H3AlF6 + 3 NH3 → (NH4)3AlF6
(NH4)3AlF6 + 3 NaOH → Na3AlF6 + 3 NH3 + 3 H2O

Минеральная форма криолита, называемая криолитом, добывалась в Ивигтуте на западном побережье Гренландии, пока в 1987 году месторождение не было истощено.
Криолит был впервые описан в 1798 году датским ветеринаром и врачом Педером Кристианом Абильдгаардом (1740–1801).
Криолит был получен из месторождения криолита в Ивигтуте (старое написание) и неподалеку от Арсук-фьорда на юго-западе Гренландии.

Компания Pennsylvania Salt Manufacturing Company использовала большое количество криолита для производства каустической соды на заводе Cryolite Natrona, штат Пенсильвания, и на заводе Cryolite Cornwells Heights, штат Пенсильвания, в течение 19 и 20 веков.
Криолит исторически использовался в качестве алюминиевой руды, а затем в электролитической обработке богатой алюминием оксидной руды бокситов (сама комбинация минералов оксида алюминия, таких как гиббсит, бемит и диаспор).

Трудность отделения алюминия от кислорода в оксидных рудах была преодолена за счет использования криолита в качестве флюса для растворения оксидных минералов.
Чистый криолит плавится при 1012 °C (1285 K).

Криолит может достаточно хорошо растворять оксиды алюминия, что позволяет легко извлекать алюминий электролизом.
Значительная энергия по-прежнему требуется как для нагрева материалов, так и для электролиза, но криолит намного более энергоэффективен, чем плавление самих оксидов.
Поскольку природный криолит в настоящее время слишком редок, чтобы его можно было использовать для этой цели, синтетический фторид натрия-алюминия производят из обычного минерального флюорита.

Методы производства криолита:
Криолит обычно получают путем смешивания раствора алюмината натрия с жидким или газообразным фтористым водородом.

Синтетически из фторида алюминия, фторида аммония и соли.
Синтетический криолит обычно изготавливают из алюмината натрия, бикарбоната натрия и фторида натрия.

Криолит можно получить путем (а) добычи природного минерального криолита или (б) синтеза реакцией оксида алюминия, хлорида натрия и фтористого водорода.

История криолита:
Криолит был впервые описан в 1798 году датским ветеринаром и врачом Педером Кристианом Абильдгаардом (1740–1801).
Криолит был получен из месторождения криолита в Ивигтуте (старое написание) и неподалеку от Арсук-фьорда на юго-западе Гренландии.

Название происходит от слов греческого языка κρύος (криос) = мороз и λίθος (литос) = камень.
Компания Pennsylvania Salt Manufacturing Company использовала большое количество криолита для производства каустической соды и соединений фтора, включая плавиковую кислоту, на заводе Cryolite Natrona, штат Пенсильвания, и на комплексном химическом заводе Cryolite в Корнуэллс-Хайтс, штат Пенсильвания, в течение 19 и 20 веков.

Криолит исторически использовался в качестве алюминиевой руды, а затем в электролитической обработке богатой алюминием оксидной руды бокситов (сама комбинация минералов оксида алюминия, таких как гиббсит, бемит и диаспор).
Трудность отделения алюминия от кислорода в оксидных рудах была преодолена за счет использования криолита в качестве флюса для растворения оксидных минералов.

Сам чистый криолит плавится при 1012 ° C (1285 K), а криолит может достаточно хорошо растворять оксиды алюминия, что позволяет легко извлекать алюминий электролизом.
Значительная энергия по-прежнему требуется как для нагрева материалов, так и для электролиза, но криолит намного более энергоэффективен, чем плавление самих оксидов.
Поскольку природный криолит в настоящее время слишком редок, чтобы его можно было использовать для этой цели, синтетический фторид натрия-алюминия получают из обычного минерального флюорита.

В 1940 году, перед Второй мировой войной, Соединенные Штаты приняли участие в защите крупнейшей в мире криолитовой шахты в Ивиттуте, Гренландия, от попадания под контроль нацистской Германии.

Соединение коммерческого источника криолита:
Единственный коммерческий источник криолита находится в Ивиттууте (ранее Ивигтут) в Арсук-фьорде на юго-западном побережье Гренландии, где криолит находится на вершине гранитной интрузии в минералогически сложном пегматите, который является типичным местонахождением криолита и 16 других редких минералов.

В этом пегматите также присутствуют серебристый галенит, сфалерит, флюорит, халькопирит, пирит и, прежде всего, хорошо развитые красновато-коричневые кристаллы сидерита.

Изучив образцы, собранные в Ивиттууте, датский врач Педер Кристиан Абильдгаард описал и назвал криолит в 1799 году.
Добыча полезных ископаемых началась в Ивиттууте в 1854 году, криолит сначала использовался в качестве второстепенного источника алюминия, а затем в качестве сырья для производства каустической соды (гидроксида натрия).

Источники криолита:
Помимо Ивиттуута, на западном побережье Гренландии, где криолит когда-то был обнаружен в коммерческих количествах, также сообщалось о небольших месторождениях криолита в некоторых районах Испании, у подножия Пайкс-Пик в Колорадо, в карьере Франкон недалеко от Монреаля в Квебеке, Канада и также в Мяске, Россия.

Стабильность и реакционная способность криолита:

Реактивность:
Особых рисков реакции при нормальных условиях использования нет.
Криолит реагирует с сильными кислотами и сильными основаниями.

Химическая стабильность:
Продукт стабилен при нормальных условиях использования и хранения.

Возможность опасных реакций:
Разлагается при взаимодействии с сильными кислотами и основаниями.
Разлагается при нагревании.

Условия, чтобы избежать:
Хранить вдали от источников тепла.
Беречь от влаги и воды.
Избегайте накопления пыли в окружающей среде.

Несовместимые материалы:
Сильные кислоты и сильные основания (серная кислота, раствор щелочи и гидроксида кальция).

Опасные продукты разложения:
Фторид водорода
При нагревании до разложения криолит выделяет плавиковый кислый газ (токсичен).
Криолит разлагается горячей щелочью или растворами гидроксида кальция.

Обращение с криолитом и его хранение:

Безопасное хранение:
Хранить отдельно от пищевых продуктов и кормов.
Хранить в месте без дренажа или доступа к канализации.

Условия хранения:
Чрезвычайно вступает в реакцию с воздухом, влагой и соединениями, содержащими активный водород, и поэтому должен храниться под слоем инертного газа.

Следует хранить в прохладном проветриваемом месте, защищенном от солнечных лучей, вдали от пожарной опасности, периодически проверять и контролировать.
Несовместимые материалы должны быть изолированы.

Необходимо исключить любую возможность контакта с водой.
Однако с раствором, содержащим не более 20% этих соединений в нереакционноспособных растворителях, можно обращаться без риска самовозгорания.

Должен храниться в инертной атмосфере; чувствителен к окислению и гидролизу на воздухе.

Отдельно от воздуха, воды, галоидоуглеводородов, спиртов.
Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте.

Предпочтение отдается отдельному или открытому хранению.
Внутреннее хранение должно быть в стандартном складе для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, помещении или шкафу.

Меры первой помощи криолита:

Глаз:
НЕМЕДЛЕННО ПРОРОШЬТЕ - Если это химическое вещество попало в глаза, немедленно промойте (промойте) глаза большим количеством воды, время от времени приподнимая нижние и верхние веки.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Кожа:
НЕМЕДЛЕННО ПРОМЫТЬ МЫЛОМ - Если это химическое вещество попало на кожу, немедленно промойте загрязненную кожу водой с мылом.
Если это химическое вещество проникло через одежду, немедленно снимите одежду и промойте кожу водой с мылом.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Дыхание:
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ. Если человек вдыхает большое количество этого химического вещества, немедленно выведите пострадавшего на свежий воздух.
Другие меры обычно не нужны.

Глотать:
НЕМЕДЛЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - Если это химическое вещество было проглочено, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Пожаротушение криолита:
В случае возгорания поблизости используйте соответствующие средства пожаротушения.

Процедуры пожаротушения:
Остановите подачу жидкости перед тушением пожара.
Используйте сухой химикат или двуокись углерода.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать воду в виде прямой струи непосредственно на разлитый материал.
Водяной туман можно использовать для борьбы с огнем.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать галогенсодержащие средства пожаротушения для ликвидации разлитого материала.
Возможна бурная реакция.

Используйте водяной спрей для охлаждения контейнеров, подвергшихся воздействию огня.
Тушить огонь из защищенного места или максимально возможного расстояния.

Меры по предотвращению случайного выброса криолита:

Личная защита:
Респиратор с фильтром твердых частиц адаптирован к концентрации криолита в воздухе.
НЕ допускайте попадания этого химического вещества в окружающую среду.

Смести просыпанное вещество в закрытые контейнеры.
При необходимости сначала увлажните, чтобы предотвратить запыление.

Методы утилизации криолита:
Соединения алюминия обрабатываются в безводных условиях для предотвращения бурных реакций, восстановления растворителя и образования соединений алюминия, подходящих для захоронения, в результате реакции с безводным гидролизующим агентом, например гидроксидом кальция.

Наиболее благоприятным направлением действий является использование альтернативного химического продукта с меньшей присущей ему склонностью к профессиональному воздействию или загрязнению окружающей среды.
Утилизируйте любую неиспользованную часть материала для разрешенного использования криолита или верните криолит производителю или поставщику.

Окончательная утилизация химического вещества должна учитывать:
влияние материала на качество воздуха; потенциальная миграция в почве или воде; воздействие на животных, водную и растительную жизнь; и соответствие экологическим и санитарным нормам.

Профилактические меры криолита:
Рабочий должен немедленно вымыть кожу при загрязнении криолита.
Рабочую одежду, которая намокла или сильно загрязнилась, следует снять или заменить.
Рабочие, чья одежда могла быть загрязнена, должны переодеться в чистую одежду перед тем, как покинуть рабочее место.

Идентификаторы криолита:
Категория: Галогенидный минерал
Формула (повторяющаяся единица): Na3AlF6
Символ IMA: Crl
Классификация Штрунца: 3.CB.15
Классификация Дана: 11.6.1.1
Кристаллическая система: моноклинная
Класс кристалла: призматический (2/м) (тот же символ HM)
Космическая группа: P21/n
Элементарная ячейка: а = 7,7564(3) Å,
б = 5,5959(2) Å,
с = 5,4024(2) Å; β = 90,18°; Z = 2

Масса формулы: 209,9 г моль-1
Цвет: от бесцветного до белого, также коричневатый, красноватый и редко черный.

Кристаллическая привычка:
Обычно массивная, крупнозернистая.
Редкие кристаллы имеют изометрическую и псевдокубическую форму.

Твиннинг:
Очень распространенный, часто повторяющийся или полисинтетический с одновременным проявлением нескольких близнецовых законов.

Расщепление: не наблюдается
Излом: неравномерный
Стойкость: Хрупкий
Твердость по шкале Мооса: от 2,5 до 3
Блеск: от стекловидного до жирного, перламутровый на {001}

Синонимы: гексафторалюминат натрия, гексафторид тринатрия алюминия, фторид алюминия натрия.
Мол. Формула: АлФ6На3
EC / Список №: 239-148-8
КАС №: 15096-52-3
Молекулярная масса: 209,94

Синоним (ы): криолит, гексафторалюминат натрия.
Линейная формула: Na3AlF6
Номер КАС: 15096-52-3
Молекулярный вес: 209,94
Номер в леях: MFCD00003507
Идентификатор вещества PubChem: 57646698
НАКРЕС: NA.22

EC / Список №: 239-148-8
КАС №: 15096-52-3
Мол. формула: АлФ6.3На

Свойства криолита:
Полоса: Белый
Прозрачность: от прозрачного до полупрозрачного
Удельный вес: от 2,95 до 3,0.
Оптические свойства: двуосный (+)
Показатель преломления: nα = 1,3385–1,339, nβ = 1,3389–1,339, nγ = 1,3396–1,34
Двулучепреломление: δ = 0,001
Угол 2В: 43°
Дисперсия: r < v
Температура плавления: 1012°С

Расщепление: Нет
Цвет: коричневато-черный, бесцветный, серый, белый, красновато-коричневый.
Плотность: 2,95–3, среднее значение = 2,97.
Прозрачность: от прозрачного до полупрозрачного
Излом: неравномерный – плоские поверхности (не спайность) изломаны неравномерно.
Твердость: 2,5-3 – кальцит для ногтей.
Люминесценция: флуоресцентный, короткий УФ = голубовато-белый.
Блеск: Стекловидный – Жирный
Полоса: белая

Растворимость:
Растворим в растворе AlCl3, растворим в H2SO4 с выделением HF, который ядовит.
Нерастворим в воде.

Уровень качества: 100
Анализ: ≥97,0% (от F)
Форма: порошок
Качество: синтетика

Пригодность к действию:
Сердцевина: алюминий
Тип реагента: катализатор

Примеси: ≤0,5% кремниевой кислоты (как SiO2)
Потеря: потеря ≤0,5% при сушке, 105 °C
Следы катионов: Fe: ≤500 мг/кг
Температура хранения: 2-8°C
Строка SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].F[Al-3](F)(F)(F)(F)F
ИнЧИ: 1S/Al.6FH.3Na/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
Ключ ИнЧИ: REHXRBDMVPYGJX-UHFFFAOYSA-H

Внешний вид: кристаллический/порошок
Цвет: белый/розовый
Запах: без запаха
Температура плавления/замерзания: 1000-1009 ˚C - 101,3 кПа Данные из литературы
Начальная точка кипения: не применимо
Горючесть твердое вещество: негорючее
Температура воспламенения: Неприменимо, так как криолит является твердым веществом.
Температура самовоспламенения: Не определено (неорганическая комплексная соль).
Температура разложения: > 1000°C
pH: 6 в водном растворе
Кинематическая вязкость: Неприменимо, так как это твердое вещество.
Растворимость: 0,602 г/л при 20°C (pH = 5,5-7).
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: Неприменимо (неорганическое вещество)
Давление пара: 2,53 гПа - 1009 °C
Плотность и/или относительная плотность: 2,9 - 2,96 Температура: 20 °C
Относительная плотность паров: нет данных

Молекулярный вес: 209,941265
Количество доноров водородной связи: 0
Количество акцепторов водородной связи: 7
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 209,9412652
Масса моноизотопа: 209,9412652
Площадь топологической полярной поверхности: 0 Ų
Количество тяжелых атомов: 10
Сложность: 62,7
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 4
Соединение канонизировано: Да

Другие характеристики:
Слабо термолюминесцентный.
Мелкие прозрачные осколки становятся почти невидимыми при помещении в воду, так как показатель преломления близок к показателю преломления воды.

Может флуоресцировать интенсивным желтым цветом в КЗУФ, с желтой фосфоресценцией и бледно-желтой фосфоресценцией в LWUV.
Не радиоактивный.

Названия криолита:

Названия регуляторных процессов:
Фтористый алюминий натрия
Гексафторалюминат тринатрия
гексафторалюминат тринатрия
гексафторалюминат тринатрия (криолит)
гексафторалюминат тринатрия (криолит)
x I, E.3 (хелатирующие и комплексообразующие агенты)

Переведенные имена:
(криолит) (ч)
гексафторалюминат тринатрия (криолит); (фр)
тринатриев гексафторалюминат (ч)

Имена КАС:
Криолит (Na3(AlF6))

Названия ИЮПАК:
ФТОР АЛЮМИНИЯ НАТРИЯ
криолит
Криолит; Тринатрийгексафторалюминат
Фтористый алюминий натрия
Синтетический криолит
тринатрия гаксафторалюминат
Гексафторалюминат натрия
гексафторалюмантриурид тринатрия
Гексафторалюминат тринатрия
Гексафторалюминат тринатрия
гексафторалюминат тринатрия
гексафторалюминат тринатрия/криолит
тринатрий; гексафторалюминий (3-)

Другие идентификаторы:
009-016-00-2
1344-75-8
1344-75-8
15096-52-3

Синонимы слова криолит:
КРИОЛИТ
Гексафторалюминат натрия
15096-52-3
13775-53-6
Гексафторид алюминия тринатрия
Фтористый алюминий натрия
гексафторалюминат натрия (III)
тринатрий; гексафторалюминий (3-)
Гексафторид алюминия натрия
тринатрий гексафторалюминий (3-)
Криоцид
Криоцид
Криолит
MFCD00003507
ЛЕДЯНОЙ СПА
Na3AlF6
Криолит (AlNa3F6)
Криолит (Na3(AlF6))
КРИОЛИТ [MI]
Na3[AlF6]
ПРОКИЛ КРИОЛИТ-96
гексафтороалюминат тринатрия
гексафторалюминат натрия (III)
5ЗИС914RQ9
КЕМБЛ3988899
ЧЕБИ:39289
гексафтороалюминат натрия (3-)
Гексафторалюминат натрия, 97%
DTXSID90872955
гексафтороалюминат натрия (III)
гексафторалюминат тринатрия (3-)
АКОС025310262
тринатрия гексакис(флуоранил)алюминий(3-)
Мишени для распыления борида хрома (Cr2B)
Криолит, синтетический, >=97,0% (от F)
FT-0624109
C18816
тринатрия (OC-6-11)-гексафторалюминат (3-)
А809094
Q927885
J-008762
Гексафторалюминат натрия, 99,98 % на основе микроэлементов
Криолит, природный минерал, зерна, примерно 0,06-19 дюймов
алюминийнитринатрийгексафторид (фи)
алюминийтринатрийгексафторид (нет)
алюминийтринатрийгексафторид (sv)
криолит (ро)
криолит (итал.)
криолит (pt)
криолит (да)
криолит (фр.)
эсафторалюминато ди тризодио (оно)
гексафлуорек глину и соду (мн.ч.)
гексафторглиниан соду (мн.ч.)
гексафлюороглиновый трисоду (мн.ч.)
гексафторалюминат-тринатрий (ро)
гексафторалюминат тринатрия (фр)
гексафторалюминато тринатрий (эс)
гексафторалюминат триссодио (pt)
гексафторглинитан трисодный (cs)
гексафторглинитан трисодный (ск)
криолит (ху)
Криолит (мн.ч.)
криолит (сл)
криолитас (lt)
криолит (lv)
криолиитти (фи)
криолит (кс)
Криолит (де)
криолит (ск)
криолитт (нет)
Круолиит (и др.)
гексафторалюминат натрия (III) (sl)
тринаатриумгексафторалюминийат (эт)
тринатриев гексафторалюминат (ч)
тринатрий гексафторалюминий (lt)
тринатрийгексафторалюминат (нет)
тринатрийгексафторалюминийат (нл)
тринатрийгексафторалюминат (da)
Тринатрийгексафторалюминат (де)
тринатрийгексафторалюминат (св)
тринатрия-гексафторалюмината (hu)
trinātrija heksafluoralumināts (lv)
Εξαφθοροαργιλικό τρινάτριο κρυόλιθος (эль)
Κρυόλιθος (эль)
криолит (бг)
тринатриев гексафлуороалюминат (бг)
Алюминат (3-), гексафтор-, натрия (1:3), (OC-6-11)-
гексафторид алюминия тринатрия
криолит
Криолит
Криолит
Криолит (Na3AlF6); криолит
Синтетический криолит, криолит
Алюмофторалюминат натрия
Гексафторалюминат натрия
Гексафторалюминат натрия
гексафторалюмантриурид тринатрия
Трикриолит
Трикриолит
трикриолит
Трикриолит
трикриолит
гексфторалюминат тринатрия
Крышка для ванны
Криолит в виде отдельного вещества или в составе подготовительной ванны или «ванны с ячейками Холла».
Криолитовая ванна
Криолит синтетика.
Криолит синтетический
электролит
Синтетический криолит
009-016-00-2
1228236-36-9
1228236-36-9
12397-51-2
КРИОЛИТ
Гексафторалюминат натрия
15096-52-3
13775-53-6
Гексафторид алюминия тринатрия
гексафторалюминат натрия (III)
тринатрий; гексафторалюминий (3-)
MFCD00003507
Na3AlF6
AlF6.3Na
УНИИ-5ЗИС914RQ9
Na3[AlF6]
гексафтороалюминат тринатрия
гексафторалюминат натрия (III)
5ЗИС914RQ9
КЕМБЛ3988899
ЧЕБИ:39289
гексафтороалюминат натрия (3-)
Гексафторалюминат натрия, 97%
тринатрий гексафторалюминий (3-)
гексафтороалюминат натрия (III)
гексафторалюминат тринатрия (3-)
5473AF
АКОС025310262
тринатрия гексакис(флуоранил)алюминий(3-)
Мишени для распыления борида хрома (Cr2B)
Криолит, синтетический, >=97,0% (от F)
FT-0624109
C18816
тринатрия (OC-6-11)-гексафторалюминат (3-)
А809094
Q927885
J-008762
Гексафторалюминат натрия, 99,98 % на основе микроэлементов
Криолит, природный минерал, зерна, примерно 0,06-19 дюймов
Фторид алюминия-натрия (1:3:6)
Алюминийнатрийфторид (1:3:6)
Фтор алюминия и натрия (6:1:3)
гексафторалюминат натрия
15096-52-3
237-410-6
5ЗИС914RQ9
Алюминат (3-), гексафтор-, натрия (1:3)
Алюминат (3-), гексафтор-, тринатрий (8CI)
БД0075000
КРИОЛИТ
Гексафторалюминат (3-) тринатрия
Криолит
Криолит
MFCD00003507
ГЕКСАФТОРИД АЛЮМИНИЯ НАТРИЯ
Фтороалюминат натрия
гексафторалюминат натрия
Тринатрийгексафторалюминат (3-)
Тринатрийгексафторалюминат (3-)
Гексафторалюминат тринатрия (3-)
Вильомит
[13775-53-6]
1331-71-1
239-148-8
Алюминат (3-), гексафтор-, тринатрий
ФТОР АЛЮМИНИЯ НАТРИЯ
Фторид алюминия-натрия (Na3AlF6)
Гексафторид алюминия-натрия (AlNa3F6)
ГЕКСАФТОРИД АЛЮМИНИЯ ТРИЗОДИЯ
Криоцид
Криопыль
Криолит (AlNa3F6)
Криолит (Na3(AlF6))
ортосиликат диникеля
ЭНТ 24 984
Химический код пестицида EPA 075101
Гренландский спар
ЛЕДЯНОЙ СПА
АЙСЕТОН
Койосиде
Криолит
Криоцид
Na3[AlF6]
Na3AlF6
Натрийалюминийфторид
гексафторалюминат натрия
НАТРИЙ АЛЮМИНИЙ ФТОРИД
Фтористый алюминий натрия (как F)
Фтороалюминат натрия (Na3AlF6)
фторалюминат натрия (3-)
гексафтороалюминат натрия (3-)
гексафтороалюминат натрия (3-); гексафтороалюминат(III) натрия; гексафтороалюминат тринатрия
гексафтороалюминат натрия (III)
Гексафторалюминат натрия (криолит)
Гексафторалюминат натрия (Na3AlF6)
Гексафторалюминат(III) натрия
Гексафторалюминиевая кислота натрия
тринатрия (OC-6-11)-гексафторалюминат (3-)
гексафторид тринатрия алюминия
гексафтороалюминат тринатрия
ТРИЗОДИЙ ГЕКСАФТОРАЛЮМАНТРИЙ
Гексафторалюминат тринатрия
Гексафторалюминат натрия(3)
тринатрий гексафторалюминий (3-)
тринатрийгексафторалюминат
УНИИ:5ЗИС914RQ9
УНИИ-5ЗИС914RQ9
КРИСТАЛЛ ФРУКТОЗЫ
Фруктоза Кристалл – натуральный сахар и пищевая добавка.
Кристалл фруктозы определяется как питательный подсластитель, поскольку он содержит калории.
Кристаллы фруктозы — это самый сладкий природный сахар, который содержится во фруктах, овощах и меде, но его можно дешево произвести из сахарного тростника или кукурузы.

КАС: 57-48-7
МФ: C6H12O6
МВт: 180,16
ЭИНЭКС: 200-333-3

Кристаллы фруктозы представляют собой простой шестиуглеродный сахар, подобный глюкозе, и даже имеют ту же молекулярную формулу.
Кристалл фруктозы может выглядеть как прямая цепь, но выражается в виде двух полуацетальных колец, содержащих спиртовую и кетоновую группы, в кристаллической форме или в растворе, поскольку это более стабильное расположение.
Кристаллы фруктозы – это чистые белые твердые кристаллы без запаха.
Кристаллы фруктозы — это природный подсластитель, содержащийся во многих фруктах и овощах, который примерно в полтора раза слаще столового сахара и имеет низкий гликемический индекс.
Кристалл фруктозы — это моносахарид, полученный естественным путем из ряда источников: кукуруза и другие овощи, фрукты и мед содержат кристаллическую фруктозу.

При производстве питательных подсластителей крахмальные цепи, образующие суспензию, необходимо расщеплять на более короткие звенья сахара.
Это приводит к образованию более коротких (восстанавливающих) и более длинных (невосстанавливающих) единиц сахара.
Восстанавливающие сахара отвечают за ряд характеристик, таких как сладость, реакционная способность.
Этот профиль измеряется как «эквивалент декстрозы» или «DE».
Другими словами, DE измеряет степень гидролиза углеводов.
Кристаллическая фруктоза имеет DE >90.

Кристаллы фруктозы представляют собой моносахарид (одну молекулу сахара), но во фруктах и овощах единицы фруктозы связаны вместе с образованием фруктоолигосахаридов, которые расщепляются на единицы фруктозы.
Кристаллы фруктозы можно извлечь из фруктов посредством мембранной ультрафильтрации и микроволновой экстракции.

Кристаллы фруктозы — это простой кетоновый сахар, содержащийся во многих растениях, где он часто связан с глюкозой, образуя дисахарид сахарозу.
Кристаллы фруктозы — один из трех пищевых моносахаридов, наряду с глюкозой и галактозой, которые всасываются в кишечнике непосредственно в кровь воротной вены во время пищеварения.
Затем печень преобразует кристаллы фруктозы и галактозу в глюкозу, так что растворенная глюкоза, известная как сахар в крови, является единственным моносахаридом, присутствующим в циркулирующей крови.

Кристалл фруктозы был открыт французским химиком Огюстеном-Пьером Дюбрюнфо в 1847 году.
Название «фруктоза» было придумано в 1857 году английским химиком Уильямом Алленом Миллером.
Чистый сухой кристалл фруктозы представляет собой сладкое белое кристаллическое твердое вещество без запаха, наиболее водорастворимое из всех сахаров.
Кристаллы фруктозы содержатся в меде, фруктах деревьев и винограда, цветах, ягодах и большинстве корнеплодов.

В коммерческих целях кристаллы фруктозы получают из сахарного тростника, сахарной свеклы и кукурузы.
Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы представляет собой смесь моносахаридов глюкозы и фруктозы.
Сахароза представляет собой соединение, в котором одна молекула глюкозы ковалентно связана с одной молекулой фруктозы.
Все формы фруктозы, в том числе содержащиеся во фруктах и соках, обычно добавляют в пищу и напитки для улучшения вкуса и улучшения вкуса, а также для подрумянивания некоторых продуктов, например выпечки.
По состоянию на 2004 год ежегодно производилось около 240 000 тонн кристаллической фруктозы.

Чрезмерное потребление сахара, включая фруктозу (особенно из подслащенных напитков), может способствовать резистентности к инсулину, ожирению, повышению уровня холестерина ЛПНП и триглицеридов, что приводит к метаболическому синдрому.
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) заявило в 2011 году, что кристаллическая фруктоза может быть предпочтительнее сахарозы и глюкозы в подслащенных сахаром продуктах и напитках из-за ее меньшего влияния на уровень сахара в крови после приема пищи, а также отметила потенциальный недостаток, заключающийся в том, что «высокое потребление фруктоза может привести к метаболическим осложнениям, таким как дислипидемия, резистентность к инсулину и повышенное висцеральное ожирение».
Научно-консультативный комитет Великобритании по питанию в 2015 году оспорил утверждения о том, что кристаллы фруктозы вызывают метаболические нарушения, заявив, что «недостаточно доказательств того, что потребление фруктозы в количествах, потребляемых в обычном рационе Великобритании, приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья независимо от каких-либо последствий». связано с его присутствием в качестве компонента общего и свободного сахара».

Кристаллы фруктозы присутствуют в виде моносахарида во фруктах и овощах, в виде дисахарида в сахарозе (с D-глюкозой), а также в виде олиго и полисахаридов (фруктанов) во многих растениях.
Кристаллы фруктозы также используются в качестве подсластителя к еде и напиткам, а также в качестве вспомогательного вещества в фармацевтических препаратах, сиропах и растворах.
В равных количествах кристаллы фруктозы слаще глюкозы или сахарозы и поэтому обычно используются в качестве объемного подсластителя.
Увеличение потребления кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы Crystal, а также общего потребления фруктозы за последние 10–20 лет было связано с ростом ожирения и метаболических нарушений.
Это вызывает обеспокоенность по поводу краткосрочных и долгосрочных эффектов фруктозы на человека.
Кристаллы фруктозы присутствуют более или менее часто, чем глюкоза, в соках растений, фруктов и особенно в меде, который составляет около половины твердых веществ.

Кристаллы фруктозы приводят к получению равного количества глюкозы в результате гидролиза сахарного тростника и меньшей пропорции, чем у некоторых других, менее распространенных сахаров.
Кристаллы фруктозы используются, как и глюкоза, в производстве гликогена.
Кристаллы фруктозы попадают в организм либо при употреблении в пищу как таковые, либо в результате переваривания сахарного тростника.
Кристаллы фруктозы в основном превращаются в гликоген или триглицериды после попадания в печень, поэтому не попадают в кровоток.
Кристаллы фруктозы частично взаимопревращаются под воздействием очень разбавленной щелочи.
Кристалл фруктозы неудивителен; следовательно, эта фруктоза должна превращаться в печени в гликоген, который при гидролизе дает глюкозу.
Дюбуа и др. сообщили, что регулярное употребление сладких напитков между приемами пищи увеличивает риск избыточного веса среди детей дошкольного возраста.
Утверждается, что кристаллы фруктозы вызывают беспокойство по нескольким причинам: во-первых, в 1980-х годах сахароза была в значительной степени заменена, особенно в Северной Америке, кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы (HFCS) в газированных напитках.

Потребление безалкогольных напитков, содержащих HFCS, возросло параллельно с эпидемией ожирения.
Во-вторых, диетическая фруктоза связана с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ):
1. Уровень триглицеридов (ТГ) и ЛПОНП-ТГ в плазме увеличивается после приема большого количества фруктозы;
2. Было обнаружено, что потребление кристаллов фруктозы предсказывает размер частиц ЛПНП у школьников с избыточным весом.
3. Была продемонстрирована положительная связь между потреблением фруктозы и уровнем мочевой кислоты.
В-третьих, увеличилось использование фруктозы в качестве подсластителя.
Третье Национальное обследование здоровья (NHANES) показало, что более 10% ежедневных калорий американцев приходится на фруктозу.
Эти исследования показывают, что взаимосвязь между кристаллами фруктозы и здоровьем требует переоценки.

Химические свойства D(-)-фруктозы
Температура плавления: 119-122 °C (разл.)(лит.)
альфа: -92,25 º (c=10,H2O, на сухом суб.)
Температура кипения: 232,96°C (грубая оценка)
плотность: 1,59
показатель преломления: -92° (C=4, H2O)
температура хранения: комнатная температура
растворимость H2O: 1 М при 20 °C, прозрачный, бесцветный.
форма: Кристаллы или кристаллический порошок
рка: рКа (18°): 12,06
белый цвет
PH: 5,0-7,0 (25 ℃, 0,1 М в H2O)
Запах: на уровне 100,00 %. без запаха
Тип запаха: без запаха
оптическая активность: [α]20/D от 93,5 до 91,0°, c = 10% в H2O
Растворимость в воде: 3750 г/л (20 ºC)
λmax λ: 260 нм Amax: 0,04
λ: 280 нм Aмакс: 0,04
Мерк: 14,4273
БРН: 1239004
Стабильность:: Стабильный. Несовместим с сильными окислителями.
InChIKey: LKDRXBCSQODPBY-GWVKGMJFSA-N
LogP: -1,029 (оценка)
Ссылка на базу данных CAS: 57-48-7 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: «бета»-D-фруктоза (57-48-7)
Система регистрации веществ EPA: D-фруктоза (57-48-7)

Кристалл фруктозы представляет собой 6-углеродный полигидроксикетон.
Кристалл фруктозы имеет циклическую шестичленную структуру, называемую β-d-фруктопиранозой, благодаря стабильности ее полукетальных и внутренних водородных связей.
В растворе кристалл фруктозы существует в виде равновесной смеси таутомеров β-d-фруктопиранозы, β-d-фруктофуранозы, α-d-фруктофуранозы, α-d-фруктопиранозы и кето-d-фруктозы (нециклическая форма).

Распределение таутомеров кристаллов фруктозы в растворе зависит от нескольких переменных, таких как растворитель и температура.
Распределение d-фруктопиранозы и d-фруктофуранозы в воде неоднократно определялось как примерно 70% фруктопиранозы и 22% фруктофуранозы.

Использование
Кристаллы фруктозы содержатся во многих фруктах, меде и являются единственным сахаром в бычьей и человеческой сперме.
Кристаллы фруктозы — это природный сахар, содержащийся во фруктах и меде.
Кристаллы фруктозы обладают влагосвязывающими и смягчающими кожу свойствами.
Кристаллы фруктозы — это подсластитель, представляющий собой моносахарид, который естественным образом содержится в свежих фруктах и меде.
Кристаллы фруктозы получают путем инверсии сахарозы с помощью фермента инвертазы и изомеризации кукурузного сиропа.
Кристаллическая фруктоза имеет уровень сладости 130–180 по сравнению с сахарозой с уровнем сладости 100 и очень хорошо растворима в воде.
Кристаллы фруктозы используются в выпечке, поскольку они реагируют с аминокислотами, вызывая реакцию потемнения.
Кристаллы фруктозы используются в качестве питательного подсластителя в низкокалорийных напитках.
Кристаллы фруктозы также называют левулозой и фруктовым сахаром.

Кристаллы фруктозы используются в таблетках, сиропах и растворах в качестве ароматизатора и подсластителя.
Профиль реакции на сладость Fructose Crystal воспринимается во рту быстрее, чем у сахарозы и декстрозы, что может объяснять способность фруктозы усиливать фруктовый вкус сиропа или таблеток и маскировать определенные неприятные витаминные или минеральные «неприятные привкусы».
Повышенная растворимость кристаллов фруктозы по сравнению с сахарозой является преимуществом при приготовлении сиропов или растворов, которые необходимо хранить в холодильнике, поскольку замедляется осаждение или кристаллизация ингредиентов.
Аналогичным образом, более высокая растворимость и гигроскопичность фруктозы по сравнению с сахарозой и декстрозой помогает избежать «запирания крышки» (кристаллизации сахара вокруг крышки бутылки) при приготовлении эликсиров.
Кристаллы фруктозы также обладают большей растворимостью в этаноле (95%) и поэтому используются для подслащивания алкогольных составов.

Водная активность подсластителя влияет на микробную стабильность и свежесть продукта. Кристаллы фруктозы имеют более низкую активность воды и более высокое осмотическое давление, чем сахароза.
Рецептуры сиропов могут быть изготовлены с более низким содержанием сухих веществ, чем сахарные сиропы, без ущерба для стабильности срока годности.
Кристаллы фруктозы могут потребоваться для включения загустителя или гелеобразователя, чтобы соответствовать текстуре или вязкости состава, эквивалентного сахару.
Кристаллы фруктозы слаще сахарных спиртов маннита и сорбита, которые обычно используются в качестве вспомогательных веществ для таблетирования.
Хотя кристаллы фруктозы эффективны для маскировки неприятных запахов в рецептурах таблеток, таблетки удовлетворительной твердости и хрупкости можно получить только путем прямого прессования, если таблетировочные прессы работают на относительно низких скоростях.

Однако при сочетании кристаллической фруктозы с сорбитом таблетированного качества в соотношении 3:1 можно достичь удовлетворительных характеристик прямого прессования.
Также коммерчески доступен сорт кристаллов фруктозы для непосредственного прессования, содержащий небольшое количество крахмала (Advantose FS 95, SPI Pharma).
Предварительная грануляция фруктозы с 3,5% повидоном также дает удовлетворительный наполнитель для таблеток.
(1) Дополнительную сладость фруктозы можно также использовать с пользой, покрывая поверхность жевательных таблеток, пастилок или медицинских жевательных резинок порошкообразной фруктозой.
Было показано, что соосаждение кристаллов фруктозы с гидрофобными лекарственными средствами, такими как дигоксин, улучшает профиль растворения таких лекарств.
Кристаллы фруктозы, по-видимому, действуют как водорастворимый носитель при соосаждении, тем самым позволяя гидрофобным лекарственным средствам легче смачиваться.

Синонимы
D-(-)-Фруктоза
57-48-7
D(-)-Фруктоза
(3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-пентагидроксигексан-2-он
Невулезный
D-левулоза
DL-фруктоза
30237-26-4
Фуруктон
Метос
D-(-)-левулоза
арабино-гексулоза
Сахар, фрукты
Фруктоза, Д-
арабино-2-гексулоза
Фруктоза [ЯНВАРЬ]
Кристар 300
Привет-Фрукто 970
кето-D-фруктоза
Фруктоза чистая
Адвантоза ФС 95
ССРИС 3335
(+-)-Фруктоза
Фруктоза [USP: ЯНВАРЬ]
ЭИНЭКС 200-333-3
УНИИ-6ЮСС42ВСЭВ
6YSS42VSEV
АИ3-23514
DTXSID5023081
UNII-02T79V874P
ЧЕБИ:48095
02Т79В874П
rel-(3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-пентагидроксигексан-2-он
D-(-)-Фруктоза, >=99%
КАС-57-48-7
D-(-)фруктоза
MFCD00148910
альфа-Акроза
D-фруктозное кольцо
D-фруктоза
NCGC00160604-01
Фруктоза (ВАН)
Фруктоза,(S)
ФУД
Фруктон (Теннесси)
D(-)-руктоза
D-Фруктоза,(S)
пентагидроксигексан-2-он
ФРУКТОЗА [INCI]
.АЛЬФА.-АКРОС
ФРУКТОЗА [FCC]
ФРУКТОЗА [МИ]
ФРУКТОЗА, DL-
D-(-)-Фруктоза, LR
Фруктоза (JP17/USP)
DL-ФРУКТОЗА [MI]
Топирамат примесь E CRS
D02OIY
D06HZY
ФРУКТОЗА [ВОЗ-DD]
СХЕМБЛ3965
D-(-)-Фруктоза, BioXtra
D-(-)-Фруктоза, пурисс.
D-фруктоза (открытая структура)
(+/-)-ФРУКТОЗА
GTPL4654
ЧЕМБЛ1232863
ФРУКТОЗА, (+/-)-
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
2C6H12O6
HY-N7092
Tox21_113557
Tox21_200762
s5176
АКОС015901521
НСК 760385
ПРИМЕСЬ ГЛЮКОЗЫ D [EP ПРИМЕСЬ]
NCGC00258316-01
LS-69766
ПРИМЕСЬ ЛАКТУЛОЗЫ D [EP ПРИМЕСЬ]
CS-0008532
D-(-)-Фруктоза, для микробиологии, >=99,0%
D-(-)-Фруктоза, протестирована в соответствии с Ph.Eur.
D00114
ЭН300-218371
А870797
D-(-)-Фруктоза, BioUltra, >=99,0% (ВЭЖХ)
D-(-)-Фруктоза соответствует спецификациям испытаний USP.
D-(-)-Фруктоза, специальный сорт SAJ, >=98,0%
Q122043
ПРИМИСЬ ТОПИРАМАТА, ФРУКТОЗА- [ПРИМЕСЬ USP]
(3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-
DFA8C62B-E34B-4603-A548-F6A8D25645DD
Фруктоза, эталонный стандарт Европейской Фармакопеи (EP)
Z1255372738
(3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-пентакис(оксиданил)гексан-2-он
Фруктоза, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
D-(-)-Фруктоза соответствует аналитическим спецификациям Ph.??Eur., BP.
ФРУКТОЗА (СОСТАВ ЖИДКОГО ПРЕПАРАТА КЛЮКВЫ) [DSC]
Фруктоза, фармацевтический вторичный стандарт; Сертифицированный эталонный материал
D-(-)-Фруктоза, биореагент, подходит для культуры клеток, подходит для культуры клеток насекомых
25702-76-5
D-(-)-Фруктоза, аналитический стандарт, аналитический стандарт для набора для анализа фруктозы, для использования с набором для ферментативного анализа FA20
КРИСТАСЕНС IM800
Crystasense IM800 — это новое гелеобразующее масло и ароматизатор, предназначенное для создания привлекательных гелей-освежителей воздуха для помещений и автомобилей.
Физическая форма Crystasense IM800 — жидкость.


Химическое название: полиамидная смола
Химическая группа: полиамиды, полиамины


CrystaSense IM800 — это новое гелеобразующее масло и ароматизатор, предназначенное для создания привлекательных гелей-освежителей воздуха для помещений и автомобилей.
Crystasense IM800 можно использовать при содержании масла до 70%, и он будет высвобождать аромат устойчивым и предсказуемым образом, сохраняя целостность аромата.


Crystasense IM800 медленно схватывается, поэтому его следует использовать вместе с CrystaSense IM700 в различных соотношениях в сочетании с изоциануратным отвердителем, чтобы контролировать желаемое время схватывания составов.


Crystalsense IM700 и Crystasense IM800 — это новые масляные и ароматические желирующие агенты, предназначенные для создания привлекательных освежителей воздуха, эти специальные желирующие агенты удерживают до 70% маслянистых веществ и обеспечивают стабильное выделение аромата.
Crystasense IM800 можно использовать при содержании масла до 70%, и он будет высвобождать аромат устойчивым и предсказуемым образом, сохраняя целостность аромата.


Crystasense IM800 медленно схватывается, поэтому его следует использовать вместе с CrystaSens IM700 в различных соотношениях, �� сочетании с изоциануратным отвердителем, чтобы контролировать желаемое время схватывания составов.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ CRYSTASENCE IM800:
Рекомендуемые области применения Crystasense IM800: высококачественный твердый освежитель воздуха, твердые духи, ароматизатор для автомобилей, твердый репеллент от комаров и т. д.
Конечное использование Crystasense IM800: освежитель воздуха
Применение Crystasense IM800: Уход за воздухом


Crystasense IM800 медленно схватывается, поэтому его следует использовать вместе с CrystaSense IM700 в различных соотношениях в сочетании с изоциануратным отвердителем, чтобы контролировать желаемое время схватывания составов.
Crystasense IM800 можно использовать при содержании масла до 70%, и он будет высвобождать аромат устойчивым и предсказуемым образом, сохраняя целостность аромата.


Crystasense IM800 медленно схватывается, поэтому его следует использовать вместе с CrystaSens IM700 в различных соотношениях, в сочетании с изоциануратным отвердителем, чтобы контролировать желаемое время схватывания составов.
Crystalsense IM700 и Crystasense IM800 — это новые масляные и ароматические желирующие агенты, предназначенные для создания привлекательных освежителей воздуха, эти специальные желирующие агенты удерживают до 70% маслянистых веществ и обеспечивают стабильное выделение аромата.


CrystaSense IM800 используется в качестве отвердителя эпоксидной смолы при комнатной температуре.
CrystaSense IM800 используется в качестве отвердителя и упрочнителя эпоксидной смолы, а также в качестве материала для герметизации кабелей.
CrystaSense IM800 в основном используется в клеях, красках, уплотнительных прокладках и т. д.


CrystaSense IM800 используется в качестве отвердителя и упрочнителя эпоксидной смолы, а также в качестве материала для герметизации кабелей.
в основном используется в клеях, покрытиях, уплотнительных прокладках и так далее.
CrystaSense IM800 используется в качестве отвердителя эпоксидной смолы при комнатной температуре.


CrystaSense IM800 используется в качестве отвердителя и упрочнителя эпоксидной смолы, а также в качестве материала для герметизации кабелей. CrystaSense IM800 в основном используется для клея, краски, уплотнительных прокладок и т. д.
CrystaSense IM800 используется для биохимических исследований.


-Применения Crystasense IM800:
* Космические освежители воздуха для домашнего, промышленного и институционального применения.
*Автомобили — гели не плавятся в горячих автомобилях.
* Водные среды, такие как посудомоечные машины и туалеты, поскольку гели водостойки.
*Дополнительные потенциальные области применения, например, репелленты от насекомых.


-Конец применения CrystaSense IM800:
* Связующие для ротогравюрных и флексографических красок
*Чернила для печати
* Чернила шариковой ручки
*Краски
*Двухкомпонентные эпоксидные краски
*Эпоксидные полы
* Термосвариваемые покрытия
*клеи-расплавы
*Лаки
* Лаки
* Резиновая промышленность



ФУНКЦИИ CRYSTASENCE IM800:
* Модификатор вязкости
* Модификатор реологии



ОСОБЕННОСТИ CRYSTASENCE IM800:
* Высокоэффективные гелеобразователи с высоким содержанием ароматизаторов.
* Широкая совместимость ароматов
* Устойчивое выделение аромата и поддержание целостности аромата
*Водонепроницаемость и термостойкость
* Инновационные возможности дизайна
*Структурант для жидких активных веществ.
* Термореактивный гель, образованный при отверждении реактивными изоцианатами.
*CrystaSense IM800 — это новые масляные и ароматические гелеобразователи, предназначенные для создания привлекающих внимание гелей-освежителей воздуха.
* Уход за воздухом с призывом
* Устойчивое выделение аромата
* Гибкая формулировка



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CRYSTASENCE IM800:
До 70% маслянистых веществ, таких как специи; отличная совместимость с маслянистыми специями и красителями; длительное и стабильное выделение аромата; может делать прозрачные гели любого вида и формы от жевательных конфет до твердых коллоидов.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА CRYSTASENCE IM800:
Физическая форма: жидкость
Внешний вид: прозрачный
Несовместимо с: водными системами.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ CRYSTASENCE IM800:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*При попадании в глаза:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
* При проглатывании:
Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ CRYSTASENCE IM800:
- Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и сгребать.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ CRYSTASENCE IM800:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ CRYSTASENCE IM800:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
* Защита тела:
Выберите защиту тела.
* Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ CRYSTASENCE IM800:
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Общие правила промышленной гигиены.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ CRYSTASENCE IM800:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


КСАНТАНОВАЯ камедь (e415)
Затем ксантановую камедь (Е415) сушат и превращают в порошок.
Ксантановая камедь (e415) — популярная пищевая добавка, которую обычно добавляют в пищу в качестве загустителя или стабилизатора.


Номер CAS: 11138-66-2
Номер ЕС: 234-394-2
Номер лея: MFCD00131256
Молекулярная формула: (C35H49O29)n.



СИНОНИМЫ:
Ксантановая камедь, E415, натуральная ксантановая камедь, стабилизатор (415), стабилизатор (E415), загуститель (E415), загуститель (INS 415), растительная камедь (415), растительная камедь (E415), E415, съедобная камедь (E415) ), Эмульгатор (E415), Эмульгатор (INS 415), Эмульгатор и стабилизаторы E415, Эмульгатор и стабилизатор (INS 415), Эмульгаторы и стабилизаторы (E415), Эмульгатор E415, Ксантановая камедь пищевого качества (стабилизирующий агент E415), камедь Смесь (ксантановая камедь, гуаровая камедь)



Ксантановая камедь (e415) — популярная пищевая добавка, которую обычно добавляют в пищу в качестве загустителя или стабилизатора.
Ксантановая камедь (e415) создается в результате ферментации сахара бактериями Xanthomonas Campestris.
При ферментации сахара ксантановая камедь (e415) образует бульон или липкое вещество, которое затвердевает за счет добавления спирта.


Затем ксантановую камедь (Е415) сушат и превращают в порошок.
Когда порошок ксантановой камеди (e415) добавляется в жидкость, он быстро диспергируется и создает вязкий и стабильный раствор.
Это делает ксантановую камедь (Е415) отличным загустителем, суспендирующим и стабилизирующим агентом для многих продуктов.


Ксантановая камедь (Е415) была открыта учеными в 1963 году.
С тех пор ксантановая камедь (e415) была тщательно исследована и признана безопасной.
Поэтому FDA одобрило его в качестве пищевой добавки и не наложило ограничений на количество ксантановой камеди (e415), которое может содержать пища.


Несмотря на то, что ксантановая камедь (e415) производится в лаборатории, она является растворимым волокном.
Ксантановая камедь (e415) — это растворимые волокна, представляющие собой углеводы, которые организ�� не может расщепить.
Вместо этого они поглощают воду и превращаются в пищеварительной системе в гелеобразное вещество, что замедляет пищеварение.


Таким образом, ваш организм не может переваривать ксантановую камедь (е415) и не обеспечивает ее калориями и питательными веществами.
Ксантановая камедь (Е415), высокомолекулярный полисахарид, является популярной пищевой добавкой, которая часто используется в качестве загустителя и эмульгатора в различных пищевых продуктах, включая хлеб, соусы, торты и т. д.


Загуститель ксантановой камеди (Е415) представляет собой обычный порошок, полученный путем ферментации кукурузного крахмала и белка бобов с помощью Xanthomonas Campestris.
Ксантановая камедь (Е415) является жизненно важным ингредиентом в пищевой промышленности, и ее преимущества очевидны.
Благодаря своей универсальности и эффективности в качестве загустителя и стабилизатора, использование ксантановой камеди (е415) в пищевых продуктах и ксантановой камеди (е415) для продажи гарантированно повышает качество любого пищевого продукта, независимо от того, создан ли он на коммерческой кухне или дома. кухня.


Загуститель соуса ксантановая камедь (Е415) благодаря своим превосходным загущающим и стабилизирующим свойствам широко используется в пищевой промышленности для приготовления разнообразных соусов, в том числе заправок для салатов, маринадов и подливок.
Кроме того, эмульгатор ксантановой камеди (e415) означает, что он помогает сочетать ингредиенты на масляной и водной основе, которые обычно отделены друг от друга.


Таким образом, эмульгаторы и загустители ксантановой камеди (Е415) используются в широком спектре пищевых продуктов, таких как напитки, молочные продукты, хлебобулочные изделия и многое другое.
Добавка, используемая в качестве загустителя, стабилизатора и эмульгатора, ксантановая камедь (e415), получается, когда штаммы бактерий Xanthomonas Campestris скармливают раствору глюкозы, полученной из кукурузы, сои, молочных продуктов или пшеницы.


Бактерии ферментируют сахарный раствор, создавая липкую защитную оболочку, консистенция которой подходит для связывания и загущения ингредиентов.
Именно эти свойства делают ксантановую камедь (e415) полезной в производстве продуктов питания, особенно в безглютеновой выпечке, где она помогает связывать крахмалы и улучшает подъем безглютеновой выпечки.


Пищевая добавка ксантановая камедь (Е415) представляет собой вещество, действующее как эмульгатор, стабилизатор, загуститель, наполнитель и связующее.
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой ферментированную камедь.
Химически ксантановая камедь (Е415) представляет собой высокомолекулярный полисахарид, получаемый путем аэробной ферментации глюкозы в чистой культуре при рН = 6,0-7,5 и 28-30оС бактерией Xantomonas Campestris.


После ферментации биосинтезированную массу очищают экстракцией этанолом или пропан-2-олом, затем сушат и измельчают.
Содержит D-глюкозу и D-маннозу, D-глюкуроновую кислоту и пировиноградную кислоту.
Ксантановую камедь (Е415) получают в виде солей калия, натрия или кальция.


Штаммы бактерий, используемые при производстве ксантановой камеди (Е415), являются наиболее эффективными для ее производства.
Некоторые из этих штаммов коммерчески доступны.
Состав питательной среды, используемой при производстве ксантановой камеди (Е415), подобран так, чтобы содержать питательные вещества, необходимые для производства ксантановой камеди (Е415).


Производство ксантановой камеди (Е415) — важный процесс, используемый в пищевой, косметической и промышленной продукции. Производство ксантановой камеди (Е415) — высокоэффективный и недорогой процесс.
Ксантановая камедь (e415) — популярная пищевая добавка, которую обычно добавляют в пищу в качестве загустителя или стабилизатора.


Ксантановая камедь (e415) создается в результате ферментации сахара бактериями Xanthomonas Campestris.
При ферментации сахара ксантановая камедь (e415) образует бульон или липкое вещество, которое затвердевает за счет добавления спирта.
Затем ксантановую камедь (Е415) сушат и превращают в порошок.


Когда ксантановая камедь (Е415) добавляется в жидкость, она быстро диспергируется и создает вязкий и стабильный раствор.
Это делает ксантановую камедь (Е415) отличным загустителем, суспендирующим и стабилизирующим агентом для многих продуктов.
Ксантановая камедь (Е415) была открыта учеными в 1963 году.


С тех пор ксантановая камедь (e415) была тщательно исследована и признана безопасной.
Поэтому FDA одобрило его в качестве пищевой добавки и не наложило ограничений на количество ксантановой камеди (e415), которое может содержать пища.
Несмотря на то, что ксантановая камедь (e415) производится в лаборатории, она является растворимым волокном.


Растворимая клетчатка — это углеводы, которые организм не может расщепить.
Вместо этого они поглощают воду и превращаются в пищеварительной системе в гелеобразное вещество, что замедляет пищеварение (3).
Таким образом, ваш организм не может переваривать ксантановую камедь (е415) и не обеспечивает ее калориями и питательными веществами.


Ксантановая камедь (Е415), также известная как камедь кукурузного сахара, представляет собой природный полисахарид, полученный в результате ферментации глюкозы или сахарозы бактерией Xanthomonas Campestris.
Ксантановая камедь (Е415) одобрена в ЕС в качестве пищевой добавки под номером Е415.


Человеческий организм не может метаболизировать ксантановую камедь (е415), поэтому ее можно причислить к пищевым волокнам.
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой разновидность полисахарида.
Ксантановая камедь (Е415) производится путем аэробной ферментации сахаров бактерией Xanthomonas Campestris.


Ксантановая камедь (e415) (/ˈzænθən/) представляет собой полисахарид, имеющий множество промышленных применений, в том числе в качестве обычной пищевой добавки.
Ксантановая камедь (Е415) является эффективным загустителем и стабилизатором, предотвращающим разделение ингредиентов.
Ксантановая камедь (e415) может быть получена из простых сахаров путем ферментации и получила свое название от используемого вида бактерий Xanthomonas Campestris.


Ксантановая камедь (Е415) получила свое название от вида бактерий, используемых в процессе ферментации, Xanthomonas Campestris.
Ксантановая камедь (Е415), 1%, может привести к значительному увеличению вязкости жидкости.
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой высокомолекулярный полисахарид, получаемый путем ферментации углеводов с помощью Xanthomonas Campestris.


Ксантановая камедь (Е415) представляет собой высокомолекулярный внеклеточный полисахарид, широко используемый в качестве загустителя, эмульгатора и стабилизатора в пищевых продуктах.
В отличие от других полисахаридных камедей, ксантановая камедь (e415) производится в результате бактериальной ферментации, а не экстракции из растений.
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой сыпучий порошок кремового цвета с нейтральным вкусом.


Даже при низких концентрациях растворы ксантановой камеди (e415) обладают более высокой степенью вязкости, чем другие полисахариды.
Растворы ксантановой камеди (Е415) обладают высокой псевдопластичностью, что улучшает органолептические качества (выделение вкуса, ощущение во рту) и гарантирует хорошую разливку.
Ксантановая камедь (e415) также улучшает стабильность замороженных продуктов при замораживании/оттаивании.


Ксантановая камедь (e415) безопасна для пищевых продуктов благодаря мелкому размеру частиц - FF (доступны другие сорта).
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой природный полисахарид, растворимый в холодной воде продукт, полученный в результате ферментации углеводов.
Ксантановая камедь (Е415) производится биотехнологическим процессом, включающим ферментацию глюкозы или сахарозы бактерией Xanthomonas Campestris.


Ксантановая камедь (e415) была открыта в результате обширных исследований Министерства сельского хозяйства США, которые включали проверку большого количества биополимеров на предмет их потенциального использования.
Одним из наиболее замечательных свойств ксантановой камеди (Е415) является ее способность значительно увеличивать вязкость жидкости при добавлении очень небольшого количества камеди, порядка одного процента.


В отличие от других камедей, ксантановая камедь (e415) очень стабильна в широком диапазоне температур и pH и признана безопасной пищевой добавкой в США и Европе.
Ксантановая камедь (Е415) предотвращает образование кристаллов льда в домашнем мороженом.
Ксантановая камедь (e415) также является распространенным ингредиентом безглютеновой выпечки (тортов, пиццы и т. д.).


Ксантановая камедь (Е415) растворима в горячей и холодной воде.
Ксантановая камедь (Е415) обладает высокой устойчивостью к перепадам температур.
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой волокнистый углевод и стабилизатор с гидроколлоидными свойствами, используемый в качестве загуща��щей добавки.


Ксантановая камедь (Е415) обеспечивает высокую консистенцию даже при очень низкой концентрации.
Ксантановая камедь (Е415) производится путем ферментации кукурузного крахмала бактерией (Xanthomonas Campestris).
При приготовлении винегрета для салата добавьте небольшое количество ксантановой камеди (е415).


Таким образом, без необходимости использования яичного желтка (лецитина), ксантановая камедь (e415) свяжет заправку для салата и создаст соус, предотвращая отделение масла и кислоты друг от друга.
Ксантановая камедь (Е415), также известная как Е415, представляет собой высокомолекулярный природный полисахарид, содержащий в основном глюкозу, маннозу и глюкуроновую кислоту.


Коммерческая ксантановая камедь (Е415) в виде желтоватого порошка обеспечивает высокую вязкость раствора, в который ее добавляют, даже при низких концентрациях.
Ксантановая камедь (e415) может улучшить структуру, консистенцию, вкус и срок хранения многих продуктов питания.
Ксантановая камедь (Е415) предотвращает расслоение продуктов и обеспечивает их плавное вытекание из контейнеров.


Ксантановая камедь (Е415) — популярная пищевая добавка, добавляемая в качестве пищевого загустителя или стабилизатора.
Ксантановая камедь (Е415) – добавка, часто используемая в пищевой промышленности.
Этот естественно мягкий полисахарид, ксантановая камедь (e415), при смешивании с водой образует гель, вызывая увеличение вязкости.
Ксантановая камедь (Е415) также известна как КСАНТАНОВЫЙ ПЕСОК.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Производители продуктов питания используют слегка желтоватый порошок ксантановой камеди (Е415) без запаха в качестве желирующего агента, загустителя и наполнителя.
Применение ксантановой камеди (e415): детское питание, хлебобулочные изделия, напитки, заменители молочных продуктов, заменители мяса, продукты растительного происхождения, готовые блюда, соусы, заправки, приправы, кондитерские изделия.


Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве загустителя и эмульгатора (модификатора реологии) в пищевых продуктах.
Ксантановая камедь (Е415) используется во многих продуктах питания.
К ним относятся десерты, мороженое, молочные коктейли, желе, варенье, мармелад, кислые овощи, супы, соусы, кетчуп, майонез, рыбные консервы, мясные консервы, выпечка, фруктовые и овощные консервы.


Поставщики B2B поставляют не только производителям продуктов питания, но и компаниям, производящим медицинскую и косметическую продукцию, поскольку ксантановая камедь (e415) также подходит, например, для шампуней и гелей для мытья.
Ксантановая камедь (Е415) выпускается в виде порошка и широко используется в пищевых продуктах, косметике и промышленной продукции.


Ксантановая камедь (e415) Порошок в безглютеновой выпечке: ксантановая камедь (e415), наряду с гуаровой камедью, является одним из основных заменителей, используемых в безглютеновой выпечке.
Ксантановая камедь (e415) используется в качестве пищевого загустителя и стабилизатора, предотвращающего разделение ингредиентов.
Ксантановая камедь (Е415) используется в смеси с различными маслами и плавающими красками для мраморирования.


Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве загустителя и стабилизатора в фармацевтической и пищевой промышленности.
Ксантановая камедь (e415) также используется в сахлепсе, одном из наших традиционных продуктов, и порошкообразных смесях для напитков, производимых аналогичным способом.
В дополнение ко всему этому, ксантановая камедь (e415) также является источником таких продуктов, как мороженое, заправки для салатов и кетчуп.


Пищевые продукты: ксантановая камедь (Е415) в пищевых продуктах может контролировать реологию, структуру, вкус и внешний вид продукта, а ее псевдопластичность может обеспечить хороший вкус, поэтому загуститель Е415 широко используется в заправках для салатов, хлебе, молочных продуктах, замороженные продукты, напитки, приправы, пивоварение, конфеты, торты, супы и консервы.


Ежедневное использование химикатов ксантановой камеди (e415): Ксантановая камедь (e415) e415 используется в качестве основного функционального ингредиента в большинстве высококачественных косметических средств.
Кроме того, продаваемую ксантановую камедь (Е415) также можно использовать в качестве компонента зубной пасты, чтобы существенно загустить и придать форму, уменьшая износ поверхности зубов.


Ксантановая камедь (e415) также используется в фармацевтике в качестве связующего вещества и эмульгатора в таблетированных формах.
Ксантановую камедь (Е415) также можно добавлять в мороженое, чтобы предотвратить образование кристаллов льда.
Ксантановая камедь (Е415) значительно увеличивает вязкость жидкости при добавлении очень небольшого количества (около 1%).


Однако в большинстве случаев ксантановая камедь (e415) используется в концентрации 0,5% или даже всего лишь 0,05%.
В пищевых продуктах ксантановую камедь (е415) часто можно найти в заправках для салатов и соусах.
Ксантановая камедь (Е415) помогает предотвратить отделение масла за счет стабилизации эмульсии.


Ксантановая камедь (Е415) также помогает суспендировать твердые частицы, например специи.
Ксантановая камедь (e415) используется в замороженных продуктах и напитках, помогает создать приятную текстуру мороженого и не меняет цвет и вкус продуктов и напитков.


Ксантановая камедь (e415) подходит для веганов и вегетарианцев, не содержит ГМО, не содержит глютена.
Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве стабилизатора, эмульгатора, загустителя и улучшителя текстуры в соусах и заправках.
Добавьте ксантановую камедь (e415) в агар-агар и каррагинан каппа для получения более стабильных гелей.


Ксантановая камедь (e415) используется в мороженом для улучшения текстуры и предотвращения образования кристаллов льда.
Ксантановая камедь (e415) стабилизирует пену при использовании пистолета для взбивания, которую можно подавать как в горячем, так и в холодном виде.
Ксантановая камедь (Е415) используется в начинках для выпечки и пирогов, чтобы предотвратить растекание начинки.


Ксантановая камедь (e415) подходит для веганов, не содержит ГМО, не содержит глютена.
Ксантановая камедь (Е415) используется как загуститель и стабилизирующий агент в пищевых продуктах, для создания легкой пены и, следовательно, ее можно найти в соусах, майонезе, заправках, кофе, продуктах из птицы, кондитерских изделиях и в выпечке; используется как способ достижения клейковины. - без выпекания, поскольку оно придает ему липкость, которую в противном случае обеспечивает глютен.


Кроме того, ксантановую камедь (Е415) также можно найти в зубных пастах, в косметике она используется для создания кремов и лосьонов на водной гелевой основе, а также в промышленных продуктах, таких как фунгициды, гербициды и клеи.
Ксантановая камедь (e415) может использоваться всеми религиозными группами, веганами и вегетарианцами.


Затем ксантановую камедь (Е415) сушат и превращают в порошок.
Когда порошок ксантановой камеди (e415) добавляется в жидкость, он быстро диспергируется и создает вязкий и стабильный раствор.
Это делает ксантановую камедь (Е415) отличным загустителем, суспендирующим и стабилизирующим агентом для многих продуктов.


Ксантановая камедь (Е415) может использоваться в качестве загустителя или стабилизатора и агента, регулирующего реологические свойства, в пищевой, фармацевтической и зубной пастах.
В пищевой промышленности ксантановую камедь (е415) можно добавлять в напитки, молочные продукты, кондитерские изделия, хлебобулочные изделия, замороженные десерты, мясо и т. д.


Области использования ксантановой камеди (e415): продукты питания, медицина, косметика, сельское хозяйство, корм для домашних животных, мясные продукты, кондитерские и хлебобулочные изделия, соусы, пиво, мороженое, макаронные изделия, фруктовые соки, производство сыра, замороженные продукты.
Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве важной добавки в пищевой промышленности.


Ксантановая камедь (Е415), также известная под кодом Е415, используется для повышения стабильности пищевых продуктов, улучшения их текстуры и контроля их текучести.
Ксантановая камедь (Е415), природный полисахарид, может использоваться во многих пищевых продуктах и предлагает альтернативное решение для потребителей с непереносимостью глютена.


Ксантановая камедь (Е415) используется в количестве 0,05–0,5% во многих пищевых продуктах.
Ксантановая камедь (Е415) часто используется для стабилизации эмульсий, повышения вязкости жидкостей или контроля пенообразования.
Кроме того, поскольку ксантановая камедь (e415) является безглютеновой альтернативой, ее часто предпочитают в безглютеновых продуктах или продуктах с низким гликемическим индексом.


Ксантановая камедь (Е415) – широко используемая добавка в пищевой промышленности.
Ксантановая камедь (Е415) при смешивании с водой образует гель, вызывая увеличение вязкости.
Ксантановая камедь (Е415) используется для стабилизации эмульсий, повышения вязкости жидкостей и контроля пенообразования.


Поскольку ксантановая камедь является безглютеновой альтернативой, ксантановая камедь (e415) предпочтительна в продуктах без глютена или с низким гликемическим индексом.
Ксантановая камедь (Е415), получаемая путем микробной ферментации с использованием бактерий Xanthomonas Campestris, имеет широкий спектр применения в пищевой, фармацевтической, косметической и текстильной промышленности.


Ксантановая камедь (Е415); Помимо пищевой промышленности, где он широко используется в качестве добавки, его включают в рецептуру в качестве загустителя и стабилизатора при производстве различных продуктов: от текстиля до чистящих средств, от фармацевтических и косметических препаратов до красок и чернил.
Ксантановая камедь (Е415) используется при производстве обезжиренных продуктов.


Ксантановая камедь (Е415) используется при производстве безглютеновой продукции.
Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве стабилизатора и загустителя в производстве продуктов питания.
Ксантановая камедь (Е415) обеспечивает высокую консистенцию даже при очень низкой концентрации.


Ксантановая камедь (Е415) используется в количестве 0,05–0,5% во многих пищевых продуктах.
Код E ксантановой камеди (e415) — (E 415).
Ксантановая камедь (e415) используется в пищевой промышленности, медицине, косметике, сельском хозяйстве, кормах для домашних животных, мясных продуктах, кондитерских и хлебобулочных изделиях, соусах, пиве, мороженом, макаронных изделиях, соках и производстве сыра, замороженных продуктах,


Ксантановая камедь (Е415) представляет собой природный полисахарид, используемый в качестве смешивающего агента и часто встречающийся в пищевой промышленности.
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой вещество, выделяемое бактерией Xanthomonas Campestris, микроорганизмом, полученным путем ферментации.
Ксантановая камедь (e415) выполняет множество различных функций, таких как усилитель вязкости, эмульгатор и стабилизатор.


Ксантановая камедь (Е415) – это смешивающий агент, часто используемый в пищевой промышленности.
Ксантановая камедь (Е415) предпочтительна в качестве текстурирующей добавки, особенно при производстве продуктов без глютена или с низким содержанием глютена.
Ксантановая камедь (Е415) также используется для различных целей в фармацевтической, косметической промышленности и других отраслях.


В пищевых продуктах ксантановая камедь (е415) часто встречается в заправках для салатов и соусах.
Ксантановая камедь (Е415) помогает предотвратить отделение масла за счет стабилизации эмульсии, хотя она не является эмульгатором.
Ксантановая камедь (Е415) также помогает суспендировать твердые частицы, например, специи.


Ксантановая камедь (е415) помогает придать желаемую текстуру многим мороженым.
Зубная паста часто содержит ксантановую камедь (e415) в качестве связующего вещества, обеспечивающего однородность продукта.
Ксантановая камедь (e415) также помогает загущать коммерческие заменители яиц, изготовленные из яичных белков, заменяя жир и эмульгаторы, содержащиеся в желтках.


Ксантановая камедь (Е415) также является предпочтительным методом загущения жидкостей для людей с нарушениями глотания, поскольку она не меняет цвет или вкус продуктов питания или напитков при обычных уровнях использования.
При выпечке без глютена ксантановая камедь (e415) используется для придания тесту липкости, которая в противном случае была бы достигнута с помощью глютена.


В большинстве пищевых продуктов ксантановая камедь (e415) используется в концентрации 0,5% или менее.
Ксантановая камедь (Е415) используется в широком спектре пищевых продуктов, таких как соусы, заправки, продукты из мяса и птицы, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, напитки, молочные продукты и другие.


В нефтяной промышленности ксантановая камедь (Е415) в больших количествах используется для загущения бурового раствора.
Эти жидкости выносят твердые частицы, вырезанные буровым долотом, на поверхность.
Ксантановая камедь (e415) обеспечивает улучшенную реологию «низкого уровня». Когда циркуляция прекращается, твердые частицы остаются во взвешенном состоянии в буровом растворе.


Широкое использование горизонтального бурения и потребность в хорошем контроле выбуриваемой твердой фазы привели к его более широкому использованию.
Ксантановая камедь (Е415) добавляется в бетон, заливаемый под водой, для увеличения его вязкости и предотвращения вымывания.
В косметике ксантановую камедь (Е415) используют для приготовления водных гелей.


Ксантановая камедь (e415) также используется в эмульсиях масло в воде для улучшения коалесценции капель.
Ксантановая камедь (e415) находится на стадии предварительных исследований на предмет ее потенциального использования в тканевой инженерии для создания гидрогелей и каркасов, поддерживающих формирование трехмерных тканей.


Кроме того, тиолированная ксантановая камедь (Е415) (см. тиомеры) продемонстрировала потенциал для доставки лекарств, поскольку за счет ковалентного присоединения тиоловых групп к этому полисахариду можно придать высокие мукоадгезивные свойства и повысить проницаемость.


-Использование ксантановой камеди (e415) в пищевых продуктах:
Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве загустителя, стабилизатора и эмульгатора в пищевых продуктах.
Ксантановая камедь (Е415) содержится во многих пищевых продуктах, таких как йогурт, соусы, супы, мороженое, варенье, мармелад, соусы, майонез, заправки для салатов, соусы, хлеб, пирожные, печенье, шоколад, кондитерские изделия, зубная паста и жидкость для полоскания рта.
Ксантановая камедь (e415) помогает улучшить консистенцию и текстуру продуктов, создавая однородную текстуру, предотвращая их расслоение и дольше сохраняя их свежесть.


-Использование ксантановой камеди (Е415) в косметике:
Ксантановая камедь (Е415) используется в косметике как загуститель, стабилизатор и эмульгатор.
Ксантановая камедь (Е415) содержится во многих косметических продуктах, таких как увлажняющие кремы, кремы, лосьоны, шампуни, кондиционеры, зубная паста, жидкость для полоскания рта, косметические и чистящие средства.
Ксантановая камедь (Е415) помогает улучшить консистенцию и текстуру косметики, создавая однородную текстуру, предотвращая расслоение и дольше сохраняя ее свежесть.


-Использование ксантановой камеди (e415) в промышленных продуктах:
Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве загустителя, стабилизатора и эмульгатора в промышленных продуктах.
Ксантановая камедь (Е415) содержится во многих промышленных продуктах, таких как краски, чернила, клеи, керамика, текстиль, бумага, пластик и бетон.
Ксантановая камедь (Е415) помогает улучшить консистенцию и структуру промышленных продуктов, создавая однородную текстуру, предотвращая разложение и дольше сохраняя их свежесть.


-Использование ксантановой камеди (е415) в пищевой промышленности:
Роль и преимущества E415
Ксантановая камедь (Е415), занимающая важное место среди добавок, используемых в пищевой промышленности, известна также под кодом Е415.

Ксантановая камедь (Е415), также называемая Ксантан-Камедь, используется специально для улучшения текстуры и повышения стабильности пищевых продуктов.
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой разновидность природного полисахарида и получается путем ферментации бактериями.
Ксантановая камедь (Е415) имеет особую структуру, образующую гель и повышающую вязкость при смешивании с водой.

Ксантановая камедь (e415) используется в пищевых продуктах для образования гелей, стабилизации эмульсий и повышения текучести.
Роль ксантановой камеди (Е415) в пищевой промышленности весьма обширна.
Ксантановая камедь (Е415), используемая во многих продуктах, таких как йогурт, сыр, соусы, мороженое, хлеб и хлебобулочные изделия, помогает сохранить качество продуктов.

Кроме того, тот факт, что ксантановая камедь (e415) может использоваться в безглютеновых продуктах, дает важное преимущество, особенно для людей с непереносимостью глютена.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ (e415)?
Ксантановая камедь (e415) используется в производстве продуктов питания для улучшения текстуры, консистенции и срока хранения таких продуктов, как заправки для салатов, супы, соусы и выпечка.
Ксантановая камедь (e415) особенно полезна для людей с целиакией или непереносимостью глютена, не связанных с целиакией, которые должны соблюдать безглютеновую диету.

Это связано с тем, что безглютеновые заменители пшеничной муки нуждаются в таких добавках, как ксантановая камедь (e415), чтобы получить продукт, напоминающий крошку и легкий, как обычная выпечка.
Ксантановая камедь (e415) делает это за счет сгущения и связывания крахмала, имитируя э��астичные свойства глютена.

Ксантановая камедь (Е415) приобретается в виде порошка и легко растворяется в воде.
Ксантановая камедь (Е415) также используется во многих продуктах домашнего обихода, от обойного клея до косметики.

Такие предметы, как зубная паста, кремы для лица, шампуни и лосьоны для тела, могут содержать ксантановую камедь (e415).
Ксантановая камедь (e415) помогает эмульгировать и загущать эти продукты, делая их более привлекательными и облегчающими выдавливание или разлив.



ФУНКЦИЯ И СВОЙСТВА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (е415):
Ксантановая камедь (Е415) стабилизирует эмульсии, что является ее основным функциональным свойством.
Ксантановая камедь (Е415) также предотвращает свертывание крови и обеспечивает хорошую адгезию.

Благодаря общей структуре ксантановой камеди (e415), которая в значительной степени стабилизирует фруктовую эссенцию безалкогольных напитков, у вас будет возможность получить четкие результаты от каждого использования.

Хотя ксантановая камедь (e415) улучшает вкус эмульсий, она также обеспечивает более тонкий растекание, предотвращает прилипание и в то же время удерживает активные ингредиенты во взвешенном состоянии.
Учитывая каждую из этих особенностей, ксантановая камедь (е415) обеспечивает прогресс, имея максимально эффективную структуру.



ОСОБЕННОСТИ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Высокая термостойкость, стабильность при замораживании-оттаивании, особые сдвиговые характеристики и высокие характеристики эмульгирования; высокая стабильность при высокой температуре, способна сохранять влажность хлебобулочных изделий и повышать вкусовые качества; полная растворимость и стабильность в условиях низкого уровня pH.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
*Очень низкая калорийность,
*Высокая устойчивость к ферментативному разложению,
*Отличная стабильность при замораживании/оттаивании,
*Очень устойчив к изменениям pH,
*Высокая устойчивость к перепадам температур.



ПРОИЗВОДСТВО КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (е415):
*Сырье и производственный процесс
Ксантановая камедь (Е415) является натуральной пищевой добавкой и обычно используется в пищевой промышленности в качестве загустителя и стабилизатора.
Процесс производства ксантановой камеди (Е415) Е415 осуществляется очень тщательно и достигается за счет комбинирования определенного сырья.

*сырье
Для производства ксантановой камеди (Е415) обычно используют сахарозу, полученную из сахарного тростника, микроорганизма Xanthomonas Campestris и соль хлорида калия.
Производственный процесс начинается с надлежащего объединения этого сырья.



ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Процесс производства ксантановой камеди (Е415) обычно состоит из следующих этапов:
1) Сахарозу и микроорганизм Xanthomonas Campestris смешивают в подходящей среде.
2) Начинается процесс ферментации, и микроорганизм производит ксантановую камедь (е415) с использованием сахарозы.
3) Стабилизация продукта достигается добавлением хлорида калия.

После производственного процесса ксантановую камедь (Е415) подвергают различным процессам для получения продукта желаемой консистенции и качества.
Таким образом, ксантановая камедь (Е415), которая находит широкое применение в пищевой промышленности, предпочтительна для защиты и улучшения структуры многих продуктов по желанию.



ИСТОЧНИК КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве связующего вещества, эмульсии, различного средства для заживления кожи и эмульгирующего поверхностно-активного вещества.
Подробное использование ксантановой камеди (e415) также очень эффективно, особенно для обеспечения стабильности при замерзании и плавлении.



СВОЙСТВА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (Е415):
Ксантановая камедь (Е415), изготовленная из полимеров на основе натуральных сахаров, имеет множество свойств:
*Ксантановая камедь (Е415) повышает вязкость холодных/горячих жидких и пастообразных блюд (супов, кремов, мороженого, напажей, кули, сиропов).
*Ксантановая камедь (Е415) используется в качестве стабилизатора и эмульгатора, особенно в эмульгированных соусах (заправка для салата, беарнез, майонез, маринады, винегреты, острые соусы...).
*Ксантановая камедь (e415) повышает влажность хлеба и булочек.
*Ксантановая камедь (Е415) используется в диетической выпечке в качестве текстурирующего агента.



ЧТО ДЕЛАЕТ КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ (e415) И КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КСАНТАНОВУЮ КАМЕНКУ (e415)?
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой загуститель и суспендирующий агент, термостабильный, хорошо переносящий сильнокислые и основные растворы.
Вязкость ксантановой камеди (Е415) остается стабильной в широком диапазоне температур.
Эти свойства делают ксантановую камедь (Е415) идеальным эмульгатором, а также обладают синергическим эффектом с другими гидроколлоидами, особенно с гуаровой камедью.



ИСТОРИЯ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Ксантановая камедь (е415) была впервые обнаружена в 1953 году группой ученых, работавших в Корнельском университете в США.
Эти ученые обнаружили, что ксантановая камедь (e415), полисахарид, вырабатываемый бактерией Xanthomonas Campestris путем ферментации сахаров, может использоваться в качестве потенциальной пищевой добавки.

Ксантановая камедь (Е415) впервые была использована в пищевой промышленности в 1960-х годах.
Ксантановая камедь (e415) использовалась для улучшения консистенции и текстуры таких продуктов, как йогурт, соусы и супы.
Ксантановая камедь (Е415) быстро завоевала популярность и сегодня широко используется во многих пищевых продуктах.

Ксантановая камедь (Е415) начала использоваться в косметической промышленности в 1970-х годах.
Ксантановая камедь (e415) использовалась для улучшения консистенции и текстуры таких продуктов, как увлажняющие кремы, кремы и лосьоны.

Ксантановая камедь (Е415) сегодня широко используется в косметической продукции.
Ксантановая камедь (Е415) начала использоваться в промышленных продуктах в 1980-х годах.

Ксантановая камедь (e415) использовалась для улучшения консистенции и текстуры таких продуктов, как краски, чернила и клеи. Ксантановая камедь (Е415) сегодня широко используется в промышленных продуктах.
Ксантановая камедь (Е415) – важная добавка, широко используемая сегодня в пищевых продуктах, косметике и промышленных продуктах.

Важные даты, касающиеся истории ксантановой камеди (e415):
*1953: Ксантановая камедь (e415) была обнаружена в Корнелльском университете.
*1960-е годы: Ксантановая камедь (Е415) начала использоваться в пищевой промышленности.
*1970-е годы: Ксантановая камедь (Е415) начала использоваться в косметической промышленности.
*1980-е годы: Ксантановая камедь (Е415) начала использоваться в промышленных продуктах.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (Е415):
Ксантановая камедь (Е415) производится путем получения ксантана, природного полисахарида, путем ферментации.
Ксантановая камедь (Е415) обладает способностью образовывать гель, создавая высокую вязкость при смешивании с водой.
Ксантановая камедь (Е415) растворима и стабильна при низкой температуре.

Ксантановая камедь (Е415) используется в пищевой промышленности для различных функций, таких как образование геля, стабилизация эмульсии и контроль реологии.
Ксантановая камедь (Е415) — это добавка, обычно используемая во многих различных продуктах пищевой промышленности.
Ксантановая камедь (Е415) выполняет важные функции, такие как придание продуктам желаемой текстуры, повышение стабильности и контроль реологии.



РАЗБАВЛЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Вязкость растворов ксантановой камеди (e415) снижается с увеличением скорости сдвига.
Это называется сдвиговым истончением или псевдопластичностью.
Это означает, что продукт, подвергшийся сдвигу, будь то в результате смешивания, встряхивания или жевания, станет жидким.

Когда силы сдвига исчезнут, пища снова загустеет.
В заправке для салата добавление ксантановой камеди (e415) делает ее достаточно густой в состоянии покоя в бутылке, чтобы смесь оставалась достаточно однородной, но силы сдвига, возникающие при встряхивании и разливании, разжижают ее, поэтому ее можно легко разлить.

Когда он выходит из бутылки, силы сдвига устраняются, и ксантановая камедь (Е415) снова загустевает, поэтому она прилипает к салату.
Реология водных растворов ксантана становится вязкоупругой при более высоких концентрациях ксантановой камеди (e415) в воде.



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Чем выше концентрация ксантановой камеди (Е415) в жидкости, тем гуще становится жидкость.
Эмульсия может быть образована при содержании всего лишь 0,1% (по массе).
Увеличение концентрации камеди дает более густую и стабильную эмульсию до 1% ксантановой камеди (Е415).
Чайная ложка ксантановой камеди (Е415) весит около 2,5 граммов и доводит концентрацию в одной чашке (250 мл) воды до 1%.

Для приготовления пены обычно ис��ользуют 0,2–0,8% ксантановую камедь (Е415).
Большие количества приводят к образованию более крупных пузырьков и более плотной пены.
Порошок яичного белка (0,2–2,0%) с 0,1–0,4% ксантановой камеди (Е415) образует пузыри, похожие на мыльные пузыри.



ПРЕПАРАТ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (е415):
Ксантановая камедь (Е415) производится путем ферментации глюкозы и сахарозы.
Среду хорошо аэрируют и перемешивают, и ксантановый полимер вырабатывается в среде внеклеточно.

Через один-четыре дня полимер осаждают из среды добавлением изопропилового спирта, осадок сушат и измельчают с получением порошка, который легко растворяется в воде или рассоле.
Ксантановая камедь (Е415) состоит из повторяющихся единиц пентасахарида, включающих глюкозу, маннозу и глюкуроновую кислоту в молярном соотношении 2:2:1.

Был разработан штамм X. Campestris, который будет расти на лактозе, что позволяет использовать его для переработки сыворотки, отхода производства сыра.
При этом на каждые 40 г/л порошковой сыворотки можно получить 30 г/л ксантановой камеди (e415).
Ксантановая камедь, полученная из сыворотки (e415), обычно используется во многих коммерческих продуктах, таких как шампуни и заправки для салатов.



ЧТО ТАКОЕ ИСТОЧНИК КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415)?
Ксантановая камедь (Е415) считается натуральной.
Ксантановая камедь (Е415) производится путем ферментации бактерией Xanthomonas Campestris.
Хотя производственный процесс включает микробную ферментацию, ксантановая камедь (e415) не синтезируется из нефтехимических продуктов или других искусственных источников, что позволяет отнести ее к категории натуральных загустителей и стабилизирующих агентов в пищевой промышленности.
Поскольку ксантановая камедь (e415) получается в результате ферментации материалов растительного происхождения, таких как глюкоза и сахароза, она считается веганской и вегетарианской.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Ксантановая камедь (Е415) — природный полисахарид, вырабатываемый бактерией Xanthomonas Campestris из сахара и патоки.



ФУНКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
*Загуститель,
*стабилизатор
*эмульгатор.



ИСТОРИЯ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Ксантановая камедь (e415) была открыта Аллен Розалинд Джинс и ее исследовательской группой в Министерстве сельского хозяйства США и введена в коммерческое производство компанией CP Kelco под торговой маркой Kelzan в начале 1960-х годов.
Ксантановая камедь (e415) была одобрена для использования в пищевых продуктах в 1968 году и признана безопасной пищевой добавкой в США, Канаде, европейских странах и многих других странах под номером E E415 и номером CAS 11138-66-2.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КСАНТАНОВУЮ КАМЕНЬ (e415):
Ксантановая камедь (Е415) может значительно увеличить вязкость жидкости при добавлении небольшого количества (обычно около 1%), однако в большинстве случаев ее используют в концентрации 0,5% или даже всего лишь 0,05%.



УПАКОВКА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
Высушенная ксантановая камедь (Е415) упаковывается и готова к использованию.
Производство ксантановой камеди (Е415) обычно осуществляется в крупных резервуарах.
В емкости добавляют питательную среду, содержащую сахар, источник азота, фосфорнокислый калий и другие микроэлементы.
Затем в резервуары добавляют бактериальную культуру Xanthomonas Campestris и оставляют ферментироваться в аэробных условиях.
После завершения ферментации ксантановую камедь (е415) выделяют из среды и сушат.



ПРОИЗВОДСТВО КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (е415):
Ксантановая камедь (Е415) представляет собой полисахарид, вырабатываемый бактериями Xanthomonas Campestris путем ферментации сахаров.
Производство ксантановой камеди (Е415) состоит из следующих основных этапов:


*Приготовление питательной среды:
Для производства ксантановой камеди (Е415) готовят питательную среду, содержащую сахар (глюкозу, сахарозу, фруктозу и др.), источник азота (нитрат аммония, аммиак и др.), фосфат калия и другие микроэлементы.


*Приготовление бактериальной культуры:
Бактерию Xanthomonas Campestris выращивают в стерильной среде.


*Ферментация:
Бактериальную культуру добавляют в питательную среду и оставляют для ферментации в аэробных условиях.
Время ферментации варьируется в зависимости от штамма бактерий, использованного для производства ксантановой камеди (Е415), и состава питательной среды.



ВЫДЕЛЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
После завершения ферментации из среды выделяют ксантановую камедь (е415).
Этот процесс можно осуществлять такими методами, как центрифугирование, фильтрация или осаждение.

*Сушка ксантановой камеди (Е415):
Выделенную ксантановую камедь (Е415) сушат.
Этот процесс можно осуществлять такими методами, как вакуумная сушка, сушка горячим воздухом или сушка распылением.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (Е415):
Форма: Порошок
Внешний вид: белый или кремовый цвет, сыпучий порошок.
Вязкость: 1200 – 1600 мПа.с.
Анализ (в сухом виде): 91,0–108,0 %.
Потери при сушке (105°C, 2 часа): 6,0–12,0 %.
В1 : В2: 1,02–1,45
Пировиноградная кислота: ≥ 1,5%
pH 1% раствора в воде: 6,0 – 8,0.
Тяжелые металлы (как Pb): ≤ 20 мг/кг
Физическое состояние: твердое
Цвет: Нет данных
Запах: Нет данных

Точка плавления/точка замерзания: данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: данные отсутствуют.
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.

Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: Нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: Нет данных.
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Химическая формула: C 35 H 49 O 29.
Молярная масса: 33,748 г моль -1



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
*При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
-Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер по охране окружающей среды не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и лопатой.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (е415):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Особые опасности, исходящие от вещества или смеси:
Природа продуктов разложения неизвестна.
-Советы пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Никаких особых мер по охране окружающей среды не требуется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Хранить в прохладном месте.
гигроскопичен
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ (e415):
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны


КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ
Ксантановая камедь (/ˈzænθən/) представляет собой полисахарид, который используется во многих отраслях промышленности, в том числе в качестве обычной пищевой добавки.
Ксантановая камедь является эффективным загустителем, эмульгатором и стабилизатором, предотвращающим разделение ингредиентов.
Ксантановая камедь представляет собой полисахарид с широким спектром применения, в том числе в качестве обычной пищевой добавки.


Номер КАС: 11138-66-2
Номер ЕС: 234-394-2
Номер в леях: MFCD00131256
Молекулярная формула: (C35H49O29)n


Код Е ксантановой камеди (Е 415).
Это ксантановая камедь, пищевая добавка, о которой вы, вероятно, никогда не слышали, но, вероятно, употребляете ее несколько раз в неделю.
Более того, популярность ксантановой камеди в качестве добавки и общего ингредиента безглютеновых продуктов растет.


Ксантановая камедь может даже иметь пользу для здоровья, например, снижать уровень холестерина и сахара в крови.
Ксантановая камедь образуется при ферментации сахара бактериями, называемыми Xanthomonas campestris.
Когда сахар ферментируется, ксантановая камедь образует бульон или липкое вещество, которое становится твердым при добавлении спирта.


Затем ксантановую камедь сушат и превращают в порошок.
Когда порошок ксантановой камеди добавляется в жидкость, ксантановая камедь быстро диспергируется и образует вязкий и стабильный раствор.
Это делает его отличным загустителем, суспендирующим и стабилизирующим агентом для многих продуктов.


Ксантановая камедь была открыта учеными в 1963 году.
С тех пор ксантановая камедь была хорошо изучена и признана безопасной.
Поэтому Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило ее в качестве пищевой добавки и не наложило ограничений на количество ксантановой камеди, которое может содержаться в пище.


Несмотря на то, что ксантановая камедь производится в лаборатории, она представляет собой растворимое волокно.
Ксантановая камедь — это растворимые волокна — это углеводы, которые организм не может расщепить.
Вместо этого они поглощают воду и превращаются в гелеобразное вещество в вашей пищеварительной системе, что замедляет пищеварение.


Таким образом, ваше тело не может переваривать ксантановую камедь и не дает никаких калорий или питательных веществ.
Ксантановая камедь получается путем ферментации различных видов сахаров бактериями Xanthomonas campestris.
Физическая структура ксантановой камеди представляет собой порошок.


Ксантановая камедь входит в число пищевых добавок с кодом E415.
Ксантановая камедь может быть получена из простых сахаров с использованием процесса ферментации и получила свое название от вида используемых бактерий, Xanthomonas campestris.
Ксантановая камедь, 1%, может значительно увеличить вязкость жидкости.


Ксантановая камедь может быть получена из ряда простых сахаров с использованием процесса ферментации, и она получила свое название от используемого при этом штамма бактерий: Xanthomonas campestris.
Ксантановая камедь, микробный гетерополисахарид, в основном состоит из основного полимерного скелета с 1,4-связанными звеньями β-D-глюкозы, как в целлюлозе.


В боковых цепях, прикрепленных к этому скелету, находится трисахарид, состоящий из остатка D-глюкориновой кислоты между двумя остатками D-маннозы.
Полимер также содержит 4,7% О-ацетильных групп и 3,0-3,5% пировиноградной кислоты, которая в звене глюкозы является кеталем.
Эти боковые цепи, которые находятся в ксантановой камеди и составляют около 60% молекулы, могут придавать многие физические и химические свойства, характерные для гамма-ксантана.


Благодаря боковым цепям ксантановая камедь может быть полностью гидратирована даже в холодовой цепи.
Далее утверждается, что эти боковые цепи делают ксантановую камедь устойчивой к гидролизу.
Ксантановую камедь измельчают в порошок и упаковывают после просеивания.


Ксантановая камедь содержит D-глюкозу и D-маннозу в качестве преобладающей гексозы, а также D-глюкуроновую кислоту и пировиноградную кислоту, и ее готовят в виде солей натрия, калия или кальция, а ее растворы нейтральны.
Ксантановая камедь производится путем ферментации простых сахаров с помощью определенного штамма бактерий под названием Xanthomonas campestris.


Ксантановая камедь представляет собой белый или почти белый порошок, растворимый как в горячей, так и в холодной воде.
Ксантановая камедь была впервые обнаружена в начале 1960-х годов исследователями из Министерства сельского хозяйства США (USDA), которые изучали штамм бактерий под названием Xanthomonas campestris.


Этот штамм бактерий обычно встречается в почве и на поверхности растений и может вызывать различные заболевания растений.
Исследователи обнаружили, что когда они выращивали бактерии Xanthomonas campestris в питательной среде, содержащей простые сахара, такие как глюкоза или сахароза, бактерии производили слизистое вещество, которое могло сгущать и стабилизировать жидкости.


Позже они идентифицировали это вещество как ксантановую камедь.
Ксантановая камедь, также известная как Е415, представляет собой природный полисахарид с высокой молекулярной массой, содержащий в основном глюкозу, маннозу и глюкуроновую кислоту.
Ксантановая камедь, полученная путем микробной ферментации с использованием бактерий Xanthomonas campestris, находит широкое применение в пищевой, фармацевтической, косметической и текстильной промышленности.


Коммерческая ксантановая камедь в виде желтоватого порошка придает высокую вязкость раствору, в который ее добавляют, даже при низких концентрациях.
Ксантановая камедь представляет собой полисахарид с широким спектром применения, в том числе в качестве обычной пищевой добавки.
Ксантановая камедь представляет собой природный биополимер, вырабатываемый бактериями Xanthomonas campestris путем ферментации сахара, декстрозы, кукурузного сиропа или крахмала.


Код E ксантановой камеди – E415.
Ксантановая камедь растворяется как в горячей, так и в холодной воде.
Основные преимущества использования ксантановой камеди заключаются в том, что она обеспечивает получение растворов с высокой вязкостью при низких концентрациях, стабильна в широком диапазоне уровней pH и температур и совместима с приложениями, содержащими соли и ферменты.


Ксантановая камедь — это пищевой загуститель, изготовленный из бактерий, способных заражать большое количество растений.
Ксантановая камедь может улучшить структуру, консистенцию, вкус и срок годности многих пищевых продуктов.
Именно ксантановая камедь стабилизирует пищу и помогает ей выдерживать различные температуры и уровни pH.


Ксантановая камедь предотвращает отделение пищи и обеспечивает ее плавное вытекание из контейнеров, в которых она находится.
Ксантановая камедь является популярной пищевой добавкой, добавляемой в пищу в качестве загустителя (наполнителя) или стабилизатора.
Ксантановая камедь имеет высокую вязкость даже в малополимерных структурах.


Ксантановая камедь обладает высокой вязкостью и препятствует течению.
Растворы камеди псевдопластичны или разжижаются при сдвиге, и их вязкость уменьшается с увеличением скорости сдвига.
Вязкость ксантановой камеди зависит от температуры (как температуры растворения, так и температуры измерения), концентрации биополимера, концентрации соли и рН.


Ксантановая камедь имеет наилучшую стабилизацию между pH 4 и pH 10.
Раствор ксантановой камеди с концентрацией 1% обеспечивает вязкость 1000 сантипуаз.
Плотность ксантановой камеди при 20 °C составляет 1,50 г/см³.


Ксантановая камедь, которая широко используется в пищевых продуктах, представляет собой гетерополисахарид, полученный путем иммерсионной аэробной ферментации с использованием бактерии под названием Xanthomonas campestris, а углевод, подходящий источник азота, фосфат калия и другие микроэлементы составляют стерильную среду ферментации.
Полисахарид, полученный в конце стадии ферментации, осаждают изопропиловым спиртом и выделяют из окружающей среды.


Выделенный полисахарид затем центрифугируют для удаления остаточного изопропилового спирта и затем сушат.
Высушенную ксантановую камедь измельчают в порошок и упаковывают после просеивания.
Ксантановая камедь содержит D-глюкозу и D-маннозу в качестве преобладающей гексозы, а также D-глюкуроновую кислоту и пировиноградную кислоту, и ее готовят в виде солей натрия, калия или кальция, а ее растворы нейтральны.


Ксантановая камедь состоит из основной полимерной цепи с элементами D-глюкозы.
В боковых цепях, прикрепленных к этому скелету, находится трисахарид, состоящий из остатка D-глюкориновой кислоты между двумя остатками D-маннозы.
Полимер также содержит 4,7% О-ацетильных групп и 3,0-3,5% пировиноградной кислоты, которая в звене глюкозы является кеталем.


Эти боковые цепи, которые находятся в ксантановой камеди и составляют около 60% молекулы, могут придавать многие физические и химические свойства, характерные для гамма-ксантана.
Благодаря боковым цепям ксантановая камедь может быть полностью гидратирована даже в холодовой цепи.
Далее утверждается, что эти боковые цепи делают ксантановую камедь устойчивой к гидролизу.


Ксантановая камедь растворяется в воде, но не растворяется в органических растворителях; Он используется в качестве реологического регулятора в системах, содержащих воду, а также в качестве стабилизатора эмульсий и суспензий.
Помимо этого, ксантановая гама; Он удерживает воду, повышает устойчивость к замораживанию и оттаиванию, предотвращает ретроградацию крахмала и увеличивает срок хранения.


Эти свойства ксантановой камеди, которая легко растворяется в 8% растворах серной, азотной и уксусной кислот, 10% соляной кислоте и 25% фосфорной кислоте, могут сохранять свою стойкость в течение месяцев, пока температура не повышается.
Коммерческая ксантановая камедь представляет собой желтоватое порошкообразное вещество, которое полностью растворяется в горячей или холодной воде, образуя растворы с высокой вязкостью при низких концентрациях.


Водные растворы ксантановой камеди могут переносить некоторые гидрофильные растворы, такие как этанол и пропиленгликоль, до концентрации до 50%.
Вязкость ксантановой камеди зависит от концентрации в ее распределении.
Как и в случае с другими камедями, растворы ксантановой камеди представляют собой жидкость псевдопластичного типа.


Характеристика псевдопластического типа жидкости; Он также вносит значительный вклад в формирование свойств, влияющих на многие органолептические качества, такие как ощущение во рту, восприятие вкуса и образование суспензии.
Еще одна отличительная черта ксантановой камеди, которая отличает ее от других камедей, заключается в том, что она обладает высокой устойчивостью к температуре и рН.


Было заявлено, что эта долговечность обусловлена боковыми цепями в молекуле ксантана, обернутыми вокруг целлюлозного скелета.
Эта особенность - ксантановая гамма; Это делает его устойчивым к разложению, которое может произойти в результате воздействия ферментов, кислот, оснований, высоких температур, замораживания и оттаивания и длительного перемешивания.


Взаимодействие этих трисахаридных цепей с основной цепью превращает молекулу в очень жесткий стержень и чрезвычайно увеличивает ее устойчивость к теплу, кислотам и основаниям.
Его молекулярная масса составляет около 2 миллионов, и сообщаются более высокие значения, вероятно, из-за агрегации.
Ксантаны с самым высоким содержанием пировиноградной кислоты обладают наибольшей вязкостью и термической стабильностью.


растворы ксантановой камеди;
Обычно на него не влияют изменения рН, и он растворяется в большинстве кислот и щелочей.
Большинство других гидроколлоидов;
В то время как она теряет свою вязкость при низких значениях pH и высоких температурах, ксантановая камедь остается стабильной в тех же условиях.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕЛИ:
Ксантановая камедь используется во многих промышленных продуктах из-за ее способности выдерживать различные температуры и уровни pH, прилипать к поверхностям и сгущать жидкости, сохраняя при этом хорошую текучесть.
В пищевых продуктах ксантановая камедь часто встречается в заправках для салатов и соусах.


Ксантановая камедь помогает предотвратить отделение масла за счет стабилизации эмульсии, хотя она и не является эмульгатором.
Ксантановая камедь также помогает суспендировать твердые частицы, такие как специи.
Ксантановая камедь помогает создать желаемую текстуру во многих видах мороженого.


Зубная паста часто содержит ксантановую камедь в качестве связующего для сохранения однородности продукта.
Ксантановая камедь также помогает загустить коммерческие заменители яиц, изготовленные из яичных белков, заменяя жир и эмульгаторы, содержащиеся в желтках.
Ксантановая камедь также является предпочтительным методом сгущения жидкостей для людей с нарушениями глотания, поскольку она не меняет цвет или вкус продуктов или напитков при обычном использовании.


В безглютеновой выпечке ксантановая камедь используется для придания тесту липкости, которая в противном случае была бы достигнута с глютеном.
В большинстве пищевых продуктов ксантановая камедь используется в концентрации 0,5% или меньше.
Ксантановая камедь используется в широком спектре пищевых продуктов, таких как соусы, приправы, продукты из мяса и птицы, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, напитки, молочные продукты и др.


В нефтяной промышленности ксантановая камедь используется в больших количествах для загущения бурового раствора.
Эти жидкости выносят твердые частицы, вырезанные буровым долотом, на поверхность. Ксантановая камедь обеспечивает отличную реологию «низкого уровня».
Когда циркуляция прекращается, твердые частицы остаются взвешенными в буровом растворе.


Широкое использование горизонтального бурения и потребность в хорошем контроле выбуренной породы привели к расширению его применения.
Ксантановая камедь добавляется в бетон, заливаемый под водой, для увеличения его вязкости и предотвращения вымывания.
В косметике ксантановая камедь используется для приготовления водных гелей.


Ксантановая камедь также используется в эмульсиях масло-в-воде для улучшения слияния капель.
Ксантановая камедь находится в стадии предварительных исследований на предмет ее потенциального использования в тканевой инженерии для создания гидрогелей и каркасов, поддерживающих трехмерное формирование тканей.
Кроме того, тиолированная ксантановая камедь продемонстрировала потенциал для доставки лекарств, поскольку за счет ковалентного присоединения тиоловых групп к этому полисахариду могут быть приданы высокие мукоадгезивные свойства и свойства, усиливающие проникновение.


Ксантановая камедь, полученная из сыворотки, обычно используется во многих коммерческих продуктах, таких как шампуни и заправки для салатов.
Ксантановая камедь является мощным загустителем, а также используется в качестве стабилизатора для предотвращения разделения ингредиентов.
Ксантановая камедь — популярная пищевая добавка, которую обычно добавляют в пищу в качестве загустителя или стабилизатора.


Ксантановая камедь чаще всего используется в качестве пищевого ингредиента в качестве эффективного загустителя и стабилизатора для предотвращения разделения ингредиентов.
Ксантановая камедь также используется для этих свойств в других отраслях промышленности, таких как масло, косметика.
Ксантановая камедь обычно используется в качестве загустителя (например, гуаровой камеди E412, гуммиарабика E414, карбоксиметилцеллюлозы CMC E466, пектина E440, альгината натрия E401) и стабилизатора.


Ксантановая камедь растворяется в воде, но не растворяется в органических растворителях.
Ксантановая камедь используется в качестве регулятора реологических свойств в системах, содержащих воду, и в качестве стабилизатора эмульсий и суспензий.
Помимо этого, ксантановая гама; Он удерживает воду, повышает устойчивость к замораживанию и оттаиванию, предотвращает ретроградацию крахмала и увеличивает срок хранения.


Ксантановая камедь, которая широко используется в пищевых продуктах, представляет собой гетерополисахарид, полученный путем иммерсионной аэробной ферментации с использованием бактерии под названием Xanthomonas campestris, а углевод, подходящий источник азота, фосфат калия и другие микроэлементы составляют стерильную среду ферментации.
Полисахарид, полученный в конце стадии ферментации, осаждают изопропиловым спиртом и выделяют из окружающей среды.


Выделенный полисахарид затем центрифугируют для удаления остаточного изопропилового спирта и затем сушат.
Ксантановая камедь — это тип полисахарида или углевода, который обычно используется в качестве пищевой добавки для загущения, стабилизации и улучшения текстуры пищевых продуктов.
Ксантановая камедь часто используется в безглютеновой выпечке в качестве заменителя глютена, поскольку она может имитировать текстуру и структуру глютена в выпечке.


Ксантановая камедь также часто встречается в заправках для салатов, соусах, мороженом и других обработанных пищевых продуктах, чтобы улучшить их текстуру и предотвратить их расслоение или разрушение.
Кроме того, ксантановая камедь может использоваться в промышленных целях, таких как бурение нефтяных скважин и косметика, благодаря своим загущающим и стабилизирующим свойствам.


Ксантановая камедь обычно считается безопасной для употребления и одобрена для использования в качестве пищевой добавки многими регулирующими органами по всему миру.
Ксантановая камедь имеет широкий спектр применения в пищевой промышленности, производстве напитков и других отраслях.
Ксантановая камедь используется синергетически с камедью рожкового дерева и камедью тары для образования термообратимых гелей, а при использовании в сочетании с гуаровой камедью она обеспечивает более высокую вязкость.


Ксантановая камедь используется во многих областях для обеспечения превосходной стабильности суспензии, эмульсии, вязкости, удержания влаги и стабильности при замораживании-оттаивании.
Ксантановая камедь является мощным загустителем, а также используется в качестве стабилизатора для предотвращения разделения ингредиентов.
Помимо пищевой промышленности, где ксантановая камедь широко используется в качестве добавки, ее включают в рецептуру в качестве загустителя и стабилизатора при производстве различных товаров от текстиля до чистящих средств, от фармацевтических препаратов и косметики до красок и чернил.


Ксантановая камедь используется в качестве загустителя и стабилизатора в различных пищевых продуктах.
Также предотвращает образование кристаллов льда в мороженом и придает «ощущение жира» молочным продуктам с низким или низким содержанием жира.
Для достижения наилучших результатов используйте 1/2 чайной ложки ксантановой камеди на чашку жидкости, указанной в рецепте.
Взбить в блендере с жидкостью, чтобы не было комочков.


Ксантановая камедь также способствует росту продаж безглютеновой выпечки. Добавьте 1 чайную ложку ксантановой камеди на чашку безглютеновой муки в рецепты дрожжевого хлеба или пиццы.
1/2 чайной ложки на чашку в рецептах тортов или кексов.
Смешайте с сухими ингредиентами, чтобы предотвратить образование комков.


Поскольку вязкость раствора не сильно зависит от температуры, то есть консистенция не увеличивается при охлаждении, ксантановая камедь очень подходит для использования в таких продуктах, как заправки для салатов и шоколадные сиропы, которые будут потребляться, как только они выходят из холодильника. холодильник.
Эти продукты должны иметь возможность разливаться так же легко, как и при комнатной температуре, как только они достанутся из холодильника.


В обычных заправках для салатов ксантановая камедь используется в качестве загустителя, а частицы стабилизируют суспензию в структуре и эмульсию масла в воде.
Ксантановая камедь обычно используется с альгинатом в структуре пропиленгликоля.
При совместном использовании они дают менее псевдопластичный и менее вязкий раствор.


Полученный продукт имеет лучшую растекаемость и кремообразную гладкую текстуру.
ксантановая камедь; совместим с другими гидроколлоидами; особенно камедь рожкового дерева и Konjacla (образование геля) и гуаровая камедь (высокая вязкость) проявляют синергетический эффект.
Комбинации ксантановой камеди и гуаровой камеди/камеди рожкового дерева используются для стабилизации мороженого и замороженных продуктов.


Добавление в эту смесь каррагинана предотвращает расслоение жидкой фазы при замораживании.
Двойные или тройные комбинации этих камедей используются в различных молочных продуктах.
Наконец, ксантановая камедь используется в зубной пасте, косметике, чистящих средствах, покрытиях и красках, а также в технических областях огнетушителей.


Ксантановая камедь обеспечивает эмульгирование в заправках для салатов.
Ксантановая камедь используется в производстве заправок для салатов, чтобы заправки хорошо проникали в салаты.
Ксантановая камедь используется как загуститель и эмульгатор, как связующее вместо глютена в хлебобулочных изделиях.


Ксантановая камедь используется в качестве загустителя в спреях от комаров.
Ксантановая камедь используется в фруктовых напитках, помогая взвешенному напитку иметь лучший внешний вид.
Ксантановая камедь представляет собой вещество с быстрой растворимостью в средах с низким pH.


Таким образом, ксантановая камедь суспендирует другие нерастворимые частицы.
Ксантановая камедь используется в производстве супов быстрого приготовления.
В замороженных молочных продуктах ксантановая камедь, используемая вместе с метилцеллюлозой и карбоксиметилцеллюлозой, дает очень хорошие результаты.


При производстве сыров ксантановая камедь обеспечивает твердость смесью гуаровой камеди и камеди рожкового дерева.
Кроме того, ксантановая камедь способствует высвобождению аромата в сырах-плошках.
Из-за своей высокой вязкости в состоянии покоя ксантановая камедь используется в качестве пищевой добавки, поскольку она обеспечивает очень хорошую консистенцию и текучесть при производстве сиропов.


Ксантановая камедь используется в качестве загустителя в порошковых дезинфицирующих средствах, выпускаемых для дезинфекции сосков молочных животных.
В то же время диоксид кремния или трикальцийфосфат используются в качестве антислеживающего агента.
Ксантановая камедь используется в производстве продуктов с низким содержанием жира.


Из ксантановой камеди можно производить вододиспергируемые стабилизаторы с некоторыми поверхностно-активными веществами и такими веществами, как лецитин.
Для этого ксантановая камедь является основным ингредиентом.
Ксантановая камедь используется в качестве загустителя при производстве многих средств личной гигиены и косметических средств.


Ксантановая камедь используется для стабилизации суспензий и эмульсий в пищевой промышленности, где она используется в качестве загустителя.
Ксантановая камедь используется в производстве зубной пасты, кремов, лосьонов и шампуней.
Ксантановая камедь используется в этих областях применения из-за ее способности повышать вязкость и обеспечивать хорошую текучесть.


При производстве зубной пасты ксантановая камедь гарантирует, что продукты сохраняют свою форму и что функция эмульгатора работает наилучшим образом.
Ксантановая камедь также используется в качестве загустителя при производстве зубной пасты.
В этом приложении ксантановая камедь используется вместе с глицерином, мальтодекстрином, активированным углем, лактатом цинка, бензиловым спиртом, бензоатом натрия, бикарбонатом натрия и сорбатом калия.


Благодаря своей способности выдерживать различные температуры и уровни pH во многих промышленных продуктах, ксантановая камедь прилипает к поверхностям и обеспечивает превосходную текучесть за счет загущения жидкостей.
Ксантановая камедь используется в качестве загустителя при производстве фунгицидов, гербицидов и инсектицидов.


Ксантановая камедь используется в производстве химикатов для чистки плитки, строительных растворов и унитазов.
Ксантановая камедь — загуститель, используемый в кремах для лечения акне.
Ксантановая камедь используется в производстве составов некоторых красок.


Ксантановая камедь помогает коже удерживать влагу в косметических кремах, предназначенных для заполнения морщин.
Ксантановая камедь выступает в качестве стабилизатора при производстве косметических кремов, которые производятся для увеличения выработки гиалуроновой кислоты.
В фармацевтических препаратах ксантановая камедь используется вместе с салициловой кислотой и некоторыми другими химическими веществами для лечения угрей и угревой сыпи, обеспечивая консистенцию и связывание других веществ препарата.


В производстве клеев, таких как клеи для обоев, ксантановая камедь является важным ингредиентом для загущения.
На нефтяных месторождениях ксантановая камедь используется вместе с окислителями, такими как перкарбонат натрия и персульфат аммония, для образования крекирующего агента.
Ксантановая камедь используется в качестве связующего при производстве таблеток, используемых в качестве агента с контролируемым высвобождением в производстве вина.


Таким образом, ксантановая камедь помогает сохранить совместное использование других вспомогательных веществ и активного вещества.
Ксантановая камедь используется в качестве загустителя при производстве автошампуней.
Ксантановая камедь является стабилизатором, используемым в композициях для осветления кожи.


Ксантановая камедь обладает загущающими свойствами при производстве шампуня, используемого для мытья шерсти лошадей.
Компоненты для нанесения на волосы в последнее время занимают важное место в области косметики.
Важнейшими факторами, влияющими на предпочтительность этих косметических средств, являются простота нанесения и минимальный уровень раздражения кожи.


Для этого ксантановая камедь обрабатывается с использованием других загустителей.
Ксантановая камедь используется в к��честве стабилизатора и загустителя в пищевой промышленности.
Ксантановая камедь обеспечивает высокую консистенцию даже при очень низкой концентрации.


Во многих пищевых продуктах используется 0,05-0,5% ксантановой камеди.
Ксантановая камедь представляет собой цепочку строительных блоков сахара, полученных путем ферментации простых сахаров с помощью определенных видов бактерий.
Ксантановая камедь иногда используется для изготовления лекарств.


Ксантановая камедь используется при диабете, запорах, сухости глаз и многих других состояниях, но нет убедительных научных доказательств в поддержку большинства этих применений.
В производстве ксантановая камедь используется в качестве загустителя и стабилизатора в пищевых продуктах, зубных пастах и лекарствах.


-Нефть и газ: ксантановая камедь используется в нефтегазовой промышленности в качестве добавки к буровому раствору для повышения вязкости и взвешивания твердых частиц.
-Промышленность: ксантановая камедь также используется в различных промышленных целях, в том числе в клеях, покрытиях и текстильной печати.
Ксантановая камедь является полезным ингредиентом во многих пищевых продуктах, косметике и других промышленных применениях благодаря уникальному сочетанию свойств.


-Еда:
Ксантановая камедь часто используется в качестве загустителя, стабилизатора и эмульгатора в различных пищевых продуктах, включая соусы, заправки, супы и выпечку.
-Фармацевтическая:
Ксантановая камедь используется в фармацевтической промышленности в качестве связующего, стабилизатора и разрыхлителя в таблетках.


-Напиток:
Ксантановую камедь можно использовать для стабилизации напитков, предотвращения образования осадка и улучшения вкусовых ощущений.
Ксантановая камедь часто используется во фруктовых соках, молочных продуктах и алкогольных напитках.


- Средства личной гигиены:
Ксантановая камедь является распространенным ингредиентом средств личной гигиены, таких как зубная паста, шампунь и лосьон.
Ксантановая камедь используется для улучшения текстуры и обеспечения однородной консистенции.


-Области применения ксантановой камеди:
• Формирование видимых прозрачных растворов даже при высоких концентрациях,
• Растворяется как в горячей, так и в холодной воде,
• Придание высокой вязкости растворам даже при низких концентрациях полисахаридов,
• Минимальное изменение вязкости растворов, образованных ксантаном, в широком диапазоне температур,
• Растворение и стабильность как в кислых, так и в щелочных растворах,
• Оставаясь стабильным в растворах с высокой концентрацией солей,
• Высокая устойчивость к ферментативной деградации,
• Будучи хорошей смазкой,
• Обеспечение стабильности после стадий замораживания/оттаивания,
• Будучи чрезвычайно эффективным стабилизатором эмульсии,
• Обеспечение превосходного вкуса во рту,
• Проявляет синергетические свойства с другими гидроколлоидами (гуар и рожковое дерево гумла)
• томатная паста и заправки для салатов,
• Хлебобулочные и кондитерские изделия,
• Мясные продукты,
• напитки,
• Фруктовые заготовки,
• Порошковые продукты.


-Как области применения пищевых продуктов;
• томатная паста и заправки для салатов,
• хлебобулочные и кондитерские изделия,
• мясные продукты,
• напитки,
• фруктовые наполнители,
• порошковые продукты.


- Ниже приведены некоторые распространенные продукты, содержащие ксантановую камедь:
* Зубная паста
*Кремы
* Лосьоны
*Шампунь
*Промышленные товары


-Обычные промышленные продукты, содержащие ксантановую камедь, включают:
*Фунгициды, гербициды и инсектициды
* Очистители плитки, затирки, духовки и унитаза.
*Краски
*Жидкости, используемые при бурении нефтяных скважин
* Клеи, такие как клей для обоев



КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• образование визуально прозрачных растворов даже при высоких концентрациях,
• растворяется как в горячей, так и в холодной воде,
• придание высокой вязкости растворам даже при низких концентрациях полисахаридов,
• минимальное изменение вязкости растворов, образуемых ксантаном, в широком диапазоне температур,
• растворим и стабилен как в кислых, так и в щелочных растворах,
• высокая концентрация солей для сохранения стабильности в растворах,
• проявлять высокую устойчивость к ферментативному расщеплению,
• быть хорошей смазкой,
• для обеспечения стабильности после стадий замораживания/оттаивания,
• быть чрезвычайно эффективным стабилизатором эмульсии,
• для придания превосходного вкуса,
• Можно считать, что он проявляет синергетические свойства с другими гидроколлоидами (гуаровая камедь и камедь рожкового дерева).



ФУНКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
1. Ксантановая камедь помогает предотвратить отделение масла за счет стабилизации эмульсии, хотя она и не является эмульгатором.
2. Ксантановая камедь также помогает суспендировать твердые частицы, такие как специи.
3. Ксантановая камедь помогает создать приятную текстуру во многих мороженых, наряду с гуаровой камедью и камедью рожкового дерева.
4. Ксантановая камедь также является предпочтительным методом загущения жидкостей для людей с нарушениями глотания, поскольку она не меняет цвет или вкус продуктов или напитков.



ФУНКЦИИ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
Ксантановая камедь является универсальным ингредиентом, выполняющим несколько функций в пищевой и других отраслях промышленности. Его основная функция заключается в качестве загустителя и стабилизатора, но он также обладает и другими свойствами, в том числе:

* Загущение: ксантановая камедь может загущать жидкости при низких концентрациях и создавать гладкую однородную текстуру в пищевых продуктах.
*Стабилизация: ксантановая камедь помогает стабилизировать эмульсии, предотвращая разделение масла и воды в пищевых продуктах.

*Суспендирование: ксантановая камедь может взвешивать частицы в жидкости, предотвращая их оседание на дно продукта.
*Связывание: ксантановая камедь может связывать ингредиенты, улучшая текстуру и качество выпечки и других пищевых продуктов.

* Улучшение вкусовых ощущений: ксантановая камедь может улучшить вкусовые ощущения продуктов, создавая гладкую кремообразную текстуру.
* Увеличение срока годности: ксантановая камедь может помочь продлить срок годности пищевых продуктов, предотвращая потерю влаги и контролируя кристаллизацию.



ФУНКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
1. Ксантановая камедь помогает предотвратить отделение масла за счет стабилизации эмульсии, хотя она и не является эмульгатором.
2. Ксантановая камедь также помогает суспендировать твердые частицы, такие как специи.
3. Ксантановая камедь помогает создать приятную текстуру во многих мороженых, наряду с гуаровой камедью и камедью рожкового дерева.
4. Ксантановая камедь также является предпочтительным методом загущения жидкостей для людей с нарушениями глотания, поскольку она не меняет цвет или вкус продуктов или напитков.



КАКОВЫ ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КСАНТАНОВОЙ КАМЕЛИ?
Среди его наиболее отличительных особенностей - растворимость как в холодной, так и в горячей воде.
Особенность здесь обусловлена полиэлектролитными свойствами ксантановой камеди.
Ксантановая камедь нерастворима в органических растворителях.
Ксантановую камедь можно добавлять до уровня 50% в изопропиловый спирт, метиловый спирт, этиловый спирт и ацетон.



ГДЕ НАХОДИТСЯ КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ?
Ксантановая камедь содержится в продуктах питания, средствах личной гигиены и промышленных продуктах.
-Продукты питания:
Ксантановая камедь может улучшить текстуру, консистенцию, вкус, срок годности и внешний вид многих продуктов.
Ксантановая камедь также стабилизирует продукты, помогая определенным продуктам выдерживать различные температуры и уровни pH.
Кроме того, ксантановая камедь предотвращает разделение продуктов и позволяет им плавно вытекать из контейнеров.
Ксантановая камедь часто используется в безглютеновой кулинарии, поскольку она может обеспечить эластичность и пушистость, которые глютен придает традиционной выпечке.

Ниже приведены некоторые распространенные продукты, содержащие ксантановую камедь:
* Салатные заправки
*Выпечка
*Фруктовые соки
*Супы
*Мороженное
*Соусы и подливки
* Сиропы
*Безглютеновые продукты
* Нежирные продукты
* Средства личной гигиены

Ксантановая камедь также содержится во многих продуктах личной гигиены и косметических средствах.
Ксантановая камедь позволяет этим продуктам быть густыми, но при этом легко вытекать из контейнеров.
Ксантановая камедь также позволяет твердым частицам взвешиваться в жидкостях.



РАЗБАВЛЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ СДВИГОМ:
Вязкость ра��творов ксантановой камеди снижается при более высоких скоростях сдвига.
Это называется истончением при сдвиге или псевдопластичностью.
Это означает, что продукт, подвергающийся сдвигу в результате смешивания, встряхивания или жевания, будет истончаться.
Когда силы сдвига будут устранены, пища снова загустеет.
В заправке для салата добавление ксантановой камеди делает ее достаточно густой в состоянии покоя в бутылке, чтобы смесь оставалась достаточно однородной, но силы сдвига, возникающие при встряхивании и наливании, разжижают ее, поэтому ее можно легко наливать.
Когда она выходит из бутылки, силы сдвига исчезают, и ксантановая камедь снова уплотняется, поэтому она прилипает к салату.



КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМОЙ КСАНТАНОВОЙ КАМЕЛИ:
Чем больше доля ксантановой камеди, добавляемой в жидкость, тем гуще становится жидкость.
Эмульсия может быть образована всего лишь с 0,1% (по весу).
Увеличение количества камеди дает более густую и стабильную эмульсию до 1% ксантановой камеди.
Чайная ложка ксантановой камеди весит около 2,5 граммов и разбавляется одной чашкой (250 мл) воды до концентрации 1%.
Для изготовления пены обычно используется 0,2–0,8% ксантановой камеди.
Большие количества приводят к более крупным пузырькам и более плотной пене.
Порошок яичного белка (0,2–2,0%) с 0,1–0,4% ксантановой камеди образует пузыри, похожие на мыльные пузыри.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ?
Производство ксантановой камеди происходит, когда сахар ферментируется бактериями Xanthomonas campestris.
В производственном процессе здесь, когда сахар сбраживается, образуется бульонообразное вещество, которое после фазы сушки измельчается.
Порошок ксантановой камеди быстро диспергируется при добавлении в жидкость, образуя вязкий, но стабильный раствор.

Эта функция добавляет свойства загустителя, суспендирующего и стабилизирующего агента для многих продуктов.
Для производства ксантановой камеди X Campestris необходимы различные питательные вещества, в том числе микроэлементы (примеры: соли калия, железа и кальция) и макроэлементы, такие как углерод и азот.
Глюкоза и сахароза являются наиболее часто используемыми источниками углерода в производстве этого химического вещества.

При производстве ксантановой камеди (ксантановой камеди) концентрация источника углерода влияет на выход реакции.
При производстве ксантановой камеди (ксантановой камеди) предпочтительна концентрация 2-4%.
Концентрации субстрата выше этой подавляют рост.
Азот, важное питательное вещество, поставляется либо в виде органического соединения, либо в виде неорганической молекулы.



ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КСАНТАНОВОЙ КАМЕДИ:
Коммерческое производство ксантановой камеди включает ферментацию источника сахара бактериями Xanthomonas campestris в крупных ферментационных резервуарах.
Этапы производственного процесса следующие:
*Прививка:
Бактерии Xanthomonas campestris сначала выращивают в небольшой культуре, а затем переносят в более крупный сосуд ферментера.

*Ферментация:
Бактерии выращивают в жидкой среде, содержащей источник сахара, такой как глюкоза, сахароза или лактоза.
Процесс ферментации происходит при контролируемых условиях температуры, pH и уровня кислорода.

* Разделение:
После завершения ферментации геллановую камедь отделяют от бактериальной биомассы и ферментационной среды.
Обычно это делается с помощью серии этапов фильтрации и центрифугирования.

* Очищение:
После завершения ферментации смесь нагревают, чтобы остановить рост бактерий, и ксантановую камедь извлекают из жидкости путем осаждения спиртом или изопропанолом.
Затем ксантановую камедь промывают и сушат, чтобы получить мелкий порошок.

* Измельчение и упаковка:
Высушенную ксантановую камедь измельчают в мелкий порошок и упаковывают в пакеты или бочки для распространения.
Качество ксантановой камеди зависит от таких факторов, как тип используемого источника сахара, условия ферментации и процесс очистки.
Полученный порошок ксантановой камеди используется в качестве пищевой добавки в различных целях, таких как загущение, стабилизация и эмульгирование.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕЛИ:
Ксантановая камедь производится путем ферментации глюкозы и сахарозы.
Среду хорошо аэрируют и перемешивают, и ксантановый полимер вырабатывается в среде внеклеточно.
Через один-четыре дня полимер осаждают из среды добавлением изопропилового спирта, осадок сушат и измельчают, получая порошок, легко растворимый в воде или соляном растворе.
Ксантановая камедь состоит из повторяющихся звеньев пентасахаридов, включающих глюкозу, маннозу и глюкуроновую кислоту в молярном соотношении 2:2:1.
Был разработан штамм X. campestris, который будет расти на лактозе, что позволяет использовать его для переработки сыворотки, отходов производства сыра.
Это может производить 30 г/л ксантановой камеди на каждые 40 г/л сухой сыворотки.



ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
Ксантановая камедь связана с другими потенциальными преимуществами для здоровья, хотя эти преимущества вряд ли будут иметь место без приема добавок.
Некоторые потенциальные преимущества ксантановой камеди для здоровья включают:
* Низкий уровень холестерина:
В ходе исследования пять мужчин потребляли в 10 раз больше рекомендуемого количества ксантановой камеди в день в течение 23 дней.
Последующие анализы крови показали, что их холестерин снизился на 10%.

*Потеря веса:
Люди отмечают повышенное чувство сытости после употребления ксантановой камеди.
Ксантановая камедь может увеличивать чувство сытости, задерживая опорожнение желудка и замедляя пищеварение.

* Улучшена регулярность:
Ксантановая камедь увеличивает движение воды в кишечнике, создавая более мягкий и объемный стул, который легче проходит.
Исследования показали, что это значительно увеличивает частоту и количество стула.

* Загущает жидкости:
Ксантановая камедь используется для сгущения жидкостей для тех, кто испытывает трудности с глотанием, например, для пожилых людей или людей с неврологическими расстройствами.
* Заменитель слюны:
Ксантановая камедь иногда используется в качестве заменителя слюны для людей, страдающих от сухости во рту, но исследования ее эффективности дали смешанные результаты.



КАК РАБОТАЕТ КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ?
Ксантановая камедь набухает в кишечнике, что стимулирует кишечник проталкивать стул.
Ксантановая камедь также замедляет всасывание сахара из пищеварительного тракта.



КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ МОЖЕТ СНИЖАТЬ САХАР В КРОВИ:
Несколько исследований показали, что ксантановая камедь может снизить уровень сахара в крови при употреблении в больших дозах.
Ксантановая камедь считала, что она превращает жидкости в желудке и тонком кишечнике в вязкое гелеобразное вещество.
Это замедляет пищеварение и влияет на то, как быстро сахар попадает в кровь, уменьшая всплески сахара в крови после еды.

В одном 12-недельном исследовании девять мужчин с диабетом и четверо без диабета ежедневно ели маффин.
В течение шести недель исследования мужчины ели кексы без ксантановой камеди.
В течение остальных 6 недель они ели кексы, содержащие 12 граммов этого вещества.

Уровень сахара в крови участников регулярно проверяли, и уровень сахара в крови как натощак, так и после еды у мужчин с диабетом был значительно ниже при употреблении кексов с ксантановой камедью.
Другое исследование с участием 11 женщин показало, что уровень сахара в крови был значительно ниже после употребления риса с добавлением ксантановой камеди по сравнению с потреблением риса без нее.



ИСТОРИЯ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
Ксантановая камедь была открыта Аллен Розалинд Джинс и ее исследовательской группой в Министерстве сельского хозяйства США и введена в коммерческое производство компанией CP Kelco под торговой маркой Kelzan в начале 1960-х годов.
Ксантановая камедь была одобрена для использования в пищевых продуктах в 1968 году и признана безопасной пищевой добавкой в США, Канаде, странах Европы и многих других странах под номером E415 и номером CAS 11138-66-2.
Ксантановая камедь получила свое название от вида бактерий, используемых в процессе ферментации, Xanthomonas campestris.



ДЕТАЛИ БИОСИНТЕЗА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
Синтез происходит из глюкозы в качестве субстрата для синтеза предшественников сахарных нуклеотидов УДФ-глюкозы, УДФ-глюкуроната и ГДФ-маннозы, которые необходимы для построения пентасахаридного повторяющегося звена.
Это связывает синтез ксантана с углеводным обменом.

Повторяющиеся единицы строятся на переносчиках ундекапренилфосфатных липидов, которые закреплены в цитоплазматической мембране.
Специфические гликозилтрансферазы последовательно переносят сахарные фрагменты предшественников нуклеотидных сахаров ксантана на липидные носители.
Остатки ацетила и пирувила добавляются в качестве неуглеводных украшений.
Зрелые повторяющиеся единицы полимеризуются и экспортируются способом, напоминающим Wzy-зависимый механизм синтеза полисахаридов у Enterobacteriaceae.
Продукты кластера генов камеди управляют синтезом, полимеризацией и экспортом повторяющейся единицы.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
Форма: Порошок
Внешний вид: белый или кремовый цвет, сыпучий порошок
Вязкость: 1200 - 1600 мПа.с
Анализ (на сухую основу): 91,0 - 108,0%
Потери при сушке (105oC, 2 часа): 6,0 - 12,0%
V1 : V2: 1,02–1,45
Пировиноградная кислота: ≥ 1,5%
PH 1% раствора в воде: 6,0 - 8,0
Тяжелые металлы (как Pb): ≤ 20 мг/кг
Физическое состояние: твердое
Цвет: нет данных
Запах: нет данных
Точка плавления/точка замерзания: Данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: данные отсутствуют

Температура самовоспламенения: данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде: данные отсутствуют
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Давление паров: данные отсутствуют
Плотность: нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*При попадании в глаза:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
* При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
- Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и сгребать.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.
- Особые опасности, исходящие от вещества или смеси:
Природа продуктов разложения неизвестна.
-Советы пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ КСАНТАНОВОЙ КАМЕЛИ:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Хранить в прохладном месте.
гигроскопичный
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ КСАНТАНОВОЙ КАМЕНИ:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Ксантановая камедь



КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — это вещество, которое используется в пищевых продуктах для получения более высокой степени вязкости.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также иногда называют «медленноликвидным».
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 растительного происхождения.


НОМЕР КАС: 11138-66-2

НОМЕР ЕС: 266-357-1

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА: C8H14Cl2N2O2

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА: 241,11

НАИМЕНОВАНИЕ ИЮПАК: 2-(2,4-диаминофенокси)этанол; дигидрохлорид


КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 производится из сахара и патоки.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — это питательный подсластитель, который является побочным продуктом производства сахара.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется не только как загуститель, но и как стабилизатор, эмульгатор и заменитель глютена.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — очень сильный продукт, дающий очевидный результат даже в небольших количествах.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также присвоен электронный номер: E-415.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — это полисахарид, который широко используется в промышленности, в том числе в качестве обычной пищевой добавки.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — эффективный загуститель, эмульгатор и стабилизатор, предотвращающий разделение ингредиентов.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 может быть получена из простых сахаров в процессе ферментации.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 получила свое название от вида используемых бактерий Xanthomonas campestris.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 обычно используется в заправках для салатов и пищевых соусах.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 помогает предотвратить отделение масла за счет стабилизации эмульсии, хотя и не является эмульгатором.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также помогает суспендировать твердые частицы, такие как специи.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 помогает создать желаемую текстуру во многих видах мороженого.

Зубная паста часто содержит КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 в качестве связующего, чтобы сохранить однородность продукта.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также помогает загустить коммерческие заменители яиц, изготовленные из яичных белков, заменяя жир и эмульгаторы, содержащиеся в желтках.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также является предпочтительным методом сгущения жидкостей для людей с нарушениями глотания, поскольку он не меняет цвет или вкус продуктов или напитков при обычном использовании.
В безглютеновой выпечке КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется для придания тесту липкости, которая в противном случае была бы достигнута с глютеном.
В большинстве пищевых продуктов КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в концентрации 0,5% или менее.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в широком спектре пищевых продуктов, таких как соусы, заправки, продукты из мяса и птицы, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, напитки, молочные продукты и другие.
В нефтяной промышленности КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в больших количествах для загущения бурового раствора.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 обеспечивает отличную реологию «низкого уровня».
Когда циркуляция прекращается, твердые частицы остаются взвешенными в буровом растворе.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 добавляют в бетон, заливаемый под водой, для повышения его вязкости и предотвращения вымывания.
В косметике КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется для приготовления водных гелей.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также используется в эмульсиях масло-в-воде для улучшения слияния капель.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 представляет собой высокомолекулярный внеклеточный полисахарид.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 широко используется в качестве загустителя.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в качестве эмульгатора и стабилизатора в пищевых продуктах с европейским номером пищевой добавки E415.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 отличается от других полисахаридных камедей (таких же, как и геллановая камедь), поскольку они производятся в результате бактериальной ферментации, в то время как другие извлекаются из растений или их частей.

Как производится КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415?
Коммерческий КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 производится путем ферментации источника углеводов (в основном из кукурузного крахмала) штаммами Xanthomonas campestris (природная бактерия может быть обнаружена на поверхности листьев зеленых овощей), затем очищается этанолом или изопропанолом.
Конечный продукт производится в виде соли (натрия, калия или кальция).


Загущение с помощью КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 обычно встречается в следующих пищевых продуктах:
-Выпечка
-Заправки, замороженные десерты
-Кондитерские изделия
- смеси для тортов и десертов
-Молочные продукты
-Мороженое
- Пудинги и желатиновые смеси
- Джемы и желе
-Соусы и приправы
-салатные заправки
-Мясные и яичные продукты


КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 можно использовать в хлебобулочных изделиях (например, хлеб, печенье, бисквиты, кексы, пирожные) в основном для следующих целей:
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также можно использовать в качестве заменителя яиц, чтобы уменьшить использование яичного белка, но без ущерба для мягкого вкуса и внешнего вида.

Добавление КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 в хлебную пасту может предотвратить распространение обезвоживания, вызванное поглощением воды из хлеба.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также можно использовать в выпечке без глютена, чтобы заменить функцию глютена связывать муку вместе, что полезно для людей, страдающих глютеновой болезнью.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также можно использовать в качестве водосвязывающего агента и модификатора текстуры в колбасах и ветчинах с добавлением рассола для увеличения водоудерживающей способности, придания гладкости и эластичности.
Добавка КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 представляет собой биополимер с вязкими, гибкими, затвердевающими свойствами, который играет важную роль в производстве жевательной резинки.

Порошок КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 (E415) представляет собой натуральный полисахарид, растворимый в холодной воде продукт, полученный в результате ферментации углеводов.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в качестве загустителя и эмульгатора (модификатор реологии) в пищевых продуктах.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — загуститель и суспендирующий агент, термостабильный, с хорошей устойчивостью к сильнокислым и щелочным растворам.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — пищевая добавка, используемая в качестве загустителя или стабилизатора.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 растворяется в воде, образуя высоковязкий раствор.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 практически не растворяется в органических растворителях.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — это полисахарид с длинной цепью, который производится путем смешивания ферментированных сахаров (глюкозы, маннозы и глюкуроновой кислоты) с определенным видом бактерий. Он в основном используется для сгущения и стабилизации эмульсий, пен и суспензий.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 широко используется в качестве пищевой добавки для контроля реологических свойств широкого спектра пищевых продуктов. В производстве ксантановая камедь используется в качестве загустителя и стабилизатора в зубных пастах и лекарствах.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется для изготовления лекарств для снижения уровня сахара в крови и общего холестерина у людей с диабетом.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется как слабительное.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 иногда используется в качестве заменителя слюны у людей с сухостью во рту.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 представляет собой мелкодисперсный сыпучий порошок кремового или белого цвета без запаха.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 представляет собой камедь, полученную путем микробной ферментации из организма xanthomonas campestris.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 очень устойчив к изменению вязкости при изменении температуры, рН и концентрации соли.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также очень псевдопластичен, что приводит к снижению вязкости при увеличении усилия сдвига.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 синергетически реагирует с гуаровой камедью и камедью тары, обеспечивая увеличение вязкости, и с камедью рожкового дерева, обеспечивая увеличение вязкости или образование геля.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в заправках для салатов, соусах, десертах, выпечке и напитках в концентрации 0,05–0,50%.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в качестве стабилизатора и загустителя в пищевых продуктах, фармацевтических препаратах и косметике.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется для контроля реологии в системах на водной основе.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в жидкостях для бурения и заканчивания нефтяных и газовых скважин.


ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Молекулярный вес: 241,11

-Точная масса: 240,0432331

- Масса моноизотопа: 240,0432331

-Топологическая полярная площадь поверхности: 81,5 Ų

-Физическое описание: твердое вещество от светло-серого до светло-розового цвета.

-Цвет: от белого до бледно-желтого

-Форма: твердая

-Точка плавления: 64,43 ° С

-Температура хранения: гигроскопичная, морозильная камера -20°C, в инертной атмосфере

-Растворимость: Растворяется в воде, образуя высоковязкий раствор, практически нерастворимый в органических растворителях.


КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 служит текстуризатором, носителем и желирующим агентом в косметических препаратах.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также стабилизирует и загущает рецептуры.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 производится путем ферментации углеводов и Xanthomonas campestris.
Поскольку ксантан является полисахаридом, используемым во многих областях, таких как пищевая добавка, ферментный субстрат или модификатор реологических свойств.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 полезно иметь ксантановый стандарт с четко определенным узким молекулярно-массовым распределением.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 производится путем ферментации Xanthomonas campestris.


ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

-Количество доноров водородной связи: 5

-Количество акцепторов водородной связи: 4

-Вращающееся количество связей: 3

-Количество тяжелых атомов: 14

-Формальное обвинение: 0

-Сложность: 132

-Количество атомов изотопов: 0

-Определенное количество стереоцентров атома: 0

-Неопределенное количество стереоцентров атома: 0

-Определенное количество стереоцентров связи: 0

-Неопределенное количество стереоцентров связи: 0

-Ковалентно-связанные Количество единиц: 3

-Соединение канонизировано: Да

- Химические классы: соединения азота -> другие ароматические вещества (азот)


КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — это вещество, которое действует как эмульгатор, стабилизатор, загуститель, наполнитель и связующее.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 представляет собой ферментационную камедь.
Химически КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 представляет собой высокомолекулярный полисахарид, полученный путем аэробной ферментации глюкозы в чистой культуре при рН = 6,0-7,5 и 28-30°С бактерией Xantomonas Campestris.

Помимо пищевых продуктов, КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также можно использовать в:
– Средства личной гигиены: КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также содержится во многих продуктах личной гигиены и косметических средствах.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 позволяет этим продуктам быть густыми, но при этом легко вытекающими из контейнеров.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также позволяет твердым частицам взвешиваться в жидкостях.
Ниже приведены некоторые распространенные продукты, содержащие ксантановую камедь: зубная паста, кремы, лосьоны, шампунь.

– Промышленные продукты: ксантановая камедь используется во многих промышленных продуктах из-за ее способности выдерживать различные температуры и уровни pH, прилипать к поверхностям и сгущать жидкости, сохраняя при этом хорошую текучесть.

– Обычные промышленные продукты, содержащие ксантановую камедь, включают: фунгициды, гербициды и инсектициды, глиняную посуду, строительный раствор, унитаз, краски, жидкости, используемые при бурении нефтяных скважин, клеи, т.е. клей для обоев.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 представляет собой высокомолекулярный полисахарид, полученный путем ферментации чистой культуры углевода штаммами Xanthomonas campestris, очистки восстановлением этанолом или 2-пропанолом, сушки и измельчения.
ХАNTHAN GUM E415 содержит D-глюкозу и D-маннозу в качестве доминирующих гексозных единиц вместе с D-глюкуроновой кислотой и пировиноградной кислотой и производится в виде натриевых, калиевых или кальциевых солей.

Растворы КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 нейтральны.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 является хорошим загустителем, в некоторых случаях заменяющим крахмал.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также может заменить крахмал в некоторых консервированных продуктах, так как это вещество облегчает теплообмен.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 защищает продукты питания от возможного разложения, вызванного высокими температурами при обработке.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ Е415 — природный полисахарид, используемый в пищевой промышленности в качестве эмульгатора и стабилизатора в качестве пищевой добавки Е415.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 производится из сахара и патоки.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется не только как загуститель, но и как стабилизатор, эмульгатор и заменитель глютена.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 обычно используется в заправках для салатов и пищевых соусах.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также помогает суспендировать твердые частицы, такие как специи.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также является предпочтительным методом сгущения жидко��тей для людей с нарушениями глотания, поскольку он не меняет цвет или вкус продуктов или напитков при обычном использовании.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 также используется в эмульсиях масло-в-воде для улучшения слияния капель.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 представляет собой высокомолекулярный внеклеточный полисахарид.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 широко используется в качестве загустителя.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в качестве загустителя и эмульгатора (модификатора реологических свойств) в пищевых продуктах.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 — пищевая добавка, используемая в качестве загустителя или стабилизатора.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 растворяется в воде, образуя высоковязкий раствор.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется как слабительное.

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в качестве стабилизатора и загустителя в пищевых продуктах, фармацевтических препаратах и косметике.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется для контроля реологии в системах на водной основе.
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415 используется в жидкостях для бурения и заканчивания нефтяных и газовых скважин.


СИНОНИМЫ:

66422-95-5
2-(2,4-ДИАМИНОФЕНОКСИ)ЭТАНОЛА ДИГИДРОХЛОРИД
11138-66-2
2,4-диаминофеноксиэтанол HCl
2,4-диаминофеноксиэтанол дигидрохлорид
Этанол, 2-(2,4-диаминофенокси)-, дигидрохлорид
2,4-диаминофеноксиэтанол 2HCl
2-(2,4-диаминофенокси)этанола гидрохлорид
2-(2,4-диаминофенокси)этанол; дигидрохлорид
2-(2,4-диаминофенокси)этанол DiHCl
Этанол, 2-(2,4-диаминофенокси)-, гидрохлорид (1:2)
4-(2-ГИДРОКСИЭТОКС)-1,3-ФЕНИЛЕНДИАМИН ДИГИДРОХЛОРИД
ИНЭКС 266-357-1
70643-19-5
ЕС 266-357-1
AC-8295
CS-W012797
MB00378
YX29708
2, 4-ДИАМИНОФЕНОКСИЭТАНОЛ 2HCL
2,4-диаминофеноксиэтанол гидрохлорид
АС-12701
FT-0602826
FT-0626844
2,4-ДИАМИНОФЕНОКСИЭТАНОЛА HCL
А835461
2-(2,4-ДИАМИНОФЕНОКСИ)ЭТАНОЛДИГИДРОХЛОРИД
W-104750
Q27295039
2-(2,4-ДИАМИНОФЕНОКСИ)ЭТАНОЛА ДИГИДРОХЛОРИД
КСАНТАН
КАМЕНЬ КСАНТАНОВАЯ
Порошок ксантановой камеди
2,4-диаминофеноксиэтанол дигидрохлорид
Этанол, 2-(2,4-диаминофенокси)-, дигидрохлорид
2,4-диаминофеноксиэтанол 2HCl
2-(2,4-диаминофенокси)этанола гидрохлорид
2-(2,4-диаминофенокси)этанол; дигидрохлорид
2-(2,4-диаминофенокси)этанол DiHCl
Этанол, 2-(2,4-диаминофенокси)-, гидрохлорид (1:2)
4-(2-ГИДРОКСИЭТОКС)-1,3-ФЕНИЛЕНДИАМИН ДИГИДРОХЛОРИД
ИНЭКС 266-357-1
ГЛЮКОМАННАН МАЙО
ксантановая камедь
Экстракт конжака
КСАНТАМ
Таразин
Келтрол Ф
Ксантан г
ГАЛАКТОМАННАН
ГЛЮКОМАННАН
ГЛЮКОМАННАН МАЙО
КАМЕНЬ КСАНТАНОВАЯ
КОНЖАК ГЛЮКОМАННАН
РОДОПОЛЬ 23
КСАНТЕМПО(ТМ)
КСАНТАН
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ
xanthangum от xanthomonascampestris
КСАНТАМ
Ксантановая камедь Xanthomonas campestris
ксантановая камедь Xc
Ксантановая камедь фармацевтическая
КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ
Ксантановая камедьPure
Ксантангум, FCC
Ксантангум, NF
КСАНТАТЕГУМ
Ксантан Гамми

КСАНТАНОВАЯ КАМЕНЬ E415

Ксантановая камедь E415 представляет собой натуральный пищевой загуститель, стабилизатор и эмульгатор, получаемый в процессе бактериальной ферментации.
Ксантановая камедь E415 представляет собой растворимое волокно, вырабатываемое бактерией Xanthomonas campestris, и имеет высокую молекулярную массу с молекулярной структурой, аналогичной структуре целлюлозы.
Ксантановая камедь E415 обычно используется в пищевых продуктах и напитках в качестве загустителя, стабилизатора и эмульгатора, а также в производстве средств личной гигиены и товаров для дома.

Номер КАС: 11138-66-2



ПРИЛОЖЕНИЯ


Ксантановая камедь E415 обычно используется в качестве загустителя в пищевых продуктах, таких как заправки для салатов, соусы и подливки.
Ксантановая камедь E415 также используется в хлебобулочных изделиях для улучшения стабильности и текстуры теста.
В молочных продуктах ксантановая камедь E415 используется для предотвращения синерезиса и улучшения вкусовых ощущений.

Ксантановая камедь E415 используется в производстве кормов для домашних животных для улучшения их текстуры и консистенции.
Ксантановая камедь E415 используется в фармацевтической промышленности в качестве связующего и разрыхлителя в таблетках.

Ксантановая камедь E415 используется в продуктах личной гигиены, таких как зубная паста, шампунь и лосьоны, в качестве загустителя и стабилизатора.
Ксантановая камедь E415 используется при бурении нефтяных скважин для повышения вязкости буровых растворов.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве бумаги для улучшения удержания наполнителей и других добавок.
В текстильной печати ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и стабилизатора в полиграфических пастах.

Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя в красках и покрытиях для улучшения их текучести и стабильности.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве клеев и герметиков в качестве загустителя и связующего.

В строительной отрасли ксантановая камедь Е415 используется в качестве загустителя и стабилизатора в продуктах на основе цемента.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве взрывчатых веществ в качестве загустителя и стабилизатора.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве инсектицидов и гербицидов в качестве загустителя и диспергатора.
Ксантановая камедь Е415 используется в косметической промышленности в качестве загустителя и стабилизатора в лосьонах и кремах.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве моющих и чистящих средств в качестве загустителя и стабилизатора.

Ксантановая камедь E415 используется в полиграфии в качестве загустителя и связующего вещества в рецептурах чернил.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве резинотехнических изделий в качестве наполнителя и стабилизатора.

В нефтяной промышленности ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и стабилизатора буровых растворов и жидкостей для гидроразрыва пласта.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве керамических изделий для повышения их прочности и уменьшения растрескивания.

Ксантановая камедь E415 используется в производстве текстиля для улучшения впитывания красителей и предотвращения усадки.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве моющих и чистящих средств в качестве загустителя и стабилизатора.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве красок и покрытий на водной основе для улучшения их текучести и стабильности.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве пластмасс для улучшения их вязкости и технологических характеристик.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве взрывчатых веществ в качестве загустителя и стабилизатора.


Ксантановая камедь Е415 находит широкое применение в различных отраслях промышленности благодаря своим превосходным реологическим свойствам, стабильности и совместимости с другими ингредиентами.
Некоторые из его приложений:


Пищевая промышленность:

Ксантановая камедь E415 обычно используется в качестве загустителя, стабилизатора и эмульгатора в различных пищевых продуктах, таких как соусы, заправки, молочные продукты, выпечка и напитки.


Нефтегазовая промышленность:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве добавки к буровому раствору для обеспечения контроля вязкости и взвешивания твердых частиц в буровом растворе.


Индустрия личной гигиены:

Ксантановая камедь E415 используется в различных продуктах личной гигиены, таких как шампуни, кондиционеры, лосьоны и кремы, в качестве загустителя и стабилизатора.


Фармацевтическая индустрия:

Ксантановая камедь E415 используется в различных фармацевтических препаратах в качестве суспендирующего агента и загустителя.


Сельское хозяйство:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве стабилизатора почвы, средства для покрытия семян и регулятора роста растений.


Текстильная промышленность:

Ксантановая камедь Е415 используется в текстильной печати в качестве загустителя для полиграфических паст.


Лакокрасочная промышленность:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и стабилизатора в рецептурах красок и покрытий.


Клеи промышленности:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и модификатора реологических свойств в клеевых составах.


Бумажная промышленность:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве удерживающей и дренажной добавки при изготовлении бумаги.


Косметическая промышл��нность:

Ксантановая камедь Е415 используется в косметических продуктах в качестве загустителя и эмульгатора.


Очистка воды:

Ксантановая камедь E415 используется в процессах очистки воды в качестве флокулянта и осветлителя.


Моющая промышленность:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и стабилизатора в моющих средствах.


Горнодобывающая индустрия:

Ксантановая камедь E415 используется в горнодобывающей промышленности в качестве загустителя и модификатора реологических свойств во флотационных суспензиях.


Строительная индустрия:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и стабилизатора в строительных материалах, таких как растворы и цементные растворы.


Керамическая промышленность:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве связующего вещества и модификатора реологических свойств в керамических составах.


Резиновая промышленность:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и стабилизатора в резиновых смесях.


Борьба с эрозией почвы:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве стабилизатора почвы и средства для борьбы с эрозией.


Топливная промышленность:

Ксантановая камедь Е415 используется в качестве загустителя и стабилизатора в топливных смесях.


Буровые растворы на водной основе:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и модификатора реологических свойств буровых растворов на водной основе.


Металлообрабатывающая промышленность:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве смазочного материала и модификатора реологических свойств в жидкостях для металлообработки.


Взрывчатая промышленность:

Ксантановая камедь Е415 используется в качестве загустителя и стабилизатора во взрывчатых составах.


Пластмассовая промышленность:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве модификатора реологических свойств в рецептурах пластмасс.


Биотехнология:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве субстрата в различных приложениях биотехнологии, таких как ферментация и культивирование клеток.


Управление отходами:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве флокулянта и осветлителя в процессах обращения с отходами.


Восстановление окружающей среды:

Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и стабилизатора в процессах восстановления окружающей среды.


Ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя в пищевых продуктах, таких как заправки для салатов и соусы.
Ксантановая камедь E415 помогает улучшить текстуру молочных продуктов, таких как мороженое и йогурт.
Ксантановая камедь E415 часто используется в качестве связующего в безглютеновой выпечке.

Ксантановая камедь E415 используется в качестве стабилизатора в бутилированных заправках для салатов, предотвращая разделение ингредиентов.
Ксантановая камедь E415 используется в производстве безглютенового пива для улучшения текстуры и вкуса.

Ксантановая камедь E415 используется в нефтяной промышленности для загущения буровых растворов.
Ксантановая камедь E415 помогает контролировать реологию жидкостей в нефтегазовой промышленности.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве средств личной гигиены и косметических средств, таких как шампуни и лосьоны.
Ксантановая камедь E415 помогает улучшить текстуру зубной пасты и других средств по уходу за полостью рта.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве бумажных изделий для улучшения их прочности и текстуры.
Ксантановая камедь Е415 используется в качестве связующего вещества при производстве таблеток и пилюль в фармацевтической промышленности.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве текстильных и красильных изделий в качестве загустителя.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве красок и покрытий для улучшения их стабильности и текстуры.
Ксантановая камедь Е415 способствует повышению устойчивости пищевых продуктов к замораживанию и оттаиванию.

Ксантановая камедь E415 используется в производстве кормов для животных для улучшения текстуры и консистенции.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве моющих и чистящих средств в качестве загустителя и стабилизатора.

Ксантановая камедь E415 используется в производстве керамики для регулирования реологических свойств глины.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве клеев для улучшения их адгезионных свойств.

Ксантановая камедь E415 помогает улучшить стабильность эмульсий, таких как заправки для салатов и майонез.
Ксантановая камедь E415 используется в производстве фруктовых соков и смузи для улучшения их текстуры и вкуса.

Ксантановая камедь Е415 используется в качестве суспендирующего агента при производстве фармацевтических суспензий.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве искусственных слез для повышения их вязкости.

Ксантановая камедь E415 помогает улучшить устойчивость продуктов личной гигиены к замораживанию и оттаиванию.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве кормов для животных для улучшения усвояемости питательных веществ.
Ксантановая камедь E415 используется в производстве буровых растворов на масляной основе для улучшения их стабильности и реологии.

Ксантановая камедь E415 обычно используется в пищевой промышленности для улучшения текстуры и стабильности различных продуктов, включая приправы, соусы и выпечку.
Ксантановая камедь E415 часто используется в безглютеновой выпечке, чтобы имитировать эластичность и текстуру продуктов, содержащих глютен.

В фармацевтической промышленности ксантановая камедь E415 используется в качестве связующего и разрыхлителя в таблетках.
Ксантановая камедь E415 используется в нефтегазовой промышленности в качестве загустителя буровых растворов для повышения стабильности ствола скважины.

Ксантановая камедь E415 также используется в косметической промышленности в качестве загустителя и стабилизатора в различных продуктах, включая лосьоны и кремы.
Ксантановую камедь E415 часто добавляют в зубную пасту, чтобы улучшить ее консистенцию и облегчить ее нанесение.
В текстильной промышленности ксантановая камедь E415 используется в качестве проклеивающей добавки, помогающей предотвратить обрыв пряжи во время ткачества.

Ксантановая камедь E415 также используется в качестве стабилизатора в рецептурах латексных красок.
Ксантановая камедь E415 используется в производстве ферментированных молочных продуктов, таких как йогурт, для улучшения текстуры и предотвращения расслаивания.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве мороженого для улучшения текстуры и предотвращения образования кристаллов льда.
Ксантановая камедь E415 используется в производстве кормов для домашних животных для улучшения текстуры и предотвращения разделения ингредиентов.

Ксантановая камедь E415 используется в бумажной промышленности в качестве покрывающего агента для улучшения печатных свойств и внешнего вида бумаги.
Ксантановая камедь E415 используется в строительной отрасли в качестве загустителя в рецептурах цемента и строительных растворов для улучшения удобоукладываемости.
Ксантановая камедь E415 используется в водоочистке в качестве флокулянта для удаления взвешенных твердых частиц из сточных вод.

В горнодобывающей промышленности ксантановая камедь E415 используется в качестве загустителя и стабилизатора при переработке полезных ископаемых.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве клеев для повышения их вязкости и стабильности.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве моющих средств в качестве загустителя и стабилизатора.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве пестицидов в качестве загустителя и диспергатора.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве средств личной гигиены, таких как шампуни и средства для мытья тела, в качестве загустителя и стабилизатора.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве чистящих средств, таких как средство для мытья посуды, в качестве загустителя и стабилизатора.
Ксантановая камедь Е415 используется при производстве буровых растворов в горнодобывающей промышленности для улучшения вязкости и снижения водоотдачи.

Ксантановая камедь E415 используется в производстве покрытий для бумаги для улучшения качества печати и уменьшения поглощения чернил.
Ксантановая камедь E415 используется в производстве керамических суспензий для улучшения реологии и стабильности.

Ксантановая камедь Е415 используется в производстве синтетического латекса для повышения стабильности и снижения вязкости.
Ксантановая камедь Е415 используется в производстве поверхностно-активных веществ в качестве загустителя и стабилизатора.



ОПИСАНИЕ


Ксантановая камедь E415 представляет собой натуральный пищевой загуститель, стабилизатор и эмульгатор, получаемый в процессе бактериальной ферментации.
Ксантановая камедь E415 представляет собой растворимое волокно, вырабатываемое бактерией Xanthomonas campestris, и имеет высокую молекулярную массу с молекулярной структурой, аналогичной структуре целлюлозы.
Ксантановая камедь E415 обычно используется в пищевых продуктах и напитках в качестве загустителя, стабилизатора и эмульгатора, а также в производстве средств личной гигиены и товаров для дома.

Ксантановая камедь E415 хорошо растворяется как в холодной, так и в горячей воде и имеет нейтральный вкус и запах, что делает ее идеальной для использования в самых разных областях.
Ксантановая камедь E415 также устойчива к теплу, кислоте и сдвигу, что делает ее полезной при высокотемпературной обработке и в кислой среде или среде с низким pH.

В пищевых продуктах ксантановая камедь E415 используется в различных продуктах, включая заправки для салатов, соусы, супы, хлебобулочные изделия, молочные продукты и мясные продукты.
Ксантановая камедь E415 также используется в безглютеновой выпечке в качестве заменителя пшеничной муки.

Ксантановая камедь E415 также используется в продуктах личной гигиены, таких как шампуни, лосьоны и зубная паста, а также в бытовых продуктах, таких как чистящие растворы и стиральные порошки.
Ксантановая камедь E415 считается безопасной для потребления регулирующими органами, такими как FDA, и часто используется в качестве альтернативы другим синтетическим загустителям в натуральных и органических продуктах.
Ксантановую камедь E415 можно использовать в сочетании с другими гидроколлоидами, такими как гуаровая камедь или каррагинан, для достижения определенных текстурных или функциональных свойств в пищевых продуктах.

Ксантановая камедь E415 доступна в различных сортах, включая пищевой, фармацевтический и промышленный, каждый с различными характеристиками и областями применения.
Ксантановая камедь E415 также используется при бурении нефтяных и газовых скважин в качестве добавки к буровому раствору для улучшения вязкостных и суспензионных свойств.

Производство ксантановой камеди E415 включает процесс ферментации с использованием источника сахара и бактерии Xanthomonas campestris.
Было показано, что ксантановая камедь E415 обладает потенциальными преимуществами для здоровья, такими как снижение уровня сахара в крови и уровня холестерина, а также может оказывать пребиотическое действие на кишечник.

Ксантановая камедь E415 обычно используется в безглютеновых пищевых продуктах для улучшения текстуры и поддержания стабильности, поскольку глютен является обычным связующим веществом в традиционной выпечке.
Ксантановая камедь E415 часто используется в кормах для домашних животных и кормах для животных в качестве загустителя и стабилизатора.

Ксантановая камедь E415 также используется в производстве бумаги и текстиля в качестве загустителя и проклеивающего агента.
Ксантановая камедь E415 в целом признана FDA безопасной (GRAS) и имеет низкий профиль токсичности.

Ксантановая камедь E415 также используется в производстве биоразлагаемых полимеров и в качестве суспендирующего агента в фармацевтике.
Ксантановая камедь E415 использовалась для сохранения артефактов культурного наследия, таких как бумага и пергамент, в качестве закрепителя и клея.

Ксантановая камедь E415 устойчива к микробной атаке и может помочь продлить срок годности пищевых продуктов.
Ксантановая камедь E415 имеет низкую калорийность и часто используется в качестве низкокалорийного заменителя других загустителей и стабилизаторов.
Ксантановую камедь E415 можно использовать в различных составах, включая жидкости, гели и порошки, а также в приложениях с низкой и высокой вязкостью.

Ксантановая камедь E415 часто используется в косметике в качестве загустителя и стабилизатора для улучшения текстуры и стабильности.
Ксантановую камедь E415 можно использовать для загущения и стабилизации водных растворов и суспензий, а также эмульсий масло-в-воде.

Ксантановая камедь E415 представляет собой натуральный загуститель и стабилизатор, полученный из бактерий.
Ксантановая камедь Е415 представляет собой порошок белого или кремового цвета.
Ксантановая камедь E415 представляет собой анионный полисахарид.

Ксантановая камедь E415 растворима как в горячей, так и в холодной воде, что делает ее универсальной во многих областях.
Ксантановая камедь Е415 имеет нейтральный вкус и запах.

Ксантановая камедь E415 может использоваться как в пищевых, так и в непищевых целях.
Ксантановая камедь E415 обычно используется в безглютеновой выпечке в качестве заменителя глютена.
Ксантановую камедь E415 также можно найти во многих соусах, заправках и приправах для их загущения и стабилизации.

Ксантановая камедь E415 может улучшить вкус и текстуру многих продуктов.
Ксантановая камедь E415 часто используется в средствах личной гигиены и косметических средствах из-за ее загущающих и стабилизирующих свойств.

Ксантановая камедь E415 также используется в нефтяной и газовой промышленности для буровых растворов.
Ксантановая камедь Е415 обладает высокой устойчивостью к температурным изменениям и может сохранять свою вязкость как при высоких, так и при низких температурах.
Ксантановая камедь E415 не ферментируется обычными кишечными бактериями.

Ксантановая камедь Е415 имеет длительный срок хранения и может храниться при комнатной температуре.
Ксантановая камедь E415 одобрена для использования в Европейском Союзе, США и многих других странах.

Ксантановая камедь E415 может помочь предотвратить синерезис в замороженных продуктах за счет стабилизации воды.
Ксантановую камедь E415 можно использовать в молочных продуктах с низким содержанием жира или обезжиренных, чтобы имитировать текстуру полножирных продуктов.
Ксантановая камедь E415 часто используется в кормах для домашних животных для улучшения текстуры и вкусовых качеств.

Ксантановая камедь E415 может улучшить выход и качество некоторых мясных продуктов.
Ксантановую камедь E415 можно использовать в фармацевтике для улучшения текстуры таблеток и капсул.

Ксантановая камедь E415 часто используется в зубной пасте и жидкости для полоскания рта из-за ее загущающих и стабилизирующих свойств.
Ксантановая камедь E415 обычно используется в производстве бумаги из-за ее способности улучшать прочность и форму бумаги.

Ксантановая камедь Е415 является экологически чистой альтернативой синтетическим загустителям и стабилизаторам.
Ксантановая камедь E415 совместима со многими другими ингредиентами и может использоваться в сочетании с другими загустителями и стабилизаторами.
Ксантановая камедь E415 является универсальным и широко используемым ингредиентом, который может улучшить текстуру и стабильность многих продуктов.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Внешний вид: мелкий порошок от белого до кремового цвета
Запах: без запаха
Растворимость: растворим в холодной или горячей воде, нерастворим в органических растворителях.
pH: стабилен в диапазоне pH от 1 до 13, с оптимальной стабильностью в диапазоне pH от 3 до 9.
Вязкость: Высокая вязкость при низких концентрациях, разжижение при сдвиге.
Реология: псевдопластичное, тиксотропное поведение.
Молекулярная масса: средняя молекулярная масса около 2 миллионов дальтон.
Термическая стабильность: стабильна до 80-85°C (176-185°F), с некоторой деградацией выше этой температуры
Химическая стабильность: стабилен в присутствии большинства солей, кислот и оснований.
Совместимость: Совместим с наиболее распространенными пищевыми ингредиентами и добавками.
Гигроскопичность: поглощает влагу из воздуха с тенденцией к слипанию и образованию комков в условиях высокой влажности.
Водоудерживающая способность: высокая водоудерживающая способность со способностью образовывать гели и удерживать влагу.
Эмульгирование: эффективный эмульгатор, стабилизирующий эмульсии масло-в-воде.
Пенообразование: Образует стабильную пену с хорошей стабильностью пены и высокой взбитостью.
Стабильность при замораживании-оттаивании: хорошая стабильность при замораживании-оттаивании с возможностью выдерживать несколько циклов замораживания-оттаивания без потери функциональности.
Устойчивость к сдвигу: устойчивость к силам сдвига, сохранение вязкости и других функциональных свойств в условиях высокого сдвига.
Микробная стабильность: устойчивость к микробному росту и загрязнению
Токсичность: нетоксичен и безопасен для употребления
Аллергенность: не вызывает аллергии и не содержит глютена.
Пищевая ценность: низкокалорийная, с низким содержанием жира и высоким содержанием клетчатки.
Срок годности: длительный срок годности, стабильная функциональность и качество с течением времени.
Производство: производится путем фермента��ии углеводов с использованием бактерии Xanthomonas campestris.
Устойчивость: Возобновляемый, биоразлагаемый и экологически чистый
Стоимость: Относительно низкая стоимость по сравнению с другими гидроколлоидами и загустителями.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


В случае воздействия ксантановой камеди Е415 рекомендуются следующие меры первой помощи:

Вдыхание:

Переместите пострадавшего на свежий воздух и обратитесь за медицинской помощью, если проблемы с дыханием сохраняются.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду и промойте пораженный участок большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Обратитесь за медицинской помощью, если появится раздражение или покраснение.


Зрительный контакт:

Промывайте пораженный глаз большим количеством воды в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или боль сохраняются.


Проглатывание:

Не вызывает рвоту.
Прополощите рот водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Важно отметить, что ксантановая камедь E415 обычно считается безопасной для употребления и представляет низкий риск токсичности.

Однако в редких случаях прием большого количества ксантановой камеди E415 может вызвать желудочно-кишечные расстройства, такие как вздутие живота, газы и диарея.
Если симптомы сохраняются или ухудшаются, следует обратиться за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Ксантановую камедь Е415 следует хранить в прохладном, сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
Ксантановую камедь Е415 следует хранить в герметичных контейнерах вдали от источников тепла и воспламенения.

Во время работы следует носить соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая перчатки, защитные очки и лабораторный халат.
При случайном проглатывании ксантановой камеди E415 следует немедленно обратиться за медицинской помощью и прополоскать рот водой.
В случае контакта с кожей или глазами пораженный участок следует промыть водой в течение не менее 15 минут, а при сохранении раздражения следует обратиться за медицинской помощью.

Разливы или утечки должны быть немедленно устранены с использованием соответствующих абсорбентов.
Ксантановую камедь E415 следует утилизировать в соответствии с местными правилами и применимыми законами об охране окружающей среды.
Его нельзя выбрасывать в окружающую среду, особенно в водные пути или канализацию.



СИНОНИМЫ


Е415
Жевательная резинка из кукурузного сахара
Камедь Xanthomonas campestris
ХС полимер
Бактериальный полисахарид
Полисахарид B-1459
Реогель
Родигель
Келзан
Келтрол
Рамсан
Тиксогель
Флокон
Сантан
ксантановый каучук
Биополимер Ксантан
Зибоксан
Ксантомонас полисахарид
Натуральная камедь
Келзан
Келтрол
Родополь
Родикар
Тегогель
АктиКол
Альтра-Гель
Аквафлоу
питательный
Новасол
Нувисан
Оптиксан
Полисинтан
Полисакс
Примафлок
Родион
Сатиагель
Синофи
Солвитар
Стабизол
Суперкол
тиксин
X-резинка
Ксанфибе
Ксантурал
КСИЛИТ
ОПИСАНИЕ:
Ксилит — это натуральный сахарный спирт, который содержится в растениях, включая многие фрукты и овощи.
Ксилит имеет сладкий вкус и часто используется в качестве заменителя сахара.
Ксилит имеет сладкий вкус, но, в отличие от сахара, он не вызывает кариеса.

Номер CAS: 87-99-0


Ксилит относится к категории сахарных спиртов.
По химическому составу сахарные спирты сочетают в себе черты молекул сахара и молекул спирта.
Их структура позволяет им стимулировать вкусовые рецепторы сладости на языке.

Ксилит содержится в небольших количествах во многих фруктах и овощах и поэтому считается натуральным.
Люди даже производят его в небольших количествах посредством нормального метаболизма.
Ксилит является распространенным ингредиентом жевательных резинок без сахара, конфет, мятных конфет, продуктов, полезных для диабетиков, и средств по уходу за полостью рта.

Купленный в магазине ксилит выглядит как белый кристаллический порошок.

Поскольку ксилит является рафинированным подсластителем, он не содержит витаминов, минералов и белков.
В этом смысле он обеспечивает только пустые калории.
Ксилит можно получать из деревьев, таких как береза, или из растительного волокна, называемого ксилан.

Хотя сахарные спирты технически являются углеводами, большинство из них не повышают уровень сахара в крови и поэтому не считаются чистыми углеводами, что делает их популярными подсластителями в продуктах с низким содержанием углеводов.

Хотя слово «алкоголь» входит в его название, это не тот алкоголь, который опьяняет.
Сахарные спирты безопасны для людей с алкогольной зависимостью.


Ксилит снижает уровень бактерий, вызывающих кариес, в слюне, а также действует против некоторых бактерий, вызывающих ушные инфекции.
Ксилит широко используется в жевательных резинках «без сахара», мятных конфетах и других конфетах.

В США на продуктах, содержащих ксилит, разрешено указывать, что они снижают риск кариеса.
Люди также используют ксилит для предотвращения образования зубного налета, ушных инфекций, сухости во рту и многих других состояний, но убедительных научных доказательств, подтверждающих большинство этих применений, нет.

Ксилит — это углевод, содержащийся в березе и некоторых видах фруктов.
Ксилит имеет химическую структуру, которая выглядит как нечто среднее между сахаром и спиртом, но это не так.


Ксилит представляет собой химическое соединение формулы C5H12O5 или HO(CH2)(CHOH)3(CH2)OH; в частности, один конкретный стереоизомер с этой структурной формулой.
Ксилит представляет собой бесцветное или белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде.
Ксилит можно разделить на полиспирты и сахарные спирты, в частности на альдитол.

Название происходит от древнегреческого: ξύλον, ксил[он] «дерево», с суффиксом -итол, используемым для обозначения сахарных спиртов.

Ксилит используется в качестве пищевой добавки и заменителя сахара.
Его кодовый номер Европейского Союза — E967.
Замена сахара ксилитом в пищевых продуктах может способствовать улучшению здоровья зубов, но отсутствуют доказательства того, предотвращает ли сам ксилит кариес.

Ксилит – низкокалорийный заменитель сахара с низким гликемическим индексом.
Ксилит — это сахарный спирт, который является разновидностью углеводов и фактически не содержит спирта.
Ксилит естественным образом встречается в небольших количествах во волокнистых фруктах и овощах, деревьях, кукурузных початках и даже в организме человека.

Производители используют ксилит в качестве заменителя сахара, поскольку его сладость сравнима со сладостью столового сахара, но при этом он содержит меньше калорий.
Ксилит является распространенным ингредиентом во многих продуктах, от жевательной резинки без сахара до зубной пасты.
Люди также используют ксилит в качестве подсластителя и при выпечке.


Ксилит — это сахарный спирт, содержащийся во многих фруктах и овощах.
Ксилит имеет острый, очень сладкий вкус, отличающийся от других видов сахара.
Производители перерабатывают ксилит, чтобы превратить его в подсластитель для таких продуктов, как:
• десны
• конфеты
• шоколадные конфеты
• печенье
• смеси для тортов без сахара
• мороженое
• ореховое масло

Ксилит также входит в состав некоторых продуктов по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты и жидкости для полоскания рта, как усилитель вкуса, так и средство для борьбы с кариесом.


ИСТОРИЯ КСИЛИТА:
Эмиль Фишер, немецкий профессор химии, и его помощник Рудольф Стахель в сентябре 1890 года выделили новое соединение из буковой щепы и назвали его «ксилит», что по-немецки означает ксилит.
В следующем году французский химик М. Г. Бертран выделил сироп ксилита путем обработки пшеничной и овсяной соломы.
Нормирование сахара во время Второй мировой войны привело к интересу к заменителям сахара.

Интерес к ксилиту и другим полиолам стал интенсивным, что привело к их характеристике и методам производства.


СТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО, ТОРГОВЛЯ КСИЛИТОЛА:
Ксилит — один из трех 5-углеродных сахарных спиртов.
Остальные — арабитол и рибит.
Эти три соединения различаются по стереохимии трех вторичных спиртовых групп.


Ксилит в небольших количествах содержится в сливах, клубнике, цветной капусте и тыкве; люди и многие другие животные производят следовые количества во время метаболизма углеводов.
В отличие от большинства сахарных спиртов, ксилит ахирален.
Большинство других изомеров пентан-1,2,3,4,5-пентола хиральны, но ксилит имеет плоскость симметрии.



Промышленное производство начинается с лигноцеллюлозной биомассы, из которой извлекают ксилан; Сырые материалы биомассы включают лиственные и хвойные породы древесины и сельскохозяйственные отходы переработки кукурузы, пшеницы или риса.
Смесь гидролизуют кислотой с получением ксилозы.
Ксилозу очищают хроматографией. Очищенную ксилозу каталитически гидрируют в ксилит с использованием никелевого катализатора Ренея.
В результате преобразования сахар (ксилоза, альдегид) превращается в первичный спирт — ксилит.

Ксилит также можно получить промышленной ферментацией, но этот метод не так экономичен, как описанный выше способ кислотного гидролиза/хроматографии.
Ферментация осуществляется бактериями, грибами или дрожжами, особенно Candidatropicis.
По данным Министерства энергетики США, производство ксилита путем ферментации из выброшенной биомассы является одним из наиболее ценных возобновляемых химических веществ для торговли, объем которого, по прогнозам, к 2025 году составит 1,4 миллиарда долларов США.

ПРИМЕНЕНИЕ КСИЛИТОЛА:
Ксилит используется в качестве заменителя сахара в таких промышленных продуктах, как лекарства, пищевые добавки, кондитерские изделия, зубная паста и жевательная резинка, но не является распространенным бытовым подсластителем.
Ксилит оказывает незначительное влияние на уровень сахара в крови, поскольку его усвоение и метаболизм не зависят от инсулина.
Ксилит одобрен в качестве пищевой добавки в США и других странах.

Ксилит также используется в качестве добавки к физиологическому раствору для промывания носа и, как сообщается, эффективен для облегчения симптомов хронического синусита.

Ксилит также можно добавлять в ткани для изготовления охлаждающей ткани.
Когда влага, например пот, вступает в контакт с ксилитом, внедренным в ткань, возникает ощущение охлаждения.



Ксилит имеет такой же уровень сладости, как и сахар, но содержит меньше калорий.
Ксилит является популярным ингредиентом различных продуктов, включая жевательную резинку без сахара и зубную пасту.

Производители добавляют ксилит в ряд продуктов, в том числе:
• конфеты без сахара, такие как жевательная резинка, мятные конфеты и жевательные конфеты
• джемы и желе
• мед
• ореховые масла, включая арахисовое масло
• йогурт

Ксилит также входит в состав некоторых продуктов по уходу за зубами, в том числе:
• зубная паста
• жидкость для полоскания рта
• другие фторсодержащие продукты


ОСНОВЫ КСИЛИТОЛА
Ксилит (произносится как Zy-Li-Tall) — это тип углеводов, называемый сахарным спиртом или полиолом.
Это водорастворимые соединения, которые в природе содержатся во многих фруктах и овощах.
Ксилит также производится в промышленных масштабах из бересты и кукурузных початков и используется в качестве подсластителя для замены калорий из углеводов и сахаров.
Ксилит одобрен для использования в пищевых продуктах Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с 1963 года.

Название «ксилит» происходит от слова «ксилоза» или «древесный сахар», поскольку впервые его изготавливали из березы.
ксилит вызывает ощущение прохлады во рту.
В результате ксилит является предпочтительным ингредиентом в жевательной резинке без сахара и других продуктах для ухода за полостью рта, таких как мятные леденцы, жидкости для полоскания рта и зубная паста.



ПИЩЕВЫЕ СВОЙСТВА КСИЛИТА:
Пищевая ценность, вкус и приготовление:
Люди усваивают ксилит медленнее, чем сахарозу, а ксилит содержит на 40% меньше калорий, чем сахароза такой же массы.
Ксилит имеет примерно такую же сладость, как сахароза, но слаще, чем аналогичные соединения, такие как сорбит и маннит.
Ксилит достаточно стабилен, чтобы его можно было использовать при выпечке, но поскольку ксилит и другие полиолы более термостабильны, они не карамелизуются, как сахара. При использовании в пищевых продуктах они понижают температуру замерзания смеси.

Пищевые риски:
У большинства людей при нормальном уровне потребления не существует серьезного риска для здоровья.
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов не установило ограничений на ежедневное потребление ксилита.
Из-за неблагоприятного слабительного эффекта, который все полиолы оказывают на пищеварительную систему в высоких дозах, ксилит запрещен в безалкогольных напитках в Европейском Союзе.

Аналогичным образом, в связи с отчетом Научного комитета ЕС по продуктам питания за 1985 год, в котором говорится, что «употребление 50 г ксилита в день может вызвать диарею», на настольных подсластителях, а также на других продуктах, содержащих ксилит, должно быть указано предупреждение: «Чрезмерное употребление может вызывать слабительный эффект».

МЕТАБОЛИЗМ КСИЛИТОЛА:
Согласно правилам маркировки пищевых продуктов США и ЕС, ксилит содержит 2,4 килокалории пищевой энергии на грамм ксилита (10 килоджоулей на грамм).
Реальное значение может варьироваться в зависимости от метаболических факторов.

В первую очередь печень метаболизирует абсорбированный ксилит.
Основной путь метаболизма у человека происходит в цитоплазме через неспецифическую НАД-зависимую дегидрогеназу (полиолдегидрогеназу), которая превращает ксилит в D-ксилулозу.
Специфическая ксилулокиназа фосфорилирует его до D-ксилулозо-5-фосфата.

Затем он поступает на пентозофосфатный путь для дальнейшей переработки.

Около 50% съеденного ксилита всасывается через кишечник.
Из оставшихся 50%, которые не всасываются в кишечнике, у людей 50–75% ксилита, остающегося в кишечнике, ферментируются кишечными бактериями в короткоцепочечные органические кислоты и газы, которые могут вызывать метеоризм.

Остаток неабсорбированного ксилита, не прошедший ферментацию, выводится в неизмененном виде, главным образом с калом; менее 2 г ксилита из каждых 100 г принятого внутрь организма выводится с мочой.
Прием ксилита также увеличивает секрецию мотилина, что может быть связано со способностью ксилита вызывать диарею.
Менее усваиваемая, но ферментируемая природа ксилита также способствует облегчению запоров.

ВЛИЯНИЕ КСИЛИТОЛА НА ЗДОРОВЬЕ:
Стоматологическая помощь:
Исследования выявили, что углеводы, бактерии полости рта, анатомия зубов, а также время их взаимодействия являются основной патобиологической этиологией кариеса зубов.
Сахароза считается наиболее кариесогенным углеводом, потребляемым человеком, поскольку она является субстратом для различных бактерий полости рта, производящих нерастворимые полисахариды и кислоты.
Streptococcus mutans – основная патологическая бактерия – синтезирует полисахариды (глюканы) из сахарозы и прикрепляется к поверхности зубов.

Образующийся толстый налет становится анаэробным, а бактерии зубного налета ферментируют сахара, создавая кислую среду, растворяя внешнюю зубную эмаль.
Ксилит, сахарный спирт, содержащий 5-углеродный полиол, метаболизируется по фосфо-енолпируват-фосфотрансферазному пути у S. mutans, в результате чего в качестве продукта образуется ксилит-5-фосфат.
Ксилит-5-фосфат конкурирует с фосфофруктокиназой и, следовательно, приводит к ингибированию гликолиза за счет накопления глюкозо-6-фосфата.

При длительном применении ксилита S. mutans изменяет свою ферментативную активность.
Жевательные резинки, содержащие ксилит и сорбит, могут повлиять на развитие кариеса.
Жевательные резинки, содержащие ксилит, проявляли противокариозные свойства во всех протоколах, но было неясно, был ли этот эффект обусловлен увеличением слюноотделения.


Кокрейновский обзор показал положительный антикариозный эффект ксилитсодержащих фторидных зубных паст по сравнению с зубными пастами, содержащими только фторид, но не было достаточных доказательств, чтобы определить, могут ли другие продукты, содержащие ксилит, предотвратить кариес у младенцев, детей или взрослых.

Ушная боль:
В 2011 году EFSA «пришло к выводу, что не существует достаточных доказательств в поддержку» утверждения о том, что подслащенная ксилитом жевательная резинка может предотвратить быстро развивающиеся инфекции среднего уха, которые также известны как острый средний отит (ОСО).
Обзор 2016 года показал, что ксилит в жевательной резинке или сиропе может иметь умеренный эффект в предотвращении ОСО у здоровых детей.
Это может быть альтернативой традиционным методам лечения (таким как антибиотики) для снижения риска боли в ухе у здоровых детей (снижение риска возникновения на 25%), хотя нет убедительных доказательств того, что его можно использовать в качестве лечения боли в ухе.

Диабет:
В 2011 году EFSA одобрило маркетинговое заявление о том, что продукты или напитки, содержащие ксилит или аналогичные заменители сахара, вызывают более низкий уровень глюкозы в крови и более низкую реакцию инсулина по сравнению с сахаросодержащими продуктами или напитками.
Продукты с ксилитом используются в качестве заменителей сахарозы для контроля веса, поскольку ксилит содержит на 40% меньше калорий, чем сахароза (2,4 ккал/г по сравнению с 4,0 ккал/г для сахарозы).
Гликемический индекс (ГИ) ксилита составляет всего 7% от ГИ глюкозы.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КСИЛИТОЛА:
Ксилит имеет несколько потенциальных преимуществ для здоровья, в том числе:

Низкий гликемический индекс:
Ксилит имеет низкий гликемический индекс (ГИ).
Это означает, что его употребление не вызывает скачков уровня глюкозы в крови или уровня инсулина в организме.
По этой причине ксилит является хорошим заменителем сахара для людей, страдающих диабетом.

Из-за низкого гликемического индекса ксилит также является заменителем сахара, способствующим снижению веса.
Кроме того, исследование 2015 года показало, что ксилит оказывает значительное влияние на снижение уровня глюкозы в крови у крыс, которые придерживались диеты с высоким содержанием жиров.

Здоровье зубов:
Ксилит входит в состав многих средств гигиены полости рта, включая зубную пасту и жидкость для полоскания рта.
Это связано с тем, что ксилит не подвергается ферментации, а это означает, что бактерии во рту не могут преобразовать его в вредную кислоту, вызывающую кариес.

Бактерия ротовой полости Streptococcus mutans в значительной степени ответственна за образование зубного налета — липкого белого вещества, которое может накапливаться на внешней стороне зубов человека.
Зубной налет связывает молочную кислоту с поверхностью зуба.
Эта кислота разрушает эмаль и приводит к разрушению зубов.

Хотя наличие налета на зубах является нормальным явлением, избыточное его количество может привести к кариесу, кариесу и заболеванию десен.
Систематический обзор 2017 года показывает, что ксилит уменьшает количество бактерий S. mutans во рту, что уменьшает количество зубного налета и может помочь предотвратить разрушение зубов.

В исследовании 2014 года изучалось влияние ксилита на Porphyromonas gingivalis, бактерию, ответственную за гингивит или заболевание десен.
Если не лечить, избыточное количество P. gingivalis может попасть в кровоток и привести к системному воспалению.

В ходе исследования ученые вырастили образцы P. gingivalis в лаборатории и добавили их к культурам клеток человека, предварительно обработанным ксилитом.
Они увидели, что ксилит увеличивает выработку белков иммунной системы и подавляет рост бактерий.

Ушные инфекции:
Ксилит может помочь предотвратить ушные инфекции.
Бактерии, вызывающие зубной налет, также могут накапливаться за барабанной перепонкой и вызывать инфекции среднего уха.
Врачи называют эти инфекции острым средним отитом (ОСО).
Систематический обзор 2016 года обнаружил доказательства среднего качества о том, что жевательная резинка, пастилки или сироп, содержащие ксилит, могут снизить частоту возникновения ОСО с 30 до 22 процентов среди здоровых детей.

Однако исследование 2014 года показало, что сироп ксилита неэффективен для снижения ОСО у детей с высоким риском заражения.
Эти противоречивые результаты указывают на необходимость дополнительных исследований относительно использования ксилита в качестве профилактического лечения ушных инфекций у детей.

Антиоксидантные свойства:
По данным Национального центра дополнительного и интегративного здоровья, свободные радикалы вызывают окислительный стресс, который может привести к повреждению клеток и может играть роль в развитии ряда заболеваний, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак.
Лабораторные исследования показывают, что антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы и противодействуют окислительному стрессу.
Исследование 2014 года показало, что ксилит может обладать антиоксидантными свойствами.

Крысы с диабетом, которые ели ксилит, производили большее количество глутатиона.
Это антиоксидант, который противодействует вредному воздействию свободных радикалов.
Важно отметить, что для подтверждения этих результатов необходимы исследования на людях.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ КСИЛИТОЛА:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Проконсультируйтесь с врачом.
При попадании на кожу:
Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.

При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
Продолжайте промывать глаза во время транспортировки в больницу.

При проглатывании:
Не вызывает рвоту.
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры при случайном высвобождении:
Меры личной безопасности, защитное оборудование и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.
Эвакуируйте персонал в безопасные места.

Экологические меры предосторожности:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Промочить инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

Обращение и хранение:
Меры предосторожности для безопасного обращения:
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.
Класс хранения (TRGS 510): 8А: Горючие, коррозионно-активные опасные материалы.

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с предельно допустимыми значениями профессионального воздействия.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие технические средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Средства индивидуальной защиты:
Защита глаз/лица:
Плотно прилегающие защитные очки.
Лицевой щиток (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Перчатки необходимо проверять перед использованием.
Используйте подходящие перчатки
технику снятия (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать попадания продукта на кожу.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с действующим законодательством и надлежащей лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Всплеск контакта
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует истолковывать как разрешение на какой-либо конкретный сценарий использования.

Защита тела:
Полный костюм защиты от химикатов. Тип защитного средства необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва для инженерных средств контроля.

Если респиратор является единственным сред��твом защиты, используйте респиратор, закрывающий все лицо.
Используйте респираторы и их компоненты, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия на окружающую среду
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

Стабильность и химическая активность:
Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
Несовместимые материалы:
Сильные окислители:
Опасные продукты разложения:
Опасные продукты разложения образуются в условиях пожара.
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород.

Утилизация отходов:
Методы переработки отходов:
Продукт:
Предложите решения для излишков и неперерабатываемых отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КСИЛИТА:
Химическая формула C5H12O5
Молярная масса 152,146 г•моль−1
Плотность 1,52 г/см3
Температура плавления от 92 до 96 ° C (от 198 до 205 ° F; от 365 до 369 К)
Температура кипения 345,39 °C (653,70 °F; 618,54 К). Прогнозируемое значение с использованием адаптированного метода Штейна и Брауна.
Растворимость в воде ~100 г/л.





КСИЛИТ
Ксилит — это природный пятиуглеродный сахарный спирт, по сладости эквивалентный сахарозе.
Ксилит находит применение при приготовлении кондитерских изделий, жевательной резинки, зубной пасты и средств для полоскания рта.
Ксилит — это низкокалорийный подсластитель с независимым от инсулина метаболизмом, что делает его многообещающей альтернативой сахару у пациентов с диабетом.

КАС: 87-99-0
МФ: C5H12O5
МВт: 152,15
ЭИНЭКС: 201-788-0

Ксилит, 87-99-0, VCQ006KQ1E, ксилит, клинит, мезо-ксилит, (2R,3R,4S)-пентан-1,2,3,4,5-пентаол, 201-788-0, CHEBI:17151, D-КСИЛИТ, Эутрит, Каннит, Noble 1 Plus, Noble G Plus, Ксилит (сахар), Ксилитон, ксило-пентан-1,2,3,4,5-пентол, (2R,3r,4S)-пентан-1 ,2,3,4,5-пентол, BRN 1720523, C-XYLIDEX CR 16055, DTXCID5022514, DTXSID7042514, E-967, EC 201-788-0, EINECS 201-788-0, FLUORETTE, HSDB 7967, INS NO. 967, INS-967, KYLIT, NSC 25283, NSC-25283, Newtol, TORCH, UNII-VCQ006KQ1E, XYLITAB 300, КСИЛИТ (EP ПРИМЕСИ), КСИЛИТ (EP MONOGRAPH), КСИЛИТ (II), КСИЛИТ (MART.), КСИЛИТ (USP-RS), КСИЛИТ CM 90, КСИЛИТ, D-, КСИЛО-ПЕНТИТОЛ, Ксилит

Ксилит является природным противокариесным средством, используемым при лечении кариеса зубов, так как не утилизируется кариесогенными бактериями, оказывает на них эффект голодания.
Ксилит предотвращает отит и инфекции верхних дыхательных путей.
В коммерческих целях микроорганизмы, такие как бактерии, грибы и дрожжи, производят ксилит путем ферментации.
Ксилит представляет собой химическое соединение формулы C5H12O5 или HO(CH2)(CHOH)3(CH2)OH; в частности, один конкретный стереоизомер с этой структурной формулой.
Ксилит представляет собой бесцветное или белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде.
Ксилит можно разделить на полиспирты и сахарные спирты, в частности на альдитол.
Название происходит от древнегреческого: ξύλον, ксил[он] «дерево», с суффиксом -итол, используемым для обозначения сахарных спиртов.

Ксилит используется в качестве пищевой добавки и заменителя сахара.
Кодовый номер ксилита в Европейском Союзе — E967.
Замена сахара ксилитом в пищевых продуктах может способствовать улучшению здоровья зубов, но отсутствуют доказательства того, предотвращает ли сам ксилит кариес.
Эмиль Фишер, немецкий профессор химии, и его помощник Рудольф Стахель в сентябре 1890 года выделили новое соединение из буковой щепы и назвали его «ксилит», что по-немецки означает ксилит.
В следующем году французский химик М.Г. Бертран выделил сироп ксилита путем переработки пшеничной и овсяной соломы.
Нормирование сахара во время Второй мировой войны привело к интересу к заменителям сахара.
Интерес к ксилиту и другим полиолам стал интенсивным, что привело к их характеристике и методам производства.

Химические свойства ксилита
Температура плавления: 94-97 °С (лит.)
Точка кипения: 215~217℃.
Плотность: 1,515
Давление пара: 0,329 Па
Показатель преломления: 1,3920 (оценка)
Температура хранения: комнатная температура
Растворимость: H2O: 0,1 г/мл, прозрачный, бесцветный.
Форма: Кристаллический порошок
Пка: 13,24±0,20 (прогнозируется)
Белый цвет
Запах: при 100,00?%. без запаха
Растворимость в воде: РАСТВОРИМЫЙ
Чувствительный: гигроскопичный
Мерк: 14,10085
БРН: 1720523
Диэлектрическая проницаемость: 40,0 (окружающая среда)
InChIKey: HEBKCHPVOIAQTA-QWWZWVQMSA-N
LogP: -2,56 при 22 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 87-99-0 (ссылка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: ксилит (87-99-0)
Система регистрации веществ EPA: ксилит (87-99-0)

Методы производства
Ксилит в природе содержится во многих фруктах и ягодах, хотя извлечение из таких источников не считается коммерчески выгодным.
В промышленности ксилит чаще всего получают из различных типов гемицеллюлозы, получаемой из таких источников, как древесина, кукурузные початки, мякоть тростника, шелуха семян и скорлупа.
Эти материалы обычно содержат 20–35% ксилана, который легко превращается в ксилозу (древесный сахар) путем гидролиза. Эту ксилозу впоследствии превращают в ксилит путем гидрирования (восстановления).
После стадии гидрирования следует ряд стадий разделения и очистки, которые в конечном итоге дают кристаллы ксилита высокой чистоты.
Характер этого процесса и применяемые строгие процедуры очистки позволяют получить готовый продукт с очень низким содержанием примесей.
Потенциальными примесями, которые могут появиться в небольших количествах, являются маннит, сорбит, галактит или арабит.
Менее широко используемые методы производства ксилита включают преобразование глюкозы (декстрозы) в ксилозу с последующим гидрированием до ксилита и микробиологическое преобразование ксилозы в ксилит.

Ксилит синтезируется каталитическим, электролитическим восстановлением D-ксилозы и амальгамой натрия.
D-ксилозу получают гидролизом ксилана и других гемицеллюлозных веществ, полученных из таких источников, как древесина, кукурузные початки, скорлупа миндаля, фундук или оливковые отходы.
Выделение ксилозы не является необходимым; ксилит получается в результате гидрирования раствора, полученного кислотным гидролизом шелухи семян хлопчатника.
Ксилит также получают восстановлением борогидридом натрия γ-лактона D-ксилоновой кислоты и из глюкозы путем ряда превращений через диацетон-глюкозу.

Биотехнологическое производство
Ксилит в основном производится путем химического гидрирования ксилозы, получаемой путем гидролиза ксиланов растений, таких как береза и бук, кукурузные початки, жом или солома, а также путем ферментации ксилозы, например, с использованием видов Candida.
Ксилоза, особенно для гидрирования, требует высокой чистоты.
: может быть получен из древесных экстрактов или сульфитного раствора целлюлозы, отходов производства целлюлозы, путем ферментации дрожжами, не метаболизирующими пентозы.
Для этой цели подходят некоторые штаммы S. cerevisiae, Saccharomyces fragilis, Saccharomyces carlsbergensis, Saccharomyces Pastoanus и Saccharomyces marxianus.
Гидролизаты богатого ксиланами материала часто обрабатывают углем и ионообменниками для удаления побочных продуктов, вызывающих проблемы при гидрировании или ферментации.

Было опубликовано множество исследований производства ксилита путем ферментации.
Исследовались различные организмы, субстраты и условия.
В качестве исходного материала использовали ксилозу или ксилозу в сочетании с глюкозой.
Ферментацию проводили как в реакторах периодического действия, так и непрерывно.
Среди изученных вариантов была рециркуляция клеток в погружном мембранном биореакторе для C. тропического с высокой производительностью 12 г/лч, степенью конверсии 85 % и концентрацией 180 г/л.
Многие исследования посвящены иммобилизации таких клеток, как S. cerevisiae, C. guilliermondii или D. hansenii, особенно с помощью альгината кальция.

Использование
Ксилит используется в качестве заменителя сахара в таких промышленных продуктах, как лекарства, пищевые добавки, кондитерские изделия, зубная паста и жевательная резинка, но не является распространенным бытовым подсластителем.
Ксилит оказывает незначительное влияние на уровень сахара в крови, поскольку его усвоение и метаболизм не зависят от инсулина.
Он одобрен в качестве пищевой добавки в США и других странах.

Ксилит также и��пользуется в качестве добавки к физиологическому раствору для промывания носа и, как сообщается, эффективен для облегчения симптомов хронического синусита.
Ксилит также можно добавлять в ткани для изготовления охлаждающей ткани.
Когда влага, например пот, вступает в контакт с ксилитом, внедренным в ткань, возникает ощущение охлаждения.

Ксилит используется в качестве некариесогенного подсластителя в различных фармацевтических лекарственных формах, включая таблетки, сиропы и покрытия.
Ксилит также широко используется в качестве альтернативы сахарозе в пищевых продуктах и в качестве основы для медицинских кондитерских изделий.
Ксилит находит все более широкое применение в жевательной резинке, ополаскивателях для рта и зубных пастах в качестве агента, уменьшающего образование зубного налета и кариеса.
В отличие от сахарозы, ксилит не ферментируется с образованием конечных продуктов кариесогенной кислоты, и было показано, что он уменьшает кариес зубов за счет ингибирования роста кариесогенных бактерий Streptococcus mutans.
Поскольку ксилит имеет такую же сладость, как и сахароза, в сочетании с отчетливым охлаждающим эффектом при растворении кристаллов, он очень эффективен для улучшения вкуса таблеток и сиропов и маскировки неприятного или горького вкуса, связанного с некоторыми фармацевтическими активными веществами и наполнителями.
В местных косметических и туалетных продуктах ксилит используется в первую очередь из-за его увлажняющих и смягчающих свойств, хотя также сообщается, что он повышает стабильность продукта за счет сочетания усиления консервантов и его собственных бактериостатических и бактерицидных свойств.

Гранулы ксилита используются в качестве разбавителей в рецептурах таблеток, где они могут придать жевательным таблеткам желаемый сладкий вкус и ощущение охлаждения без «меловой» текстуры, характерной для некоторых других разбавителей таблеток.
Растворы ксилита используются при нанесении покрытий на таблетки в концентрациях, превышающих 65% по массе. Покрытия из ксилита стабильны и обеспечивают приятный на вкус и прочное твердое покрытие.
В жидких препаратах ксилит используется в качестве подсластителя и носителя для составов, не содержащих сахара.
В сиропах он имеет меньшую тенденцию к «залипанию крышки», эффективно предотвращая кристаллизацию вокруг крышек бутылок.
Ксилит также имеет более низкую водную активность и более высокое осмотическое давление, чем сахароза, что повышает стабильность и свежесть продукта.
Кроме того, было продемонстрировано, что ксилит оказывает определенное бактериостатическое и бактерицидное действие, особенно против распространенных организмов, вызывающих порчу.
В терапевтическом отношении ксилит дополнительно используется в качестве источника энергии для внутривенной инфузионной терапии после травмы.

Влияние на здоровье
Стоматологическая помощь
Исследования выявили, что углеводы, бактерии полости рта, анатомия зубов, а также время их взаимодействия являются основной патобиологической этиологией кариеса зубов.
Сахароза считается наиболее кариесогенным углеводом, потребляемым человеком, поскольку она является субстратом для различных бактерий полости рта, производящих нерастворимые полисахариды и кислоты.
Streptococcus mutans – основная патологическая бактерия – синтезирует полисахариды (глюканы) из сахарозы и прикрепляется к поверхности зубов.
Образующийся толстый налет становится анаэробным, а бактерии зубного налета ферментируют сахара, создавая кислую среду, растворяя внешнюю зубную эмаль.

Ксилит, сахарный спирт, содержащий 5-углеродный полиол, метаболизируется по фосфо-енолпируват-фосфотрансферазному пути у S. mutans, в результате чего в качестве продукта образуется ксилит-5-фосфат.
Ксилит-5-фосфат конкурирует с фосфофруктокиназой и, следовательно, приводит к ингибированию гликолиза за счет накопления глюкозо-6-фосфата.
При длительном применении ксилита S. mutans изменяет свою ферментативную активность.

Жевательные резинки, содержащие ксилит и сорбит, могут повлиять на развитие кариеса.
Жевательные резинки, содержащие ксилит, проявляли противокариозные свойства во всех протоколах, но было неясно, был ли этот эффект обусловлен увеличением слюноотделения.
Кокрейновский обзор показал положительный антикариозный эффект ксилитсодержащих фторидных зубных паст по сравнению с зубными пастами, содержащими только фторид, но не было достаточных доказательств, чтобы определить, могут ли другие продукты, содержащие ксилит, предотвратить кариес у младенцев, детей или взрослых.

Ушная боль
В 2011 году EFSA «пришло к выводу, что не существует достаточных доказательств в поддержку» утверждения о том, что подслащенная ксилитом жевательная резинка может предотвратить быстро развивающиеся инфекции среднего уха, которые также известны как острый средний отит.
Обзор 2016 года показал, что ксилит в жевательной резинке или сиропе может иметь умеренный эффект в предотвращении ОСО у здоровых детей.
Ксилит может быть альтернативой традиционным методам лечения (таким как антибиотики) для снижения риска боли в ухе у здоровых детей (снижение риска возникновения на 25%), хотя нет убедительных доказательств того, что его можно использовать в качестве лечения боли в ухе.

Диабет
В 2011 году EFSA одобрило маркетинговое заявление о том, что продукты или напитки, содержащие ксилит или аналогичные заменители сахара, вызывают более низкий уровень глюкозы в крови и более низкую реакцию инсулина по сравнению с сахаросодержащими продуктами или напитками.
Продукты с ксилитом используются в качестве заменителей сахарозы для контроля веса, поскольку ксилит содержит на 40% меньше калорий, чем сахароза (2,4 ккал/г по сравнению с 4,0 ккал/г для сахарозы).
Гликемический индекс (ГИ) ксилита составляет всего 7% от ГИ глюкозы.
КСИЛИТ
Ксилит представляет собой химическое соединение формулы C5H12O5 или HO(CH2)(CHOH)3(CH2)OH; в частности, один конкретный стереоизомер с этой структурной формулой.
Ксилит представляет собой бесцветное или белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде.


Номер CAS: 87-99-0
Номер E: E967 (глянцеватели, ...)
Химическая формула: C5H12O5.



СИНОНИМЫ:
мезо-ксилит, (2R,3R,4S)-пентан-1,2,3,4,5-пентол, (2R,3R,4S)-пентан-1,2,3,4,5-пентаол, (2R ,3R,4S)-1,2,3,4,5-пентагидроксипентан, ксилит,



Ксилит в небольших количествах содержится в сливах, клубнике, цветной капусте и тыкве; люди и многие другие животные производят следовые количества во время метаболизма углеводов.
В отличие от большинства сахарных спиртов, ксилит ахирален.


Большинство других изомеров пентан-1,2,3,4,5-пентола хиральны, но ксилит имеет плоскость симметрии.
Промышленное производство начинается с лигноцеллюлозной биомассы, из которой извлекают ксилан; Сырые материалы биомассы включают лиственные и хвойные породы древесины и сельскохозяйственные отходы переработки кукурузы, пшеницы или риса.


Смесь гидролизуют кислотой с получением ксилозы.
Ксилозу очищают хроматографией.
Очищенную ксилозу каталитически гидрируют в ксилит с использованием никелевого катализатора Ренея.


В результате преобразования сахар (ксилоза, альдегид) превращается в первичный спирт — ксилит.
Ксилит также можно получить промышленной ферментацией, но этот метод не так экономичен, как описанный выше способ кислотного гидролиза/хроматографии.


Ферментация осуществляется бактериями, грибами или дрожжами, особенно Candidatropicis.
По данным Министерства энергетики США, производство ксилита путем ферментации из выброшенной биомассы является одним из наиболее ценных возобновляемых химических веществ для торговли, объем которого, по прогнозам, к 2025 году составит 1,4 миллиарда долларов США.


Ксилит представляет собой химическое соединение формулы C.
5H12O5 или HO(CH2)(CHOH)3(CH2)OH; в частности, один конкретный стереоизомер с этой структурной формулой.
Ксилит представляет собой бесцветное или белое кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде.


Ксилит можно разделить на полиспирты и сахарные спирты, в частности на альдитол.
Название ксилита происходит от древнегреческого: ξύλον, ксил[он] «дерево», с суффиксом -итол, используемым для обозначения сахарных спиртов.
Ксилит — это сахарный спирт, который по внешнему виду и вкусу похож на сахар, но содержит меньше калорий и не повышает уровень сахара в крови.


Ксилит может быть полезен для здоровья, но может вызвать проблемы с пищеварением и другие побочные эффекты.
Добавленный сахар может быть самым вредным ингредиентом в современной диете.
По этой причине становятся популярными подсластители без сахара, такие как ксилит.


Некоторые исследования показывают, что ксилит имеет ряд важных преимуществ, включая улучшение здоровья зубов.
Ксилит относится к категории сахарных спиртов.
По химическому составу сахарные спирты сочетают в себе черты молекул сахара и молекул спирта.


Их структура позволяет им стимулировать вкусовые рецепторы сладости на языке.
Ксилит содержится в небольших количествах во многих фруктах и овощах и поэтому считается натуральным.
Люди даже производят небольшие количества ксилита посредством нормального метаболизма.


Ксилит является распространенным ингредиентом жевательных резинок без сахара, конфет, мятных конфет, продуктов, полезных для диабетиков, и средств по уходу за полостью рта.
Ксилит имеет такую же сладость, как и обычный сахар, но содержит на 40% меньше калорий:
Столовый сахар: 4 калории на грамм.


Ксилит: 2,4 калории на грамм.
Купленный в магазине ксилит выглядит как белый кристаллический порошок.
Поскольку ксилит является рафинированным подсластителем, он не содержит витаминов, минералов и белков.


В этом смысле ксилит содержит только пустые калории.
Ксилит можно получать из деревьев, таких как береза, или из растительного волокна, называемого ксилан.
Ксилит — полностью натуральная альтернатива сахару.


Ксилит получают из волокон растений и могут быть извлечены из различных растений, включая ягоды, грибы, бересту и кукурузную шелуху.
Ксилит также вырабатывается в нашем организме естественным путем.
Его вкус такой же сладкий, как у обычного сахара-сахарозы, но калорийность ксилита составляет лишь две трети.


Чистый ксилит представляет собой белые кристаллы, по внешнему виду и вкусу напоминает обычный сахарный песок.
Ксилит традиционно используется в жевательных резинках, зубных пастах и средствах для полоскания рта, поскольку он обладает сильным подслащивающим эффектом, но не имеет послевкусия.
С конца 2000-х годов наблюдается стремление употреблять его вместо сахара, а его белая гранулированная форма означает, что ксилит можно использовать посыпав его или вместо традиционного сахара при приготовлении пищи и выпечке в тех же количествах.


Хотя сахарные спирты технически являются углеводами, большинство из них не повышают уровень сахара в крови и поэтому не считаются чистыми углеводами, что делает их популярными подсластителями в продуктах с низким содержанием углеводов.
Хотя слово «алкоголь» входит в его название, это не тот алкоголь, который опьяняет.


Сахарные спирты безопасны для людей с алкогольной зависимостью.
Ксилит имеет очень низкий гликемический индекс и не повышает уровень сахара в крови или инсулина.
Одним из негативных последствий добавления сахара (и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы) является то, что он может резко повысить уровень сахара в крови и уровень инсулина.


Из-за высокого содержания фруктозы при чрезмерном употреблении он также может привести к резистентности к инсулину и множественным метаболическим проблемам.
Однако ксилит не содержит фруктозы и оказывает незначительное влияние на уровень сахара в крови и инсулин.
Следовательно, ни одно из вредных воздействий сахара не распространяется на ксилит.


Гликемический индекс (ГИ) ксилита — показатель того, насколько быстро пища повышает уровень сахара в крови — составляет всего 7, тогда как у обычного сахара составляет 60–70 (6).
Ксилит также можно считать подсластителем, способствующим снижению веса, поскольку он содержит на 40% меньше калорий, чем сахар.
Для людей с диабетом, предиабетом, ожирением или другими проблемами обмена веществ ксилит является отличной альтернативой сахару.


Ксилит – это природный сахарный спирт с кристаллической структурой.
Ксилит выглядит как белый порошок.
Ксилит растворим в воде и растворителях на водной основе.


Ксилит — это углевод, содержащийся в березе и некоторых видах фруктов.
Ксилит имеет химическую структуру, которая выглядит как нечто среднее между сахаром и спиртом, но это не так.
Ксилит — это натуральный сахарный спирт, который содержится в растениях, включая многие фрукты и овощи.


Ксилит имеет сладкий вкус и часто используется в качестве заменителя сахара.
В США на продуктах, содержащих ксилит, разрешено указывать, что они снижают риск кариеса.
Люди также используют ксилит для предотвращения образования зубного налета, ушных инфекций, сухости во рту и многих других состояний, но убедительных научных доказательств, подтверждающих большинство этих применений, нет.


Ксилит — это природный пятиуглеродный сахарный спирт, который содержится в большинстве растительных материалов, включая многие фрукты и овощи.
Растительные материалы, богатые ксилитом, включают березу и бук.
Ксилит широко используется в качестве заменителя сахара и в пищевых продуктах, «не содержащих сахара».


Ксилит — это сахарный спирт, содержащийся во многих фруктах и овощах.
Ксилит имеет острый, очень сладкий вкус, отличающийся от других видов сахара.
Производители перерабатывают ксилит, чтобы превратить его в подсластитель для таких продуктов, как жевательная резинка, конфеты, шоколад, печенье, смеси для тортов без сахара, мороженое и ореховое масло.


Ксилит считается «сахарным спиртом», потому что он имеет химическую структуру, похожую как на сахар, так и на спирт, но технически он не является ни тем, ни другим в том смысле, в котором мы обычно о них думаем.
На самом деле ксилит представляет собой тип трудноперевариваемых углеводов, в состав которого входит клетчатка.


Ксилит классифицируется как сахарный спирт (также называемый полиолом), поскольку его молекулярная структура сравнима как с сахаром, так и со спиртом, несмотря на то, что он не является ни тем, ни другим.
Ксилит — это тип плохо усваиваемых углеводов, содержащих клетчатку.


Ксилит вырабатывается в вашем организме в результате метаболизма сахарной ксилозы, сахара, который пищеварительные микробы не могут расщепить.
Ксилит также можно синтезировать в лаборатории из ксилозы. В природе ксилоза содержится в коре березы, початках кукурузы, различных фруктах (слива, клубника) и овощах (цветная капуста и тыква).


Ксилит, природный сахарный спирт, используемый во всем мире в качестве низкокалорийного подсластителя, клинически доказано, что он уменьшает кариес и помогает предотвратить кариес и заболевания десен.
Ксилит содержится в волокнистых овощах и фруктах, кукурузных початках и лиственных деревьях (например, березе).


В нашем организме ежедневно вырабатывается до 15 граммов (четыре чайных ложки) ксилита.
Ксилит выглядит, ощущается и имеет вкус обычного сахара (сахарозы), но содержит на 40 процентов меньше калорий и на 75 процентов меньше углеводов, чем сахар.
Кроме того, ксилит с трудом превращается в жир и практически не влияет на уровень инсулина, что делает его отличной альтернативой для диабетиков, бодибилдеров и людей, сидящих на диете.


Ксилит также считается безопасным для беременных и кормящих женщин, младенцев и детей.
Ксилит может заменить сахар при приготовлении пищи, выпечке (за исключением случаев, когда сахар необходим для подъема дрожжей) или в напитках в качестве подсластителя.
Ксилит также входит в состав жевательных резинок, мятных конфет, конфет, зубных паст, ополаскивателей для рта и спреев для носа.


Ксилит — это невероятный чистый подсластитель, к которому все больше и больше людей обращаются как к идеальному заменителю сахара.
В отличие от таких сахаров, как сахароза и фруктоза, ксилитовый спирт не способствует разрушению зубов, имеет низкое гликемическое воздействие и содержит примерно на одну треть меньше калорий, чем другие сахара, что делает его низкокалорийным подсластителем, подходящим для диабетиков и кето-диет. это трудно победить.


Ксилит — это 100% натуральный подсластитель, полученный из растительных источников.
Двадцать лет исследований показывают эффективность ксилита в лечении сухости во рту и уменьшении кариеса.
Его многочисленные преимущества делают ксилит адаптированным ответом на некоторые проблемы общественного здравоохранения, связанные с общим чрезмерным потреблением сахара.


Немецкие химики обнаружили природный сахар в конце 19 века в коре березы, и с тех пор ксилит также естественным образом обнаруживается во фруктах и овощах.
Ксилит X-PUR nad Xylimelts изготавливается из кукурузы.


Маркетинговые мифы изобилуют тем, что растительный источник ксилита влияет на конечный продукт (например, кукуруза или береза), но наука показывает, что нет никакой молекулярной разницы в собранном конечном продукте относительно его источника.
Ксилит X-PUR и XyliMelts поступает от некоторых замечательных семейных фермеров, выращивающих кукурузу, и предлагает самый чистый ксилит медицинского качества; не содержащие ГМО возобновляемые культуры кукурузы.


Ксилит — натуральный подсластитель, добываемый из зеленого дуба, по вкусу напоминающий сахарный тростник, но низкокалорийный.
Стоматологические ассоциации многих стран доказали, что ксилит помогает предотвратить появление кариеса.
Ксилит — это сахарный спирт, который может быть растительного или синтетического происхождения (в компании Paula's Choice используется первый).


В растительном мире ксилит естественным образом содержится во многих фруктах и овощах, включая грибы, салат, овсяную клубнику, бананы и желтые сливы.
Ксилит также можно получить из древесины или переработанной бумаги.
Исследования показали, что, как и ингредиент, восстанавливающий кожу, глицерин и аналогичный ингредиент, полученный из сахара, сорбит, ксилит увлажняет кожу благодаря своим увлажняющим (связывающим влагу) свойствам.


Ксилит также играет важную роль в нормализации кожи и естественном процессе, который проходят кератиноциты (клетки кожи), продвигаясь от нижних слоев к верхним и к поверхности.
Частично это связано со способностью ксилита подавлять повреждающие факторы кожи, которые в противном случае нарушили бы естественные процессы кожи.


Ксилит считается пищевым подсластителем, и когда его добавляют в пищу или употребляют в пищу продукты, которые естественным образом содержат ксилит, исследования показали, что он обладает пребиотическим действием, которое положительно влияет на микробиом кишечника.
Ксилит является источником галактоолигосахаридов, которые несут основную ответственность за его пребиотическую способность.


В сочетании с другими олигосахаридами, например, полученными из фруктозы, ксилит помогает поддерживать баланс полезных и вредных бактерий на поверхности кожи.
Ксилит, природный сахарный спирт, используемый во всем мире в качестве низкокалорийного подсластителя, клинически доказано, что он уменьшает кариес и помогает предотвратить кариес и заболевания десен.


Ксилит – это природный сахарный спирт.
Ксилит входит в состав многих продуктов по уходу за полостью рта, таких как зубная паста, жидкость для полоскания рта и жевательная резинка.
Ксилит используется для предотвращения кариеса, останавливая рост вредных бактерий во рту.


Ксилит также помогает лечить сухость во рту, помогая вырабатывать больше слюны.
Неизвестно, какое количество ксилита, содержащегося в стоматологических продуктах, вызывает заметные побочные эффекты.
Стоматологические средства, содержащие ксилит, обычно продаются без рецепта.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КСИЛИТОЛА:
Ксилит считается безопасным при использовании в косметике.
В Соединенных Штатах ксилит свободно разрешен в качестве пищевой добавки и часто используется в качестве заменителя сахара (сахарозы), поскольку он переваривается медленнее и, следовательно, не повышает уровень сахара в крови быстро.


Уровни использования обычно доходят до 10%, при этом при сочетании ксилита с другими увлажнителями и пребиотиками используются гораздо меньшие количества.
Ксилит используется в качестве заменителя сахара в таких промышленных продуктах, как лекарства, пищевые добавки, кондитерские изделия, зубная паста и жевательная резинка, но не является распространенным бытовым подсластителем.


Ксилит оказывает незначительное влияние на уровень сахара в крови, поскольку его усвоение и метаболизм не зависят от инсулина.
Ксилит одобрен в качестве пищевой добавки в США и других странах.
Ксилит часто продается как «березовый сахар».


Ксилит также используется в качестве добавки к физиологическому раствору для промывания носа и, как сообщается, эффективен для облегчения симптомов хронического синусита.
Ксилит также можно добавлять в ткани для изготовления охлаждающей ткани.


Когда влага, например пот, вступает в контакт с ксилитом, внедренным в ткань, возникает ощущение охлаждения.
Ксилит используется в качестве пищевой добавки и заменителя сахара.
Кодовый номер ксилита в Европейском Союзе — E967.


Применение ксилита: кондитерские изделия, жевательная резинка, жевательные конфеты и зефир, а также начинки и покрытия.
Ксилит используется в качестве заменителя сахара, либо дополняя ваш рацион, либо полностью заменяя другие сахара.
Замена сахара ксилитом в пищевых продуктах может способствовать улучшению здоровья зубов, но отсутствуют доказательства того, предотвращает ли сам ксилит кариес.


Использование ксилита для ухода за кожей и волосами: Ксилит используется в средствах по уходу за кожей, поскольку он обладает антивозрастными свойствами и может помочь улучшить удержание влаги.
Использование ксилита в жевательной резинке и конфетах: Благодаря своему приятному охлаждающему эффекту ксилит широко используется в качестве альтернативы сахару в жевательной резинке.
Фармацевтическое использование ксилита: Ксилит иногда добавляют в лекарства, чтобы подсластить вкус без сахара.


При использовании в качестве увлажняющего крема ксилит помогает повысить уровень влажности кожи и сохранить ее мягкой и влажной.
Ксилит также обладает потенциалом защиты кожного барьера, который защищает кожу от факторов окружающей среды.
Ксилит используется в качестве подсластителя в средствах по уходу за полостью рта и поддерживает здоровье полости рта, уменьшая разрушение зубов.


Норма использования варьируется от 0,1% до 10% в зависимости от эффекта ксилита и его взаимодействия с другими веществами.
Ксилит — это натуральный подсластитель, который добывают из таких продуктов, как сливы, клубника и тыква.
Поскольку ксилит подавляет бактерии, вызывающие кариес, его часто используют для подслащивания жевательной резинки, жидкости для полоскания рта, сиропов и зубных кремов.


Ксилит также имеет низкую калорийность и низкий гликемический индекс, что делает его отличным естественным вариантом, помогающим контролировать уровень глюкозы и способствовать снижению веса.
Ксилит можно найти в гранулированной форме в аптеках, магазинах натуральных товаров для здоровья и продуктовых магазинах.
Ксилит выдерживает высокие температуры и имеет мягкий сладкий вкус, похожий на сахар, поэтому его можно использовать для подслащивания соков, чая, кофе, тортов и пирогов.


Ксилит по своей природе сладкий и содержит меньше калорий, чем тростниковый сахар, поэтому его часто используют в качестве подсластителя, не содержащего сахара.
Ксилит обычно используется в качестве подсластителя в жевательной резинке. Он естественным образом встречается в метаболизме человека.
Благодаря низкой калорийности (на 40 % меньше, чем у сахара), низкому гликемическому индексу и низкому использованию инсулина для метаболизма, ксилит часто считается более здоровой альтернативой сахару.


Ксилит также способствует улучшению здоровья полости рта.
Ксилит имеет сладкий вкус, но, в отличие от сахара, он не вызывает кариеса.
Ксилит снижает уровень бактерий, вызывающих кариес, в слюне, а также действует против некоторых бактерий, вызывающих ушные инфекции.


Ксилит широко используется в жевательных резинках «без сахара», мятных конфетах и других конфетах.
Влияние ксилита на кариес широко изучено, и ксилит добавляют в некоторые жевательные резинки и другие средства по уходу за полостью рта для предотвращения кариеса и сухости во рту.


Ксилит представляет собой неферментируемый сахарный спирт большинством бактерий, образующих зубной налет, что указывает на то, что он не может ферментироваться с образованием конечных продуктов кариесной кислоты.
Ксилит подавляет рост микроорганизмов, присутствующих в зубном налете и слюне после его внутриклеточного накопления в микроорганизме.
Рекомендуемая доза ксилита для профилактики кариеса зубов составляет 6–10 г/день, большинство взрослых могут переносить 40 г/день без побочных эффектов.
Ксилит также входит в состав некоторых продуктов по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты и жидкости для полоскания рта, как усилитель вкуса и средство для борьбы с кариесом.


-Использование ксилита в качестве заменителя сахара:
Сахароза содержит около 4 калорий на грамм, а ксилит — всего 2,4 калории на грамм.
Несмотря на меньшую калорийность, ксилит имеет такую же сладость, как сахар.
Поскольку большинство сахарных спиртов не такие сладкие, как сахар, в качестве заменителя сахара чаще всего предпочитают ксилит.


-Использование ксилита в соусах и приправах:
Соусы и приправы, как правило, содержат довольно много сахара; например, столовая ложка кетчупа может содержать 4,1 грамма сахара.
Ксилит — это заменитель, не содержащий сахара, который вместо этого можно использовать для подслащивания таких продуктов.


-Использование ксилита в выпечке:
Хотя ксилит не коричневеет, как обычный сахар, его можно использовать чашку за чашкой в качестве заменителя сахара при выпечке, поскольку он сохраняет свою сладость после воздействия высоких температур.


-Применение ксилита в стоматологической помощи:
Ксилит содержится в средствах по уходу за зубами, таких как жидкости для полоскания рта и зубная паста.
Ксилит поддерживает здоровье полости рта, ограничивая накопление бактерий и снижая риск возникновения кариеса.


-Ксилит имеет такой же уровень сладости, как и сахар, но содержит меньше калорий.
Ксилит — популярный ингредиент различных продуктов, включая жевательную резинку без сахара и зубную пасту.
Производители добавляют ксилит в ряд продуктов, в том числе:
конфеты без сахара, такие как жевательная резинка, мятные конфеты и жевательные конфеты
*джемы и желе
*мед
*ореховые масла, включая арахисовое масло
*йогурт


-Ксилит также входит в состав некоторых продуктов по уходу за зубами, в том числе:
*зубная паста
*полоскание рта
*другие фторсодержащие продукты



ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КСИЛИТА:
Чтобы предотвратить кариес, вам необходимо принимать примерно шесть-восемь граммов ксилита (разжевать или проглотить) в течение дня.
Чтобы предотвратить проблемы с ушами, носом и горлом, такие как заболевания носовых пазух и инфекции среднего уха, рекомендуется принимать примерно 10 граммов ксилита в день.

При использовании только изредка или только один раз в день ксилит может быть неэффективен, независимо от количества.
Принимайте ксилит не менее трех раз в день (предпочтительно пять раз) в течение как минимум пяти минут сразу после еды и перекусов.
Между приемами пищи выбирайте продукты, подслащенные ксилитом, которые стимулируют жевание/сосание, чтобы ксилит оставался в контакте с зубами.
Эффект ксилита длительный и, возможно, постоянный.



ГДЕ НАХОДИТСЯ КСИЛИТ?
Ксилит производится в виде белого порошка, который по внешнему виду и вкусу похож на сахар.
Во многих странах ксилит одобрен для использования в средствах по уходу за полостью рта, фармацевтических препаратах и в качестве пищевой добавки.
За последние годы значительно увеличилось количество и виды продуктов, содержащих ксилит.

Примеры продуктов включают жевательную резинку без сахара, конфеты, мятные леденцы, выпечку, арахисовое масло, пудинги, сироп от кашля, жевательные или жевательные витамины, а также добавки или безрецептурные лекарства, жидкость для полоскания рта и зубную пасту.

Ксилит также содержится в безрецептурных спреях для носа, средствах по уходу за кожей, слабительных средствах, средствах для пищеварения, средствах от аллергии, пастилках от сухости во рту, добавках для сна, а также в рецептурных лекарствах для людей, особенно в тех, которые сформулированы в виде быстрорастворимых таблеток или жидкостей.



ПОЧЕМУ ПОПУЛЯРНОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КСИЛИТОЛА РАСШИРЯЮТСЯ?
Ксилит имеет такую же сладость, как сахароза, но содержит лишь около двух третей калорий.
Как заменитель сахара, ксилит имеет более низкий гликемический индекс — шкалу, которая ранжирует продукты, богатые углеводами, по тому, насколько они повышают уровень сахара в крови по сравнению с глюкозой.

Низкий гликемический индекс делает ксилит полезным для диабетиков или людей, соблюдающих низкоуглеводную диету.
Что касается здоровья полости рта, исследования показали, что ксилит помогает уменьшить образование зубного налета, препятствует образованию кариеса и стимулирует выработку слюны.



КРАТКИЙ ВЗГЛЯД: КСИЛИТ:
*Сахар, который может быть растительного или лабораторного происхождения.
*Обладает пребиотической способностью, которая помогает коже оставаться здоровой.
* Притягивает и связывает влагу, не оставляя ощущения жирности.
*Одобрено для использования в пищевых продуктах и безопасно для кожи.



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КСИЛИТОЛА:
Ксилит имеет несколько потенциальных преимуществ для здоровья, в том числе:

*Низкий гликемический индекс
Ксилит имеет низкий гликемический индекс (ГИ).
Это означает, что его употребление не вызывает скачков уровня глюкозы в крови или уровня инсулина в организме.

По этой причине ксилит является хорошим заменителем сахара для людей, страдающих диабетом.
Из-за низкого гликемического индекса ксилит также является заменителем сахара, способствующим снижению веса.
Кроме того, исследование 2015 года показало, что ксилит оказывает значительное влияние на снижение уровня глюкозы в крови у крыс, которые придерживались диеты с высоким содержанием жиров.


*Здоровье зубов
Ксилит входит в состав многих средств гигиены полости рта, включая зубную пасту и жидкость для полоскания рта.
Это связано с тем, что ксилит не подвергается ферментации, а это означает, что бактерии во рту не могут преобразовать его в вредную кислоту, вызывающую кариес.

Бактерия ротовой полости Streptococcus mutans в значительной степени ответственна за образование зубного налета — липкого белого вещества, которое может накапливаться на внешней стороне зубов человека.
Зубной налет связывает молочную кислоту с поверхностью зуба.

Эта кислота разрушает эмаль и приводит к разрушению зубов.
Хотя наличие налета на зубах является нормальным явлением, избыточное его количество может привести к кариесу, кариесу и заболеванию десен.
Систематический обзор 2017 года показывает, что ксилит уменьшает количество бактерий S. mutans во рту, что уменьшает количество зубного налета и может помочь предотвратить кариес.



МОЖНО ЛИ ВЫ ПОЛУЧИТЬ КСИЛИТ ИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ?
Ксилит добывается из растительного сырья.
Количество, которое естественным образом содержится в продуктах питания, очень мало.
Однако ксилит все чаще встречается в качестве ингредиента (добавки) во все большем количестве продуктов питания и товаров для здоровья.
Помимо жевательной резинки, ксилит можно найти в некоторых леденцах, шоколаде, столовом сиропе, джемах, желе, хлебобулочных изделиях, сиропе от кашля, витаминах, некоторых ореховых маслах, безрецептурных лекарствах и многих других.



7 ПРЕИМУЩЕСТВ КСИЛИТОЛА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
1. Уменьшает количество бактерий в полости рта.
Было показано, что ксилит дает многообещающие результаты в предотвращении кариеса, и Американская стоматологическая ассоциация и FDA признали, что ксилит полезен для здоровья полости рта.

В отличие от сахара, ксилит не метаболизируется во рту до кислот, вызывающих кариес.
Вместо этого ксилит снижает образование зубного налета и риск эрозии зубной эмали.
Ксилит также может уменьшить гингивит (воспаление десен), уменьшая воспаление и подавляя бактерии полости рта (Streptococcus mutans).

Ксилит обычно считается безопасным во время беременности.
Фактически, жевание ксилитовой резинки снижает бактериальную нагрузку в полости рта и уменьшает передачу мутантных стрептококков младенцам во время беременности и после родов.


2. Полезно для людей с диабетом
Ксилит структурно отличается от сахарозы.
В отличие от сахара, ксилит медленно и неполностью всасывается в тонком кишечнике.

Это делает ксилит и другие сахарные спирты полезными для людей с диабетом.
Абсорбированный ксилит легко используется для производства энергии и имеет низкий уровень гликемического индекса, что означает, что он не повышает уровень сахара в крови.
Это снижает потребность в инсулине.


3. Помогает сбросить вес
Ксилит часто используют вместо сахара, поскольку он содержит на 40% меньше калорий.
Чайная ложка сахара содержит 16 калорий, а чайная ложка ксилита — всего 9,6 калорий.
Из-за более низкой калорийности ксилит может быть полезен, если вы пытаетесь похудеть.


4. Предотвращает ушные инфекции
Ксилит в жевательной резинке может предотвратить инфекции среднего уха (средний отит) у детей.
Отит средней степени тяжести – распространенная бактериальная инфекция.

Двумя наиболее распространенными бактериями, вызывающими инфекции среднего уха и синусит, являются Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenza.
Ксилит снижает бактериальную нагрузку Streptococcus pneumoniae, что усиливает действие антибиотиков, таких как амоксициллин, против бактерий.


5. Повышает уровень коллагена
Ксилит стимулирует образование коллагена, который, как было доказано, улучшает эластичность кожи и помогает предотвратить преждевременное появление морщин.


6. Антиоксидантные свойства
Говорят, что ксилит обладает антиоксидантным действием, которое уменьшает воспаление в организме и помогает бороться с болезнями.


7. Предотвращает остеопороз.
Ксилит предотвращает остеопороз, поскольку способствует усвоению кальция, что приводит к увеличению плотности костей и содержания минералов.



ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПРИНИМАЮТ КСИЛИТ?
Ксилит — это подсластитель, не содержащий сахара, который добавляют в некоторые продукты.
Ксилит почти такой же сладкий, как сахар (сахароза), но в нем меньше калорий.
Люди с диабетом иногда используют ксилит в качестве заменителя сахара.

Уровень сахара в крови остается на более постоянном уровне при использовании ксилита, чем при использовании обычного сахара.
Это связано с тем, что он медленнее усваивается организмом.
Некоторые виды жевательных резинок или средств по уходу за полостью рта, такие как зубная паста и жидкость для полоскания рта, также содержат ксилит.
Бактерии полости рта не могут использовать ксилит в качестве источника энергии, поэтому он может помочь предотвратить разрушение зубов и образование зубного налета.



ПРЕИМУЩЕСТВА КСИЛИТОЛА:
Человек может попробовать ксилит, потому что он может обеспечить следующие преимущества:

*Профилактика кариеса
Большинство исследований ксилита были сосредоточены на его способности бороться с кариесом.
Ксилит помогает предотвратить образование зубного налета и может замедлить рост бактерий, связанных с кариесом.
Согласно обзору 2020 года, ксилит может быть особенно эффективен против бактериальных штаммов Streptococcus mutans и Streptococcus sangui.

Исследователи также обнаружили доказательства того, что ксилит может помочь реминерализовать зубы, способствуя устранению повреждений, нанесенных бактериями, и снизить чувствительность зубов.
Ксилит может даже помочь снизить риск возникновения кариеса в будущем.

*Лечение язв во рту.
Ксилит — противовоспалительное средство, которое может убивать определенные бактерии, в том числе те, которые образуют зубной налет на деснах и зубах.
Ангулярный хейлит — болезненное воспалительное заболевание кожи, поражающее уголки губ и рта.



КАКАЯ ПОЛЬЗА КСИЛИТОЛА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ?
Некоторые исследования показывают, что ксилит может иметь преимущества для здоровья, например, улучшать здоровье зубов, предотвращать ушные инфекции и обладать антиоксидантными свойствами.
Ксилит – низкокалорийный заменитель сахара с низким гликемическим индексом.

Ксилит — это сахарный спирт, который является разновидностью углеводов и фактически не содержит спирта.
Ксилит естественным образом встречается в небольших количествах во волокнистых фруктах и овощах, деревьях, кукурузных початках и даже в организме человека.
Производители используют ксилит в качестве заменителя сахара, поскольку его сладость сравнима со сладостью столового сахара, но при этом он содержит меньше калорий.

Ксилит является распространенным ингредиентом во многих продуктах, от жевательной резинки без сахара до зубной пасты.
Люди также используют ксилит в качестве подсластителя и при выпечке.



ПИЩЕВЫЕ СВОЙСТВА КСИЛИТА:
*Питание, вкус и приготовление пищи
Люди усваивают ксилит медленнее, чем сахарозу, а ксилит содержит на 40% меньше калорий, чем сахароза такой же массы.
Ксилит имеет примерно такую же сладость, как сахароза, но слаще, чем аналогичные соединения, такие как сорбит и маннит.

Ксилит достаточно стабилен, чтобы его можно было использовать при выпечке, но поскольку ксилит и другие полиолы более термостабильны, они не карамелизуются, как сахара.
При использовании в пищевых продуктах они понижают температуру замерзания смеси.


*Продовольственные риски
У большинства людей при нормальном уровне потребления не существует серьезного риска для здоровья.
Европейское управление по безопасности пищевых продуктов не установило ограничений на ежедневное потребление ксилита.


*Метаболизм
Согласно правилам маркировки пищевых продуктов США и ЕС, ксилит содержит 2,4 килокалории пищевой энергии на грамм ксилита (10 килоджоулей на грамм).
Реальное значение может варьироваться в зависимости от метаболических факторов.
В первую очередь печень метаболизирует абсорбированный ксилит.

Основной путь метаболизма у человека происходит в цитоплазме через неспецифическую НАД-зависимую дегидрогеназу (полиолдегидрогеназу), которая превращает ксилит в D-ксилулозу.
Специфическая ксилулокиназа фосфорилирует его до D-ксилулозо-5-фосфата.
Затем он поступает на пентозофосфатный путь для дальнейшей переработки.

Около 50% съеденного ксилита всасывается через кишечник.
Из оставшихся 50%, которые не всасываются в кишечнике, у людей 50–75% ксилита, остающегося в кишечнике, ферментируются кишечными бактериями в короткоцепочечные органические кислоты и газы, которые могут вызывать метеоризм.

Остаток неабсорбированного ксилита, не прошедший ферментацию, выводится в неизмененном виде, главным образом с калом; менее 2 г ксилита из каждых 100 г принятого внутрь организма выводится с мочой.
Прием ксилита также увеличивает секрецию мотилина, что может быть связано со способностью ксилита вызывать диарею.
Менее усваиваемая, но ферментируемая природа ксилита также способствует облегчению запоров.



ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ КСИЛИТ:
Продукты, содержащие ксилит, которые стоят дороже, чем продукты, содержащие сахарозу и сорбит (еще одна популярная альтернатива подсластителю), можно найти в Интернете и магазинах здорового питания.
Цены варьируются от 1,50 долларов США за жевательную резинку, подслащенную ксилитом, до более 50 долларов США за подсластитель ксилит.
Чтобы количество ксилита было на уровне, предотвращающем гниение, он должен присутствовать в качестве первого ингредиента.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КСИЛИТА:
*Сделайте это снисходительно
*Усилитель вкуса
*Сладость
*Сделать его лучше и здоровее
*Контроль уровня глюкозы в крови
*Без сахара



ДРУГИЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА КСИЛИТОЛА:
*Ксилит представляет собой белый кристаллический порошок без запаха.
*Ксилит имеет подслащивающую способность, равную сахару.
*Ксилит имеет очень хорошую растворимость.



ФАКТ О КСИЛИТОЛЕ:
Сам ксилит не содержит сахара, но содержит натуральный подсластитель, поэтому не вызывает кариеса.
Кроме того, ксилит может помочь предотвратить кариес.
С тех пор, как в Финляндии появились жевательные резинки и таблетки с ксилитом, число людей с кариесом резко сократилось благодаря привычке принимать жевательную резинку и таблетки с ксилитом после каждого приема пищи.



ПОЛЬЗА КСИЛИТОЛА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
*Натуральный подсластитель, содержащийся во многих фруктах и овощах.
*Без ГМО
*Низкий гликемический индекс (ГИ) 7 по сравнению с обычным сахаром с ГИ 60-70.
* На 40 % меньше калорий и на 75 % меньше углеводов, чем в рафинированном белом сахаре.
*Отличная альтернатива сахару для людей с диабетом, предиабетом, ожирением или другими метаболическими проблемами.
*Уменьшает налет на зубах, блокируя метаболизм сахара у бактерий.
* Уменьшает ушные инфекции у детей, борясь с дрожжевыми грибками Candida Albicans.
*Увеличивает всасывание кальция в пищеварительной системе, полезен для зубов и может защитить от остеопороза.
*Уменьшает кариес и кариес на 30-85%
*Обладает пребиотическим действием, питая полезные бактерии в кишечнике.



ВЛИЯНИЕ КСИЛИТОЛА НА ЗДОРОВЬЕ:
*Стоматологическая помощь
Кокрейновский обзор десяти исследований, проведенных в период с 1991 по 2014 год, в 2015 году показал положительный эффект фторсодержащих зубных паст, содержащих ксилитол, на снижение кариеса по сравнению с зубной пастой, содержащей только фторид, но не было достаточных доказательств, чтобы определить, могут ли другие продукты, содержащие ксилит, предотвратить кариес. у младенцев, детей или взрослых.

Последующие обзоры подтверждают мнение, что ксилит может подавлять рост патогенных стрептококков во рту, тем самым уменьшая кариес зубов и гингивит, хотя есть опасения, что проглатывание ксилита может вызвать дисбактериоз кишечника.


*Ушная боль
В 2011 году EFSA «пришло к выводу, что недостаточно доказательств в поддержку» утверждения о том, что подслащенная ксилитом жевательная резинка может предотвратить инфекции среднего уха, также известные как острый средний отит (ОСО).

Обзор 2016 года показал, что ксилит в жевательной резинке или сиропе может иметь умеренный эффект в предотвращении ОСО у здоровых детей.
Ксилит может быть альтернативой традиционным методам лечения (таким как антибиотики) для снижения риска боли в ухе у здоровых детей – снижая риск возникновения на 25% – хотя нет убедительных доказательств того, что его можно использовать в качестве лечения боли в ухе.


*Диабет
В 2011 году EFSA одобрило маркетинговое заявление о том, что продукты или напитки, содержащие ксилит или аналогичные заменители сахара, вызывают более низкий уровень глюкозы в крови и более низкую реакцию инсулина по сравнению с сахаросодержащими продуктами или напитками.

Продукты с ксилитом используются в качестве заменителей сахарозы для контроля веса, поскольку ксилит содержит на 40% меньше калорий, чем сахароза (2,4 ккал/г по сравнению с 4,0 ккал/г для сахарозы).
Гликемический индекс (ГИ) ксилита составляет всего 7% от ГИ глюкозы.


*Ушные инфекции
Бактерии, вызывающие зубной налет, также могут накапливаться за барабанной перепонкой и вызывать инфекции среднего уха.
Врачи называют эти инфекции острым средним отитом (ОСО).

Систематический обзор 2016 года обнаружил доказательства среднего качества о том, что жевательная резинка, пастилки или сироп, содержащие ксилит, могут снизить частоту возникновения ОСО с 30 до 22 процентов среди здоровых детей.
Однако исследование 2014 года показало, что сироп ксилита неэффективен для снижения ОСО у детей с высоким риском заражения.
Эти противоречивые результаты указывают на необходимость дополнительных исследований относительно использования ксилита в качестве профилактического лечения ушных инфекций у детей.


*Антиоксидантные свойства
По данным Национального центра дополнительного и интегративного здоровья, свободные радикалы вызывают окислительный стресс, который может привести к повреждению клеток и может играть роль в развитии ряда заболеваний, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак.
Лабораторные исследования показывают, что антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы и противодействуют окислительному стрессу.



ПОЧЕМУ МЫ ПРЕДПОЧИТАЕМ КСИЛИТОЛ НА ОСНОВЕ КУКУРУЗЫ:
Ксилит производится из кукурузных початков, не содержащих ГМО, которые в противном случае были бы выброшены в отходы.
Мы считаем, что ксилит, полученный из кукурузы, более устойчив, чем из других источников, таких как березы, что предполагает удаление коры и, в конечном итоге, уничтожение дерева.



КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ КСИЛИТОЛА?
Ксилит — низкокалорийный подсластитель.
Ксилит является заменителем сахара в некоторых жевательных резинках и конфетах, а также в некоторых продуктах по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты, зубные нити и жидкости для полоскания рта.
Ксилит может помочь предотвратить кариес зубов, что делает его безопасной для зубов альтернативой традиционным подсластителям.
Ксилит также имеет низкую калорийность, поэтому выбор продуктов, содержащих этот подсластитель, а не сахар, может помочь человеку достичь или поддерживать умеренный вес.



НАЛИЧИЕ КСИЛИТОЛА:
Ксилит производится круглый год и доступен в магазинах здорового питания и большинстве крупных супермаркетов в отделе сахара или рядом с ним.



ПРИГОТОВЬТЕ КСИЛИТ:
Ксилит можно использовать вместо сахара в любом рецепте, который не требует распада сахара в жидкую форму — ксилит не может карамелизироваться даже при чрезвычайно высокой температуре и длительном приготовлении.
Ксилит особенно хорош в тортах и выпечке, посыпается хлопьями или добавляется в чай или кофе.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДРУГИХ ФОРМ КСИЛИТА:
Ксилит входит в состав многих продуктов, кроме жевательной резинки.
Человек также может купить его в виде сахароподобных гранул и в других формах.
Ранние исследования показывают, что ксилит может иметь преимущества не только для здоровья полости рта.


*Профилактика ушных инфекций:
Метаанализ трех клинических исследований 2016 года показывает, что ксилит может играть роль в предотвращении ушных инфекций у детей.
Команда обнаружила доказательства среднего качества о том, что предоставление детям ксилита в любой форме может снизить риск острого среднего отита, наиболее распространенного типа ушной инфекции.
В этом метаанализе ксилит снизил риск примерно с 30% до примерно 22% по сравнению с контрольной группой.


*Помощь в контроле веса:
Обзор 2020 года показал, что этот низкокалорийный сахар может повысить чувство сытости, помогая людям дольше чувствовать себя сытыми после еды.
Выбор сладостей, содержащих ксилит вместо сахара, также может помочь человеку избежать пустых калорий, содержащихся в сахаре.
Таким образом, этот переход может быть хорошим вариантом для людей, которые хотят контролировать свой вес, не внося радикальных изменений в свой рацион.
Однако ни одно исследование не доказывает, что переход на продукты, содержащие ксилит, а не сахар, помогает похудеть больше, чем традиционные методы.


*В качестве заменителя сахара для людей с диабетом:
Небольшое пилотное исследование 2021 года показало, что ксилит оказывает лишь очень незначительное влияние на уровень глюкозы и инсулина в крови.
Это говорит о том, что это может быть безопасная альтернатива сахару для людей с диабетом.


*Другие преимущества для здоровья:
Ксилит обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, которые могут принести дополнительную пользу для здоровья.
В обзоре 2020 года описаны доказательства того, что ксилит также может помочь при:

*уменьшение запоров
*снижение ожирения, особенно в качестве заменителя сахара
*поддержка лучшего контроля уровня глюкозы в крови у людей с диабетом
*снижение риска и тяжести респираторных инфекций
А исследования 2016 года показывают, что ксилит может помочь улучшить усвоение кальция, предотвратить потерю плотности костей и снизить риск остеопороза.



ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ КСИЛИТ «НАТУРАЛЬНЫЙ»?
Ксилоза, а не ксилит, естественным образом получается из коры березы и некоторых фруктов.
Однако то, что что-то «натурально», не означает, что это полезно для вас.



КСИЛИТ УЛУЧШАЕТ ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ:
Многие стоматологи рекомендуют использовать жевательную резинку, подслащенную ксилитом, и не без оснований.
Исследования показали, что ксилит улучшает здоровье зубов и помогает предотвратить кариес.
Одним из ведущих факторов риска развития кариеса являются бактерии полости рта Streptococcus mutans.

Это бактерии, наиболее ответственные за образование зубного налета.
Хотя некоторое количество налета на зубах является нормальным, избыток налета побуждает иммунную систему атаковать содержащиеся в нем бактерии.
Это может привести к воспалительным заболеваниям десен, таким как гингивит.

Эти бактерии полости рта питаются глюкозой из пищи, но не могут использовать ксилит.
Таким образом, замена сахара ксилитом уменьшает доступное топливо для вредных бактерий.
Хотя эти бактерии не могут использовать ксилит в качестве топлива, они все равно его поглощают.

Поглотив ксилит, они не могут усваивать глюкозу, а это означает, что их пути производства энергии засоряются, и они в конечном итоге умирают.
Другими словами, когда вы жуете жевательную резинку с ксилитом или используете ее в качестве подсластителя, вредные бактерии во рту умирают от голода.
В одном исследовании жевательная резинка, подслащенная ксилитом, снизила уровень вредных бактерий на 27–75%, в то время как уровень полезных бактерий остался постоянным.



КСИЛИТ УМЕНЬШАЕТ УШНЫЕ И ДРОЖЖЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ:
Ваш рот, нос и уши взаимосвязаны.
Таким образом, бактерии, живущие во рту, могут вызвать ушные инфекции — распространенную проблему у детей.
Оказывается, ксилит может истощать некоторые из этих бактерий так же, как он уничтожает бактерии, продуцирующие зубной налет.

Одно исследование на детях с рецидивирующими ушными инфекциями показало, что ежедневное использование жевательной резинки, подслащенной ксилитом, снижает уровень инфицирования на 40%.
Ксилит также борется с дрожжевыми грибками Candida albicans, которые могут привести к кандидозным инфекциям.
Ксилит снижает способность дрожжей прилипать к поверхностям, тем самым помогая предотвратить инфекцию.



ДРУГИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КСИЛИТОЛА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
Коллаген — самый распространенный белок в организме, в больших количествах он содержится в коже и соединительных тканях.
Некоторые исследования на крысах связывают ксилит с увеличением выработки коллагена, который может помочь противодействовать эффектам старения вашей кожи.
Ксилит также питает полезные бактерии в кишечнике, действуя как растворимая клетчатка и улучшая здоровье пищеварения.



ЕСТЬ ЛИ КСИЛИТ КАЛОРИИ?
Хотя ксилит имеет сладкий вкус, поэтому его используют в качестве заменителя сахара, он не содержит тростникового/столового сахара, а также содержит меньше калорий, чем традиционные подсластители.

Калорийность ксилита примерно на 40 процентов ниже, чем у обычного сахара, то есть около 10 калорий на чайную ложку.
(Сахар содержит около 16 на чайную ложку.)
Ксилит внешне похож на сахар, и его можно использовать таким же образом.



СТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО, ТОРГОВЛЯ КСИЛИТОЛА:
Ксилит — один из трех 5-углеродных сахарных спиртов.
Остальные — арабитол и рибит.
Эти три соединения различаются по стереохимии трех вторичных спиртовых групп.



ИСТОРИЯ КСИЛИТА:
Эмиль Фишер, немецкий профессор химии, и его помощник Рудольф Стахель в сентябре 1890 года выделили новое соединение из буковой щепы и назвали его «ксилит», что по-немецки означает ксилит.
В следующем году французский химик М. Г. Бертран выделил сироп ксилита путем обра��отки пшеничной и овсяной соломы.
Нормирование сахара во время Второй мировой войны привело к интересу к заменителям сахара.
Интерес к ксилиту и другим полиолам стал интенсивным, что привело к их характеристике и методам производства.



ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КСИЛИТОЛА:
1. Может помочь улучшить здоровье зубов:
Хотя употребление этого ингредиента может подвергнуть вас риску возникновения проблем с пищеварением, одним из потенциальных преимуществ ксилита, по-видимому, является его способность улучшать здоровье полости рта.
Похоже, что этого мнения придерживаются большинство специалистов здравоохранения и стоматологов.

Фактически, стоматологическое сообщество является одним из крупнейших сторонников ксилита из-за его способности предотвращать кариес.
Например, согласно исследованию, опубликованному в «Журнале стоматологического образования», «замена сахарозы сорбитом и ксилитом может значительно снизить заболеваемость кариесом».

Исследования говорят нам, что ксилит может помочь предотвратить кариес, поскольку он не метаболизируется бактериями зубного налета, в отличие от других форм сахара.
Это означает, что ксилит может оказывать благотворное воздействие на флору полости рта (микробы, живущие во рту), чего не имеют другие подсластители.
Поскольку бактерии ротовой полости не могут использовать ксилит в качестве источника энергии, он может помочь предотвратить кариес (например, бактерии, такие как Streptococcus mutans) и накопление зубного налета на зубах.

Интересно, что существуют противоречивые сообщения, и мы не можем прийти к выводу, что ксилит полностью эффективен для предотвращения кариеса. По словам часто цитируемого обзора в журнале Caries Research: «Нет никаких доказательств кариестерапевтического эффекта ксилита», что заставляет нас задуматься, какой стороне медали верить.


2. Можно использовать на диете с низким содержанием сахара и углеводов:
Этот ингредиент не содержит фруктозы и не стимулирует высвобождение инсулина поджелудочной железой.
Это означает, что он не окажет существенного влияния на уровень сахара в крови и уровень инсулина.

*Можно ли использовать ксилит на кето-диете?
Да, среди других низкокалорийных подсластителей, таких как стевия, он содержится во многих продуктах с низким содержанием углеводов, поскольку помогает снизить потребление сахара и действует как кетоподсластитель.

Хотя ксилит действительно обеспечивает небольшое количество углеводов и небольшое количество калорий, это не должно мешать вашей способности оставаться в состоянии кетоза, при условии, что вы не едите его в больших количествах.



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КСИЛИТОЛА:
*Ксилит — это тип углеводов, называемый сахарным спиртом или полиолом.
*Ксилит в природе содержится во многих фруктах и овощах.
*Ксилит также производится из бересты и кукурузных початков и используется в качестве подсластителя.
*Ксилит является распространенным ингредиентом жевательной резинки без сахара.
*Безопасность ксилита подтверждена Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США и Всемирной организацией здравоохранения.
*Известно, что ксилит подавляет рост бактерий полости рта (стрептококков mutans) в зубном налете и слюне.



ОСНОВЫ КСИЛИТОЛА:
Ксилит (произносится как Zy-Li-Tall) — это тип углеводов, называемый сахарным спиртом или полиолом.
Это водорастворимые соединения, которые в природе содержатся во многих фруктах и овощах.
Ксилит также производится в промышленных масштабах из бересты и кукурузных початков и используется в качестве подсластителя для замены калорий из углеводов и сахаров.

Ксилит одобрен для использования в пищевых продуктах Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с 1963 года.
Название «ксилит» происходит от слова «ксилоза» или «древесный сахар», поскольку впервые его изготавливали из березы.
При употреблении ксилит вызывает ощущение прохлады во рту.
В результате ксилит является предпочтительным ингредиентом жевательной резинки без сахара и других продуктов для ухода за полостью рта, таких как мятные леденцы, жидкости для полоскания рта и зубная паста.



КСИЛИТ И ЗДОРОВЬЕ:
Ксилит имеет химическую структуру, похожую на сахар, но содержит меньше калорий; в то время как сахар содержит около 4 калорий на грамм, ксилит – всего 2,4.
Хотя ксилит менее калорийный, он по сладости равен сахару.
Это делает ксилит уникальным, поскольку большинство сахарных спиртов не такие сладкие, как сахар.

Известно, что ксилит подавляет рост бактерий полости рта (стрептококков mutans) в зубном налете и слюне.
Жевательная резинка способствует выделению слюны, которая естественным образом защищает зубы от бактерий, вызывающих кариес.
Основываясь на большом количестве научных данных, Американская стоматологическая ассоциация и FDA признали ксилит полезным для здоровья полости рта.

Другая польза ксилита для здоровья связана с его различиями в химической структуре по сравнению с сахаром.
В отличие от сахара, ксилит медленно и неполностью всасывается в тонком кишечнике.
Это делает его и другие сахарные спирты полезными для людей с диабетом.
После абсорбции его можно использовать для получения энергии при использовании небольшого количества инсулина или вообще без него, что означает, что влияние на уровень сахара в крови минимально.

Бактерии в толстом кишечнике ферментируют любой неабсорбированный ксилит, который проходит через тонкий кишечник.
Из-за этого чрезмерное употребление может вызвать газообразование в животе и дискомфорт.
Для тех, кто соблюдает диету с низким содержанием ферментируемых олигосахаридов, моносахаридов и полиолов (FODMAP), необходимо контролировать источники ксилита в пище, поскольку ксилит является разновидностью полиола.



ИЗ ЧЕГО СДЕЛАЕТСЯ КСИЛИТ?
Ксилит представляет собой кристаллический спирт и производное ксилозы — кристаллического альдозного сахара, который не переваривается бактериями нашей пищеварительной системы.
Ксилит обычно производят в лаборатории из ксилозы, но его также получают из коры березы, растения ксилан и в очень небольших количествах он содержится в некоторых фруктах и овощах (например, в сливах, клубнике, цветной капусте и тыкве).



ЭФФЕКТ КСИЛИТОЛА:
Ксилит выполняет множество важных функций для здоровья полости рта и общего состояния здоровья.
К ним относятся следующие:
Антимикробные свойства помогают предотвратить разрушение зубов, препятствуя прилипанию бактерий, особенно Streptococcus mutans (бактерий полости рта, вызывающих кариес), и зубного налета к зубам.

Регулярное использование матерями снижает передачу Streptococcus mutans детям до 80 процентов в течение первых двух лет.
Усиливает усвоение минералов зубной эмалью, повышая ее прочность.
Постоянное использование небольших количеств ксилита стимулирует слюноотделение и увеличивает буферную способность слюны и защитные факторы.

Увеличение выработки слюны особенно важно для людей, страдающих сухостью во рту (ксеростомией) из-за болезни, старения или побочных эффектов лекарств.
Дополнительное использование ксилита в сочетании с другими стоматологическими методами лечения может снизить частоту возникновения нового кариеса и остановить существующий кариес.

Жевание жевательной резинки, подслащенной ксилитом, может помочь предотвратить ушные инфекции; акт жевания/глотания помогает удалить ушную серу и очистить среднее ухо (между барабанной перепонкой и улиткой), а присутствие ксилита предотвращает рост и прикрепление бактерий в евстахиевых трубах (трубах, соединяющих нос и ухо).

Использование назального спрея с ксилитом может значительно снизить частоту инфекций носовых пазух, аллергии и астмы.
Кроме того, было обнаружено, что ксилит увеличивает активность лейкоцитов, участвующих в борьбе с бактериями, и, таким образом, может помочь укрепить иммунитет, защитить от хронических дегенеративных заболеваний и оказать антивозрастное действие.

Доказано, что ксилит эффективно подавляет Candida albicans, серьезное дрожжевое заболевание, и другие вредные бактерии, включая H. pylori, вызывающую заболевания десен, неприятный запах изо рта, язвы и рак желудка.
Использование ксилита вместо сахара и/или продуктов с рафинированными углеводами может помочь снизить риск синдрома поликистозных яичников (состояния, которое нарушает или останавливает цикл овуляции), кист яичников, миомы, эндометриоза, предменструального синдрома и, возможно, рака молочной железы.



КАК РАБОТАЕТ КСИЛИТ?
Употребление сахара вызывает кариес, создавая кислую среду во рту.
Кислотность удаляет минералы из зубной эмали, в результате чего она ослабевает и становится более уязвимой для бактерий, что приводит к кариесу или деминерализации зубов.
Обычно слюна омывает рот щелочным раствором, который нейтрализует кислотность и реминерализует зубы.

Слюна также смывает остатки пищи и помогает пищеварению.
Однако, когда слюна становится кислой из-за слишком большого количества сладостей, бактерии полости рта берут верх.
Эти бактерии в сочетании с углеводными отходами прилипают к зубам и языку, удерживая кислоту рядом с зубами, где она разрушает зубную эмаль.

Ксилит не подвергается ферментации и не может быть преобразован в кислоты бактериями полости рта.
В результате ксилит помогает восстановить правильный щелочно-кислотный баланс во рту.
Эта щелочная среда сокращает время воздействия кислот на зубы, а также уничтожает бактерии.



ПОЛЬЗА КСИЛИТОЛА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:
Ксилит можно использовать для достижения следующих преимуществ для здоровья:

1. Содействие снижению веса
Поскольку ксилит имеет низкий гликемический индекс (всего 8), он может помочь регулировать уровень сахара в крови и контролировать чувство голода в течение дня.
Ксилит может предотвратить образование жировых клеток, что может снизить риск увеличения веса.

Одна чайная ложка ксилита содержит всего 8 калорий, что делает его отличным вариантом для подслащивания продуктов по сравнению с более калорийными подсластителями, такими как мед или сахар.

2. Профилактика кариеса
Ксилит может помочь предотвратить кариес, поскольку он подавляет рост Streptococcus mutans.
Это основные бактерии, ответственные за возникновение зубных инфекций.

3. Помощь в борьбе с диабетом
Поскольку ксилит имеет низкий гликемический индекс, он может поддерживать уровень сахара в крови в пределах нормы.
Это может быть полезно для пациентов с гипергликемией и диабетом.

4. Профилактика ушных инфекций
Ксилит может помочь предотвратить ушные инфекции, борясь с другими микроорганизмами, живущими во рту и ушах, такими как Candida albicans.



РАЗНИЦА МЕЖДУ КСИЛИТООМ И СТЕВИЕЙ:
Стевия — натуральный подсластитель, добываемый из растения Стевия Ребаудиана Бертони.
Его можно найти в порошкообразной, гранулированной или жидкой форме.

Стевия также может подслащивать пищу в 2–300 раз больше, чем обычный сахар, и имеет дополнительный горький вкус, который может изменить вкус некоторых продуктов.
Ксилит получают из волокон фруктов и овощей и обычно доступен в гранулированной форме.
Ксилит имеет тот же уровень сладости, что и сахар, и имеет мягкий вкус, который не меняет вкус продуктов при использовании.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КСИЛИТОЛ:
Свойства этого подсластителя сохраняются даже при высоких температурах, поэтому ксилит можно использовать для подслащивания соков, чая, кофе, печенья, тортов или пирогов.
Важно помнить, что одна чайная ложка ксилита имеет такую же сладость, как и одна чайная ложка сахара.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗА КСИЛИТОЛА:
В настоящее время не существует рекомендуемой суточной дозы ксилита.
Однако не следует превышать 60 г ксилита в день.



СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ЗАМЕНИТЕЛЯМИ САХАРА:
Ксилит имеет некоторое сходство с другими «натуральными» или альтернативными подсластителями, включая такие, как:
*Эритрит
*Изомальт
* Лактитол
*Мальтитол
*Маннитол
*Сорбитол

*Ксилит против Стевии
Стевия – травянистое растение, принадлежащее к семейству Астровые.
Растение стевия использовалось более 1500 лет народом гуарани в Бразилии и Парагвае.



КСИЛИТ ИЛИ СТЕВИЯ ЛУЧШЕ?
Хотя информация о побочных эффектах ксилита немного туманна, из бесчисленных научных статей, в которых упоминается стевия, одно ясно:
Это безопасно и эффективно.
Как указано в критической оценке, стевия «имеет низкий гликемический индекс и в протестированных дозах не является цитотоксичной и не оказывает острого или хронического воздействия на уровень сахара в крови, что делает ее безопасным подсластителем».

*Ксилит против эритрита
Оба этих продукта представляют собой сахарные спирты (также называемые подсластителями с пониженной калорийностью).
Основное отличие состоит в том, что ксилит действительно содержит некоторое количество калорий (он не является нулевым, как эритрит), но меньше, чем сахар.
Ксилит также оказывает небольшое влияние на уровень сахара в крови, тогда как эритрит не оказывает никакого влияния, что делает его более подходящим для диабетиков.
Поскольку ксилит у некоторых людей может вызвать диарею, особенно при употреблении в больших количествах, это одна из причин, по которой некоторые люди предпочитают эритрит.



ВРЕДЕН КСИЛИТ?
Ксилит — это подсластитель, который обычно считается безопасным для использования.
Ксилит можно использовать диабетикам, беременным и кормящим женщинам.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КСИЛИТА:
Химическая формула: C5H12O5.
Молярная масса: 152,146 g/mol
Плотность: 1,52 г/см3
Температура плавления: от 92 до 96 ° C (от 198 до 205 ° F; от 365 до 369 К).
Температура кипения: 345,39 ° C (653,70 ° F; 618,54 К) (прогнозированное значение с использованием адаптированного метода Штейна и Брауна)
Растворимость в воде: примерно 100 г/л.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КСИЛИТОЛА:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
*При проглатывании:
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ КСИЛИТОЛА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ КСИЛИТОЛА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КСИЛИТОЛА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Защита тела:
Непроницаемая одежда
*Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ КСИЛИТОЛА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ КСИЛИТОЛА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны

КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ
Кукурузный крахмал представляет собой мелкий белый порошок без запаха и вкуса, полученный из эндосперма кукурузного зерна.
Кукурузная мука , кукурузный крахмал, кукурузный крахмал или кукурузный крахмал (американский английский) — это крахмал, полученный из зерна кукурузы (маиса).
Крахмал получают из эндосперма ядра.


Кукурузный крахмал — распространенный пищевой ингредиент, который часто используется для загущения соусов или супов, а также для приготовления кукурузного сиропа и других сахаров.
Кукурузный крахмал универсален, легко модифицируется и находит множество применений в промышленности, например, в качестве клеев, бумажных изделий, в качестве антипригарного агента и в текстильном производстве.


Кукурузный крахмал также используется в медицинских целях, например, для снабжения глюкозой людей с болезнью накопления гликогена.
Как и многие продукты в виде пыли, кукурузный крахмал может быть опасен в больших количествах из-за своей воспламеняемости (см. Взрыв пыли).
При смешивании с жидкостью кукурузный крахмал может перегруппироваться в неньютоновскую жидкость.


Например, добавление воды превращает кукурузный крахмал в материал, широко известный как ооблек , а добавление масла превращает кукурузный крахмал в электрореологическую (ЭР) жидкость.
Эту концепцию можно объяснить с помощью смеси под названием « слизь из кукурузной муки».


Обычный кукурузный крахмал состоит из двух крупных α-связанных глюкозосодержащих полимеров: более мелкого и почти линейного амилозы и очень большого и сильно разветвленного амилопектина.
Кукурузный крахмал – это разновидность крахмала, полученного из кукурузы.


В то же время кукурузный крахмал является наиболее распространенным видом крахмала в нашей стране и поэтому известен многим людям.
Помимо кукурузного крахмала, можно упомянуть различные виды крахмала, такие как пшеничный, рисовый и картофельный.
Однако не следует забывать о кукурузном крахмале, что каждый из этих крахмалов имеет разные свойства.


Как известно, область использования каждого крахмала на кухне отличается от другого.
Кроме того, крахмалы можно использовать во многих рецептах для различных целей, например, для балансировки вкуса, загущения и связывания.
Кукурузный крахмал является наиболее производимым и самым популярным на рынке из-за своей доступной цены и является предпочтительным крахмалом.


Это натуральный кукурузный крахмал белого цвета, без запаха и нейтрального вкуса, полученный из кукурузы.
Кукурузный крахмал имеет вид белого порошка, особый вкус и запах.
Кукурузный крахмал используется в пищевой промышленности и производится после обработки кукурузы влажным способом и отделения физическими методами.


Кукурузный крахмал получают из сертифицированной органической кукурузы и ничего больше.
Кукурузный крахмал действует как естественное связующее вещество, обладая вдвое большей загущающей способностью, чем мука.
Кукурузный крахмал имеет тонкий, слегка сладкий кукурузный вкус и является отличным дополнением ко многим сладким и соленым рецептам.


Кукурузный крахмал, иногда называемый кукурузной мукой , представляет собой углевод, экстрагированный из эндосперма кукурузы.
Кукурузный крахмал был разработан в 1844 году в Нью-Джерси и сегодня производится в странах, выращивающих кукурузу, включая США, Китай, Бразилию и Индию.
Кукурузный крахмал встречается в кухнях всего мира, при этом Северная Америка и Азия лидируют как в производстве, так и в использовании.


Благодаря своим загущающим свойствам кукурузный крахмал можно использовать для улучшения консистенции супов, соусов, десертов и многого другого.
Кукурузный крахмал — полезная добавка к домашним веганским сырам с орехами, помогающая сыру сохранять форму.
Кукурузный крахмал является основным продуктом любой хорошо укомплектованной кладовой.


Если вы готовите хотя бы часто, то велика вероятность, что вы когда-нибудь сталкивались с кукурузным крахмалом в своем кулинарном путешествии.
И я бы даже поспорил, что коробка с этими вещами прямо сейчас лежит у вас в шкафу.
Вы, наверное, уже кое-что знаете о свойствах кукурузного крахмала.


Скорее всего, вы используете кукурузный крахмал в качестве загустителя для соусов или в клярах для жареных блюд.
Кукурузный крахмал представляет собой мелкий белый порошок без запаха и вкуса, полученный из эндосперма кукурузного зерна.
Как и рисовые зерна, кукурузные зерна состоят из нескольких слоев: внешнего защитного околоплодника («корпуса»), зародыша, эндосперма и обнаженной верхушечной шляпки, которая является точкой, в которой ядро прикрепляется к початку.


Крахмалистая мякоть эндосперма составляет около 82 процентов веса ядра и содержит весь природный крахмал растения — другими словами, все его волшебство.
В ядре воздушной кукурузы эндосперм — это пушистая белая часть, которая очень вкусна, если ее залить маслом и солью.


В наши дни кукурузный крахмал производится методом мокрого помола.
Очищенную кукурузу очищают и замачивают в больших емкостях в теплом кислом растворе воды и диоксида серы.
Этот раствор смягчает ядро, что облегчает измельчение кукурузного крахмала.


Вода выпаривается, и в процессе измельчения оболочка (околоплодник) и эндосперм отделяются от зародыша.
После прохождения через ряд измельчителей и сит эндосперм изолируется и перерабатывается в суспензию, содержащую в основном чистый кукурузный крахмал.
В высушенном состоянии этот крахмал не модифицируется; Кукурузный крахмал можно еще больше очистить, чтобы получить модифицированные крахмалы, предназначенные для конкретных кулинарных целей.


Кукурузный крахмал, также называемый в США кукурузным крахмалом или кукурузной мукой, представляет собой крахмал, содержащийся в кукурузных зернах.
Кукурузный крахмал представляет собой мелкий белый порошок, полученный из эндосперма или крахмалистой части кукурузных зерен.
Он создается, когда твердые внешние оболочки кукурузных зерен отделяются от крахмалистого эндосперма, а эндосперм измельчается или измельчается с образованием кукурузного крахмала.


Кукурузный крахмал – это натуральный крахмальный продукт, получаемый из кукурузного зерна.
Кукурузный крахмал представляет собой мелкий порошок от белого до слегка желтоватого цвета, обычно используемый в пищевой и фармацевтической промышленности.
Дезинтеграторы позволяют таблеткам и капсулам распадаться на более мелкие фрагменты (растворяться), чтобы лекарственное средство могло высвободиться для всасывания.
Кукурузный крахмал включен в общепризнанный список безопасных пищевых веществ, опубликованный FDA .



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
Хотя кукурузный крахмал в основном используется для приготовления пищи и в качестве предмета домашнего обихода, он используется для многих целей в нескольких отраслях: от использования в качестве химической добавки для определенных продуктов до медицинской терапии при определенных заболеваниях.
Многие крахмалы производятся из зерновых — риса, тапиоки, маранты, картофеля и пшеницы — но наиболее часто используется кукурузный крахмал.


Кукурузный крахмал, который в первую очередь используется в качестве загустителя, представляет собой безглютеновый крахмал, полученный из эндосперма кукурузного зерна, который дает растению энергию.
Кукурузный крахмал используется в молочных десертах, соусах, сливочной силе и сливочной начинке, шербете из пахлавы, печенье и мучных изделиях, рахат-лукуме, пудингах и супах быстрого приготовления, бумаге, гофрированном картоне, шпульке, ламинированном картоне, конверте, клее для бумажных пакетов, скобах, гипсокартоне. , Кастинг


Области использования кукурузного крахмала: кетчуп, майонез, колбаса, суп, пудинг, рахат-лукум, пахлава, текстильная и картонная промышленность.
Кукурузный крахмал, вещество, получаемое путем мокрого помола кукурузы ( Zea mays).
Мокрый помол отделяет компоненты кукурузных зерен, которые состоят в основном из белка, клетчатки , крахмала и масла.


После отделения крахмал высушивается, образуя белый порошок, называемый кукурузным крахмалом.
Кукурузный крахмал богат углеводами, но ему не хватает витаминов, белков, клетчатки и минералов, что делает его одним из наименее питательных компонентов кукурузы.


Однако кукурузный крахмал поглощает влагу, что делает его полезным в качестве загустителя и средства, препятствующего слеживанию пищевых продуктов.
Кукурузный крахмал используется в некоторых пероральных препаратах, где он способствует распаду капсул и таблеток.
Кукурузный крахмал можно использовать вместо пшеничной муки в безглютеновых продуктах и вместо детской присыпки.


Кукурузный крахмал используется для приготовления супов быстрого приготовления, пудингов, молочных десертов, рахат-лукума, пахлавы, хлебобулочных изделий, бисквитов, десертов на основе теста,
соус , заварной порошок и мясные продукты.
Кукурузный крахмал используется, например, в производстве бумаги, акриловых красок и клеев.


Кукурузный крахмал ценится за свои загущающие свойства.
Кукурузный крахмал состоит из длинных цепочек молекул крахмала, которые при нагревании в присутствии влаги распутываются и набухают.
Это набухание, или желатинизация, является причиной утолщения.


Это белое порошкообразное вещество, кукурузный крахмал, используется во многих кулинарных, домашних и промышленных целях.
На кухне кукурузный крахмал чаще всего используют в качестве загустителя для маринадов, соусов, подливок, глазурей, супов, запеканок, пирогов и других десертов.
Вы также можете использовать кукурузный крахмал для покрытия фруктов в пирогах, тарталетках и других десертах перед выпечкой.


Тонкий слой кукурузного крахмала смешивается с фруктовыми соками, а затем загустевает во время запекания.
Это предотвращает появление водянистой или жидкой текстуры пирогов и других десертов.
Кукурузный крахмал полезен в качестве средства, препятствующего слеживанию.


Тертый сыр часто покрывают тонким слоем кукурузного крахмала, чтобы он не слипался в упаковке.
Кукурузный крахмал также поможет поглотить влагу от конденсата и предотвратить образование слизистой текстуры.
Для той же цели часто смешивают небольшое количество кукурузного крахмала с сахарной пудрой.
В фармацевтической промышленности кукурузный крахмал используется в качестве разрыхлителя и связующего вещества.


-Другие виды использования кукурузного крахмала включают производство:
*Антибиотики и лекарства.
*Косметика, мыло и чистящие средства.
*Кондитерские и хлебобулочные изделия
*Детская еда
*Замороженные блюда
* Заправки для салатов и суповые смеси.
*Мука, премиксы, разрыхлитель и сахарная пудра.
*Упакованные или консервированные продукты питания и напитки.


-Кулинарное использование кукурузного крахмала:
Кукурузный крахмал используется в качестве загустителя в жидких продуктах (например, супах, соусах, подливках, заварном креме), обычно путем его смешивания с жидкостью более низкой температуры с образованием пасты или кашицы.

Кукурузный крахмал иногда предпочтительнее одной муки, поскольку он образует полупрозрачную, а не непрозрачную смесь.
Когда кукурузный крахмал нагревается выше 203 °F (95 °C), молекулярные цепи распадаются, позволяя им сталкиваться с другими цепями крахмала, образуя сетку, загущая жидкость (желатинизация крахмала).

Однако продолжающееся кипение разрушает молекулы и разжижает жидкость.
Кукурузный крахмал обычно добавляют в качестве антислеживателя в сахарную пудру (пудру или кондитерский сахар).
Распространенным заменителем является крахмал из аррорута, который заменяет такое же количество кукурузного крахмала.

Производители продуктов питания сокращают производственные затраты, добавляя различное количество кукурузного крахмала в продукты питания, например, в сыр и йогурт.
Куриные наггетсы с тонким внешним слоем кукурузного крахмала обеспечивают лучшее впитывание масла и хрустящую корочку после последних стадий жарки.


- Некулинарное использование кукурузного крахмала:
Детская присыпка может включать в себя кукурузный крахмал.
Кукурузный крахмал можно использовать для производства биопластиков (например, PLA, используемого для 3D-печати) и при производстве подушек безопасности.

Клей может быть изготовлен из кукурузного крахмала, традиционно одного из клеев, который можно использовать для изготовления клейкой бумаги.
Кукурузный крахмал при высыхании имеет легкий блеск по сравнению с пшеничным крахмалом.
Кукурузный крахмал также можно использовать в качестве клея при консервации книг и бумаги.


-Медицинское использование кукурузного крахмала:
Кукурузный крахмал является предпочтительным антипригарным веществом в медицинских изделиях из натурального латекса, включая презервативы, диафрагмы и медицинские перчатки.
Кукурузный крахмал обладает свойствами, позволяющими поставлять глюкозу для поддержания уровня сахара в крови у людей с болезнью накопления гликогена.
Кукурузный крахмал можно использовать, начиная с возраста 6–12 месяцев, что позволяет сдерживать колебания уровня глюкозы.


-Приготовление с кукурузным крахмалом:
Кукурузный крахмал помогает загустить жидкие ингредиенты соусов, тушеных блюд, жаркого, заварных кремов, пудингов и кондитерских кремов.
Кукурузный крахмал также часто используется во фруктовых пирогах, чтобы помочь горячим сокам застыть и облегчить нарезку испеченного пирога после того, как он остынет.
Чтобы активировать загущающие свойства, кукурузный крахмал необходимо нагреть до температуры кипящей жидкости.
В случае с фруктовым пирогом это означает, что вы увидите, как загустевший фруктовый сок пузырится из отверстий для пара в верхней корке.


-Загущающие супы, соусы или картофель фри:
Кукурузный крахмал, используемый для загущения супа или жаркого, не следует добавлять непосредственно в горячую жидкость.
Из кукурузного крахмала лучше сначала приготовить суспензию, чтобы предотвратить слипание крахмала при попадании в горячую жидкость.


-Чтобы приготовить суспензию кукурузного крахмала:
Просто смешайте крахмал с холодной водой или водой комнатной температуры (или другой жидкостью, например бульоном или молоком) и взбейте до получения однородной массы, прежде чем добавлять в горячую жидкость.


-Жареная курица и другие жареные и жареные блюда:
Если вы любите жарить курицу, вам нужно смешать кукурузный крахмал с мукой и приправами, чтобы сделать для нее самое лучшее в мире покрытие.
Повара нашей тестовой кухни клянутся, что кукурузный крахмал также хранит секрет их самых любимых куриных крылышек, самых хрустящих луковых колец и самого неотразимого жареного картофеля.


-Десерты:
Помимо пудингов и фруктовых пирогов, кукурузный крахмал стоит держать под рукой и для других десертов.
Иногда его используют в качестве безглютеновой замены муки, например, в наших безглютеновых пирожных с орехами пекан и восхитительно нежном австралийском печенье, известном как «тающие моменты».


- Использование кукурузного крахмала в стирке:
Кукурузный крахмал, как и почти 200 лет назад, помогает сохранить бельё в наилучшем виде.
Используйте кукурузный крахмал, чтобы удалить маслянистые пятна с одежды (может быть, после жарки всей этой курицы?) или накрахмалить рубашки, когда их сжимают.



Для чего используется кукурузный крахмал?
Хотя о кукурузном крахмале можно говорить о многих различных типах крахмала, смешивание этих крахмалов друг с другом или их взаимозаменяемое использование часто может вызвать путаницу.
На самом деле крахмалы, изготовленные из разных веществ, обладают разными свойствами и поэтому используются для разных целей.

Кукурузный крахмал используется в соленых и сладких рецептах.
Этот тип крахмала можно использовать в рецептах пикантной выпечки или при приготовлении различных пищевых соусов.
Используя кукурузный крахмал, вы можете приготовить различные соусы к блюдам или приготовить вкуснейшее печенье, которое тает во рту.



В чем разница между кукурузной мукой и кукурузным крахмалом?
Кукурузная мука и кукурузный крахмал производятся из кукурузы, но это не значит, что их можно использовать как взаимозаменяемые при приготовлении пищи и выпечке.
Кукурузный крахмал и кукурузная мука получают из кукурузы, но различаются по составу питательных веществ, вкусу и использованию.
В Соединенных Штатах под кукурузной мукой понимают тонкоизмельченный порошок из цельных кукурузных зерен.

Между тем, кукурузный крахмал также представляет собой мелкий порошок, но сделанный только из крахмалистой части кукурузы.
Из-за различий в питательной ценности и методах обработки они имеют различное кулинарное применение.
Более того, в некоторых частях мира названия каждого из них различаются.



ПОЧЕМУ КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ ТАКОЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЗАГУСТИТЕЛЬ?
Хотя у большинства домашних поваров, вероятно, есть под рукой универсальная мука, кукурузный крахмал в два раза эффективнее муки, если использовать его в качестве загустителя.



ИСТОРИЯ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
Когда кукурузный крахмал был изобретен в Нью-Джерси в середине 19 века Томасом Кингсфордом, он использовался главным образом в качестве средства для стирки и в других коммерческих целях.
В конце концов кукурузный крахмал попал на кухню.



КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ ПРОТИВ. КУКУРУЗНАЯ МУКА:
То, что известно в США как кукурузный крахмал, в Великобритании называется кукурузной мукой.
Однако в США кукурузную муку производят из цельного зерна кукурузы — эндосперма, а также отрубей и зародышей.



Кукурузный и пшеничный крахмал — одно и то же?
Хотя многие удивляются и смущаются, можно сказать, что пшеничный крахмал и кукурузный крахмал — это не одно и то же.
Области использования двух крахмалов отличаются друг от друга.
Кукурузный крахмал — это тип крахмала, который используется в соленых и сладких рецептах.



РАЗНИЦА МЕЖДУ КУКУРУЗНЫМ КРАХМАЛОМ И КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ:
И «кукурузный крахмал», и «кукурузная мука» — термины, широко используемые в США.
Кукурузный крахмал получают путем экстракции крахмала из зерна кукурузы, в частности, из эндосперма ядра.

Кукурузный крахмал — это почти 100% крахмал, без клетчатки , белков, жиров и других компонентов.
Кукурузный крахмал представляет собой очень мелкий белый порошок, меловой на вид и «скрипящий», когда его растирают между пальцами.
Кукурузный крахмал часто используется в качестве загустителя для загущения соусов и заварных кремов, например, ванильного крема для выпечки.

Кукурузную муку получают путем измельчения целых высушенных зерен кукурузы в мелкий порошок.
По сути, это кукурузная мука очень мелкого помола.

Помимо крахмала, он также содержит клетчатку , белок и небольшое количество жира.
Существует два типа кукурузной муки: более распространенная желтая кукурузная мука, изготовленная из желтой кукурузы, и белая кукурузная мука, изготовленная из зерен белой кукурузы.
Технически вы можете использовать эти два сорта как взаимозаменяемые, но всякий раз, когда я упоминаю в своих рецептах «кукурузную муку», я имею в виду желтую кукурузную муку.



ХАРАКТЕРИСТИКИ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
*Белый нативный кукурузный крахмал без запаха.
* Обеспечивает легкое раскатывание слоеного теста и теста для пахлавы, предотвращает разрыв теста.
*Увеличивает яркость конечной продукции.
* Предотвращает растрескивание поверхности пудинга.
* Имеет высокую производительность при различных температурах



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
-Супы быстрого приготовления, сорта пудингов, рахат -лукум, мучные изделия, бумага, клеевая промышленность,
-Текстильная промышленность, кожевенный и строительный секторы.



ПРЕИМУЩЕСТВА КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА:
• Производит однородную продукцию
• Увеличивает хрусткость
• Используется в качестве универсального наполнителя в сладостях.



ПЕРЕРАБОТКА КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
И кукурузная мука, и кукурузный крахмал производятся из кукурузы.
Кукурузная мука получается в результате измельчения целых кукурузных зерен в мелкий порошок.
Следовательно, она содержит белок, клетчатку, крахмал, а также витамины и минералы, содержащиеся в цельной кукурузе.
Обычно он желтый).

С другой стороны, кукурузный крахмал более очищен и производится путем удаления белка и клетчатки из ядра кукурузы, оставляя только крахмалистый центр, называемый эндоспермом.
Затем его перерабатывают в белый порошок.

Помимо большего количества клетчатки и белка, кукурузная мука содержит витамины группы В, железо, калий, магний и ряд других питательных веществ.
Кукурузный крахмал не содержит витаминов группы B и содержит гораздо меньше других питательных веществ по сравнению с кукурузной мукой.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Кукурузную муку получают путем тонкого измельчения цельных зерен кукурузы, тогда как кукурузный крахмал получают только из крахмалистой части кукурузы.
В результате кукурузная мука содержит белок, клетчатку, крахмал, витамины и минералы, тогда как кукурузный крахмал состоит в основном из углеводов.


ВКУСОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА:
Как и кукуруза, кукурузная мука имеет землистый и сладкий вкус.
Кукурузный крахмал можно использовать в дополнение или вместо пшеничной муки в хлебе, блинах, вафлях и выпечке, чтобы придать кукурузный вкус.
Кукурузную муку иногда путают с кукурузной мукой, которая в Соединенных Штатах относится к муке более грубого помола , которую также производят из кукурузных зерен.

Кукурузная мука имеет более выраженный кукурузный вкус по сравнению с кукурузной мукой.
Напротив, кукурузный крахмал в основном безвкусный и поэтому придает текстуру, а не вкус.
Кукурузный крахмал — это мягкий порошок, который обычно используют для загущения блюд.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Кукурузная мука имеет землистый, сладкий вкус, похожий на цельную кукурузу, тогда как кукурузный крахмал безвкусен.



ПРОИЗВОДСТВО КУКУРУЗНОГО КРАХЛА:
Кукурузу замачивают на 30–48 часов, что приводит к ее незначительному ферментированию.
Зародыш отделяется от эндосперма, и эти два компонента измельчаются отдельно (еще замоченные).
Затем крахмал удаляется из каждого путем промывания.

Крахмал отделяют от кукурузного отвара, зародышей злаков, волокон и кукурузной клейковины, главным образом, в гидроциклонах и центрифугах, а затем сушат.
(Остатки каждой стадии используются в качестве корма для животных, а также для производства кукурузного масла или других целей.)
Этот процесс называется мокрым фрезерованием.
Наконец, крахмал можно модифицировать для конкретных целей.



НАЗВАНИЯ И СОРТА КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА:
В США и Канаде называется кукурузным крахмалом.
Термин «кукурузная мука» относится к очень мелко измельченной кукурузной муке; или после влажной обработки щелочью, дальнейшего измельчения и сушки маской муки.
В Великобритании, Ирландии, Израиле и некоторых странах Содружества его называют кукурузной мукой .
Отличается в этих странах от кукурузной муки.



ИСТОРИЯ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
До 1851 года кукурузный крахмал использовался в основном для крахмаления белья и других промышленных целей.
Метод производства чистого кулинарного крахмала из кукурузы был запатентован Джоном Полсоном из компании Brown & Polson в Пейсли, Шотландия, в 1854 году.
Она продавалась как «Запатентованная кукурузная мука».
Brown & Polson были производителями муслина, которые производили крахмал для стирки для индустрии шалей Пейсли и впоследствии стали крупнейшими производителями крахмала в Великобритании.



ЗАМЕНИТЕЛИ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
Использование кукурузного крахмала вместо муки в качестве загустителя в любом рецепте — это простая замена: если рецепт требует 2 столовые ложки муки, вам понадобится 1 столовая ложка кукурузного крахмала.



ДРУГИЕ ЗАМЕНЫ, КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ:
Загущающие свойства кукурузного крахмала сравнимы с свойствами маранты и тапиоки.
Любой из них можно использовать взаимозаменяемо с кукурузным крахмалом без какой-либо корректировки количества.
А кукурузный крахмал можно использовать вместо крахмала аррорута или тапиоки в качестве замены один к одному.



ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ У ВАС НЕТ КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА:
Хранение кукурузного крахмала
Несмотря на любую дату, которую вы можете увидеть на упаковке, кукурузный крахмал не должен испортиться или потерять свою силу.
Пока вы храните кукурузный крахмал в прохладном, сухом, защищенном от влаги месте, он может храниться на вашей полке неопределенно долго, то есть, если вы не израсходуете его быстро.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ КУКУРУЗНОГО КРАХЛА:
Кукурузный крахмал используется при приготовлении десертов, таких как заварной крем, рисовый пудинг, казан и пахлава, тортов, пирожных и печенья.
Кукурузный крахмал используют для загущения томатной пасты и приготовления гарнира.



АЛЛЕРГИЯ НА КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ:
Кукурузный крахмал не содержит ингредиентов, которые могут вызывать аллергические реакции или непереносимость и которые по закону должны быть указаны на этикетке.



19 способов применения кукурузного крахмала в домашних условиях:
Кукурузный крахмал — это распространенный ингредиент, изготовленный из крахмалистой части кукурузных зерен, известной как эндосперм.
Кукурузный крахмал используется в качестве загустителя для подливок, маринадов, соусов, супов и запеканок.

Хотя большинство людей думают, что кукурузный крахмал предназначен для приготовления пищи, он весьма полезен вне кухни.
Просто имейте в виду, что многие из этих применений не подтверждены научными исследованиями.
Вот 19 способов применения кукурузного крахмала в домашних условиях.


1. Рельеф кожи:
Кукурузный крахмал может быть удобным и экономичным средством от раздражения кожи, хотя мало исследований подтверждают его эффективность при таком использовании.
Тем не менее, многие люди используют кукурузный крахмал, чтобы успокоить солнечные ожоги и уменьшить зуд кожи.
Смешайте кукурузный крахмал и несколько капель воды в миске до образования пасты толщиной с арахисовое масло.

Нанесите небольшой слой на кожу и оставьте до полного высыхания кукурузного крахмала.
Затем смойте кукурузный крахмал теплой водой.
Некоторые люди также посыпают простыни или внутреннюю часть одежды кукурузным крахмалом, чтобы уменьшить трение.


2. Дезодорант:
Если у вас закончился дезодорант или вам нужна альтернатива, сделанная своими руками, попробуйте кукурузный крахмал.
Благодаря влагопоглощающим свойствам кукурузного крахмала он действует как натуральный дезодорант, уменьшая потоотделение и неприятный запах.

Чтобы сделать дезодорант из кукурузного крахмала своими руками, вам понадобится:
3 столовые ложки (45 мл) кокосового масла
2 столовые ложки (16 грамм) кукурузного крахмала

2 столовые ложки (28 граммов) пищевой соды
Разогрейте кокосовое масло в микроволновой печи в течение 15–20 секунд или пока оно не станет жидким .
Затем медленно добавьте кукурузный крахмал и пищевую соду, пока не образуется густая паста.

Вы также можете добавить каплю любимого эфирного масла, чтобы придать ему приятный запах.
Имейте в виду, что у некоторых людей пищевая сода раздражает подмышки, поэтому она подходит не всем.
Кроме того, если вы испытываете повышенное потоотделение или гипергидроз, вам может понадобиться более сильный коммерческий антиперспирант.


3. Сухой шампунь:
Вы можете использовать кукурузный крахмал в качестве натурального сухого шампуня.
Нанесите небольшое количество средства на корни во��ос и аккуратно расчешите до кончиков.
Для удобства нанесения используйте чистую кисть для макияжа, чтобы перенести ее на корни.
Поскольку кукурузный крахмал имеет светлый цвет, этот метод может не подойти обладательницам темных волос.


4. Матовый лак для ногтей:
Чтобы создать матовый лак для ногтей, капните несколько капель лака на тарелку и посыпьте сверху небольшим количеством кукурузного крахмала.
Начинайте медленно, добавляя больше по мере необходимости.
Затем смешайте кукурузный крахмал кистью и нанесите на ногти.


5. Расслабляющая молочная ванна:
Молочные ванны исторически использовались для успокоения кожи и создания роскошных ощущений от купания.
Интересно, что одним из секретных ингредиентов многих молочных ванн является кукурузный крахмал.

Хотя никакие исследования не подтверждают какую-либо пользу от принятия молочных ванн с кукурузным крахмалом, некоторые люди считают, что им это помогает.
Добавьте в пакет 1 стакан (128 грамм) кукурузного крахмала, 2 стакана (256 грамм) сухого цельного молока и 1/2 стакана (115 грамм) пищевой соды.
Запечатайте и хорошо встряхните.

Наконец, добавьте несколько капель эфирного масла лаванды (или другого эфирного масла) для расслабляющего аромата и снова встряхните.
Во время принятия ванны добавьте 1 чашку (128 граммов) смеси в теплую ванну и наслаждайтесь.


6. Профилактика стопы спортсмена:
«Стопа спортсмена» возникает, когда ваши ноги регулярно подвергаются воздействию влаги, например пота, что приводит к появлению грибков, таких как трихофитон . рубрум , Трихофитон ментагрофиты и эпидермофитоны floccosum расти.

Хотя кукурузный крахмал не может вылечить микоз стопы, он может помочь предотвратить его.
Просто посыпьте кукурузным крахмалом обувь, чтобы уменьшить влажность, или добавьте его в носки для дополнительного впитывания влаги.
Если вы регулярно страдаете от микоза стопы, попросите своего врача назначить вам подходящее лечение, например местное противогрибковое лечение.


7. Решение для натирания:
Кукурузный крахмал может помочь уменьшить трение между двумя поверхностями.
В результате кукурузный крахмал может помочь уменьшить натирание.
Прежде чем одеться, вотрите небольшое количество кукурузного крахмала в раздраженную область, например, между бедрами.


8. Средство для распутывания узлов волос:
Если у вас в волосах большой узел, попробуйте нанести на эту область кукурузный крахмал.
Кукурузный крахмал может уменьшить трение и смазать волокна волос, что облегчит распутывание узлов.


9. Облегчение укуса клопа:
Укусы насекомых, которые вызывают зуд и раздражение, становятся еще хуже, когда кожа влажная.
Кукурузный крахмал может помочь подсушить кожу вокруг укуса насекомого и предотвратить зуд.
Смешайте 2 столовые ложки (16 граммов) кукурузного крахмала с несколькими каплями холодной воды до получения пасты толщиной с арахисовое масло.
Нанесите на укус кукурузный крахмал и оставьте до высыхания.


10. Облегчение волдырей:
Волдыри усиливаются во влажной среде или при трении о другую поверхность, например обувь или одежду.
Добавьте в блистер небольшое количество кукурузного крахмала, чтобы уменьшить трение и сохранить поверхность сухой.
Однако не наносите кукурузный крахмал на открытые волдыри или раны, так как это может привести к инфекции.


11–19. Другое использование:
*Развяжите узлы:
Кукурузный крахмал может уменьшить трение между волокнами, шнурками и веревками, что поможет вам развязать узлы.

*Польское серебро:
Смешайте кукурузный крахмал и воду в небольшой миске.
Влажной тканью натрите смесью столовое серебро, чтобы раскрыть естественный блеск кукурузного крахмала.
После этого обязательно промойте столовое серебро.

* Крахмал для глажки:
Если вам нужен натуральный крахмал для глажки одежды, добавьте в распылитель 2 стакана (475 мл) теплой воды и 1–2 столовые ложки (8–16 граммов) кукурузного крахмала.
Распылите кукурузный крахмал и оставьте на 1 минуту, прежде чем гладить.

*Увеличение сцепления:
Если вам нужен дополнительный захват для удержания теннисной ракетки или другого спортивного инвентаря, добавьте в руки немного кукурузного крахмала, чтобы предотвратить потливость ладоней и улучшить захват.

*Пятновыводитель:
Чтобы удалить масляное пятно, посыпьте пятно кукурузным крахмалом и оставьте на 10–15 минут.
Вытрите кукурузный крахмал, затем обработайте пятно пятновыводителем.

*Свежий ковер:
Посыпьте ковер кукурузным крахмалом и оставьте на 30 минут.
Затем пропылесосьте как обычно.

*Чистые мягкие игрушки и ткани:
Натрите небольшое количество кукурузного крахмала на мягкую игрушку или ткань и оставьте на 5 минут.
Аккуратно удалите кукурузный крахмал влажной тряпкой.

*Удалите брызги жира со стен:
Добавьте кукурузный крахмал на небольшую ткань и аккуратно потрите жир, пока он не сойдет.

* Искупайте вашего питомца в сухой ванне:
Если вашему питомцу осталось несколько дней до купания, нанесите на его шерсть небольшое количество кукурузного крахмала.
Кукурузный крахмал может действовать как сухой шампунь и впитывать вонючие масла.



КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ:
Хотя некоторые веб-сайты о естественном здоровье утверждают, что кукурузный крахмал можно использовать для лечения порезов и ран, лучше избегать его применения на открытых участках.
Это потому, что кукурузный крахмал может служить питательной средой для бактерий и инфицировать рану.
Кроме того, не наносите кукурузный крахмал на лицо в качестве естественного средства для снятия макияжа или масла.
Хотя это, вероятно, нормально для большинства людей, кукурузный крахмал может закупорить поры и привести к появлению прыщей у людей с кожей, склонной к прыщам.



ИТОГ: КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ:
Кукурузный крахмал — универсальный ингредиент, известный своими загущающими и впитывающими влагу свойствами.
Кукурузный крахмал находит множество применений в быту, например, успокаивает раздраженную кожу, распутывает узлы, действует как натуральный дезодорант и удаляет пятна.
В следующий раз, когда у вас закончится необходимый предмет домашнего обихода, попробуйте кукурузный крахмал.
Тем не менее, вам не следует наносить кукурузный крахмал на открытые раны или наносить его на лицо.



КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ ПРОТИВ. МУКА:
Муку обычно делают из пшеницы. Кукурузный крахмал производится из кукурузы и содержит только углеводы (без белка), поэтому это продукт без глютена.
По этой причине кукурузный крахмал является отличной безглютеновой альтернативой мучным загустителям в рецептах подливок и соусов.

Кукурузный крахмал часто предпочитают муке в качестве загустителя, потому что полученный гель является прозрачным, а не непрозрачным.
Кукурузный крахмал также относительно безвкусен по сравнению с ним и обеспечивает примерно в два раза большую загущающую способность.
Муку и кукурузный крахмал можно использовать взаимозаменяемо для приготовления жареных блюд.

Их можно использовать вместе в выпечке, например, в тортах, поскольку кукурузный крахмал смягчает муку и создает идеальную текстуру и мякиш.
Однако вы не будете просто заменять такое же количество кукурузного крахмала мукой в рецептах, в которых используется большое количество муки.
В безглютеновых рецептах кукурузный крахмал часто сочетают с непшеничной мукой.

Как ни странно, в Великобритании кукурузный крахмал часто называют кукурузной мукой (чаще всего одним словом).
Это отличается от кукурузной муки (часто двух слов), используемой на юге США, которая относится к кукурузной муке тонкого помола.



КАК ГОТОВИТЬ С КУКУРУЗНЫМ КРАХМАЛОМ:
Кукурузный крахмал не следует добавлять прямо в горячую жидкость, так как это может привести к образованию комков.
Вместо этого смешайте кукурузный крахмал с жидкостью комнатной температуры или слегка прохладной жидкостью, чтобы получилась кашица, а затем добавьте ее в горячую жидкость.
Это позволит равномерно распределить молекулы кукурузного крахмала, прежде чем они начнут набухать и желатинизироваться.

Смеси, содержащие кукурузный крахмал, перед охлаждением следует довести до полного кипения.
Смесь может показаться загустевшей после небольшого нагревания, но если молекулы кукурузного крахмала не полностью желатинизированы, после охлаждения они высвободят влагу и станут жидкими.

Соусы и другие смеси, загущенные кукурузным крахмалом, не следует замораживать.
Замораживание разрушит матрицу желатинизированного крахмала, и после оттаивания смесь станет жидкой.



ЗАМЕНИТЕЛЬ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
В качестве заменителя кукурузного крахмала можно использовать самые разные продукты.
Мука — хороший универсальный заменитель соусов; вам просто нужно будет использовать вдвое больше.

Аррорут является равноценным замени��елем, как и картофельный крахмал, хотя в этом случае вам придется взбивать его сильнее, чтобы предотвратить комкование.
Тапиоковый крахмал (или мука) является отличным заменителем; используйте 2 столовые ложки на 1 столовую ложку кукурузного крахмала.
Рисовая мука — еще один вариант, и вам понадобится 3 столовые ложки на каждую столовую ложку кукурузного крахмала.



ХРАНЕНИЕ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
Кукурузный крахмал предназначен для поглощения влаги, поэтому очень важно хранить его в герметичном контейнере, где он не будет подвергаться воздействию влажности окружающей среды.
Храните кукурузный крахмал вдали от сильной жары.
Лучше всего подойдет сухое прохладное место, например кладовая.
При правильном хранении кукурузный крахмал хранится неопределенно долго.



12 неожиданных способов использования кукурузного крахмала:
Кукурузному крахмалу найдется место в каждом кухонном шкафу.
Кукурузный крахмал часто используется в качестве загустителя при приготовлении картофеля фри, супов, соусов и многого другого.
Но оказывается, что этот скромный ингредиент, кукурузный крахмал, делает гораздо больше, чем просто это.
Узнайте все о кукурузном крахмале и его многочисленных способах применения, которые выходят за рамки кухни.



ЧТО ТАКОЕ КОРПУСНЫЙ КРАХМАЛ?
Не путать с кукурузной мукой, которая производится из цельных зерен. Кукурузный крахмал производится из эндосперма, находящегося в центре кукурузного зерна.
Крахмалы внутри эндосперма удаляют, промывают, сушат и измельчают в мелкий порошок.
В результате у нас остается кукурузный крахмал — белый меловой порошок, который можно использовать на кухне по-разному.
Кукурузный крахмал чаще всего используется в качестве загустителя для соусов и рагу.



Для чего используется кукурузный крахмал?
Кукурузный крахмал в основном используется в качестве загустителя.
Кукурузный крахмал состоит из длинной цепочки молекул крахмала, которая распутывается и набухает при нагревании в присутствии влаги.
Это набухание или желатинизация является причиной утолщения.
Хотя кукурузный крахмал славится загущением супов, тушеных блюд, соусов или заварных кремов, с этим основным продуктом кухонной кладовой можно сделать гораздо больше.



ЧТО Я МОГУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА?
Если у вас закончился кукурузный крахмал (бывает такое), не беспокойтесь о соусах и рагу.
Вы все равно можете сделать их толще, заменив несколько других скоб для кладовой:

*Мука общего назначения:
Эта мука содержит примерно половину загущающей способности кукурузного крахмала, поэтому на каждую столовую ложку кукурузного крахмала вам понадобится две столовые ложки универсальной муки.

*Рисовая мука:
Как и универсальная мука, рисовая мука имеет вдвое меньшую загущающую способность, чем кукурузный крахмал, поэтому вам следует измерять соответственно.

*Порошок аррорута:
Если у вас под рукой есть этот крахмал, вам повезло: он обладает такой же загущающей способностью, что и кукурузный крахмал.
Но одно предостережение по поводу аррорута: кукурузный крахмал плохо хранится и не разогревается.

*Картофельный крахмал:
Как и маранта, кукурузный крахмал имеет сильный загущающий порошок, но после приготовления он сохраняется недолго.

*Крахмал тапиоки:
Тапиоку получают из маниоки, корнеплода, который растет по всей Южной Америке.
Он не обладает такой загущающей способностью, как кукурузный крахмал, поэтому на каждую столовую ложку кукурузного крахмала вам понадобится две столовые ложки тапиокового крахмала.



РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ КУКУРУЗНЫМ КРАХМАЕМ, КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ, КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ И КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ:
Когда дело доходит до выпечки без глютена, кукурузный крахмал и кукурузная мука являются очень важными ингредиентами и обычно используются во многих рецептах.
Их важность невозможно переоценить, но из-за того, насколько они похожи, трудно отличить кукурузный крахмал, кукурузную муку, кукурузную муку и кукурузную муку .
В этом кратком обзоре мы рассмотрим различные продукты из кукурузы и то, что их отличает.


*Кукурузный крахмал:
Термин «кукурузный крахмал» и термин «кукурузная мука» — это то, что вы легко можете услышать в США.
Кукурузный крахмал получают путем экстракции крахмала из зерен кукурузы, особенно из эндосперма ядра.

Кукурузный крахмал представляет собой 100% крахмал и не содержит других компонентов, включая волокна и белки.
Кукурузный крахмал представляет собой белый порошок очень тонкой текстуры и мелового вида.
Кукурузный крахмал настолько мелкий, что почти скрипит, когда его растирают между пальцами, и его обычно используют в качестве загустителя в соусах и заварных кремах.


*Кукурузная мука:
Кукурузную муку можно получить путем измельчения цельных высушенных зерен кукурузы в мелкий порошок.
Некоторые называют ее кукурузной мукой очень тонкого помола, и в отличие от кукурузного крахмала она состоит из нескольких других компонентов, включая клетчатку, белок и немного жира.
Есть два распространенных его типа, которые часто используются как взаимозаменяемые.


* Кукурузная мука :
Вот здесь многие и путаются.
В Великобритании кукурузный крахмал также означает кукурузную муку .
Кукурузный крахмал — это чистый крахмал, полученный из кукурузных зерен, который выглядит как мелкий белый порошок.
Говоря о кукурузном крахмале, « кукурузный крахмал » следует писать одним словом.


*Кукурузная мука:
Это эквивалент кукурузной муки в США, которая по сути представляет собой желтую муку, полученную путем измельчения высушенных цельных зерен кукурузы.
Причина несоответствия в терминах заключается исключительно в том, что в США вместо кукурузы обычно используется кукуруза, а в Великобритании наблюдается обратное.

В целом, кукурузная мука, кукурузная мука , кукурузная мука и кукурузный крахмал являются важными ингредиентами, когда речь идет о безглютеновой выпечке.
Кукурузный крахмал и кукурузная мука означают одно и то же и имеют разные термины в зависимости от того, где вы находитесь.
Кукурузная мука и кукурузная мука также означают одно и то же, и то, как они называются, во многом зависит от того, где вы находитесь.



12 СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ:
Хотя вы знаете кукурузный крахмал как загуститель, этот универсальный кухонный помощник выходит за рамки кухни.
Посредством небольшого краудсорсинга здесь, в офисе, и небольшого онлайн-исследования я нашел несколько довольно уникальных способов применения кукурузного крахмала.
Мы обратились к членам команды Allrecipes , а также к некоторым представителям наших дочерних брендов с просьбой наилучшим образом использовать кукурузный крахмал.
Прочтите 12 способов использования кукурузного крахмала — некоторые из них ожидаемы, а некоторые нет.


1. Заменитель яиц в выпечке:
Кукурузный крахмал играет ключевую роль в веганской выпечке, а также в любое время, когда у вас нет под рукой яйца: я добавляю его в свою выпечку вместо яйца.
Смешайте 1 столовую ложку кукурузного крахмала с 3 столовыми ложками теплой воды, и вы получите отличный заменитель яиц для печенья, тортов или хлеба.


2. Приготовьте пышные омлеты:
Для получения пышных омлетов каждый раз смешивайте щепотку кукурузного крахмала с яйцом, взбивайте и готовьте омлет.


3. Приготовьте хрустящие вафли:
Подруга добавляет в смесь для вафель кукурузный крахмал, чтобы получить по-настоящему хрустящую корочку.
Троекратное ура, никаких сырых вафель!


4. Смешайте с универсальной мукой, если у вас нет муки для кексов:
Нет муки для торта?
Без проблем.
Менеджер по рецептам Allrecipes Лаура Фахри предлагает смешать кукурузный крахмал с небольшим количеством универсальной муки и разрыхлителя, чтобы создать заменитель муки для торта, когда вы в затруднительном положении.


5. Загустить соусы:
Хорошо, это само собой разумеется.
Чтобы загустить соусы и другие жидкости, смешайте в небольшой миске немного кукурузного крахмала с холодным бульоном или водой, чтобы получилась так называемая «суспензия».
Затем добавьте кашицу в жидкость, которую хотите загустить, пока кукурузный крахмал закипает.


6. Загущаем начинку фруктового пирога:
В чем секрет густой, почти желеобразной начинки для пирога?
Кукурузный крахмал, конечно. Когда фрукты готовятся в пироге, они выделяют сок.
Без небольшого количества кукурузного крахмала ваш пирог превратился бы в жидкую массу.
Чтобы избежать комков, смешайте кукурузный крахмал с сахаром, прежде чем добавлять его в начинку.


7. Развяжите узлы:
Кукурузный крахмал уменьшит трение между волокнами веревки или шнурка, позволяя развязать даже самый тугой узел.
Просто посыпьте немного узелок и вотрите кукурузный крахмал.


8. Приготовьте хрустящую жареную глазурь без глютена:
Я использую кукурузный крахмал для «панировки» курицы, креветок или тофу, чтобы они стали хрустящими, вместо муки или панировочных сухарей.
Получите безглютеновую хрустящую глазурь на мясе и овощах, как на любимом блюде на вынос.


9. Удалите брызги жира со стен:
Любая любимая кухня обязательно имеет небольшой износ.
Удалите надоедливые брызги жира со стен или кухонного фартука, нанеся немного кукурузного крахмала на мягкую ткань и протерев жирное пятно.


10. Посыпьте стол для раскатывания помадки:
Самое замечательное в кукурузном крахмале то, что он практически безвкусен и бесцветен, поэтому не испортит вашу помадку.


11. Полировка серебра своими руками:
Верните блеск своему столовому серебру, не покупая полироль. Просто приготовьте пасту из кукурузного крахмала и воды и нанесите ее на столовое серебро влажной тканью.
Когда паста высохнет, протрите кукурузный крахмал мягкой тканью.
Кукурузный крахмал устранит тусклость, не будучи при этом слишком абразивным.


12. Сделайте домашний слайм:
Немного кукурузного крахмала, воды, блесток или пищевого красителя — и получится простая поделка, которая понравится детям.
Эту «слизь» можно хранить в пластиковом пакете или герметичном контейнере для дальнейшего использования.
Теперь вы можете развлечь малышей, используя несколько скоб для кладовой.



ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАВНОЕ ОТКРЫТИЕ : КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ:
Люди использовали крахмал как в кулинарии, так и в других целях на протяжении тысячелетий, начиная с додинастического Египта.
Но кукурузный крахмал не получил известности до 1840-х годов, когда Томас Кингсфорд выделил кукурузный крахмал из кукурузных зерен, используя существующий процесс экстракции пшеничного крахмала.
Метод Кингсфорда заключался в замачивании зерен в щелочном растворе и их последующем измельчении — это стало началом того, что впоследствии стало современным мокрым помолом.

В то время Кингсфорд предназначал этот продукт для использования в качестве крахмала для стирки: практика крахмаления одежды придавала тканям мягкую, но хрустящую текстуру и повышала их устойчивость к загрязнению.
Лишь в 1850-х годах кукурузный крахмал стал той полезной пищевой добавкой, которой он является сегодня.



РАЗНИЦА МЕЖДУ КУКУРУЗНЫМ КРАХМАЛОМ, КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ И КУКУРУЗНОЙ МУКОЙ:
Хотя мы уже касались этого ранее, важно различать различные продукты из гранулированной кукурузы, которые вы можете найти в магазине.
Вот широкая разбивка:

Кукурузный крахмал не имеет вкуса и запаха и используется в основном для изменения текстуры продуктов.
Почти чистый кукурузный крахмал.

Кукурузная мука представляет собой мелкий измельченный порошок, изготовленный из высушенных цельных зерен кукурузы.
Кукурузный крахмал имеет землистый, сладкий вкус.
Кукурузный крахмал содержит части внешней оболочки, а также зародыш и эндосперм.
Кукурузный крахмал обычно используется при выпечке и жарении.

Кукурузная мука, по сути, аналогична кукурузной муке, но ее помол более грубый.
Кукурузный крахмал придает выпечке и жареным изделиям более шероховатую текстуру.
Часто это ключевой ингредиент кукурузного хлеба и кексов «Джонникейкс».



КАК КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ ТРУДИТ СВОЮ ВОЛШЕБНУЮ?
Кукурузный крахмал — это крахмал, что означает, что он представляет собой совокупность полукристаллических гранул молекул крахмала, называемых полисахаридами.
Этими молекулами являются амилоза и амилопектин, и они существуют в разных пропорциях в зависимости от источника крахмала.
Ключом почти ко всем функциональным свойствам кукурузного крахмала является желатинизация — расщепление молекул крахмала под действием тепла и воды, что позволяет этим молекулам связываться с большим количеством воды.

Когда вы увлажняете и нагреваете кукурузный крахмал, гранулы крахмала набухают и размягчаются и теряют свою твердую кристаллическую структуру.
В конце концов эти гранулы лопаются; амилопектин вымывается в окружающую воду, и смесь загустевает.
Если ту же самую смесь охладить, она обычно становится гуще.

В общем, относительная доля амилозы определяет, насколько прочным будет гель; чем выше доля амилозы, тем выше прочность геля.
Кукурузный крахмал имеет относительно более высокую долю амилозы (около 25%) по сравнению с другими крахмалами, такими как мука тапиоки (18%), и повышенная прочность геля является одной из причин, по которой он так полезен в кулинарии.



ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С КУКУРУЗНЫМ КРАХЛАМОМ?
Концентрированные крахмальные добавки, такие как кукурузный крахмал, важны, прежде всего, для улучшения текстуры пищевых продуктов.
Вот несколько способов использования кукурузного крахмала; некоторые могут быть очевидными, некоторые могут быть для вас новыми.

Утолщение:
При комнатной температуре, если вы смешаете кукурузный крахмал с водой, вы получите молочную жидкость, которая со временем постепенно разделится на две отдельные фазы: большая часть кукурузного крахмала осядет на дно, а слегка прозрачная жидкость осядет сверху. .

Это потому, что кукурузный крахмал при такой температуре плохо растворяется в воде; смешивание его с жидкостью приведет к образованию суспензии, в которой частицы крахмала диспергируются в жидкости, но не растворяются.

Вот почему, когда рецепты требуют использования смеси воды и кукурузного крахмала для загустения соуса, вам советуют тщательно перемешать эту смесь непосредственно перед добавлением ее в то, что вы готовите, поскольку при смешивании получается однородная суспензия крахмала в соусе. жидкость.

Но если вы нагреете смесь, кукурузный крахмал растворится и образует полупрозрачный гель.
По сравнению с мукой кукурузный крахмал быстрее загущает смесь и имеет более чистый вкус; он также дает более прозрачный гель.

Этот мягкий вкус и прозрачный внешний вид делают кукурузный крахмал отличным загустителем для десертных глазурей, фруктовых соусов, пудингов, супов, тушеных блюд и в любых случаях, когда вам может потребоваться немного более глянцевый вид и более чистый вкус, чем может обеспечить одна мука.



СВОЙСТВА КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
Однако желирующие свойства кукурузного крахмала не являются безупречными.
При определенных условиях использование геля из кукурузного крахмала неоптимально, а иногда и нежелательно.


*Теплостабильность: кукурузный крахмал начинает желатинизироваться в воде при температуре около 144–162°F (62–72°C) и полностью желатинизируется при температуре 203°F (95°C).
Но вы также, возможно, слышали, что не следует варить кукурузный крахмал слишком долго, так как соус начнет разжижаться.
Почему?

Длительное чрезмерное нагревание может разрушить эти набухшие молекулы крахмала и в конечном итоге снизить потенциальную загущающую способность, что приведет к получению более жидкого соуса, чем вы ожидаете.
По этой причине разумно добавлять кукурузный крахмал ближе к концу приготовления, как это принято во многих китайских блюдах с жаркой.


*Толерантность к pH:
Кислоты имеют тенденцию подавлять загущающую способность кукурузного крахмала.
Как и тепло, некоторые кислоты, такие как уксусная кислота (уксус) или лимонная кислота (лимонный сок), могут серьезно снизить эффективность кукурузного крахмала: в сочетании с теплом при достаточных концентрациях эти кислоты могут расщеплять молекулы крахмала на составляющие сахара.

Интересно, что, согласно этому исследованию, добавление небольшого количества кислоты (поддержание pH в пределах от 3,6 до 5,5) увеличивает вязкость смеси.
Наконец, если вы хотите добавить кислотности в соус, загущенный кукурузным крахмалом, рассмотрите возможность добавления кислоты после того, как смесь остынет.
Исследователи не обнаружили снижения вязкости, если кислоту добавлять в желатинизированную смесь после того, как она остыла до комнатной температуры.


* Ретроградация и синерезис :
Охлаждающие гели, изготовленные из кукурузного крахмала, могут вызвать некоторые проблемы.
Когда гель, изготовленный из кукурузного крахмала, охлаждается, его свойства изменяются: он становится гуще и становится слегка непрозрачным, поскольку гранулы крахмала повторно связываются в процессе, известном как ретроградация .

В некоторых крайних случаях, а также если оставить их в холодильнике (или морозильной камере) на достаточно долгое время, загустевшие смеси кукурузного крахмала могут сломаться или расколоться и образовать водянистый слой.
Это «плаканье» известно как синерезис и часто происходит с кукурузным крахмалом, когда молекулы крахмала и белка сокращаются, вытесняя воду из набухших гранул.

Главный вывод большинства домашних поваров заключается в том, что кукурузный крахмал — не лучший вариант для продуктов, требующих длительного хранения при низких температурах.
Лучше загустить эту огромную порцию тушеной говядины стандартным мучным соус��м или каким-нибудь альтернативным крахмалом, например картофельным крахмалом или крахмалом из аррорута.


*Улучшение стабильности жирово-водных эмульсий:
Вот еще один полезный трюк:
Крахмалы могут помочь стабилизировать эмульсии жира в воде.
Мы видим, что этот процесс происходит в блюдах из макарон, в которых используется крахмалистая вода для макарон: избыток крахмала в воде действует как загуститель и улучшает эмульсию, создавая гладкий, блестящий соус.

Соус бешамель – еще один яркий пример; мука рассеивает жир и способствует образованию гладкой эмульсии масла в молоке.
Тот же принцип применим и к кукурузному крахмалу, но эффект может быть еще более впечатляющим.
Помните, что по сравнению с пшеничной мукой кукурузный крахмал представляет собой почти чистый крахмал, поэтому его способность загустевать, а также способность рассеивать капли жира и предотвращать их слипание выше, чем у муки.

Это исследование также предполагает, что чем меньше размер гранул, тем лучше стабилизирующий потенциал крахмала в эмульсии.
Кукурузный крахмал имеет меньший размер гранул (20 микрон), чем пшеничный крахмал (25 микрон), что позволяет предположить, что это немного лучший выбор.



ЧТО ДЕЛАЕТ КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ?
Кукурузный крахмал — универсальный ингредиент, используемый во многих отраслях промышленности, но чаще всего его используют в кулинарии и выпечке.
В выпечке кукурузный крахмал является загустителем, используемым для улучшения консистенции продуктов.

Если вы добавите кукурузный крахмал в воду или любую жидкость, его молекулы впитают жидкость и набухнут.
Кукурузный крахмал затем соединяется с окружающей жидкостью и превращается в пасту.
Эту пасту добавляют в пищу для загущения соусов, подливок, супов, начинок, пудингов, маринадов и многого другого.
Вы также можете использовать кукурузный крахмал для приготовления теста или покрытия для приготовления мяса и овощей.

Кукурузный крахмал является отличным связующим веществом, поэтому его используют в клеевой, бумажной и текстильной промышленности.
Сырой кукурузный крахмал также используется в качестве формы глюкозы для лечения болезни накопления гликогена, которая возникает, когда в организме возникают проблемы с хранением сахара.



Какие альтернативы кукурузному крахмалу?
Кукурузный крахмал — ингредиент, который можно найти во многих ваших любимых блюдах.
Но если у вас аллергия на кукурузный крахмал, доступны здоровые альтернативы.
Вот несколько альтернатив кукурузному крахмалу для приготовления и выпечки:

*Аррорутовая мука или крахмал:
Аррорут — это безглютеновая мука или крахмал, приготовленные из клубней или подвоев тропических растений, таких как маранта. арундинацея .
Клубень перерабатывают в порошок или муку.

Он не имеет вкуса и может использоваться для загущения всех видов пищи.
Добавляйте в пищу в два раза больше аррорута, если вы заменяете им кукурузный крахмал.
Например, если рецепт требует одной столовой ложки кукурузного крахмала, вам понадобятся две столовые ложки порошка аррорута.

Аррорут часто используют для начинок для пирогов и десертов, поскольку кукурузный крахмал хорошо сочетается с кислыми фруктами.
Кукурузный крахмал идеален еще и потому, что его не нужно готовить, чтобы загустить пищу или избавиться от сырого крахмалистого вкуса.
При приготовлении соусов или подливок с марантой помните, что их следует есть сразу после подачи, так как они не хранятся долго и не хорошо разогреваются.


*Льняной гель:
Гель из льняного семени — здоровая и безглютеновая альтернатива кукурузному крахмалу.
Его можно приготовить, смешав молотые семена льна или льняной порошок с водой.

При этом образуется желеобразное вещество, которое вместо кукурузного крахмала может загустить пищу, хотя оно не такое гладкое, как кукурузный крахмал, и может придавать пище грубую текстуру.
Чтобы заменить две столовые ложки кукурузного крахмала, вам понадобится одна столовая ложка молотых семян льна и четыре столовые ложки воды.

Оставьте смесь на 5 минут, пока кукурузный крахмал не загустеет и не станет желеобразным.
Затем вы можете добавить кукурузный крахмал, чтобы улучшить консистенцию супов, соусов и других продуктов.



7 способов использования кукурузного крахмала в приготовлении пищи:
Кукурузный крахмал (также известный как кукурузная мука в Великобритании) извлекается из эндосперма кукурузных зерен.
Кукурузный крахмал — ингредиент, который вы найдете практически на любой кухне, и он используется в кулинарии, промышленности и домашнем хозяйстве — от удаления пятен до загустителей соуса!

Если у вас есть контейнер, полный кукурузного крахмала, и вы хотите знать, как извлечь из него максимальную пользу, читайте дальше!
Кукурузный крахмал отлично впитывает влагу, и именно это свойство делает его очень полезным!
Но поэтому кукурузный крахмал важно хранить правильно.

Храните кукурузный крахмал в герметичном контейнере, где на него не будет влиять влажность окружающей среды.
Если вы храните его правильно, кукурузный крахмал будет храниться бесконечно!


1. Загустите соус:
Есть много способов загустить соус: добавьте соус, яичный желток или муку и перемешайте.
Но быстрый способ — использовать суспензию кукурузного крахмала.
Просто смешайте кукурузный крахмал с небольшим количеством воды (или молока) и добавьте его в соус.


2. Получите хрустящую курицу:
В следующий раз, когда вы захотите приготовить курицу или рыбу в хрустящей панировке, попробуйте покрыть ее кукурузным крахмалом вместо муки.
Кукурузный крахмал впитывает больше влаги и помогает предотвратить образование глютена – все это помогает сделать мясо более хрустящим.


3. Не допускайте сырости пирогов:
Жидкие фруктовые пироги — частая проблема пекарей.
Чтобы фруктовый пирог не стал слишком жидким, покройте фрукты кукурузным крахмалом.
Он впитает влагу, поскольку во время приготовления фрукты выделяют кукурузный крахмал, предотвращая образование водянистости пирога!


4. Избегайте резиновых омлетов:
Чтобы омлет получился идеально пышным, попробуйте добавить в яйца при взбивании щепотку кукурузного крахмала.
Резиновые омлеты обычно получаются из-за того, что яйца готовятся слишком быстро: яичные белки «слипаются», теряется влага, и яйца становятся жесткими.
Кукурузный крахмал защищает яйца от слишком быстрого высыхания и превращения их в слишком эластичные.


5. Веганская выпечка:
Кукурузный крахмал отлично подходит в качестве заменителя яиц в веганской выпечке.
Добавьте 1 столовую ложку кукурузного крахмала в 3 столовые ложки теплой воды и взбейте.
Это также сработает, если у вас случайно закончились яйца!


6. Удаляем жирные пятна:
У вас когда-нибудь были случайные брызги жира на любимом топе, от которых вы не могли избавиться?
Просто посыпьте жирное пятно небольшим количеством кукурузного крахмала и дайте ему впитать масло примерно на 15 минут.
Добавьте воды (достаточно, чтобы получилась паста) и потрите пятно.
Прополощите и увидите, как пятно исчезнет прямо у вас на глазах!


7. Сделайте детские поделки:
Кукурузный крахмал – популярный ингредиент в детских поделках.
Домашний слайм, который пользуется популярностью повсюду в Интернете, сделан из кукурузного крахмала.
Вы также можете сделать для детей нетоксичные пальчиковые краски.

Смешайте ¼ стакана кукурузного крахмала с 2 стаканами холодной воды.
Доведите смесь до кипения, пока кукурузный крахмал не станет густым.
Перелейте в емкость и добавьте пищевой краситель!



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
*При проглатывании:
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КУКУРУЗНОГО КРАХЛАМА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Защита тела:
Непроницаемая одежда
*Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны

КУКУРУЗНЫЙ КРАХМАЛ

Кукурузный крахмал, кукурузный крахмал или кукурузная мука (британский английский) — это крахмал, полученный из зерна кукурузы (кукурузы).
Кукурузный крахмал получают из эндосперма ядра.
Кукурузный крахмал — распространенный пищевой ингредиент, который часто используется для загущения соусов или супов, а также для приготовления кукурузного сиропа и других сахаров.

КАС: 68412-29-3
МФ: (C6H10O5)n
МВ: 0
ЭИНЭКС: 232-679-6

Кукурузный крахмал универсален, легко модифицируется и находит множество применений в промышленности, например, в качестве клеев, бумажных изделий, в качестве антипригарного агента и в текстильном производстве.
Кукурузный крахмал также используется в медицинских целях, например, для снабжения глюкозой людей с болезнью накопления гликогена.
Как и многие продукты в форме пыли, кукурузный крахмал может быть опасен в больших количествах из-за его воспламеняемости (см. Взрыв пыли).
При смешивании с жидкостью кукурузный крахмал может перегруппироваться в неньютоновскую жидкость.
Например, добавление воды превращает кукурузный крахмал в материал, широко известный как ооблек, а добавление масла превращает кукурузный крахмал в электрореологическую (ЭР) жидкость.
Эту концепцию можно объяснить с помощью смеси под названием «слизь из кукурузной муки».

Кукурузный крахмал, иногда называемый кукурузной мукой, представляет собой углевод, экстрагированный из эндосперма кукурузы.
Это белое порошкообразное вещество используется во многих кулинарных, бытовых и промышленных целях.
Кукурузный крахмал был разработан в 1844 году в Нью-Джерси и сегодня производится в странах, выращивающих кукурузу, включая США, Китай, Бразилию и Индию.
На кухне кукурузный крахмал чаще всего используют в качестве загустителя маринадов, соусов, подливок, глазурей, супов, запеканок, пирогов и других десертов.
Кукурузный крахмал встречается в кухнях всего мира, при этом Северная Америка и Азия лидируют как в производстве, так и в использовании.

История
До 1851 года кукурузный крахмал использовался в основном для крахмаления белья и других промышленных целей.
Метод производства чистого кулинарного крахмала из кукурузы был запатентован Джоном Полсоном из компании Brown & Polson в Пейсли, Шотландия, в 1854 году.
Кукурузный крахмал продавался как «Запатентованная кукурузная мука».

Химические свойства кукурузного крахмала
Температура плавления: 256-258 °C (разл.)(лит.)
Плотность: 1,005 г/мл при 25 °C.
Растворимость: H2O: 20 мг/мл, бесцветный, от прозрачного до слегка мутного.
Форма: Жидкость
Цвет: от прозрачного до слегка мутного
Система регистрации веществ EPA: Кукурузный крахмал (68412-29-3)

Использование
Хотя кукурузный крахмал в основном используется для приготовления пищи и в качестве предмета домашнего обихода, он используется для многих целей в нескольких отраслях: от использования в качестве химической добавки для определенных продуктов до медицинской терапии при определенных заболеваниях.
Заминка – это обыкновенный крахмал, встречающийся во всех зеленых растениях.
Кукурузный крахмал представляет собой молекулу крахмала, состоящую из большого количества колец альфа-глюкозы, соединенных атомами кислорода, и является основным источником энергии для животных.
В качестве наполнителя можно использовать кислотно-модифицированный крахмал.

Кукурузный крахмал ценится за свои загущающие свойства.
Кукурузный крахмал состоит из длинных цепочек молекул крахмала, которые при нагревании в присутствии влаги распутываются и набухают.
Это набухание, или желатинизация, является причиной утолщения.
Кукурузный крахмал полезен в качестве средства, препятствующего слеживанию.
Тертый сыр часто покрывают тонким слоем кукурузного крахмала, чтобы кукурузный крахмал не слипался в упаковке.
Кукурузный крахмал также поможет поглотить влагу от конденсата и предотвратить образование слизистой текстуры.
С той же целью часто смешивают небольшое количество кукурузного крахмала с сахарной пудрой.

Кулинарный
Кукурузный крахмал используется в качестве загустителя в жидких продуктах (например, супах, соусах, подливках, заварном креме), обычно путем его смешивания с жидкостью более низкой температуры с образованием пасты или кашицы.
Кукурузный крахмал иногда предпочтительнее одной муки, поскольку он образует полупрозрачную, а не непрозрачную смесь.
Когда крахмал нагревается выше 203 °F (95 °C), молекулярные цепи распадаются, позволяя им сталкиваться с другими цепями крахмала, образуя сетку, загущая жидкость (желатинизация крахмала).

Однако продолжающееся кипение разрушает молекулы и разжижает жидкость.
Кукурузный крахмал обычно добавляют в сахарную пудру (пудру или кондитерский сахар) в качестве противослеживающего агента.
Распространенным заменителем является крахмал из аррорута, который заменяет такое же количество кукурузного крахмала.
Производители продуктов питания сокращают производственные затраты, добавляя различное количество кукурузного крахмала в продукты питания, например, в сыр и йогурт.
Куриные наггетсы с тонким внешним слоем кукурузного крахмала обеспечивают лучшее впитывание масла и хрустящую корочку после последних стадий жарки.

Некулинарные
Детская присыпка может включать в себя кукурузный крахмал.
Кукурузный крахмал можно использовать для производства биопластиков (например, PLA, используемого для 3D-печати)[14] и при производстве подушек безопасности.
Клей может быть изготовлен из кукурузного крахмала, традиционно одного из клеев, который можно использовать для изготовления клейкой бумаги.
Кукурузный крахмал при высыхании имеет легкий блеск по сравнению с пшеничным крахмалом.
Кукурузный крахмал также можно использовать в качестве клея при консервации книг и бумаги.
КУМОЛА ГИДРОПЕРОКСИД
Гидропероксид кумола (CHP) представляет собой высокореакционное органическое соединение, которое используется в различных областях науки и промышленности.
Гидропероксид кумола представляет собой белое кристаллическое твердое вещество с резким запахом и является сильным окислителем.


Номер КАС: 80-15-9
Номер в леях: MFCD00002129
Химическая формула: C9H12O2


Гидропероксид кумола – инициатор радикальной полимеризации.
Гидропероксид кумола является относительно стабильным органическим пероксидом.
Этот окислитель, гидропероксид кумола, имеет чистоту ~80%.


0,2 М раствор в бензоле имеет период полураспада 29 часов при 145°С.
Продуктами разложения гидропероксида кумола являются метилстирол, ацетофенон и кумиловый спирт.
Чистый гидропероксид кумола можно хранить при комнатной температуре.


Гидропероксид кумола зарегистрирован в соответствии с Регламентом REACH и производится и/или импортируется в Европейскую экономическую зону в количестве от ≥ 1 000 до < 10 000 тонн в год.
Согласно сообщению (PMID: 31557052), гидропероксид кумола был обнаружен в крови человека.


Гидропероксид кумола не является природным метаболитом и обнаруживается только у людей, подвергшихся воздействию этого соединения или его производных.
Технически гидропероксид кумола является частью экспосомы человека.
Гидропероксид кумола мало растворим в воде и хорошо растворим в эфире, спирте, ацетоне, сложных эфирах, углеводородах и хлорированных углеводородах.


Гидропероксид кумола представляет собой органическое соединение с формулой C6H5C(CH3)2OOH.
Маслянистая жидкость, гидропероксид кумола классифицируется как органический гидропероксид.
Продуктами разложения гидропероксида кумола являются метилстирол, ацетофенон и кумиловый спирт.


Гидропероксид кумола получают обработкой кумола кислородом, автоокислением.
При температуре >100 °С кислород пропускают через жидкий кумол:
C6H5(CH3)2CH + O2 → C6H5(CH3)2COOH


Дикумилпероксид является побочным продуктом.
Гидропероксид кумола является свободнорадикальным инициатором производства акрилатов.
Гидропероксид кумола участвует в качестве органического пероксида в производстве оксида пропилена путем окисления пропилена.


Окисление гидропероксидом кумола пропилена дает пропиленоксид и побочный продукт 2-фенил-2-пропанол.
Реакция следует этой стехиометрии:
CH3CHCH2 + C6H5(CH3)2COOH → CH3CHCH2O + C6H5(CH3)2COH


При обезвоживании и гидрировании кумилового спирта кумол рециркулируется.
Гидропероксид кумола представляет собой жидкость от бесцветной до светло-желтой с резким запахом.
Температура вспышки гидропероксида кумола составляет 175 ° F.


Гидропероксид кумола кипит при 153 °С и при 100 °С при пониженном давлении 8 мм рт.
Гидропероксид кумола мало растворим в воде и тяжелее воды.
Следовательно, гидропероксид кумола тонет в воде.


Гидропероксид кумола хорошо растворим в спирте, ацетоне, эфирах, углеводородах, хлорированных углеводородах.
Гидропероксид кумола применяют в производстве ацетона и фенола, в качестве катализатора полимеризации, в окислительно-восстановительных системах.
Гидропероксид кумола представляет собой пероксол, представляющий собой кумол, в котором альфа-водород заменен гидропероксигруппой.


Гидропероксид кумола играет роль окислителя и метаболита Mycoplasma genitalium.
Гидропероксид кумола получают из гидрида кумола.
Гидропероксид кумола [CAS: 80-15-9] представляет собой жидкость от бесцветного до желтого цвета, которая представляет собой относительно стабильный органический пероксид.


Гидропероксид кумола получают путем окисления кумола как побочного продукта фенола.
Гидропероксид кумола для краткости часто называют ГПК; другие названия включают гидропероксид кумила и название IUPAC 2-гидропероксипропан-2-илбензол.
Гидропероксид кумола довольно легко разлагается с образованием ацетофенона, кумилового спирта и метилстирола.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
Гидропероксид кумола используется в следующих продуктах: клеи и герметики, продукты для ухода за воздухом, биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства для борьбы с вредителями), продукты для покрытий, наполнители, замазки, штукатурки, пластилин для лепки, пальчиковые краски, чернила и тонеры, полироли и воски, моющие и чистящие средства, косметика и средства личной гигиены.


Гидропероксид кумола используется потребителями, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептуре или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.
Другие выбросы гидропероксида кумола в окружающую среду, вероятно, произойдут: при использовании внутри помещений в качестве реактивного вещества и при использовании вне помещений в качестве реактивного вещества.


Другие выбросы гидропероксида кумола в окружающую среду, вероятно, произойдут: при использовании внутри помещений в качестве реактивного вещества и при использовании вне помещений в качестве реактивного вещества.
Гидропероксид кумола используется в следующих продуктах: полимеры и биоциды (например, дезинфицирующие средства, средства для борьбы с вредителями).
Выброс в окружающую среду гидропероксида кумола может происходить при промышленном использовании: приготовление смесей и приготовление материалов.


Гидропероксид кумола используется в следующих продуктах: полимеры.
Гидропероксид кумола используется в промышленности для производства другого вещества (использование промежуточных продуктов).
Гидропероксид кумола используется для производства: химикатов и пластмассовых изделий.


Выброс в окружающую среду гидропероксида кумола может происходить в результате промышленного использования: в качестве технологической добавки, в качестве промежуточного этапа в дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов) и в качестве технологической добавки.
При изучении мелатонина было обнаружено, что гидропероксид кумола способствует окислению липидов и ингибирует синтез белка.


Выброс гидропероксида кумола в окружающую среду может происходить при промышленном использовании: производстве вещества и в качестве промежуточного этапа при дальнейшем производстве другого вещества (использование промежуточных продуктов).


Гидропероксид кумола, также известный как гидропероксид кумола, используется в качестве окислителя.
Неклассифицированные продукты, поставляемые Spectrum, указывают на то, что они подходят для общего промышленного использования или исследовательских целей и, как правило, не подходят для потребления человеком или терапевтического использования.


Гидропероксид кумола представляет собой жидкость от бесцветной до бледно-желтой.
Гидропероксид кумола вступает в реакцию с металлсодержащими материалами и является инициатором полимеризации стирола и акрилового мономера.
Гидропероксид кумола представляет собой окислитель, используемый при получении полистирольных нанокапсул.


Гидропероксид кумола используется в производстве ацетона и фенола, а также в качестве отвердителя для полиэфирных смол и других полимеров.
Гидропероксид кумола является производным кумола, углеводорода, полученного из нефти, и используется в синтезе ряда органических и неорганических соединений, а также в производстве полимеров, пластмасс и фармацевтических препаратов.


Гидропероксид кумола обычно используется для обеспечения дополнительной стабильности в качестве ингибитора полимеризации в окислительно-восстановительных системах.
ТЭЦ также используется в производстве органических пероксидов, производстве фенола и ацетона, а также в качестве сильного источника свободных радикалов, поскольку содержит более 8,5% активного кислорода.


Этот уникальный пероксид действует как ингибитор полимеризации и как реагент для производства других органических пероксидов.
Гидропероксид кумола также является сильным окислителем, что делает его чрезвычайно ценным специальным промежуточным продуктом в производстве пластмасс и эпоксидных смол.


Добавление ГПК в системы на основе эпоксивинилового эфира может устранить пенообразование, возникающее при использовании пероксида метилэтилкетона (МЭКП), более традиционно используемого органического пероксида.
Системы ТЭЦ также допускают широкий диапазон времени гелеобразования с последующим хорошо контролируемым отверждением эпоксидных смол.


Это позволяет изготавливать относительно толстые ламинаты, тем самым снижая риск перегрева и коробления готовой смолы.
Гидропероксид кумола является промежуточным продуктом в кумоловом процессе получения фенола и ацетона из бензола и пропилена.
Гидропероксид кумола также используется в производстве пенополиуретана и в производстве поливинилхлорида (ПВХ).



МЕТОД СИНТЕЗА ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
Гидропероксид кумола получают реакцией кумола с кислородом в присутствии катализатора, обычно двуокиси марганца.
Реакцию обычно проводят в закрытой системе при температуре до 150°С и давлении до 20 атмосфер.
Реакция сильно экзотермична, и скорость реакции регулируется скоростью охлаждения.
В результате реакции образуется смесь гидропероксида кумола и кумола, которую затем разделяют перегонкой.



ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА СИНТЕЗА ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
*Дизайн Пути Синтеза
Путь синтеза гидропероксида кумола включает окисление кумола (изопропилбензола) с использованием пероксида водорода в присутствии кислотного катализатора.



ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
*Кумол (изопропилбензол)
*Пероксид водорода
*Кислотный катализатор (например, серная кислота или фосфорная кислота)



РЕАКЦИЯ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
Смешайте кумол и перекись водорода в присутствии кислотного катализатора.
Нагрейте смесь до температуры около 60-80°C.
Дайте реакции протекать в течение нескольких часов.
Отделите гидропероксид кумола от реакционной смеси, используя растворитель, такой как этилацетат.
Очистите гидропероксид кумола, используя перегонку или кристаллизацию.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОПЕР��КСИДА КУМОЛА:
Гидропероксид кумола используется в широком спектре научных исследований, в том числе в синтезе органических и неорганических соединений, в производстве полимеров, пластмасс и фармацевтических препаратов, в производстве пенополиуретана и ПВХ.
Гидропероксид кумола применяют также при изучении механизмов реакций окисления и восстановления, при изучении действия окислителей на органические соединения, при изучении механизмов полимеризации и реакций сшивания.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
Гидропероксид кумола является сильным окислителем, и его реакционная способность обусловлена его способностью переносить атомы кислорода на другие молекулы.
Гидропероксид кумола является сильным окислителем и может окислять широкий спектр органических и неорганических соединений.
Гидропероксид кумола также является сильным восстановителем и может восстанавливать многие органические и неорганические соединения.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
* Пероксолы
*Алкилгидропероксиды
* Углеводородные производные



ЗАМЕСТИТЕЛИ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
*Фенилпропан
* Гидропероксид
*Алкилгидропероксид
* Пероксол
*Органическое кислородное соединение
* Углеводородная производная
* Кислородорганическое соединение
*Ароматическое гомомоноциклическое соединение



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
Химическая формула: C9H12O2
Молярная масса: 152,193 г•моль-1
Внешний вид: жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета
Плотность: 1,02 г/см3
Температура плавления: -9 ° C (16 ° F, 264 K)
Температура кипения: 153 ° C (307 ° F, 426 K)
Растворимость в воде: 1,5 г/100 мл.
Давление паров: 14 мм рт.ст., при 20 °C
Температура кипения: 116 °C (20 гПа)
Плотность: 1,03 г/см3 (20 °С)
Температура вспышки: 57 °C
Температура плавления: <-30 °C
Значение pH: >5 (13 г/л, H₂O, 20 °C)
Растворимость: 13 г/л
Температура плавления: -37°C

Цвет: желтый
Количество: 100 г
Номер ООН: 3109
Формула Вес: 152,19
Физическая форма: жидкость
Химическое название или материал: Гидропероксид кумола
Внешний вид: прозрачная жидкость от бесцветного до бледно-желтого цвета (оценка)
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Удельный вес: 1,03000 при 25,00 °C.
Показатель преломления: 1,52100 при 20,00 °C.
Температура плавления: -9,00 °С. при 760,00 мм рт.ст.
Температура кипения: от 225,00 до 226,00 °С. @ 760,00 мм рт.ст. (расчетное)
Давление паров: 0,003270 мм рт.ст. при 25,00 °C.
Температура вспышки: 133,00 °F. ТСС (56,11°С)
logP (м/в): 2,216 (оценка)

Растворим в: воде, 1,39E+04 мг/л при 25 °C (эксп.)
Температура вспышки: 135°F (НТП, 1992 г.)
Нижний предел взрываемости (НПВ): 0,9 %
Верхний предел взрываемости (ВПВ): 6,5 %
Температура самовоспламенения: 300°F
Температура плавления: менее -40°F
Давление паров: 0,6 мм рт.ст. при 68°F (для 80-85% по весу)
Плотность пара (относительно воздуха): 5
Удельный вес: 1,03 при 77°F
Точка кипения: разлагается при 261°F.
Молекулярный вес: 152,21
Растворимость в воде: менее 0,1 мг/мл при 64°F
Энергия/потенциал ионизации: данные недоступны
ИДЛХ: данные недоступны
Молекулярная формула/молекулярный вес: C9H12O2 = 152,19.

Физическое состояние (20 град.С): Жидкость
КАС РН: 80-15-9
Регистрационный номер Reaxys: 1908117
Идентификатор вещества PubChem: 87560369
Номер в леях: MFCD00002129
Внешний вид (Цвет): Прозрачный от бесцветного до бледно-желтого
Форма: жидкость
Анализ (йодометрическое титрование): ≥75%
Идентификация (FTIR): соответствует
Показатель преломления: 1,5170-1,5250 при 20°C
Температура плавления: -30°
Показатель преломления: 1,5240
Температура вспышки: 56°(132°F)
Вес формулы: 152,20
Точка кипения: 100-102°/8мм

№ леев: MFCD00002129
Номер КАС: 80-15-9
Молекулярная формула: C9H12O2
Температура хранения: от 2°C до 8°C
Молекулярный вес: 152,19 г/моль
XLogP3-AA: 1,7
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 2
Количество вращающихся связей: 2
Точная масса: 152,083729621 г/моль
Масса моноизотопа: 152,083729621 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности: 29,5 Ų
Количество тяжелых атомов: 11
Официальное обвинение: 0
Сложность: 115
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0

Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано: Да
Температура вспышки: 135°F (НТП, 1992 г.)
Нижний предел взрываемости (НПВ): 0,9 % (NTP, 1992 г.)
Верхний предел взрываемости (ВПВ): 6,5 % (НТП, 1992 г.)
Температура самовоспламенения: 300°F (USCG, 1999)
Температура плавления: менее -40°F (NTP, 1992 г.)
Давление паров: 0,6 мм рт.ст. при 68°F (для 80-85% по весу) (NTP, 1992)
Плотность пара (относительно воздуха): 5 (NTP, 1992 г.)
Удельный вес: 1,03 при 77°F (USCG, 1999)
Точка кипения: разлагается при 261°F (NTP, 1992)
Молекулярная масса: 152,21 (НТП, 1992 г.)
Растворимость в воде: менее 0,1 мг/мл при 64°F (NTP, 1992)
Энергия/потенциал ионизации: данные недоступны
ИДЛХ: данные недоступны



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КУМОЛА ГИДРОПЕРОКСИДА:
-Описание мер первой помощи:
При вдыхании:
После вдоха:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*При попадании в глаза:
После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
* При проглатывании:
После проглатывания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
- Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер предосторожности не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Бери насухо.
Утилизируйте правильно.
Очистите пораженный участок.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Подавить (сбить) газы/пары/туманы струей воды.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
* Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Никаких особых мер предосторожности не требуется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрытый.
Сухой.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ГИДРОПЕРОКСИДА КУМОЛА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации



СИНОНИМЫ:
α,α-диметилбензилгидропероксид
2-фенилпропан-2-пероксол
Кумила гидропероксид
ТЭЦ
α,α-диметилбензилгидропероксид
α,α-диметилбензилгидропероксид
α-кумолгидропероксид
α-Кумилгидропероксид
1-метил-1-фенилэтилгидропероксид
2-гидропероксипропан-2-илбензол
2-ФЕНИЛ-2-ПРОПИЛГИДРОПЕРОКСИД
2-фенилпропан-2-илгидропероксид
2-фенилпропан-2-пероксол
4-06-00-03221 (Справочник Beilstein)
7-кумила гидропероксид
7-Гидропероксикумен
80-15-9
а,а-диметилбензилгидропероксид
АКОС015841738
альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид
АЛЬФА, АЛЬФА-ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА ГИДРОПЕРОКСИД
альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид
альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид
альфа-кумола гидропероксид
альфа-кумила гидропероксид
БРН 1908117
C2223
КАС-80-15-9
ККИ-207896
КРИС 3801
ЧЕБИ:78673
КЕМБЛ1518369
ТЭЦ-158
ТЭЦ-5
CMH (Код КРИС)
кумингидропероксид
КУМОЛА ГИДРОПЕРОКСИД
Гидропероксид кумола (80%, технический сорт)
КУМОЛА ГИДРОПЕРОКСИД
Кумола гидропероксид технический, 80%
Гидропероксид кумола технический, ~80% в кумоле
гидропероксид кумола
(гидропероксид изопропилбензола)
диметилбензилгидропероксид
DTXCID404869
DTXSID3024869
ЕС 201-254-7
ИНЭКС 201-254-7
HSDB 254
Гидропероксид кумола
Гидропероксид, α, α-диметилбензил
Гидропероксид, 1-метил-1-фенилэтил
Гидропероксид, 1-метил-1-фенилэтил-
Гидропероксид, альфа, альфа-диметилбензил
Гидропероксид, альфа, альфа-диметилбензил-
Гидропероксид кумола
гидропероксид изопропилбензола
Изопропилбензола гидропероксид
КАЯКУМЕН H
ЛС-1792
ЛЮПЕРОКС CU 80
MFCD00002129
NA2116
NCGC00091748-01
NCGC00091748-02
NCGC00091748-03
NCGC00254045-01
Перкумил H
PG7JD54X4I
рН 80
Q414439
р 239а
RCRA отходов нет. U096
Номер отходов RCRA U096
SCHEMBL11210695
SCHEMBL15251
STL453641
Токс21_300283
Тригонокс К 80
ТРИГОНОКС К 90
Тригонокс К-95
Тригонокс R 239A
ТРИГОНОКС R 239R
ООН 2116
UN2116
УНИИ-PG7JD54X4I
1-метил-1-фенилэтилгидропероксид
7-кумила гидропероксид
альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид
альфа-кумола гидропероксид
альфа-кумила гидропероксид
ТЭЦ
Куменил гидропероксид
Кумолгидропероксид
Кумила гидропероксид
Гидропероксид кумола
Гидропероксид де кумила
Изопропилбензола гидропероксид
а,а-диметилбензилгидропероксид
Α,α-диметилбензилгидропероксид
a-кумола гидропероксид
Α-кумолгидропероксид
а-кумила гидропероксид
Α-кумилгидропероксид
Гидропероксид кумола, натриевая соль
Кумилгидропероксид
Гидропероксид изопропилбензола
Гидропероксид, α,α-диметилбензил
α-кумола гидропероксид
α-кумила гидропероксид
α,α-диметилбензилгидропероксид
гидропероксид кумола
Куменил гидропероксид
Кумила гидропероксид
Изопропилбензола гидропероксид
Перкумил H
Тригонокс К 80
7-кумила гидропероксид
кумингидропероксид
Кум гидропероксид
Кумолгидропероксид
Гидропероксид кумола
Гидропероксид де кумила
7-Гидропероксикумен
Идропероссидо ди кумена
Идроперосидо ди кумоло
Куменилгидропероксид
Ркра отходов номер U096
ООН 2116
1-метил-1-фенилэтилгидропероксид
ТЭЦ-158
ТЭЦ-5
Гипериз
Тригонокс R 239A
Тригонокс К-95
Гидропероксид, 1-метил-1-фенилэтил
(1-гидроперокси-1-метил-этил)бензол
α,α-диметилбензилгидропероксид
альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид
α-кумолгидропероксид
α-Кумилгидропероксид
1-метил-1-фенилэтилгидропероксид
2-(диоксиданил)пропан-2-илбензол
2-Гидропероксипропан-2-илбензол
7-кумила гидропероксид
7-Гидропероксикумен
ТЭЦ
ТЭЦ-158
ТЭЦ-5
кумингидропероксид
гидропероксид кумола
Кум гидропероксид
Куменил гидропероксид
Кумолгидропероксид
кумолгидропероксид
Тригонокс R 239A
Кумила гидропероксид
Гидропероксид кумола
Гидропероксид кумола
Гидропероксид де кумила
Гипериз
(2-гидропероксипропан-2-ил)бензол
Идропероссидо ди кумена
Идроперосидо ди кумоло
Изопропилбензола гидропероксид
Куменилгидропероксид
Перкумил H
Тригонокс К 80
Тригонокс К-95
БРН 1908117
КРИС 3801
ИНЭКС 201-254-7
HSDB 254
RCRA ОТХОДОВ НЕТ. U096
ООН 2116
1-метил-1-фенилэтилгидропероксид
α,α-диметилбензилгидропероксид
1-метил-1-фенилэтилгидропероксид
2-Гидроперокси-2-фенилпропан
2-фенил-2-пропилгидропероксид
2-фенилпропилгидропероксид
7-кумилгидропероксид
ТЭЦ
ТЭЦ 158
ТЭЦ 5
ТЭЦ 90
ЧПО
90 д.е.
Гидропероксид кумола
гидропероксид кумола
Куменил гидропероксид
Кумил Перекись водорода
Кумила гидропероксид
Н 80
Гиперис
Гипериз
Изопропилбензола гидропероксид
Каякумена H
Луперокс CU 80
Луперокс CU 90
рН 80; Перкумил H
Перкумил H 18
Перкумил H 80
Перкумил H 90
Р 239А
Тригонокс К 80
Тригонокс К 90
Тригонокс R 239A
Тригонокс R 239R
α,α-диметилбензилгидропероксид
α-кумолгидропероксид
α-Кумил гидропероксид
7-кумила гидропероксид
ТЭЦ
гидропероксид кумола
Кум гидропероксид
Куменил гидропероксид
кумолгидропероксид
Кумила гидропероксид
Гидропероксид кумола
Гидропероксид, 1-метил-1-фенилэтил
Гидропероксид, альфа, альфа-диметилбензил-
Изопропилбензола гидропероксид
альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид
альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид
UN3107
1-метил-1-фенилэтилгидропероксид
7-кумила гидропероксид
альфа, альфа-диметилбензилгидропероксид
альфа-кумола гидропероксид
альфа-кумила гидропероксид
ТЭЦ
гидропероксид кумола
Куменил гидропероксид
Кумолгидропероксид
Кумила гидропероксид
Гидропероксид кумола
Гидропероксид де кумила
Изопропилбензола гидропероксид


ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ
ОПИСАНИЕ:
Лактат кальция представляет собой белую кристаллическую соль с формулой C6H10CaO6, состоящую из двух лактат-анионов H3C(CHOH)CO−2 на каждый катион кальция Ca2+.
Лактат кальция образует несколько гидратов, наиболее распространенным из которых является пентагидрат C6H10CaO6•5H2O.


Номер КАС 814-80-2
Номер ЕС: 212-406-7
Название IUPAC: кальций; 2-гидроксипропаноат.
Молекулярная формула: C6H10CaO6


Лактат кальция — это продукт высшего качества и экстракт молочной кислоты.
Лактат кальция хорошо работает при производстве икры, жемчуга, спагетти и сфер с использованием методов сферификации.
Лактат кальция также можно использовать для покрытия свежих фруктов и мускусных дынь, чтобы сохранить их твердость и продлить срок хранения.

Лактат кальция представляет собой белую негигроскопичную соль и является рекомендуемым источником кальция.
Лактат кальция обеспечивает соли кальция в растворимой форме для взаимодействия с альгинатом, гелланом или некоторыми видами каррагинанов, которые позволяют образовывать гель без нагревания.
Его вкус более сдержанный, чем у хлорида кальция (соленый и иногда горький).

Лактат кальция рекомендуется для всех реакций обратной сферификации и реакций, в которых источники альгината и кальция тесно перемешаны в условиях диффузии или гелеобразования при полном контакте.
Лактат кальция также хорошо работает при производстве капель, жемчужин икры и всех форм спагетти путем погружения раствора альгината в ванну с кальцием.
Лактат кальция подходит для веганов и вегетарианцев, без ГМО, без глютена, кошерно, халяльно.

Лактат кальция — это минерал, который естественным образом содержится в пищевых продуктах.
Лактат кальция используется для профилактики и лечения низкого уровня кальция, такого как потеря костной массы (остеопороз) и слабость костей (остеомаляция/рахит).
Лактат кальция необходим для нормального функционирования нервов, клеток, мышц и костей.

Если в крови недостаточно кальция, то организм будет брать кальций из костей, тем самым ослабляя кости.
Лактат кальция используется в качестве укрепляющего агента, ароматизатора, разрыхлителя, стабилизатора и загустителя.
Лактат кальция также содержится в ежедневных пищевых добавках в качестве источника кальция.


Лактат кальция (Food Acid 327) представляет собой белую кристаллическую соль, полученную действием молочной кислоты на карбонат кальция.
Лактат кальция используется в пищевых продуктах (в качестве разрыхлителя) и в медицинских целях.
Лактат кальция часто встречается в выдержанных сырах.
Его маленькие кристаллы выпадают в осадок, когда молочная кислота превращается в менее растворимую форму бактериями, активными в процессе созревания.

В медицине лактат кальция чаще всего используется в качестве антацида, а также для лечения дефицита кальция.
Лактат кальция может абсорбироваться при различных значениях рН, и по этим причинам его не нужно принимать с пищей для абсорбции.

Лактат кальция является антацидом и кальциевой добавкой.
Лактат кальция представляет собой соль кальция с молочной кислотой, которая часто используется для лечения или профилактики камней в почках и заболеваний пародонта.
Лактат кальция также помогает формировать новую кость, стимулируя остеобласты, клетки, ответственные за формирование кости.

Лактат кальция можно использовать в терапевтических целях для увеличения роста костей у людей с остеопорозом или для восстановления костей после травм.
Лактат кальция также способствует заживлению переломов, снимает боль при артрите и лечит рак, предотвращая пролиферацию клеток.
Лактат кальция представляет собой белый порошок, который растворяется в воде и может смешиваться с другими жидкостями, такими как фруктовый сок или молоко.

Лактат кальция — это безмолочная веганская таблетка, которая помогает поддерживать здоровую плотность костей.
Лактат кальция является отличным источником кальция и хорошим источником магния.

Лактат кальция представляет собой соль, состоящую из двух анионов лактата на каждый катион кальция (Ca2+).
Лактат кальция получают в промышленных масштабах путем нейтрализации молочной кислоты карбонатом кальция или гидроксидом кальция.
Одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в качестве непосредственного пищевого вещества, признанного в целом безопасным, лактат кальция используется в качестве укрепляющего агента, ароматизатора, разрыхлителя, стабилизатора и загустителя.

Лактат кальция также содержится в ежедневных пищевых добавках в качестве источника кальция.
Лактат кальция также доступен в различных формах гидрата, из которых пентагидрат лактата кальция является наиболее распространенным.


Лактат кальция используется в медицине в основном для лечения дефицита кальция; и как пищевая добавка с номером E E327.
Некоторые кристаллы сыра состоят из лактата кальция.

Ион лактата является хиральным, с двумя энантиомерами, D (-, R) и L (+, S). Изомер L обычно синтезируется и метаболизируется живыми организмами, но некоторые бактерии могут продуцировать форму D или превращать L в D.
Таким образом, лактат кальция также имеет изомеры D и L, где все анионы относятся к одному типу.

Некоторые процессы синтеза дают смесь двух веществ в равных частях, в результате чего получается DL (рацемическая) соль. И форма L, и форма DL встречаются в виде кристаллов на поверхности вызревающего сыра Чеддер.

Растворимость L-лактата кальция в воде значительно увеличивается в присутствии ионов d-глюконата, с 6,7 г/дл при 25 °C до 9,74 г/дл или более.
Парадоксально, но при увеличении растворимости L-лактата кальция с температурой от 10 °С (4,8 г/дл) до 30 °С (8,5 г/дл) концентрация свободных ионов Са2+ снижается почти вдвое.
Это объясняется тем, что ионы лактата и кальция становятся менее гидратированными и образуют комплекс C3H5O3Ca+.


DL (рацемическая) форма соли гораздо менее растворима в воде, чем чистые L- или D-изомеры, поэтому раствор, содержащий всего 25 % D-формы, будет откладывать кристаллы рацемического DL-лактата вместо L-лактата. .
Пентагидрат теряет воду в сухой атмосфере при температуре от 35 до 135 °C, восстанавливается до безводной формы и теряет свой кристаллический характер.
Процесс идет вспять при 25°C и относительной влажности 75%.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
Лактат кальция можно получить реакцией молочной кислоты с карбонатом кальция или гидроксидом кальция.
С 19 века соль получают в промышленных масштабах путем ферментации углеводов в присутствии минеральных источников кальция, таких как карбонат кальция или гидроксид кальция.
Ферментация может производить лактат D или L или их рацемическую смесь, в зависимости от типа используемого организма.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
Лактат кальция используется для предотвращения или лечения низкого уровня кальция в крови у людей, которые не получают достаточного количества кальция из своего рациона.
Лактат кальция можно использовать для лечения состояний, вызванных низким уровнем кальция, таких как потеря костной массы (остеопороз), слабость костей (остеомаляция/рахит), снижение активности паращитовидной железы (гипопаратиреоз) и определенные заболевания мышц (латентная тетания).

Лактат кальция также может использоваться у некоторых пациентов, чтобы убедиться, что они получают достаточное количество кальция (например, беременные женщины, кормящие грудью или женщины в постменопаузе, люди, принимающие определенные лекарства, такие как фенитоин, фенобарбитал или преднизолон).
Кальций играет очень важную роль в организме.

Лактат кальция необходим для нормального функционирования нервов, клеток, мышц и костей.
Если в крови недостаточно кальция, то организм будет брать кальций из костей, тем самым ослабляя кости.
Наличие необходимого количества кальция важно для построения и поддержания крепких костей.

Лекарство:
Лактат кальция имеет несколько применений в медицине и ветеринарии.
Лактат кальция используется в медицине как антацид.
Лактат кальция также используется для лечения гипокальциемии (дефицита кальция).

Лактат кальция может абсорбироваться при различных pH, поэтому лактат кальция не нужно принимать с пищей.
Однако было обнаружено, что в этом применении лактат кальция менее удобен, чем цитрат кальция.

В начале 20 века было обнаружено, что пероральное введение лактата кальция, растворенного в воде (но не в молоке или таблетках), эффективно для предотвращения тетании у людей и собак с недостаточностью паращитовидной железы или перенесших паратиреоидэктомию.
Лактат кальция также содержится в некоторых средствах для полоскания рта и зубной пасте в качестве средства против зубного камня.

Лактат кальция (или другие соли кальция) является противоядием при приеме внутрь растворимых фторидов и фтористоводородной кислоты.

Пищевая промышленность:
Лактат кальция — это пищевая добавка, классифицированная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США как общепризнанная безопасная (GRAS) для использования в качестве укрепляющего агента, усилителя вкуса или ароматизатора, разрыхлителя, пищевой добавки, а также стабилизатора и загустителя.

Лактат кальция также известен как лактат сыра, потому что он коагулирует молоко, благодаря чему чхена используется при производстве сыра панир.
Чхена также используется для приготовления различных сладостей и других молочных белков.

Лактат кальция входит в состав некоторых разрыхлителей, содержащих кислый пирофосфат натрия.
Он обеспечивает кальций, чтобы отсрочить разрыхление.
Лактат кальция добавляют в продукты без сахара, чтобы предотвратить кариес.

При добавлении в жевательную резинку, содержащую ксилит, усиливает реминерализацию зубной эмали.
Лактат кальция также добавляют к свежесрезанным фруктам, таким как дыня, чтобы сохранить их твердость и продлить срок их хранения, без горького вкуса, вызванного хлоридом кальция, который также можно использовать для этой цели.

Лактат кальция используется в молекулярной гастрономии как безвкусный жирорастворимый агент для простой и обратной сферификации.
Лактат кальция вступает в реакцию с альгинатом натрия, образуя пленку вокруг пищевого продукта.

Корма для животных:
Лактат кальция можно добавлять в рационы животных в качестве источника кальция.

Химия:
Лактат кальция ранее был промежуточным продуктом при получении молочной кислоты для пищевых и медицинских целей.
Неочищенная кислота из различных источников была преобразована в лактат кальция, очищена путем кристаллизации, а затем снова преобразована в кислоту путем обработки серной кислотой, которая осаждала кальций в виде сульфата кальция.
Этот метод давал более чистый продукт, чем при перегонке исходной кислоты.
Недавно в качестве альтернативы кальцию в этом процессе использовали лактат аммония.

Очистка воды:
Лактат кальция рассматривался как коагулянт для удаления взвешенных веществ из воды, как возобновляемая, нетоксичная и биоразлагаемая альтернатива хлориду алюминия AlCl3.

Биобетон:
Добавление лактата кальция значительно увеличивает прочность на сжатие и снижает водопроницаемость биобетона, позволяя бактериям, таким как Enterococcus faecalis, Bacillus cohnii, Bacillus pseudofirmus и Sporosarcina pasteurii, производить больше кальцита.


Лактат кальция — это пищевая добавка, которую обычно добавляют в самые разные продукты, чтобы улучшить их текстуру и вкус или продлить срок их хранения.

Лактат кальция также можно использовать в качестве ингредиента в лекарствах или некоторых типах добавок кальция.


КАК ПРИМЕНЯТЬ ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ:
Принимать лактат кальция внутрь во время еды.
Если ваш продукт содержит цитрат кальция, лактат кальция можно принимать независимо от приема пищи.
Следуйте всем указаниям на упаковке продукта или принимайте по назначению врача.

Для лучшего усвоения, если ваша суточная доза составляет более 600 миллиграммов, разделите дозу и распределите ее в течение дня.
Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.
Если вы используете жевательный продукт, тщательно разжевывайте лактат кальция перед глотанием.

Если вы используете шипучую таблетку, дайте ей полностью раствориться в стакане воды, прежде чем пить ее.
Не разжевывайте и не глотайте таблетку целиком.

Если вы используете жидкий продукт или порошок, измерьте лекарство с помощью мерной ложки или устройства, чтобы убедиться, что вы получили правильную дозу.
Не используйте бытовую ложку.
Если жидкий продукт представляет собой суспензию, хорошо встряхните флакон перед каждой дозой.


ФАРМАКОЛОГИЯ:
Фармакодинамика:
Оба компонента лактата кальция, ион кальция и молочная кислота, играют важную роль в организме человека как элемент скелета и источник энергии соответственно 4.

Механизм действия:
В водной среде, такой как желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), лактат кальция диссоциирует на катион кальция и анионы молочной кислоты, сопряженное основание молочной кислоты.
Молочная кислота представляет собой встречающееся в природе соединение, которое служит топливом или энергией у млекопитающих, выступая в качестве вездесущего промежуточного звена в метаболических путях 4.
Молочная кислота диффундирует через мышцы и с током крови транспортируется в печень для участия в глюконеогенезе 4.

Поглощение:
Для усвоения кальций должен находиться в свободно растворимой форме (Ca2+) или быть связанным с растворимой органической молекулой.
Всасывание кальция в основном происходит в двенадцатиперстной кишке и проксимальном отделе тощей кишки из-за более кислого pH и обилия кальций-связывающих белков.
Средняя абсорбция кальция составляет около 25% от потребления кальция (диапазон 10-40%) в тонкой кишке и опосредована как пассивной диффузией, так и активным транспортом 4.

Объем распределения:
Большая часть абсорбированного кальция (99%) сохраняется в скелете и зубах для структурной целостности 4.

Метаболизм:
При печеночном глюконеогенезе молочная кислота превращается в глюкозу. Молочная кислота может подвергаться дальнейшему катаболизму в цикле молочной кислоты 4.

Путь ликвидации:
После перорального введения человеку-добровольцу от 20 до 30% дозы молочной кислоты до 3000 мг выводится с мочой в течение 14 часов 4.







ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
Очень немногие исследования специально изучали пользу лактата кальция для здоровья.
Тем не менее, лактат кальция можно использовать в качестве основного источника кальция в добавках с кальцием, и некоторые исследования связывают диеты, богатые кальцием, с укреплением и здоровьем костей, хотя исследования противоречивы.

Хотя получение кальция непосредственно из продуктов питания остается лучшим способом приема этого минерала, добавки могут быть полезным инструментом для тех, кто не может получить достаточное количество кальция только из своего рациона.

При употреблении в качестве добавки лактат кальция может обеспечить преимущества, аналогичные тем, которые связаны с другими добавками кальция, в том числе:
Крепкие кости: Считается, что при приеме вместе с витамином D добавки кальция способствуют развитию и поддержанию крепких и здоровых костей.

Снижение артериального давления: диеты, богатые кальцием, могут помочь немного снизить систолическое артериальное давление (верхнее число) у людей с повышенным артериальным давлением.
Тем не менее, у людей с нормальным уровнем артериального давления, по-видимому, мало пользы.

Защита от преэклампсии. Высокое потребление кальция во время беременности может снизить риск преэклампсии, серьезного осложнения, от которого страдают до 14% беременностей во всем мире.

Защита от рака толстой кишки: исследования показывают, что высокое потребление кальция из пищевых продуктов или добавок может снизить риск рака толстой кишки.
Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти выводы.

Более ранние исследования также предполагают, что жевательные резинки, содержащие лактат кальция вместе с искусственным подсластителем ксилитом, могут помочь защитить от кариеса.
Тем не менее, необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти результаты.

Грамм на грамм, лактат кальция, как правило, обеспечивает меньшее количество кальция, чем более популярные формы кальция, такие как карбонат кальция и цитрат кальция.

Поэтому, чтобы содержать эквивалентное количество кальция, добавки с лактатом кальция могут быть больше, чем другие типы добавок кальция, что может затруднить их проглатывание.
Вам также может понадобиться принять больше таблеток.

Лактат кальция, вероятно, вызывает меньше запоров, чем карбонат кальция, но он не дает никаких дополнительных преимуществ, помимо тех, которые связаны с цитратом кальция.
Это объясняет, почему он редко используется в качестве основного ингредиента в добавках кальция.

Лактат кальция — это безмолочная веганская таблетка, которая помогает поддерживать здоровую плотность костей.
Лактат кальция является отличным источником кальция и хорошим источником магния.
Лактат кальция Поддерживает функцию мышц и нервов

Лактат кальция Поддерживает нормальные функции клеток и клеточных мембран
Лактат кальция Поддерживает нормальный процесс свертывания крови
Лактат кальция Поддерживает правильное функционирование ферментных систем

Лактат кальция Поддерживает и помогает поддерживать здоровую плотность костей и ремоделирование
Лактат кальция Обеспечивает поддержку функции ответа иммунной системы*
Лактат кальция. Достаточное количество кальция в составе здоровой диеты, наряду с физической активностью, может снизить риск развития остеопороза в более позднем возрасте.

Лактат кальция — отличный источник кальция
Лактат кальция — хороший источник магния.
Лактат кальция веганский, вегетарианский, без глютена, без молока, без сои



Лактат кальция для поддержания здоровой плотности костей:
Ремоделирование кости (обращение кости) представляет собой непрерывный цикл разрушения кости остеокластами в тех областях тела, где кость не нужна, и восстановления кости, осуществляемого остеобластами.
Другими словами, сама кость подвергается непрерывному ремоделированию с постоянной резорбцией и отложением кальция в новую кость.
Баланс между резорбцией и отложением кости важен для здоровых костей и меняется с возрастом.



И кальций, и магний имеют решающее значение для здоровья костей.
99% запасов кальция в организме хранится в костях и зубах, где он поддерживает нормальную и здоровую структуру и функцию костей.
Прием дополнительной добавки кальция может помочь увеличить поступление кальция в организм.



Магний также способствует структурному развитию костей, от 50% до 60% присутствует в костях.
В частности, магний участвует в формировании костей и влияет на деятельность остеобластов (восстановление костей) и остеокластов (разрушение костей).



Лактат кальция для здоровья иммунной системы:
И кальций, и магний участвуют в поддержке аспектов здоровой иммунной системы организма.
Сигналы кальция (Ca2+) контролируют различные аспекты функционирования клеток, таких как Т-лимфоциты.
Т-лимфоциты — наряду с другими иммунными клетками — реагируют на чужеродные частицы в организме.
Эти Т-клетки, которые производятся в костном мозге и необходимы для клеточно-опосредованного иммунитета, нуждаются в постоянном потоке ионов кальция для регуляции, активации и пролиферации.


Новые исследования показывают, что магний также может играть роль в реакции иммунной системы человека, например, через переносчики магния.
В иммунных клетках был идентифицирован ряд переносчиков магния, таких как переносчик магния 1 (MagT1).
MagT1 экспрессируется в селезенке, тимусе, Т- и В-лимфоцитах, что позволяет предположить, что MagT1 может участвовать в функциях иммунной системы человека.









ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ О ЛАКТАТЕ КАЛЬЦИЯ:

Что такое лактат кальция?:
Лактат кальция представляет собой белую или кремовую пищевую добавку почти без запаха, полученную из молочной кислоты, соединения, которое клетки естественным образом создают, пытаясь вырабатывать энергию в условиях низкого содержания кислорода.

Он производится в промышленных масштабах путем нейтрализации молочной кислоты карбонатом или гидроксидом кальция и чаще всего используется для стабилизации, загущения, придания аромата, твердости или разрыхления пищевых продуктов.
Лактат кальция упоминается либо по его названию, либо по номеру E — E327 (2, 3).

Лактат кальция также можно добавлять в добавки кальция или лекарства, используемые для лечения кислотного рефлюкса, потери костной массы, плохо функционирующей паращитовидной железы или некоторых мышечных заболеваний.
Лактат кальция также можно добавлять в корма для животных или использовать для обработки воды, чтобы сделать ее пригодной для потребления человеком.

Несмотря на похожее название, лактат кальция не содержит лактозу.
Таким образом, он безопасен для людей с непереносимостью лактозы.

Какие продукты содержат лактат кальция?:
Лактат кальция обычно используется в качестве пищевой добавки в упакованных пищевых продуктах, таких как нектары, джемы, желе и мармелады, масло, маргарин и другие виды жиров, используемые для приготовления или жарки консервированных фруктов и овощей, пива.

Иногда его также добавляют в свежие продукты, такие как сыр моцарелла, свежие макаронные изделия или предварительно нарезанные фрукты, чтобы помочь им сохранить их твердость или продлить срок их хранения.
Вы можете определить, содержит ли продукт лактат кальция, посмотрев его на этикетке ингредиентов.
Лактат кальция также может иметь маркировку E327.











ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
Химическая формула C6H10CaO6
Молярная масса 218,22 г/моль
Внешний вид Белый или не совсем белый порошок, слегка выцветший
Плотность 1,494 г/см3
Температура плавления 240 ° C (464 ° F, 513 K) (безводный)
120 ° С (пентагидрат)
Растворимость в воде L-лактат, безводный, г/100 мл: 4,8 (10 °С), 5,8 (20 °С), 6,7 (25 °С), 8,5 (30 °С); 7,9 г/100 мл (30 °С)
Растворимость хорошо растворим в метаноле, нерастворим в этаноле
Кислотность (рКа) 6,0-8,5
Показатель преломления (nD) 1,470
Температура воспламенения 610 °С
Температура плавления 240 °С
Значение pH 7 (50 г/л, H₂O, 20 °C)
Насыпная плотность 300 - 500 кг/м3
Растворимость 50 г/л
Хранение Хранить при температуре от +15°C до +25°C.
Анализ (комплексометрический, в пересчете на сухое вещество) 98,0 - 101,0 %
Идентичность (ИК-спектр) проходит проверку
Идентичность (кальций) проходит тест
Идентичность (лактат) проходит тест
Внешний вид кристаллический или гранулированный порошок от белого до почти белого цвета
Внешний вид раствора (71 г/л; вода) почти прозрачный (≤ 6 NTU) и не более интенсивный по цвету, чем эталонный раствор BY₆
Кислотность или щелочность проходят тест
рН (71 г/л; вода) 6,0 - 8,0
Хлорид (Cl) ≤ 200 частей на миллион
Фтор (F) ≤ 30 частей на миллион
Сульфат (SO₄) ≤ 400 частей на миллион
Тяжелые металлы (в виде Pb) ≤ 10 частей на миллион
Al (алюминий) ≤ 50 частей на миллион
As (мышьяк) ≤ 3 частей на миллион
Ba (барий)* ≤ 70 частей на миллион
Fe (железо) ≤ 50 частей на миллион
Hg (ртуть) ≤ 1 ppm
Pb (свинец) ≤ 2 частей на миллион
Соли магния и щелочных металлов ≤ 1,0 %
Летучие жирные кислоты проходят тест
Редуцирующие вещества проходят испытание
Остаточные растворители (ICH Q3C), исключенные производственным процессом
Потери при сушке (125°С) 22,0 - 27,0 %
Молекулярная масса 218,22 г/моль
Количество доноров водородной связи 2
Количество акцепторов водородной связи 6
Поворотный счетчик облигаций 0
Точная масса 218,0103289 г/моль
Масса моноизотопа 218,0103289 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности 121 Å ²
Число тяжелых атомов 13
Официальное обвинение 0
Сложность 53.5
Количество атомов изотопа 0
Определенное количество стереоцентров атома 0
Неопределенный счетчик стереоцентра атома 2
Определенное число стереоцентров связи 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи 0
Количество ковалентно-связанных единиц 3
Соединение канонизировано Да


ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйти из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Проконсультируйтесь с врачом.
При попадании на кожу:
Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.

При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
Продолжайте промывать глаза во время транспортировки в больницу.

При проглатывании:
Не вызывает рвоту.
Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры по случайному выбросу:
Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.
Эвакуируйте персонал в безопасные зоны.

Меры предосторожности в отношении окружающей среды:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Впитать инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

Обращение и хранение:
Меры предосторожности для безопасного обращения:
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Контейнеры, которые открываются, должны быть тщательно запечатаны и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
Класс хранения (TRGS 510): 8A: Горючие, коррозионно-опасные материалы

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с ПДК на рабочем месте.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие инженерные средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Средства индивидуальной защиты:
Защита глаз/лица:
Плотно прилегающие защитные очки.
Маска для лица (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Перчатки должны быть проверены перед использованием.
Используйте подходящую перчатку
метод удаления (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать контакта с кожей с этим продуктом.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с применимыми законами и передовой лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Заставка контакта
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 480 мин.
Испытанный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует рассматривать как предложение одобрения для какого-либо конкретного сценария использования.

Защита тела:
Полный костюм, защищающий от химикатов. Тип средств защиты необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Там, где оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевые респираторы с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва средств технического контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте полнолицевой респиратор с подачей воздуха.
Используйте респираторы и компоненты, проверенные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия окружающей среды
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Следует избегать выброса в окружающую среду.

Стабильность и химическая активность:
Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
Несовместимые материалы:
Сильные окислители:
Опасные продукты разложения:
Опасные продукты разложения, образующиеся в условиях пожара.
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород.

Утилизация отходов:
Методы обработки отходов:
Продукт:
Предложите излишки и неперерабатываемые решения лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы утилизировать этот материал.
Загрязненная упаковка:
Утилизировать как неиспользованный продукт






СИНОНИМЫ СЛОВА КАЛЬЦИЯ ЛАКТАТ:
лактат кальция
лактат кальция
лактат кальция
814-80-2
Кальфосан
Дилактат кальция
2-гидроксипропаноат кальция
Гемикальций L-лактат
Конклайт кальция
Молочная кислота, соль кальция (2:1)
кальциевая соль 2-гидроксипропановой кислоты
63690-56-2
кальций; 2-гидроксипропаноат
Пропановая кислота, 2-гидрокси-, кальциевая соль (2:1)
Лактат кальция безводный
2-гидроксипропаноат кальция (1:2)
5743-48-6
Лактат кальция [США: ЯНВАРЬ]
КРИС 3669
ХДБ 976
Кальций (в виде лактата)
бис(2-гидроксипропаноат) кальция
ИНЭКС 212-406-7
Лактат кальция, безводный
Инс №327
УНИИ-2URQ2N32W3
АИ3-04468
2УРК2Н32В3
28305-25-1
ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ (1 Г)
DTXSID0020236
ИНС-327
ИНС-327-
ИНЭКС 227-266-2
Лактат кальция [II]
Лактат кальция [МИ]
Лактат кальция [FCC]
Лактат кальция [HSDB]
Лактат кальция [INCI]
Лактат кальция (1:2)
Лактат кальция [VANDF]
E-327
ЕС 212-406-7
Лактат кальция [WHO-DD]
DTXCID60236
Кальций (в виде лактата) [VANDF]
лактат кальция
C3H6O3.1/2Ca
Кальций (S)-2-гидроксипропанат
КАС-814-80-2
(+/-)-Молочная кислота, соль кальция (2:1)
dl-лактат кальция
C3-H6-O3.1/2Ca
L(+)-лактат кальция
Пропановая кислота, 2-гидрокси-, кальциевая соль
C3H6O3.xCa
Молочная кислота, соль кальция
SCHEMBL4319
C3-H6-O3.x-Ca
ЧЕМБЛ2106111
HY-B2227A
ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ [USP-RS]
Кальциевая соль молочной кислоты (2:1)
MKJXYGKVIBWPFZ-UHFFFAOYSA-L
ЭМИ37027
Токс21_201378
Токс21_302896
Бис(2-гидроксипропановая кислота) кальций
АКОС015837558
ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ [МОНОГРАФИЯ EP]
ДБ13231
ЛС-2396
NCGC00256365-01
NCGC00258929-01
ЛС-192480
кальциевая соль 2-гидроксипропановой кислоты (2:1)
CS-0021602
FT-0623403
FT-0652809
F16480
ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ БЕЗВОДНЫЙ [МОНОГРАФИЯ USP]
ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ, БЕЗВОДНЫЙ [EP ПРИМЕСЬ]
А840142
Пропановая кислота, 2-гидрокси-, кальциевая соль (2; 1)
Q419693

ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ ПЕНТАГИДРАТ
Пентагидрат лактата кальция представляет собой кристаллический или гранулированный порошок от белого до почти белого цвета.
Кальций лактат пентагидрат представляет собой природный активный ионный кальций.
Кальция лактат пентагидрат обладает высокой растворимостью и скоростью растворения, высокой биодоступностью, хорошим вкусом.


Номер КАС: 5743-47-5
Номер ЕС: 248-953-3
Номер в леях: MFCD00287281
Линейная формула: [CH3CH(OH)COO]2Ca • 5H2O
Молекулярная формула: C6H20CaO11


Пентагидрат лактата кальция представляет собой кристаллическую соль, полученную действием молочной кислоты на карбонат кальция или гидроксид кальция.
Кальция лактат пентагидрат — соль молочной кислоты (L113490), в небольших количествах встречается в крови и мышечной жидкости человека и животных.
Концентрация пентагидрата лактата кальция увеличивается в мышцах и крови после активной деятельности.


Пентагидрат лактата кальция получают путем смешивания молочной кислоты с карбонатом или гидроксидом кальция.
Кальция лактат пентагидрат обладает высокой растворимостью и скоростью растворения, высокой биодоступностью, хорошим вкусом.
Пентагидрат лактата кальция является хорошим источником кальция, который широко используется в пищевых продуктах и напитках, товарах для здоровья, фармацевтике и других областях.


Кальций лактат пентагидрат представляет собой природный активный ионный кальций.
Кальций лактат пентагидрат — это препарат кальция, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для употребления в пищу.
Из-за высокого содержания кальция в пентагидрате лактата кальция ценятся высокая растворимость, высокая скорость абсорбции, высокая безопасность и разумная цена, а также другие преимущества.
Пентагидрат лактата кальция представляет собой белый порошок.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНТАГИДРАТА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
Пентагидрат лактата кальция, также называемый кальциевой солью L-молочной кислоты или calcii lactas pentahydricus, повышает биодоступность кальция.
Пентагидрат лактата кальция полезен при лечении дефицита кальция.


Пентагидрат лактата кальция является одним из многочисленных металлоорганических соединений, продаваемых под торговой маркой AE Organo-Metallics для применений, требующих растворимости в неводной среде, таких как недавние применения солнечной энергии и очистки воды.
Пентагидрат лактата кальция, как правило, сразу же доступен в большинстве объемов, включая оптовые количества.


Кальций лактат пентагидрат является распространенной пищевой добавкой.
Пентагидрат лактата кальция используется в коммерческих продуктах для предотвращения кариеса, в качестве антацида и для лечения дефицита кальция.
Пентагидрат лактата кальция также содержится в пищевой соде и кристаллах сыра.


Кальций лактат пентагидрат используется в качестве пищевой добавки при производстве зубной пасты.
Пентагидрат лактата кальция использовался для созревания in vitro (IVM) ооцитов лошади.
Пентагидрат лактата кальция также использовался в качестве добавки к среде TCM-199.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕНТАГИДРАТА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
Молекулярный вес: 308,29 г/моль
Количество доноров водородной связи: 7
Количество акцепторов водородной связи: 11
Количество вращающихся связей: 0
Точная масса: 308,0631523 г/моль
Масса моноизотопа: 308,0631523 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности: 126 Å ²
Количество тяжелых атомов: 18
Официальное обвинение: 0
Сложность: 53,5
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 2
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 8
Соединение канонизировано: Да

Составная формула: C6H20CaO11
Молекулярный вес: 308,3
Внешний вид: белый порошок
Точка плавления: нет данных
Точка кипения: нет данных
Плотность: нет данных
Растворимость в H2O: нет данных
Точная масса: 308.063152
Масса моноизотопа: 308,063152
Линейная формула: (C3H5O6)2Ca • 5H2O
Номер в леях: MFCD00287281
№ ЕС: 248-953-3
Beilstein/Reaxys №: 4923285
CID публикации: 165341
Название ИЮПАК: кальций; 2-гидроксипропаноат; пентагидрат
СМАЙЛЫ CC(C(=O)[O-])O.CC(C(=O)[O-])OOOOOO[Ca+2]
Идентификатор InchI: InChI=1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);; 5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2
Ключ дюйма: HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYSA-L

Физическое состояние: твердое
Белый цвет
Запах: нет данных
Точка плавления/точка замерзания: Данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и интервал кипения: данные отсутствуют.
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрываемости: Данные отсутствуют.
Температура вспышки: данные отсутствуют
Температура самовоспламенения: Данные отсутствуют
Температура разложения: Данные отсутствуют.
pH: нет данных
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных
Вязкость, динамическая: Данные отсутствуют
Растворимость в воде Нет данных
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют
Давление паров: данные отсутствуют

Плотность: нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют
Относительная плотность паров: данные отсутствуют
Характеристики частиц: данные отсутствуют
Взрывоопасные свойства: нет данных
Окислительные свойства: данные отсутствуют.
Прочая информация по технике безопасности: Данные отсутствуют.
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура кипения: от 227,00 до 228,00 °С. @ 760,00 мм рт.ст. (расчетное)
Давление паров: 0,015000 мм рт.ст. при 25,00 °C. (стандартное восточное время)
Температура вспышки: 230,00 °F. TCC (109,90 ° C) (оценка)
logP (м/в): -0,698 (оценка)

Внешний вид: белый порошок
Инфракрасный спектр: Соответствует
Титрование Комплексонометрическое: ≥97,5 % (по сухому веществу)
Потери при сушке: от 22,0 % до 27,0 %
Тяжелые металлы: ≤10 частей на миллион
pH: от 6,0 до 8,0 (5 % в воде)
Хлорид (Cl): ≤80 частей на миллион
Фосфат (PO4): ≤150 частей на миллион
Сульфат (SO4): ≤400 частей на миллион
Мышьяк (As): ≤1 частей на миллион
Кальций (Ca): от 13,4 до 14,5 %
Железо (Fe): ≤40 частей на миллион
Щелочи+Mg (в виде сульфатов): ≤1,0 %
Внешний вид: кристаллический порошок
Цвет: от белого до кремового цвета
Запах: почти без запаха
Растворимость: легко растворим в горячей воде
Молекулярная формула: C6H10CaO6•5H2O
Молекулярная масса: 308,3 г/моль



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ КАЛЬЦИЯ ЛАКТАТ ПЕНТАГИДРАТ:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*При попадании в глаза:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
* При проглатывании:
Никогда не давайте ничего в рот человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ПЕНТАГИДРАТА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
- Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и сгребать.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПЕНТАГИДРАТА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
-Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте распыление воды, спиртостойкую пену, сухой химикат или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПЕНТАГИДРАТА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
* Защита тела:
Выбирайте защиту кузова в зависимости от ее типа
* Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Никаких особых мер по защите окружающей среды не требуется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПЕНТАГИДРАТА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
*Стабильность при хранении:
Рекомендуемая температура хранения: 2–8 °C
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПЕНТАГИДРАТА ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
Кальция лактат пентагидрат
5743-47-5
кальций; 2-гидроксипропаноат; пентагидрат
УНИИ-4ФМ1Н296СМ
4FM1N296CM
пентагидрат 2-гидроксипропаноата кальция
C3H6O3.1/2Ca
Кальций (S)-2-гидроксипропанат
28305-25-1
C3-H6-O3.1/2Ca
КАЛЬКАРЕЯ МОЛОЧНАЯ
Лактат кальция (TN)
41372-22-9
Молочнокислая кальциевая соль
dl-лактат кальция пентагидрат
КАЛЬКАРЕЯ МОЛОЧНАЯ [HPUS]
DTXSID7052236
Гидрат лактата кальция (JP17)
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYSA-L
кальция2-гидроксипропаноатпентагидрат
ГИДРАТ ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ [ЯНВАРЬ]
АКОС025295484
КОМПОНЕНТ PUR113 ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ
КОМПОНЕНТ PUR118 ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ
ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ (1:2) ПЕНТАГИДРАТ
КАЛЬЦИЯ ЛАКТАТ ПЕНТАГИДРАТ [WHO-DD]
FT-0699915
Молочная кислота, соль кальция, гидрат (2:1:5)
D02254
кальциевая соль L-молочной кислоты
L-лактат кальция пентагидрат
L-лактат кальция пентагидрат
Кальций лактас пентагидрикус
кальциевая соль L-молочной кислоты
гидрат лактата кальция
Кальций L-лактат гидрат
Гидрат кальциевой соли L-молочной кислоты
Молочная кислота, соль кальция (2:1), пентагидрат
ПЕНТАГИДРАТ ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ [МОНОГРАФИЯ EP]
ПЕНТАГИДРАТ ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ [МОНОГРАФИЯ USP]
Q27259531
Пропановая кислота, 2-гидрокси-, кальциевая соль (2:1), пентагидрат
L-лактат кальция пентагидрат
кальциевая соль L-молочной кислоты
Кальция лактат пентагидрат
Пентагидрат гемикальциевой соли (S)-(+)-2-гидроксипропановой кислоты
Гемикальциевая соль L-молочной кислоты
Гемикальциевая соль сарколактовой кислоты
Лактат кальция 5H2O, пентагидрат (S)-2-гидроксипропионата кальция
бис(L-лактат) кальция пентагидрат
кальциевая соль L-молочной кислоты
L-лактат кальция пентагидрат
пентагидрат 2-гидроксипропаноата кальция
кальциевая соль L-молочной кислоты
L-лактат кальция пентагидрат
L-лактат кальция пентагидрат
Кальций лактас пентагидрикус
кальциевая соль L-молочной кислоты
гидрат лактата кальция
Кальций L-лактат гидрат
Гидрат кальциевой соли L-молочной кислоты
Молочнокислая кальциевая соль (2:1) пентагидрат
Пентагидрат 2-гидроксикальциевой соли пропановой кислоты
Кальция лактат пентагидрат
Пуракал, округ Колумбия
Пентагидрат кальциевой соли L (+) молочной кислоты
(S)-(+)-Пентагидрат кальциевой соли молочной кислоты
Пентагидрат L(+)-2-гидроксипропионата кальция
Пентагидрат кальциевой соли (S)-(+)-2-гидроксипропионовой кислоты
Пентагидрат кальциевой соли (S)-(+)-2-гидроксипропановой кислоты
Пентагидрат кальция (S)-(+)-2-гидроксипропионата
ГИДРАТ ГЕМИКАЛЬЦИЕВОЙ СОЛИ 2-ГИДРОКСИПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ
ГЕМИКАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ 2-ГИДРОКСИПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ: ГИДРАТ
КАЛЬЦИИ LACTAS PENTAHYDRICUS
КАЛЬЦИЯ-L-2-ГИДРОКСИ-ПРОПИОНАТ МОНОГИДРАТ
ПЕНТАГИДРАТ КАЛЬЦИЯ-L-2-ГИДРОКСИ-ПРОПИОНАТ
ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ ПЕНТАГИДРАТ
L-ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ ГИДРАТ
КАЛЬЦИЯ L-ЛАКТАТ ПЕНТАГИДРАТ
L-ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ
L-(+)-МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, КАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ
КАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ L-МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ
L(+) МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА, МОНОГИДРАТ СОЛИ КАЛЬЦИЯ
L(+) МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА КАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ ПЕНТАГИДРАТ
L-МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА КАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ ПЕНТАГИДРАТ
L-МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА CA-СОЛЬ
L(+)-МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА ГЕМИКАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ: ГИДРАТ
ПУРАКАЛ(R) МП
ПУРАКАЛ(R) PG
ПУРАКАЛ(R) ПП
САРКОЛАКТНАЯ КИСЛОТА ГЕМИКАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ ГИДРАТ
САРКОЛАКТНАЯ КИСЛОТА ГЕМИКАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ ГИДРАТ
ГЕМИКАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ САРКОЛАКТНОЙ КИСЛОТЫ: ГИДРАТ
ПУРАКАЛ(R) МП
ПУРАКАЛ(R) PG
ПУРАКАЛ(R) ПП
ГИДРАТ ГЕМИКАЛЬЦИЕВОЙ СОЛИ 2-ГИДРОКСИПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ
ГЕМИКАЛЬЦИЕВАЯ СОЛЬ 2-ГИДРОКСИПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ: ГИДРАТ
L-ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ
лактат кальция 5-гидрат, лактат кальция
2-гидроксипропановая кислота, пентагидрат кальциевой соли
кальциевая соль L-молочной кислоты
L-лактат кальция пентагидрат




ЛАКТОЗЫ МОНОГИДРАТ
Моногидрат лактозы — это сахар, который встречается во многих растениях.
Моногидрат лактозы в промышленных масштабах извлекают из сахарного тростника и сахарной свеклы.
Моногидрат лактозы представляет собой дисахарид, образованный из звеньев глюкозы и звеньев фруктозы.

КАС: 5989-81-1
МФ: C12H24O12
МВт: 360,31
ИНЭКС: 611-913-4

Моногидрат лактозы гидролизуется ферментом инвертазой до смеси фруктозы и глюкозы.
Поскольку моногидрат лактозы имеет другое оптическое вращение (левовращающее), чем исходная сахароза, смесь называют инвертным сахаром.
Моногидрат лактозы широко используется в фармацевтических составах в качестве разбавителя в пероральных капсулах и таблетках.
Моногидрат лактозы также можно использовать для внутривенных инъекций.

Побочные реакции на моногидрат лактозы в значительной степени обусловлены непереносимостью лактозы, которая возникает у лиц с дефицитом фермента лактазы.
Моногидрат лактозы является восстанавливающим сахаром.
Аморфный моногидрат лактозы, который является наиболее реакционноспособной формой лактозы, присутствующей в высушенной распылением лактозе, будет взаимодействовать легче, чем обычные кристаллические сорта.
Типичные реакции включают реакцию Майяра с первичными или вторичными аминами.

Моногидрат лактозы представляет собой кристаллизованную форму молочного сахара.
Моногидрат лактозы обычно используется в качестве наполнителя для лекарств и добавляется в упакованные продукты, выпечку и детские смеси в качестве подсластителя или стабилизатора.
Эта добавка широко считается безопасной и может не вызывать симптомов у людей с непереносимостью лактозы.
Тем не менее, те, у кого тяжелый моногидрат лактозы, могут пожелать избегать продуктов с этой добавкой, чтобы быть в безопасности.

Моногидрат лактозы – это молочный сахар.
Моногидрат лактозы представляет собой дисахарид, состоящий из одной молекулы галактозы и одной молекулы глюкозы.
В фармацевтической промышленности моногидрат лактозы используется для изготовления таблеток, поскольку он обладает превосходными свойствами прессуемости.
Моногидрат лактозы также используется для приготовления порошка-разбавителя для ингаляций сухим порошком.
Моногидрат лактозы может быть указан как водная лактоза, безводная лактоза, моногидрат лактозы или высушенная распылением лактоза.

Люди, употребляющие моногидрат лактозы, не имеют ферментов, необходимых для переваривания лактозы.
Большинство лекарств не содержат достаточного количества лактозы, чтобы вызвать непереносимость лактозы.
Но некоторые пациенты с тяжелым моногидратом лактозы могут испытывать симптомы.
Моногидрат лактозы можно найти в противозачаточных таблетках и некоторых безрецептурных препаратах для лечения желудочной кислоты или газов.
Пациентам с специфической «аллергией» на моногидрат лактозы (а не только с непереносимостью лактозы) не следует использовать таблетки, содержащие лактозу, или проконсультироваться со своим лечащим врачом перед использованием.

Моногидрат лактозы представляет собой дисахаридный сахар, синтезируемый субъединицами галактозы и глюкозы, и имеет молекулярную формулу C12H22O11.
Моногидрат лактозы составляет около 2–8% молока (по массе).
Название происходит от lac (род. lactis), латинского слова, обозначающего молоко, плюс суффикс -ose, используемый для обозначения сахаров.
Моногидрат лактозы представляет собой белое, водорастворимое, негигроскопичное твердое вещество со слегка сладким вкусом.
Моногидрат лактозы используется в пищевой промышленности.

Химические свойства моногидрата лактозы
Температура плавления: 219°С
Температура кипения: 412,35°C (приблизительная оценка)
Альфа: [α]D20+52,2~+52,8°
Плотность: 1,53 г/см3
Показатель преломления: 1,6480 (оценка)
РТЕКС: OD9625000
Температура хранения: инертная атмосфера, комнатная температура
Растворимость в H2O: растворим в 1М, прозрачный, бесцветный
Форма: аккуратная
Цвет: от белого до кремового
PH: pH (50 г/л, 25 ℃): 4,0~6,0
Растворимость в воде: Растворим в воде.
Стабильность: гигроскопичен
InChIKey: WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Ссылка на базу данных CAS: 5989-81-1 (Ссылка на базу данных CAS)
Система регистрации веществ EPA: моногидрат лактозы (5989-81-1)

Моногидрат лактозы представляет собой кристаллические частицы или порошок от белого до почти белого цвета.
Моногидрат лактозы не имеет запаха и имеет слегка сладкий вкус.
Высушенные распылением сорта моногидрата лактозы прямого прессования обычно состоят из 80–90% специально приготовленного чистого моногидрата α-лактозы и 10–20% аморфной лактозы.

Структура и реакции
Моногидрат лактозы представляет собой дисахарид, полученный в результате конденсации галактозы и глюкозы, которые образуют гликозидную связь β-1→4.
Систематическое название моногидрата лактозы — β-D-галактопиранозил-(1→4)-D-глюкоза.
Глюкоза может быть либо в форме α-пиранозы, либо в форме β-пиранозы, тогда как галактоза может иметь только форму β-пиранозы: следовательно, α-лактоза и β-лактоза относятся только к аномерной форме глюкопиранозного кольца.

Реакциями обнаружения моногидрата лактозы являются тесты Велька и Ферона.
Оба могут быть легко использованы в школьных экспериментах для визуализации различного содержания лактозы в различных молочных продуктах, таких как цельное молоко, безлактозное молоко, йогурт, пахта, сливки для кофе, сметана, кефир и т. д.
Моногидрат лактозы гидролизуется до глюкозы и галактозы, изомеризуется в щелочном растворе до лактулозы и каталитически гидрируется до соответствующего многоатомного спирта лактитола.
Моногидрат лактозы является коммерческим продуктом, используемым для лечения запоров.

Использование
Моногидрат лактозы используется в качестве носителя и стабилизатора ароматизаторов, фармацевтических продуктов, пищевой промышленности.
Моногидрат лактозы широко используется в качестве связующего вещества, наполнителя-связующего вещества и средства для улучшения текучести при таблетировании методом прямого прессования.
Мягкий вкус моногидрата лактозы и простота в обращении позволили использовать его в качестве носителя и стабилизатора ароматизаторов и фармацевтических продуктов.
Моногидрат лактозы не добавляют непосредственно во многие продукты, потому что его растворимость меньше, чем у других сахаров, обычно используемых в пищевых продуктах.
Заметным исключением является детская смесь, в которую необходимо добавить моногидрат лактозы для соответствия составу грудного молока.

Моногидрат лактозы не ферментируется большинством дрожжей во время пивоварения, что можно использовать с пользой.
Например, моногидрат лактозы можно использовать для подслащивания крепкого пива; полученное пиво обычно называют молочным стаутом или кремовым стаутом.
Дрожжи, принадлежащие к роду Kluyveromyces, имеют уникальное промышленное применение, поскольку они способны сбраживать моногидрат лактозы для производства этанола.
Избыток лактозы из побочного продукта молочной сыворотки является потенциальным источником альтернативной энергии.
Еще одно важное применение моногидрата лактозы - в фармацевтической промышленности.
Моногидрат лактозы добавляют в лекарственные препараты в виде таблеток и капсул в качестве ингредиента из-за его физических и функциональных свойств.
По тем же причинам моногидрат лактозы можно использовать для разбавления запрещенных наркотиков, таких как кокаин или героин.

Методы производства
Суспензию кристаллов моногидрата -лактозы в растворе лактозы распыляют и сушат в распылительной сушилке.
Приблизительно 10–20 % общего количества лактозы находится в растворе, а остальные 80–90 % находятся в кристаллической форме.
В процессе распылительной сушки преимущественно образуются сферические частицы.
Уплотняемость материала и его характеристики текучести зависят от размера первичных частиц моногидрата лактозы и количества аморфной лактозы.

Биохимия/физиол Действия
Моногидрат лактозы является основным сахаром, присутствующим в молоке, и основным источником энергии для новорожденного млекопитающего через материнское молоко.
Моногидрат лактозы переваривается кишечной лактазой (EC 3.2.1.108), ферментом, экспрессируемым у новорожденных.
Активность фермента снижается после отлучения от груди, что может привести к непереносимости лактозы у взрослых млекопитающих.

Синонимы
лактозы моногидрат
5989-81-1
моногидрат альфа-D-лактозы
моногидрат альфа-лактозы
64044-51-5
Respitose
моногидрат D-лактозы
Лактоза, моногидрат
Лактоза (моногидрат)
альфа-лактозы гидрат
ЛАКТОЗА, МОНОГИДРАТ
Моногидрат лактозы [NF]
EWQ57Q8I5X
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(гидроксиметил)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-тригидрокси-2-(гидроксиметил)оксан-3- ил]оксиоксан-3,4,5-триол;гидрат
Лактоза, водная
MFCD00150747
a-D-глюкопираноза, 4-O-b-D-галактопиранозил-, моногидрат
4-O-бета-D-галактопиранозил-альфа-D-глюкоза
Моногидрат лактозы (NF)
лактопресс
Фарматозный
лактохем
лактохейл
Виндейл
Винхейл
гидрат лактозы
Лактоза водная
АЛЬФА-ЛАКТОЗЕМОНОГИДРАТ
а-лактозы моногидрат
10039-26-6
Моногидрат лактозы (альфа-форма)
Фарматоза dcl ii
Супертаб 11сд
Супертаб 14сд
Супертаб 30гр
Микротоз
фармацевтика
Supertab 50 ODT
Supertab 11sd nz
Фарматоза дкл 11
Лактопресс распылительной сушки
Лактоза фастфло 316
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(гидроксиметил)-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-тригидрокси-2-(гидроксиметил)оксан-3 -ил]окси}оксан-3,4,5-триолгидрат
(2S,3R,4R,5S,6R)-6-(Гидроксиметил)-5-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-тригидрокси-6-(гидроксиметил)тетрагидро-2H -пиран-2-ил)окси)тетрагидро-2H-пиран-2,3,4-триолгидрат
Сферолак 100
Альфа-лактоза, моногидрат
альфа-D-глюкопираноза, 4-O-бета-D-галактопиранозил-, моногидрат
Лактоза (ТН)
НСК-760401
УНИИ-EWQ57Q8I5X
α-D-глюкопираноза, 4-O-β-D-галактопиранозил-, моногидрат
Лактоза (JP17)
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(гидроксиметил)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-тригидрокси-2-(гидроксиметил)тетрагидропиран-3- ил]окситетрагидропиран-3,4,5-триол
альфа-лактозы моногидрат
SCHEMBL16787
ГИДРАТ ЛАКТОЗЫ [ЯНВАРЬ]
ЛАКТОЗА, ВОДНАЯ [II]
D-глюкоза, 4-O-бета-D-галактопиранозил-, моногидрат
ФАРМАТОЗА DCL II [II]
D-глюкоза, 4-O-β-D-галактопиранозил-, моногидрат
DTXSID1052828
ЛАКТОЗЫ МОНОГИДРАТ [II]
моногидрат альфа-D-лактозы, ACS
ЧЕБИ:189432
альфа-лактоза, аналитический стандарт
ЛАКТОЗА МОНОГИДРАТ [USP-RS]
ЛАКТОЗА МОНОГИДРАТ [WHO-IP]
АКОС015896871
ФС-3862
СНБ 760401
МАЛОНОВАЯ КИСЛОТАДИНАТРИЙСОЛЬМОНОГИДРАТ
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(гидроксиметил)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-тригидрокси-2-(гидроксиметил)оксан-3- ил]оксиоксан-3,4,5-триолгидрат
ЛАКТОЗА МОНОГИДРАТ [МОНОГРАФИЯ EP]
CS-0128727
LACTOSUM, МОНОГИДРАТ [WHO-IP LATIN]
D03226
E80712
EN300-1608278
альфа-4-О-(бета-D-галактопиранозидо)-D-глюкопираноза
Q27277391
моногидрат альфа-лактозы, >=99% общей лактозы (GC)
4-O-бета-D-галактопиранозил-альфа-D-глюкопиранозы моногидрат
альфа-D-глюкопираноза, 4-O-бета-D-галактопиранозил-, гидрат
моногидрат альфа-лактозы, BioXtra, >=99% общей лактозы (GC)
моногидрат альфа-лактозы, подходит для культивирования клеток, биореагент
α-D-глюкопираноза, 4-O-β-D-галактопиранозил-, гидрат (1:1)
66857-12-3
ЛАМПА ЧЕРНАЯ 101 (ЧЕРНЫЙ УГЛЕРОД)

Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) представляет собой мелкодисперсную форму углерода.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) может воспламениться со взрывом, если она подвешена в воздухе в присутствии источника возгорания, или медленно самовозгораться при контакте с водой.
Кроме того, ламповая сажа 101 (углеродная сажа) токсична при вдыхании, ее ПДК в воздухе составляет 3,5 мг/м3.

КАС: 1333-86-4
МФ: С
МВ: 12.01
ЭИНЭКС: 215-609-9

Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) — черный пигмент, который используется при производстве красок, чернил и другой продукции.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) имеет высокие значения термического расширения и адсорбционных свойств.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) использовалась в качестве адсорбента для удаления химических пестицидов из сточных вод.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) также использовалась для удаления фенолов и органических веществ из воды путем адсорбции.
Оптимальная концентрация технического углерода составляет от 0,5% до 1%.
Кривая зависимости концентрации активированного угля от времени показывает быстрый начальный рост, за которым следует более медленная скорость увеличения.
Эта кривая возникает из-за быстрой абсорбционной способности активированного угля, что приводит к быс��рой скорости поглощения на ранних стадиях, прежде чем произойдет насыщение.

Основное применение — производство шин, чехлов для ремней, пластмасс, копировальной бумаги, красителей для печатных красок и в качестве поглотителя солнечной энергии.
Мелкодисперсная форма углерода, практически весь из которого образуется путем сжигания испаренных фракций тяжелой нефти в печи с 50% воздуха, необходимого для полного сгорания (частичное окисление).
Этот тип еще называют печной сажей.
Углеродную сажу также можно производить из метана или природного газа путем крекинга (термическая сажа) или прямого сжигания (канальная сажа), но эти методы практически устарели.
Все типы характеризуются чрезвычайно мелким размером частиц, что обеспечивает их армирующую и пигментирующую эффективность.

Многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ, УНТ) были получены методом химического осаждения из газовой фазы (CVD).
При химическом осаждении из паровой фазы (CVD) летучий предшественник подвергается термическому разложению при повышенных температурах с образованием твердого осадка на подложке.
1 Группы карбоновых кислот можно прикрепить к дефектным сторонам и концам нанотрубки путем обработки окислителями.
Группы карбоновых кислот можно легко превратить в различные функциональные группы.

Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) (с подтипами ацетиленовой сажи, канальной сажи, печной сажи, ламповой сажи и термической сажи) представляет собой материал, получаемый в результате неполного сгорания каменноугольной смолы, растительных веществ или нефтепродуктов, включая мазут, жидкие каталитические крекинг смолы и крекинг этилена в ограниченном количестве воздуха.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) представляет собой форму паракристаллического углерода, имеющую высокое соотношение площади поверхности к объему, хотя и более низкое, чем у активированного угля.

Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) отличается от сажи гораздо более высоким соотношением площади поверхности к объему и значительно более низким (незначительным и небиодоступным) содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).
Однако ламповую сажу 101 (углеродную сажу) можно использовать в качестве модельного соединения для дизельной сажи, чтобы лучше понять, как дизельная сажа ведет себя в различных условиях реакции, поскольку углеродная сажа и дизельная сажа имеют некоторые схожие свойства, такие как размеры частиц, плотность и адсорбция сополимера. способности, которые способствуют тому, что они ведут себя одинаково в различных реакциях, таких как эксперименты по окислению.

Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) используется в качестве красителя и армирующего наполнителя в шинах и других резиновых изделиях; пигмент и добавка для защиты от износа в пластмассах, красках и пигментах чернил.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) используется в ЕС в качестве пищевого красителя, если ее производят из растительных материалов.
Текущая оценка Международного агентства по исследованию рака (IARC) гласит: «Технический углерод, возможно, канцерогенен для человека (Группа 2B)».
Кратковременное воздействие высоких концентраций пыли ламповой сажи 101 (углеродной сажи) может вызвать дискомфорт в верхних дыхательных путях вследствие механического раздражения.

Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) Химические свойства
Температура плавления: 3550 °C (лит.)
Точка кипения: 500-600 °C(лит.)
Плотность: ~ 1,7 г/мл при 25 °C (лит.)
Давление пара: <0,1 мм рт. ст. (20 °C)
Фп: >230 °F
Растворимость: H2O: растворим 0,1 мг/мл.
Форма: стержень
Цвет: Прозрачный бесцветный
Удельный вес: объемный 0,10/г/см3
Растворимость в воде: Нерастворимый
Мерк: 14,1808
Пределы воздействия ACGIH: TWA 3 мг/м3
OSHA: TWA 3,5 мг/м3
NIOSH: IDLH 1750 мг/м3; СВВ 3,5 мг/м3; СВВ 0,1 мг/м3
Стабильность: Стабильная. Горючий.
InChIKey: VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
LogP: 1,090 (оценка)
МАИР: 2B (Том Sup 7, 65, 93) 2010 г.
Система регистрации веществ EPA: ламповая сажа 101 (углеродная сажа) (1333-86-4)

Физические свойства
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) представляет собой практически чистый элементарный углерод (алмаз и графит — другие формы почти чистого углерода) в форме почти сферических коллоидных частиц, которые образуются в результате неполного сгорания или термического разложения газообразных или жидких углеводородов.
По внешнему виду ламповая сажа 101 (углеродная сажа) представляет собой черные мелкодисперсные гранулы или порошок, причем последний иногда достаточно мал, чтобы быть невидимым невооруженным глазом.
Использование ламповой сажи 101 (углеродной сажи) в шинах, резиновых и пластиковых изделиях, печатных красках и покрытиях связано со свойствами удельной поверхности, размером и структурой частиц, проводимостью и цветом.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) входит в число 50 крупнейших промышленных химикатов, производимых в мире, по годовому тоннажу. Текущее мировое производство составляет около 15 миллиардов фунтов в год (6,81 миллиона метрических тонн).

Примерно 90% ламповой сажи 101 (углеродной сажи) используется в резиновых изделиях, 9% — в качестве пигмента, а оставшийся 1% — в качестве основного ингредиента в сотнях различных применений.
Современные изделия из ламповой сажи 101 (углеродная сажа) являются прямыми потомками ранней «ламповой сажи», впервые произведенной в Китае более 3500 лет назад.
Эти ранние ламповые сажи не были очень чистыми и сильно отличались по своему химическому составу от нынешних саж.
С середины 1970-х годов большая часть технического углерода производится методом масляной печи, который чаще всего называют печной сажей.
В отличие от алмаза и графита, которые представляют собой кристаллический углерод, ламповая сажа 101 (углеродная сажа) представляет собой аморфный углерод, состоящий из сплавленных частиц, называемых агрегатами.
Свойства, такие как площадь поверхности, структура, диаметр заполнителя и масса, различают различные марки технического углерода.

Использование
1. Лампа сажа 101 (углеродная сажа) — съедобный черный пигмент.
Ламповую сажу 101 (углеродную сажу) можно использовать для кондитерских изделий в количестве от 0,001% до 0,1%.
2. Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) может использоваться в качестве пищевого красителя.
В Китае предусмотрено, что ламповая сажа 101 (углеродная сажа) может использоваться для риса, мучных изделий, конфет, печенья и выпечки с максимальным расходом 5,0 г/кг.
3. В резиновой промышленности в качестве армирующего наполнителя используется ламповая сажа 101 (углеродная сажа).
Компания Paint Inks использует ламповую сажу 101 (углеродную сажу) в качестве красящего пигмента в красочных красках.
Используется для производства черной бумаги, например, упаковочных материалов для фотоматериалов, а также черной бумаги из высокопроводящего черного углерода в радиоаппаратуре.
4. Копировальная бумага и пишущая машинка; Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) используется, когда требуется более темные цвета, и может оставаться на носителе.
5. Пластиковые краски, чернила, граммофонные пластинки, крем для обуви, малярная ткань, покрытия для кожи, цветной цемент, электроды, электронные щетки, батарейки и так далее.

В качестве электропроводящего агента литий-ионного аккумулятора;
В основном используется для резиновой, лакокрасочной, чернильной и других отраслей промышленности;
6. Используется для армирования протектора и боковины автомобилей, шлангов, канавок, резинотехнических изделий, а также конвейерной ленты.
7. Используется для протектора шин, ремонта поверхностных шин, автомобильных резиновых деталей, конвейерных лент, конвейерных площадок и т. д. Вулканизированный клей этого технического углерода демонстрирует превосходную прочность на разрыв и стойкость к истиранию.
8. Лампа сажа 101 (углеродная сажа) в основном используется для армирования ремней шин, боковин, цельнолитых шин, наружного слоя роликов, поверхности шлангов, резинотехнических изделий и протекторов автомобильных шин.
9. Сажа ламповая 101 (Углеродная сажа) применяется для армирования протектора шин легковых и грузовых автомобилей, поверхности конвейерной ленты и резинотехнических изделий.
10. Для резиновой арматуры, красителей, металлургии, ракетного топлива.

11. Для резиновых изделий для наполнения и армирования.
12. Для резиновых изделий, каркасов, клапанов и другого наполнения.
13. Для красок и чернил, пластмасс и других отраслей промышленности.
14. В основном используется для производства аккумуляторов, а также для проводящих и антистатических резиновых изделий.
15. В резиновой промышленности ламповая сажа 101 (углеродная сажа) используется в качестве армирующего агента и фильтра при производстве натурального каучука и бутилкаучука, придавая вулканизированной резине превосходную прочность на разрыв, удлинение и сопротивление разрыву, а также на.
Ламповую сажу 101 (углеродную сажу) следует в основном использовать для крупногабаритных инженерных шин на основе натурального каучука и различных внедорож��ых шин, а также для каркаса и боковин.
Кроме того, ламповая сажа 101 (углеродная сажа) также может использоваться для высокопрочных конвейерных лент, холодных резиновых изделий и сверлильных устройств.
В легкой промышленности ламповая сажа 101 (углеродная сажа) может использоваться в качестве фильтра краски, чернил, эмали и пластмассовых изделий.

В качестве проводящего агента использовалась ламповая сажа 101 (углеродная сажа).
Печная чернь Super P — лучшая проводящая добавка.
Ламповую сажу 101 (углеродную сажу) добавляли вместе со связующим в состав композитного электрода для компенсации низкой электропроводности PPy и PPyDVB при миниэмульсионной полимеризации.
Гибридная проводящая сеть Super P-SACNT представляет собой многообещающую стратегию улучшения характеристик батареи с минимальным количеством проводящих наполнителей.

Протекторы шин, чехлы ремней и другие износостойкие резиновые изделия; пластмассы в качестве армирующего агента, глушителя, электрического проводника, поглотителя УФ-излучения; краситель для печатных красок;копировальная бумага; ленты для машинки; красочный пигмент; зародышеобразователь для изменения погоды; расширители в аккумуляторных пластинах; поглотитель солнечной энергии (см. примечание).
В резиновой, пластмассовой, полиграфической и лакокрасочной промышленности в качестве армирующего агента и пигмента.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) — это разновидность мелкой сажи, получаемой из не полностью сгоревших материалов.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) имеет различные применения, в том числе для полировки целлулоида и кости.

Метод производства
Метод получения технического углерода в резервуаре с природным газом: в качестве сырья возьмите природный газ и используйте железную трубу для подачи его в камеру сгорания.
Форма камеры сгорания может быть как длинной, так и короткой, выполнена из железной пластины.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) содержит внутри себя некоторое количество олефиновых горелок.
Природный газ распыляется с соответствующей силой из сопла горелки и при недостатке воздуха сжигается, то есть образуется яркое и черное дымное пламя.
Далее пламя попадает непосредственно в швеллер при расстоянии между горелкой и поверхностью щели 65~80 мм.

В это время температура горения олефина снижается примерно с 1000-1400°С до примерно 500°С, и происходит накопление технического углерода.
Канавка может перемещаться вперед и назад по горизонтали со скоростью от 3 до 4 мм/с.
Для поддержания нормального производства необходимое количество воздуха примерно в 2,5–3 раза превышает теоретический расчет.
Полученный технический углерод соскребали в воронку с неподвижным ракелем и направляли в центральную упаковочную камеру для утилизации.

Затем технический углерод смягчается, фильтруется для удаления твердых частиц и окалины и далее отправляется на измельчение в мельницу для обеспечения более равномерной толщины.
Однако тело все еще очень легкое и рыхлое, поэтому его следует встряхнуть, чтобы оно стало немного твердым.
Затем добавьте небольшое количество воды к саже, чтобы ламповая сажа 101 (углеродная сажа) приобрела пастообразную форму, и вращайте небольшую иглу внутри ламповой сажи 101 (углеродная сажа) до образования микрогранул с последующей сушкой для получения готовый продукт.
В случае использования пигмента для технического углерода для облегчения диспергирования гранулирование не является необходимым.

Процесс выглядит следующим образом:
Сырой газ, воздух → крекинг → сбор → грануляция → упаковка → готовый продукт.
Углеродная сажа является одним из старейших промышленных продуктов.
В древности в Китае уже применяли неполное сжигание растительного масла для получения пигмента технического углерода.
В 1872 году в США впервые использовали природный газ в качестве сырья для производства технического углерода резервуарным методом и в основном использовали его в качестве красителя.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) появилась только в 1912 году, когда Мотт обнаружил эффект армирования углеродной сажи на резине, прежде чем промышленность технического углерода получила быстрое развитие.
Затем с помощью различных технологических методов последовательно разработали ламповую сажу 101 (углеродную сажу).
В настоящее время метод масляной печи является наиболее эффективным и наиболее экономичным методом, при этом объем производства масляной сажи составляет 70-90% от общего объема производства технического углерода. В основном это печь, щелевой метод, термический крекинг и три метода.
Ламповая сажа 101 (технический углерод) получается путем карбонизации растительного материала, такого как торф.
Ламповая сажа 101 (углеродная сажа) также может быть получена в результате карбонизации какавеллы и говяжьих костей или в результате сгорания растительного масла.

Опасность для здоровья
Нет четко доказанной опасности для здоровья человека от острого воздействия ламповой сажи 101 (углеродной сажи).
Технический углерод представляет собой сферическую коллоидную форму почти чистых частиц углерода и агрегатов со следами органических примесей, адсорбированных на поверхности.
Потенциальные последствия для здоровья обычно связывают с этими примесями, а не с самим углеродом.
Сажа, напротив, содержит смеси твердых частиц углерода, смол, смол и т. д. в неадсорбированном состоянии.

Синонимы
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ ДАРКО G-60
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ НОРИТ
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ НОРИТ(Р)
АЦЕТИЛЕН ЧЕРНЫЙ
АЦЕТИЛЕН УГЛЕРОДА
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЧЕРНАЯ(A3278)
УГЛЕРОДНЫЙ ТОНЕР
9901ЛАМПАЧЕРНАЯ
ЛАНОЛИН
ОПИСАНИЕ:

Ланолин (от латинского lāna «шерсть» и oleum «масло»), также называемый шерстяным жиром, шерстяным желтком, шерстяным воском или шерстяным жиром, представляет собой воск, выделяемый сальными железами шерстяных животных.
Ланолин, используемый людьми, получают от домашних пород овец, которых выращивают специально для получения шерсти.
Исторически во многих фармакопеях ланолин назывался шерстяным жиром (adeps lanae); однако, поскольку в ланолине отсутствуют глицериды (эфиры глицерина), он не является настоящим жиром.

КАС: 8006-54-0
Номер Европейского Сообщества (ЕС): 232-348-6


Ланолин в основном состоит из эфиров стеринов.
Водонепроницаемые свойства ланолина помогают овцам удалять воду со своей шерсти.
Некоторые породы овец производят большое количество ланолина.


Ланолин является основным компонентом ланолина, который представляет собой натуральный продукт, полученный из овечьей шерсти.
Ланолин содержится в стероидосодержащих кремах/мазях, лечебных шампунях, ветеринарных препаратах, лосьонах для рук, увлажняющих средствах, солнцезащитных кремах, кремах для автозагара, помадах, средствах для снятия макияжа, тональных кремах, тенях для век, лаках для волос, кремах для бритья, детских маслах и продуктах, полиграфии. чернила, кремы для мебели и обуви, смазочные материалы, кожа и бумага.

Роль ланолина в природе – защищать шерсть и кожу от климата и окружающей среды; он также играет роль в гигиене кожи (покровов).
Ланолин и его производные используются для защиты, лечения и украшения кожи человека.

Ланолин – желтый жир, получаемый из овечьей шерсти.
Его используют как смягчающее, косметическое и фармацевтическое средство.
Федеральный свод правил США гласит, что ланолин в концентрации от 12 до 50% может включаться в безрецептурные мази для кожи.
Ланолин – это очищенный продукт, выделяемый сальными железами овец.
Ланолин в основном состоит из длинноцепочечных восковых эфиров или эфиров стеринов, в которых отсутствуют глицериды.

По этой причине его еще называют шерстяным воском или шерстяным жиром.
Ланолин используется для защиты, лечения и косметического улучшения кожи человека.
Его гидрофобные свойства могут помочь защитить кожу от инфекций и раздражений, поскольку они помогают удерживать влагу, которая уже присутствует в коже.

Ланолин используется в качестве активного ингредиента в безрецептурных продуктах местного применения, таких как мази, смазки, лосьоны и косметика для лица.
Ланолин также часто используется для защитного ухода за детской кожей и при воспалении сосков у кормящих матерей.



СОСТАВ ЛАНОЛИНА:
Типичный ланолин высокой чистоты состоит преимущественно из длинноцепочечных восковых эфиров (приблизительно 97% по весу), а остальное составляют ланолиновые спирты, ланолиновые кислоты и ланолиновые углеводороды.
По оценкам, �� ланолине присутствует от 8000 до 20 000 различных типов эфиров ланолина, образующихся в результате комбинаций примерно 200 различных ланолиновых кислот и примерно 100 различных ланолиновых спиртов, идентифицированных к настоящему времени.


Сложный состав ланолина, состоящий из длинноцепочечных эфиров, гидроксиэфиров, диэфиров, ланолиновых спиртов и ланолиновых кислот, означает, что он не только является ценным продуктом сам по себе, но и является отправной точкой для производства целого спектра производных ланолина. которые обладают широким спектром химических и физических свойств.
Основные пути получения производных включают гидролиз, фракционную кристаллизацию в растворителе, этерификацию, гидрирование, алкоксилирование и кватернизацию.


Производные ланолина, полученные в результате этих процессов, широко используются как в дорогостоящей косметике, так и в средствах по уходу за кожей.
При гидролизе ланолина образуются ланолиновые спирты и ланолиновые кислоты.
Спирты ланолина являются богатым источником холестерина (важного липида кожи) и являются мощными эмульгаторами типа «вода в масле»; они широко используются в продуктах по уходу за кожей уже более 100 лет.

Примерно 40% кислот, полученных из ланолина, представляют собой альфа-гидроксикислоты (AHA).
Использование AHA в продуктах по уходу за кожей в последние годы привлекло большое внимание.
Подробную информацию об AHA, выделенных из ланолина, можно увидеть в таблице ниже.


ПРОИЗВОДСТВО ЛАНОЛИНА:
Сырой ланолин составляет около 5–25% веса свежестриженной шерсти.
Из шерсти одной мериносовой овцы выделяется около 250–300 мл восстанавливаемого шерстяного жира.
Ланолин извлекается путем стирки шерсти в горячей воде с использованием специального моющего средства для шерсти, позволяющего удалить грязь, шерстяной жир (сырой ланолин), жир (соли пота) и все остальное, прилипшее к шерсти.

Жир с шерсти постоянно удаляется во время процесса стирки с помощью центрифужных сепараторов, которые концентрируют его в воскоподобное вещество, плавящееся примерно при 38 °C (100 °F).


ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНОЛИНА:
Ланолин и его многочисленные производные широко используются как в средствах личной гигиены (например, в высококачественной косметике, косметике для лица, продуктах для губ), так и в сфере здравоохранения, например, в качестве мазей для местного применения.
Ланолин также содержится в смазочных материалах, антикоррозионных покрытиях, креме для обуви и других коммерческих продуктах.
Ланолин является относительно распространенным аллергеном, и его часто ошибочно принимают за аллергию на шерсть.


Однако аллергию на продукт, содержащий ланолин, определить сложно, и часто можно использовать другие продукты, содержащие ланолин.
Патч-тест можно провести, если есть подозрение на аллергию на ланолин.
Его часто используют для защитного ухода за детской кожей и при воспалении сосков во время грудного вскармливания, хотя органы здравоохранения не рекомендуют его, не советуют чистить соски и скорее рекомендуют улучшить положение ребенка и сцеживать молоко вручную.

Ланолин используется в коммерческих целях во многих промышленных продуктах: от антикоррозийных покрытий до смазочных материалов.
Некоторые моряки используют ланолин для создания скользких поверхностей на гребных винтах и кормовом оборудовании, к которым не могут прилипнуть ракушки.

Коммерческие продукты (например, Lanocote), содержащие до 85% ланолина, используются для предотвращения коррозии морских крепежных изделий, особенно когда два разных металла контактируют друг с другом и соленой водой.
Водоотталкивающие свойства делают его ценным во многих областях применения в качестве смазочной смазки, где в противном случае коррозия была бы проблемой.
7-Дегидрохолестерин из ланолина используется в качестве сырья для получения витамина D3 путем облучения ультрафиолетовым светом.


Бейсболисты часто используют его для смягчения и размягчения бейсбольных перчаток (для этого обычно используют крем для бритья с ланолином).
Безводный жидкий ланолин в сочетании с парабенами использовался в испытаниях в качестве искусственной слезы для лечения сухости глаз.

Безводный ланолин также используется в качестве смазки для направляющих для настройки духовых инструментов.
Ланолин также можно восстановить в шерстяных предметах одежды, чтобы сделать их водо- и грязеотталкивающими, например, в тканевых чехлах для подгузников.
Ланолин также используется в бальзамах для губ, таких как Carmex.

У некоторых людей это может раздражать губы.
Ланолин иногда используется людьми, проходящим терапию с постоянным положительным давлением в дыхательных путях, чтобы уменьшить раздражение от масок, особенно от масок для назальных подушек, которые часто могут вызывать болезненные пятна в ноздрях.
Ланолин — популярная добавка к воску для усов, особенно к «очень твердым» сортам.

Ланолин используется в качестве основного смазочного компонента в аэрозольных смазочных материалах для латуни в процессе перезарядки боеприпасов.
Смешанный в теплом соотношении 1:12 с высококонцентрированным этанолом (обычно 99%), этанол действует как носитель, который быстро испаряется после нанесения, оставляя после себя тонкую пленку ланолина, предотвращающую заедание латуни при изменении размера штампов.

Ланолин в смеси с такими ингредиентами, как масло для ног, пчелиный воск и глицерин, используется при различных обработках кожи, например, в некоторых седельных мылах и средствах по уходу за кожей.



СТАНДАРТЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЛАНОЛИНЕ:
Помимо общих требований к чистоте, ланолин должен соответствовать официальным требованиям по допустимому уровню остатков пестицидов.
Пятое дополнение к XXII Фармакопее США, опубликованное в 1992 году, было первым, в котором были указаны пределы для 34 названных пестицидов.
Для ланолина общего применения был установлен общий предел в 40 ppm (т.е. 40 мг/кг) общего количества пестицидов, при этом индивидуальный предел не превышал 10 ppm.


Вторая монография, также включенная в XXII Фармакопею США в 1992 году, называлась «Модифицированный ланолин».
Ланолин, соответствующий настоящей статье, предназначен для использования в более сложных случаях, например, при открытых ранах.
В этой монографии предел общего содержания пестицидов был снижен до 3 ppm общего количества пестицидов, при этом индивидуальный предел не превышал 1 ppm.


В 2000 году Европейская фармакопея ввела пределы содержания пестицидов в свою монографию по ланолину.
Это требование, которое обычно считается новым стандартом качества, расширяет список пестицидов до 40 и вводит еще более низкие пределы концентрации.
Некоторые марки ланолина очень высокой чистоты превосходят требования монографий.

Новые продукты, полученные с использованием сложных методов очистки, производят эфиры ланолина в их естественном состоянии, удаляя окислительные и экологические примеси, в результате чего получается белый гипоаллергенный ланолин без запаха.
Эти сорта ланолина сверхвысокой чистоты идеально подходят для лечения дерматологических заболеваний, таких как экзема и открытые раны.

Ланолин привлек внимание из-за неправильного понимания его сенсибилизирующего потенциала.
Исследование, проведенное в больнице Нью-Йоркского университета в начале 1950-х годов, показало, что около 1% пациентов с дерматологическими заболеваниями страдают аллергией на ланолин, который использовался в то время.

По одной из оценок, это простое недоразумение, связанное с неспособностью провести различие между здоровым населением в целом и пациентами с дерматологическими заболеваниями, преувеличивает сенсибилизирующий потенциал ланолина в 5000–6000 раз.


Европейская директива по косметике, принятая в июле 1976 года, содержала положение о том, что косметика, содержащая ланолин, должна иметь соответствующую маркировку.
Это постановление было немедленно оспорено, и в начале 1980-х годов оно было отменено и исключено из директивы.
Несмотря на то, что это постановление действовало лишь в течение короткого периода времени, оно нанесло вред как ланолиновой промышленности, так и репутации ланолина в целом.

Постановление Директивы по косметике распространялось только на наличие ланолина в косметических продуктах; он не применялся ко многим сотням различных применений в дерматологических продуктах, предназначенных для лечения пораженных кожных заболеваний.

Современные аналитические методы показали, что ланолин обладает рядом важных химических и физических сходств с липидами рогового слоя человека; липиды, которые помогают регулировать скорость потери воды через эпидермис и регулируют состояние гидратации кожи.

Криогенная сканирующая электронная микроскопия показала, что ланолин, как и липиды рогового слоя человека, состоит из массы жидкокристаллического матери��ла.
Микроскопия в кросс-поляризованном свете показала, что многослойные везикулы, образованные ланолином, идентичны везикулам, образованным липидами рогового слоя человека.
Включение связанной воды в роговой слой приводит к образованию многослойных везикул.

Биоинженерные исследования кожи показали, что продолжительность смягчающего (разглаживающего кожу) действия ланолина очень значительна и сохраняется в течение многих часов.
Было показано, что ланолин, нанесенный на кожу в дозе 2 мг/см2, уменьшает шероховатость примерно на 35% через один час и на 50% через два часа, при этом общий эффект длится значительно более восьми часов.

Известно также, что ланолин образует на коже полуокклюзионные (дышащие) пленки.
При ежедневном применении в дозе около 4 мг/см2 в течение пяти дней подряд положительный увлажняющий эффект ланолина можно было обнаружить в течение 72 часов после последнего применения.
Ланолин может достигать некоторых своих увлажняющих эффектов за счет формирования вторичного резервуара влаги внутри кожи.

Сообщалось, что свойства ланолина по восстановлению барьера превосходят свойства вазелина и глицерина.
В небольшом клиническом исследовании, проведенном на добровольцах с очень сухими (ксеротическими) руками, было показано, что ланолин превосходит вазелин в уменьшении признаков и симптомов сухости и шелушения, трещин и ссадин, а также боли и зуда.
В другом исследовании было обнаружено, что ланолин высокой чистоты значительно превосходит вазелин в заживлении поверхностных ран.



ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ЛАНОЛИН:
Косметика
• Тональные основы
• Макияж глаз
• Помады

Уход за волосами
• Лак для волос

Товары для дома
• Полироль для мебели
• Кожа
• Бумага
• Типографские краски

Жидкости
• Детские масла
• Детские мази
• Лосьон для рук
• Увлажняющие средства
• Автозагары
• Солнцезащитный крем


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛАНОЛИНА:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Проконсультируйтесь с врачом.
При попадании на кожу:
Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.

При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
Продолжайте промывать глаза во время транспортировки в больницу.

При проглатывании:
Не вызывает рвоту.
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры при случайном высвобождении:
Меры личной безопасности, защитное оборудование и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.
Эвакуируйте персонал в безопасные места.

Экологические меры предосторожности:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Промочить инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

Обращение и хранение:
Меры предосторожности для безопасного обращения:
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.
Класс хранения (TRGS 510): 8А: Горючие, коррозионно-активные опасные материалы.

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с предельно допустимыми значениями профессионального воздействия.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие технические средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Средства индивидуальной защиты:
Защита глаз/лица:
Плотно прилегающие защитные очки.
Лицевой щиток (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Перчатки необходимо проверять перед использованием.
Используйте подходящие перчатки
технику снятия (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать попадания продукта на кожу.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с действующим законодательством и надлежащей лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Всплеск контакта
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует истолковывать как разрешение на какой-либо конкретный сценарий использования.

Защита тела:
Полный костюм защиты от химикатов. Тип защитного средства необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва для инженерных средств контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте респиратор, закрывающий все лицо.
Используйте респираторы и их компоненты, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия на окружающую среду
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

Стабильность и химическая активность:
Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
Несовместимые материалы:
Сильные окислители:
Опасные продукты разложения:
Опасные продукты разложения образуются в условиях пожара.
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород.

Утилизация отходов:
Методы переработки отходов:
Продукт:
Предложите решения для излишков и неперерабатываемых отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.






СИНОНИМЫ ЛАНОЛИНА:
Ланолин
8006-54-0
7EV65EAW6H
Безводный ланолин
Смазка для шерсти
Воск для шерсти, рафинированный
Черная роза
Ланашилд
Ланолин безводный
Средство для защиты кожи с ланолином
Theresienol MD Защитное средство для кожи
Териаковое расширенное исцеление
232-348-6
3CE ЧЕРТЕЖ ОХЛАЖДЕНИЕ ГУБ
4sport уход за кожей против натирания
АГНОЛИН № 1
AmeriDermDermaFix
КОРОНА МНОГОЦЕЛЕВАЯ
CORONA ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЛАНОЛИНОВЫЙ БОГАТЫЙ
DTXSID2027678
ЭМЕРИ 1600
ЭВЦЕРИТ
ЛАНОЛИН (II)
ЛАНОЛИН (МОНОГРАФИЯ USP)
ЛАНОЛИН (USP-RS)
ЛАНОЛИН,БЕЗВОДНАЯ ЖИДКОСТЬ
Лана1263
LanoGuardЗащитное средство для кожи для ежедневного ухода
LanoGuard Терапия сухой кожи
Ланодерма
Лантисептическая терапия сухой кожи
Лантисептик от DermaRite Original Skin Protectant
Лантисептик от Дермарита для лечения сухой кожи
ЛинкоФикс
North Country Dairy Supply Без йодного барьерного покрытия
PrimaGuardЗащитное средство для кожи для ежедневного ухода
СУИНТИН
Smartchoices Ланолин Плюс0
Успокаивайте и охлаждайте бесплатное лекарство
Бесплатное успокаивающее и охлаждающее средство MedsepticSkin Protectant



ЛАНОЛИН (КОСМЕТИЧЕСКИЙ Сорт)
ОПИСАНИЕ:

Ланолин (косметический сорт), натуральное вещество, полученное из овечьей шерсти, является широко используемым ингредиентом в косметике и средствах по уходу за кожей.
Ланолин (косметический класс) состоит из комбинации ланолинового масла и ланолинового спирта.
Ланолин, извлеченный из шерстяного жира, очищают до получения безводного ланолина, не содержащего воды.

Номер CAS, 8006-54-0
Номер EINECS/ELINCS:, 232-348-6
ЗАКРЫТИЕ REF No:, 34857


СИНОМЫ ЛАНОЛИНА (КОСМЕТИЧЕСКИЙ Сорт):
Ланолин;Агнолин №1;Алапурин;Ланолин безводный;Ланум безводный;Ланаин;Ланалин;Ланезин;Ланихол;Ланиол;Эзипос;Агнолин;Адепс пер.;Янтарный ланолин;Ланум;Ланолин обработанный;Космелан;Лантрол;Жиры,ланолин;Жиры, шерсть;Ланопродин;Кродапур;Арговакс;Клирлан 1650;Клирлан;HHC 82;FPG 1;Lanox HHC 82;Lanox HH 73;Lanox FPG 103;Lanox FPG 105;Lanox CNB 500;Lanox FP 1410N;Жиры и глицеридные масла, шерсть; Жиры и глицеридные масла, ланолин; Emery HP 2050; Lanox FP 85N; Lanox FP 8; Lanox FPK 108; Lanox CNB 50; Шерстяной воск, ланолин; Coronet; Lanox CNB 80; Medilan; Super Lanolin; Natralube 210; Furuiran SP; Furuiran T;Fluilan T;E 913;Рикаранору;Рикаланол;Медилан Ультра;Кродамол ODL;Ланолин TR;Корилен UL;TJ-F 402;YOFCO;Ланолины;Супер Ланолин SO;Corona 8;Adeps Lanae;114471-15-7;8036 -05-3;8038-41-3;8038-43-5;8040-96-8




В мире косметики ланолин (косметический сорт) известен под разными названиями, например, шерстяной воск, шерстяной жир или Adeps Lanae.
Ланолин (косметический класс) Важно отметить, что ланолин — это не стероид, а сложная смесь липидов.
Ланолин (косметический класс) придает увлажняющие, смягчающие и защитные свойства, что делает его ценным компонентом средств по уходу за кожей.
Химическая формула ланолина (косметического класса) — C34H68O2.

Ланолин (косметический сорт) — это воск, получаемый из шерсти животных.
Обычно для получения ланолина (косметического класса) используется овечья шерсть.

Ланолин (косметический сорт) представляет собой естественное желтоватое воскообразное вещество.
Ланолин (косметический сорт) также называют «шерстяным воском».

Ланолин (косметический класс), являющийся постоянным ингредиентом многих косметических продуктов, хотя и уступает растительным продуктам в наши дни, в основном используется в качестве увлажняющего средства.
Ланолин (косметический сорт) — превосходное смягчающее средство, лучше, чем вазелин или глицерин.
Существует также химическое сходство между кожей человека и ланолином.
Чистый ланолин (косметический сорт) будет желтовато-коричневого цвета.

Ланолин (косметический сорт) издавна был известен древним грекам и китайцам как важный ингредиент для ухода за кожей; питает, защищает, предотвращает старение и помогает заживить сухую и потрескавшуюся кожу.
Ланолин (косметический сорт) глубоко проникает в кожу.
Ланолин (косметический класс) сохраняет кожу увлажненной на поверхности, но также помогает ей оставаться увлажненной изнутри.
Ланолин (косметический класс) Beauty сочетает чистоту и качество австралийского косметического ланолина и предлагает уникальный ежедневный уход за кожей.


Ланолин (косметический класс), USP, является отличным защитным средством и кондиционером для кожи.
Ланолин (косметический класс) помогает при натирании и раздражении кожи из-за потери влаги и является идеальным продуктом по уходу за кожей для кормящих матерей.
Ланолин (косметический класс), USP, можно использовать для увлажнения сухой кожи и экземы, а также для заживления порезов, царапин и ожогов, а также для улучшения цвета продуктов для губ.


Ланолин (косметический сорт) имеет широкий спектр применения благодаря своим коллоидным химическим свойствам и совместимости с широким спектром ингредиентов.
Ланолин (косметический класс) используется в фармацевтических препаратах, мазях и мазях, а также обладает функциональными свойствами в качестве эпидермального увлажнителя, смазки и смягчающего средства.
Ланолин (косметический класс) также можно использовать для других промышленных применений, таких как безводные средства для очистки рук, печатные краски, покрытия для консервных банок, ингибиторы коррозии и смазочные материалы.


Ланолин косметический – это очищенное соединение, богатое стеролами.
Ланолин (косметический сорт) имеет более низкое содержание холестерина по сравнению с некоторыми более высокими фармацевтическими сортами.
Ланолин (косметический класс) растворим в минеральном масле, этаноле, хлороформе, эфире, петролейном эфире и толуоле.

Ланолин (косметический сорт) не растворяется в воде.
Ланолин (косметический сорт) можно широко использовать в виде эмульсии без масла.
Это отличный эмульгатор, стабилизатор, загуститель и смягчающее средство в средствах по уходу за волосами и кожей.



Ланолин (косметический сорт) представляет собой продукт ланолинового воска.
Ланолиновый воск подвергают низкотемпературной фракционной кристаллизации.
При этом выделяются жидкие эфиры обычного безводного ланолина.

В составах и рецептах он обеспечивает более легкую текстуру, чем ланолиновый воск.
Ланолин (косметический класс) также можно использовать в качестве заменителя минерального масла в любом составе.
Ланолин (косметический класс) является отличным смягчающим средством и обеспечивает защиту эпидермиса от потери влаги.

Ланолин (косметический класс) смягчает кожу и является хорошим увлажнителем, что делает его идеальным для использования в бальзамах, средствах по уходу за волосами и кондиционерах, маслах для тела, маслах для ванн, насыщенных кремах, косметике и других продуктах.
Ланолин (косметический класс) также можно использовать для лечения потрескавшихся губ, опрелостей, сухой кожи, зуда кожи, огрубевших ног, небольших порезов, небольших ожогов и ссадин на коже.


Ланолин (косметический класс) помогает образовывать эмульсии и хорошо сочетается практически со всеми другими веществами, используемыми в косметике и средствах личной гигиены.
Сегмент фармацевтического класса пользуется большим спросом, поскольку ланолин и его производные находят широкое применение в медицине и средствах личной гигиены.







ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНОЛИНА (КОСМЕТИЧЕСКОГО СОРТА):
Ланолин (косметический сорт) имеет множество различных применений в мире ухода за кожей и косметике.
От увлажнения до улучшения текстуры продуктов — этот ингредиент делает все.

Уход за кожей:
Ланолин (косметический сорт) ценится за свои исключительные увлажняющие свойства.
Ланолин (косметический класс) действует как естественное смягчающее средство, создавая защитный барьер, который помогает предотвратить потерю влаги и сохраняет кожу увлажненной.
Ланолин (косметический класс) часто добавляют в кремы, лосьоны и бальзамы для губ, чтобы уменьшить сухость, успокоить огрубевшую или потрескавшуюся кожу, а также придать ей мягкость и эластичность.

Косметическая продукция:
Ланолин (косметический класс) служит связующим веществом, помогая скреплять косметические составы и обеспечивая стабильность.
Ланолин (косметический класс) также может улучшить текстуру и растекаемость продуктов, способствуя более гладкому нанесению.

Ланолин (косметический сорт) используется в качестве эмульгатора.
Ланолин (косметический сорт) используется в качестве пеногасителя.
Ланолин (косметический сорт) используется в качестве ингибитора ржавчины.

Ланолин (косметический сорт) используется в качестве ингибитора коррозии.
Ланолин (косметический сорт) используется в качестве фармацевтической добавки.
Ланолин (косметический сорт) используется в качестве косметического препарата.

Газохроматографический фиксатор (максимальная температура использования 200℃, растворитель – хлороформ), разделение и анализ неполярных соединений, этанола, ароматических и гетероциклических соединений и летучих масел.


ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛАНОЛИНА (КОСМЕТИЧЕСКИЙ Сорт):
Ланолин (косметический сорт) получают в процессе извлечения и очистки шерстяного жира, содержащегося в овечьей шерсти.
Шерстяной жир обрабатывается для удаления примесей и лишней воды, в результате чего образуется ланолин.
Этот очищенный ланолин (косметический сорт) затем подвергается дальнейшей обработке для получения различных форм, таких как безводный ланолин или ланолиновое масло.




ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАНОЛИНА (КОСМЕТИЧЕСКИЙ Сорт):

Температура плавления, 38-40°С.
рН, 5,5-7,0
Растворимость, Нерастворим в воде
Вязкость, Высокая
Физическая форма при 25°C: Твердый.
Наименование товара:
Ланолин
Номер КАС:
8006-54-0
ИнЧИКлючи:
BILPUZXRUDPOOF-UHFFFAOYSA-N
Молекулярная масса:
508,9
Точная масса:
508.521931
Номер ЕС:
232-348-6
HS-код:
15050000
Категории:
Фунгициды
PSA:
26,3
XLogP3:
log Kow = 15,60 (оценка)
Появление:
Прилипшие кристаллы или порошок от белого до желтого цвета
Плотность:
0,932–0,945 г/см3 при температуре 15 °C.
Температура плавления:
38-42 °С
Точка возгорания:
209 °С
Растворимость воды:
растворим в эфире, петролейном эфире, хлороформе и петролейном бензоле.
Умеренно растворим в этаноле. Нерастворим в воде. Хлороформ: 0,1 г/мл, от прозрачного до слегка мутного (<29 NTU), ярко-желто-зеленый.

Условия хранения:
Ланолин может постепенно подвергаться автоокислению во время хранения.
Для ингибирования этого процесса допускается включение бутилированного гидрокситолуола в качестве антиоксиданта.
Воздействие чрезмерного или длительного нагревания может привести к потемнению цвета безводного ланолина и появлению сильного прогорклого запаха.

Однако ланолин можно стерилизовать сухим жаром при температуре 150°C.
Глазные мази, содержащие ланолин, можно стерилизовать фильтрованием или воздействием гамма-излучения.
Запах:
Слабый запах или практически без запаха

ХИМИЯ ЛАНОЛИНА (КОСМЕТИЧЕСКИЙ Сорт):

Воски
Функции
Стабилизаторы эмульсии
Пережиривающие агенты
Эмульгаторы

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ЛАНОЛИНА (КОСМЕТИЧЕСКИЙ Сорт):

Азия
Европа
Латинская Америка
Северная Америка

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНОЛИНА (КОСМЕТИЧЕСКОГО СОРТА):

Ванна, душ и мыло
После солнца
Уход за телом
Уход за контуром глаз
Уход за кожей лица/шеи
Кондиционеры для волос – смыть
Уход за губами
Цвет губ
Шампуни
Бритье/депиляция
защита от солнца

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ВЫГОДА:
Увлажнение/увлажнение/питание
Успокаивающий/успокаивающий/покраснение


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛАНОЛИНА (КОСМЕТИЧЕСКОГО СОРТА):
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Проконсультируйтесь с врачом.
При попадании на кожу:
Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.

При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
Продолжайте промывать глаза во время транспортировки в больницу.

При проглатывании:
Не вызывает рвоту.
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры при случайном высвобождении:
Меры личной безопасности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.
Эвакуируйте персонал в безопасные места.

Экологические меры предосторожности:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Промочить инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

Обращение и хранение:
Меры предосторожности для безопасного обращения:
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.
Класс хранения (TRGS 510): 8А: Горючие, коррозионно-активные опасные материалы.

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
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.


ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР)
Ланолин (шерстяной жир) – популярное вещество, которое часто используется в качестве средства по уходу за потрескавшейся и сухой кожей.
Ланолин (шерстяной жир) – натуральный продукт, который получают из овечьей шерсти.
Ланолин (шерстяной жир) высокого качества протестирован на отсутствие пестицидов и загрязняющих веществ.


Номер CAS: 8006-54-0
Номер ЕС: 232-348-6
Молекулярная формула: C34H68O2.



СИНОНИМЫ:
Adeps Lanae aHydrauliccus, Adeps lanae, Adeps Lane, Агнин, Агнолин, Агнолин № 1, Алапурин, Янтарный ланолин, Безводный ланолин, Безводный ланум, Caswell № 518, Клирлан, Клирлан 1650, Коронет, Космелан, Кродапур, EINECS 232-348 -6, Химический код пестицидов EPA 031601, Emery HP 2050, FPG 1, Жиры и глицеридные масла, ланолин, Жиры и глицеридные масла, шерсть, Жиры, ланолин, Жиры, шерсть, HHC 82, HSDB 1817, Lanae cera, Ланаин, Ланалин , Ланезин, Ланихол, Ланиол, Ланолин, Ланолиновое масло, Ланолин безводный, Ланопродин, Lanox CNB 50, Lanox CNB 500, Lanox CNB 80, Lanox FP 1410N, Lanox FP 8, Lanox FP 85N, Lanox FPG 103, Lanox FPG 105, Lanox FPK 108, Lanox HH 73, Lanox HHC 82, Lantrol, Lanum, Medilan, Natralube 210, Oesipos, обработанный ланолин, супер ланолин, Wollfett, шерстяной жир, шерстяной жир, шерстяной воск, ланолин, шерстяной воск, рафинированный, ланолин 8006- 54-0, 7EV65EAW6H, Безводный ланолин, Жир для шерсти, Воск для шерсти, рафинированный, Черная роза, Lanashield, Ланолин, безводный, Средство для защиты кожи с ланолином, Средство для защиты кожи Theresienol MD, Theriac Advanced Healing, 232-348-6, 3CE DRAWING LIP CHILLING , 4sport уход за кожей против натирания, AGNOLIN NO 1, AmeriDermDermaFix, CORONA MULTI-PURPOSE, CORONA ORIGINAL LANOLIN RICH, DTXSID2027678, EMERY 1600, EUCERITE, LANOLIN (II), LANOLIN (USP MONOGRAPH), LANOLIN (USP-RS), LANOLIN, ANHY, ДРУС LIQUID, Lana1263, LanoGuardDaily Care Skin Protectant, LanoGuardDry Skin Therapy, Lanoderm, Lantiseptic Dry Skin Therapy, Lantiseptic от DermaRite Original Skin Protectant, Lantiseptic от Dermarite Dry Skin Therapy, LincoFix, North Country Dairy Supply Non-Iodine Barrier Dip, PrimaGuardDaily Care Skin Protectant, SUINTINE, Smartchoices Lanolin Plus0, успокаивающее и охлаждающее бесплатное лекарственное средство, успокаивающее и охлаждающее бесплатное лекарственное средство для защиты кожи, шерстяной жир, жировые отложения



Ланолин (шерстяной жир) получают из сырой шерсти путем ее разминания в воде или промывки мыльным раствором, а затем центрифугирования.
Полученный таким образом шерстяной жир рафинируют, отбеливают, дезодорируют и сушат.
Химически ланолин (шерстяной жир) состоит из смеси нескольких стеринов, жирных кислот и их эфиров.


Ланолин (шерстяной жир) — желтый жир, получаемый из овечьей шерсти.
Его используют как смягчающее, косметическое и фармацевтическое средство.
Федеральный свод правил США гласит, что ланолин (шерстяной жир) в концентрации от 12 до 50% может быть включен в безрецептурные мази для кожи.


Ланолин (шерстяной жир) – это очищенный продукт, выделяемый сальными железами овцы.
Ланолин (шерстяной жир) в основном состоит из длинноцепочечных восковых эфиров или эфиров стеринов, в которых отсутствуют глицериды.
По этой причине ланолин (шерстяной жир) также называют шерстяным воском или шерстяным жиром.


Ланолин (шерстяной жир) используется для защиты, лечения и косметического улучшения кожи человека.
Его гидрофобные свойства могут помочь защитить кожу от инфекций или раздражений, поскольку ланолин (шерстяной жир) помогает удерживать влагу, которая уже присутствует в коже.


Ланолин (шерстяной жир) — это воскообразное вещество, которое овцы естественным образом производят для защиты своей шерсти.
Поскольку свойства ланолина (шерстяного жира) аналогичны свойствам кожного сала (масла), выделяемого кожей человека, он является популярным ингредиентом увлажняющих кремов, средств по уходу за волосами и мыла.


Ланолин (шерстяной жир) также широко рекламируется как натуральное средство от воспалений сосков из-за грудного вскармливания.
Ланолин (шерстяной жир) в продуктах, которые вы покупаете, получают из овец, выращенных ради шерсти.
Ланолин (шерстяной жир) также известен под названиями шерстяной жир, шерстяной желток и шерстяной воск.


Ланолин (шерстяной жир) – популярное вещество, которое часто используется в качестве средства по уходу за потрескавшейся и сухой кожей.
Ланолин (шерстяной жир) – натуральный продукт, который получают из овечьей шерсти.
Ланолин (шерстяной жир) высокого качества протестирован на отсутствие пестицидов и загрязняющих веществ.


При температуре 39°С ланолин (шерстяной жир) начинает становиться жидким.
Следуя девизу «Сделай сам», вы можете создавать свои собственные кремы и мази с ланолином (шерстяным жиром).
Ланолин (шерстяной жир) является «окклюзионным», то есть предотвращает испарение воды с нашей кожи.


Было исследовано, что ланолин (шерстяной жир) может уменьшить потерю воды кожей на 20-30%.
Ланолин (шерстяной жир) не увеличивает влажность кожи, а лишь удерживает имеющуюся влагу.
Ланолин (шерстяной жир) содержит холестерин, аналогичный холестерину, который естественным образом вырабатывается нашей кожей, поэтому ланолин (шерстяной жир) так полезен для кожи человека.


Ланолин (шерстяной жир) безопасен, однако, если у вас аллергия на него, лучше не использовать его.
Аллергия обычно возникает из-за того, что ланолин (шерстяной жир) не подвергается очистке.
Ланолин (шерстяной жир), отделенный от шерсти, подвергается процессам очистки до 5 раз, чтобы обеспечить отсутствие в конечном продукте как можно большего количества примесей.


Мериносовая порода овец производит наибольшее количество ланолина (шерстяного жира).
Ланолин (шерстяной жир) — это природный жир, содержащийся в шерсти, который помогает защитить шерсть и кожу от воздействия окружающей среды.
Ланолин (шерстяной жир) — это природный жир, содержащийся в шерсти.


Ланолин (шерстяной жир) помогает защитить кожу от воздействия окружающей среды.
Ланолин (шерстяной жир) не содержит консервантов.
Ланолин (шерстяной жир), натуральное вещество, полученное из овечьей шерсти, является широко используемым ингредиентом в косметике и средствах по уходу за кожей.


Он состоит из комбинации ланолинового (шерстяного жира) масла и ланолинового (шерстяного жира) спирта.
Ланолин (шерстяной жир), экстрагированный из шерстяного жира, очищается с получением безводного ланолина (шерстяного жира), не содержащего воды.
В мире косметики ланолин (шерстяной жир) известен под разными названиями, например, шерстяной воск, шерстяной жир или жир Lanae.


Важно отметить, что ланолин (шерстяной жир) — это не стероид, а сложная смесь липидов.
Ланолин (шерстяной жир) придает увлажняющие, смягчающие и защитные свойства, что делает его ценным компонентом средств по уходу за кожей.
Химическая формула ланолина (шерстяного жира) — C34H68O2.


Ланолин (шерстяной жир) представляет собой воск, изготовленный из смеси сложных, диэфиров и гидроксильных эфиров высокомолекулярных ланолиновых (шерстяных жиров) спиртов и высокомолекулярных ланолиновых (шерстяных жиров) кислот.
Роль ланолина (шерстяного жира) у овец заключается в защите волокон шерсти и кожи от окружающей среды, включая дождь и прямое солнце.


Ланолин (шерстяной жир) обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами и защищает кожу овец.
Ланолин (шерстяной жир) (от латинского lāna «шерсть» и oleum «масло»), также называемый шерстяным жиром, шерстяным желтком, шерстяным воском, овечьим жиром или шерстяным жиром, представляет собой воск, выделяемый сальными железами шерстяных особей. животные.


Ланолин (шерстяной жир), используемый людьми, получают из домашних пород овец, которых выращивают специально для получения шерсти.
Исторически во многих фармакопеях ланолин (шерстяной жир) назывался шерстяным жиром (adeps lanae); однако, поскольку в ланолине (шерстяном жире) отсутствуют глицериды (эфиры глицерина), он не является настоящим жиром.


Ланолин (шерстяной жир) в основном состоит из сложных эфиров стеринов.
Гидроизоляционные свойства ланолина (шерстяного жира) помогают овцам удалять воду со своей шерсти.
Некоторые породы овец производят большое количество ланолина (шерстяного жира).


Роль ланолина (шерстяного жира) в природе заключается в защите шерсти и кожи от климата и окружающей среды; он также играет роль в гигиене кожи (покровов).
Ланолин (шерстяной жир) — популярная добавка к воску для усов, особенно к «очень твердым» сортам.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Ланолин (шерстяной жир), очищенная форма шерстяного жира или шерстяного воска (иногда ошибочно называемого шерстяным жиром), используемый отдельно или с мягким парафином, салом или другим жиром в качестве основы для мазей, смягчающих средств, средств для ухода за кожей, мазей, пережиренного мыла, и меховая выделка.
Ланолин (шерстяной жир), полупрозрачное, желтовато-белое, мягкое, маслянистое, вязкое вещество, легко впитывается кожей и, таким образом, является идеальной основой для лекарственных средств, предназначенных для всасывания.


Ланолин (шерстяной жир) используется в качестве активного ингредиента в безрецептурных продуктах местного применения, таких как мази, смазки, лосьоны и косметика для лица.
Ланолин (шерстяной жир) также часто используется для защитного ухода за детской кожей и при воспалении сосков у кормящих матерей.
Ланолин (шерстяной жир) — воск, получаемый из жира овечьей шерсти.


Он имеет широкий спектр применения, от медицинского до косметического, и его можно найти в различных продуктах.
В медицине ланолин (шерстяной жир) используется в качестве мази для местного применения для защиты и успокоения сухой, потрескавшейся или раздраженной кожи.
Ланолин (шерстяной жир) также используется для лечения и предотвращения опрелостей, защиты сосков во время кормления грудью, а также для смягчения и защиты потрескавшихся и сухих губ.


Ланолин (шерстяной жир) даже иногда используется для лечения небольших ожогов и царапин.
Ланолин (шерстяной жир) используется в кремах для глаз, средствах от геморроя, бальзамах для губ, лосьонах и кремах для сухой кожи, средствах для снятия макияжа и макияжа, лечебных шампунях, воске для усов, креме для бритья, детском масле, креме от опрелостей, ланолине (шерстяном жире). для грудного вскармливания и боли в сосках.


Во время кормления грудью соски могут болеть, пересыхать и даже трескаться.
Многие медицинские работники рекомендуют кремы с ланолином (шерстяным жиром), чтобы облегчить боль в сосках при грудном вскармливании.
Большим преимуществом является то, что для вашего ребенка обычно считается безопасным употребление небольшого количества ланолина (шерстяного жира).


Рекомендуется использовать ланолин (шерстяной жир) как минимум за десять минут до начала грудного вскармливания.
Но в отличие от других продуктов, вам не нужно вытирать ланолин (шерстяной жир).
Также безопасно давать ребенку сцеженное грудное молоко, пока на сосках находится ланолин (шерстяной жир).


Ланолин (шерстяной жир) — это успокаивающий препарат ланолина (шерстяной жир) для использования на потрескавшейся или огрубевшей коже.
Ланолин (шерстяной жир) защищает от суровых погодных условий.
Чистый ланолин (шерстяной жир) обеспечивает отличное увлажнение кожи.


Ланолин (шерстяной жир) помогает создать защитный барьер против повседневных внешних факторов, таких как изменения погоды и окружающей среды.
Активные ингредиенты можно легко включить в ланолин (шерстяной жир).
Ланолин (шерстяной жир) также является отличным бытовым продуктом и может использоваться, например, в качестве смазки для дверных петель.


Ланолин (шерстяной жир) широко используется в продуктах, предназначенных для защиты и лечения нашей кожи.
Ланолин (шерстяной жир) и его многочисленные производные широко используются как в сфере личной гигиены (например, в высококачественной косметике, косметике для лица, продуктах для губ), так и в сфере здравоохранения, например, в качестве мазей для местного применения.


Ланолин (шерстяной жир) также содержится в смазочных материалах, антикоррозионных покрытиях, креме для обуви и других коммерческих продуктах.
Однако аллергию на продукт, содержащий ланолин (шерстяной жир), трудно определить, и часто можно использовать другие продукты, содержащие ланолин (шерстяной жир).


Ланолин (шерстяной жир) часто используется для защитного ухода за детской кожей и при воспалении сосков во время грудного вскармливания, хотя органы здравоохранения не рекомендуют его, не советуют чистить соски и скорее рекомендуют улучшить положение ребенка и сцеживать молоко вручную.
Ланолин (шерстяной жир) коммерчески используется во многих промышленных продуктах, начиная от антикоррозийных покрытий и заканчивая смазочными материалами.


Некоторые моряки используют ланолин (шерстяной жир) для создания скользких поверхностей на гребных винтах и кормовом оборудовании, к которым не могут прилипнуть ракушки.
Коммерческие продукты (например, Lanocote), содержащие до 85% ланолина (шерстяного жира), используются для предотвращения коррозии морских крепежных изделий, особенно когда два разных металла контактируют друг с другом и соленой водой.


Водоотталкивающие свойства делают ланолин (шерстяной жир) ценным во многих областях применения в качестве смазочного материала, где в противном случае коррозия была бы проблемой.
7-Дегидрохолестерин из ланолина (шерстяного жира) используется в качестве сырья для производства витамина D3 путем облучения ультрафиолетовым светом.
Ланолин (шерстяной жир) часто используется для ухода за детской кожей.


Бейсболисты часто используют ланолин (шерстяной жир), чтобы смягчить и размять бейсбольные перчатки (для этого обычно используется крем для бритья с ланолином (шерстяным жиром)).
Безводный жидкий ланолин (шерстяной жир) в сочетании с парабенами использовался в испытаниях в качестве искусственной слезы для лечения сухости глаз.


Безводный ланолин (шерстяной жир) также используется в качестве смазки для направляющих для настройки духовых инструментов.
Ланолин (шерстяной жир) также можно восстановить в шерстяных предметах одежды, чтобы сделать их водо- и грязеотталкивающими, например, для тканевых чехлов для подгузников.
Ланолин (шерстяной жир) также используется в бальзамах для губ, таких как Carmex.


Ланолин (шерстяной жир) иногда используется людьми, проходящим терапию с постоянным положительным давлением в дыхательных путях, чтобы уменьшить раздражение от масок, в частности от назальных подушек, которые часто могут вызывать болезненные пятна в ноздрях.
Ланолин (шерстяной жир) и его производные используются для защиты, лечения и украшения кожи человека.


Ланолин (шерстяной жир) используется в качестве основного смазочного компонента в аэрозольных смазочных материалах для латуни в процессе перезарядки боеприпасов.
Смешанный в теплом соотношении 1:12 с высококонцентрированным этанолом (обычно 99%), этанол действует как носитель, который быстро испаряется после нанесения, оставляя после себя тонкую пленку ланолина (шерстяного жира), чтобы предотвратить заедание латуни при изменении размера штампов.


Ланолин (шерстяной жир) в смеси с такими ингредиентами, как масло для ног, пчелиный воск и глицерин, используется при различных обработках кожи, например, в некоторых седельных мылах и средствах по уходу за кожей.
Ланолин (шерстяной жир) часто используется для ухода за детской кожей.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Ланолин (шерстяной жир) классифицируется как окклюзионный увлажняющий крем.
Это означает, что ланолин (шерстяной жир) уменьшает потерю воды кожей, подобно вазелину.
В то время как нефть может уменьшить испарение влаги кожей на 98%, ланолин (шерстяной жир) снижает его на 20–30%.

Однако многим людям нравится, что ланолин (шерстяной жир) не такой тяжелый, как вазелин, что делает его более приятным в использовании.
Что касается средств по уходу за кожей, то нет убедительных доказательств того, что ланолин (шерстяной жир) лучше синтетических восков.
Однако, если вам нравится использовать натуральные продукты, вы можете предпочесть ланолин (шерстяной жир) синтетике.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
• Натуральный увлажняющий крем для кожи.
• Питает сухую и потрескавшуюся кожу.
• Образует защитный барьер
• Ланолин (шерстяной жир) получают из овечьей шерсти.
• Увлажняющее действие ланолина (шерстяного жира) известно еще со времен Древней Греции!



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР)?
Ланолин (шерстяной жир) имеет множество различных применений в мире ухода за кожей и косметике.
От увлажнения до улучшения текстуры продуктов — ланолин (шерстяной жир) делает все это.

*Уход за кожей:
Ланолин (шерстяной жир) ценится за свои исключительные увлажняющие свойства.
Ланолин (шерстяной жир) действует как естественное смягчающее средство, создавая защитный барьер, который помогает предотвратить потерю влаги и сохраняет кожу увлажненной.
Ланолин (шерстяной жир) часто добавляют в кремы, лосьоны и бальзамы для губ, чтобы уменьшить сухость, успокоить огрубевшую или потрескавшуюся кожу, а также придать ей мягкость и эластичность.

*Косметическая продукция:
Ланолин (шерстяной жир) служит связующим веществом, помогая скреплять косметические составы и обеспечивая стабильность.
Ланолин (шерстяной жир) также может улучшить текстуру и растекаемость продуктов, способствуя более гладкому нанесению.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Ланолин (шерстяной жир) получают в процессе извлечения и очистки шерстяного жира, содержащегося в овечьей шерсти.
Шерстяной жир обрабатывается для удаления примесей и лишней воды, в результате чего получается ланолин (шерстяной жир).
Этот очищенный ланолин (шерстяной жир) затем подвергается дальнейшей обработке для получения различных форм, таких как безводный ланолин (шерстяной жир) или ланолин (шерстяной жир).



ЧТО СОДЕРЖИТ ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) В СОСТАВЕ?
* Смягчающее средство
*Увлажнение
*Кондиционирование кожи



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Ланолин (шерстяной жир) широко считается безопасным ингредиентом для использования в косметике.
Однако важно отметить, что у людей может быть разная чувствительность, поэтому перед использованием продуктов, содержащих ланолин (шерстяной жир), рекомендуется провести пластырь для проверки возможных аллергических реакций.
Кроме того, спирт из ланолина (шерстяного жира) можно считать халяльным, если используются конкретные источники и методы обработки.



АЛЬТЕРНАТИВА ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
*ГЛИЦЕРИН



ПРОИЗВОДСТВО ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Сырой ланолин (шерстяной жир) составляет около 5–25% веса свежесостриженной шерсти.
Из шерсти одной мериносовой овцы выделяется около 250–300 мл восстанавливаемого шерстяного жира.

Ланолин (шерстяной жир) извлекается путем стирки шерсти в горячей воде с использованием специального моющего средства для шерсти, чтобы удалить грязь, шерстяной жир (сырой ланолин (шерстяной жир)), жир (соли пота) и все остальное, прилипшее к шерсти.

Жир с шерсти постоянно удаляется во время процесса стирки с помощью центрифужных сепараторов, которые концентрируют его в воскоподобное вещество, плавящееся примерно при 38 °C (100 °F).



СОСТАВ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Типичный ланолин (шерстяной жир) высокой чистоты состоит преимущественно из длинноцепочечных восковых эфиров (примерно 97% по весу), а остальное составляют спирты ланолина (шерстяной жир), кислоты ланолина (шерстяной жир) и ланолин (шерстяной жир). углеводороды.

По оценкам, в ланолине (шерстяном жире) присутствует от 8000 до 20000 различных типов эфиров ланолина (шерстяного жира), образующихся в результате комбинаций примерно 200 различных кислот ланолина (шерстяного жира) и около 100 различных спиртов ланолина (шерстяного жира). идентифицировано до сих пор.

Сложный состав ланолина (шерстяного жира) состоит из длинноцепочечных сложных эфиров, гидроксиэфиров, диэфиров, спиртов ланолина (шерстяного жира) и кислот ланолина (шерстяного жира), что означает, что он не только является ценным продуктом сам по себе, но и является отправная точка для производства целого спектра производных ланолина (шерстяного жира), которые обладают широкими химическими и физическими свойствами.

Основные пути получения производных включают гидролиз, фракционную кристаллизацию в растворителе, этерификацию, гидрирование, алкоксилирование и кватернизацию.
Производные ланолина (шерстяного жира), полученные в результате этих процессов, широко используются как в дорогостоящей косметике, так и в средствах по уходу за кожей.

Гидролиз ланолина (шерстяного жира) дает ланолиновые (шерстяные жиры) спирты и ланолиновые (шерстяные жиры) кислоты.
Спирты ланолина (шерстяного жира) являются богатым источником холестерина (важного липида кожи) и являются мощными эмульгаторами типа «вода в масле»; они широко используются в продуктах по уходу за кожей уже более 100 лет.

Примерно 40% кислот, полученных из ланолина (шерстяного жира), представляют собой альфа-гидроксикислоты (AHA).
Использование AHA в продуктах по уходу за кожей в последние годы привлекло большое внимание.



ГДЕ СОСТАВЛЯЕТСЯ ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР)?
Шерстяной жир является основным компонентом ланолина (шерстяного жира), который представляет собой натуральный продукт, получаемый из овечьей шерсти.
Ланолин (шерстяной жир) содержится в стероидосодержащих кремах/мазях, лечебных шампунях, ветеринарных продуктах, лосьонах для рук, увлажняющих кремах, солнцезащитных кремах, кремах для автозагара, помадах, средствах для снятия макияжа, тональных кремах , тенях для век, лаках для волос, кремах для бритья, детских маслах. и продукты, печатные краски, средства для ухода за мебелью и обувью, смазочные материалы, кожа и бумага.



КАКИЕ ПРОДУКТЫ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР)?
Косметика
• Фонды
• Макияж глаз
• Губные помады

Уход за волосами
• Лак для волос

Товары для дома
• Полироль для мебели.
• Кожа
• Бумага
• Печатные краски

Жидкости
• Детские масла
• Детские мази
• Лосьон для рук
• Увлажняющие средства
• Автозагары
• Солнцезащитный крем



РАЗНИЦА МЕЖДУ ЛАНОЛИНОВЫМ (ШЕРСТЯНЫМ ЖИРОМ) ШЕРСТЬЮ И ЛАНОЛИНОВЫМИ (ШЕРСТЯНЫМИ ЖИРНЫМИ) КРЕМАМИ:
Ланолин (шерстяной жир) Шерстяной жир представляет собой чистейшую форму ланолина (шерстяного жира), который не подвергался никаким изменениям и обработке.
Это делает его гораздо более естественным и этичным выбором, чем кремы с ланолином (шерстяным жиром).
С другой стороны, кремы с ланолином (шерстяным жиром) часто подвергаются обработке и содержат потенциально вредные ингредиенты.

Многие из этих кремов изготовлены из ланолина (шерстяного жира), который был извлечен из овечьей шерсти с использованием агрессивных химикатов.
Этот процесс может лишить ланолин (шерстяной жир) его естественных свойств и вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей.
Более того, использование агрессивных химикатов в производственном процессе часто считается неэтичным.

Напротив, шерстяной жир ланолин (шерстяной жир) получен с соблюдением этических норм и не подвергается воздействию каких-либо химикатов в процессе экстракции.
Он также не содержит ароматизаторов, красителей и консервантов, которые могут раздражать кожу и вызывать реакции.

В целом, ланолиновый (шерстяной жир) шерстяной жир — гораздо лучший выбор, чем кремы с ланолином (шерстяной жир).
Натуральный и этичный процесс производства делает ланолин (шерстяной жир) более безопасным и надежным вариантом лечения воспалений.
Кроме того, ланолин (шерстяной жир) не содержит потенциально вредных ингредиентов и ароматизаторов, что делает его гораздо более здоровым выбором.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Физическое состояние: Паста
Цвет: Желтый
Запах: Нет в наличии
Точка плавления/замерзания: Недоступно.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: Недоступно.
Горючесть (твердое тело, газ): Недоступно.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: Недоступно.
Температура вспышки: 113°C – в закрытом тигле.
Температура самовоспламенения: Недоступно
Температура разложения: Не доступен
pH: Недоступно
Вязкость:
Кинематическая вязкость: Недоступно
Динамическая вязкость: Недоступно

Растворимость в воде: Недоступно.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: Недоступно.
Давление пара: Недоступно
Плотность: Недоступно
Относительная плотность: Недоступно
Относительная плотность пара: Недоступно.
Характеристики частиц: Недоступно
Взрывоопасные свойства: Не имеется.
Окислительные свойства: Не имеется.
Другая информация по безопасности: Недоступно.
Дополнительная информация:
Точка плавления: 38-40°C.
рН: 5,5-7,0
Растворимость: Нерастворим в воде.
Вязкость: Высокая



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
*При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ СЛУЧАЙНОГО ВЫБРОСА ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и лопатой.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита тела:
Выбирайте защиту кузова в зависимости от ее типа.
*Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
-Меры безопасного обращения:
*Советы по защите от пожара и взрыва:
Обеспечьте соответствующую вытяжную вентиляцию в местах образования пыли.
Обычные меры профилактической противопожарной защиты.
*Гигиенические меры:
Общие правила промышленной гигиены.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13:
Негорючие твердые вещества



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР)
ОПИСАНИЕ:

ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) (от латинского lāna «шерсть» и oleum «масло»), также называемый шерстяным жиром, шерстяным желтком, шерстяным воском или шерстяным жиром, представляет собой воск, выделяемый сальными железами шерстяных животных.
ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР), используемый человеком, происходит от домашних пород овец, которых выращивают специально для получения шерсти.
Исторически во многих фармакопеях ланолин (шерстяной жир) назывался шерстяным жиром (adeps lanae); однако, поскольку в ланолине (шерстяном жире) отсутствуют глицериды (эфиры глицерина), он не является настоящим жиром.

КАС: 8006-54-0
Номер Европейского Сообщества (ЕС): 232-348-6


ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) в основном состоит из эфиров стеринов.
Водонепроницаемые свойства ланолина (шерстяного жира) помогают овцам удалять воду со своей шерсти.
Некоторые породы овец производят большое количество ланолина (шерстяного жира).


ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) является основным компонентом ланолина (шерстяного жира), который представляет собой натуральный продукт, получаемый из овечьей шерсти.
ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) содержится в стероидосодержащих кремах/мазях, лечебных шампунях, ветеринарных продуктах, лосьонах для рук, увлажняющих кремах, солнцезащитных кремах, кремах для автозагара, помадах, средствах для снятия макияжа, тональных кремах, тенях для век, лаках для волос, кремах для бритья, детских маслах. и продукты, печатные краски, средства для ухода за мебелью и обувью, смазочные материалы, кожа и бумага.

Роль ланолина (шерстяного жира) в природе заключается в защите шерсти и кожи от климата и окружающей среды; он также играет роль в гигиене кожи (покровов).
ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) и его производные используются для защиты, лечения и украшения кожи человека.

ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) – желтый жир, получаемый из овечьей шерсти.
ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) используется как смягчающее, косметическое и фармацевтическое средство.
Федеральный свод правил США гласит, что ланолин (шерстяной жир) в концентрации от 12 до 50% может включаться в безрецептурные мази для кожи.
Ланолин (шерстяной жир) – это очищенный продукт, выделяемый сальными железами овец.
Ланолин (шерстяной жир) в основном состоит из длинноцепочечных восковых эфиров или эфиров стеринов, в которых отсутствуют глицериды.

По этой причине его еще называют шерстяным воском или шерстяным жиром.
Ланолин (шерстяной жир) используется для защиты, лечения и косметического улучшения кожи человека.
Его гидрофобные свойства могут помочь защитить кожу от инфекций и раздражений, поскольку они помогают удерживать влагу, которая уже присутствует в коже.

Ланолин (шерстяной жир) используется в качестве активного ингредиента в безрецептурных продуктах местного применения, таких как мази, смазки, лосьоны и косметика для лица.
Ланолин (шерстяной жир) также часто используется для защитного лечения детской кожи и при воспалении сосков у кормящих матерей.



СОСТАВ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Типичный сорт ланолина (шерстяного жира) высокой чистоты состоит преимущественно из длинноцепочечных восковых эфиров (примерно 97% по весу), а остальное составляют спирты ланолина (шерстяной жир), кислоты ланолина (шерстяной жир) и ланолин (шерстяной жир). углеводороды.
По оценкам, в ланолине (шерстяном жире) присутствует от 8000 до 20000 различных типов эфиров ланолина (шерстяного жира), образующихся в результате сочетания примерно 200 различных кислот ланолина (шерстяного жира) и около 100 различных спиртов ланолина (шерстяного жира). идентифицировано до сих пор.


Сложный состав ланолина (шерстяного жира) из длинноцепочечных сложных эфиров, гидроксиэфиров, диэфиров, спиртов ланолина (шерстяного жира) и кислот ланолина (шерстяного жира) не только является ценным продуктом сам по себе, но и отправная точка для производства целого спектра производных ланолина (шерстяного жира), которые обладают широкими химическими и физическими свойствами.
Основные пути получения производных включают гидролиз, фракционную кристаллизацию в растворителе, этерификацию, гидрирование, алкоксилирование и кватернизацию.


Производные ланолина (шерстяного жира), полученные в результате этих процессов, широко используются как в дорогостоящей косметике, так и в средствах по уходу за кожей.
Гидролиз ланолина (шерстяного жира) дает ланолиновые (шерстяные жиры) спирты и ланолиновые (шерстяные жиры) кислоты.
Спирты ланолина (шерстяного жира) являются богатым источником холестерина (важного липида кожи) и являются мощными эмульгаторами типа «вода в масле»; они широко используются в продуктах по уходу за кожей уже более 100 лет.

Примерно 40% кислот, полученных из ланолина (шерстяного жира), представляют собой альфа-гидроксикислоты (AHA).
Использование AHA в продуктах по уходу за кожей в последние годы привлекло большое внимание.
Подробную информацию об AHA, выделенных из ланолина (шерстяного жира), можно увидеть в таблице ниже.


ПРОИЗВОДСТВО ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Сырой ланолин (шерстяной жир) составляет около 5–25% веса свежестриженной шерсти.
Из шерсти одной мериносовой овцы выделяется около 250–300 мл восстанавливаемого шерстяного жира.
Ланолин (шерстяной жир) извлекается путем стирки шерсти в горячей воде с использованием специального моющего средства для шерсти, чтобы удалить грязь, шерстяной жир (сырой ланолин (шерстяной жир)), жир (соли пота) и все остальное, прилипшее к шерсти.

Жир с шерсти постоянно удаляется во время процесса стирки с помощью центрифужных сепараторов, которые концентрируют его в воскоподобное вещество, плавящееся примерно при 38 °C (100 °F).


ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Ланолин (шерстяной жир) и его многочисленные производные широко используются как в сфере личной гигиены (например, дорогостоящая косметика, косметика для лица, продукты для губ), так и в секторах здравоохранения, например, в качестве мазей для местного применения.
Ланолин (шерстяной жир) также содержится в смазочных материалах, антикоррозионных покрытиях, креме для обуви и других коммерческих продуктах.
Ланолин (шерстяной жир) является относительно распространенным аллергеном, и его часто ошибочно принимают за аллергию на шерсть.


Однако аллергию на продукт, содержащий ланолин (шерстяной жир), трудно определить, и часто можно использовать другие продукты, содержащие ланолин (шерстяной жир).
Патч-тест можно провести, если есть подозрение на аллергию на ланолин (шерстяной жир).
Его часто используют для защитного ухода за детской кожей и при воспалении сосков во время грудного вскармливания, хотя органы здравоохранения не рекомендуют его, не советуют чистить соски и скорее рекомендуют улучшить положение ребенка и сцеживать молоко вручную.

Ланолин (шерстяной жир) используется в коммерческих целях во многих промышленных продуктах: от антикоррозийных покрытий до смазочных материалов.
Некоторые моряки используют ланолин (шерстяной жир) для создания скользких поверхностей на гребных винтах и кормовом оборудовании, к которым не могут прилипнуть ракушки.

Коммерческие продукты (например, Lanocote), содержащие до 85% ланолина (шерстяного жира), используются для предотвращения коррозии морских крепежных изделий, особенно когда два разных металла контактируют друг с другом и соленой водой.
Водоотталкивающие свойства делают его ценным во многих областях применения в качестве смазочной смазки, где в противном случае коррозия была бы проблемой.
7-Дегидрохолестерин из ланолина (шерстяного жира) используется в качестве сырья для получения витамина D3 путем облучения ультрафиолетовым светом.


Бейсболисты часто используют его для смягчения и размывания бейсбольных перчаток (для этого обычно используют крем для бритья с ланолином (шерстяным жиром)).
Безводный жидкий ланолин (шерстяной жир) в сочетании с парабенами использовался в испытаниях в качестве искусственной слезы для лечения сухости глаз.

Безводный ланолин (шерстяной жир) также используется в качестве смазки для направляющих для настройки духовых инструментов.
Ланолин (шерстяной жир) также можно восстановить в шерстяных предметах одежды, чтобы сделать их водо- и грязеотталкивающими, например, для тканевых чехлов для подгузников.
Ланолин (шерстяной жир) также используется в бальзамах для губ, таких как Carmex.

У некоторых людей это может раздражать губы.
Ланолин (шерстяной жир) иногда используется людьми, проходящим терапию постоянного положительного давления в дыхательных путях, чтобы уменьшить раздражение от масок, в частности от назальных подушечек, которые часто могут ��ызывать болезненные пятна в ноздрях.
Ланолин (шерстяной жир) — популярная добавка к воску для усов, особенно к «очень твердым» сортам.

Ланолин (шерстяной жир) используется в качестве основного смазочного компонента в аэрозольных смазочных материалах для латуни в процессе перезарядки боеприпасов.
Смешанный в теплом соотношении 1:12 с высококонцентрированным этанолом (обычно 99%), этанол действует как носитель, который быстро испаряется после нанесения, оставляя после себя тонкую пленку ланолина (шерстяного жира), чтобы предотвратить заедание латуни при изменении размера штампов.

Ланолин (шерстяной жир) в смеси с такими ингредиентами, как масло для ног, пчелиный воск и глицерин, используется при различных обработках кожи, например, в некоторых седельных мылах и средствах по уходу за кожей.



СТАНДАРТЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЛАНОЛИНЕ (ШЕРСТЯНОМ ЖИРЕ):
Помимо общих требований к чистоте, ланолин (шерстяной жир) должен соответствовать официальным требованиям по допустимому уровню остатков пестицидов.
Пятое дополнение к XXII Фармакопее США, опубликованное в 1992 году, было первым, в котором были указаны пределы для 34 названных пестицидов.
Для ланолина (шерстяного жира) общего назначения был установлен общий предел содержания пестицидов в 40 частей на миллион (т.е. 40 мг/кг), при этом индивидуальный предел не превышал 10 частей на миллион.


Вторая монография, также включенная в XXII Фармакопею США в 1992 году, называлась «Модифицированный ланолин (шерстяной жир)».
Ланолин (шерстяной жир), соответствующий настоящей фармакопейной статье, предназначен для применения в более тяжелых условиях, например, при открытых ранах.
В этой монографии предел общего содержания пестицидов был снижен до 3 ppm общего количества пестицидов, при этом индивидуальный предел не превышал 1 ppm.


В 2000 году Европейская фармакопея включила в свою монографию по ланолину (шерстяному жиру) пределы содержания пестицидов.
Это требование, которое обычно считается новым стандартом качества, расширяет список пестицидов до 40 и вводит еще более низкие пределы концентрации.
Некоторые марки ланолина (шерстяного жира) особо высокой чистоты превосходят требования монографий.

Новые продукты, полученные с использованием сложных методов очистки, производят эфиры ланолина (шерстяного жира) в их естественном состоянии, удаляя окислительные и экологические примеси, в результате чего получается белый, без запаха, гипоаллергенный ланолин (шерстяной жир).
Эти сорта ланолина сверхвысокой чистоты (шерстяной жир) идеально подходят для лечения дерматологических заболеваний, таких как экзема и открытые раны.

Ланолин (шерстяной жир) привлек внимание из-за неправильного понимания его сенсибилизирующего потенциала.
Исследование, проведенное в больнице Нью-Йоркского университета в начале 1950-х годов, показало, что около 1% пациентов с дерматологическими заболеваниями имели аллергию на ланолин (шерстяной жир), который использовался в то время.

По одной из оценок, это простое недопонимание неспособности провести различие между здоровым населением в целом и пациентами с дерматологическими заболеваниями преувеличивает сенсибилизирующий потенциал ланолина (шерстяного жира) в 5000–6000 раз.


Европейская косметическая директива, принятая в июле 1976 года, содержала положение о том, что косметика, содержащая ланолин (шерстяной жир), должна иметь соответствующую маркировку.
Это постановление было немедленно оспорено, и в начале 1980-х годов оно было отменено и исключено из директивы.
Несмотря на то, что это постановление действовало лишь в течение короткого периода времени, оно нанесло ущерб как индустрии ланолина (шерстяного жира), так и репутации ланолина (шерстяного жира) в целом.

Постановление Директивы по косметике применяется только к присутствию ланолина (шерстяного жира) в косметических продуктах; он не применялся ко многим сотням различных применений в дерматологических продуктах, предназначенных для лечения пораженных кожных заболеваний.

Современные аналитические методы показали, что ланолин (шерстяной жир) обладает рядом важных химических и физических сходств с липидами рогового слоя человека; липиды, которые помогают регулировать скорость потери воды через эпидермис и регулируют состояние гидратации кожи.

Криогенная сканирующая электронная микроскопия показала, что ланолин (шерстяной жир), как и липиды рогового слоя человека, состоит из массы жидкокристаллического материала.
Микроскопия в кросс-поляризованном свете показала, что многослойные везикулы, образованные ланолином (шерстяным жиром), идентичны везикулам, образованным липидами рогового слоя человека.
Включение связанной воды в роговой слой приводит к образованию многослойных везикул.

Биоинженерные исследования кожи показали, что длительный эффект смягчающего (разглаживающего кожу) действия ланолина (шерстяного жира) очень значителен и длится в течение многих часов.
Было показано, что ланолин (шерстяной жир), нанесенный на кожу в дозе 2 мг/см2, уменьшает шероховатость примерно на 35% через один час и на 50% через два часа, при этом общий эффект длится значительно более восьми часов.

Известно также, что ланолин (шерстяной жир) образует на коже полуокклюзионные (дышащие) пленки.
При ежедневном применении в дозе около 4 мг/см2 в течение пяти дней подряд положительный увлажняющий эффект ланолина (шерстяного жира) можно было обнаружить в течение 72 часов после последнего применения.
Ланолин (шерстяной жир) может достигать некоторых своих увлажняющих эффектов за счет формирования вторичного резервуара влаги внутри кожи.

Сообщается, что свойства ланолина (шерстяного жира) по восстановлению барьера превосходят свойства вазелина и глицерина.
В небольшом клиническом исследовании, проведенном на добровольцах с очень сухими (ксеротическими) руками, было показано, что ланолин (шерстяной жир) превосходит вазелин в уменьшении признаков и симптомов сухости и шелушения, трещин и ссадин, а также боли и зуда.
В другом исследовании было обнаружено, что ланолин высокой чистоты (шерстяной жир) значительно превосходит вазелин в заживлении поверхностных ран.



ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР):
Косметика
• Тональные основы
• Макияж глаз
• Помады

Уход за волосами
• Лак для волос

Товары для дома
• Полироль для мебели
• Кожа
• Бумага
• Типографские краски

Жидкости
• Детские масла
• Детские мази
• Лосьон для рук
• Увлажняющие средства
• Автозагары
• Солнцезащитный крем


ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОГО ЖИРА):
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Проконсультируйтесь с врачом.
При попадании на кожу:
Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.

При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
Продолжайте промывать глаза во время транспортировки в больницу.

При проглатывании:
Не вызывает рвоту.
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры при случайном высвобождении:
Меры личной безопасности, защитное оборудование и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.
Эвакуируйте персонал в безопасные места.

Экологические меры предосторожности:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Промочить инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

Обращение и хранение:
Меры предосторожности для безопасного обращения:
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры ��еобходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.
Класс хранения (TRGS 510): 8А: Горючие, коррозионно-активные опасные материалы.

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с предельно допустимыми значениями профессионального воздействия.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие технические средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Средства индивидуальной защиты:
Защита глаз/лица:
Плотно прилегающие защитные очки.
Лицевой щиток (минимум 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Перчатки необходимо проверять перед использованием.
Используйте подходящие перчатки
технику снятия (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать попадания продукта на кожу.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с действующим законодательством и надлежащей лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Всплеск контакта
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует истолковывать как разрешение на какой-либо конкретный сценарий использования.

Защита тела:
Полный костюм защиты от химикатов. Тип защитного средства необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва для инженерных средств контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте респиратор, закрывающий все лицо.
Используйте респираторы и их компоненты, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия на окружающую среду
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

Стабильность и химическая активность:
Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
Несовместимые материалы:
Сильные окислители:
Опасные продукты разложения:
Опасные продукты разложения образуются в условиях пожара.
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород.

Утилизация отходов:
Методы переработки отходов:
Продукт:
Предложите решения для излишков и неперерабатываемых отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.






СИНОНИМЫ ЛАНОЛИНА (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР):
Ланолин (шерстяной жир)
8006-54-0
7EV65EAW6H
Безводный ланолин (шерстяной жир)
Смазка для шерсти
Воск для шерсти, рафинированный
Черная роза
Ланашилд
Ланолин (шерстяной жир) безводный
Средство для защиты кожи с ланолином (шерстяным жиром)
Theresienol MD Защитное средство для кожи
Териаковое расширенное исцеление
232-348-6
3CE ЧЕРТЕЖ ОХЛАЖДЕНИЕ ГУБ
4sport уход за кожей против натирания
АГНОЛИН № 1
AmeriDermDermaFix
КОРОНА МНОГОЦЕЛЕВАЯ
CORONA ORIGINAL LANOLIN (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) RICH
DTXSID2027678
ЭМЕРИ 1600
ЭВЦЕРИТ
ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) (II)
ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) (МОНОГРАФИЯ USP)
ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР) (USP-RS)
ЛАНОЛИН (ШЕРСТЯНОЙ ЖИР), БЕЗВОДНАЯ ЖИДКОСТЬ
Лана1263
LanoGuardЗащитное средство для кожи для ежедневного ухода
LanoGuard Терапия сухой кожи
Ланодерма
Лантисептическая терапия сухой кожи
Лантисептик от DermaRite Original Skin Protectant
Лантисептик от Дермарита для лечения сухой кожи
ЛинкоФикс
North Country Dairy Supply Без йодного барьерного покрытия
PrimaGuardЗащитное средство для кожи для ежедневного ухода
СУИНТИН
Smartchoices Ланолин (шерстяной жир) Plus0
Успокаивайте и охлаждайте бесплатное лекарство
Бесплатное успокаивающее и охлаждающее средство MedsepticSkin Protectant



ЛАНОЛИН + 75 ЭО

Ланолин + 75 ЭО доступен в форме воска от желтого до светло-коричневого цвета.
Ланолин + 75 ЭО – производное ланолина, обладающее хорошей растворимостью в воде.


Номер CAS: 61790-81-6 / 8039-09-6
Химическое название/ИЮПАК: Ланолин, этоксилированный (среднее молярное соотношение ЭО 75 моль)
Химическое название: ланолин, этоксилированный, ланолин ПЭГ-75.
Химическое семейство: спирты, этоксилаты, воски.



СИНОНИМЫ:
Ланолин масло этоксилированный, Этоксилированный ланолин, Ланолин, Этоксилированный, Ланолин + 75 ЭО, Ланолин этоксилированный, полиоксиэтилен (75) ланолин, полиэтиленгликоль-75 ланолин, аддукт ланолина, Этоксилированный ланолин, Ланолин этоксилированный, Полиоксиэтилен (75) ланолин, (ПЭГ-75 ланолин), СуперСолан, ПЭГ-25ЛАНОЛИН, ПЭГ-75 ЛАНОЛИН, ПЭГ-40 ЛАНОЛИН, Этоксилированный ланолин, Ланолин, этоксилированный, Водорастворимый ланолин, Полиоксиэтиленовые ланолины, ШЕРСТЯНАЯ СМАЗКА-ПОЛИЭТОКСИЛИРОВАННАЯ, ПЭГ-75 Ланолин (этоксилированный) Ланолин 75 ЭО)



Ланолин + 75 ЭО — это косметический ингредиент, который действует как смягчающее средство, помогая увлажнять и смягчать кожу.
Ланолин + 75 ЭО выглядит как бледно-желтая жидкость без запаха.
Ланолин + 75 ЭО также является отличным поверхностно-активным веществом и эмульгатором, который помогает объединить в рецептуре ингредиенты на водной и масляной основе и сформировать стабильный продукт.


В средствах личной гигиены Ланолин + 75 ЭО обладает сильным питательным действием, а также защищает кожу, образуя на ее поверхности защитный барьер.
Ланолин + 75 ЭО представляет собой полиоксиэтиленовый конденсат ланолина с 75 молями этиленоксида.
Ланолин + 75 ЭО – твердый воск бледно-желтого цвета со слабым фруктовым запахом.


Ланолин + 75 ЭО особенно показан для использования в водных или водно-спиртовых лосьонах, главным образом в шампунях, средствах для очищения кожи и лосьонах после бритья.
Ланолин + 75 ЭО – очень мягкое неионогенное ПАВ, которое можно использовать с амфотерными и другими мягкими ПАВ при производстве детских шампуней.
Преимущества моющегося ланолина + 75 ЭО: разглаживает кожу и волосы, его жидкая форма облегчает приготовление препаратов, облегчает растворение отдушек, эфирных масел, антисептиков, совместимость с другими поверхностно-активными веществами, стабилизирует эмульсии масло в воде (М/В). , биоразлагаемый.


Ланолин + 75 ЭО доступен в форме воска от желтого до светло-коричневого цвета.
Ланолин + 75 ЭО – производное ланолина, обладающее хорошей растворимостью в воде.
Ланолин + 75 ЭО – это конденсат полиоксиэтилена с лучшим фармацевтическим ланолином.


Ланолин + 75 ЭО имеет среднюю длину цепи 75 единиц этиленоксида и среднюю молекулярную массу около 3,970 Да.
Содержание ланолина в Ланолин + 75 ЭО составляет примерно 17%.
Ланолин + 75 ЭО представляет собой твердый воск бледно-желтого цвета со слабым фруктовым запахом.


Ланолин + 75 ЭО безопасен в использовании, нетоксичен.
Ланолин + 75 ЭО – поверхностно-активное вещество.
Ланолин + 75 ЭО – этоксилированное производное ланолина.


Ланолин + 75 ЭО выпускается в форме воска от желтого до светло-коричневого цвета.
Ланолин + 75 ЭО очень хорошо растворяется в воде.
Ланолин + 75 ЭО преимущественно гидрофобен.


Ланолин + 75 ЭО – ланолин фармацевтического качества, содержащий 50% воды.
Имеются гипоаллергенный и вегетарианский сертификаты на Ланолин + 75 ЭО.
Ланолин + 75 ЭО – очень мягкое неионогенное ПАВ, которое можно использовать с амфотерными и другими мягкими ПАВ при производстве детских шампуней.


Ланолин + 75 ЭО – это полиоксиэтиленовый конденсат с лучшим ланолином .
Ланолин + 75 ЭО имеет среднюю длину цепи 75 единиц этиленоксида и среднюю молекулярную массу около 3,970 Да.
Содержание ланолина в Ланолин + 75 ЭО составляет примерно 17%.


Ланолин + 75 ЭО представляет собой твердый воск бледно-желтого цвета со слабым фруктовым запахом.
Преимущества моющегося ланолина + 75 ЭО: разглаживает кожу и волосы, жидкая форма облегчает приготовление препаратов, облегчает растворение отдушек, эфирных масел, антисептиков, совместимость с другими поверхностно-активными веществами, стабилизирует эмульсии масло в воде (М/В), биоразлагаемый.
Ланолин + 75 ЭО — смягчающее и поверхностно-активное вещество, полученное из ланолина.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Ланолин + 75 ЭО используется в косметических и моющих средствах, шампунях, жидком мыле, гелях для мытья тела, гелях для мытья лица и тела, гелях для душа, пенах для ванн, тониках, сужающих порах, жидкостях до и после бритья, кремах, увлажняющих средствах, лосьонах, водных средствах. или водно-спиртовые жидкости высокой прозрачности, моющие средства для промышленной стирки, смачивающий и кондиционирующий агент для изделий с химической завивкой.


Ланолин + 75 ЭО — неионогенное поверхностно-активное вещество (название INCI: ПЭГ-75 Ланолин), этоксилированное производное ланолина, используемое в основном в косметических целях.
Ланолин + 75 ЭО особенно рекомендуется для использования в водных или водно-спиртовых лосьонах и растворах высокой прозрачности.
Кроме того, Ланолин + 75 ЭО обладает эмульгирующими, солюбилизирующими и смягчающими свойствами, а также мягким очищающим эффектом.


Основные области применения Lanolin + 75 EO включают очищение кожи и лосьоны после бритья, а также шампуни и моющие средства, где вязкость имеет важное значение.
Благодаря своим различным свойствам ланолин + 75 ЭО входит в состав многих продуктов, таких как шампуни, гели для лица, средства для мытья тела, жидкое мыло, лосьоны и тоники.


Среди промышленного применения Ланолин + 75 ЭО в основном используется в качестве промышленного чистящего средства.
Роль и действие ланолина + 75 ЭО в косметике и средствах личной гигиены: Ланолин + 75 ЭО в косметике служит как основой (своего рода основой, на которой строится косметическая рецептура), так и активным ингредиентом (обеспечивающим определенные свойства).


Хотя Ланолин + 75 ЭО признан безопасным для средств личной гигиены и косметических средств, его не следует использовать в качестве ингредиента в препаратах, предназначенных для детей и беременных женщин.
Ланолин + 75 ЭО – это, прежде всего, эмульгатор, используемый в эмульсиях типа «масло в воде» (эмульсии «масло в воде»).


Ланолин + 75 ЭО позволяет образовывать эмульсию путем смешивания масляной фазы с водной фазой.
В качестве поверхностно-активного вещества ланолин + 75 ЭО способствует образованию пены.
Пена – это место, где воздух (или другой газ) диспергирован в жидкости.


За эффективное удаление загрязнений отвечают достаточные пенообразующие свойства косметики.
Ланолин + 75 ЭО способствует изменению реологии.
Одним из факторов, определяющих органолептическое качество и удобство использования, например, косметических кремов, являются их реологические характеристики, а именно вязкость ланолина + 75 ЭО, которая часто влияет на решение потребителей о покупке конкретного состава.


Ланолин + 75 ЭО в качестве одного из ингредиентов продукта увеличивает или уменьшает вязкость готового продукта.
Еще одним эффектом Ланолина + 75 ЭО является солюбилизация.
В качестве солюбилизатора в процессе, называемом мицеллярной солюбилизацией, Ланолин + 75 ЭО вводит в водный раствор, в котором он находится, вещества, которые являются гидрофобными (т.е. не растворяются в воде).


В результате получается изотропная прозрачная композиция, вязкость которой аналогична вязкости воды.
Примеры веществ, которые можно вводить в водный раствор благодаря использованию ланолина + 75 ЭО, включают растительные экстракты, маслянистые вещества и ароматизирующие композиции.


Ланолин + 75 ЭО также хорошо работает в составе средств по уходу за кожей в качестве смягчающего средства.
Ланолин + 75 ЭО образует на поверхности кожи тонкий окклюзионный слой, который предотвращает чрезмерное испарение воды и сохраняет достаточный уровень влаги (косвенное увлажняющее действие).


Видимый эффект – разглаживание и смягчение эпидермиса.
Ланолин + 75 ЭО особенно рекомендуется для использования в водных или водно-спиртовых лосьонах и растворах высокой прозрачности.
Кроме того, Ланолин + 75 ЭО обладает эмульгирующими, солюбилизирующими и смягчающими свойствами, а также мягким очищающим эффектом.


Основные области применения Lanolin + 75 EO включают очищение кожи и лосьоны после бритья, а также шампуни и моющие средства, где вязкость имеет важное значение.
Ланолин + 75 ЭО используется в качестве кондиционирующего и смягчающего средства в очищающей и уходовой косметике.


Ланолин + 75 ЭО оказывает увлажняющее, а также смягчающее и разглаживающее действие.
Уход за кожей: добавляйте ланолин + 75 ЭО в кремы, лосьоны, сыворотки и масла для тела, чтобы усилить их увлажняющие свойства и улучшить текстуру кожи.
Уход за волосами: добавляйте ланолин + 75 ЭО в шампуни, кондиционеры, маски для волос и средства для укладки, чтобы питать и кондиционировать волосы.


Состав: Ланолин + 75 ЭО можно легко включать в составы на водной основе благодаря его водорастворимой природе.
Ланолин + 75 ЭО — уникальный и универсальный ингредиент, обладающий превосходными смягчающими и увлажняющими свойствами, что делает его популярным выбором в средствах по уходу за кожей и волосами.


Ланолин + 75 ЭО – водорастворимое производное ланолина, природного вещества, получаемого из овечьей шерсти.
Ланолин + 75 ЭО известен своей способностью улучшать текстуру кожи и волос, делая их мягкими, гладкими и хорошо увлажненными.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАНОЛИН + 75 ЭО?
Ланолин + 75 ЭО очень полезен для косметической промышленности и индустрии ухода за собой.
Ланолин + 75 ЭО можно найти в таких продуктах, как тональные основы, тени для век, лосьоны, кремы и бальзамы для губ.

*Декоративная косметика:
Ланолин + 75 ЭО улучшает текстуру продуктов и предотвращает разделение различных ингредиентов рецептуры.
Ланолин + 75 ЭО также уменьшает жесткость и сухость косметики, делая ее более гладкой и увлажняющей.

*Уход за волосами:
Ланолин + 75 EO придает естественный блеск волосам, питая и кондиционируя их.
Ланолин + 75 ЭО также образует защитный барьер на коже головы и способствует здоровью волос, наполненных блеском и сиянием.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Ланолин + 75 ЭО производится из шерстяного воска, получаемого из овечьей шерсти.
Ланолин + 75 EO производится путем гидрирования и гидролиза шерсти, в ходе которого жирные кислоты расщепляются на более мелкие молекулы.
Эти молекулы затем перерабатываются в ингредиент косметического качества — ланолин + 75 ЭО.



ЧТО ЛАНОЛИН + 75 ЭО ДЕЛАЕТ В СОСТАВЕ?
* Смягчающее средство
*Эмульгирование
*Поверхностно-активное вещество



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Ланолин + 75 ЭО безопасен для кожи и волос.
Рекомендуемый уровень использования этого ингредиента составляет от 0,5 до 20% .
Уровни ланолина + 75 ЭО выше этого могут вызвать побочные эффекты, такие как сыпь, зуд и покраснение.

Перед полным применением рекомендуется провести патч-тест.
Кроме того, Ланолин + 75 ЭО некомедогенен и не вызывает пятен и прыщей.
Ланолин + 75 ЭО не веганский.



АЛЬТЕРНАТИВЫ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
*ГЛИЦЕРИДЫ МАСЛА ШИ



ФУНКЦИИ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
*Эмульгатор,
*Поверхностно-активное вещество,
*Поверхностно-активное вещество (неионогенное)



ОСОБЕННОСТИ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Ланолин + 75 ЭО этоксилируют, чтобы получить не только полную растворимость в воде, но и кристально чистые растворы во всех концентрациях, как в воде, так и в водном этаноле с концентрацией до 40%.

Растворы неионогенны и совместимы с большинством других солюбилизаторов, включая до 10% растворов электролитов.
На раствор незначительно влияют окислители и восстановители.

Ланолин + 75 ЭО стабилен в диапазоне pH 2-10.
Особенно уникальной особенностью Lanolin + 75 EO является тщательно контролируемое производство, обеспечивающее минимальные колебания вязкости водных растворов.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
1. ** Смягчающее и увлажняющее средство :* *
Ланолин + 75 ЭО действует как эффективное смягчающее средство, образуя защитный барьер на коже и волосах, удерживая влагу, сохраняя их увлажненными и эластичными.

2. **Улучшает текстуру кожи :* *
Ланолин + 75 ЭО помогает улучшить текстуру кожи, что делает ее идеальной для использования в кремах, лосьонах и увлажняющих средствах.

3. **Кондиционирование волос :* *
Ланолин + 75 ЭО можно использовать в средствах по уходу за волосами, таких как шампуни и кондиционеры, для увлажнения, улучшения послушности и блеска волос.

4. **Водорастворимый:**
В отличие от традиционно��о ланолина, Lanolin + 75 EO растворим в воде, что облегчает его включение в различные рецептуры.

5. **Нежирный:**
Ланолин + 75 ЭО нежирный и быстро впитывается, обеспечивая ощущение гладкости и комфорта на коже и волосах.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Заявления о льготах
*Кислый pH стабильный,
*Базовый стабильный pH,
*Совместимость,
*Диспергирование,
* Смягчающее действие,
*Эмульгирование,
*Хорошие смачивающие свойства,
*Кондиционирование кожи
*Маркировка претензий
*Халяль,
*Кошерный,
* Сознательная красота Ulta Beauty



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
– Увлажнение кожи:
Ланолин + 75 ЭО помогает предотвратить потерю воды кожей, способствуя длительному увлажнению.

– Питание волос:
При использовании в средствах для волос ланолин + 75 ЭО помогает восстановить и защитить поврежденные волосы, делая их мягкими и шелковистыми.

– Совместимость:
Ланолин + 75 ЭО совместим с широким спектром косметических ингредиентов, что делает его пригодным для создания различных продуктов.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Ланолин + 75 ЭО — это название INCI для одного из производных полиэтиленгликоля.
Его обычное химическое название — ланолин, этоксилированный 75 молями этиленоксида или ланолин + 75 ЭО.

Количество молей оксида этилена в производном этиленгликоля указано в названии INCI ланолина + 75 ЭО (как и в случае других производных этиленгликоля).
Номер CAS для поиска и идентификации ланолина + 75 EO — 61790-81-6.



ДЕРМАТОЛОГИЯ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Ланолин + 75 ЭО изготовлен из ланолина фармацевтического качества, соответствующего требованиям Европейской Фармакопеи.
Ланолин + 75 EO уже много лет хорошо известен на рынке, особенно в области средств по уходу за волосами и кожей.
На сегодняшний день никаких побочных эффектов не наблюдалось.
Патч-тесты, проведенные со 100% веществом у 11 субъектов с ежедневным приемом по 2-3 часа в течение 4 недель, не выявили побочных реакций со стороны кожи.



ПЕРЕРАБОТКА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
При использовании в растворах Ланолин + 75 ЭО следует сначала растопить, а затем добавить в 3 раза больше горячей воды при постоянном перемешивании.
Полученный концентрат Ланолин + 75 ЭО затем разбавляют горячей или холодной водой.
Для приготовления эмульсий Ланолин + 75 ЭО обычно плавят вместе с масляной фазой, но его можно растворять и в водной фазе.
Ланолин + 75 ЭО следует хранить в закрытой таре в прохладном месте. Следует избегать длительного нагревания выше 80 °C.



РАСТВОРИМОСТЬ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Растворимость при комнатной температуре
Вода; этанол безводный: растворим; этанол 80%: частично растворим; этанол 40%: растворим; минеральное масло: слабо растворим



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Ключевые преимущества ланолина ПЭГ-75:
*облегчает образование эмульсии за счет снижения поверхностного натяжения эмульгируемых веществ;
*создает защитный слой на поверхности кожи, делая Ланолин + 75 ЭО мягким и гладким;
*в средствах по уходу за волосами Ланолин + 75 ЭО предотвращает чрезмерное испарение воды;
облегчает растворение духов или эфирных масел в воде;
*Ланолин + 75 EO совместим и синергичен с другими поверхностно-активными веществами.



ОСОБЕННОСТИ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Ланолин + 75 ЭО этоксилируют, чтобы получить не только полную растворимость в воде, но и кристально чистые растворы во всех концентрациях, как в воде, так и в водном этаноле с концентрацией до 40%.

Растворы неионогенны и совместимы с большинством других солюбилизаторов, включая до 10% растворов электролитов.
На раствор незначительно влияют окислители и восстановители.

Ланолин + 75 ЭО стабилен в диапазоне pH 2-10.
Особенно уникальной особенностью Lanolin + 75 EO является тщательно контролируемое производство, обеспечивающее минимальные колебания вязкости водных растворов.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
* смягчающее и кондиционирующее средство в красящей косметике,
* разглаживает кожу и волосы,
* жидкая форма облегчает приготовление препаратов,
* агент , облегчающий растворение парфюмерии, эфирных масел, антисептиков,
* совместимость и синергизм с другими ПАВ,
* стабилизирует эмульсии масло в воде (М/В),



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
Точка кипения: 300°С.
Точка плавления: 99°C.
рН : 5,0-7,0
Растворимость: растворим в воде
Точка кипения: 300°С.
Точка плавления: 99°C.
рН : 5,0-7,0
Растворимость: растворим в воде
Номер CAS: 61790-81-6 / 8039-09-6
Химическое название/ИЮПАК: Ланолин, этоксилированный (среднее молярное соотношение ЭО 75 моль)
ЗАКРЫТИЕ REF №: 77290
Анализ: от 95,00 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Растворим в воде: 0,0002397 мг/л при 25°C (оценка)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
*При проглатывании:
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Защита тела:
Непроницаемая одежда
*Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАНОЛИНА + 75 ЭО:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА

Лаурет-10-карбоновая кислота — органическая кислота.


Номер CAS: 27306-90-7
Химическое название/ИЮПАК: Поли(окси-1,2-этандиил), альфа-карбоксиметил-омега-додецилокси- (среднее молярное соотношение ЭО 10 моль)


Погрузитесь в мир карбоновой кислоты Laureth-10, мощного анионного поверхностно-активного вещества, известного своими превосходными моющими и пенообразующими способностями.
Это универсальное химическое соединение, лаурет-10-карбоновая кислота, используется в самых разных областях применения: от средств личной гигиены до промышленных чистящих средств, и обладает превосходными эмульгирующими и смачивающими свойствами.


Способность увеличивать образование пены и эффективно удалять грязь и масла делает карбоновую кислоту Laureth-10 ценным дополнением к вашим рецептурам.
Лаурет-10-карбоновая кислота является мягким со-поверхностно-активным веществом и действует как эмульгатор и солюбилизатор.
Лаурет-10-карбоновая кислота чрезвычайно мягка и совместима с другими поверхностно-активными веществами, а также идеально подходит в качестве вспомогательных поверхностно-активных веществ и связующих агентов.


Карбоновая кислота Laureth-10 обладает всеми качествами, которые демонстрируют выдающуюся стабильность pH и высокую устойчивость к электролитам и модификаторам.
Laureth-10 Carboxylic Acid представляет собой криптоанионное поверхностно-активное вещество - Laureth-10 Carboxylic Acid - (Laureth-10 Carboxylic Acid сочетает в себе свойства анионного и неионного поверхностно-активног�� вещества).


Лаурет-10-карбоновая кислота обладает хорошими пенообразующими и солюбилизирующими свойствами, очень мягка для кожи.
Карбоновая кислота Laureth-10 представляет собой широкий спектр вторичных поверхностно-активных веществ с отличной устойчивостью к жесткой воде.
Лаурет-10-карбоновая кислота является важной добавкой к смазочно-охлаждающим жидкостям с длительным сроком службы.
Карбоновая кислота Laureth-10 отличается превосходной устойчивостью к жесткой воде и электролитам по сравнению с другими эмульгаторами, используемыми в металлообработке.


«Лаурет-» относится к простому эфиру ПЭГ-(полиэтиленгликоля) лаурилового спирта.
Число после «лаурет-» относится к среднему количеству молекулярных единиц -CH2-CH2-O-.
«Карбоновая кислота» обычно относится к карбоновой или угольной кислоте.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лаурет-10-карбоновая кислота в зависимости от длины углеродной цепи и степени этоксилирования демонстрирует характерные свойства применения.
Карбоновая кислота Laureth-10 обеспечивает превосходные диспергирующие свойства известкового мыла и добавляет некоторые антикоррозионные свойства.
Лаурет-10-карбоновая кислота может использоваться в смазочных материалах для конвейерных лент.


Карбоновая кислота Laureth-10 обладает всеми качествами, которые демонстрируют выдающуюся стабильность pH и высокую устойчивость к электролитам и модификаторам.
Лаурет-10-карбоновая кислота – чрезвычайно мягкое поверхностно-активное вещество с хорошими эмульгирующими свойствами, нечувствительное к жесткости воды, существенно улучшает переносимость кожей очищающих средств.


Лаурет-10-карбоновая кислота особенно подходит для высококачественных составов, детских шампуней и продуктов, предназначенных для чувствительной кожи.
Лаурет-10-карбоновая кислота используется в качестве мягкого вспомогательного поверхностно-активного вещества с высоким пенообразованием в косметических целях.
Лаурет-10-карбоновая кислота используется в стабильной жесткой воде.


Лаурет-10-карбоновая кислота используется в растворах гипохлорита.
Лаурет-10-карбоновая кислота обладает эмульгирующими и солюбилизирующими свойствами.
Лаурет-10-карбоновая кислота в основном используется в различных шампунях и жидких продуктах личной гигиены, особенно для приготовления детского шампуня, а также используется в качестве моющих средств и промышленных эмульгаторов, диспергаторов, пенообразователей и смачивающих агентов.


Лаурет-10-карбоновая кислота сочетает в себе свойства анионных и неионогенных ПАВ.
Лаурет-10карбоновая кислота обладает хорошими пенообразующими и солюбилизирующими свойствами, а также превосходно щадит кожу и слизистые оболочки.
Лаурет-10-карбоновая кислота используется в качестве эмульгатора или соэмульгатора в косметических пастах.


Используется лаурет-10-карбоновая кислота. Мягкий шампунь, гель для душа, очищающее средство для лица, дезинфицирующее средство для рук и другие средства личной гигиены и защиты.
Карбоновая кислота Laureth-10 используется в смеси с мягким мыльным блоком, дисперсией кальциевого мыла, пенообразованием и ощущением ванны.
Лаурет-10-карбоновая кислота используется в бытовых моющих средствах, промышленных чистящих средствах и моющих средствах, не содержащих фосфор.


Лаурет-10-карбоновая кислота используется в текстильной промышленности при рафинировании, мерсеризации, отбеливании, мягком окрашивании и других процессах.
Лаурет-10-карбоновая кислота используется в качестве эмульгатора и понизителя вязкости, устойчивого к электролитам высокой концентрации. Она используется при третичной добыче нефти и транспортировке нефти для обеспечения добычи сырой нефти.


Лаурет-10-карбоновая кислота используется в качестве поверхностно-активного вещества в мягких средствах личной гигиены (шампуни, гели для душа, пены для ванн, другие составы с низким уровнем раздражения); поверхностно-активные вещества для промышленного применения (агрохимикаты, обработка текстиля); моющее средство для чистки ковров, особенно аэрозоли
Карбоновая кислота Laureth-10 используется в бумажной промышленности для удаления краски с макулатуры и формулы смягчающего агента.


Карбоновая кислота Лаурет-10 применяется в качестве пенообразователя для пенного пожаротушения.
Карбоновая кислота лаурет-10 используется и применяется в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора, диспергатора, пережиривающего агента, стабилизатора пены для эмульсий, моющих средств, шампуней, пены для ванн.


Лаурет-10-карбоновая кислота используется с общей физико-химической стабильностью, что улучшает пенообразование, повышает эффективность четырехвалентных кислот и красок для волос, обеспечивая сочетание преимуществ неионогенных и анионных поверхностно-активных веществ.
Применение карбоновой кислоты лаурет-10: красота и уход, уход за волосами, уход за полостью рта, уход за кожей, уход за домом, уход за автомобилем, ковры и обивка, уход за посудой, а также уход за стиркой и тканями.


Другие применения лаурет-10-карбоновой кислоты в уходе за домом: уход за поверхностями, уход в учреждениях и на производстве, коммерческая прачечная, уборка и санитарная обработка пищевых предприятий, промышленная уборка, а также учреждения и предприятия общественного питания.
Карбоновая кислота Laureth-10 используется в других учреждениях и промышленности, транспортных средствах и оборудовании, личной гигиене, гигиене рук, обработке и упаковке, а также производстве продуктов питания и напитков.


Применение лаурет-10-карбоновой кислоты в уходе за волосами: краска для волос, средства для домашнего ухода, бытовые чистящие средства, средства для очистки оборудования, автомобильные чистящие средства и промышленные чистящие средства.
Лаурет-10-карбоновая кислота используется в качестве обезжиривающего компонента в кожевенной промышленности.



ФУНКЦИИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Очищение:
Карбоновая кислота Laureth-10 помогает сохранять поверхность чистой.
*Поверхностно-активное вещество:
Карбоновая кислота Laureth-10 снижает поверхностное натяжение косметики и способствует равномерному распределению продукта при его использовании.



ФУНКЦИИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Поверхностно-активное вещество,
*Поверхностно-активное вещество (анионное),
*Солюбилизатор,
*Пенообразователь,
* Пенный усилитель,
*Косурфактант,
*Чистящее средство



ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Забота о полости рта
*Тенденции
*Уход за волосами
*Уход за кожей



СВОЙСТВА ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Ко-ПАВ
*Эмульгатор
*Солюбилизатор
*Мягкий



ФУНКЦИИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
*ОЧИЩЕНИЕ
Очищает кожу, волосы или зубы
*ПАВ - ОЧИЩАЮЩЕЕ
Поверхностно-активное средство для очистки кожи, волос и/или зубов.



ЧТО ДЕЛАЕТ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА В СОСТАВЕ?
*Очищение
*Поверхностно-активное вещество



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
1. Карбоновая кислота Laureth-10 обладает хорошими дезактивирующими свойствами, эмульгированием, диспергируемостью и диспергированием кальциевого мыла.
2. Карбоновая кислота Laureth-10 обладает хорошей пенообразующей способностью и стабильностью пены.
3. Карбоновая кислота Laureth-10 обладает устойчивостью к кислотам и щелочам, жесткой воде и окислителям, восстановителям.
4. Карбоновая кислота Laureth-10 обладает хорошей совместимостью, не мешает работе катиона.
5, карбоновая кислота Laureth-10 обладает характеристиками солюбилизации, подходящей для приготовления функциональных прозрачных продуктов.
6. Лаурет-10-карбоновая кислота легко биоразлагается.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
1. Хорошее пенообразование и моющие свойства;
2. Сильная устойчивость к жесткой воде, высокая растворимость в воде;
3. Мягкость, хорошая совместимость с другими ПАВ;
4. Будьте стабильны в условиях кислоты, щелочи, высокой температуры, низкого раздражения кожи и одежды.



СЕМЕЙСТВА ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ:
*Чистящие средства
*Эмульгаторы и деэмульгаторы



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Пенообразователи,
*Другие функциональные добавки,
*Производительные добавки



ФУНКЦИОНАЛЫ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Эмульгаторы, солюбилизаторы и диспергаторы
*Мыло и поверхностно-активные вещества
*Анионные поверхностно-активные вещества,
*Смеси и другие поверхностно-активные вещества
*Поверхностно-активные вещества и очищающие средства
*Анионные поверхностно-активные вещества



ОЧИЩАЮЩИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ФУНКЦИИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Очищающее средство,
* Со-эмульгатор,
*Косурфактант,
*Эмульгатор,
* Пенный усилитель,
*Пенообразователь,
*Солюбилизато��,
*Поверхностно-активное вещество,
*Поверхностно-активное вещество (анионное)



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Мягкий



РЫНКИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Продовольствие и питание,
*Привет и забота,
*Личная гигиена



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Общие советы:
Проконсультируйтесь с врачом.
-При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
Проконсультируйтесь с врачом.
-При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.
-В случае зрительного контакта:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Проконсультируйтесь с врачом.
-При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Личные меры предосторожности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях:
Используйте средства индивидуальной защиты.
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и лопатой.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Параметры управления:
*Предельные значения профессионального воздействия: данные отсутствуют.
*Биологические предельные значения: данные отсутствуют.
-Соответствующие технические средства контроля:
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
-Меры индивидуальной защиты, такие как средства индивидуальной защиты (СИЗ):
*Защита глаз/лица:
Безопасные очки.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Реактивность: данные отсутствуют.
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.



СИНОНИМЫ:
ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА
ЛАУРЕТ-10 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА [INCI]
ПЭГ-10 ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (10) ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (9) КАРБОКСИММЕТИЛДОДЕЦИЛОВЫЙ ЭФИР


ЛАУРЕТ-11 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА
ОПИСАНИЕ:
LAURETH-11 Carboxylic Acid – криптоанионное ПАВ – лаурет-11 карбоновая кислота – (объединяет свойства анионных и неионогенных ПАВ).
Карбоновая кислота LAURETH-11 обладает хорошими пенообразующими и солюбилизирующими свойствами, а также превосходной мягкостью для кожи и слизистых оболочек.


Номер CAS, 27306-90-7
Химическое название/ИЮПАК: Поли(окси-1,2-этандиил)



СИНОНИМЫ ЛАУРЕТ-11 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лаурет-11 карбоновая кислота, AKYPO RLM 100, CK7N38KKFK, CORUM 3611EMPICOL CBJ, PEG-11 ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ, ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (11) ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ, ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (11) ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТА, альфа-карбоксиметил-омега .-додецилокси-, (среднее молярное соотношение 10 моль ЭО) Лаурет-11 Карбоновая кислота, ПЭГ-11 Лауриловый эфир Карбоновая кислота, полиэтиленгликоль (11) Лауриловый эфир Карбоновая кислота, полиоксиэтилен (11) Лауриловый эфир Карбоновая кислота, ГЛИКОЛИЕВАЯ КИСЛОТА ЭТОКСИЛАТ ЛАУРИЛ ЭФИР, Миннесота, Калифорния. 690; ЭТОКСИЛАТ ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР, MN CA. 360; ЭТОКСИЛАТ ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР, MN CA. 460; Лауриловый эфир этоксилата гликолевой кислоты в среднем Mn ~360; Лауриловый эфир этоксилата гликолевой кислоты в среднем Mn ~690; Лауриловый эфир этоксилата гликолевой кислоты в среднем Mn ~ 460; Лауриловый эфир этоксилата гликолевой кислоты; карбоновая кислота лаурет-11; лауриловый эфир этоксилата гликолевой кислоты; ПЭГ-11 лауриловый эфир карбоновой кислоты; ПОЭ (11) лауриловый эфир карбоновой кислоты


ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРЕТ-11 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Молекулярная масса
288,42 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
XLogP3-AA
5.1
Вычислено с помощью XLogP3 3.0 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Количество доноров водородной связи
1
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество акцепторов водородной связи
4
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Вращающееся количество облигаций
16
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Точная масса
288,23005950 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Моноизотопная масса
288,23005950 г/моль
Рассчитано с помощью PubChem 2.2 (выпуск PubChem 2021.10.14).
Топологическая полярная поверхность
55,8Ų
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество тяжелых атомов
20
Рассчитано PubChem
Официальное обвинение
0
Рассчитано PubChem
Сложность
207
Вычислено Cactvs 3.4.8.18 (выпуск PubChem 2021.10.14)
Количество атомов изотопа
0
Рассчитано PubChem
Определенное количество стереоцентров атома
0
Рассчитано PubChem
Неопределенное количество стереоцентров атома
0
Рассчитано PubChem
Определенное количество стереоцентров связи
0
Рассчитано PubChem
Неопределенное количество стереоцентров связи
0
Рассчитано PubChem
Количество единиц ковалентной связи
1
Рассчитано PubChem
Соединение канонизировано
Да





ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛАУРЕТ-11 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Меры первой помощи:
Описание мер первой помощи:
Общий совет:
Проконсультируйтесь с врачом.
Покажите этот паспорт безопасности лечащему врачу.
Выйдите из опасной зоны:

При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
Если нет дыхания проведите искусственную вентиляцию легких.
Проконсультируйтесь с врачом.
При попадании на кожу:
Немедленно снять загрязненную одежду и обувь.
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.

При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
Продолжайте промывать глаза во время транспортировки в больницу.

При проглатывании:
Не вызывает рвоту.
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.

Противопожарные меры:
Средства пожаротушения:
Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород

Совет пожарным:
При необходимости наденьте автономный дыхательный аппарат для тушения пожара.
Меры при случайном высвобождении:
Меры личной безопасности, защитное оборудование и действия в чрезвычайных ситуациях
Используйте средства индивидуальной защиты.

Избегайте вдыхания паров, тумана или газа.
Эвакуируйте персонал в безопасные места.

Экологические меры предосторожности:
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

Методы и материалы для локализации и очистки:
Промочить инертным абсорбирующим материалом и утилизировать как опасные отходы.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

Обращение и хранение:
Меры предосторожности для безопасного обращения:
Избегайте вдыхания паров или тумана.

Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.
Класс хранения (TRGS 510): 8А: Горючие, коррозионно-активные опасные материалы.

Контроль воздействия / личная защита:
Параметры управления:
Компоненты с параметрами контроля рабочего места
Не содержит веществ с предельно допустимыми значениями профессионального воздействия.
Средства контроля воздействия:
Соответствующие технические средства контроля:
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.

Средства индивидуальной защиты:
Защита глаз/лица:
Плотно прилегающие защитные очки.
Лицевой щиток (миниму�� 8 дюймов).
Используйте средства защиты глаз, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или EN 166 (ЕС).

Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Перчатки необходимо проверять перед использованием.
Используйте подходящие перчатки
технику снятия (не касаясь внешней поверхности перчатки), чтобы избежать попадания продукта на кожу.
Утилизируйте загрязненные перчатки после использования в соответствии с действующим законодательством и надлежащей лабораторной практикой.
Вымойте и высушите руки.

Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Всплеск контакта
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Протестированный материал: Дерматрил (KCL 740 / Aldrich Z677272, размер M)
Его не следует истолковывать как разрешение на какой-либо конкретный сценарий использования.

Защита тела:
Полный костюм защиты от химикатов. Тип защитного средства необходимо выбирать в зависимости от концентрации и количества опасного вещества на конкретном рабочем месте.
Защита органов дыхания:
Если оценка риска показывает, что воздухоочистительные респираторы уместны, используйте полнолицевой респиратор с многоцелевыми комбинированными (США) или респираторными картриджами типа ABEK (EN 14387) в качестве резерва для инженерных средств контроля.

Если респиратор является единственным средством защиты, используйте респиратор, закрывающий все лицо.
Используйте респираторы и их компоненты, протестированные и одобренные в соответствии с соответствующими государственными стандартами, такими как NIOSH (США) или CEN (ЕС).
Контроль воздействия на окружающую среду
Предотвратите дальнейшую утечку или разлив, если это безопасно.
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
Необходимо избегать попадания в окружающую среду.

Стабильность и химическая активность:
Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
Несовместимые материалы:
Сильные окислители:
Опасные продукты разложения:
Опасные продукты разложения образуются в условиях пожара.
Оксиды углерода, Оксиды азота (NOx), Газообразный хлористый водород.

Утилизация отходов:
Методы переработки отходов:
Продукт:
Предложите решения для излишков и неперерабатываемых отходов лицензированной компании по утилизации.
Обратитесь в лицензированную профессиональную службу по утилизации отходов, чтобы избавиться от этого материала.
Загрязненная упаковка:
Утилизируйте как неиспользованный продукт.


ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА
Лаурет-6-карбоновая кислота — органическая кислота.


Номер CAS: 27306-90-7
Химическое название/ИЮПАК: Поли(окси-1,2-этандиил), альфа-карбоксиметил-омега-додецилокси-, (5 моль среднее молярное соотношение ЭО)
Химическое семейство: полиоксиэтиленалкиловый эфир карбоновой кислоты.
Название INCI: Карбоновая кислота Laureth-6
Молекулярная формула: C24H48O8.


Лаурет-6-карбоновая кислота является важной добавкой к смазочно-охлаждающим жидкостям с длительным сроком службы.
Лаурет-6-карбоновая кислота отличается превосходной устойчивостью к жесткой воде и электролитам по сравнению с другими эмульгаторами, используемыми в металлообработке.
Погрузитесь в мир карбоновой кислоты Laureth-6, мощного анионного поверхностно-активного вещества, известного своими превосходными моющими и пенообразующими способностями.


Это универсальное химическое соединение, лаурет-6-карбоновая кислота, используется в самых разных областях применения: от средств личной гигиены до промышленных чистящих средств, и обладает превосходными эмульгирующими и смачивающими свойствами.
Способность усиливать образование пены и эффективно удалять грязь и масла делает карбоновую кислоту Laureth-6 ценным дополнением к вашим рецептурам.


Лаурет-6-карбоновая кислота представляет собой широкий спектр вторичных поверхностно-активных веществ с отличной устойчивостью к жесткой воде.
Laureth-6 Carboxylic Acid представляет собой криптоанионное поверхностно-активное вещество - лаурет-6-карбоновая кислота - (Laureth-6 Carboxylic Acid сочетает в себе свойства анионного и неионного поверхностно-активного вещества).


Лаурет-6-карбоновая кислота обладает хорошими пенообразующими и солюбилизирующими свойствами, очень мягка для кожи.
Лаурет-6-карбоновая кислота является мягким вспомогательным поверхностно-активным веществом и действует как эмульгатор и солюбилизатор.
Лаурет-6-карбоновая кислота чрезвычайно мягка и совместима с другими поверхностно-активными веществами, а также идеально подходит в качестве вспомогательных поверхностно-активных веществ и связующих агентов.
Лаурет-6-карбоновая кислота обладает всеми качествами, которые демонстрируют выдающуюся стабильность pH и высокую устойчивость к электролитам и модификаторам.


«Лаурет-» относится к простому эфиру ПЭГ-(полиэтиленгликоля) лаурилового спирта.
Число после «лаурет-» относится к среднему количеству молекулярных единиц -CH2-CH2-O-.
«Карбоновая кислота» обычно относится к карбоновой или угольной кислоте.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Лаурет-6-карбоновая кислота используется в качестве мягкого вспомогательного поверхностно-активного вещества с высоким пенообразованием в косметических целях.
Лаурет-6-карбоновая кислота используется в бумажной промышленности для удаления краски с макулатуры и формулы смягчающего агента.
Лаурет-6-карбоновая кислота используется в качестве обезжиривающего компонента в кожевенной промышленности.


Лаурет-6-карбоновая кислота применяется в качестве пенообразователя для пенного пожаротушения.
Лаурет-6-карбоновая кислота в зависимости от длины углеродной цепи и степени этоксилирования демонстрирует характерные свойства применения.
Лаурет-6-карбоновая кислота обеспечивает превосходные диспергирующие свойства известкового мыла и добавляет некоторые антикоррозионные свойства.


Лаурет-6-карбоновая кислота обладает всеми качествами, которые демонстрируют выдающуюся стабильность pH и высокую устойчивость к электролитам и модификаторам.
Лаурет-6-карбоновая кислота – чрезвычайно мягкое поверхностно-активное вещество с хорошими эмульгирующими свойствами, нечувствительное к жесткости воды, существенно улучшает переносимость кожей очищающих средств.


Лаурет-6-карбоновая кислота используется в качестве поверхностно-активного вещества в мягких средствах личной гигиены (шампуни, гели для душа, пены для ванн, другие составы с низким уровнем раздражения); поверхностно-активные вещества для промышленного применения (агрохимикаты, обработка текстиля); моющее средство для чистки ковров, особенно аэрозоли.
Применение лаурет-6-карбоновой кислоты: красота и уход, уход за волосами, уход за полостью рта, уход за кожей, уход за домом, уход за автомобилем, ковры и обивка, уход за посудой, а также уход за стиркой и тканями.


Лаурет-6-карбоновая кислота используется в стабильной жесткой воде.
Лаурет-6-карбоновая кислота используется в растворах гипохлорита.
Лаурет-6-карбоновая кислота обладает эмульгирующими и солюбилизирующими свойствами.


Другие применения лаурет-6-карбоновой кислоты в уходе за домом
Уход за поверхностями. Институциональный и промышленный уход, Коммерческая прачечная, Уборка и санитарная обработка пищевых предприятий, Промышленная уборка, а также Институциональный и ресторанный бизнес.
Лаурет-6-карбоновая кислота в основном используется в различных шампунях и жидких продуктах личной гигиены, особенно для приготовления детского шампуня, а также используется в качестве моющих средств и промышленных эмульгаторов, диспергаторов, пенообразователей и смачивателей.


Лаурет-6-карбоновая кислота сочетает в себе свойства анионных и неионогенных ПАВ.
Лаурет-6-карбоновая кислота обладает хорошими пенообразующими и растворимыми свойствами, а также превосходно щадит кожу и слизистые оболочки.
Лаурет-6-карбоновая кислота используется в качестве эмульгатора или соэмульгатора в косметических пастах.


Лаурет-6-карбоновая кислота используется в других учреждениях и промышленности, транспортных средствах и оборудовании, личной гигиене, гигиене рук, обработке и упаковке, а также производстве продуктов питания и напитков.
Применение лаурет-6-карбоновой кислоты в уходе за волосами: краска для волос, средства для домашнего ухода, бытовые чистящие средства, средства для очистки оборудования, автомобильные чистящие средства и промышленные чистящие средства.


Лаурет-6-карбоновая кислота используется и применяется в качестве поверхностно-активного вещества, эмульгатора, диспергатора, пережиривающего агента, стабилизатора пены для эмульсий, моющих средств, шампуней, пены для ванн.
Лаурет-6-карбоновая кислота используется с общей физико-химической стабильностью, что улучшает пенообразование, повышает эффективность четырехвалентных кислот и красок для волос, обеспечивая сочетание преимуществ неионогенных и анионных поверхностно-активных веществ.


Используется лаурет-6-карбоновая кислота. Мягкий шампунь, гель для душа, очищающее средство для лица, дезинфицирующее средство для рук и другие средства личной гигиены и защиты.
Лаурет-6-карбоновая кислота используется в смеси с мягким мыльным блоком, дисперсией кальциевого мыла, пенообразованием и ощущением ванны.
Лаурет-6-карбоновая кислота используется в бытовых моющих средствах, промышленных чистящих средствах и моющих средствах, не содержащих фосфор.


Лаурет-6-карбоновая кислота используется в текстильной промышленности при рафинировании, мерсеризации, отбеливании, мягком окрашивании и других процессах.
Лаурет-6-карбоновая кислота используется в качестве эмульгатора и понизителя вязкости, устойчивого к электролитам высокой концентрации. Она используется при третичной добыче нефти и транспортировке нефти для обеспечения добычи сырой нефти.


Лаурет-6-карбоновая кислота особенно подходит для высококачественных составов, детских шампуней и продуктов, предназначенных для чувствительной кожи.
Лаурет-6-карбоновую кислоту можно использовать в смазочных материалах для конвейерных лент.



ФУНКЦИИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Поверхностно-активное вещество,
*Поверхностно-активное вещество (анионное),
*Солюбилизатор,
*Пенообразователь,
* Пенный усилитель,
*Косурфактант,
*Чистящее средство



ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Забота о полости рта
*Тенденции
*Уход за волосами
*Уход за кожей



СВОЙСТВА ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Ко-ПАВ
*Эмульгатор
*Солюбилизатор
*Мягкий



ФУНКЦИИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ:
*ОЧИЩЕНИЕ
Очищает кожу, волосы или зубы
*ПАВ - ОЧИЩАЮЩЕЕ
Поверхностно-активное средство для очистки кожи, волос и/или зубов.



ЧТО ДЕЛАЕТ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА В СОСТАВЕ?
*Очищение
*Поверхностно-активное вещество



ФУНКЦИИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Очищение:
Лаурет-6-карбоновая кислота помогает сохранять поверхность чистой.
*Поверхностно-активное вещество:
Лаурет-6-карбоновая кислота снижает поверхностное натяжение косметики и способствует равномерному распределению продукта при его использовании.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
1. Лаурет-6-карбоновая кислота обладает хорошими дезактивирующими свойствами, эмульгированием, диспергируемостью и диспергированием кальциевого мыла.

2. Карбоновая кислота Laureth-6 обладает хорошей пенообразующей способностью и стабильностью пены.

3. Карбоновая кислота Laureth-6 обладает устойчивостью к кислотам и щелочам, жесткой воде и окислителям, восстановителям.

4. Карбоновая кислота Laureth-6 имеет хорошую совместимость, не влияет на работу катиона.

5. Лаурет-6-карбоновая кислота обладает характеристиками растворения и подходит для приготовления функциональных прозрачных продуктов.

6. Лаурет-6-карбоновая кислота легко биоразлагается.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
1. Хорошее пенообразование и моющие свойства;
2. Сильная устойчивость к жесткой воде, высокая растворимость в воде;
3. Мягкость, хорошая совместимость с другими ПАВ;
4. Будьте стабильны в условиях кислоты, щелочи, высокой температуры, низкого раздражения кожи и одежды.



СЕМЕЙСТВА ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ:
*Чистящие средства
*Эмульгаторы и деэмульгаторы



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Пенообразователи,
*Другие функциональные добавки,
*Производительные добавки



ФУНКЦИОНАЛЫ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Эмульгаторы, солюбилизаторы и диспергаторы
*Мыло и поверхностно-активные вещества
*Анионные поверхностно-активные вещества,
*Смеси и другие поверхностно-активные вещества
*Поверхностно-активные вещества и очищающие средства
*Анионные поверхностно-активные вещества



ОЧИЩАЮЩИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ФУНКЦИИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Очищающее средство,
* Со-эмульгатор,
*Косурфактант,
*Эмульгатор,
* Пенный усилитель,
*Пенообразователь,
*Солюбилизатор,
*Поверхностно-активное вещество,
*Поверхностно-активное вещество (анионное)



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Мягкий



РЫНКИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Продовольствие и питание,
*Привет и забота,
*Личная гигиена



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
Точка кипения: 552,2±45,0 °C (прогнозируется)
Плотность: 1,015±0,06 г/см3 (прогнозируемая)
рка: 3,39±0,10 (прогнозируется)
FDA UNII: 1LS4J5883P
Молекулярный вес: 464,6 г/моль
Молекулярная формула: C24H48O8.
Соединение канонизировано: правда
XLogP3-AA: 4,5
Точная масса: 464,33491849.
Моноизотопная масса: 464,33491849.
Сложность: 368
Количество вращающихся облигаций: 28
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 8
Топологическая площадь полярной поверхности: 92,7
Количество тяжелых атомов: 32
Определенное количество стереоцентров атома: 0
Неопределенное количество стереоцентров атома: 0
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество атомов изотопа: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Общие советы:
Проконсультируйтесь с врачом.
-При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
Проконсультируйтесь с врачом.
-При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.
-В случае зрительного контакта:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Проконсультируйтесь с врачом.
-При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Личные меры предосторожности, защитное снаряжение и действия в чрезвычайных ситуациях:
Используйте средства индивидуальной защиты.
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и лопатой.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Параметры управления:
*Предельные значения профессионального воздействия: данные отсутствуют.
*Биологические предельные значения: данные отсутствуют.
-Соответствующие технические средства контроля:
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
-Меры индивидуальной защиты, такие как средства индивидуальной защиты (СИЗ):
*Защита глаз/лица:
Безопасные очки.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Реактивность: данные отсутствуют.
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.



СИНОНИМЫ:
3,6,9,12,15,18-гексаоксатриаконтановая кислота
АКИПО RLM 45 CA
ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА
ЛАУРЕТ-6 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА [INCI]
ПЭГ-6 ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ
ПОЛИОКСИЭТИЛЕН (6) ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Лаурет-6-карбоновая кислота
ПЭГ-6 лауриловый эфир карбоновой кислоты
ПЭГ 300 лауриловый эфир карбоновой кислоты
ПОЭ (6) лауриловый эфир карбоновой кислоты




ЛАУРЕТ-7 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА
ЛАУРЕТ-7 КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА = 2-(2-ДОДЕКОКСЭТОКСИ)УКСУСНАЯ КИСЛОТА = ЛАУРИЛОВЫЙ ЭФИР ПОЛИГЛИКОЛЯ КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА


Номер CAS: 27306-90-7 / 33939-64-9
Номер ЕС: 608-079-9
Молекулярная формула: C16H32O4


Лаурет-7 карбоновая кислота представляет собой натриевую соль карбоновой кислоты, полученной из лаурет-7.
Лаурет-7 карбоновая кислота представляет собой криптоанионное поверхностно-активное вещество.
Лаурет-7 карбоновая кислота сочетает в себе свойства анионных и неионогенных ПАВ.
Лаурет-7 карбоновая кислота представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество на основе лаурилового спирта C12-C16.


Лаурет-7 карбоновая кислота принадлежит к группе этоксилатов жирных спиртов с названием INCI: C12-16 Laureth-7.
Лаурет-7 карбоновая кислота хорошо растворима в воде.
Значение HLB для лаурет-7 карбоновой кислоты составляет приблизительно 13, а температура затвердевания составляет 10°C.
Лаурет-7 карбоновая кислота легко биоразлагаема в естественной среде.


Лаурет-7 карбоновая кислота проявляет высокую химическую активность в кислых и нейтральных ваннах и разбавленных щелочах.
Лаурет-7 карбоновая кислота - неионогенное поверхностно-активное вещество из группы этоксилатов жирных спиртов, очень хорошо растворимое в воде.
Лаурет-7 карбоновая кислота является биоразлагаемым продуктом.
Лаурет-7 карбоновая кислота была идентифицирована в крови человека.


Технически лаурет-7 карбоновая кислота является частью экспосомы человека.
Лаурет-7 карбоновая кислота также превосходна в смесях с анионными и катионными поверхностно-активными веществами.
Карбоновые кислоты представляют собой соединения, содержащие карбоксильную группу с формулой -C(=O)OH.
На основании обзора литературы было опубликовано очень мало статей о лаурет-7-карбоновой кислоте.


Лаурет-7 карбоновая кислота сочетает в себе свойства анионных и неионогенных ПАВ.
Лаурет-7 карбоновая кислота является чрезвычайно мягким поверхностно-активным веществом с хорошими эмульгирующими свойствами и нечувствительна к жесткости воды. Лаурет-7 карбоновая кислота существенно улучшает переносимость кожей чистящих средств.
Лаурет-7 карбоновая кислота относится к очищающим, пенообразующим и поверхностно-активным веществам.


В составах, содержащих алкилсульфаты и алкиларилсульфонаты, лаурет-7 карбоновая кислота проявляет синергетический очищающий эффект.
Лаурет-7 карбоновая кислота принадлежит к классу органических соединений, известных как карбоновые кислоты.
Карбоновая кислота лаурет-7 обладает хорошими пенообразующими и солюбилизирующими свойствами, а также очень мягко воздействует на кожу и слизистые оболочки.
Лаурет-7 карбоновая кислота выпускается в высококонцентрированной форме.


Содержание действующего вещества в продукте превышает 99%.
Лаурет-7 карбоновая кислота имеет дополнительное преимущество, состоящее в высокой совместимости с неионогенными вспомогательными веществами.
Лаурет-7 карбоновая кислота является продуктом AKYPO RLM.
Продукция Akypo предлагает широкий спектр вторичных поверхностно-активных веществ с отличной устойчивостью к жесткой воде.


В зависимости от длины углеродной цепи и степени этоксилирования продукты проявляют характерные потребительские свойства.
Марки Akypo LF с длиной цепи от С4 до С8 представляют собой малопенящиеся ПАВ с высокими диспергирующими и гидротропными способностями.
Продукты Akypo RLM имеют алкильную цепь C12-C14, а их степень этоксилирования находится в диапазоне от 2,5 до 10 EO.


Они обеспечивают хорошее пенообразование при различных pH.
Как и марки Akypo soft, они являются мягкими вспомогательными поверхностно-активными веществами и действуют как эмульгаторы и солюбилизаторы.
Наконец, продукты Akypo ro обладают превосходными свойствами диспергирования известкового мыла и обладают некоторыми антикоррозионными свойствами.
Их можно использовать в смазках для конвейерных лент.



ПРИМЕНЕНИЕ КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ LAURETH-7:
Карбоновая кислота Laureth-7 является мягким усилителем пенообразования с улучшенным поведением пены для средств личной гигиены и для всех видов чистящих средств, включая средства по уходу за автомобилем, средства для мытья посуды, бытовые, промышленные и институциональные.
Лаурет-7 карбоновая кислота является промежуточным продуктом для смол, пластификаторов и резиновых химикатов.
Лаурет-7 карбоновая кислота также является ингредиентом, который удаляет излишки красителей из ванны на заключительном этапе обработки текстиля.


Обладает очень хорошей смачивающей способностью тканей (особенно хлопчатобумажных), лаурет-7 карбоновая кислота пригодна в качестве ингредиента отбеливающих составов для необработанного трикотажа и хлопчатобумажных тканей.
Карбоновая кислота лаурет-7 используется в продуктах для чувствительной кожи, зубной пасте, ополаскивателе для рта, бытовых чистящих средствах, средствах для стирки, жидких моющих средствах LDLD и средствах для ухода за поверхностями.


Лаурет-7 карбоновая кислота особенно подходит для высококачественных составов, детских шампуней и продуктов, предназначенных для чувствительной кожи.
Лаурет-7 карбоновая кислота выполняет очищающую функцию, а также эмульгирует в системах ухода за волосами и кожей.
Используется лаурет-7 карбоновая кислота Косметические средства по уходу за лицом и телом (скрабы, увлажняющие кремы, кремы от прыщей, кремы от морщин, кремы для глаз, кремы для рук, лосьоны для тела, солнцезащитные кремы), Очищающие средства для лица и тела (гели для умывания лица, тела средства для умывания и гели, жидкое мыло, пена для ванн).


Лаурет-7 карбоновая кислота также используется в качестве смазки в текстильной промышленности, в качестве увлажнителя и мягчителя для шкур, в качестве подщелачивающего агента и поверхностно-активного вещества в фармацевтике, в качестве поглотителя кислых газов и в органическом синтезе.
Лаурет-7 карбоновая кислота идеально подходит для текстильной и швейной промышленности.
Лаурет-7 карбоновая кислота используется в смываемых продуктах и в составах для окрашивания волос.


Лаурет-7 карбоновая кислота используется в процессах предварительной обработки волокна в составе смесей, предназначенных для удаления жирных масляных пятен (минеральных масел) с тканей и трикотажа.
Лаурет-7 карбоновая кислота хорошо совместима с другими неионогенными поверхностно-активными веществами, а также с анионными и катионными поверхностно-активными веществами.
Лаурет-7 карбоновая кислота пригодна для использования в средах восстановителей и окислителей, в жесткой и холодной воде.


Карбоновая кислота Лаурет-7 используется Чистящие средства для ванных комнат, Промышленные чистящие средства, Чистящие средства для учреждений, Чистящие средства для отелей, Чистящие средства для ресторанов, Чистящие средства для предприятий общественного питания, Чистящие средства для предприятий общественного питания, Чистящие средства для предприятий по производству напитков, CIP-очистители, OPC-очистители и поверхностно-активные вещества.
Используется карбоновая кислота лаурет-7. Эффективная очистка. Мягкое вспомогательное поверхностно-активное вещество с высоким пенообразованием для косметических применений. Применяется в растворе гипохлорита. Эмульгирующие и солюбилизирующие свойства.


Лаурет-7 карбоновая кислота используется в производстве косметических продуктов, таких как средства по уходу за кожей и очищающие средства, а также косметические средства для ухода за волосами, и в первую очередь в средствах для окрашивания волос.
Используется лаурет-7 карбоновая кислота. Пенообразующее со-ПАВ, повышает эффективность quat's и красителей; с солюбилизирующими свойствами и очень мягким для кожи, а также пенообразующее поверхностно-активное вещество с отличной физико-химической стабильностью.


Лаурет-7 карбоновая кислота имеет широкий спектр функций в рецептурах – смачивающий агент, моющий агент, эмульгатор и диспергатор.
Лаурет-7 карбоновая кислота используется Защита цвета волос, Очищение кожи, Гель для душа, Крем для душа, Масло для душа, Жидкое мыло для рук, Пенящиеся средства для ванны, Очищение детской и детской кожи, Средства для чувствительной кожи, Зубная паста, Уход за кожей, Кремы и лосьоны, Уход за лицом, уход за телом, уход за руками, очищающее средство для лица, средство для снятия макияжа с глаз, уход за волосами, шампунь, красители для волос и защита цвета волос


Лаурет-7 карбоновая кислота эффективна в кислых и нейтральных средах, а также в разбавленных щелочах.
Карбоновая кислота лаурет-7 действует в косметике как регулятор pH.
Лаурет-7-карбоновая кислота действует как анионное поверхностно-активное вещество, так и как со-ПАВ.
Лаурет-7 карбоновая кислота действует как фиксатор для волос.


Лауреткарбоновые кислоты действуют как поверхностно-активные вещества.
Лаурет-7 карбоновая кислота используется Очищение кожи, Гель для душа, Крем для душа, Масло для душа, Жидкое мыло для рук, Пенящиеся средства для ванн, Очищение детской и детской кожи, Солюбилизатор, Уход за кожей, Очищающее средство для лица, Средство для снятия макияжа с глаз, Уход за волосами, Шампунь, и красители для волос.
Лаурет-7-карбоновая кислота используется в неокрашивающих препаратах для волос и в составах для смывания, а также в несмываемых составах.


Благодаря смачивающим, эмульгирующим и диспергирующим свойствам лаурет-7-карбоновой кислоты, а также очень хорошим моющим свойствам, лаурет-7-карбоновая кислота используется в качестве основного поверхностно-активного вещества в производстве моющих средств (порошков и жидкостей), бытовых и профессиональных чистящих средств и рук. чистящие составы.
Лаурет-7 карбоновая кислота используется в производстве эмульгаторов и диспергаторов для текстильных изделий, агрохимикатов, восков, минеральных и растительных масел, парафина, полиролей, смазочно-охлаждающих жидкостей, деэмульгаторов нефти и добавок к цементу.


Лаурет-7 карбоновая кислота также является сырьем, часто используемым в производстве декоративной косметики, солнцезащитных средств, средств для бритья и косметики после бритья.
Карбоновая кислота лаурет-7 применяется Составы для удаления масляных пятен с трикотажных и тканых тканей, Добавка к отбеливающим ваннам в текстильной промышленности, Добавка к моющим ваннам после окрашивания тканей и трикотажа.
Лаурет-7 карбоновая кислота б/у Цветная косметика (праймеры под макияж, флюиды, тени, консилеры, бронзаторы), Косметика для бритья и после бритья, Бытовые моющие средства (жидкие и порошкообразные моющие средства, средства для очистки поверхностей, моющие средства, средства для мытья рук) .


-Средства по уходу за волосами с применением лаурет-7-карбоновой кислоты: средства для мытья, ухода и укладки волос (шампуни, кондиционеры, сыворотки, гели, пены для укладки)
-Косметическое использование лаурет-7 карбоновой кислоты:
* моющие средства
*ПАВ



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РОДИТЕЛИ ЛАУРЕТ-7 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
*Монокарбоновые кислоты и производные
*Диалкиловые эфиры
* Первичные спирты
*Органические оксиды
* Углеводородные производные
* Карбонильные соединения



ЗАМЕСТИТЕЛИ ЛАУРЕТ-7 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
* Монокарбоновая кислота или производные
* Эфир
*Диалкиловый эфир
*Карбоновая кислота
*Органическое кислородное соединение
* Органический оксид
* Углеводородная производная
* Первичный спирт
* Кислородорганическое соединение
* Карбонильная группа
*Алкоголь
* Алифатическое ациклическое соединение



ПРЕИМУЩЕСТВА КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ LAURETH-7:
*Личная гигиена
* Очищение волос
*Многофункциональный
*Природа
*Без консервантов
*Анионное поверхностно-активное вещество
* Очищающее средство
* Пенообразователь
*Эмульгатор
*Стабилизатор
* Диспергатор
*Ультра мягкий
* Ламеллярная структура
*Гидротропный
* Жесткая вода стабильна
* Органическая кислота
* Кислотоустойчивый
*Стабильный щелочной
*Стабильный электролит
*Стабильный окислитель
* Улучшает восприятие цвета
* Отличная стойкость цвета волос
*Экологический знак бесплатно
*растительного происхождения
* Легко биоразлагаемый
*Широкий спектр приложений
* Отличные эмульгирующие, диспергирующие, смачивающие, моющие и очищающие свойства
*Высокая стойкость к кислым средам и разбавленным щелочам,
*Высокая эффективность в жесткой воде
*Очень хорошая совместимость с неионными, анионными и катионными поверхностно-активными веществами.
*Высокая концентрация активного ингредиента – 99% биоразлагаемый продукт.



ФУНКЦИИ КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ ЛАУРЕТ-7:
* Очищение:
Помогает поддерживать чистоту поверхности
* Эмульгирование:
Способствует образованию однородных смесей между несмешивающимися жидкостями за счет изменения межфазного натяжения (вода и масло).
*Пенообразование:
Улавливание мелких пузырьков воздуха или других газов в небольшом объеме жидкости путем изменения поверхностного натяжения жидкости.
* ПАВ:
Снижает поверхностное натяжение косметических средств и способствует равномерному распределению продукта при использовании лаурет-7 карбоновой кислоты.
* Диспергатор
*Стабилизатор



СЕМЕЙСТВА ПРОДУКТОВ КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ LAURETH-7:
-Чистящие ингредиенты — чистящие средства:
* Эмульгаторы и деэмульгаторы
-Очищающие ингредиенты — функциональные добавки:
* Агенты контроля пенообразования
*Другие функциональные добавки
-Косметические ингредиенты — функциональные:
* Эмульгаторы
*Солюбилизаторы и диспергаторы
*Другие функциональные добавки
-Чистящие ингредиенты — мыло и поверхностно-активные вещества:
*Анионные поверхностно-активные вещества
-Косметические ингредиенты — поверхностно-активные вещества и моющие средства:
*Анионные поверхностно-активные вещества



СВОЙСТВА КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ ЛАУРЕТ-7:
*Химическая стабильность
* Солюбилизатор и эмульгатор
*Усилитель пены
*Вспенивание
* Поверхностно-активное вещество (анионное)
*КоПАВ
* Очищающий агент
*Эмульгатор



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ ЛАУРЕТ-7:
Молекулярный вес: 288,42
XLogP3-AA: 5.1
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся связей: 16
Точная масса: 288.23005950
Масса моноизотопа: 288,23005950
полярной поверхности: 55,8 Ų
Количество тяжелых атомов: 20
Официальное обвинение: 0
Сложность: 207
Количество атомов изотопа: 0

Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано: Да
Средняя масса: 288,428 г/моль
Масса моноизотопа: 288,23006 г/моль
XLogP3-AA: 5.1
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 4
Количество вращающихся связей: 16

Точная масса: 288.23005950
Масса моноизотопа: 288,23005950
полярной поверхности: 55,8 Ų
Количество тяжелых атомов: 20
Официальное обвинение: 0
Сложность: 207
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 0
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано: Да
Физическое состояние: нет данных

Цвет: нет данных
Запах: нет данных
Точка плавления/точка замерзания: нет данных
Точка кипения или начальная точка кипения и интервал кипения: 410,4°C при 760 мм рт.ст.
Воспламеняемость: нет данных
Нижний и верхний предел взрываемости / предел воспламеняемости: нет данных
Температура вспышки: 138,1oC
Температура самовоспламенения: нет данных
Температура разложения: нет данных
рН: нет данных
Кинематическая вязкость: нет данных
Растворимость: нет данных
Коэффициент распределения н-октанол/вода (логарифмическое значение): данные отсутствуют
Давление паров: 6,94E-08 мм рт.ст. при 25°C
Плотность и/или относительная плотность: 0,961 г/см3
Относительная плотность паров: нет данных
Характеристики частиц: нет данных



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАУРЕТ-7 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Общие советы:
Проконсультируйтесь с врачом.
-При вдыхании:
При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух.
Проконсультируйтесь с врачом.
-При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
Проконсультируйтесь с врачом.
-При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут.
Проконсультируйтесь с врачом.
-При проглатывании:
Прополоскать рот водой.
Проконсультируйтесь с врачом.



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ ЛАУРЕТ-7:
- Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:
Используйте средства индивидуальной защиты.
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и сгребать.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ ЛАУРЕТ-7:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухой химикат или двуокись углерода.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛАУРЕТ-7 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Параметры управления:
*Предельные значения профессионального воздействия: данные отсутствуют.
*Биологические предельные значения: данные отсутствуют.
- Соответствующий инженерный контроль:
Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
-Индивидуальные меры защиты, ��акие как средства индивидуальной защиты (СИЗ):
* Защита глаз/лица:
Безопасные очки.
* Защита кожи:
Обращайтесь в перчатках.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАУРЕТ-7 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАУРЕТ-7 КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ:
-Реактивность: нет данных
-Химическая стабильность:
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.



СИНОНИМЫ:
Лаурет-7 карбоновая кислота
2-(2-додекоэтокси)уксусная кислота
33939-64-9
27306-90-7
Лаурет-6 карбоксилат натрия
Лаурет-13 карбоксилат натрия
3,6-диоксаоктадекановая кислота
SCHEMBL7649590
DTXSID70181754
Поли(окси-1,2-этандиил), α-(карбоксиметил)- омега-(додецилокси)-, натриевая соль
2-(2-додекоэтокси)уксусная кислота
Лаурет-6 карбоксилат натрия
Лаурет-13 карбоксилат натрия
3,6-диоксаоктадекановая кислота
[2-(Додецилокси)этокси]уксусная кислота
2-(2-додекоэтокси)уксусная кислота (ПЭГ-7)
пег-10 лауриловый эфир карбоновой кислоты
поли(окси-1,2-этандиил), α-карбоксиметил- омега-додецилокси-, (среднее молярное соотношение 7 моль ЭО)
полиэтиленгликоль (7) лауриловый эфир карбоновой кислоты
полиоксиэтилен (7) лауриловый эфир карбоновой кислоты
3,6,9,12,15-пентаоксагептакозановая кислота
AEC4-Na
3,6,9,12,15-гептакозаноат натрия
3,6,9,12,15-пентаоксагептакозановая кислота
AEC4-Na
3,6,9,12,15-гептакозаноат натрия
ЛАУРИЛ АЛКОГОЛЬ
Лауриловый спирт представляет собой жирный спирт, представляющий собой додекан, в котором водород одной из метильных групп заменен гидроксильной группой.
Лауриловый спирт представляет собой легкоплавкое кристаллическое вещество белого цвета с температурой плавления 24°С.
Сообщается, что порог запаха воздуха для лаурилового спирта (изомер не указан) составляет 7,1 частей на миллиард.

КАС: 112-53-8
МФ: C12H26O
МВт: 186,33
ИНЭКС: 203-982-0

Сообщается об обнаружении в масле мексиканского лайма и в масле цветков Furcraea gigantean.
Также сообщается об обнаружении в маслах из яблок, бананов, вишни, кожуры цитрусовых, дыни, ананасов, картофеля, тимуса, сыров, сливочного масла, сухого молока, куриного и говяжьего жира, вареной свинины, пива, виски, белого вина, арахиса, бобов, грибов. , манго, семена и листья кориандра, рис, бурбонская ваниль, эндивий, краб, моллюск, капский крыжовник, папайя и мате.

Лауриловый спирт представляет собой органическое соединение, полученное промышленным путем из косточкового пальмового или кокосового масла.
Лауриловый спирт относится к жирным спиртам.
Сульфатные эфиры лаурилового спирта, особенно лаурилсульфат натрия, очень широко используются в качестве поверхностно-активных веществ.
Лауриловый спирт, лаурилсульфат аммония и лауретсульфат натрия используются в шампунях.
Лауриловый спирт безвкусный и бесцветный, с цветочным запахом.

Жирный спирт, представляющий собой додекан, в котором водород одной из метильных групп заменен гидроксильной группой.
Лауриловый спирт зарегистрирован для использования в яблоневых и грушевых садах в качестве феромонного/сексуального аттрактанта чешуекрылых, который используется для нарушения брачного поведения некоторых мотыльков, личинки которых уничтожают посевы.

Составы этоксилированного спирта, такие как лауриловый спирт, классифицируются как поверхностно-активные вещества, что означает, что они снижают поверхностное натяжение в жидкости или между жидкостью и твердым телом.
Как и все виды этоксилированного спирта, этоксилат лаурилового спирта является неионогенным соединением — лауриловый спирт не имеет электрического заряда на гидрофильном конце и обычно принимает форму густой жидкости, которая часто бывает липкой на ощупь.
Процесс этоксилирования также приводит к увеличению растворимости материала в воде.
Продукты, которые обычно содержат этоксилат лаурилового спирта, включают косметику, моющие средства для стирки, чистящие средства для поверхностей и средства личной гигиены, и это лишь некоторые из них.

Химические свойства лаурилового спирта
Температура плавления: 22-26 °C (лит.)
Температура кипения: 260-262 °С (лит.)
Плотность: 0,833 г/мл при 25 °C (лит.)
Плотность пара: 7,4 (относительно воздуха)
Давление паров: 0,1 мм рт. ст. (20 °C)
Показатель преломления: n20/D 1,442 (лит.)
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям: 2617 | ЛАУРИЛ АЛКОГОЛЬ
Fp: >230 °F
Температура хранения: Хранить при температуре ниже +30°C.
Растворимость в воде: слабо растворим 1 г/л при 23°C.
Форма: жидкость
pka: 15,20 ± 0,10 (прогноз)
Цвет: APHA: ≤10
Запах: типичный запах жирного спирта; сладкий.
Тип запаха: восковой
Предел взрываемости: 4%
Растворимость в воде: нерастворимый
Мерк: 14 3405
Номер ОКЭПД: 109
БРН: 1738860
InChIKey: LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
LogP: 5,4 при 23 ℃
Ссылка на базу данных CAS: 112-53-8 (справка на базу данных CAS)
Справочник по химии NIST: лауриловый спирт (112-53-8)
Система регистрации веществ EPA: лауриловый спирт (112-53-8)

Лауриловый спирт имеет характерный жирный запах; неприятный при высоких концентрациях, но нежный и цветочный при разбавлении.
Лауриловый спирт представляет собой насыщенный 12-углеродный жирный спирт, полученный из жирных кислот кокосового масла.
Лауриловый спирт имеет жирный восковой вкус и используется в моющих средствах, смазочных маслах и фармацевтических препаратах.

Использование
Лауриловый спирт используется в качестве косметического, текстильного вспомогательного вещества, синтетического масла, эмульгатора и флотатора сырья, моющего сырья, пенообразователя зубной пасты.
Лауриловый спирт используется в химических составах для различных целей, в том числе в качестве стабилизатора эмульсии, смягчающего средства для кондиционирования кожи и агента, повышающего вязкость.
Лауриловый спирт используется главным образом в качестве промежуточного химического вещества в поверхностно-активных веществах, содержащих сульфаты жирных спиртов и этоксилаты.
Лауриловый спирт также используется в качестве загустителя, смягчающего средства и агента, регулирующего пенообразование, в мыле и средствах личной гигиены, среди прочего.

Лауриловый спирт широко используется в косметической промышленности для приготовления эмульсий.
Когда лауриловый спирт используется в эмульсии, он может стабилизировать эмульсию, встраиваясь в водную и масляную фазы.
Лауриловый спирт по своей природе является жирным, поэтому при нанесении на кожу он также придает жир и влагу высушенной коже.
Лауриловый спирт образует на коже слой, который не позволяет влаге испаряться.
Таким образом, при нанесении на сухую кожу лауриловый спирт также увлажняет.
Лауриловый спирт также можно использовать в качестве агента, повышающего вязкость.
Лауриловый спирт используется в средствах по уходу за кожей, волосами и телом.

Подготовка
Коммерчески лауриловый спирт можно получить гидрированием лауриновой кислоты; обычно используется в качестве замены для соответствующего альдегида.

Методы производства
Лауриловый спирт промышленно производят оксо-процессом, а из этилена - процессом Циглера, который включает окисление соединений триалкилалюминия.
Лауриловый спирт также может быть получен восстановлением натрия или гидрированием под высоким давлением сложных эфиров природной лауриновой кислоты.

В 1993 году спрос на додеканол в Европе составлял около 60 тысяч тонн в год (Тт/год).
Лауриловый спирт можно получить из жирных кислот и метиловых эфиров пальмоядрового или кокосового масла путем гидрогенизации.
Лауриловый спирт также может быть получен синтетическим путем с помощью процесса Циглера.
Классический лабораторный метод включает восстановление этиллаурата по методу Буво-Блана.

Лауриловый спирт используется для изготовления поверхностно-активных веществ, смазочных масел, фармацевтических препаратов, при формировании монолитных полимеров и в качестве вкусоароматической пищевой добавки.
В косметике лауриловый спирт используется как смягчающее средство.
Лауриловый спирт также является предшественником додеканала, важного ароматизатора, и 1-бромодекана, алкилирующего агента для улучшения липофильности органических молекул.

Профиль реактивности
Лауриловый спирт - это спирт.
Горючие и/или токсичные газы образуются при сочетании спиртов с щелочными металлами, нитридами и сильными восстановителями.
Они реагируют с оксокислотами и карбоновыми кислотами с об��азованием сложных эфиров и воды.
Окислители превращают их в альдегиды или кетоны.
Спирты проявляют как слабые кислоты, так и слабые основания.
Они могут инициировать полимеризацию изоцианатов и эпоксидов.

Канцерогенность
Лауриловый спирт показал слабую опухоль-стимулирующую активность при нанесении три раза в неделю в течение 60 недель на кожу мышей, которые ранее получали начальную дозу диметилбенз[а]антрацена.
Папилломы развились у 2 из 30 мышей через 39 и 49 недель лечения.

Синонимы
1-ДОДЕКАНОЛ
Додекан-1-ол
Додециловый спирт
додеканол
Лауриловый спирт
112-53-8
н-додециловый спирт
Ундецил карбинол
додециловый спирт
Лауриновый спирт
Лауриновый спирт
1-додециловый спирт
Писоль
н-додекан-1-ол
Дуодециловый спирт
1-гидроксидодекан
Сипонол L5
Карукору 20
Лауроиловый спирт
Сипонол 25
Лорол 5
Лорол 7
н-додеканол
Лорил 24
Алкоголь С-12
Альфол 12
Лорол 11
Сипол Л12
Дитол J-68
Сипонол L2
Кашалот Л-50
Кашалот Л-90
Додециловый спирт
н-лауриловый спирт
С12 спирт
Хайноль 12SS
гидроксидодекан
Конол 20П
Конол 20ПП
Лорол
ЭПАЛ 12
Адол 10
Адол 12
Додеканол-1
н-лауриловый спирт, первичный
Накол 12-96
Алкоголь С12
FEMA № 2617
НАА 42
СО-1214
Липокол Л
СО-1214N
СО-1214С
MFCD00004753
С 1298
МА-1214
Лорол С12
Co-1214S1-додеканол
27342-88-7
DTXSID5026918
ЧЕБИ:28878
178А96НЛП2
НБК-3724
68551-07-5
DTXCID906918
Адола 11
Лорол С 12
Номер Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям 2617
Дитол J-68 (ФУРГОН)
Лорол С 12/98
1DO
КАС-112-53-8
КРИС 662
Додеканол, 1-
ХДБ 1075
НСК 3724
ИНЭКС 203-982-0
БРН 1738860
лауриловый спирт
Лорол специальный
УНИИ-178А96НЛП2
АИ3-00309
ИНЭКС 271-359-0
Филколл 1200
ЛАУРЭКС НК
ЛАУРЭКС L1
1-ДОДЕКАНОЛ [MI]
1-додеканол, 98,0%
ЕС 203-982-0
SCHEMBL6844
1-ДОДЕКАНОЛ [HSDB]
ЛАУРИЛОВЫЙ СПИРТ [FCC]
4-01-00-01844 (Справочник Beilstein)
КЕМБЛ24722
ЛАУРИЛ АЛКОГОЛЬ [FHFI]
ЛАУРИЛ АЛКОГОЛЬ [INCI]
C12H25OH
ВЛН: Q12
Лауриловый спирт, >=98%, FG
НАКОЛ 12-99 АЛКОГОЛЬ
ЛАУРИЛОВЫЙ СПИРТ [USP-RS]
1-додеканол (ACD/название 4.0)
1-додеканол, аналитический стандарт
АЛФОЛ 1216 СО СПИРТ
NSC3724
12 ОН
1-Додеканол, ХЧ, 98%
BCP29203
CS-D1360
HY-Y0289
Токс21_202124
Токс21_300120
ЛМФА05000001
STL301829
CACHALOT L-90 ЛАУРИЛОВЫЙ СПИРТ
Со12Co-1214Co-1214N
АКОС009031450
DB06894
1-додеканол, реагент ACS, >=98,0%
NCGC00164341-01
NCGC00164341-02
NCGC00164341-03
NCGC00253987-01
NCGC00259673-01
БП-31213
CS-16955
1-додеканол 100 мкг/мл в ацетонитриле
ДБ-003637
1-додеканол, специальный сорт SAJ, >=97,0%
1-додеканол, Selectophore™, >=98,0%
1-додеканол; додециловый спирт; лауриловый спирт
Д0978
FT-0607710
FT-0693265
1-Додеканол, реактивная чистота Vetec™, 98%
EN300-20043
C02277
Q161617
Q-200121
Додекан-1-ол; Додециловый спирт; Лауриловый спирт; Додеканол
Z104476554
Лауриловый спирт, эталонный стандарт Фармакопеи США (USP)
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИССУЛТАЙН

Лаурилгидроксисультаин – химическое соединение, относящееся к классу поверхностно-активных веществ.
Его химическая структура состоит из лаурилового (додецилового) гидрофобного хвоста и гидрофильной головной группы гидроксисультаина.
Лаурилгидроксисультаин обычно используется в средствах личной гигиены и косметических продуктах в качестве мягкого поверхностно-активного вещества и пенообразователя благодаря его способности очищать и создавать устойчивую пену.



ПРИЛОЖЕНИЯ


Лаурилгидроксисультаин обычно используется в составе безсульфатных шампуней для обеспечения мягкого очищения и богатого пенообразования.
Лаурилгидроксисультаин является важным ингредиентом многих натуральных и органических продуктов по уходу за волосами благодаря своей мягкой и биоразлагаемой природе.
Лаурилгидроксисультаин часто содержится в детских шампунях и средствах для ванн, чтобы обеспечить безопасность и нежность нежной кожи и волос.
Лаурилгидроксисультаин используется в очищающих средствах для лица для удаления макияжа, грязи и излишков масла, сохраняя при этом естественный баланс влаги в коже.

Лаурилгидроксисултаин входит в состав средств для мытья тела и гелей для душа, чтобы создать роскошное пенообразование во время ежедневного купания.
Лаурилгидроксисултаин можно найти в мыле для рук и жидкостях для мытья рук, он обеспечивает эффективное очищение и оставляет ощущение мягкости на руках.

Многие безсульфатные и гипоаллергенные средства личной гигиены содержат лаурилгидроксисультаин для людей с чувствительной кожей.
Лаурилгидроксисультаин используется в шампунях для домашних животных для обеспечения эффективной очистки, не вызывая раздражения кожи у животных.

Лаурилгидроксисултаин используется в составах пенных ванн для создания обильных и устойчивых пузырьков, обеспечивающих расслабляющее купание.
Лаурилгидроксисультаин можно найти в натуральных и органических масках и скрабах для лица, которые помогают удалить загрязнения и омертвевшие клетки кожи.

Лаурилгидроксисультаин используется в дезинфицирующих средствах для рук и антибактериальном мыле для повышения эффективности пенообразования и очищения.
Лаурилгидроксисультаин входит в состав средств для снятия макияжа и составов мицеллярной воды, чтобы помочь бережно удалить косметику с кожи.
В кондиционерах для волос лаурилгидроксисультаин может действовать как вспомогательное поверхностно-активное вещество, помогая распределять кондиционирующие вещества для мягких и послушных волос.

Лаурилгидроксисультаин используется в солнцезащитных кремах и средствах по уходу за солнцем для создания приятной текстуры и облегчения равномерного нанесения.
Лаурилгидроксисултаин добавляется в кремы и гели для бритья, чтобы обеспечить гладкую, мягкую пену для комфортного бритья.
Лаурилгидроксисультаин можно найти в детских лосьонах и кремах, он помогает поддерживать естественный водный барьер кожи.

Лаурилгидроксисультаин используется в составе натуральных дезодорантов для придания кремовой текстуры и улучшения нанесения.
Лаурилгидроксисультаин можно найти в тониках для лица, который помогает удалить остатки загрязнений после очищения, оставляя кожу свежей.

В средствах по уходу за кожей головы и средствах против перхоти он способствует распределению активных ингредиентов по коже головы.
Лаурилгидроксисультаин используется в средствах для очистки кистей для макияжа для эффективного удаления остатков макияжа и бактерий.
Лаурилгидроксисультаин входит в состав бомбочек для ванн и солей для ванн для усиления эффекта пенообразования и пузырьков при добавлении в воду для ванн.

В мягких, не содержащих сульфатов стиральных порошках он способствует эффективному удалению пятен и загрязнений с одежды.
Лаурилгидроксисултаин используется в пенящихся дезинфицирующих средствах для рук, образуя при нанесении густую очищающую пену.

В рецептурах натуральных и органических зубных паст он может действовать как пенообразователь, равномерно распределяя активные ингредиенты.
Лаурилгидроксисультаин часто используется в мягких гипоаллергенных детских салфетках, чтобы обеспечить мягкую и эффективную очистку во время смены подгузников.
Лаурилгидроксисультаин часто используется в безсульфатных и натуральных очищающих средствах для лица, обеспечивая мягкое, но эффективное решение для удаления загрязнений с лица.

Лаурилгидроксисультаин содержится в пенящихся маслах для ванн и пенах для ванн, улучшая ощущения от купания благодаря роскошной пене и смягчающим кожу свойствам.
Лаурилгидроксисультаин является ключевым ингредиентом нежных отшелушивающих скрабов для лица, помогая удалить омертвевшие клетки кожи и сделать цвет лица более гладким.

Лаурилгидроксисультаин используется в масках для лица, чтобы помочь равномерно распределить активные ингредиенты и создать кремовую текстуру.
Мягкие гипоаллергенные средства для снятия макияжа помогают растворить и снять макияж без резкого трения.

Лаурилгидроксисультаин входит в состав безсульфатных кондиционеров для волос, чтобы улучшить распутывание волос и сделать их мягкими и послушными.
Лаурилгидроксисультаин используется в безсульфатных и натуральных средствах для мытья рук, обеспечивая эффективное очищение и при этом бережно относясь к коже.
Лаурилгидроксисультаин можно найти в маслах для ванн и душа, которые помогают создать увлажняющие и ароматные ощущения при купании.

Лаурилгидроксисультаин используется в безсульфатных и натуральных лосьонах для тела, способствуя разглаживанию и увлажнению кожи.
В безсульфатных и натуральных скрабах для тела он способствует равномерному распределению отшелушивающих частиц и увлажняющих веществ.

Лаурилгидроксисультаин входит в состав безсульфатных пенящихся очищающих средств для лица, обеспечивая нежное и освежающее очищение.
Лаурилгидроксисультаин можно найти в не содержащих сульфатов и натуральных средствах для укладки волос, улучшающих текстуру и послушность.
В составе натуральных средств от насекомых, не содержащих сульфатов, он помогает равномерно распределить активные ингредиенты по коже.

Лаурилгидроксисультаин используется в безсульфатных и натуральных женских моющих средствах для поддержания интимной гигиены благодаря мягкой и нераздражающей формуле.
Лаурилгидроксисултаин входит в состав натуральных средств для мытья тела, не содержащих сульфатов, для освежающего ощущения под душем.

В натуральных средствах по уходу за домашними животными, не содержащих сульфатов, он способствует очищению, не вызывая раздражения кожи у животных.
Лаурилгидроксисультаин можно найти в безсульфатных и натуральных пенящихся очищающих средствах для кистей и спонжей для макияжа.

Лаурилгидроксисультаин используется в безсульфатных и натуральных тониках для лица, чтобы освежить и сбалансировать кожу.
В безсульфатных и натуральных средствах по уходу за детьми он способствует бережному очищению и увлажнению.

Лаурилгидроксисултаин включен в не содержащие сульфатов и натуральные очищающие средства для ран, чтобы помочь удалить остатки мелких порезов и царапин.
Лаурилгидроксисультаин содержится в безсульфатных и натуральных шампунях для домашних животных, обеспечивая эффективную очистку домашних животных с чувствительной кожей.

Натуральные скрабы и ванночки для ног, не содержащие сульфатов, помогают отшелушивать и омолаживать уставшие ноги.
Лаурилгидроксисультаин можно использовать в безсульфатных и натуральных спреях для тела для создания нежного и освежающего спрея.

Лаурилгидроксисультаин входит в состав безсульфатных и натуральных массажных масел для улучшения скольжения во время массажа.
В безсульфатных и натуральных масках для волос он способствует равномерному распределению питательных ингредиентов для улучшения здоровья волос.



ОПИСАНИЕ


Лаурилгидроксисультаин – химическое соединение, относящееся к классу поверхностно-активных веществ.
Его химическая структура состоит из лаурилового (додецилового) гидрофобного хвоста и гидрофильной головной группы гидроксисультаина.
Лаурилгидроксисультаин обычно используется в средствах личной гигиены и косметических продуктах в качестве мягкого поверхностно-активного вещества и пенообразователя благодаря его способности очищать и создавать устойчивую пену.

Лаурилгидроксисультаин известен своими мягкими и нераздражающими свойствами, что делает его пригодным для использования в таких продуктах, как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.
Лаурилгидроксисультаин помогает удалить грязь, жир и загрязнения с кожи и волос, обеспечивая при этом обильную и роскошную пену.

Лаурилгидроксисультаин – водорастворимое поверхностно-активное вещество с отличными пенообразующими свойствами.
Лаурилгидроксисультаин часто получают из кокосового или пальмового масла.
Лаурилгидроксисультаин имеет гидрофобный (водоотталкивающий) лауриловый хвост и гидрофильную (притягивающую воду) сультаиновую головную группу.

Лаурилгидроксисультаин широко используется в средствах личной гигиены и косметической промышленности.
Лаурилгидроксисультаин известен своими мягкими и нежными очищающими свойствами.
Лаурилгидроксисультаин часто содержится в шампунях, средствах для мытья тела и очищающих средствах для лица.

Лаурилгидроксисультаин помогает создать обильную и стойкую пену в очищающих средствах.
Лаурилгидроксисультаин особенно популярен в безсульфатных и натуральных косметических составах.

Лаурилгидроксисультаин обладает способностью эффективно удалять грязь, жир и загрязнения с кожи и волос.
Благодаря своей мягкой природе он подходит для чувствительной кожи.

Лаурилгидроксисультаин часто используется в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества для усиления пенообразующих и очищающих свойств других поверхностно-активных веществ.
Лаурилгидроксисультаин улучшает общее ощущение от продуктов личной гигиены, обеспечивая роскошную пену и приятное ощущение на коже.
Лаурилгидроксисультаин имеет уровень pH, соответствующий естественному pH кожи, что снижает риск раздражения.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Химические свойства:

Химическая формула: Зависит от конкретного производителя, но обычно содержит лауриловый (додецил) гидрофобный хвост и гидрофильную головную группу гидроксисултаин.
Молярная масса: Зависит от конкретной рецептуры.
Химическая структура: Лаурилгидроксисультаин представляет собой амфотерное поверхностно-активное вещество, структура которого включает гидрофобный хвост и гидрофильную головку.


Физические свойства:

Физическое состояние: Жидкость при комнатной температуре.
Цвет: от бесцветного до бледно-желтого.
Запах: Обычно не имеет запаха или имеет мягкий приятный запах.
Растворимость: Растворим в воде и других полярных растворителях.
Уровень pH: обычно имеет pH от слегка кислого до нейтрального, что делает его пригодным для использования в средствах по уходу за кожей и волосами.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Если при вдыхании лаурилгидроксисультаина возникло расстройство дыхания, переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Если у человека затруднено дыхание, дайте ему кислород и немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

При попадании лаурилгидроксисультаина на кожу снять загрязненную одежду и обувь.
Аккуратно, но тщательно промойте пораженный участок кожи водой с мылом в течение не менее 15 минут.
Обратитесь за медицинской помощью, если после мытья сохраняется раздражение, покраснение или дискомфорт.


Зрительный контакт:

При попадании лаурилгидроксисультаина в глаза немедленно осторожно, но тщательно промойте пораженные глаза теплой чистой водой в течение не менее 15 минут.
Убедитесь, что веки открыты, чтобы облегчить тщательное промывание.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или проконсультируйтесь с окулистом, если раздражение, покраснение или боль не проходят.


Проглатывание:

При случайном проглатывании лаурилгидроксисультаина не вызывайте рвоту, если это не предписано медицинским работником.
Тщательно прополоскать рот водой, но не глотать воду.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью или обратитесь в токсикологический центр за советом.


Общие меры первой помощи:

Всегда надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки и защитные очки, при оказании первой помощи человеку, подвергшемуся воздействию лаурилгидроксисультаина.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Меры предосторожности при обращении с лаурилгидроксисултаином:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с лаурилгидроксисультаином надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая химически стойкие перчатки, защитные очки или защитную маску, а также защитную одежду, чтобы свести к минимуму контакт с кожей и глазами.

Вентиляция:
Используйте лаурилгидроксисультаин в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы предотвратить накопление паров или дыма.
Рассмотрите возможность использования местной вытяжной вентиляции или средств защиты органов дыхания, если уровни воздействия выходят за допустимые пределы.

Избегайте проглатывания:
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы с лаурилгидроксисультаином, чтобы предотвратить случайное проглатывание.
Тщательно мойте руки перед едой, питьем или посещением туалета.

Избегайте вдыхания:
Сведите к минимуму вдыхание паров или аэрозолей, работая в помещениях с достаточной вентиляцией.
При необходимости используйте респиратор, соблюдая соответствующие правила техники безопасности.

Реакция на разлив:
В случае разлива ограничьте доступ в зону и примите соответствующие меры предосторожности для предотвращения дальнейшего распространения.
Используйте средства индивидуальной защиты, включая перчатки и защитные очки или защитную маску.
Соберите пролитый материал инертным абсорбирующим материалом (например, песком, вермикулитом) и соберите его в подходящий контейнер для утилизации.
Тщательно очистите пораженный участок водой с моющим средством.

Обработка контейнеров:
Обращайтесь с контейнерами с лаурилгидроксисультаином осторожно, чтобы не допустить повреждений, утечек или разливов.
Убедитесь, что контейнеры правильно маркированы информацией об опасности и инструкциями по обращению.

Избегайте смешивания:
Не смешивайте лаурилгидроксисультаин с несовместимыми веществами, так как это может привести к химическим реакциям или опасным условиям.


Условия хранения лаурилгидроксисултаина:

Место хранения:
Храните лаурилгидроксисультаин в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.
Храните его в месте, предназначенном для хранения химикатов.

Диапазон температур:
Поддерживайте температуру хранения в рекомендуемом диапазоне, обычно от 15°C до 25°C (от 59°F до 77°F).
Избегайте экстремальных температур, которые могут привести к деградации материала или повреждению контейнера.

Целостность контейнера:
Убедитесь, что контейнеры плотно закрыты, чтобы предотвратить испарение и загрязнение.
Регулярно проверяйте контейнеры на наличие признаков повреждения или утечки.

Отделение от несовместимого:
Храните лаурилгидроксисультаин вдали от несовместимых материалов, включая сильные окислители, кислоты и основания, чтобы предотвратить опасные реакции.

Пожарная безопасность:
Во избежание пожара храните лаурилгидроксисультаин вдали от открытого огня, искр и источников возгорания.

Контейнеры для хранения:
Используйте подходящие контейнеры из материалов, совместимых с лаурилгидроксисультаином, таких как полиэтилен высокой плотности (HDPE) или стекло.



СИНОНИМЫ


Лаурилгидроксисульфобетаин
Лаурилгидроксисульфат
Султейн С-6
LHSB
ЛС-13
Лаурилбетаинсульфат
1-(Лаурилдиметиламмонио)пропансульфонат
Кокоамфоацетат
Лауроил гидроксисултаин
Сульфохем LS-13
Стеол CS-230
Миранол Л-32
Тего Бетаин L-7
Тегобетаин L
Абил Софт AF 100
Антил ЛС 77
Бероль 642
Амисофт LS-11
Проктер энд Гэмбл 140
Квакер БДП-50
Ревотерик АМ КСФ 40
Родапон ЛС-92
Сульфохим LLS-13
Миратайн CBS
Ревотерик АМ CAS
Тегобетаин L7
Абил Софт AF 300
оксид амина
Амфосол ЛО
Берол 642W
Бероль 649
Берол 642Э
Эмпиген BS/20
Эмпиген БСН
Эмпиген БС/100
Эмпиген БСК
LHSB-А
Миранол Л2М
Миратайн БЕТ С-30
Миратайн CBS-E
Миратин H2C-HA
Орамикс НС10
Орамикс НС12
Орамикс Л-30
Орамикс Л-35
Орамикс НС14
Квакер БДП-90
Квакер БДП-110
Ревотерик AM CAS/SS 60
Сульфохим LLS-13E
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН
Lauryl Hydroxysultaine — мягкое амфотерное поверхностно-активное вещество, которое можно найти во многих препаратах личной гигиены.
Lauryl Hydroxysultaine обладает уникальной молекулярной структурой, которая делает его эффективным в очищении, пенообразовании и кондиционировании.
Лаурилгидроксисультаин представляет собой жидкость от прозрачного до желтоватого цвета со слабым запахом, растворимую в воде.


Номер КАС: 13197-76-7
Номер ЕС: 236-164-7
Номер в леях: MFCD00798859
Название Chem/IUPAC: Додецил(2-гидрокси-3 сульфонатопропил)диметиламмоний
Молекулярная формула: C17H37NO4S


Лаурилгидроксисультаин представляет собой жирный алкилсульфобетаин, который можно использовать в промышленных, бытовых и косметических средствах по уходу за волосами и телом.
Lauryl Hydroxysultaine является биоразлагаемым пенообразователем с превосходной стабильностью как в экстремально кислотных, так и в щелочных составах.
Лаурилгидроксисультаин совместим практически со всеми другими поверхностно-активными веществами и может растворяться до концентрации 2-3% в 30-40% растворе едкого натра.


В отличие от аналогичных амидофункциональных сультаинов, лаурилгидроксисультаин очень стабилен как в кислоте, так и в щелочи и не подвергается деградации в результате гидролиза.
Lauryl Hydroxysultaine производит особую мягкую пену и увеличивает количество пены.


Обладая супердиспергирующей способностью кальциевого мыла, лаурилгидроксисультаин (HSB) CAS 13197-76-7 находит применение в дополнительных поверхностно-активных веществах, таких как мыльная основа/MAP.
Вспомогательное вещество поддерживает изоэлектрическое состояние Lauryl Hydroxysultaine при всех значениях pH, поэтому его эффективность не меняется при изменении значений pH, а его характеристики остаются стабильными.


В то же время Lauryl Hydroxysultaine может уменьшить раздражение кожи, слизистых оболочек и глаз, вызванное анионными поверхностно-активными веществами, такими как AS, AES.
Lauryl Hydroxysultaine (HSB) CAS 13197-76-7 улучшит его текучесть и стабильность.
Лаурилгидроксисультаин (LHSB) представляет собой поверхностно-активное вещество высокого стандарта.


Лаурилгидроксисультаин представляет собой амфотерное поверхностно-активное вещество на основе жирных алкилов класса султаинов.
Lauryl Hydroxysultaine — биоразлагаемое поверхностно-активное вещество с высоким пенообразованием, которое совместимо практически со всеми другими поверхностно-активными веществами.
Lauryl Hydroxysultaine — синтетическое амфотерное поверхностно-активное вещество, широко используемое в косметической промышленности и производстве средств личной гигиены.


Lauryl Hydroxysultaine — мягкое поверхностно-активное вещество, известное своими превосходными пенообразующими и очищающими свойствами.
Лаурилгидроксисультаин получают реакцией лаурилового спирта с бисульфитом натрия, а затем обрабатывают гидроксидом натрия с образованием конечного продукта.
Lauryl Hydroxysultaine (HSB) CAS 13197-76-7 эффективно контролирует качество пены, производит особую мягкую пену и увеличивает количество пены.


Lauryl Hydroxysultaine является обязательным ингредиентом в наших продуктах по уходу за волосами.
Вы можете эффективно включить Lauryl Hydroxysultaine в свой обычный режим ухода за волосами, поскольку он защищает кожу головы от накопления и токсичных загрязнений.
Кроме того, Lauryl Hydroxysultaine безопасен и нетоксичен для местного применения.


Lauryl Hydroxysultainet известен своей способностью образовывать обильную пену, бережно воздействуя на кожу головы и волосы.
При использовании в шампунях Lauryl Hydroxysultaine помогает удалить грязь, жир и загрязнения, не лишая волосы натуральных масел, оставляя их чистыми и здоровыми.


Химическая формула лаурилгидроксисультаина C17H37NO4S.
Lauryl Hydroxysultaine производится путем химической реакции между кокосовым маслом, бисульфитом натрия и серной кислотой.
Полученную смесь затем нейтрализуют щелочным раствором с образованием лаурилгидроксисультаина, который затем очищают для использования в косметике.


Лаурилгидроксисультаин представляет собой цвиттерион (внутренняя соль).
Lauryl Hydroxysultaine демонстрирует выдающиеся свойства, такие как стабильность pH и низких температур, качество пены, устойчивость к жесткой воде и мягкость кожи.
Лаурилгидроксисульфаин (LHSB) Размер рынка растет умеренными темпами со значительными темпами роста за последние несколько лет, и, по оценкам, рынок значительно вырастет в прогнозируемый период, т.е. с 2023 по 2030 год.


Растущие знания о многочисленных преимуществах органических продуктов по сравнению с их синтетическими эквивалентами привели к увеличению спроса на них в последние годы.
Отчет о мировом рынке лаурилгидроксисульфаина (LHSB) содержит целостную оценку рынка.


В отчете представлен всесторонний анализ ключевых сегментов, тенденций, движущих сил, ограничений, конкурентной среды и факторов, играющих существенную роль на рынке.
Кроме того, Lauryl Hydroxysultaine делает волосы мягкими и послушными.



ПРИМЕНЕНИЕ и ПРИМЕНЕНИЕ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
Lauryl Hydroxysultaine эффективно контролирует качество пены, заставляя ее производить особую мягкую пену и увеличивать количество пены.
Обладая супердиспергирующей способностью кальциевого мыла, Lauryl Lauryl Hydroxysultaine находит свое применение во вспомогательных поверхностно-активных веществах, таких как вспомогательные вещества на основе мыла / MAP, поддерживает изоэлектрическое состояние при всех значениях pH, поэтому его активность не будет меняться в зависимости от значений pH, а его эффективность стабильный.


В то же время Lauryl Hydroxysultaine способен уменьшать раздражение кожи, слизистых оболочек и глаз, вызванное анионными поверхностно-активными веществами, такими как AS, AES.
Lauryl Hydroxysultaine улучшит его текучесть и стабильность.
Lauryl Hydroxysultaine, бетаиновое амфотерное поверхностно-активное вещество с лучшей пенообразующей способностью и стабильностью пены, чем у других, может уменьшить раздражающее действие анионных поверхностно-активных веществ на кожу и глаза без снижения пенообразующего эффекта.


Превосходная способность к загущению и стабильность вязкости, хорошая растворимость в воде, лучшая стойкость к жесткой воде и антистатические свойства делают лаурилгидроксисультаин хорошей альтернативой кокамидопропилбетаину.
Lauryl Hydroxysultaine используется в гелях для душа, очищающих средствах для лица, очищающих средствах на основе мыла, мягких шампунях, кремах для бритья, детских очищающих средствах и т. д.


В нашей повседневной жизни мы легко можем найти Lauryl Hydroxysultaine (HSB) CAS 13197-76-7, используемый в следующих продуктах:
антистатик; Ингредиент для ухода за волосами; Ингредиент для ухода за кожей; поверхностно-активное вещество, чистящее средство; пенообразователь; Агент, повышающий вязкость; пенообразование; уход за кожей; контроль вязкости товар.


Lauryl Hydroxysultaine используется в качестве стабильной кислоты, адъювантов, ухода за детьми, мытья тела, автомойки, косметики, связующих агентов, сжижения газовых скважин, ухода за волосами и кондиционирования, мыла для рук, жидких блюд, мягкого очищения, без сульфатов, салфетки.
Lauryl Hydroxysultaine можно использовать в качестве моющего средства, смачивающего агента, загустителя, антистатика и антибактериального агента.


Lauryl Hydroxysultaine демонстрирует превосходную стабильность как в экстремально кислотных, так и в щелочных составах и очень стабилен как в кислотных, так и в щелочных составах и может растворяться до 2-3% в 30-40% растворах едкого натра.
Lauryl Hydroxysultaine — это уникальное пенообразующее поверхностно-активное вещество, успешно используемое в рецептурах, не содержащих сульфатов и ПЭГ, в промышленности, домашнем хозяйстве, а также в средствах по уходу за волосами и телом.


Как анионные, так и катионные группы, несущие гидроксильные группы, обладают всеми преимуществами амфотерных поверхностно-активных веществ.
Lauryl Hydroxysultaine обладает высокой концентрацией солей кислот и щелочей, хорошими эмульгирующими свойствами, диспергируемостью и антистатическими свойствами.
Lauryl Hydroxysultaine обладает такими преимуществами, как сильное пенообразование, нетоксичность, мягкость и легкое биоразложение.


Основное применение Lauryl Hydroxysultaine - настроить шампунь, гель для душа, очищающее средство для лица и т. Д., Чтобы повысить мягкость волос и кожи.
Lauryl Hydroxysultaine также может использоваться в горнодобывающей промышленности, в моющих средствах для защиты металлов от ржавчины, в средствах для удаления краски, в чистящих средствах для твердых поверхностей и т. д.
Если вы ищете продукты, полезные для локонов, обратите внимание на мягкое очищающее средство, которое не сушит волосы.


Выберите продукты по уходу за волосами с растворимыми ингредиентами, чтобы обеспечить эластичность и скольжение.
Проверка списка ингредиентов — отличная практика, которую можно развить, заботясь о своих локонах и общем здоровье.
Если вы включите Lauryl гидроксисультаин в свой обычный режим ухода за волосами, ваш уход за волосами определенно улучшится.


Lauryl Hydroxysultaine является редким косметическим ингредиентом, в качестве поверхностно-активного вещества высокого стандарта, всегда используется в шампунях среднего качества, жидкости для ванн.
Lauryl Hydroxysultaine также может использоваться в нефтедобыче, в качестве антикоррозионного моющего средства для металлов, средства для удаления краски, моющего средства для твердых поверхностей и т. д.
Lauryl Hydroxysultaine — превосходное моющее средство, проявляющее выраженную мягкость в сочетании с анионными поверхностно-активными веществами и мылами.


ПАВ Lauryl Hydroxysultaine не выпадает в осадок из раствора при изоэлектрическом значении pH и одинаково растворим в мягкой воде, жесткой воде, соляных растворах и концентрированных растворах электролитов.
Могут быть получены прозрачные растворы с превосходными характеристиками пенообразования и смачивания.


Обильная и стабильная пена, образующаяся в самых разных условиях, предполагает использование Lauryl Hydroxysultaine в рецептурах промышленных щелочных очистителей для тяжелых условий эксплуатации, таких как составы для очистки паром, средства для удаления парафина и средства для очистки твердых поверхностей.
Выдающаяся эффективность при высоких концентрациях минеральных кислот предполагает использование Lauryl Hydroxysultaines в качестве смачивающего агента при кислотном травлении металлов и в качестве детергента в кислотных очистителях со свойствами диспергирования накипи и известкового мыла.


Поверхностно-активное вещество Lauryl Hydroxysultaine обеспечивает синергетический эффект увеличения пенообразования и стабильности в сочетании с алкилсульфатами, алкилэфирсульфатами, алкилбензолсульфонатами и мылами.
Lauryl Hydroxysultaine — это загуститель, который используется в сочетании с анионными поверхностно-активными веществами для жидких мыл и шампуней.


-Уход за кожей:
Lauryl Hydroxysultaine используется в качестве пенообразователя в большинстве продуктов по уходу за кожей.
Lauryl Hydroxysultaine мягко очищает кожу, не вызывая раздражения и сухости.
Lauryl Hydroxysultaine также эффективен для удаления макияжа, солнцезащитного крема и других загрязнений с кожи.


-Уход за волосами:
Lauryl Hydroxysultaine очень эффективно кондиционирует и очищает волосы, не лишая их натуральных масел.
Lauryl Hydroxysultaine образует густую пену, которая помогает удалить грязь и жир с волос, оставляя их мягкими и гладкими.


-Косметическое использование:
*антистатические агенты
* моющие средства
* кондиционер для волос
*кондиционирование кожи
*ПАВ
*ПАВ - пенообразователь
* агенты, регулирующие вязкость


-Применение лаурил гидроксисультаина:
*Шампуни
*Жидкое мыло
* Кислотные очистители
*Чистка металла
* Концентраты для мытья бутылок
* Сверхмощная очистка паром
*Снятие воска
*Смачивающий агент при кислотном травлении металлов и в качестве моющего средства в кислотных очистителях с диспергирующими свойствами известкового мыла и окалины.


-Использование лаурилгидроксисультаина:
*АНТИСТАТИЧЕСКИЙ
*ОЧИЩЕНИЕ
*НАСТРОЙКА ПЕНЫ
*КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС
*КОЖА


-Антистатик;
Lauryl Hydroxysultaine используется в качестве кондиционера для волос; Кожа-
-Кондиционер;
Lauryl Hydroxysultaine используется в качестве поверхностно-активного вещества, очищающего агента; пенообразователь; Агент, повышающий вязкость; пенообразование; кондиционирование кожи; товары, регулирующие вязкость.



ПРЕИМУЩЕСТВА LAURYL HYDROXYSULTAINE:
пена *High эффективности и пены стабилность;
* Превосходная стойкость к жесткой воде;
*Мягкое амфотерное ПАВ;
* Уменьшение раздражения анионных поверхностно-активных веществ.



ФУНКЦИИ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
*Антистатик;
* Кондиционер для волос;
*Кондиционер для кожи - разное;
*ПАВ - моющее средство;
*ПАВ - пенообразователь;
*Загуститель - водный;
* пенообразование;
*Кондиционирование кожи;
* Контроль вязкости.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЭФФЕКТЫ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
Во-первых, Lauryl Hydroxysultaine (HSB) CAS 13197-76-7 обладает мягкими свойствами, а анионное поверхностно-активное вещество на коже эффективно снижает раздражение глаз и не влияет на эффект пенообразования;

2. Лаурилгидроксисультаин (HSB) CAS 13197-76-7 обладает превосходной стабильностью пенообразования, лучше, чем у других бетаиновых амфотерных поверхностно-активных веществ;

В-третьих, Lauryl Hydroxysultaine (HSB) CAS 13197-76-7 обладает отличной консистенцией и стабильностью вязкости, что загущает систему сульфата жирного спирта, эфира сульфата жирного спирта и сапонина и повышает низкотемпературную стабильность продукта.

В-четвертых, Lauryl Hydroxysultaine (HSB) CAS 13197-76-7 обладает лучшей антистатичностью, жесткостью воды, дисперсией кальциевого мыла и биоразлагаемостью, чем CAB.

5. Лаурилгидроксисультаин (HSB) CAS 13197-76-7 обладает хорошей совместимостью и растворимостью, что соответствует всем видам поверхностно-активных веществ. Хорошо растворяется в воде.

Как анионные, так и катионные группы, несущие гидроксильные группы, обладают всеми преимуществами амфотерных поверхностно-активных веществ.
Lauryl Hydroxysultaine (HSB) CAS 13197-76-7 с высокой концентрацией кислотных и щелочных солей обладает хорошими эмульгирующими, диспергируемыми и антистатическими свойствами.
Этот продукт обладает преимуществами сильного пенообразования, нетоксичности, мягкости и легкого биоразложения.



ФУНКЦИИ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
*Амфотерное поверхностно-активное вещество (Личная гигиена)
* Поверхностно-активное вещество (Личная гигиена)
*ПАВ (уход на дому)
*Амфотерный ПАВ (уход на дому)



ФУНКЦИИ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
1. Антистатический агент — уменьшает или устраняет накопление статического электричества.
Лаурилгидроксисультаин гидролитически стабилен и растворим в средах с сильным электролитом.
Lauryl Hydroxysultaine является самым сильным пенообразователем в классе султаинов.
Lauryl Hydroxysultaine — отличная альтернатива бетаинам для усиления пенообразования и мягкости.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ LAURYL HYDROXYSULTAINE?
Lauryl Hydroxysultaine — универсальный ингредиент, обычно используемый в продуктах личной гигиены, таких как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.
Lauryl Hydroxysultaine — это мягкое поверхностно-активное вещество, которое нежно воздействует как на кожу, так и на волосы, что делает его идеальным ингредиентом для людей с чувствительной кожей.



ЧТО ДЕЛАЕТ LAURYL HYDROXYSULTAINE В СОСТАВЕ?
* Очищение
*Усиление пены
* Кондиционер для волос
*Кондиционирование кожи
*ПАВ



LAURYL HYDROXYSULTAINE — ОДИН ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ, НО ЧТО ТАКОЕ LAURYL HYDROXYSULTAINE И ЧТО ДЕЛАЕТ LAURYL HYDROXYSULTAINE ТАКИМ ВЕЛИКОЛЕПНЫМ?
Lauryl Hydroxysultaine входит в состав многих средств по уходу за волосами.
Lauryl Hydroxysultaine — это поверхностно-активное вещество, которое помогает очищать кожу головы и волосы за счет снижения поверхностного натяжения.

Lauryl Hydroxysultaine позволяет лучше впитывать другие компоненты продукта, а также может помочь уменьшить пушистость.
Кроме того, Lauryl Hydroxysultaine является смягчающим средством, которое помогает смягчить и разгладить стержень волоса.
Лаурилгидроксисультаин также известен как Betadet S-20 или додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний.

В индустрии ухода за волосами Lauryl Hydroxysultaine известен своими выдающимися свойствами в качестве усилителя пенообразования и агента, повышающего вязкость.
Lauryl Hydroxysultaine стабилен в широком диапазоне pH и устойчив к низким температурам, устойчив к жесткой воде, а также мягко воздействует на кожу.
Лаурилгидроксисультаин действует как мягкий загуститель в средствах по уходу за волосами и является амфотерным дополнительным поверхностно-активным веществом.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЭФФЕКТЫ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
Прежде всего, Lauryl Hydroxysultaine обладает мягкими свойствами, и он эффективно уменьшает анионогенное поверхностно-активное вещество на коже, раздражение глаз и не влияет на его пенообразующий эффект;

во-вторых, Lauryl Hydroxysultaine обладает отличной стабильностью пенообразования, лучше, чем другие типы бетаиновых амфотерных поверхностно-активных веществ;

В-третьих, Lauryl Hydroxysultaine обладает отличной стабильностью загущения и вязкости, что загущает сульфат жирного спирта, сульфат эфира жирного спирта и сапониновую систему, а также улучшает низкотемпературную стабильность продукта.

В-четвертых, Lauryl Hydroxysultaine обладает лучшей антистатичностью, жесткостью воды, дисперсией кальциевого мыла и биоразлагаемостью, чем CAB.

В-пятых, Lauryl Hydroxysultaine обладает хорошей совместимостью и растворимостью, совместимой со всеми типами поверхностно-активных веществ.
Лаурилгидроксисультаин хорошо растворяется в воде.

Как анионные, так и катионные группы, несущие гидроксильные группы, обладают всеми преимуществами амфотерных поверхностно-активных веществ.
Lauryl Hydroxysultaine обладает высокой концентрацией солей кислот и щелочей, хорошими эмульгирующими свойствами, диспергируемостью и антистатическими свойствами.
Lauryl Hydroxysultaine обладает такими преимуществами, как сильное пенообразование, нетоксичность, мягкость и легкое биоразложение.



ФУНКЦИИ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
*ПАВ
*ПАВ (амфотерное)
* Загуститель
* Модификатор вязкости
* Термостабилизатор
*Усилитель пены
*КоПАВ
* Очищающий агент
* Антистатический агент



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИНА:
*Lauryl Hydroxysultaine обеспечивает мягкость в сочетании с анионными поверхностно-активными веществами и мылами.
*Можно получить прозрачные растворы с превосходными характеристиками пенообразования и смачивания.
* Комбинированные эффекты увеличения пенообразования и стабильности с алкилсульфатами, алкилэфирсульфатами, алкилбензолсульфонатами и мылами
*Повышающая вязкость формула с анионными поверхностно-активными веществами для жидкого мыла и шампуней.
*Выдающаяся производительность при высоких концентрациях минеральных кислот
без глицерина
*Самое высокое содержание биоосновы среди предлагаемых султаинов
* Легко поддается биологическому разложению в соответствии с методами OECD 301.



ФУНКЦИИ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
*Антистатический:
Lauryl Hydroxysultaine снижает статическое электричество, нейтрализуя электрический заряд на поверхности.

*Чистящее средство:
Lauryl Hydroxysultaine помогает поддерживать чистоту поверхности

* Пенный синергист:
Lauryl Hydroxysultaine улучшает качество производимой пены за счет увеличения одного или нескольких из следующих свойств: объема, текстуры и/или стабильности.

*Кондиционер для волос:
Lauryl Hydroxysultaine делает волосы легко расчесываемыми, эластичными, мягкими и блестящими и/или придает объем, легкость и блеск.

* Кондиционер для кожи:
Lauryl Hydroxysultaine поддерживает кожу в хорошем состоянии.

*ПАВ:
Lauryl Hydroxysultaine снижает поверхностное натяжение косметических средств и способствует равномерному распределению продукта во время использования.

* Агент контроля вязкости:
Lauryl Hydroxysultaine увеличивает или уменьшает вязкость косметических средств.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛАУРИЛА ГИДРОКСИЛСУЛТАИНА:
Лаурилгидроксисультаин получают путем кватернизации лаурилдиметиламина in situ с оксиран-2-илметансульфонатом натрия.



БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
*антистатические агенты
*кондиционеры для волос
*кондиционеры для кожи – разное.
*ПАВ – очищающие вещества
*ПАВ-усилители пены
*добавки, повышающие вязкость.



АЛЬТЕРНАТИВЫ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
*КОКАМИДОПРОПИЛБЕТАИН
*ДЕЦИЛГЛЮКОЗИД



ДРУГИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ LAURYL HYDROXYSULTAINE СОВМЕСТИМ С:
Lauryl Hydroxysultaine хорошо сочетается с другими увлажняющими ингредиентами, присутствующими в продуктах по уходу за волосами.



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ФЛАУРИЛА ГИДРОКСИСУЛТАИНА:
Лаурилгидроксисультаин обычно считается безопасным и нетоксичным ингредиентом для использования в средствах личной гигиены.
Lauryl Hydroxysultaine мягко и нежно воздействует как на кожу, так и на волосы, и нет никаких известных побочных эффектов, связанных с его использованием.
Патч-тестирование обычно не требуется, но всегда полезно протестировать любой новый продукт на небольшом участке кожи перед использованием.
Lauryl Hydroxysultaine также является веганским и халяльным продуктом, что делает его подходящим ингредиентом для широкого круга потребителей.



ПРЕИМУЩЕСТВА LAURYL HYDROXYSULTAINE ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ:
Lauryl Hydroxysultaine подходит для всех типов волос.
Lauryl Hydroxysultaine обладает огромной пенообразующей способностью и создает интенсивную пену, которая делает ваши волосы мягкими, гладкими и шелковистыми.
Давайте углубимся в преимущества Lauryl Hydroxysultaine в вашем продукте.

1. Очищение:
Способность этого поверхностно-активного вещества связываться с грязью и другими загрязнениями делает Lauryl Hydroxysultaine превосходным чистящим средством.
Lauryl Hydroxysultaine отвечает за образование пены в средстве по уходу за волосами, таким образом очищая волосы и делая их мягкими и шелковистыми.

2. Антистатический:
Lauryl Hydroxysultaine устраняет пушистость и сухость, уменьшая статический заряд на ваших прядях, тем самым помогая распутать волосы и делая их более послушными.

3. Пенообразование:
Благодаря пенообразующим свойствам Lauryl Hydroxysultaine эффективно очищает волосы и кожу головы, а также повышает удобство использования.

4. Кондиционер для волос:
Lauryl Hydroxysultaine обладает смягчающими свойствами, благодаря которым волосы хорошо увлажняются.
Lauryl Hydroxysultaine ухаживает за сухими и жесткими волосами, придавая им блеск и силу.

5. ПАВ:
Lauryl Hydroxysultaine мягко воздействует на кожу головы и мягко очищает кожу головы, предотвращая накопление.
Lauryl Hydroxysultaine увлажняет кожу головы, сохраняя натуральные масла и предотвращая сухость и зуд кожи головы, эффективно поддерживая здоровье кожи головы.

6. Контроль вязкости:
Lauryl Hydroxysultaine действует как агент, регулирующий вязкость в вашем средстве по уходу за волосами, придавая формуле густую, насыщенную и кремообразную консистенцию.
В уходе за волосами Lauryl Hydroxysultaine является очень востребованным ингредиентом благодаря своим полезным свойствам.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ LAURYL HYDROXYSULTAINE ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ:
Лаурилгидроксисультаин используется в средствах по уходу за волосами из-за его полезных свойств.
Многие бренды по уходу за волосами полагаются на Lauryl Hydrosultaine, поскольку он мягко воздействует на кожу и эффективно очищает кожу головы, удаляя жирные отложения от грязи, пота, копоти и других загрязнений.

Lauryl Hydroxysultaine используется из-за его превосходных пенообразующих и смачивающих свойств, которые помогают улучшить растекаемость и удобство использования продукта.
Lauryl Hydroxysultaine используется в качестве загустителя в продуктах по уходу за волосами, чтобы улучшить текстуру и ощущение продукта.
Lauryl Hydroxysultaine действует как разглаживающий, антистатический, кондиционирующий и увлажняющий ингредиент в наших продуктах по уходу за волосами.

В результате пряди волос станут более мягкими, гладкими и шелковистыми.
Lauryl Hydroxysultaine помогает улучшить состояние кудрявых волос, одновременно улучшая и определяя структуру ваших локонов.
Lauryl Hydroxysultaine эффективно делает сухие, грубые и непослушные локоны более послушными.

Lauryl Hydroxysultaine — это амфотерное поверхностно-активное вещество, одобренное для кудрявых девушек, которое не лишает ваши волосы естественного масла, сохраняя уровень увлажнения ваших волос и кожи головы.
Лаурилгидроксисультаин содержится во многих натуральных и растительных органических продуктах по уходу за волосами, таких как шампуни, кондиционеры, очищающие кондиционеры, краски для волос и скрабы.



КАК ВЫБРАТЬ LAURYL HYDROXYSULTAINE ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ:
Проверьте список ингредиентов, чтобы найти такие термины, как лаурилгидроксисультаин, LHS, додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний, бетаин аммония, додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний 3-[додецил(диметил)азаниумил] -2-гидроксипропан-1-сульфонат в средствах по уходу за волосами.
Если какой-либо из этих терминов присутствует в списке ингредиентов, Lauryl Hydroxysultaine означает, что ваш продукт по уходу за волосами содержит Lauryl Hydroxysultaine.



МЕТОД СИНТЕЗА ЛАУРИЛГИДРОКСИЛСУЛТАИНА:
Синтез лаурилгидроксисультаина включает несколько стадий, начиная с реакции лаурилового спирта с бисульфитом натрия.
В результате этой реакции образуется лаурилсульфокислота, которую затем нейтрализуют гидроксидом натрия с образованием лаурилсульфоната натрия.
Заключительный этап включает реакцию лаурилсульфоната натрия с диметиламинопропиламином с образованием лаурилгидроксисультаина.



ДЕТАЛИ МЕТОДА СИНТЕЗА ЛАУРИЛГИДРОКСИЛСУЛТАИНА:
Дизайн пути синтеза:
Путь синтеза лаурилгидроксисультаина включает реакцию лаурилового спирта с бисульфитом натрия с последующей реакцией с диметиламином и эпихлоргидрином.



ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЛАУРИЛГИДРОКСИЛСУЛТАИНА:
* Лауриловый спирт
* Бисульфит натрия
* Диметиламин
* Эпихлоргидрин



РЕАКЦИЯ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
Лауриловый спирт реагирует с бисульфитом натрия с образованием лаурилгидроксисультаина.
Затем лаурилгидроксисульфонат реагирует с диметиламином с образованием лаурилгидроксисультаина.
Наконец, Lauryl Hydroxysultainee реагирует с эпихлоргидрином с образованием конечного продукта.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРИЛГИДРОКСИЛСУЛТАИНА:
Лаурилгидроксисультаин широко изучался на предмет его использования в различных областях.
Lauryl Hydroxysultaine обычно используется в шампунях, кондиционерах и других средствах личной гигиены из-за его мягкости и мягких очищающих свойств.
Lauryl Hydroxysultaine также используется в качестве усилителя пены и стабилизатора во многих косметических препаратах.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
Lauryl Hydroxysultaine снижает поверхностное натяжение жидкости, в которую он добавляется, позволяя ему проникать и очищаться более эффективно.
Lauryl Hydroxysultaine также способен растворять масла и грязь, что делает его эффективным очищающим средством.



БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛАУРИЛА ГИДРОКСИЛСУЛТАИНА:
Было показано, что лаурилгидроксисультаин не токсичен и не раздражает кожу и глаза.
Lauryl Hydroxysultaine также является биоразлагаемым и экологически безопасным.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
Лаурилгидроксисультаин широко используется в лабораторных экспериментах благодаря своей мягкости и низкой токсичности.
Однако использование лаурилгидроксисультаина может быть ограничено в некоторых экспериментах из-за его способности мешать некоторым анализам.



БУДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
Есть несколько областей исследований, которые можно было бы изучить дальше в отношении лаурилгидроксисультаина.
К ним относятся потенциальное использование Lauryl Hydroxysultaine для заживления ран, а также его эффективность в удалении определенных типов загрязнителей из источников воды.
Кроме того, могут быть проведены дальнейшие исследования для изучения потенциального использования лаурилгидроксисультаина в системах доставки лекарств.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИЛА ГИДРОКСИЛСУЛТАИНА:
Температура кипения: 350 ℃ [при 101 325 Па]
Плотность: 1,1 [при 20 ℃ ]
давление пара: 0 Па при 25 ℃
Растворимость в воде: 680 г/л при 20 ℃
LogP: -1,3 при 25 ℃
Оценка продуктов питания EWG: 1
FDA UNII: 176KKP31OZ
Анализ: от 95,00 до 100,00
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Температура вспышки: 32,00 °F. TCC (0,00 °C) (оценка)
logP (м/в): -3,172 (оценка)
Растворим в: воде, 7,706e+004 мг/л при 25 °C (оценка)
Молекулярный вес: 351,5 г/моль
XLogP3-AA: 4.1
Количество доноров водородной связи: 1
Количество акцепторов водородной связи: 4

Количество вращающихся связей: 14
Точная масса: 351,24432984 г/моль
Масса моноизотопа: 351,24432984 г/моль
Площадь топологической полярной поверхности: 85,8 Å ²
Количество тяжелых атомов: 23
Официальное обвинение: 0
Сложность: 363
Количество атомов изотопа: 0
Определенное число стереоцентров атома: 0
Количество стереоцентров неопределенного атома: 1
Определенное число стереоцентров связи: 0
Неопределенный счетчик стереоцентров связи: 0
Количество ковалентно-связанных единиц: 1
Соединение канонизировано: Да
Температура кипения: 350°C
рН: 6,0-7,0
Растворимость: растворим в воде



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
-Описание мер первой помощи
*При вдыхании
После вдоха:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промойте кожу водой/душем.
*При попадании в глаза:
После зрительного контакта:
Смойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
* При проглатывании:
После проглатывания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
Обратитесь к врачу при плохом самочувствии.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
- Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закрыть стоки.
Собирайте, связывайте и откачивайте разливы.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Собрать влагопоглощающим материалом.
Утилизируйте правильно.



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
-Средства пожаротушения:
-- Подходящие средства пожаротушения:
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
-- Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не даются ограничения огнетушащих веществ.
- Особые опасности, исходящие от вещества или смеси:
Природа продуктов разложения неизвестна.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля рабочего места:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
* Защита глаз/лица
Используйте защитные очки.
* Защита кожи
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,4 мм
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм
Время прорыва: 30 мин.
* Защита органов дыхания:
Не требуется.
-Контроль воздействия окружающей среды:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
Условия хранения
Плотно закрытый.
Хранить при комнатной температуре.



СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ LAURYL HYDROXYSULTAINE:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен в стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Несовместимые материалы:
Данные недоступны



СИНОНИМЫ:
13197-76-7
Лаурилгидроксисультаин
N,N-диметил-N-додецил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)аммония бетаин
УНИИ-176ККП31ОЗ
1-Додеканаминий, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-N,N-диметил-, внутренняя соль
3-(Додецилдиметиламмонио)-2-гидроксипропан-1-сульфонат
176ККП31ОЗ
3-[додецил(диметил)азаниумил]-2-гидроксипропан-1-сульфонат
ИНЭКС 236-164-7
Додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний
1-Додеканаминий, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-N,N-диметил-, гидроксид, внутренняя соль
Гидроксид диметил(2-гидрокси-3-сульфопропил)додециламмония, внутренняя соль
C17H37NO4S
ОРИСТАР ЛХС
МАККАМ ЛХС
РАЛУФОН DL-OH
ОБАЗОЛИН АХС-103
SCHEMBL6242017
DTXSID2050035
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛЬФОБЕТАИН
C17-H37-N-O4-S
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН [INCI]
(+/-)-ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН, (+/-)-
Лаурилсульфобетаин / Лаурилгидроксисультаин
Q27251880
Додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний
3-(додецилдиметилазаниумил)-2-гидроксипропан-1-сульфонат
(2-гидрокси-3-сульфопропил)лаурилдиметиламмония гидроксида внутренней соли
3-(N,N-ДИМЕТИЛ-N-ДОДЕЦИЛАММОНИО)-2-ГИДРОКСИПРОПАН-1-СУЛЬФОНАТ
N,N-ДИМЕТИЛ-N-ДОДЕЦИЛ-N-(2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ)АММОНИЙБЕТАИН
АММОНИЙ, ДОДЕЦИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ) ДИМЕТИЛ-, ГИДРОКСИД, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
ДОДЕЦИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ) ДИМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
N,N-ДИМЕТИЛ-N-ЛАУРИЛ-N-(2-ГИДРОКСИ-1-СУЛЬФОПРОПИЛ)АММОНИЙ СУЛЬФОБЕТАИН
N-ДОДЕЦИЛ-N,N-ДИМЕТИЛ-N-(2-ГИДРОКСИ-1-СУЛЬФОПРОПИЛ)АММОНИЙ СУЛЬФОБЕТАИН
N-ЛАУРИЛ-N,N-ДИМЕТИЛ-N-(2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ)АММОНИЙ СУЛЬФОБЕТАИН
1-ДОДЕКАНАМИНИЙ, N-(2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ)-N,N-ДИМЕТИЛ-, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
1ДОДЕКАНАМИНИЙ, N(2HYDROXY3SULFOPPYL)N,NDIMETHYL,HYDROXIDE, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
АММОНИЙ, ДОДЕЦИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ) ДИМЕТИЛ-, ГИДРОКСИД, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
ДИМЕТИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ) ДОДЕЦИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
ДОДЕЦИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОНАТОПРОПИЛ) ДИМЕТИЛАММОНИЙ
ГИДРОКСИД ВНУТРЕННЕЙ СОЛИ АММОНИЯ, ДОДЕЦИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ) ДИМЕТИЛ-
ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ 1-ДОДЕКАНАМИНИЙ, N-(2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ)-N,N-ДИМЕТИЛ-
ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ АММОНИЯ, ДОДЕЦИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ) ДИМЕТИЛ-, ГИДРОКСИД
LAURYL HYDROXY SULFOBETAINE РАСТВОР
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН
N-(2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ)-N,N-ДИМЕТИЛ- ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ 1-ДОДЕКАНАМИНИЯ
N,N-диметил-N-додецил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)аммония бетаин
Додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний
3-(Додецилдиметиламмонио)-2-гидроксипропан-1-сульфонат
LHSB;ralufondl-oh;Rewoteric AM-HC;RALUFON (R) DL-OH;Obazoline AHS 103
Софтазолин AHS 103
LAURYL HYDROXYSULTAINE; Бетаин додецилсульфонат
Лаурамидопропилгидроксисульфобетаин
Додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний
Гидроксид диметил(2-гидрокси-3-сульфопропил)додециламмония, внутренняя соль
Додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний
Додеканаминий-N,N-диметил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-, гидроксид, внутренняя соль
Додецил (2-гидрокси-3-сульфонатопропил) диметиламмоний
Лаурилгидроксисульфобетаин
1-Додеканаминий, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-N,N-диметил-, внутренняя соль
Додецил(2-гидрокси-3-сульфонатопропил)диметиламмоний
(+/-)-ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН
(2-гидрокси-3-сульфопропил)лаурилдиметиламмония гидроксида внутренней соли
1-ДОДЕКАНАМИНИЙ, N-(2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ)-N,N-ДИМЕТИЛ-, ГИДРОКСИД, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
1-ДОДЕКАНАМИНИЙ, N-(2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ)-N,N-ДИМЕТИЛ-, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
3-(N,N-ДИМЕТИЛ-N-ДОДЕЦИЛАММОНИО)-2-ГИДРОКСИПРОПАН-1-СУЛЬФОНАТ
АММОНИЙ, ДОДЕЦИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ) ДИМЕТИЛ-, ГИДРОКСИД, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЬ
ДОДЕЦИЛ (2-ГИДРОКСИ-3-СУЛЬФОПРОПИЛ) ГИДРОКСИД ДИМЕТИЛАММОНИЯ, ВНУТРЕННЯЯ СОЛЯ ЛАУРИЛ
ГИДРОКСИ СУЛЬФОБЕТАИН РАСТВОР
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛЬФО БЕТАИН
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН [INCI]
ЛАУРИЛ ГИДРОКСИСУЛТАИН, (+/-) -
МАККАМ ЛХС
N,N-ДИМЕТИЛ-N-ЛАУРИЛ-N-(2-ГИДРОКСИ-1-СУЛЬФОПРОПИЛ) СУЛЬФОБЕТАИН АММОНИЯ
103 103 ОРИСТАР левый
1-Додеканаминий, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-N,N-диметил-, внутренняя соль
Аммоний, додецил(2-гидрокси-3-сульфопропил)диметил-, гидроксид, внутренняя соль
1-Додеканаминий, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-N,N-диметил-, гидроксид, внутренняя соль
Додецил(2-гидрокси-3-сульфопропил)диметиламмония гидроксид, внутренняя соль
3-(Додецилдиметиламмонио)-2-гидроксипропансульфонат



ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД

Лаурилглюкозид — это тип неионогенного поверхностно-активного вещества, относящегося к классу алкилполиглюкозидов (APG).
Лаурилглюкозид обычно используется в различных продуктах личной гигиены и бытовой химии.
Химическая структура лаурилглюкозида состоит из лаурил(C12) алкильной цепи, присоединенной к молекуле глюкозы.
Такое сочетание жирного спирта и звена сахара приводит к образованию поверхностно-активного вещества как с гидрофильными (притягивающими воду), так и к липофильными (притягивающими масло) свойствами.

Номер CAS: 59122-55-3
Номер ЕС: 261-614-4



ПРИЛОЖЕНИЯ


Лаурил глюкозид обычно используется в составе мягких и нежных очищающих средств для лица.
Лаурилглюкозид — ключевой ингредиент безсульфатных шампуней, обеспечивающий эффективное очищение, не вызывая раздражения кожи головы.
Лаурилглюкозид используется в детских шампунях и средствах для мытья тела из-за его мягкого и нераздражающего действия.

Лаурилглюкозид способствует созданию экологически чистых и биоразлагаемых жидкостей для мытья посуды.
Лаурилглюкозид является важным компонентом натурального и органического мыла для рук, что соответствует спросу на более чистые и экологически чистые продукты.

Лаурилглюкозид используется в производстве нежных и увлажняющих гелей для душа.
Лаурил глюкозид усиливает пенообразующие свойства пенных ванн, создавая роскошные и приятные ощущения от купания.
Лаурилглюкозид используется в рецептурах зубных паст без сульфатов из-за его мягкого очищающего действия на зубы и десны.

Лаурилглюкозид содержится в очищающих салфетках для лица и является эффективным средством для снятия макияжа.
Лаурилглюкозид участвует в разработке натуральных и экологически чистых моющих средств для стирки.
Лаурилглюкозид используется в производстве шампуней для домашних животных, обеспечивая мягкое очищающее средство для животных.
Лаурил глюкозид используется в составе мягких и гипоаллергенных лосьонов для тела для чувствительной кожи.

Лаурил глюкозид входит в состав натуральных и органических солнцезащитных кремов, обеспечивая мягкое воздействие на кожу.
Лаурилглюкозид используется при производстве мягких детских салфеток без слез, подходящих для нежной кожи.
Лаурилглюкозид содержится в экологически чистых и устойчивых чистящих средствах для различных поверхностей для домашнего использования.

Лаурилглюкозид используется в составе натуральных дезинфицирующих средств для рук, не содержащих сульфатов.
Лаурилглюкозид способствует созданию мягких и нежных кремов для бритья как для мужчин, так и для женщин.
Лаурилглюкозид используется в производстве натуральных и органических масок для лица, оказывающих успокаивающее и очищающее действие.
Лаурилглюкозид входит в состав мягких кондиционеров для волос, которые не снимают кожу и делают волосы гладкими и послушными.

Лаурилглюкозид используется в рецептурах натуральных дезодорантов, не содержащих сульфатов, удовлетворяющих спрос на чистые и благоприятные для кожи варианты.
Лаурилглюкозид содержится в экологически чистых и биоразлагаемых бытовых чистящих салфетках.
Лаурилглюкозид участвует в разработке безсульфатных и натуральных скрабов для отшелушивания тела.
Лаурилглюкозид используется при производстве мягкой, не высыхающей пены для рук, обеспечивающей эффективную гигиену рук.
Лаурилглюкозид содержится в экологически чистых и биоразлагаемых средствах для мытья полов для домашнего использования.
Лаурил глюкозид используется в составе нежных и увлажняющих пенящихся средств для умывания лица для ежедневного ухода за кожей.

Лаурил глюкозид — универсальный ингредиент в составе не содержащих сульфатов и мягких средств для мытья тела, обеспечивающий мягкое очищение.
Лаурилглюкозид используется при производстве натуральной и экологически чистой пены для рук для общественных мест и личного пользования.
Поверхностно-активное вещество содержится в безсульфатных и экологически чистых гелях для бритья, что способствует гладкому и комфортному бритью.

Лаурил глюкозид используется в составе не содержащих сульфатов и нежных средств для интимной гигиены, предназначенных для чувствительных зон.
Лаурилглюкозид является ключевым компонентом в производстве мягких детских шампуней без слез, обеспечивая успокаивающее и безопасное купание.
Лаурил глюкозид используется в составе натуральных очищающих средств для лица, не содержащих сульфатов, для освежающего и не вызывающего раздражения очищения.

Лаурилглюкозид способствует созданию безсульфатных и экологически чистых средств для мытья посуды, удовлетворяя спрос на более экологичные альтернативы.
Лаурилглюкозид используется в производстве натуральных и мягких отшелушивающих средств для рук для бережного удаления омертвевших клеток кожи.
Лаурилглюкозид содержится в не содержащих сульфатов и экологически чистых средствах для укладки волос, обеспечивая баланс между фиксацией и мягкостью.

Лаурил глюкозид используется в составе натуральных спреев для тела, не содержащих сульфатов, с легким и освежающим ароматом.
Лаурилглюкозид способствует производству натуральных и щадящих средств для снятия макияжа, эффективно и без резкого снятия макияжа.
Лаурилглюкозид используется в составе не содержащих сульфатов мягких скрабов для ног для отшелушивания и смягчения.
Лаурилглюкозид является компонентом натуральных репеллентов, не содержащих сульфатов, и представляет собой экологически чистую альтернативу химическим репеллентам.
Лаурилглюкозид содержится в не содержащих су��ьфатов и экологически чистых кондиционерах для белья, что способствует мягкости и свежести белья.
Лаурилглюкозид используется в составе натуральных шампуней для домашних животных, не содержащих сульфатов, для бережного очищения шерсти и кожи.

Лаурилглюкозид используется в производстве не содержащих сульфатов и мягких пенящихся очищающих средств для кистей для макияжа и косметических инструментов.
Лаурилглюкозид способствует созданию не содержащих сульфатов и натуральных ополаскивателей для рта, предлагая мягкое решение для гигиены полости рта.

Лаурилглюкозид содержится в безсульфатных и экологически чистых средствах для чистки ковров для домашнего использования.
Лаурил глюкозид используется в составе натуральных масел для кутикулы, не содержащих сульфатов, для ухода за ногтями.
Лаурилглюкозид является ключевым компонентом безсульфатных и экологически чистых средств для загара, обеспечивающих ровный и естественный загар.
Лаурилглюкозид входит в состав не содержащих сульфатов и нежных масел перед бритьем, подготавливая кожу к комфортному бритью.
Лаурил глюкозид используется в производстве не содержащих сульфатов и мягко пенящихся лаков для тела, которые делают кожу гладкой и обновленной.

Лаурилглюкозид содержится в безсульфатных и экологически чистых дезинфицирующих средствах для поверхностей для бытового и коммерческого использования.
Лаурил глюкозид используется в составе не содержащих сульфатов натуральных очищающих средств для ухода за ранами, обеспечивая мягкий антисептический раствор.
Лаурилглюкозид входит в состав не содержащих сульфатов мягких тоников для лица, способствующих сбалансированному и свежему цвету лица.

Лаурилглюкозид обычно используется в составе не содержащих сульфатов и нежных отшелушивающих скрабов для лица и тела.
Лаурилглюкозид является ключевым ингредиентом натуральных масок для волос без сульфатов, обеспечивающих глубокое кондиционирование, не утяжеляя волосы.
Лаурилглюкозид используется в безсульфатных и экологически чистых салфетках для домашних животных, обеспечивающих удобный и мягкий уход за домашними животными.

Лаурил глюкозид участвует в создании не содержащих сульфатов и натуральных средств для удаления кутикулы, способствующих уходу за ногтями.
Лаурилглюкозид используется в безсульфатных и мягких дезинфицирующих средствах для рук, обеспечивая эффективное очищение без пересушивания кожи.
Лаурилглюкозид содержится в безсульфатных и экологически чистых ароматерапевтических спреях, обладающих успокаивающим и естественным ароматом.
Лаурилглюкозид входит в состав безсульфатных и нежных кремов для ног, смягчающих и увлажняющих ноги.

Лаурилглюкозид входит в состав натуральных антиперспирантов, не содержащих сульфатов, обеспечивая мягкую и благоприятную для кожи альтернативу.
Лаурилглюкозид используется в составе безсульфатных и экологически чистых спреев для фиксации макияжа, обеспечивающих стойкий результат.
Лаурилглюкозид используется в безсульфатных и мягких отшелушивающих скрабах для ног для удаления огрубевшей кожи.
Лаурилглюкозид содержится в безсульфатных и натуральных бальзамах для кутикулы, обеспечивая увлажнение и питание ногтей.

Лаурилглюкозид является безсульфатным и экологически чистым смягчителем кутикулы, способствуя здоровью ногтевого ложа.
Лаурилглюкозид обычно используется в не содержащих сульфатов и нежных тониках для лица для освежающего и сбалансированного цвета лица.
Лаурилглюкозид является ключевым ингредиентом натуральных дезодорирующих спреев, не содержащих сульфатов, для личного и бытового использования.

Поверхностно-активное вещество используется в безсульфатных и экологически чистых средствах для удаления ржавчины, предназначенных для домашней уборки.
Лаурил глюкозид способствует созданию мягких спреев для ног, не содержащих сульфатов, обеспечивающих ощущение охлаждения и оживления.

Лаурилглюкозид используется в не содержащих сульфатов и чистящих средствах для натуральной кожи для бережного и эффективного ухода.
Лаурилглюкозид содержится в не содержащих сульфатов и экологически чистых средствах для чистки ювелирных изделий, обеспечивая мягкую, но тщательную очистку.
Лаурилглюкозид обычно используется в не содержащих сульфатов и нежных освежителях тканей для придания тонкого и естественного аромата.
Лаурилглюкозид способствует бессульфатному и естественному выведению пятен, обеспечивая эффективное, но мягкое решение для стирки.
Лаурилглюкозид используется в составе не содержащих сульфатов и экологически чистых средств для чистки пятен на коврах для домашнего использования.

Лаурил глюкозид входит в состав не содержащих сульфатов и мягких средств для очищения татуировок, обеспечивая бережный последующий уход.
Лаурилглюкозид содержится в не содержащих сульфатов и натуральных освежителях воздуха, обладающих мягким и нераздражающим ароматом.
Лаурил глюкозид способствует созданию безсульфатных и экологически чистых полиролей для мебели, обеспечивающих мягкую и эффективную очистку.
Лаурил глюкозид используется в не содержащих сульфатов и мягких средствах от укусов насекомых, обеспечивая успокаивающее действие на раздраженную кожу.

Лаурилглюкозид находит применение в не содержащих сульфатов и мягких солнцезащитных составах, способствуя равномерному и нежирному нанесению.
Лаурилглюкозид является ключевым ингредиентом натуральных гелей для укладки волос, не содержащих сульфатов, обеспечивающих фиксацию без жесткости.
Лаурилглюкозид используется в безсульфатных и экологически чистых очищающих средствах для кистей для макияжа, обеспечивая тщательное, но бережное очищение.
Лаурил глюкозид участвует в создании мягких масел для ванн, не содержащих сульфатов, обеспечивающих питательное и расслабляющее ощущение при купании.

Лаурилглюкозид используется в безсульфатных и натуральных салфетках для интимной гигиены, обеспечивая мягкое очищение чувствительных зон.
Лаурилглюкозид содержится в безсульфатных и экологически чистых кондиционерах для кутикулы, способствующих здоровью и увлажнению ногтей.
Лаурилглюкозид обычно используется в безсульфатных и мягких отшелушивающих скрабах для губ, которые делают губы мягкими и гладкими.

Лаурил глюкозид является компонентом натуральных средств защиты кутикулы, не содержащих сульфатов, обеспечивающих барьер против стрессовых факторов окружающей среды.
Лаурилглюкозид входит в состав безсульфатных и экологически чистых средств для очистки унитазов, обеспечивающих эффективную и мягкую гигиену.
Лаурил глюкозид используется в не содержащих сульфатов и натуральных несмываемых кондиционерах для мягких и послушных волос.

Лаурилглюкозид используется в не содержащих сульфатов и мягких пудрах для тела, придавая коже шелковистость и не вызывая раздражения.
Лаурилглюкозид содержится в не содержащих сульфатов и экологически чистых автомобильных чистящих средствах для бережного, но эффективного ухода за автомобилем.
Лаурил глюкозид способствует безсульфатному и естественному средству для снятия макияжа с глаз, обеспечивая мягкое и эффективное очищение.

Лаурилглюкозид обычно используется в безсульфатных и мягких кремах для рук для увлажнения без жирного остатка.
Лаурилглюкозид используется в безсульфатных и экологически чистых средствах для чистки стекол, обеспечивая чистоту и отсутствие разводов на поверхности.
Лаурилглюкозид является ключевым ингредиентом натуральных дезодорантов, не содержащих сульфатов, и придает им свежий и мягкий аромат.
Лаурилглюкозид содержится в не содержащих сульфатов и мягких спреях для дезинфекции поверхностей для бытового и коммерческого использования.

Лаурилглюкозид способствует созданию безсульфатных и экологически чистых очистителей воздуха, обеспечивая чистую и свежую окружающую среду.
Лаурилглюкозид используется в не содержащих сульфатов и натуральных средствах для увеличения объема волос, обеспечивая приподнятость волос без накопления продукта.
Лаурил глюкозид входит в состав безсульфатных и мягких кондиционеров для кожи, предназначенных для консервации и смягчения кожаных изделий.
Лаурилглюкозид обычно используется в безсульфатных и экологически чистых инсектицидах для растений для мягкой, но эффективной борьбы с вредителями.

Лаурилглюкозид входит в состав безсульфатных и натуральных ранозаживляющих бальзамов, обеспечивая успокаивающий и защитный слой.
Лаурилглюкозид содержится в не содержащих сульфатов и мягких дезодораторах для обуви, борющихся с запахом без применения агрессивных химикатов.
Лаурилглюкозид используется в безсульфатных и экологически чистых средствах для удаления жира с кухонных поверхностей.
Лаурилглюкозид используется в безсульфатных и натуральных бомбочках для ванн, обеспечивая шипучее состояние и мягкое питание кожи.



ОПИСАНИЕ


Лаурилглюкозид — это тип неионогенного поверхностно-активного вещества, относящегося к классу алкилполиглюкозидов (APG).
Лаурилглюкозид обычно используется в различных продуктах личной гигиены и бытовой химии.
Химическая структура лаурилглюкозида состоит из лаурил(C12) алкильной цепи, присоединенной к молекуле глюкозы.
Такое сочетание жирного спирта и звена сахара приводит к образованию поверхностно-активного вещества как с гидрофильными (притягивающими воду), так и к липофильными (притягивающими масло) свойствами.

Лаурилглюкозид — неионогенное поверхностно-активное вещество, широко используемое в составе средств личной гигиены и товаров для дома.
Лаурилглюкозид получают из природных источников, объединяя цепь лаурилового спирта с глюкозой.
Лаурилглюкозид проявляет превосходные эмульгирующие свойства, позволяя диспергировать масло и воду в различных составах.

Химическая структура лаурил глюкозида включает гидрофобный хвост и гидрофильную головку, что способствует его поверхностно-активному действию.
Лаурилглюкозид известен своей мягкостью воздействия на кожу, что делает его пригодным для использования в косметических продуктах для чувствительной кожи.
Лаурилглюкозид часто используется в рецептурах шампуней из-за его способности создавать густую пену, бережно воздействуя на волосы и кожу головы.
Лаурил глюкозид биоразлагаем, что соответствует растущему спросу на экологически чистые и устойчивые ингредиенты.

Лаурилглюкозид действует как моющее средство, эффективно удаляя грязь и загрязнения с различных поверхностей.
Лаурил глюкозид совместим с широким спектром других косметических ингредиентов, что обеспечивает универсальность его составов.

Лаурилглюкозид обычно содержится в очищающих средствах для лица, средствах для мытья тела и жидком мыле, обеспечивая эффективное очищение, не вызывая раздражения кожи.
Лаурилглюкозид способствует стабильности рецептур, обеспечивая равномерное распределение ингредиентов в таких продуктах, как лосьоны и кремы.
Лаурилглюкозид производится экологически чистым способом, что соответствует растущему спросу на натуральную и экологически чистую косметику.

Лаурилглюкозид представляет собой амфифильную молекулу, что позволяет ей взаимодействовать как с масляной, так и с водной фазами в рецептурах.
Лаурил глюкозид усиливает пенообразующие свойства таких продуктов, как гели для душа, создавая ощущение роскоши и удовлетворения пользователя.
Лаурилглюкозид часто используется в средствах по уходу за детьми из-за его нежного характера и мягких очищающих свойств.

Лаурилглюкозид может способствовать общей стабильности и текстуре рецептур, улучшая ощущение и внешний вид конечного продукта.
Лаурилглюкозид представляет собой жидкость от прозрачной до слегка мутной, что позволяет легко включать его в различные косметические и чистящие составы.

Лаурилглюкозид можно использовать в промышленности благодаря его эмульгирующим и диспергирующим свойствам в производственных процессах.
Лаурилглюкозид является важным ингредиентом безсульфатных составов, удовлетворяя спрос на более мягкие альтернативы средствам личной гигиены.

Лаурилглюкозид известен своей универсальностью, позволяющей разработчикам рецептур создавать продукты с различной вязкостью и текстурой.
Лаурилглюкозид совместим с широким диапазоном pH, обеспечивая стабильность в составах с различной кислотностью или щелочностью.
Лаурилглюкозид может способствовать улучшению сенсорных свойств продуктов, таких как их аромат и ощущение на коже.

Лаурилглюкозид является ключевым ингредиентом натуральных и органических составов, отвечающим предпочтениям потребителей, ищущих более чистые косметические продукты.
Лаурилгликозид производится с использованием экологически чистых методов, часто полученных из возобновляемых ресурсов, что способствует разработке экологически сознательной продукции.
Лаурилглюкозид демонстрирует баланс между эффективными очищающими свойствами и нежным, благоприятным для кожи действием, что делает его востребованным ингредиентом в косметической и чистящей промышленности.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Точка кипения: 301°C при 101,3 кПа.
Плотность: 1,16 г/см3 при 20 ℃.
Давление пара: 0,008 Па при 20°C.
Поверхностное натяжение: 29,5 мН/м при 1 г/л и 23°C.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
Если трудности с дыханием сохраняются, обратитесь за медицинской помощью.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду.
Промойте пораженный участок большим количеством воды с мягким мылом.
Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Тщательно промывайте глаза водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми.
Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение или покраснение не исчезнут.


Проглатывание:

Прополоскать рот водой.
Не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Немедленно обратитесь за медицинской помощью.


На заметку врачам:

Лечите симптоматически в зависимости от состояния человека.
Специфический антидот неизвестен.


Общий совет:

Убедитесь, что персонал, оказывающий первую помощь, знает об используемом веществе и принимает меры предосторожности, чтобы защитить себя.
Если симптомы сохраняются или есть сомнения, обратитесь за медицинской помощью.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Личная защита:
Носите соответствующие средства индивидуальной защиты, включая перчатки и защитные очки или защитные очки, чтобы свести к минимуму контакт с кожей и глазами.

Вентиляция:
Работайте в хорошо проветриваемом помещении или используйте местную вытяжную вентиляцию для контроля концентрации в воздухе.

Избегать контакта:
Избегайте прямого контакта с кожей и глазами.
В случае попадания соблюдайте меры первой помощи и тщательно промывайте пораженные участки.

Гигиенические правила:
Соблюдайте правила личной гигиены, включая тщательное мытье рук после работы с лаурил глюкозидом.

Предупредительные меры:
Примите меры для предотвращения образования аэрозолей или пыли во время обращения.

Совместимость хранилища:
Храните лаурил глюкозид вдали от несовместимых материалов и веществ.
Проверьте информацию о совместимости, указанную в паспорте безопасности (SDS).

Контроль температуры:
Храните в прохладном, сухом месте, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, чтобы сохранить стабильность продукта.


Хранилище:

Температура:
Храните лаурил глюкозид в указанном диапазоне температур, как указано в информации о продукте или паспорте безопасности.

Вентиляция:
Обеспечьте хорошую вентиляцию складских помещений, чтобы предотвратить накопление паров.

Целостность контейнера:
Храните лаурил глюкозид в контейнерах, изготовленных из материалов, совместимых с веществом, для сохранения целостности контейнера.

Несовместимые материалы:
Храните лаурил глюкозид вдали от несовместимых материалов, как указано в паспорте безопасности.

Сегрегация:
Отделите лаурил глюкозид от несовместимых веществ, чтобы предотвратить химические реакции или загрязнение.

Обработка контейнеров:
Обращайтесь с контейнерами осторожно, чтобы не допустить их повреждения или утечки. Следуйте рекомендуемым процедурам подъема и перемещения контейнеров.

Маркировка:
Убедитесь, что на контейнерах правильно указаны название продукта, информация об опасности и все необходимые меры предосторожности.

Экстренные процедуры:
Ознакомьте персонал с порядком действий в чрезвычайных ситуациях, включая реагирование на разливы и надлежащие методы очистки.



СИНОНИМЫ


Лаурилполиглюкоза
Производные D-глюкопиранозы, О-додецила и О-децила.
Децил глюкозид лаурат
Децилглюкозид лаурат Эфир полиэтиленгликоля
Децилглюкозид лаурат Полиглицерил-2
Децилглюкозид олеат
Додецил D-глюкопиранозид
Додецил глюкозид
Додецилполиглюкоза
глюкопиранозид, лаурил
Лаурил глюкоза
Лаурилполиглюкозокарбоксилат
Нонил глюкозид
Октил D-глюкопиранозид
Октил глюкозид
Эфир полиэтиленгликоля децилглюкозид лаурат
Эфир полиэтиленгликоля лаурилглюкозид лаурат
Эфир полиэтиленгликоля октилглюкозид лаурат
Эфир полиэтиленгликоля Ундецилглюкозид лаурат
Полиглицерил-2-децилглюкозид лаурат
Полиглицерил-2-додецил глюкозид
Полиглицерил-2-додецилглюкозид лаурат
Полиглицерил-2 лаурил глюкозид
Полиглицерил-2-октилглюкозид лаурат
Ундецил глюкозид
2-Додецил-D-глюкопиранозид
Децил глюкоза
Децил-полиглюкоза
Додецил полиглюкозид
Глюкозид, Лаурил
гликозид, лаурил
Лаурилглюкозокарбоксилат
Лаурилолигосахарид
Полиглицерил-2-додецил глюкозид
Лаурил глюкозид лаурат
Децилглюкозид лаурат Полиглицерил-2
Лаурил глюкозид лаурат Полиглицерил-2
Додецилглюкозид лаурат Эфир полиэтиленгликоля
Лаурилглюкозид лаурат Эфир полиэтиленгликоля
Децил глюкозид лаурат
Лаурилполиглюкозокарбоксилат
Полиглицерил-2-децилглюкозид лаурат
Лаурил глюкозид лаурат Полиглицерил-2
Лаурилглюкозид лаурат Полиглицерил-2 олеат
Лаурилглюкозид олеат
Додецил глюкозида лаурат
Октилглюкозид лаурат
Полиглицерил-2-октилглюкозид лаурат
Лаурилглюкозид лаурат Полиглицерил-2 олеат
Лаурилполиглюкозидкарбоксилат
1-додецил-бета-D-глюкопиранозид
Додецил β-D-глюкопиранозид
Децил β-D-глюкопиранозид
D-глюкопиранозид, О-децил
Гликозид, лаурилполи-
О-децил-D-глюкопиранозид
О-додецил-D-глюкопиранозид
Полиоксиэтилен (2) додецил глюкозид
2-додецил глюкопиранозид
Децил полигликозид
Лаурилолигоглюкозиды
Лаурилполиглюкоза лаурат
Полиглицерил-2 лаурилглюкозид олеат
Полиглицерил-2 лаурилглюкозидпальмитат
Лаурил глюкозида пальмитат
Полиглицерил-2 лаурилглюкозид линолеат
Полиглицерил-2 лаурилглюкозид линоленат
Лаурилглюкозид линолеат
Лаурилглюкозид линоленат
Лаурилглюкозид олеат линолеат
Полиглицерил-2 лаурилглюкозид олеат линолеат
Полиглицерил-2 лаурилглюкозид олеат линоленат
Лаурилглюкозид олеат линоленат
Децилглюкозид лаурат Полиглицерил-2 линолеат
Децилглюкозид лаурат Полиглицерил-2 линоленат
ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (APG 1214)
Лаурил глюкозид (APG1214) — поверхностно-активное и очищающее вещество, используемое в косметике.
Лаурилглюкозид (APG1214) представляет собой гликозид, получаемый из глюкозы и лаурилового спирта.
Лаурилглюкозид (APG1214) и октилглюкозид — аналогичные продукты, используемые в косметике.

КАС: 110615-47-9
МФ: C18H36O6
МВт: 348,47484
ЭИНЭКС: 600-975-8

Синонимы
D-глюкопираноза, олигомерные, C10-16-алкилгликозиды, 110615-47-9, D-глюкопираноза, олигомерные, C10-16-алкилгликозиды (n=1,3), D-глюкопираноза, олигомерные, C10-16-алкилгликозиды ( n=1,4), D-глюкопиразон, олигомерные, C10-16-алкилгликозиды, DTXSID50105933

Лаурил глюкозид (APG1214) — мягкое и универсальное поверхностно-активное вещество, обычно используемое в рецептурах средств личной гигиены и косметических продуктов.
Лаурил глюкозид (APG1214) классифицируется как неионогенное поверхностно-активное вещество и получено из природного сырья, что делает его подходящим для различных типов кожи, включая чувствительную.
Лаурилглюкозид (APG1214) состоит из жирного спирта (лаурилового спирта) и глюкозы, в результате чего получается поверхностно-активное вещество, проявляющее отличные пенообразующие и эмульгирующие свойства.

Благодаря своей мягкой природе лаурил глюкозид (APG1214) часто содержится в таких продуктах, как шампуни, средства для мытья тела, очищающие средства для лица и средства по уходу за детьми.
Способность лаурилглюкозида (APG1214) образовывать стойкую пену в сочетании с ее мягкостью делает его предпочтительным выбором для составов, требующих эффективного очищения, не вызывая раздражения.
Кроме того, лаурил глюкозид (APG1214) является биоразлагаемым, что соответствует растущему спросу на экологически чистые и устойчивые косметические ингредиенты.

Синтез лаурилглюкозида (APG1214) включает реакцию между лауриловым спиртом, полученным из природных источников, таких как кокосовое или пальмоядровое масло, и глюкозой, полученной из кукурузного крахмала или других источников растительного происхождения.
В результате этого процесса получается поверхностно-активное вещество, соответствующее критериям натуральных и экологически чистых составов.
Универсальность, мягкость и биоразлагаемость лаурил глюкозида (APG1214) способствуют его популярности в косметической промышленности, где все больше внимания уделяется созданию эффективных, безопасных и экологически безопасных продуктов.

Лаурил глюкозид (APG1214) Химические свойства
Точка кипения: 301 ℃ при 101,3 кПа.
Плотность: 1,16 при 20 ℃
Давление пара: 0,008 Па при 20 ℃.
Форма: Твердый
ИнЧИ: ИнЧИ=1/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14( 13-19)24-18/ч14-22Н,2-13Н2,1Н3/т14-,15-,16+,17-,18?/с3
InChIKey: PYIDGJJWBIBVIA-KGFPCJIYNA-N
LogP: -0,07 при 20 ℃
Поверхностное натяжение: 29,5 мН/м при 1 г/л и 23 ℃.
Система регистрации веществ EPA: лаурил глюкозид (APG1214) (110615-47-9)

Использование
Лаурил глюкозид (APG1214) — мягкое поверхностно-активное вещество.
Лаурил глюкозид (APG1214) создает отличную и стабильную пену.
Лаурил глюкозид (APG1214) полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку он помогает очищать волосы, не снимая их.
Лаурил глюкозид (APG1214) можно использовать вместе с другими глюкозидами для улучшения пенообразования и кондиционирования кожи.

Лаурил глюкозид (APG1214) очень эффективен при использовании в ионных составах для увеличения глубины пены и эмульгирующих свойств.
Лаурилглюкозид (APG1214) очень полезен в пенах для ванн, гелях для душа и шампунях, когда вы хотите увеличить пенообразующую способность продукта без ухудшения естественного состава.
Лаурил глюкозид (APG1214) биоразлагаем.
ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД)
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) представляет собой алкилполиглюкозид (C 12-16 жирный спирт-глюкозид), мягкое поверхностно-активное вещество и очищающее средство для кожи с отличными пенообразующими свойствами, полученное из натурального кукурузного крахмала, жирных кислот и кокоса.


Номер CAS: 59122-55-3
Номер ЕС: 261-614-4
Химическое название/ИЮПАК: Додецил β-D-глюкопиранозид
Химическая формула: C18H36O6.



СИНОНИМЫ:
Додецил β-D-глюкопиранозид, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(додецилокси)-6-(гидроксиметил)оксан-3,4,5-триол, додецилглюкозид, лаурилполиглюкозид, додецил D-глюкозид , лаурил глюкозид, 110615-47-9, додецил d-глюкопиранозид, 27836-64-2, EINECS 248-685-7, UNII-VB00RDE21R, VB00RDE21R, D-глюкопиранозид, додецил, EC 600-975-8, (3R, 4S,5S,6R)-2-додекокси-6-(гидроксиметил)оксан-3,4,5-триол, UNII-76LN7P7UCU, ГЛЮКОЗИД, ДОДЕЦИЛ, D-, додецил-d-глюкопиранозид, SCHEMBL57535, CLAON ALL 4 CLEANSER , DTXSID30893048, PYIDGJWBIBVIA-IHAUNJBESA-N, бета-D-ГЛЮКОПИРАНОЗИД, ДОДЕЦИЛ, DB14746, W-110711, C10-16 алкилглюкозид, D-глюкопираноза, олигомерные, C10-16-алкилгликозиды, D-глюкопиранозид , Додецил, Додецил D -Глюкозид, глюкопираноза, олигомерные, C10-16-алкилгликозиды, лаурил D-глюкопиранозид, лаурил глюкозид (INCI), 59122-55-3, додецилглюкозид, додецил bD-глюкопиранозид, додецил бета-D-глюкопиранозид, н-ДОДЕЦИЛ- бета-D-ГЛЮКОПИРАНОЗИД, C18H36O6, Додецил D-глюкозид, D-глюкопиранозид, Додецил, Лаурил D-глюкопиранозид



Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) представляет собой алкилполиглюкозид (C 12-16 жирный спирт-глюкозид), мягкое поверхностно-активное вещество и очищающее средство для кожи с отличными пенообразующими свойствами, полученное из натурального кукурузного крахмала, жирных кислот и кокоса.
Кроме того, лаурил глюкозид (додецил глюкозид) не является нефтехимическим, не этоксилированным и легко биоразлагаемым.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) демонстрирует превосходную очищающую эффективность как минимальный результат.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) достигает очищающих целей так же, как и стандартные поверхностно-активные вещества, а также обеспечивает дополнительное преимущество исключительной мягкости в составах средств личной гигиены.


Тест на глубокое очищение пор показывает, что очистка водой недостаточно удаляет грязь с кожи.
Напротив, очищение с использованием лауретсульфата натрия и лаурилглюкозида (додецилглюкозида) демонстрирует превосходную очищающую эффективность.
Наилучшее сочетание очищения и мягкости достигается с помощью этого «зеленого» ингредиента.


По результатам исследования влияния алкилглюкозида на явление чешуйчатого подъема при наращивании необработанных волокон волос было установлено, что обработка лауретсульфатом натрия приводит к более обширному ослаблению чешуйчатой структуры расчесанных волокон.
На выраженных уровнях растяжения клетки кутикулы начинают отделяться от нижележащей кутикулы.


Напротив, лечение лаурилглюкозидом (додецилглюкозидом) показывает менее серьезное отшелушивание и уменьшение угла отшелушивания.
Напротив, лауретсульфат натрия оказывает сильное воздействие на поверхность волос, проявляясь в виде подъема чешуек кутикулы.
Что касается очищающей эффективности, липометрические измерения показывают сопоставимые эффекты лауретсульфата натрия и лаурилглюкозида (додецилглюкозида).


Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) представляет собой неионное поверхностно-активное вещество и член семейства алкилглюкозидов (например, кокосовый глюкозид, децилглюкозид), которые представляют собой вещества, образующиеся при смешивании спиртов и сахара и/или глюкозы.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) обычно получают из пальмоядрового масла, кукурузного сахара или кокоса.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) улучшает процесс очищения, не удаляя необходимую влагу.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — это поверхностно-активное вещество растительного происхождения, которое обычно выглядит как прозрачная жидкость с мягким сладким жирным ароматом и содержится во многих чистящих средствах, мыле и очищающих средствах.


Что касается профиля безопасности, группа алкилглюкозидов, включая лаурилглюкозид (додецилглюкозид), была оценена экспертной группой по обзору косметических ингредиентов (CIR) в 2013 году.
Они исследовали безопасность косметических средств при воздействии на кожу и пришли к выводу, что они «безопасны при нынешней практике использования и концентрации, если формула не вызывает раздражения».


EWG отмечает исследования, показывающие, что аллергический контактный дерматит на децил и лаурил глюкозид (додецил глюкозид) существует у небольшого процента населения, и людям с чувствительностью следует проявлять соответствующую осторожность.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — поверхностно-активное вещество, используемое в косметике и стиральных порошках.


Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) — гликозид, получаемый из глюкозы и лаурилового спирта.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) биоразлагаем.
Молекулярная формула лаурилглюкозида (додецилглюкозида) — C18H36O6, молекулярная масса — 348,5.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — одно из нескольких неионогенных поверхностно-активных веществ, встречающихся в семействе полигликозидов.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) получают из сахаров и жирных спиртов, содержащихся в кокосах, что делает его природным возобновляемым ресурсом.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) — это ингредиенты, которые обеспечивают мягкую и нежную «пенную» основу для средств для мытья тела, очищающих средств для лица, шампуней, пены для ванн и других жидких очищающих составов.


Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) имеет более густую текстуру, чем децилглюкозид.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) не содержит сульфатов.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — одно из нескольких неионогенных поверхностно-активных веществ, встречающихся в семействе полигликозидов.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) получают из кокосов, что делает его природным возобновляемым ресурсом.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) имеет более густую текстуру, чем децилглюкозид.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) представляет собой катионное поверхностно-активное вещество, которое используется в фармацевтических препаратах для лечения бактериального вагиноза.


Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) — нераздражающее, малотоксичное соединение, эффективное против большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) представляет собой алкилглюкозид, который в основном используется в качестве поверхностно-активного вещества в обычных косметических средствах, средствах по уходу за кожей и предметах домашнего обихода.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) все чаще используется, поскольку он добывается из растительных источников и считается экологически безопасным.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — очень мягкое неионогенное поверхностно-активное вещество, которое обеспечивает мягкое очищение, особенно жирной кожи, при использовании шампуней, средств для мытья тела и пенных ванн.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) считается более безопасной альтернативой обычным суровым сульфатам.


Лаурилглюкозид (додецилглюкозид), также называемый лаурилглюкозой, представляет собой поверхностно-активное вещество анионного типа.
Это очищающее средство, лаурил глюкозид (додецил глюкозид), изготовлено из глюкозы и лаурилового спирта.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) представляет собой жидкость без запаха, которая по внешнему виду может быть светло-желтой или прозрачной.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРИЛОВОГО ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Использование лаурилглюкозида (додецилглюкозида) в стоматологии: В качестве поверхностно-активного вещества лаурилглюкозид (додецилглюкозид) обладает пенообразующими свойствами, которые делают его эффективным ингредиентом в зубных пастах и средствах для отбеливания зубов.
Косметика: лаурил глюкозид (додецил глюкозид) часто используется в качестве очищающего средства и поверхностно-активного вещества в косметике, включая праймер для макияжа, средство для снятия макияжа с глаз, BB-кремы и крем для глаз.


Использование лаурилглюкозида (додецилглюкозида) в продуктах Puracy: Вместо сульфатов компания Puracy использует лаурилглюкозид (додецилглюкозид) в качестве поверхностно-активного вещества и очищающего средства во многих наших пенящихся продуктах.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) используется в некоторых наших средствах личной гигиены и чистящих средствах благодаря своим мягким, но эффективным очищающим свойствам и общей совместимости с чувствительной кожей.


Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) получают из лаурилового спирта (из кокоса или пальмы) и глюкозы (из кукурузы или картофеля).
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — это так называемое «неионное поверхностно-активное вещество», что означает, что его молекулы не несут заряда и помогают обеспечить очистку без разводов.


Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) также способствует образованию пены, смачиванию и суспендированию загрязнений в таких продуктах, как шампуни, средства для мытья тела, пена для ванн, средства для стирки, очищающие средства для лица и зубные пасты.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) повышает пенообразующую способность вашего пенящегося продукта.


В сочетании с другими глюкозидами помогает увеличить пенообразование и очищающую способность.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) повышает пенообразующую способность вашего пенящегося продукта. Если вы хотите, чтобы в вашем продукте было больше пены, добавьте его.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — поверхностно-активное и очищающее вещество, используемое в косметике.


Конечно, в отношении лаурилглюкозида (додецилглюкозида) все зависит от личных предпочтений, и я считаю, что большинство поверхностно-активных веществ не подходят для ухода за кожей, но это не означает, что все они созданы одинаково или что все они преследуют одни и те же цели. мир уборки и очищения.
Поскольку существует ограниченное количество способов «сделать мыло», мы должны выбрать вариант, который лучше всего подходит для нашей рецептуры.


Вы можете использовать метод щелочи и воды или использовать поверхностно-активные вещества.
Помимо этих двух видов мыловарения, существует еще несколько способов изготовления высококачественного пенящегося продукта.
Вы все в значительной степени защищены, выбрав лаурил глюкозид (додецил глюкозид) в качестве основы.


Используются простые методы смешивания: просто добавьте лаурил глюкозид (додецил глюкозид) и другие добавки на водной основе и перемешайте, отрегулируйте pH готового продукта, используя лимонную кислоту или молочную кислоту - при желании загустите, и все готово.
Вы можете добавлять к поверхностно-активным веществам ингредиенты на масляной основе… однако, в зависимости от добавленного соотношения, вы заметите снижение пенообразующей способности.


Вам необходимо будет провести собственное тестирование, чтобы определить, сколько масла может содержать ваш состав.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) повышает пенообразующую способность вашего пенящегося продукта.
В сочетании с другими глюкозидами помогает увеличить пенообразование и очищающую способность.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) можно использовать в качестве пенообразователя, кондиционера или эмульгатора.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) обладает превосходной пенообразующей способностью и хорошей дерматологической совместимостью.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) биоразлагаем.


Смешайте лаурил глюкозид (додецил глюкозид) с другими поверхностно-активными веществами, чтобы получить пенящийся продукт, способный очищать кожу.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) прекрасно работает в сочетании с кокамидопропилбетаином.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) растворим в воде и оказывается полезным при смешивании с ионными формулами для увеличения глубины их эмульгирования и пенообразования.


Это неионное поверхностно-активное вещество, лаурил глюкозид (додецил глюкозид), можно использовать в качестве эмульгатора, кондиционера или пенообразователя.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) можно использовать как в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества, так и в качестве основного поверхностно-активного вещества в очищающих средствах для кожи, поскольку он обладает лучшей пенообразующей способностью среди глюкозидов, а также дерматологически совместим.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) способствует повышению вязкости и кондиционированию конечного продукта.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) действует медленно по сравнению с другими глюкозидами, но, безусловно, обладает лучшим очищающим эффектом и стабилен.
Способность образовывать пену делает лаурил глюкозид (додецил глюкозид) одним из популярных косметических материалов в средствах личной гигиены и ухода за кожей.


В средствах по уходу за волосами также используется лаурил глюкозид (додецил глюкозид), поскольку он глубоко очищает волосы, не удаляя при этом натуральные масла.
Кроме того, лаурил глюкозид (додецил глюкозид) можно использовать для улучшения пенообразования и кондиционирования кожи таких продуктов, как пена для ванн, гель для душа и средства для умывания лица.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) применяют только для наружного применения.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) отлично подходит для детского мытья, безопасного для домашних животных шампуня и составов для чувствительной кожи.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) используется для мытья тела, мытья лица, жидкого мыла для рук, шампуня, средств по уходу за детьми, ухода за чувствительной кожей и салфеток.


Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) оказался эффективным противомикробным средством с механизмом адсорбции, основанным на водородных связях.
Также было показано, что лаурил глюкозид (додецил глюкозид) обладает свойствами профилактики рака кожи, поскольку он способен ингибировать пролиферацию клеток кожи человека.


Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) также может вызывать аллергические реакции или сенсибилизацию у некоторых людей, тогда как диаминтетрауксусная кислота (ДТА) может использоваться в качестве стабилизатора в продуктах, содержащих лаурилглюкозид.


- В средствах по уходу за кожей используется лаурил глюкозид (додецил глюкозид):
Пенящиеся, эмульгирующие и стабилизирующие свойства лаурилглюкозида (додецилглюкозида) используются при производстве средств по уходу за кожей, таких как средства для умывания, очищающие средства, тоник и даже маски для лица.
Продукты, содержащие лаурил глюкозид (додецил глюкозид), притягивают жир, грязь и другие загрязнения с кожи и легко смываются.


-Применение лаурилглюкозида (додецилглюкозида) для ухода за волосами:
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) обладает мощными пенообразующими и очищающими свойствами и используется в производстве шампуней, средств для чистки волос, масок для волос и многих других средств по уходу за волосами, поскольку он эффективно удаляет грязь, которая застревает в волосах, не причиняя никакого вреда волосам. кожу головы и пряди волос.


- В очищающем средстве для тела используется лаурил глюкозид (додецил глюкозид):
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) действует как неионогенное поверхностно-активное вещество и обладает мощной очищающей и очищающей функцией; поэтому его используют для изготовления очищающих средств для тела, таких как гель для душа, гели для душа, пена для ванн и т. д., поскольку он очищает тело от загрязнений и в то же время кондиционирует и питает кожу.


- Использование лаурил глюкозида (додецил глюкозида) в солнцезащитных кремах:
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) производится из экологически чистых ингредиентов растительного происхождения, поэтому его добавляют во многие несмываемые продукты, такие как солнцезащитные кремы, кремы для лица, тоники и т. д., поскольку они приносят пользу коже многими способами и помимо этого. они также совершенно безопасны для нанесения на кожу.


-Увлажняющее средство и кремы с использованием лаурилглюкозида (додецилглюкозида):
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — неионогенные поверхностно-активные вещества, образующиеся в результате конденсации глюкозы с жирным спиртом.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) в основном получают из пальмового, кокосового и рапсового масел, поэтому его используют для изготовления увлажняющих кремов, кремов и лосьонов.


-Зубная паста, содержащая лаурил глюкозид (додецил глюкозид):
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — очень мягкий диспергатор или поверхностно-активное вещество, получаемое из природных ресурсов.
Поверхностно-активные вещества также обладают пенообразующими свойствами, которые важны для диспергирования зубной пасты во время чистки зубов.
Поскольку лаурил глюкозид (додецил глюкозид) изготовлен из безопасных для организма ингредиентов, он безопасен для здоровья.


-Шампуни с лаурил глюкозидом (додецил глюкозидом):
Если химические вещества уже повредили волосы, лаурил глюкозид (додецил глюкозид) можно еще больше ослабить обработкой поверхностно-активными веществами.
Другими словами, чувствительные волосы, такие как обесцвеченные, окрашенные, после химической завивки, обветренные или пышные волосы, следует мыть шампунем с поверхностно-активными веществами мягкого действия.


-Применение лаурилглюкозида (додецилглюкозида) для ухода за кожей и телом:
В качестве поверхностно-активного и очищающего средства лаурил глюкозид (додецил глюкозид) разрушает поверхностное натяжение, поэтому грязь и масло легче поднимаются и смываются.
Это веская причина, по которой вы можете найти лаурил глюкозид (додецил глюкозид) в шампунях, средствах для мытья лица, пенах для ванн, средствах для мытья тела и других средствах личной гигиены.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД)?
*Уход за кожей:
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) можно использовать вместе с другими глюкозидами для усиления пенообразования и кондиционирования кожи.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) очень эффективен при использовании в ионных составах для придания глубины пены и эмульгирующих свойств.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) очень полезен для пены для ванн, гелей для душа для увеличения пенообразующей способности продукта.

*Уход за волосами:
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) создает отличную и устойчивую пену.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку помогает очищать волосы, не снимая их.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Смешайте лаурил глюкозид (додецил глюкозид) с другими поверхностно-активными веществами, чтобы получить пенящийся продукт, способный очищать кожу.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) прекрасно работает в сочетании с кокамидопропилбетаином.



УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Рекомендуемый уровень использования лаурилглюкозида (додецилглюкозида):
10–20 % (Умывание лица)
15–30 % (гель для душа/пена для ванны/шампунь)



НАСЛАЖДАЮЩАЯСЯ ВЫСОКАЯ ПЕНА, ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — неионогенное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать в качестве пенообразователя, кондиционера или эмульгатора.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) обладает лучшей пенообразующей способностью среди глюкозидов и хорошей дерматологической совместимостью.
Поэтому лаурилглюкозид (додецилглюкозид) подходит для использования в качестве базового поверхностно-активного вещества или вспомогательного поверхностно-активного вещества в косметических очищающих поверхностно-активных препаратах.

Мы рекомендуем добавить 5% лаурилглюкозида (додецилглюкозида) в состав поверхностно-активного вещества на основе глюкозида для усиления пенообразования.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) способствует повышению вязкости конечного продукта.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) увеличивает пенообразующую способность.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) создает отличную и устойчивую пену.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку помогает очищать волосы, не снимая их.

Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) можно использовать вместе с другими глюкозидами для усиления пенообразования и кондиционирования кожи.
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) очень эффективен при использовании в ионных составах для придания глубины пены и эмульгирующих свойств.

Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) очень полезен в пенах для ванн, гелях для душа и шампунях, где вы хотите увеличить пенообразующую способность продукта без уменьшения естественного состава.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) биоразлагаем.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
*Кондиционирующие свойства
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) — мягкое и неионогенное поверхностно-активное вещество, обладающее превосходными кондиционирующими и питательными свойствами кожи.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) также действует как эмульгатор и стабилизатор, который помогает глубоко увлажнить и увлажнить слои кожи.

*Пенообразующая способность
Стабильная пенообразующая способность лаурил глюкозида (додецил глюкозида) используется в очищающих средствах, поскольку он очень мягок и нежен для кожи.
Способность лаурилглюкозида (додецилглюкозида) образовывать обильное количество пены делает его одним из часто используемых ингредиентов в гелях для ванн, шампунях и очищающих средствах для кожи.

*Подходит для чувствительной кожи:
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) изготовлен из натуральных ингредиентов, поэтому не влияет на кожу.
Вы можете добавить продукты, содержащие лаурил глюкозид (додецил глюкозид), в свой ежедневный косметический режим.
Нежный состав Lauryl Glucoside (Dodecyl Glucoside) идеально подходит для чувствительной и склонной к акне кожи.

*Не вредит окружающей среде:
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) биоразлагаем, не угрожает окружающей среде во время и после использования.
Веганы могут использовать лаурил глюкозид (додецил глюкозид) в качестве компонентов, полученных из природных ресурсов и полностью не содержащих ингредиентов животного происхождения.

* Защищает от повреждений кожи:
Жесткие поверхностно-активные вещества и очищающие средства для кожи обычно приводят к гиперпигментации, пятнам, а иногда даже к прыщам на более темных тонах кожи.
Принимая во внимание, что лаурил глюкозид (додецил глюкозид) является более безопасной альтернативой для индийской кожи, поскольку он содержит только безопасные для тела ингредиенты для всех типов кожи.

*Глубоко очищает кожу головы:
Средства по уходу за волосами, содержащие лаурил глюкозид (додецил глюкозид), известны своими очищающими и пенообразующими свойствами.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) позволяет легко распределить весь продукт по коже головы и одновременно удалить всю грязь, жир и масло с кожи головы и прядей волос.



ГДЕ ОБНАРУЖЕН ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД)?
Глюкозиды используются из-за их эмульгирующих и пенообразующих свойств.
По этому свойству лаурил глюкозид (додецил глюкозид) можно найти в:

*Косметика
*Краски для волос
*Шампуни и гели для душа.
*Составы для загара.

Он также присутствует в несмываемых продуктах, таких как:
*Солнцезащитные кремы
*Дезодоранты
*Ароматы.
Совсем недавно алкилглюкозиды стали использовать и в средствах для ухода за ранами.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Лаурилглюкозид (додецилглюкозид) — гликозид, получаемый из глюкозы и лаурилового спирта.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) производится путем объединения кукурузного сахара и кокосового или пальмового масла.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) получают естественным путем.



ЧТО ЛАУРИЛОВЫЙ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД) ДЕЛАЕТ В СОСТАВЕ?
*Очищение
*Эмульгирование
*Усиление пены
*Кондиционирование кожи
*Поверхностно-активное вещество



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) считается вполне безопасным для кожи, поскольку это очень мягкое поверхностно-активное вещество, которое практически не вызывает раздражения и поэтому используется для чувствительной кожи.

Ряд агентств, таких как База данных безопасной косметики, база данных GoodGuide, EcoCert и Федерация органических продуктов питания, считают лаурил глюкозид (додецил глюкозид) безопасным ингредиентом.

Он даже включен в список безопасных ингредиентов для косметики CIR.
От 10 до 20% лаурилглюкозида (додецилглюкозида) можно использовать в очищающих средствах для лица, а от 15 до 30% — в шампунях и средствах для мытья тела.
Максимум 40% лаурилглюкозида (додецилглюкозида) разрешено для использования в любом продукте.



АЛЬТЕРНАТИВЫ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДУ (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИДУ):
*ДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД,
*КОКОГЛЮКОЗИД



СВОЙСТВА ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
*Бескомпромиссная мягкость
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) не только нежно воздействует на кожу, но и может снизить вероятность раздражения от смесей поверхностно-активных веществ.
По сравнению с другими поверхностно-активными веществами лаурил глюкозид (додецил глюкозид) гораздо мягче и может использоваться в эффективных формулах с превосходной совместимостью с глазами и слизистыми без каких-либо побочных эффектов.
Во время испытаний 3D-модели, эквивалентной роговице человека, повреждений не наблюдалось, что еще раз подтверждает легкую степень LG.


*Отличная ежедневная уборка.
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) демонстрирует меньший потенциал раздражения, чем другие протестированные поверхностно-активные вещества, что подтверждает его превосходную пригодность для обеспечения мягкости при мытье тела.
В качестве меры целостности кожного барьера кумулятивный потенциал раздражения поверхностно-активных веществ оценивается по трансэпидермальной потере воды (TEWL).


* Нежное очищение силой природы.
Использование лаурилглюкозида (додецилглюкозида) в шампуне позволяет потребителям воспользоваться эффективностью природы в удалении химических остатков с волос.

Анализ остатков силикона на волосах показывает, что при однократном мытье шампунем для смывания, содержащим лаурил глюкозид (додецил глюкозид), количество силикона можно уменьшить на 62 % на девственных волосах и на 77 % на обесцвеченных волосах.
После трех стирок уменьшение отложений на девственных волосах становится еще более значительным.

По сравнению с шампунями с лауретсульфатом натрия это заметное улучшение.
После использования шампуня «Лаурил глюкозид (додецил глюкозид)» волосы лучше подготовлены к глубоко проникающим процедурам.


*Отличная высота пены
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) улучшает свойства пены шампуней, образует хорошую, количественно стабильную пену и поддерживает ее густоту.


*Сенсорный профиль
При сравнении сенсорных тестов кокамидопропилбетаина и лаурилглюкозида (додецилглюкозида) в качестве основного поверхностно-активного вещества шампуня результаты не показали различий в липкости ни на влажных волосах, ни во время их сушки.
Вместе с лучшей расчесываемостью во влажном состоянии, лучшими пенообразующими свойствами и доказанной пользой для кожи, которую проявляет лаурил глюкозид (додецил глюкозид), это открытие подтверждает превосходство алкилполиглюкозидов в шампунях.



КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД)?
Коммерческое производство лаурилглюкозида (додецилглюкозида) обычно начинается со смешивания пальмового, кукурузного или кокосового спирта с сахаром, глюкозой или полимером глюкозы в кислых условиях.



НОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) можно добавлять в смеси как есть.
Типичный уровень использования 1-25% в зависимости от желаемого пенообразующего и очищающего эффекта.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРИЛГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛГЛЮКОЗИДА):
*Доставка наркотиков
Способность лаурил глюкозида (додецил глюкозида) действовать как поверхностно-активное вещество и его мягкий характер делают его потенциальным носителем для доставки лекарств.
Исследования изучали его использование в:
*Трансдермальная доставка лекарств:
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) может улучшить проникновение лекарств через кожу, потенциально помогая в разработке лекарственных форм для местного применения.

*Антибактериальные и противогрибковые свойства.
Исследования показывают, что лаурил глюкозид (додецил глюкозид) может проявлять антибактериальные и противогрибковые свойства.

Исследования показали его потенциальную эффективность против:
*Грамположительные бактерии:
Было доказано, что лаурил глюкозид (додецил глюкозид) эффективен против некоторых грамположительных бактерий, включая золотистый стафилококк.

*Грибы:
Исследования показывают, что лаурил глюкозид (додецил глюкозид) может обладать противогрибковой активностью против Candida albicans.



ПОЧЕМУ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД) В СОСТАВАХ?
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) чаще всего используется в качестве эмульгатора, кондиционера или пенообразователя в косметических продуктах, а также является одним из самых мягких и благоприятных для кожи косметических ингредиентов.



СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Лаурил глюкозид (додецил глюкозид) представляет собой очень мягкую смесь поверхностно-активных веществ, обладающую отличными pH-независимыми пенообразующими и очищающими свойствами.


ПРИМЕЧАНИЕ. ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Веганы могут использовать продукты, содержащие лаурил глюкозид (додецил глюкозид), поскольку он не содержит компонентов животного происхождения.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
*Очень мягкая смесь поверхностно-активных веществ, обладающая отличными pH-независимыми пенообразующими и очищающими свойствами.
*Может заменить сульфаты
*Низкая стабильность pH – хорошо работает в составах салициловой кислоты.
*Эффективен при низких уровнях использования.
*ЭО/ПО бесплатно
*Подходит для детских товаров и чувствительной кожи головы.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
Молекулярный вес: 348,5 г/моль
XLogP3-AA: 3,5
Число доноров водородных связей: 4
Количество акцепторов водородной связи: 6
Количество вращающихся облигаций: 13
Точная масса: 348,25118886 г/моль.
Моноизотопная масса: 348,25118886 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 99,4 Å ²
Количество тяжелых атомов: 24
Официальное обвинение: 0
Сложность: 301
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атомов: 4
Неопределенное количество стереоцентров атомов: 1
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0

Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да
Точка кипения: 301°C при 101,3 кПа.
Плотность: 1,16 г/см³ при 20°C.
Давление пара: 0,008 Па при 20°C.
Поверхностное натяжение: 29,5 мН/м при 1 г/л и 23°C.
Физическое состояние: Порошок
Белый цвет
Запах: Нет данных
Точка плавления/точка замерзания: данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Температура вспышки: данные отсутствуют.
Температура самовоспламенения: Нет данных.

Температура разложения: Нет данных.
pH: данные отсутствуют
Вязкость:
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность: Нет данных
Относительная плотность: данные отсутствуют.
Относительная плотность пара: данные отсутствуют.
Характеристики частиц: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: Нет данных.
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.

Анализ: от 95,00 до 100,00%.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Растворим в воде: 21,19 мг/л при 25°C (оценка)
Текстура: скользкая, моющая.
Запах: Нет или слабый запах
рН: 11-12
Заряд: Неионный
Значение HLB: 13
Внешний вид: Густая белая паста.
Растворимость: Вода
Коэффициент использования: 1–25 %
Заряд: Неионный
Активное ПАВ: 50 - 53%
Диапазон pH: 4–12
Веган: Да
Пальмовое масло: Да*
Номер CAS: 59122-55-3

Название ИЮПАК: Додецил-β-D-глюкопиранозид.
Название INCI: Лаурилглюкозокарбоксилат натрия
Молекулярный вес: 348,48 г/моль
Удельный вес: Н/Д
Точка кипения: 499 ± 45,0 °С.
Температура вспышки: 255,6 ± 28,7 °С.
Запах: Слабый
Уровень pH: от 5,5 до 6,5.
Значение HLB: 13
Цвет: от прозрачного до желтоватого
Стандарт класса: Технический класс
Срок годности: 24 месяца.
Форма: Жидкость
Альтернативные названия: додецилглюкозид, лаурилполиглюкозид.
Растворимость: Да
Применения: Косметика

Формула: C18H36O6
МВт: 348,47
Номер леев: MFCD00063298
ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14( 13-19)24-18/ч14-22Н,2-13Н2,1Н3/т14-,15-,16+,17-,18-/м1/с1
Ключ ИнЧИ: PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
Номер CAS: 59122-55-3
Название продукта: Лаурил глюкозид
Название ИЮПАК: (2R,3R,4S,5S,6R)-2-додекокси-6-(гидроксиметил)оксан-3,4,5-триол.
Молекулярная формула: C18H36O6.
Молекулярный вес: 348,5 г/моль
ИнЧИ: ИнЧИ=1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14( 13-19)24-18/ч14-22Н,2-13Н2,1Н3/т14-,15-,16+,17-,18-/м1/с1
Ключ ИнЧИ: PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Синонимы: додецилглюкопиранозид, додецилглюкозид, додецил-бета-D-глюкопиранозид.
Канонические УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Изомерные УЛЫБКИ: CCCCCCCCCCCCCO[C@H]1C@@HO



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
*При проглатывании:
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания.
Прополоскать рот водой.
- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения.
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
-Экологические меры предосторожности:
Никаких особых мер по охране окружающей среды не требуется.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Подметать и лопатой.
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИД (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛАУРИЛОВОГО ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИДА):
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Защита тела:
Выбирайте защиту тела в зависимости от ее типа.
*Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Никаких особых мер по охране окружающей среды не требуется.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАУРИЛОВОГО ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИДА):
-Меры безопасного обращения:
*Гигиенические меры:
Общие правила промышленной гигиены.
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
* Стабильность хранения:
Рекомендуемая температура хранения: -20 °C.
*Класс хранения:
Класс хранения (TRGS 510): 13: негорючие твердые вещества.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАУРИЛ ГЛЮКОЗИДА (ДОДЕЦИЛ ГЛЮКОЗИД):
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИД
Лаурил/миристил глюкозид представляет собой прозрачный водный раствор или пасту от бесцветного до бледно-желтого цвета.
Лаурил/миристил глюкозид – желтоватая слегка мутная вязкая жидкость.
Лаурил/миристил глюкозид биоразлагаем.


Номер CAS: 110615-47-9
Номер ЕС: 600-975-8
Молекулярная формула: C18H36O6.



Лаурил/миристил глюкозид, C18H36O6, додецил D-глюкозид, D-глюкопиранозид, додецил, лаурил D-глюкопиранозид, глюкопон 600 UP, Unipon 600U, лаурил/миристил глюкозид без консервантов, додецил глюкозид, додецил –D-глюкопиранозид



Лаурил/миристил глюкозид представляет собой прозрачный водный раствор или пасту от бесцветного до бледно-желтого цвета.
Лаурил/миристил глюкозид мягок по действию, менее раздражает организм человека, оказывает смягчающее действие на кожу, не раздражает глаза, обладает хорошей экологичностью.


Лаурил/миристил глюкозид широко используется в средствах личной гигиены и бытовой химии: шампунь, мыло для рук, очищающее средство для лица, средство для мытья тела, а также другие косметические и прозрачные мыла, стиральные порошки, моющие средства и другие ежедневные химические моющие средства и другие области, особенно в области беременности. и детская косметика получила признание потребителей.


Несмываемые и не оставляющие пятен свойства лаурил/миристилглюкозида делают его особенно подходящим для использования в средствах для мытья посуды, чистке твердых поверхностей и в других областях.
В процессе хранения ла��рил/миристил глюкозида при низкой температуре небольшое количество твердых веществ выпадало в осадок или внешний вид был мутным из-за влияния одиночных гликозидов и высокого значения pH.


Эта мутность не оказала негативного влияния на характеристики продукта.
С повышением температуры и значения pH лаурил/миристил глюкозид доводят до 7-9. Помутнение исчезнет.
Лаурил/миристил глюкозид также может быть специально переработан в продукты с pH: 7-10,0 в соответствии с потребностями клиентов.


Лаурил/миристил глюкозид — это чистящее средство, поверхностно-активное вещество на основе оксида амина, которое также можно найти в различных продуктах, включая шампуни и средства для мытья посуды.
Лаурил/миристил глюкозид удаляет грязь и отложения с окружающих частиц грязи, освобождая их от поверхности, к которой они прикреплены, и их можно смыть.


Лаурил/миристил глюкозид представляет собой прозрачный водный раствор или пасту от бесцветного до бледно-желтого цвета.
Лаурил/миристил глюкозид – желтоватая слегка мутная вязкая жидкость.
Лаурил/миристил глюкозид — продукт, полученный конденсацией миристилового спирта с полимером аглюкозы.


Лаурил/миристил глюкозид представляет собой APG многоуглеродного типа с 12–14 атомами углерода в ряду алкилгликозидов, с более высоким пенообразованием, которое относительно ниже, чем у APG0814 и APG0810.
Лаурил/миристил глюкозид – неионогенное поверхностно-активное вещество, изготовленное из возобновляемого растительного сырья.


Лаурил/миристил глюкозид представляет собой алкилполиглюкозид (APG).
Лаурил/миристил глюкозид представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество с низким пенообразованием, изготовленное из натурального жирного спирта и глюкозы, полученных из растительных источников.
Лаурил/миристил глюкозид представляет собой жидкость бледно-желтого цвета.


Лаурил/миристил глюкозид демонстрирует очень хорошие свойства смачивания, диспергирования и снижения поверхностного натяжения, что способствует более эффективному удалению загрязнений и эмульгированию.
Лаурил/миристилглюкозид также обладает превосходной щелочной стабильностью, совместимостью с строительными материалами, моющими и гидротропными свойствами, что в совокупности обеспечивает разработчикам рецептур большую гибкость и лучшую экономическую эффективность.


Лаурил/миристил глюкозид очень мягкий, малотоксичный и легко биоразлагаемый благодаря своему природному химическому составу.
Лаурил/миристил глюкозид — это поверхностно-активное вещество растительного происхождения, которое обычно используется в средствах личной гигиены, таких как шампуни, средства для мытья тела и бытовые чистящие средства.


Лаурил/миристил глюкозид получают из кукурузы, кокосов и других растительных материалов.
Лаурил/миристил глюкозид получают путем реакции глюкозида кукурузного крахмала с жирным спиртом деканолом, который получают из кокосового ореха.
Лаурил/миристил глюкозид — густое желтое вещество, получаемое из пальмоядрового масла, кукурузного сахара или кокоса.


Лаурил/миристил глюкозид представляет собой алкилглюкозид.
Лаурил/миристил глюкозид — это класс ингредиентов, которые производятся путем смешивания спиртов и сахара, такого как глюкоза.
Как правило, лаурил/миристил глюкозид получают из ингредиентов природного происхождения, но его также можно получить синтетическим путем.


Синтетическое производство лаурил/миристил глюкозида сводит к минимуму нагрузку на природные ресурсы и снижает экологические проблемы при сборе, переработке и транспортировке.
Благодаря способности лаурил/миристил глюкозида производиться из натуральных ингредиентов, он считается экологически чистым или устойчивым ингредиентом.


Лаурил/миристилглюкозид представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество и член семейства алкилглюкозидов (например, кокосовый глюкозид, децилглюкозид), которые представляют собой вещества, образующиеся при смешивании спиртов и сахара и/или глюкозы.
Лаурил/миристил глюкозид обычно получают из пальмоядрового масла, кукурузного сахара или кокоса.


Лаурил/миристил глюкозид улучшает процесс очищения, не удаляя необходимую влагу.
Лаурил/миристил глюкозид представляет собой поверхностно-активное вещество на основе сахара, предназначенное для стирки и мытья посуды вручную.
Сырьем для ПАВ являются жирные спирты кокосового или пальмоядрового масла и глюкоза кукурузы.


Лаурил/миристилгликозид синергически пенится с другими поверхностно-активными веществами, является эффективным эмульгатором, способствует ингибированию переноса красителя и мягок к коже.
В результате регулирования щелочного pH лаурил/миристил глюкозид достаточно защищен от микробиологического загрязнения.


Лаурил/миристил глюкозид — это поверхностно-активное вещество растительного происхождения, которое обычно выглядит как прозрачная жидкость с мягким сладким жирным ароматом и содержится во многих чистящих средствах, мыле и очищающих средствах.
Мы используем лаурил/миристил глюкозид в некоторых наших средствах личной гигиены и чистящих средствах из-за его нежных, но эффективных очищающих свойств и общей совместимости с чувствительной кожей.


Лаурил/миристил глюкозид получают из лаурилового спирта (из кокоса или пальмы) и глюкозы (из кукурузы или картофеля).
Лаурил/миристилглюкозид – это так называемое «неионогенное поверхностно-активное вещество», что означает, что его молекулы не несут заряда и помогают обеспечить очистку без разводов.
Лаурил/миристилглюкозид также способствует образованию пены, смачиванию и суспендированию загрязнений в таких продуктах, как шампуни, средства для мытья тела, пена для ванн, средства для стирки, очищающие средства для лица и зубные пасты.


Что касается профиля безопасности, группа алкилглюкозидов, включая лаурил/миристил глюкозид, была оценена экспертной группой по обзору косметических ингредиентов (CIR) в 2013 году.
Они рассмотрели безопасность косметических средств при воздействии на кожу и пришли к выводу, что они «безопасны при нынешней практике использования и концентрации, если формула не вызывает раздражения».


EWG отмечает исследования, показывающие, что аллергический контактный дерматит на децил и лаурил/миристил глюкозид существует у небольшого процента населения, и людям с чувствительностью следует проявлять соответствующую осторожность.
Лаурил/миристил глюкозид повышает пенообразующую способность вашего пенящегося продукта. Если вы хотите, чтобы в вашем продукте было больше пены, добавьте лаурил/миристил глюкозид.


Лаурил/миристил глюкозид — неионогенное поверхностно-активное вещество, которое можно использовать в качестве пенообразователя, кондиционера или эмульгатора.
Мы рекомендуем добавить 5% лаурил/миристил глюкозида в состав поверхностно-активного вещества на основе глюкозида для усиления пенообразования.
Лаурил/миристил глюкозид способствует повышению вязкости конечного продукта.
Лаурил/миристил глюкозид увеличивает пенообразующую способность.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРИЛА / МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
Лаурил/миристил глюкозид представляет собой APG многоуглеродного типа с 12–14 атомами углерода в ряду алкилгликозидов, с более высоким пенообразованием, которое относительно ниже, чем у APG0814 и APG0810.
Лаурил/миристил глюкозид – неионогенное поверхностно-активное вещество, изготовленное из возобновляемого растительного сырья.


Лаурил/миристил глюкозид в основном используется в качестве поверхностно-активного вещества.
Поверхностно-активные вещества помогают снизить поверхностное натяжение между двумя жидкостями, обеспечивая более глубокую очистку.
Вот почему лаурил/миристил глюкозид используется в таких продуктах, как очищающие средства, шампуни, средства для мытья тела, мыло для рук и экологически чистые бытовые чистящие средства.


Лаурил/миристил глюкозид — ингредиент, используемый в средствах по уходу за кожей и косметических составах для улучшения очищающих свойств очищающих средств, средств для мытья тела и мыла.
Лаурил/миристил глюкозид используется в качестве поверхностно-активного вещества, которое помогает удалять грязь и жир с кожи, позволяя их смыть.
Вот почему лаурил/миристил глюкозид часто можно встретить в очищающих средствах, таких как моющие и очищающие средства.


Косметика: Лаурил/миристил глюкозид часто используется в качестве очищающего средства и поверхностно-активного вещества в косметике, включая праймер для макияжа, средство для снятия макияжа с глаз, BB-кремы и крем для глаз.
Вместо сульфатов Puracy использует лаурил/миристил глюкозид в качестве поверхностно-активного вещества и очищающего средства во многих наших пенящихся продуктах.


Лаурил/миристил глюкозид используется в бытовых ��оющих средствах, чистке твердых поверхностей, очистке на месте (CIP) и чистящих средствах для текстиля.
Уход за зубами: Лаурил/миристил глюкозид в качестве поверхностно-активного вещества обладает пенообразующими свойствами, что делает его эффективным ингредиентом в зубных пастах и средствах для отбеливания зубов.


Лаурил/миристил глюкозид обладает лучшей пенообразующей способностью среди глюкозидов и хорошей дерматологической совместимостью.
Поэтому лаурил/миристил глюкозид подходит для использования в качестве базового поверхностно-активного вещества или вспомогательного поверхностно-активного вещества в очищающих косметических поверхностно-активных препаратах.
Лаурил/миристил глюкозид также используется во множестве других применений, таких как чистящие средства, обработка текстиля и промышленность.


Лаурил/миристил глюкозид является неионным поверхностно-активным веществом, а это значит, что он не имеет заряда и не взаимодействует с другими ионами в растворе.
Это свойство делает лаурил/миристил глюкозид хорошим выбором для использования в продуктах, которые должны быть pH-сбалансированными и нежными для кожи.


-Применение лаурил/миристил глюкозида в уходе за кожей и телом:
В качестве поверхностно-активного и очищающего средства лаурил/миристил глюкозид разрушает поверхностное натяжение, поэтому грязь и масло легче поднимаются и смываются.
Это веская причина, по которой вы можете найти лаурил/миристил глюкозид в шампунях, средствах для мытья лица, пенах для ванн, средствах для мытья тела и других средствах личной гигиены.



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
• Получено из природного сырья (из возобновляемых ресурсов).
• Быстро биоразлагаемый (в аэробных и анаэробных условиях)
• Обладают превосходными моющими, смачивающими и поверхностно-активными свойствами.
• Растворимость в сложных составах каустической соды/электролита.
• Гидротропные свойства / способствуют растворимости менее растворимых ингредиентов (в сильной кислоте или щелочной среде).
• Совместимость с другими поверхностно-активными веществами – возможен синергетический эффект.
• Образует обильную стабильную пену.
• Улучшение растворения поверхностно-активных веществ и адъювантов.



СВОЙСТВА ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
Лаурил/миристил глюкозид — это новый тип неионогенного поверхностно-активного вещества алкилгликозида (APG), который обладает характеристиками обычных неионогенных и анионных поверхностно-активных веществ.
Лаурил/миристил глюкозид – это ПНГ с лучшим пенообразованием и лучшими моющими свойствами.
Лаурил/миристил глюкозид особенно подходит для стирки.



ФУНКЦИЯ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
*Поверхностно-активное вещество – чистящее средство.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
Лаурил/миристил глюкозид создает отличную и устойчивую пену.
Лаурил/миристил глюкозид полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку он помогает очищать волосы, не выдирая их.
Лаурил/миристил глюкозид можно использовать вместе с другими глюкозидами для усиления пенообразования и кондиционирования кожи.

Лаурил/миристил глюкозид очень эффективен при использовании в ионных составах для придания глубины пены и эмульгирующих свойств.
Лаурил/миристил глюкозид очень полезен при производстве пены для ванн, гелей для душа и шампуней, когда вы хотите увеличить пенообразующую способность продукта без уменьшения естественного состава.



ФУНКЦИЯ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
Лаурил/миристил глюкозид представляет собой поверхностно-активное вещество на основе сахара, предназначенное для стирки и мытья посуды вручную.
Сырьем для поверхностно-активного вещества «Лаурил/миристил глюкозид» являются жирные спирты кокосового или пальмоядрового масла и глюкоза кукурузы.

Лаурил/миристилгликозид синергически пенится с другими поверхностно-активными веществами, является эффективным эмульгатором, способствует ингибированию переноса красителя и мягок к коже.
В результате регулирования щелочного pH лаурил/миристил глюкозид достаточно защищен от микробиологического загрязнения.



ХРАНЕНИЕ ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИД:
Храните лаурил/миристил глюкозид в закрытой оригинальной упаковке.
Защищайте лаурил/миристил глюкозид от мороза.


КАК ДЕЛАЕТСЯ ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИД:
Коммерческое производство лаурилглюкозида обычно начинается со смешивания пальмового, кукурузного или кокосового спирта с сахаром, глюкозой или полимером глюкозы в кислых условиях.


ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИД, ХОРОШИЙ:
Лаурил/миристил глюкозид способствует улучшению очищающих способностей продуктов.
Действуя как поверхностно-активное вещество, лаурил/миристил глюкозид помогает удалить грязь и жир, что облегчает их смывание с кожи.


ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИД, НЕ ТАК ХОРОШИЙ:
Как и любой ингредиент, лаурил/миристил глюкозид может вызывать у некоторых людей аллергию.
Лаурил/миристил глюкозид обычно не вызывает раздражения, однако может вызвать раздражение у некоторых типов кожи.


ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИД?
Все типы кожи, кроме тех, у которых выявлена аллергия на лаурил/миристил глюкозид.


СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
Лаурил/миристил глюкозид хорошо сочетается с большинством ингредиентов.


ДЕРЖИТЕ ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИД ВНИМАНИЕ:
Здесь не за чем следить.



ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИД МЕНЬШЕ, ЧЕМ ДЕКИЛГЛЮКОЗИД ИЛИ КОКО-ГЛЮКОЗИД?
Лаурил/миристил глюкозид входит в группу ингредиентов, называемых алкилглюкозидами.
В эту группу входят децилглюкозид и коко-глюкозид.

Эти три ингредиента являются наиболее часто используемыми алкилглюкозидами в средствах по уходу за кожей, косметике и бытовой химии, однако они немного различаются по мягкости.

Децилглюкозид и кокоглюкозид считаются самыми мягкими из алкилглюкозидов.
Лаурил/миристилглюкозид немного более раздражает, чем децилглюкозид и коко-глюкозид, но не считается таким же раздражающим, как каприлил/каприлглюкозид, который представляет собой еще один алкилглюкозид, используемый таким же образом.



ЭКСТРАКЦИЯ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
Лаурил/миристил глюкозид представляет собой органическое соединение, полученное из лауринового и миристилового спиртов (жирных спиртов, присутствующих в кокосовом и пальмовом маслах) и рицинолевой кислоты (жирной кислоты, содержащейся в касторовом масле).



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
Лаурил/миристилглюкозид обладает кондиционирующими свойствами и используется при уходе за волосами, обеспечивая увлажнение и придавая ощущение мягкости, что облегчает укладку.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИД:
Смешайте с другими поверхностно-активными веществами для получения пенящегося продукта, способного очищать кожу.
Лаурил/миристил глюкозид прекрасно сочетается с кокамидопропилбетаином.



СВОЙСТВА ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
* Исключительная эффективность очистки.
*Отличные смачивающие свойства,
*Безопасно для всех поверхностей,
*Совместимость с различными поверхностно-активными веществами,
*Синергия с обычными анионными поверхностно-активными веществами,
*Хорошее моющее средство,
*Отличное сохранение блеска,
*Чрезвычайно мягкий по отношению к поверхностям и коже,
* Отсутствие растрескивания пластика под напряжением,
*Гидротропные свойства,
*Диспергирующие свойства,
*Улучшенное распределение полимеров



БЕЗОПАСЕН ЛИ ЛАУРИЛ/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИД?
Лаурил/миристил глюкозид обычно считается безопасным для использования в средствах личной гигиены.
Лаурил/миристил глюкозид имеет низкий потенциал раздражения и реже вызывает аллергические реакции по сравнению с некоторыми другими поверхностно-активными веществами.
Однако лаурил/миристил глюкозид получают из кукурузы, которая является распространенным аллергеном, поэтому важно внимательно читать списки ингредиентов и тестировать новые продукты перед использованием, особенно если у вас в анамнезе есть аллергия или повышенная чувствительность.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
КАС: 110615-47-9
МФ: C18H36O6
МВт: 348,47484
ЭИНЭКС: 600-975-8
Происхождение: Растительное/Синтетическое
Срок годности: 1 год от производителя. дата
Классификация грузов: NMFC48580 S3 CL55
Статус кошерности: не кошерно.
Температура вспышки: > 200,12 øF (> 93,40 øC)
Точка плавления: 32 øC
API: НЕТ
Аллерген: НЕТ
Хазмат: ДА
Молекулярный вес: 348,48 г/моль

Удельный вес при 25 °C 1,06–1,09 при 25 °C (77 °F) Стандартный материал: (вода = 1)
Цвет Светло-желтый
Характеристика запаха
pH 11,5–12,5 при 20–25 °C (68–77 °F)
Точка кипения > 250 °C (> 482 °F)
Температура вспышки > 100 °C (212 °F)
Давление пара < 0,075 мм рт.ст. при 20 °C (68 °F)
Температура самовоспламен��ния > 300 °C (> 572 °F)
Вязкость, динамическая 2500–16 000 мПа•с при 23–40 °C (73–104 °F)
Применение Неионогенное поверхностно-активное вещество
Химическая форма Жидкость



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛ ГЛЮКОЗИДА:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Смыть большим количеством воды с мылом.
*В случае зрительного контакта:
В качестве меры предосторожности промойте глаза водой.
*При проглатывании:
Никогда не давайте ничего перорально человеку, находящемуся без сознания. Прополоскать рот водой.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Используйте водяной спрей, спиртостойкую пену, сухие химикаты или углекислый газ.
-Дальнейшая информация:
Данные недоступны



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
*Защита кожи:
Работайте в перчатках.
Вымойте и высушите руки.
*Защита тела:
Непроницаемая одежда
*Защита органов дыхания:
Защита органов дыхания не требуется.
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Хранить в прохладном месте.
Хранить контейнер плотно закрытым в сухом и хорошо проветриваемом месте.
Открытые контейнеры необходимо тщательно закрыть и хранить в вертикальном положении во избежание утечки.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАУРИЛА/МИРИСТИЛГЛЮКОЗИДА:
-Реактивность:
Данные недоступны
-Химическая стабильность:
Стабилен при рекомендуемых условиях хранения.
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Данные недоступны


ЛАУРИЛОВЫЙ ПОЛИГЛЮКОЗИД
Лаурилполиглюкозид – мягкое поверхностно-активное вещество.
Лаурилполиглюкозид создает отличную и устойчивую пену.
Лаурилполиглюкозид полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку он помогает очищать волосы, не снимая их.


Номер CAS: 59122-55-3
Номер ЕС: 261-614-4
Химическая формула: C18H36O6.



Додецил D-глюкозид, лаурил глюкозид, 110615-47-9, додецил d-глюкопиранозид, 27836-64-2, EINECS 248-685-7, UNII-VB00RDE21R, VB00RDE21R, D-глюкопиранозид, додецил, EC 600-975-8 , (3R,4S,5S,6R)-2-додекокси-6-(гидроксиметил)оксан-3,4,5-триол, UNII-76LN7P7UCU, ГЛЮКОЗИД, ДОДЕЦИЛ, D-, додецил-d-глюкопиранозид, SCHEMBL57535, CLAON ALL 4 CLEANSER, DTXSID30893048, бета-D-ГЛЮКОПИРАНОЗИД, ДОДЕЦИЛ, DB14746, W-110711, лаурилгликозид, Plantacare 1200, D-глюкопиранозид, лаурилгликозид, лаурилглюкозид, гомополимер D-глюкозы, додецилэфир, D-глюкопиран оза, олигомерный, C10-16-алкилгликозиды, APG0814, глюкозид 600, лаурилглюкоза, ЛАУРИЛГЛЮКОЗИД, АЛКИЛ D-ГЛЮКОПИРАНОЗИД, алкилполигликозид C10-16, алкилполигликозид C10-C16, алкилполиглюкозид C08 - C16, алкил-D-глюкопираноза C10-C16, Алкил Полиглюкозид C10 - C16, ДОДЕЦИЛ-ГЛЮКОЗИД, N-ДОДЕЦИЛ-ГЛЮКОЗИД, N-ДОДЕЦИЛ-БЕТА-D-GLC, ЛАУРИЛ МОНОГЛЮКОЗИД, ДОДЕЦИЛГЛЮКОПИРАНОЗИД, Додецилглюкопиранозид, Додецилб-D-глюкопиранозид, Додецил β-D-глюкопиранозид, ДОДЕЦИЛ-SS-D -ГЛЮКОПИРАНОЗИД, bD-глюкопиранозид,
β-D-глюкопиранозид, додецил, глюкозид, додецил, додецил β-D-глюкопиранозид, додецил β-D-глюкозид, н-додецил β-D-глюкопиранозид, AG 12 (углевод), AG 12, BDDG, лаурил глюкозид, MFCD00063298 , Додецил β-D-глюкопиранозид, β-D-глюкопиранозид, додецил, EINECS 261-614-4, N-ДОДЕЦИЛ-β-D-ГЛЮКОПИРАНОЗИД,
Додецил глюкозид,



Лаурилполиглюкозид — поверхностно-активное и очищающее вещество, используемое в косметике.
Лаурилполиглюкозид — гликозид, получаемый из глюкозы и лаурилового спирта.
Лаурилполиглюкозид – это то же самое, что и другие алкилполиглюкозиды, которые не являются чистыми алкилмоноглюкозидами, а представляют собой сложную смесь алкилмоно-, ди- , три- и олигогликозидов.


По этой причине промышленные продукты называют алкилполигликозидами.
Продукты характеризуются длиной алкильной цепи и средним количеством гликозных звеньев, связанных с лаурилполиглюкозидом, степенью полимеризации.


Лаурилполиглюкозид — поверхностно-активное вещество, используемое в косметике и стиральных порошках.
Лаурилполиглюкозид — гликозид, получаемый из глюкозы и лаурилового спирта.
Лаурилполиглюкозид представляет собой алкилполиглюкозид (C 12-16 жирный спирт-глюкозид), мягкое поверхностно-активное вещество и очищающее средство для кожи с отличными пенообразующими свойствами, полученное из натурального кукурузного крахмала, жирных кислот и кокоса.


Кроме того, лаурилполиглюкозид не является нефтехимическим, неэтоксилированным и легко биоразлагаемым.
Лаурилполиглюкозид демонстрирует превосходную очищающую эффективность как минимальный результат.
Лаурилполиглюкозид достигает очищающих целей так же, как и стандартные поверхностно-активные вещества, а также обеспечивает дополнительное преимущество исключительной мягкости в составах средств личной гигиены.


Тест на глубокое очищение пор показывает, что очистка водой недостаточно удаляет грязь с кожи.
Лаурилполиглюкозид представляет собой белый порошок.
Лаурилполиглюкозид имеет светло-желтый цвет.


Лаурилполиглюкозид — превосходный эмульгатор, смачиватель и солюбилизатор.
Лаурилполиглюкозид обладает хорошими пенообразующими и моющими способностями, отличными дерматологическими характеристиками.
Лаурилполиглюкозид производится из натуральных материалов растительного происхождения.


Лаурилполиглюкозид обладает высокой степенью биоразлагаемости.
Лаурилполиглюкозид – малотоксичное, нетоксичное, неионогенное поверхностно-активное вещество, изготовленное из природного сырья.
Лаурилполиглюкозид очень мягкий, легко биоразлагаемый и обладает хорошими моющими и смачивающими свойствами.


Лаурилполиглюкозид обычно проявляет умеренную эффективность.
Это поверхностно-активное вещество, поэтому лаурилполиглюкозид представляет собой неионогенный поверхностно-активный продукт, изготовленный из натурального сырья.
Он уникален: лауриловый полиглюкозид очень мягко и легко биосортируется.


Лаурилполиглюкозид — натуральное неионогенное поверхностно-активное вещество, идеально подходящее для всех пенящихся и очищающих средств.
Лаурилполиглюкозид получают из биоразлагаемого сырья на основе жирных спиртов растительного происхождения.
Лаурилполиглюкозид – мягкое и нежное поверхностно-активное вещество.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид – мягкое поверхностно-активное вещество.
Лаурилполиглюкозид создает отличную и устойчивую пену.
Лаурилполиглюкозид полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку он помогает очищать волосы, не снимая их.


Лаурилполиглюкозид можно использовать вместе с другими глюкозидами для улучшения пенообразования и кондиционирования кожи.
Лаурилполиглюкозид очень эффективен при использовании в ионных составах для придания глубины пены и эмульгирующих свойств.
Лаурилполиглюкозид очень полезен при производстве пены для ванн, гелей для душа и шампуней, когда вы хотите увеличить пенообразующую способность продукта без ухудшения естественного состава.


Лаурилполиглюкозид биоразлагаем.
Лаурилполиглюкозид проявляет хорошие эмульгирующие, очищающие и моющие свойства, поскольку сочетает в себе свойства неионогенных и анионных ПАВ.


Лаурилполиглюкозид обладает отличной совместимостью.
Лаурилполиглюкозид пригоден для использования в составах для ручной стирки, а также в производстве стиральных порошков и различных чистящих средств.


Лаурилполиглюкозид обладает хорошей дерматологической совместимостью и синергическим действием, повышающим вязкость.
Лаурилполиглюкозид пригоден в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества, особенно в качестве эмульгатора в очищающих ко��метических поверхностно-активных препаратах.
Лаурилполиглюкозид используется в качестве неионогенного поверхностно-активного вещества, подходящего для различных косметических очищающих средств, например, средств для душа и ванны, жидкого мыла, шампуней, зубных паст и очищающих салфеток.


Лаурилполиглюкозид используется в средствах по уходу и очищении детей, средствах для чистки лица, жидком мыле, салфетках для личной гигиены, шампунях, средствах для душа/ванны, а также зубной пасте/ополаскивателе для рта.
Лаурилполиглюкозид — это чистящее средство или поверхностно-активное вещество, полученное из кокосового и пальмового масла, используемое в средствах личной гигиены и чистящих средствах.


Лаурилполиглюкозид используется: Средства по уходу за кожей: продукты/косметика/шампуни, детские салфетки, средства для мытья тела, лосьоны, шампуни, мыло для рук (жидкое), жидкости для мытья посуды, жидкости для стирки, универсальные чистящие средства и туалетные салфетки.
Лаурилполиглюкозид — это мягкое неионогенное поверхностно-активное вещество, которое обеспечивает минимальное и естественное, нежное очищение, особенно жирной кожи, в шампунях и средствах для мытья тела.


Лаурилполиглюкозид хорошо подходит для использования в различных косметических и дерматологических целях.
Лаурилполиглюкозид образует исключительную пену из неионогенного поверхностно-активного вещества.
Лаурилполиглюкозид дает очень удовлетворительный уровень пены, сравнимый с пенообразованием, получаемым при использовании обычных анионных поверхностно-активных веществ.


Кроме того, полученная пена особенно стабильна, что является преимуществом для приготовления пенных ванн и гелей для душа.
Образующаяся пена мелкая и стабильная.
Лаурилполиглюкозид можно комбинировать со всеми типами поверхностно-активных веществ без уменьшения объема и стабильности пены.


Лаурилполиглюкозид, используемый в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества, может снизить общее содержание активных ингредиентов в пенообразующих формулах, не изменяя их эффективности.
Сохраняется очищающая эффективность и объем пены, а также легкость загущения.
Лаурилполиглюкозид подходит для широкого спектра составов средств личной гигиены и косметики, а также для промышленных чистящих средств.


Лаурилполиглюкозид обычно используется в шампунях, пенных ваннах, чистящих лосьонах, средствах для мытья посуды из-за его превосходной мягкости, пенообразования и способности уменьшать раздражение.
Лаурилполиглюкозид обычно используется в шампунях, пенах для ванн, чистящих лосьонах и средствах для мытья посуды.


Этому есть очевидная причина: превосходная мягкость, пенообразование и способность лаурилового полиглюкозида уменьшать раздражение.
Желание узнать, что такое глюкозид в лавре, понятно; Фактически, лаурилполиглюкозид представляет собой неионное поверхностно-активное вещество.
Лаурилполиглюкозид представляет собой неионное поверхностно-активное вещество семейства алкилглюкозидов (например, глюкозид какао, глюкозид десил), вещество, образующееся путем добавления спирта, сахара и/или глюкозы.


Их наличие можно отнести к маслам, имеющим возможность дальнейшего усовершенствования процесса очистки.
Лаурилполиглюкозид обычно получают из пальмоядрового масла, кукурузного сахара или кокоса.
Лаурилполиглюкозид обладает способностью улучшать процесс очистки без отмены процесса очистки.


Лаурилполиглюкозид – широко применяемое неионогенное поверхностно-активное вещество, получаемое из природного сырья.
Основными преимуществами лаурилполиглюкозида являются мягкость для кожи, пенообразующие свойства, совместимость с другими ингредиентами.
Лаурилполиглюкозид — мягкое неионогенное поверхностно-активное вещество, которое обычно получают из кокосового масла и глюкозы.


Лаурилполиглюкозид также известен как коко-глюкозид и используется в качестве эмульгатора, загустителя и очищающего агента в различных продуктах личной гигиены, таких как шампуни, средства для мытья тела и очищающие средства для лица.
Лаурилполиглюкозид считается более экологически чистой альтернативой другим синтетическим поверхностно-активным веществам благодаря своей биоразлагаемости.


Лаурилполиглюкозид — моющее средство на основе сахара и реагент для химического синтеза.
Лаурилполиглюкозид — классическое неионогенное амфифильное поверхностно-активное вещество, которое используется в исследованиях коллоидов и разработке мицелл.
Лаурилполиглюкозид можно использовать в качестве эталонного соединения в процедурах разделения и анализа длинноцепочечных алкилглюкозидов.


Ключевые области применения лаурилполиглюкозида: неионогенное амфифильное поверхностно-активное вещество | Коллоидные исследования | Развитие мицеллирования
Лаурилполиглюкозид — высокоочищенный неионогенный детергент для солюбилизации мембраносвязанных белков в их нативном состоянии.
Лаурилполиглюкозид представляет собой неионогенный детергент и поверхностно-активное вещество, обычно используемое для солюбилизации и очистки мембранных белков в биохимических исследованиях.


Лаурилполиглюкозид также взаимодействует с бычьим сывороточным альбумином (БСА), подавляя его собственную флуоресценцию.
Критическая концентрация мицеллообразования (ККМ) лаурилполиглюкозида и комплекса ДГ/БСА составляет 2,0 мМ и 2,34 мМ соответственно.
Мицеллы могут образовываться в водных растворах выше этой концентрации.


Лаурилполиглюкозид представляет собой поверхностно-активное вещество, обычно используемое в биомедицинской промышленности для различных применений.
Лаурилполиглюкозид используется в рецептурах лекарств и системах доставки генов благодаря своей способности солюбилизировать гидрофобные лекарства.
Кроме того, лаурилполиглюкозид играет решающую роль в лизисе клеток, экстракции белков и стабилизации ферментов.


Лаурилполиглюкозид также используется в биохимических и биотехнологических исследованиях для очистки и анализа гликопротеинов и гликолипидов.
Лаурилполиглюкозид — высокоочищенный неионогенный детергент для солюбилизации мембраносвязанных белков в их нативном состоянии.
Лаурилполиглюкозид используется в качестве неионного моющего средства.


Лаурилполиглюкозид – неионогенное моющее средство.
Лаурилполиглюкозид имеет критическую концентрацию мицелл (ККМ) 190 мкМ.
Лаурилполиглюкозид увеличивает активность хлорамфениколацетилтрансферазы (CAT) при использовании в концентрации 204 мкМ.


Лаурилполиглюкозид — неионогенное поверхностно-активное вещество, принадлежащее к семейству алкилполиглюкозидов.
Что такое лаурилполиглюкозид - водный раствор полиглюкозида жирного спирта С12-14, который производится из природного сырья: глюкозы, полученной из кукурузы (кукурузный сахар) и жирных спиртов из кокосового и пальмоядрового масел (все марки RSPO MB).


Лаурилполиглюкозид известен своей мягкостью, пенообразованием и способностью уменьшать раздражение кожи, поэтому он очень подходит для широкого спектра средств личной гигиены, ухода за домом, ухода за детьми и ухода за кожей.
Лаурилполиглюкозид в уходе за кожей используется в масках для лица, увлажняющих кремах для кожи и кремах для бритья.


Что касается чистящих средств, благодаря своей щелочной стабильности и растворимости в высококонцентрированной соли лаурилполиглюкозид можно использовать в качестве едких, нейтральных и кислотных чистящих средств для твердых поверхностей для домашнего ухода и уборки в учреждениях.
Срок годности составляет 24 месяца с даты изготовления. Хранить Лаурил полиглюкозид следует в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном месте.


Лаурилполиглюкозид идеально подходит для изготовления средств личной гигиены и косметики, чистящих средств, жидкого мыла и т. д.
Лаурилполиглюкозид широко используется в ряде средств личной гигиены, домашнего ухода, чистящих средствах, промышленных чистящих средствах, вспомогательных средствах для текстиля, вспомогательных средствах для кожи: шампунях, средствах для мытья тела, жидком мыле, моющих средствах и промышленных чистящих средствах.


-Шампуни с лаурилполиглюкозидом:
Если химические вещества уже повредили волосы, лаурилполиглюкозид можно еще больше ослабить обработкой поверхностно-активными веществами.
Другими словами, чувствительные волосы, такие как обесцвеченные, окрашенные, после химической завивки, обветренные или пышные волосы, следует мыть шампунем с поверхностно-активными веществами мягкого действия.


-Применение лаурилполиглюкозида для ухода за кожей:
Лаурилполиглюкозид можно использовать вместе с другими глюкозидами для улучшения пенообразования и кондиционирования кожи.
Лаурилполиглюкозид очень эффективен при ис��ользовании в ионных составах для придания глубины пены и эмульгирующих свойств.
Лаурилполиглюкозид очень полезен для пены для ванн, гелей для душа для повышения пенообразующей способности продукта.


-Применение лаурилполиглюкозида для ухода за волосами:
Лаурилполиглюкозид создает отличную и устойчивую пену.
Лаурилполиглюкозид полезен в средствах по уходу за волосами, поскольку он помогает очищать волосы, не снимая их.



СВОЙСТВА ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
*Отличная мягкость на коже.
*Эффективные очищающие свойства.
* Богатая и стабильная пена
* Высокая совместимость с активными веществами и другими
*ПАВ, в том числе катионные
*Стабилен в широком диапазоне pH и в
*наличие электролитов
*Без сульфатов, без ЭО.
*Без консервантов
* Легко биоразлагаемый
*Из 100% возобновляемого сырья.
*ISO 16128 — Индекс естественного происхождения (Ino) = 1.
*Массовый баланс RSPO
*Сертификат Космоса



БЕСКОМПРОМИССНАЯ МЯГКОСТЬ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид не только нежно воздействует на кожу, но и может снизить вероятность раздражения от смесей поверхностно-активных веществ.
По сравнению с другими поверхностно-активными веществами лаурилполиглюкозид гораздо мягче и может использоваться в эффективных формулах с превосходной совместимостью с глазами и слизистыми без потери эффективности.



ОТЛИЧНАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ОЧИСТКА ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид демонстрирует меньший потенциал раздражения, чем другие протестированные поверхностно-активные вещества, что подтверждает его превосходную пригодность для обеспечения мягкости средств для мытья тела.
В качестве меры целостности кожного барьера кумулятивный потенциал раздражения поверхностно-активных веществ оценивается по трансэпидермальной потере воды (TEWL).



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
* Экологичное, натуральное сырье.
* Низкое раздражение кожи.
*Очень мягкий и подходит для продуктов по уходу за ребенком.
*Высокая щелочная стойкость
*Хорошие свойства удаления пены и масла в моющих средствах для мытья посуды.
*Мягкое очищающее средство.
*Многочисленные сертификаты Cosmos, RSPO и т. д.



ЛАУРИЛПОЛИГЛЮКОЗИД — ЕДИНСТВЕННОЕ В РОДЕ ПАВ, КОТОРОЕ ПРИНОСИТ ПРЕВОСХОДНУЮ ПРЕИМУЩЕСТВУ СРЕДСТВУ ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ:
*Предпочтителен для особо мягкого очищения тела и волос.
*Специальная пена по сравнению с другими неионогенными чистящими средствами.
*Лучший выбор для детских концепций
*Чрезвычайная мягкость для кожи.
*Глубокое очищение пор.
* Не содержит консервантов, сульфатов и оксида этилена.
*Высокая степень безопасности для потребителей и окружающей среды.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид — гликозид, получаемый из глюкозы и лаурилового спирта.
Лаурилполиглюкозид получают путем объединения кукурузного сахара и кокосового или пальмового масла.
Лаурилполиглюкозид получается естественным путем.



НЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ СИЛОЙ ПРИРОДЫ, ЛАУРИЛОВЫЙ ПОЛИГЛЮКОЗИД:
Использование лаурилполиглюкозида в шампуне позволяет потребителям воспользоваться эффективностью природы в удалении химических остатков с волос.
Анализ остатков силикона на волосах показывает, что при однократном мытье шампунем для смывания, содержащим LG, количество силикона можно уменьшить на 62% на девственных волосах и на 77% на обесцвеченных волосах.

После трех стирок уменьшение отложений на девственных волосах становится еще более значительным.
По сравнению с шампунями с лауретсульфатом натрия это заметное улучшение.
После использования шампуня с полиглюкозидом Лаурил волосы лучше подготовлены к глубоко проникающим процедурам.



ОТЛИЧНАЯ ВЫСОТА ПЕНЫ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид улучшает свойства пены шампуней, образует хорошую, количественно стабильную пену и поддерживает ее густоту.
Сенсорный профиль волос

При сравнении сенсорных тестов кокамидопропилбетаина и лаурилполиглюкозида в качестве основного поверхностно-активного вещества шампуня результаты не показали различий в липкости ни на влажных волосах, ни во время их сушки.
Наряду с лучшей расчесываемостью во влажном состоянии, лучшими пенообразующими свойствами и доказанным бережным отношением к коже, продемонстрированным компанией LG, это открытие подтверждает превосходство алкилполиглюкозидов в шампунях.



ЧТО ЛАУРИЛОВЫЙ ПОЛИГЛЮКОЗИД ДЕЛАЕТ В СОСТАВЕ?
*Очищение
*Эмульгирование
*Усиление пены
*Кондиционирование кожи
*Поверхностно-активное вещество



ПРОФИЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид считается вполне безопасным для кожи, поскольку это очень мягкое поверхностно-активное вещество, которое практически не вызывает раздражения и поэтому используется для чувствительной кожи.

Ряд агентств, таких как База данных безопасной косметики, база данных GoodGuide, EcoCert и Федерация органических продуктов питания, считают лаурилполиглюкозид безопасным ингредиентом.

Он даже включен в список CIR безопасных ингредиентов для косметики.
От 10 до 20% лаурилполиглюкозида можно использовать в очищающих средствах для лица, а от 15 до 30% — в шампунях и средствах для мытья тела.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид имеет молекулярную массу 344,4 г/моль и молекулярную формулу C18H36O6.
Лаурилполиглюкозид представляет собой жидкость от желтоватого до янтарного цвета, растворимую в воде и имеющую плотность около 1,1 г/см3.
Диапазон его pH составляет от 5,5 до 7,5, а критическая концентрация мицелл (ККМ) лаурилполиглюкозида составляет около 7,5 мМ.



СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид синтезируется в два этапа.
Первый этап включает реакцию глюкозы с кислотным катализатором с образованием промежуточного соединения, называемого глюкозидом.

Второй этап включает реакцию глюкозида с лауриловым спиртом с образованием лаурилполиглюкозида.
Чистота и характеристики лаурилполиглюкозида определяются с использованием различных аналитических методов, таких как газовая хроматография (ГХ), высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) и спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР).



АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид обычно анализируют с помощью ВЭЖХ или ГХ, что включает разделение и количественное определение различных химических компонентов соединения.
ЯМР-спектроскопия также используется для структурной характеристики лаурилполиглюкозида, а масс-спектрометрия (МС) может использоваться для определения его молекулярной массы и химического состава.



БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид считается мягким и не вызывающим раздражения поверхностно-активным веществом, подходящим для использования в средствах личной гигиены.
Исследования показали, что лаурилполиглюкозид обладает низкой токсичностью и не является сенсибилизатором кожи.



ЧТО ТАКОЕ ЛАУРИЛПОЛИГЛЮКОЗИД И ГДЕ НАЙДЕТСЯ ЛАУРИЛПОЛИГЛЮКОЗИД?
Лаурилполиглюкозид — неионогенное поверхностно-активное вещество с хорошей дерматологической совместимостью и эффектом повышения вязкости.
Лаурилполиглюкозид подходит для использования в качестве добавки или вспомогательного поверхностно-активного вещества в косметических очищающих препаратах, таких как шампуни.
Дальнейшие исследования могут выявить дополнительные продукты или промышленное использование лаурилполиглюкозида.



КАК ЕЩЕ НАЗЫВАЕТ ЛАУРИЛПОЛИГЛЮКОЗИД?
Лаурилполиглюкозид можно идентифицировать под разными названиями, в том числе:
D-глюкопиранозид, Plantacare 1200
Лаурилполиглюкозид, возможно, не полный список, поскольку производители вводят и удаляют химические вещества из своих продуктовых линеек.



ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
На данный момент нет известных рисков или побочных эффектов лаурилполиглюкозида на кожу.
Тем не менее, если вы чувствуете беспокойство, настоятельно рекомендуется провести пластырь-тест перед использованием любых продуктов с лаурилполиглюкозидами.
Однако следует отметить, что беременные и/или кормящие женщины, а также женщины с чувствительностью и/или аллергией на ингредиент, из которого состоит лауриловый полиглюкозид (а именно пальмоядровое масло, кокосовый или кукурузный сахар), не должны использовать это во избежание нежелательной реакции.



БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Лаурилполиглюкозид считается вполне безопасным для вашей кожи, поскольку это очень мягкое поверхностно-активное вещество, которое практически не вызывает раздражения.
Именно поэтому лаурилполиглюкозид включается в средства по уходу за кожей, предназначенные для чувствительной кожи.

Ряд агентств, таких как База данных безопасной косметики, база данных GoodGuide, EcoCert и Федерация органических продуктов питания, считают лаурилполиглюкозид безопасным ингредиентом.

Он даже включен в список CIR безопасных ингредиентов для косметики.
От 10 до 20% лаурилполиглюкозида можно использовать в очищающих средствах для лица, а от 15 до 30% — в шампунях и средствах для мытья тела.
В любом продукте разрешено использовать максимум 40% лаурилполиглюкозида.



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
Номер CAS: 59122-55-3
Химический паук: 84249
Номер ЕС: 261-614-4
ПабХим CID: 93321
UNII: 76LN7P7UCU
Молекулярный вес: 348,5 г/моль
XLogP3-AA: 3,5
Число доноров водородных связей: 4
Количество акцепторов водородной связи: 6
Количество вращающихся облигаций: 13
Точная масса: 348,25118886 г/моль.
Моноизотопная масса: 348,25118886 г/моль.
Топологическая площадь полярной поверхности: 99,4 Å ²
Количество тяжелых атомов: 24

Официальное обвинение: 0
Сложность: 301
Количество атомов изотопа: 0
Определенное количество стереоцентров атомов: 4
Неопределенное количество стереоцентров атомов: 1
Определенное количество стереоцентров связи: 0
Неопределенное количество стереоцентров связи: 0
Количество единиц ковалентной связи: 1
Соединение канонизировано: Да
Точка кипения: 301 ℃ при 101,3 кПа.
Плотность: 1,16 при 20 ℃
давление пара: 0,008 Па при 20 ℃
форма: Твердый
ИнЧИ: ИнЧИ=1/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14( 13-19)24-18/ч14-22Н,2-13Н2,1Н3/т14-,15-,16+,17-,18?/с3
InChIKey: PYIDGJJWBIBVIA-KGFPCJIYNA-N

УЛЫБКИ: O(CCCCCCCCCCCC)C1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |&1:15,18,20,22,r |
LogP: -0,07 при 20 ℃
Поверхностное натяжение: 29,5 мН/м при 1 г/л и 23 ℃.
Оценка еды по версии EWG: 1
FDA UNII: VB00RDE21R
Система регистрации веществ EPA: D-глюкопираноза, олигомерные, C10-16-алкилгликозиды (110615-47-9)
Физическое состояние/форма: паста
Форма химикатов: Жидкость
Категории: Косметическая химия
Использование/Применение: Промышленное
Формула: C18H36O6
Растворимость: Нерастворим в воде.
Цвет: Прозрачный
Физическое состояние: Жидкость
Молярная масса: 348,48 g/mol
Кас-Номер: 59122-55-3

Форма выпуска: порошок
Белый цвет
Запах: Нет данных
Порог запаха: данные отсутствуют.
pH: данные отсутствуют
Точка плавления/точка замерзания: данные отсутствуют.
Начальная точка кипения и диапазон кипения: данные отсутствуют.
Температура вспышки: данные отсутствуют.
Скорость испарения: Нет данных.
Горючесть (твердого тела, газа): Данные отсутствуют.
Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: данные отсутствуют.
Давление пара: данные отсутствуют.
Плотность пара: данные отсутствуют.
Плотность: около 1,12 г/см3 при 20 °C - (расчетная)

Относительная плотность: данные отсутствуют.
Растворимость в воде: данные отсутствуют.
Коэффициент распределения: н-октанол/вода: данные отсутствуют.
Температура самовоспламенения: Нет данных.
Температура разложения: Данные отсутствуют.
Вязкость
Вязкость, кинематическая: Нет данных.
Вязкость, динамическая: данные отсутствуют.
Взрывоопасные свойства: данные отсутствуют.
Окислительные свойства: нет
Другая информация по безопасности: данные отсутствуют.
Анализ: от 95,00 до 100,00.
Внесен в Кодекс пищевых химикатов: Нет
Растворим в: воде, 21,19 мг/л при 25 °C (расчетное значение).

Температура плавления: 77-137 °С.
Температура кипения: 402,83°C (грубая оценка).
Плотность: 1,0573 (грубая оценка)
показатель преломления: 1,4450 (оценка)
температура хранения: −20°C
растворимость: растворим в метаноле при 50 мг/мл.
рка: 12,95±0,70 (прогнозируется)
форма: Порошок
цвет: от белого до кремового
РН: 86236
Стабильность: Стабильная.
Несовместим с сильными окислителями.
Ссылка на базу данных CAS: 59122-55-3 (ссылка на базу данных CAS)
FDA UNII: 76LN7P7UCU
Система регистрации веществ EPA: Додецил-бета-D-глюкозид (59122-55-3)



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
-Описание мер первой помощи:
*При вдыхании:
После ингаляции:
Свежий воздух.
*При попадании на кожу:
Немедленно снимите всю загрязненную одежду.
Промыть кожу с
вода/душ.
*В случае зрительного контакта:
После зрительного контакта:
Промойте большим количеством воды.
Снимите контактные линзы.
*При проглатывании:
После глотания:
Заставьте пострадавшего выпить воды (максимум два стакана).
При плохом самочувствии обратитесь к врачу.
-Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Данные недоступны



МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
-Экологические меры предосторожности:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
Закройте дренажи.
Соберите, свяжите и откачайте пролитую жидкость.
Соблюдайте возможные ограничения по материалам.
Возьмите в сухом виде.
Утилизируйте должным образом.
Очистите пораженное место



МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения:
Вода
Мыло
Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
*Неподходящие средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси не установлены ограничения по огнетушащим веществам.
-Дальнейшая информация:
Не допускайте попадания воды для пожаротушения в поверхностные воды или систему грунтовых вод.



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
-Параметры управления:
--Ингредиенты с параметрами контроля на рабочем месте:
-Средства контроля воздействия:
--Средства индивидуальной защиты:
*Защита глаз/лица:
Используйте средства защиты глаз.
Безопасные очки
*Защита кожи:
Полный контакт:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
Всплеск контакта:
Материал: Нитриловый каучук.
Минимальная толщина слоя: 0,11 мм.
Время прорыва: 480 мин.
*Защита органов дыхания:
Рекомендуемый тип фильтра: Тип фильтра P1
-Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте попадания продукта в канализацию.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
-Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Условия хранения:
Плотно закрыто.
Сухой.
Рекомендуемая температура хранения указана на этикетке продукта.



СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЛАУРИЛОВОГО ПОЛИГЛЮКОЗИДА:
-Химическая стабильность:
Продукт химически стабилен при стандартных условиях окружающей среды (комнатная температура).
-Возможность опасных реакций:
Данные недоступны
-Условия, чтобы избежать:
Нет доступной информации



ЛАУРИЛОВЫЙ ПОЛИГЛЮКОЗИД

Лаурилполиглюкозид — это тип поверхностно-активного вещества, принадлежащий к классу алкилполиглюкозидов (APG).
Лаурилполиглюкозид получают из природного сырья путем соединения жирного спирта (например, лаурилового спирта) с глюкозой.
В результате этой комбинации получается соединение, которое проявляет как гидрофобные (водоотталкивающие), так и гидрофильные (притягивающие воду) свойства, что делает его эффективным поверхностно-активным веществом.

Номер CAS: 110615-47-9
Номер ЕС: 600-975-8



ПРИЛОЖЕНИЯ


Лаурилполиглюкозид широко используется в средствах личной гигиены, включая шампуни, где он действует как нежное и эффективное очищающее средство.
В очищающих средствах для лица и средствах для мытья тела он обеспечивает мягкое очищение, что делает его пригодным для ежедневного ухода за кожей.

Поверхностно-активное вещество является ключевым ингредиентом мыла для рук, способствующим его пенообразующим и очищающим свойствам.
Лаурилполиглюкозид находит применение в гелях для душа, обеспечивая мягкий и экологически чистый вариант очищения тела.
Благодаря своей мягкости его часто используют в детских товарах, таких как нежные шампуни и средства для мытья ванн.

В рецептурах по уходу за кожей он служит эмульгатором, помогая создавать стабильные и хорошо текстурированные продукты.
Лаурилполиглюкозид добавляется в очищающие средства для лица для удаления загрязнений, не вызывая раздражения кожи.
Лаурилполиглюкозид — универсальный ингредиент в косметических рецептурах, влияющий на текстуру и ощущение кремов и лосьонов.

Лаурилполиглюкозид используется в производстве безсульфатных шампуней и очищающих средств, удовлетворяя спрос на более мягкие альтернативы.
В натуральных и экологически чистых составах поверхностно-активное вещество действует как моющее средство в различных бытовых чистящих средствах.

Его совместимость с ��ругими ингредиентами делает лаурилполиглюкозид пригодным для широкого спектра составов косметических средств и средств личной гигиены.
Лаурилполиглюкозид используется при создании экологически чистых средств для стирки, обеспечивающих эффективную очистку без агрессивных химикатов.
Лаурилполиглюкозид используется в рецептурах мягких и экологически безопасных жидкостей для мытья посуды.

Его способность стабилизировать эмульсии делает его ценным ингредиентом при производстве кремов и лосьонов.
В промышленности он служит моющим средством в чистящих растворах для различных поверхностей и материалов.

Лаурилполиглюкозид содержится в шампунях для домашних животных и обеспечивает мягкое очищение пушистых питомцев.
Благодаря своей биоразлагаемости лаурилполиглюкозид используется при создании экологически чистых средств для мойки автомобилей.
Лаурилполиглюкозид является ключевым компонентом в составе мягких и экологически чистых многоцелевых чистящих средств для домашнего использования.

Лаурилполиглюкозид способствует созданию мягких и эффективных дезинфицирующих средств для рук в личных и промышленных условиях.
В сельском хозяйстве он используется при производстве мягких и биоразлагаемых средств защиты растений.
Лаурилполиглюкозид используется в производстве мягких и экологически чистых смачивающих агентов для сельскохозяйственного применения.
Лаурилполиглюкозид используется при создании натуральных и мягких средств по уходу за домашними животными, включая шампуни и кондиционеры.

В текстильной промышленности лаурилполиглюкозид служит эффективным моющим средством в составе мягких и экологически чистых кондиционеров для белья.
Лаурилполиглюкозид способствует разработке биоразлагаемых и экологически чистых промышленных обезжиривателей и чистящих средств.
Лаурилполиглюкозид находит применение в различных отраслях промышленности, что отражает его универсальность в качестве мягкого, эффективного и экологически чистого поверхностно-активного вещества.

Лаурилполиглюкозид является распространенным ингредиентом натуральных и органических солнцезащитных кремов, обеспечивающим эмульгирование и диспергирование УФ-фильтров.
Его мягкие и биоразлагаемые свойства делают его пригодным для использования в нежных и экологически чистых отшелушивающих средствах для лица.

В составе детских влажных салфеток лаурилполиглюкозид придает очищающему раствору мягкий и нераздражающий характер.
Лаурилполиглюкозид используется при создании экологически чистых и мягких лосьонов для рук и тела, оказывающих эмульгирующее и увлажняющее действие.

Лаурилполиглюкозид входит в состав экологически чистых кремов для бритья, обеспечивая гладкое и нежное бритье.
Лаурилполиглюкозид используется в производстве мягких и биоразлагаемых средств для удаления пятен и запахов домашних животных для домашнего использования.

При производстве натуральных и экологически чистых средств от насекомых он действует как мягкий эмульгатор эфирных масел.
Лаурилполиглюкозид используется в составе экологически чистых и нетоксичных бытовых освежителей воздуха.
Лаурилполиглюкозид способствует созданию биоразлагаемых и мягких средств для чистки ковров и обивки, подходящих для экологически сознательных потребителей.
Поверхностно-активное вещество содержится в натуральных и экологически чистых составах моющих средств для посудомоечных машин, обеспечивая эффективное, но бережное мытье посуды.
При производстве шампуней и салфеток для ухода за домашними животными лаурилполиглюкозид обеспечивает мягкое очищающее средство для домашних животных с чувствительной кожей.

Лаурилполиглюкозид используется при создании экологически чистых и биоразлагаемых обезжиривателей двигателей и техники.
Лаурилполиглюкозид применяется в рецептурах растительных и мягких чистящих средств для кожи для экологически сознательных потребителей.
Лаурилполиглюкозид используется в производстве мягких и биоразлагаемых дезинфицирующих средств для рук и поверхностей.

При производстве экологически чистых и экологически чистых средств для мытья полов он выступает в качестве ключевого ингредиента для эффективной и бережной очистки.
Лаурилполиглюкозид содержится в натуральных и мягких средствах для удаления кутикулы, используемых в индустрии красоты и ухода за ногтями.
Лаурилполиглюкозид способствует созданию щадящих и экологически чистых средств для снятия краски с различных поверхностей.

В составе экологически чистых и мягких средств для чистки стекол лаурилполиглюкозид способствует очистке без разводов.
Лаурилполиглюкозид используется при разработке экологически чистых и щадящих средств для удаления ржавчины для бытового и промышленного применения.
Лаурилполиглюкозид используется в производстве натуральных и биоразлагаемых освежителей тканей и средств для устранения запахов.
Лаурилполиглюкозид используется при создании экологически чистых и мягких безводных растворов для мойки автомобилей.
В сельскохозяйственном секторе он используется при разработке мягких и биоразлагаемых адъювантов для средств защиты растений.

Лаурилполиглюкозид содержится в экологически чистых и мягких средствах против запотевания различных поверхностей, включая очки.
Лаурилполиглюкозид способствует разработке мягких и биоразлагаемых средств для чистки шин и колес для ухода за автомобилем.
Лаурилполиглюкозид применяется в составе натуральных и экологически чистых средств для удаления граффити, обеспечивая эффективные и экологически безопасные чистящие средства.

Лаурилполиглюкозид используется при создании мягких и экологически чистых средств для очистки кистей для художников и любителей.
Лаурилполиглюкозид находит применение в составе биоразлагаемых и щадящих промышленных средств для удаления плесени и грибка.
В текстильной промышленности лаурилполиглюкозид используется в производстве мягких и натуральных кондиционеров для белья.

Лаурилполиглюкозид используется при создании экологически безопасных и не вызывающих раздражения средств для интимной гигиены.
Лаурилполиглюкозид участвует в разработке биоразлагаемых и экологически чистых растворов для воска и полировки полов.

Лаурилполиглюкозид встречается в составе экологически чистых и нетоксичных средств для чистки плит и духовок.
При производстве экологически чистых и мягких обезжиривателей для рук он способствует удалению масел и жиров.

Лаурилполиглюкозид применяется в составе экологически безопасных и щадящих средств для снятия краски с волос.
Лаурилполиглюкозид используется при разработке мягких и биоразлагаемых растворов для полировки металлов.
Лаурилполиглюкозид способствует созданию натуральных и экологически чистых средств для чистки обуви из кожи и ткани.
Лаурилполиглюкозид содержится в экологически чистых и щадящих пятновыводителях для ковров и обивки.
В составе мягких биоразлагаемых чистящих средств для ювелирных изделий лаурилполиглюкозид обеспечивает бережную очистку металлов и драгоценных камней.

Лаурилполиглюкозид используется в производстве натуральных и экологически чистых средств для чистки плитки и швов для ванных комнат.
Лаурилполиглюкозид используется при создании экологически чистых и биоразлагаемых средств для очистки лодок и морских судов.
При разработке мягких и нетоксичных ингибиторов ржавчины поверхностно-активное вещество помогает предотвратить коррозию.
Лаурилполиглюкозид способствует созданию натуральных и экологически чистых барьеров для красок и граффити на поверхностях.

Лаурилполиглюкозид применяется при производстве мягкого биоразлагаемого инсектицидного мыла для борьбы с вредителями.
Лаурилполиглюкозид содержится в экологически безопасных и бережных средствах для защиты ковров и обивки.

При производстве натуральных и экологически чистых кондиционеров для кожи он помогает поддерживать и питать кожаные изделия.
Лаурилполиглюкозид используется при создании экологически чистых и мягких средств для чистки бетона и подъездных дорожек.
Лаурилполиглюкозид используется в составе экологически чистых и щадящих средств для очистки линз очков.
Лаурилполиглюкозид способствует разработке мягких и биоразлагаемых средств для удаления клея и клея.

При производстве экологически чистых и нетоксичных чистящих средств для кухонной техники поверхностно-активное вещество способствует удалению жира.
Лаурилполиглюкозид применяется в составе натуральных и экологически чистых лакокрасочных материалов для поверхностей.
Лаурилполиглюкозид используется при создании мягких и биоразлагаемых герметиков для плитки и швов для домашнего использования.



ОПИСАНИЕ


Лаурилполиглюкозид — это тип поверхностно-активного вещества, принадлежащий к классу алкилполиглюкозидов (APG).
Лаурилполиглюкозид получают из природного сырья путем соединения жирного спирта (например, лаурилового спирта) с глюкозой.
В результате этой комбинации получается соединение, которое проявляет как гидрофобные (водоотталкивающие), так и гидрофильные (притягивающие воду) свойства, что делает его эффективным поверхностно-активным веществом.

Лаурилполиглюкозид — биоразлагаемое поверхностно-активное вещество, широко используемое в средствах личной гигиены и предметах домашнего обихода.
Лаурилполиглюкозид, полученный из природного сырья, сочетает в себе жирный спирт лауриловый спирт с глюкозой.
Это неионогенное поверхностно-активное вещество обладает превосходными эмульгирующими и пенообразующими свойствами.

Лаурилполиглюкозид имеет вид прозрачной или слегка мутной жидкости и растворим в воде.
Его химическая структура представляет собой лаурилалкильную цепь, присоединенную к полимерной цепи глюкозы.
Известный своей мягкостью, лаурилполиглюкозид часто выбирают для составов, предназначенных для чувствительной кожи.

Лаурилполиглюкозид действует как эффективное моющее средство, помогая удалить грязь и примеси.
Благодаря использованию ингредиентов из возобновляемых источников, он соответствует экологически чистым практикам.
Лаурилполиглюкозид играет решающую роль в стабилизации эмульсий, обеспечивая смешивание компонентов на масляной и водной основе.

Лаурилполиглюкозид способствует образованию устойчивой пены в таких продуктах, как шампуни и средства для мытья тела.
Лаурилполиглюкозид используется в средствах личной гигиены, таких как очищающие средства для лица, мыло для рук и гели для душа.
В качестве эмульгатора лаурилполиглюкозид улучшает текстуру и внешний вид косметических составов.
Биоразлагаемая природа этого поверхностно-активного вещества делает его экологически чистым выбором для различных применений.

Лаурилполиглюкозид обычно получают из возобновляемых ресурсов, таких как кокосовое или пальмоядровое масло, а также глюкозы из кукурузного или пшеничного крахмала.
Универсальность лаурилполиглюкозида распространяется и на бытовые чистящие средства, где он служит ключевым ингредиентом экологически чистых и натуральных составов.

Лаурилполиглюкозид, приверженный принципам устойчивого развития, соответствует растущему спросу на экологически безопасные продукты.
Его мягкие очищающие свойства делают его пригодным для использования в детских продуктах и средствах по уходу за кожей.
Лаурилполиглюкозид пользуется популярностью в промышленности за его способность образовывать стабильную и продолжительную пену.

Лаурилполиглюкозид совместим с широким спектром косметических ингредиентов, что обеспечивает гибкость рецептуры.
Лаурилполиглюкозид не содержит сульфатов, что делает его желательным выбором для безсульфатных составов.

Производители часто предоставляют подробную техническую информацию, включая паспорта безопасности и спецификации.
Благодаря своей щадящей природе лаурилполиглюкозид широко используется в средствах личной гигиены для ежедневного использования.
Отсутствие агрессивных химикатов в его составе способствует снижению воздействия на окружающую среду.

Лаурилполиглюкозид находит применение в промышленных условиях для различных целей очистки благодаря своим эффективным моющим свойствам.
Лаурилполиглюкозид отражает стремление создавать продукты, сочетающие в себе эффективность, мягкость и экологическую ответственность.



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Содержание твердого вещества (%): 50–53
Вода (мас.%): 47 - 50
Значение pH (20% водн.): 11,5-12,5.
Свободный спирт (мас. %): максимум 0,8.
Вязкость (мПа·с), 40°С: 1000–3000
Зола (мас. %): 2 макс.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ


Вдыхание:

Перейдите на свежий воздух:
При вдыхании переместите пострадавшего в место со свежим воздухом.
Позвольте человеку отдохнуть в удобном положении.


Контакт с кожей:

Снимите загрязненную одежду:
При попадании лаурилполиглюкозида на кожу немедленно снимите загрязненную одежду.
Промойте пораженную кожу большим количеством воды.

Мытье кожи:
Тщательно промойте открытые участки кожи водой с мягким мылом.
Если раздражение не проходит, обратитесь за медицинской помощью.


Зрительный контакт:

Промыть глаза:
В случае попадания в глаза немедленно промойте глаза слегка проточной водой в течение не менее 15 минут.
Убедитесь, что веки открыты, и промойте под веками, чтобы удалить частицы.

Обратитесь за медицинской помощью:
Если раздражение, покраснение или другие симптомы сохраняются, немедленно обратитесь за медицинской помощью.


Проглатывание:

Не вызывает рвоту:
При проглатывании лаурилполиглюкозида не вызывайте рвоту без указаний медицинского персонала.
Тщательно прополоскать рот водой.

Обратитесь за медицинской помощью:
Немедленно обратитесь за медицинской помощью в случае проглатывания значительного количества или возникновения таких симптомов, как тошнота, рвота или дискомфорт.


Общие советы по оказанию первой помощи:

Медицинская помощь:
Всегда обращайтесь за медицинской помощью, если есть неуверенность в серьезности воздействия или если симптомы сохраняются.
Обеспечить медицинский персонал информацией о препарате и его составе.

Примечание для поставщиков медицинских услуг:
При обращении за медицинской помощью возьмите с собой копию паспорта безопасности или предоставьте информацию о химическом составе поставщикам медицинских услуг.


Дополнительные соображения:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При оказании первой помощи используйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы избежать воздействия.

Не используйте противоположные средства:
Не используйте противоположные средства без указаний медицинского персонала.

Транспортировка в медицинское учреждение:
Если пострадавшему требуется дальнейшее лечение, обеспечьте безопасную транспортировку в ближайшее медицинское учреждение.



ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Умение обращаться:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ):
При работе с лаурилполиглюкозидом надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как перчатки, защитные очки и защитную одежду.
Используйте средства защиты органов дыхания, если существует риск вдыхания, особенно в закрытых или плохо вентилируемых помещениях.

Вентиляция:
Обеспечьте достаточную вентиляцию в рабочих зонах, чтобы свести к минимуму воздействие при вдыхании.
Используйте местные системы вытяжной вентиляции для контроля концентрации в воздухе.

Избегать контакта:
Избегайте контакта продукта с кожей и глазами.
В случае контакта немедленно промыть пораженные участки водой.

Предотвратить проглатывание:
Не ешьте, не пейте и не курите при работе с лаурилполиглюкозидом.
Тщательно вымойте руки после работы.

Меры предосторожности при обращении:
Следуйте правилам промышленной гигиены.
Не обращайтесь с изделием в местах, где существует вероятность загрязнения пищевых продуктов, напитков или курительных материалов.


Хранилище:

Условия хранения:
Храните лаурилполиглюкозид в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
Держите контейнеры плотно закрытыми, когда они не используются, чтобы предотвратить загрязнение и впитывание влаги.

Контроль температуры:
Избегайте воздействия экстремальных температур и храните продукт в указанном диапазоне температур, указанном производителем.

Отделение от несовместимых материалов:
Храните лаурилполиглюкозид вдали от несовместимых материалов, таких как сильные кислоты, сильные основания и окислители.

Держитесь подальше от источников тепла:
Избегайте хранения вблизи источников тепла, открытого огня и горячих поверхностей.

Стабильность:
Проверьте информацию о стабильности, предоставленную производителем, чтобы обеспечить надлежащий срок годности и эффективность продукта.


Реакция на разливы и утечки:

Сдерживание:
В случае разлива соберите пролитый материал с помощью абсорбирующих материалов, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение.

Очистка:
Немедленно устраните разливы, следуя надлежащим процедурам очистки, указанным в Паспорте безопасности.
Утилизируйте загрязненные материалы в соответствии с местными правилами.


Транспорт:

Меры предосторожности при транспортировке:
Во время транспортировки закрепляйте контейнеры во избежание повреждений и утечек.
Соблюдайте правила и рекомендации по транспортировке конкретного продукта.


Аварийного реагирования:

Экстренные процедуры:
Ознакомить персонал с порядком действий в чрезвычайных ситуациях, включая использование аварийно-спасательного оборудования и пути эвакуации.

Контактная информация для экстренных случаев:
Держите контактную информацию для экстренных случаев под рукой.
В случае воздействия или несчастного случая немедленно обратитесь за медицинской помощью.



СИНОНИМЫ


Алкилполиглюкозид
ПНГ
Октил/децил полиглюкозид
Лаурил глюкозид
Полигликозид
Гликозидное поверхностно-активное вещество
Коко глюкозид
Децил глюкозид
Октил глюкозид
глюкопон
Плантакаре
Плантарен
Бероль
ПолисугаМулсе
Эмульгаде PL
Эмерокс
Полисахар
Лютенсол
Когнис ППГ
Глюкоза ПАВ
Натуральное поверхностно-активное вещество
Зеленый ПАВ
Экологичное поверхностно-активное вещество
Возобновляемое поверхностно-активное вещество
Биосурфактант
Липосерфинг
Децил полигликозид
Гликосурф
Тенсид сахара
Лаурет глюкозид
Поверхностно-активное вещество растительного происхождения
Глюкамин
Лаурил глюкоза
Лорол
Сугоник
НатраДжем
Гликолюб
Лаурил D-глюкопиранозид
Глюкам
Тегобетаин
Кродафос
Растительное поверхностно-активное вещество
Цитрол
лаурамин оксид
Тего Бетайн
Глюкопура
Лаурет-2 глюкозид
Алькасерфинг
Лауроил метил глюкамид
Эмкол
Децил глюкозид
ЛАУРИЛОВЫЙ СПИРТ ЭТОКСИЛАТ (3 ЭО)
ЛАУРИЛОВЫЙ СПИРТ ЭТОКСИЛАТ (3 ЭО) = СПИРТЫ, c12-16, ЭТОКСИЛИРОВАННЫЕ


Номер КАС: 68439-50-9
Номер ЕС: 500-213-3
Молекулярная формула: C30H62O10
Химическое название: Спирты C12-14 этоксилированные


Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) представляет собой биоразлагаемое неионогенное поверхностно-активное вещество, состоящее из аддукта этиленоксида и лаурилового спирта.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) различается по внешнему виду: от прозрачной или слегка мутной бесцветной жидкости до белого твердого вещества, в зависимости от уровня этоксилирования .
В общем, с увеличением цепи этиленоксида, присоединенной к гидрофобному лауриловому спирту , увеличивается значение HLB (растворимость в воде), температура застывания, температура помутнения, плотность, вязкость и температура вспышки этоксилата .


Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) представляет собой неионогенное поверхностно-активное вещество.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) обычно имеет форму густой жидкости.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) представляет собой жидкое поверхностно-активное вещество.
Этоксилат лаурилового спирта (3 EO) имеет гидроксильное число 171-180 мг КОН/г.


этоксилата лаурилового спирта (3 EO): маслорастворимый диспергатор, обезжириватель.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) представляет собой жидкое поверхностно-активное вещество.
Этоксилат лаурилового спирта (3 EO) имеет гидроксильное число 171-180 мг КОН/г.
Составы этоксилированного спирта, такие как лауриловый спирт, классифицируются как поверхностно-активные вещества, что означает, что они снижают поверхностное натяжение в жидкости или между жидкостью и твердым телом.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЭТОКСИЛАТА ЛАУРИЛОВОГО СПИРТА (3 EO):
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в качестве смачивающего агента, очищающего агента и имеет низкое пенообразование.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в эмульгаторах и смачивающих агентах, промышленных и институциональных чистящих средствах, сельскохозяйственных химикатах, текстильной и кожевенной обработке и металлообрабатывающих системах.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) также можно использовать в эфирных сульфатах и эфирных карбоксилатах, косметике, а также в других промышленных и сельскохозяйственных целях.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется потребителями, в изделиях, профессиональными работниками (широко распространенное применение), в рецептурах или переупаковке, на промышленных площадках и в производстве.


Процесс этоксилирования также приводит к увеличению растворимости в воде этоксилата лаурилового спирта (3 EO).
Продукты, которые обычно содержат этоксилат лаурилового спирта (3 EO), включают косметику, моющие средства для стирки, чистящие средства для поверхностей и средства личной гигиены, и это лишь некоторые из них.
Используйте этоксилат лаурилового спирта (3 EO) в качестве смачивающего агента для снижения поверхностного натяжения в жидкостях и в качестве эмульгатора в красках и покрытиях для улучшения дисперсии.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в качестве сырья для производства сульфата лаурилового эфира натрия ( SLES) для шампуней и моющих средств.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в покрытиях, средствах личной гигиены, решениях для растениеводства, ухода за домом и I&I, промышленном применении, а также в нефтегазовой отрасли.


Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) в основном используется в чистящих средствах, моющих средствах, средствах для ухода за домом и в производстве эмульгаторов.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в качестве эмульгатора в составе пестицидов и поверхностно-активного вещества в производстве.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в качестве пенообразователя в шампунях и гелях для ванн, а также в качестве смачивающего агента в моющих средствах, средствах для предварительной стирки и чистящих средствах для твердых поверхностей.
Натуральный источник и биоразлагаемая природа этоксилата лаурилового спирта (3 EO) обуславливают его использование в составе шампуней и жидких моющих средств для сегментов средств личной гигиены.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в средствах личной гигиены и косметике в качестве эмульгаторов в кремах, очищающих средств в шампунях и жидких моющих средствах, солюбилизаторов для ароматов.


Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) является пенообразователем в продуктах личной гигиены, таких как шампуни и гели для ванн, поскольку он снижает поверхностное натяжение жидкости.
Эффективное смачивающее свойство этоксилата лаурилового спирта (3 EO) находит применение в бытовых чистящих средствах, включая моющие средства, средства для предварительной стирки и чистящие средства для твердых поверхностей.
В то время как в промышленных условиях, таких как обработка текстиля и кожи, свойство смачивания эффективно помогает снизить поверхностное натяжение.
Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в качестве пенообразователя в шампунях и гелях для ванн, а также в качестве смачивающего агента в моющих средствах, средствах для предварительной стирки и чистящих средствах для твердых поверхностей.


Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в следующих продуктах: моющих и чистящих средствах, средствах защиты растений, удобрениях , средствах по уходу за воздухом, смазочных материалах и жирах, полиролях и восках, а также продуктах для покрытий.
Использование этоксилата лаурилового спирта (3 EO) в личной гигиене: Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) очень хорошо работает в качестве пенообразователя в продуктах личной гигиены, таких как шампуни и гели для ванн.
Текстиль: используйте этоксилат лаурилового спирта (3 EO) в качестве смачивающего агента при обработке текстиля и кожи для снижения поверхностного натяжения.


Этоксилат лаурилового спирта ( 3 EO) используется в качестве смачивающего агента и эмульгатора в красках и покрытиях.
Использование в личной гигиене этоксилата лаурилового спирта (3 EO): пенообразователь в шампунях и гелях для ванн
Мыло и моющие средства Использование этоксилата лаурилового спирта (3 EO): смачивающий агент в моющих средствах, предварительных пятнах для стирки и чистящих средствах для твердых поверхностей
Использование поверхностно-активных веществ и сложных эфиров этоксилата лаурилового спирта (3 EO): Промежуточное поверхностно-активное вещество, сульфированное для получения SLES (сульфат лаурилового эфира натрия)


этоксилата лаурилового спирта (3 EO): смачивающий агент в текстильной и кожаной обработке.
Мыло и моющие средства: лауриловый спирт служит надежным смачивающим агентом в широком спектре промышленных и бытовых чистящих средств, включая моющие средства, средства для предварительной стирки и чистящие средства для твердых поверхностей.
этоксилата лаурилового спирта (3 ЭО) могут происходить при: использовании внутри помещений (например, жидкости/моющие средства для машинной мойки, средства по уходу за автомобилем, краски и покрытия или клеи, ароматизаторы и освежители воздуха) и при использовании в��е помещений.


-Ключевые области применения этоксилата лаурилового спирта (3 EO)
*Обработка кожи
*Чистящие средства
*Сельскохозяйственный
*Косметическая продукция
* Краски и покрытия
*Ластик



ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭТОКСИЛАТА ЛАУРИЛОВОГО СПИРТА (3 ЭО):
Внешний вид: жидкость
Внешний вид (при 25°C): жидкость от прозрачной до слегка мутной
Цвет (при 40°C) APHA: 30 Макс.
Влажность (% масс.): 0,1 Макс.
Гидроксильное число (мг КОН/г): 165–174
рН (1% раствор): 5 - 7
Форма выпуска: жидкость
Температура кипения: 267 ℃ [ при 101 325 Па]
Плотность: 0,89 [при 20 ℃ ]
пара : 1,47 Па при 38 ℃
Растворимость в воде: 1,3 мг/л при 20 ℃
LogP : 5,24 при 25 ℃
Физическое состояние твердое; 20 °С; 1013 гПа
Форма жидкости
Цвет белый

Запах слабый, характерный
восприятия запаха нет данных
рН 5-7; 10 г/л; 20°С
Точка падения ок. 35°С; 1013 гПа
Точка/диапазон кипения > 250 °C; 1013 гПа
Температура вспышки > 125 °C; 1013 гПа
Скорость испарения не определена
Воспламеняемость (твердое вещество, газ) не применимо (жидкость)
Нижний предел взрываемости данные отсутствуют
Верхний предел взрываемости не определен
Давление паров <0,0015 гПа ; 20°С
<0,015 гПа ; 20°С
Относительная плотность паров не определена
Плотность около 1,060 г/см3; 50 °С; 1013 гПа
Относительная плотность не применяется
Насыпная плотность нет данных

Растворимость в других растворителях Среда: Спирт; 20 °С; растворимый
Среда: ацетон; 20 °С; растворимый
Среда: углеводороды; 20 °С; незначительный
Растворимость в воде 20 °С; 1013 гПа ; растворимый
Коэффициент распределения: октанол /вода
не применимо
Обоснование: поверхностно-активное вещество
Температура возгорания
Температура самовоспламенения данные отсутствуют
не применимо
Вязкость, динамическая > 50 мПа•с ; 50°С
Взрывоопасные свойства Не взрывоопасен
Окислительные свойства не ожидаются из-за структуры и функциональных групп
Другие данные
Никто не известен.



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЭТОКСИЛАТА ЛАУРИЛОВОГО СПИРТА (3 ЭО):
-Описание мер первой помощи
*Общие рекомендации:
Если вы плохо себя чувствуете, обратитесь за медицинской помощью (по возможности покажите этикетку).
Проконсультируйтесь с врачом.

*При попадании на кожу:
Немедленно смыть большим количеством воды.
При необходимости проконсультируйтесь с врачом.
*При попадании в глаза:
Тщательно промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
Немедленно вызовите врача.

-Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные:
Симптомы: информация отсутствует.
Риски: Информация отсутствует.

- Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения:
Лечение: нет информации.




МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ ЭТОКСИЛАТА ЛАУРИЛОВОГО СПИРТА (3 EO):
- Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях:
*Индивидуальные меры предосторожности:
Используйте средства индивидуальной защиты.
- Экологические меры предосторожности:
Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.
-Методы и материалы для локализации и очистки:
* Способы очистки:
Используйте механическое погрузочно-разгрузочное оборудование.
Собранный материал должен быть утилизирован в соответствии с правилами.




МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЭТОКСИЛАТА ЛАУРИЛОВОГО СПИРТА (3 ЭО):
-Средства пожаротушения:
*Подходящие средства пожаротушения: Распылитель воды, Сухой порошок, Пена, Углекислый газ (CO2)



КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛАУРИЛОВОГО СПИРТА ЭТОКСИЛАТА (3 ЭО):
-Средства контроля воздействия:
--СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
* Защита органов дыхания:
Как правило, средства индивидуальной защиты органов дыхания не требуются.
* Защита рук:
перчатки, пригодные для постоянного контакта:
Материал: бутилкаучук
Время прорыва: >= 480 мин.
Толщина материала: >= 0,7 мм
перчатки , подходящие для защиты от брызг:
Материал: нитриловый каучук/нитриловый латекс.
Время прорыва: >= 30 мин.
Толщина материала: >= 0,4 мм
*Защита глаз:
Используйте плотно прилегающие защитные очки и защитные очки с боковыми щитками.
* Защита кожи и тела:
Защитный костюм
**Гигиенические меры:
Общие правила промышленной гигиены.
Обращайтесь в соответствии с правилами промышленной гигиены и техники безопасности.
Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных .
При использовании не есть, не пить и не курить.
*Защитные меры:
Носите подходящие перчатки и средства защиты глаз/лица.





ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЭТОКСИЛАТА ЛАУРИЛОВОГО СПИРТА (3 EO):
- Меры предосторожности для безопасного обращения:
*Советы по безопасному обращению:
Носите средства индивидуальной защиты.
-Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости:
*Требования к складским помещениям и контейнерам:
Хранить плотно закрытым в сухом и прохладном месте.
*Другие данные: Стабилен при нормальной температуре и давлении окружающей среды.
-Конкретное конечное использование:
Конкретное использование(я): Эта информация недоступна.





СТАБИЛЬНОСТЬ и РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ЭТОКСИЛАТА ЛАУРИЛОВОГО СПИРТА (3 ЭО):
-Химическая стабильность:
Примечание: при хранении и применении в соответствии с указаниями не разлагается.
-Возможность опасных реакций:
Опасные реакции:
Никто не известен.
-Опасные продукты разложения:
Не разлагается при нормальном хранении.



СИНОНИМЫ:
лаурил спиртэтоксилат , 1-додеканол, этоксилированный
Спирты, C12-14, этоксилированные
Дегидол ЛС 2
Синтанол ЭС 3
Пенетрант JFC
Синпероник Л 7
Синтанол АЛМ 8
Тергитол 24Л50
Тергитол 24Л92;
Сурфоник Л 24-2
Сурфоник Л 24-9
Сурфоник Л 24-2
Сурфоник Л 24-22
Сурфоник Л 24-3
Сурфоник Л 24-7
Сурфоник Л 24-9
Синпероник Л 11
Синпероник Л 7
Синтанол АЛМ 10
Синтанол АЛМ 8
Синтанол ЭС 3
Тергитол 24Л50
Тергитол 24Л60Н
Тергитол 24Л75Н
Тергитол 24Л92
Тергитол 24Л98Н
ЛАУРИЛСАРКОЗИНАТ НАТРИЯ
Лаурилсаркозинат натрия — это поверхностно-активное вещество и пенообразователь, который часто используется в средствах личной гигиены, таких как шампуни, очищающие средства и зубная паста.
Sodium Lauroyl Sarcosinate представляет собой анионное поверхностно-активное вещество со способностью денатурировать белки.
Лауроилсаркозинат натрия получают из саркозина, природной аминокислоты, содержащейся в организме человека и практически во всех типах биологического материала, от животных до растений.

Номер CAS: 137-16-6
Молекулярная формула: C15H28NO3.Na
Молекулярный вес: 293,38
Номер EINECS: 205-281-5

Лауроилсаркозинат натрия представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, которое также обладает денатурантной активностью белка.
Благодаря своим микробицидным свойствам лауроилсаркозинат натрия считается мощным антимикробицидом в препаратах для местного применения, особенно против заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП).
Кроме того, лауроил саркозинат натрия был показан в качестве микробицида для лечения заболеваний, передающихся половым путем.

Sodium Lauroyl Sarcosinate - это очищающее средство, которое широко используется в таких продуктах, как шампуни, зубные пасты и другие моющие средства.
Sodium Lauroyl Sarcosinate образует большое количество пены, что делает нанесение и ощущение продуктов намного лучше.

В сыром виде лауроил саркозинат натрия может быть как порошком, так и жидкостью, которая имеет мягкую природу.
Лауроилсаркозинат натрия в основном представляет собой соль лаурилсаркозината.
Химическая формула лауроилсаркозината натрия - C15H28NNaO3.

Лауроилсаркозинат натрия — это синтетическое или растительное поверхностно-активное вещество (очищающее средство), которое также работает как эмульгатор, который является типом ингредиента, предотвращающего разделение непохожих веществ.
Лауроил саркозинат натрия чаще всего используется в очищающих средствах и шампунях для лица и тела, но иногда также используется в несмываемых продуктах.
В очищающих формулах лауроил саркозинат натрия может способствовать пенообразующему эффекту. Это безопасное поверхностно-активное вещество на основе аминокислот хорошо работает с различными гликолями, силиконами, растворителями и фосфатными эфирами, что делает его очень универсальным для составления.

Обладает превосходной химической стабильностью и, как известно, мягко воздействует на кожу.
Кокос является распространенным источником лауроилсаркозината натрия в косметических продуктах. Оценки безопасности подтвердили, что этот ингредиент не вызывает раздражения и сенсибилизации при нанесении на кожу человека в количестве до 15% в смываемых и 5% в несмываемых продуктах.
Sodium Lauroyl Sarcosinate одобрен для использования в косметике.

Sodium Lauroyl Sarcosinate, также известный как саркозил, представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, используемое в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампуне, пене для бритья, зубной пасте и пенных средствах для мытья.
Это поверхностно-активное вещество является амфифильным из-за гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроила) и гидрофильного карбоксилата.
Поскольку атом азота находится в амидной связи, азот не активен по рН и нейтрально заряжен во всех водных растворах, независимо от рН.

Карбоксилат имеет pKa около 3,6 и, следовательно, отрицательно заряжен в растворах с рН выше примерно 5,5.
Чувствительные к pH везикулы могут быть получены с использованием этого поверхностно-активного вещества с другими катионными или нерастворимыми в воде амфифилами, такими как 1-деканол.
Добавление смеси равных частей лауроилсаркозината натрия и неионогенного поверхностно-активного вещества сорбитана монолаурата (S20) в буферный раствор вода:этанол приводило к образованию мицеллоподобных агрегатов, хотя ни одно из поверхностно-активных веществ не образовывало мицелл в отдельном присутствии.

Такие агрегаты могут способствовать переносу других небольших молекул, таких как лекарства, через кожу.
Лауроил саркозинат натрия, также известный как саркозил, представляет собой белый порошок, полученный из саркозина, что делает его безвредным и биоразлагаемым.
Поверхностно-активное вещество является амфифильным благодаря гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроил) и гидрофильному карбоксилату.

Лауроилсаркозинат натрия используется в средствах личной гигиены, а также в бытовом и промышленном применении, а также используется в качестве вспомогательно-активного вещества в составе очищающих средств, таких как шампуни и средства для мытья тела.
Sodium Lauroyl Sarcosinate также может использоваться в средствах по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты, и включаться в syndet и комбинированные батончики.

Sodium Lauroyl Sarcosinate - это, прежде всего, очищающее и очищающее средство, которое можно найти в различных продуктах личной гигиены, таких как очищающие средства для лица, шампуни и скрабы.
Лауроил саркозинат натрия обладает способностью очищать и кондиционировать волосы, образуя при этом хорошее количество пены, что облегчает очистку.
Sodium Lauroyl Sarcosinate также мягко воздействует на кожу головы, поэтому не повреждает ее Уход за кожей: В средства по уходу за кожей его добавляют из-за его превосходных очищающих свойств.

Этот ингредиент делает кожу чистой, гладкой и эластичной, а также улучшает текстуру поверхности.
Лауроилсаркозинат натрия обладает мягкими обезжиривающими свойствами, которые помогают придать коже мягкость и увлажнение.
Sodium Lauroyl Sarcosinate особенно полезен в средствах по уходу за волосами, где он способствует объему и помогает разгладить поверхность волосяного фолликула.

Лауроилсаркозинат натрия обладает некоторыми антистатическими свойствами, которые еще больше увеличивают его полезность в средствах по уходу за волосами.
Лаурилсаркозинат натрия представляет собой соль лаурилсаркозина.
Sodium Lauroyl Sarcosinate представляет собой порошок или жидкость и получен из кокоса.

Кокосы растут на кокосовой пальме.
Кокосовые пальмы растут по всему миру в низменных тропических и субтропических районах, где годовое количество осадков мало.
Широко культивируемые, здоровые кокосовые пальмы дают 50 орехов в год, и дерево может быть использовано для производства всего, от еды и напитков до волокон, строительных материалов и натуральных ингредиентов.

Sodium Lauroyl Sarcosinate известен своими хорошими пенообразующими способностями при одновременном улучшении мягкости формулы.
Лауроил саркозинат натрия по своим характеристикам аналогичен изетионатам, другой группе чистящих средств, известной своей мягкостью.
Лауроилсаркозинат натрия продавался как специальный ингредиент под названием «Гардол» в Colgate «Dental Cream», как тогда называлась зубная паста, в период с 1950-х до середины 1960-х годов в США и в середине 1970-х годов во Франции.

Лауроил саркозинат натрия в настоящее время используется в качестве профилактического зубного средства в зубной пасте с пищевой содой Arm & Hammer, продукте Church & Dwight, где он используется в качестве поверхностно-активного вещества.
Лауроилсаркозинат натрия представляет собой соль лауроилсаркозина (образуется в результате расщепления креатина или кофеина), модифицированной жирной кислоты.
Лауроил саркозинат натрия часто встречается в шампунях, средствах для ванны, очищении и бритья в качестве пенообразователя, поверхностно-активного вещества и кондиционера для волос, согласно CosmeticsInfo.org и Википедии.

Лауроилсаркозинат натрия обладает способностью улучшать внешний вид и ощущение волос, улучшая тело, эластичность и блеск, особенно в волосах, которые химически повреждены.
Этот ингредиент также служит для очищения кожи и волос, смешиваясь с маслом и грязью и позволяя им смываться.
Как модифицированная жирная кислота, лауроилсаркозинат натрия считается более растворимым и имеет повышенную кристалличность и кислотность по сравнению с его исходным жирнокислотным составом.

Лауроилсаркозинат натрия получают из саркозина, природной аминокислоты, содержащейся в организме человека и практически во всех типах биологического материала, от животных до растений.
Лауроилсаркозинат натрия изготавливается из кокосового масла.
Лауроилсаркозинат натрия - это очищающее средство и усилитель пены, которое помогает повысить эффективность и ощущение нашей зубной пасты.

Лауроил саркозинат натрия, также известный как саркозил, представляет собой анионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, используемое в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампуне, пене для бритья, зубной пасте и пенных средствах для мытья.
Лауроилсаркозинат натрия является амфифильным из-за гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроила) и гидрофильного карбоксилата.

Поскольку лауроилсаркозинат натрия находится в амидной связи, лауроилсаркозинат натрия не активен по pH и нейтрально заряжен во всех водных растворах независимо от pH.
Карбоксилат имеет pKa около 3,6 и, следовательно, отрицательно заряжен в растворах с рН выше примерно 5,5.
PH-чувствительные везикулы могут быть получены с использованием этого поверхностно-активного вещества с другими катионными или нерастворимыми в воде амфифилами, такими как 1-деканол.

Добавление смеси равных частей лауроилсаркозината натрия и неионогенного поверхностно-активного вещества сорбитана монолаурата (S20) в воду приводило к образованию мицеллоподобных агрегатов, хотя ни одно из поверхностно-активных веществ не образовывало мицелл в отдельном присутствии.
Такие агрегаты могут способствовать переносу других небольших молекул, таких как лекарства, через кожу.
Лауроилсаркозинат натрия продавался как специальный ингредиент под названием «Гардол» в Colgate «Dental Cream», как тогда называлась зубная паста, в период с 1950-х до середины 1960-х годов в США и в середине 1970-х годов во Франции.

Лауроилсаркозинат натрия, как и лаурилсульфат натрия, является очищающим и пенообразующим агентом, но на этом сходство заканчивается.
Лауроилсаркозинат натрия, полученный из саркозина, аминокислоты, которая естественным образом встречается в организме, часто называют не только тщательно очищающим средством, но и мягким действием.
Лауроилсаркозинат натрия притягивает излишки жира и грязи, а затем осторожно удаляет грязь с волос путем эмульгирования, чтобы они легко смывались водой.

Sodium Lauroyl Sarcosinate - это анионное поверхностно-активное вещество, полученное из саркозина, природной аминокислоты.
Sodium Lauroyl Sarcosinate используется в качестве пенообразователя и очищающего агента в различных средствах личной гигиены, таких как шампуни, зубная паста, пены для бритья и пенные средства для умывания.

Sodium Lauroyl Sarcosinate имеет ряд преимуществ по сравнению с другими поверхностно-активными веществами, такими как мягкое воздействие на кожу и волосы, усиление блеска и объема поврежденных волос, а также экологичность.
Лауроил саркозинат натрия может быть получен из природных источников, таких как кокосовое масло, или синтезирован из жирных кислот и саркозина.
Sodium Lauroyl Sarcosinate считается безопасным и эффективным для косметического применения.

Температура плавления: 46 °C
Плотность: 1,033 г/мл при 20 °C
давление пара: 0,02 гПа (20 °C)
RTECS: MC0598960
Температура вспышки: 267°C
Температура хранения: комнатная температура
растворимость: H2O: 1 M при 20 °C, прозрачный, бесцветный
Форма: Порошок
Удельный вес: 1,03 (20/4°C)
цвет: Белый
Его имя: на 100.00?%. Если вы молоды
PH: 7,0-9,0 (25°C, 1M в H2O)
Растворимость в воде: Растворим в воде (293 г/л).
Чувствительность: Гигроскопичность
λmax: λ: 260 нм Amax: 0,2
λ: 280 нм Amax: 0,06
Мерк: 14,4368
БРН: 5322974
Стабильность: Стабильная. Несовместим с сильными окислителями.
LogP: 0.37

Лауроилсаркозинат натрия и лаурилсульфат натрия являются поверхностно-активными веществами, что означает, что они помогают создавать пену и удалять грязь и жир с волос.
Лаурилсульфат натрия — это жесткое и раздражающее поверхностно-активное вещество, которое может лишать волосы цвета и влаги, вызывая сухость, пушистость и повреждение.
Лауроилсаркозинат натрия, с другой стороны, представляет собой мягкое и биоразлагаемое поверхностно-активное вещество, полученное из жирных кислот и саркозина, аминокислоты.

Sodium Lauroyl Sarcosinate бережно воздействует на волосы и кожу головы и не влияет на естественный pH-баланс кожи.
Лауроилсаркозинат натрия — экологически чистый и безопасный ингредиент, который хвалят энтузиасты натуральной красоты.
Sodium Lauroyl Sarcosinate производится из саркозина, натуральной аминокислоты, и он может хорошо очищать и пениться, не суши и не раздражая кожу и волосы.

Sodium Lauroyl Sarcosinate также бережно относится к окружающей среде, получен из природных источников и минимально обработан.
Sodium Lauroyl Sarcosinate представляет собой порошок мягкого биоразлагаемого поверхностно-активного вещества, полученного из аминокислоты саркозина.
Лауроил саркозинат натрия очень мягкий, может образовывать богатую и стабильную кремообразную пену, а также может помочь кондиционировать и увлажнять.

Sodium Lauroyl Sarcosinate - это очищающее средство, которое усиливает эффект пены, что помогает в эффективности многих косметических продуктов.
Sodium Lauroyl Sarcosinate часто выбирают в качестве одного из субстратов косметических составов из-за простоты использования и эффективности.
Sodium Lauroyl Sarcosinate можно использовать вместе с препаратами, содержащими SLS и не содержащими SLS.

Sodium Lauroyl Sarcosinate обладает мягкими обезжиривающими свойствами, которые помогают вернуть коже мягкость и увлажнение.
Sodium Lauroyl Sarcosinate особенно полезен в средствах по уходу за волосами, где он придает объем и помогает разгладить поверхность волосяных фолликулов.
Благодаря этим свойствам получается эффект ухоженных и гладких волос.

Sodium Lauroyl Sarcosinate обладает некоторыми антистатическими свойствами (предотвращает статическое электричество в волосах), что еще больше повышает его полезность в средствах по уходу за волосами.
Кроме того, это соединение играет роль консерванта в средствах по уходу и снижает сильно раздражающее действие других веществ.
Лауроилсаркозинат натрия улучшает внешний вид и ощущение волос, увеличивая их объем, эластичность или блеск, а также улучшая текстуру волос, которые были повреждены физически или химическим лечением.

Они также очищают кожу и волосы, помогая воде смешиваться с маслом и грязью, чтобы их можно было смыть.
Лауроилсаркозинат натрия — это ингредиент, используемый для улучшения пенообразующей способности состава.
В качестве поверхностно-активного вещества лауроилсаркозинат натрия помогает удалить жир и грязь с кожи, оставляя кожу чистой на ощупь.

Поверхностно-активные вещества — это соединения, которые снижают поверхностное натяжение между жидкостями и твердыми веществами.
Эта способность обусловлена тем, что лауроилсаркозинат натрия имеет гидрофильный или водолюбивый конец молекулы и гидрофобный или ненавидящий воду конец молекулы.
Это позволяет лауроилсаркозинату натрия связываться как с соединениями на масляной, так и на водной основе, поднимая их с поверхности кожи.

Лауроилсаркозинат натрия - это соль лаурилсаркозина, полученная из кокоса.
Sodium Lauroyl Sarcosinate мягче, чем SLES, и уменьшает раздражение другими поверхностно-активными веществами, обеспечивая при этом отличное ощущение мягкости кожи и волос.
Лаурилсаркозинат натрия представляет собой поверхностно-активное вещество на основе аминокислот, которое обладает хорошей биоразлагаемостью и биосовместимостью.

Лауроил саркозинат натрия известен своей выдающейся мягкостью и пенообразующими свойствами, обладает хорошими очищающими свойствами и придает волосам и коже длительное ощущение мягкости.
В качестве сопутствующего поверхностно-активного вещества лаурилсаркозинат натрия может помочь уменьшить раздражающее действие других поверхностно-активных веществ.
Sodium Lauroyl Sarcosinate идеальные ингредиенты для ухода за детьми, чувствительной кожей и средствами по уходу за лицом.

Sodium Lauroyl Sarcosinate представляет собой мягкие, биоразлагаемые анионные поверхностно-активные вещества, полученные из саркозина, используемые в качестве пенообразователя и очищающего агента в шампунях, пене для бритья, зубной пасте и пенных средствах для мытья.
Поверхностно-активное вещество является амфифильным благодаря гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроил) и гидрофильному карбоксилату.
Лауроилсаркозинат натрия представляет собой экологически чистое поверхностно-активное вещество с высокой пенистостью.

Sodium Lauroyl Sarcosinate обладает хорошей стабильностью хлора с антикоррозийными свойствами.
Это поверхностно-активное вещество обладает отличной переносимостью и мягкостью для глаз.
Лауроилсаркозинат натрия часто встречается в шампунях, средствах для ванны, очищении и бритья в качестве пенообразователя, поверхностно-активного вещества и кондиционера для волос.

Лауроилсаркозинат натрия обладает способностью улучшать внешний вид и ощущение волос, улучшая тело, эластичность и блеск, особенно в волосах, которые химически повреждены.
Этот ингредиент также служит для очищения кожи и волос, смешиваясь с маслом и грязью и позволяя им смываться.
Как модифицированная жирная кислота, она считается более растворимой и имеет повышенную кристалличность и кислотность по сравнению с исходным жирнокислотным составом.

Sodium Lauroyl Sarcosinate - еще одно мягкое и приятное для волос очищающее и пенообразующее средство.
Полученный из саркозина, аминокислоты, которая естественным образом встречается в организме, Sodium Laurel Sarcosinate часто называют не только тщательно очищающим, но и очень мягким средством.
Sodium Lauroyl Sarcosinate притягивает излишки жира и грязи, а затем бережно удаляет грязь с волос путем эмульгирования, чтобы они легко смывались водой.

Sodium Lauroyl Sarcosinate в качестве поверхностно-активного вещества и очищающего средства.
В обзоре косметических ингредиентов ингредиент признан безопасным для использования в косметических продуктах, если его формула не вызывает раздражения.
Исследования показывают, что ингредиент, как правило, не является раздражителем или сенсибилизатором кожи и может усиливать проникновение других ингредиентов через кожу.

Sodium Lauroyl Sarcosinate (C15H28NO3) — это название анионного поверхностно-активного вещества из группы поверхностно-активных веществ.
Химическое название этого вещества – натриевая соль N-лауроилсаркозина.
Альтернативными названиями этого соединения являются N-лауроилсаркозинат натрия и Sarcosyl NL.

Номер CAS, который однозначно идентифицирует это соединение, — 137-16-6.
Sodium Lauroyl Sarcosinate существует как в твердом виде, так и в виде водного раствора с концентрацией активного вещества около 30%.
Лауроилсаркозинат натрия обычно используется в качестве вторичного поверхностно-активного вещества в диапазоне концентраций 1-5%.

Sodium Lauroyl Sarcosinate — это безопасное поверхностно-активное вещество на основе аминокислот, которое хорошо работает с различными гликолями, силиконами, растворителями и фосфатными эфирами, что делает его очень универсальным в косметических составах.
Лауроилсаркозинат натрия обладает превосходной химической стабильностью и известен благоприятным для кожи рН, который не вызывает дополнительного раздражения.
Кокос является распространенным источником лауроилсаркозината натрия в косметических продуктах.

Sodium Lauroyl Sarcosinate используется в качестве ингредиента шампуней, очищающих средств для лица для детей и взрослых, лосьонов для ванн и зубных паст.
Кроме того, его можно найти в жидкостях для интимной гигиены или средствах для снятия макияжа.
Sodium Lauroyl Sarcosinate также используется в бытовых моющих средствах и их профессиональных аналогах для промышленного применения, для очистки поверхностей, в частности для очистки транспортных средств.

Sodium Lauroyl Sarcosinate является высокоактивным веществом и в то же время очень нежно воздействует на кожу.
Вещество не было классифицировано как потенциальный аллерген.
Оценки безопасности подтвердили, что этот ингредиент не вызывает раздражения и сенсибилизации при нанесении на кожу человека в количестве до 15% для смываемых моющих средств и 5% для несмываемых средств.

Sodium Lauroyl Sarcosinate одобрен для использования в косметических средствах, даже тех, которые предназначены для ухода за детьми.
Лауроилсаркозинат натрия - это мягкое и эффективное очищающее средство, полученное из саркозина, натуральной аминокислоты, содержащейся в организме.
Саркозин образуется путем расщепления креатина или кофеина, а затем соединяется с лауриновой кислотой, жирной кислотой из кокоса или пальмоядра. Лауроилсаркозинат натрия — это анионное поверхностно-активное вещество, которое может привлекать и удалять грязь, жир и бактерии с волос и кожи.

Sodium Lauroyl Sarcosinate также работает как эмульгатор, который помогает смешивать воду и масло.
Лауроилсаркозинат натрия обычно используется в шампунях, зубной пасте, пене для бритья и пенных средствах для мытья, поскольку он создает богатую и стабильную пену, которая может улучшить внешний вид и ощущение волос и кожи.
В отличие от лаурилсульфата натрия, другого поверхностно-активного вещества, известного своей жесткостью и раздражением, лауроилсаркозинат натрия мягкий и нежный.

Sodium Lauroyl Sarcosinate не лишает волосы естественной влаги или цвета.
Sodium Lauroyl Sarcosinate также считается экологически чистым и биоразлагаемым, так как его получают из природных источников.
Лауроил саркозинат натрия в основном используется в качестве поверхностно-активного вещества в нашей категории бессульфатных шампуней.

Лауроил саркозинат натрия помогает улучшить внешний вид и ощущение волос, увеличивая их объем, эластичность или блеск, а также улучшая текстуру волос, которые были повреждены физически или химическим лечением.
Sodium Lauroyl Sarcosinate также служит для очистки кожи головы и волос, смешиваясь с маслом и грязью и позволяя смывать их.
Саркозинат Поверхностно-активные вещества - это мягкие, биоразлагаемые анионные поверхностно-активные вещества, полученные из жирных кислот и саркозина (аминокислоты).

Эти соединения характеризуются пенообразованием и устойчивостью к удалению кожного сала в чистящих средствах, полимерах, промышленных химикатах, нефтепродуктах и смазочных материалах.
Sodium Lauroyl Sarcosinate используется в качестве пенообразователя и очищающего агента для шампуня, пены для бритья и пены для мытья.
Лауроилсаркозинат натрия используется в качестве ингибитора коррозии и в составах средств для обработки текстиля.

Лауроилсаркозинат натрия — это мягкое поверхностно-активное вещество, которое может удалять грязь, жир и бактерии с кожи и волос.
Лауроил саркозинат натрия также помогает создавать густую и кремообразную пену в таких продуктах, как шампунь, зубная паста, пена для бритья и многое другое.
В отличие от некоторых более агрессивных поверхностно-активных веществ, лауроилсаркозинат натрия не лишает естественную влагу и не повреждает защитный барьер кожи и волос.

Лауроил саркозинат натрия получают из натуральных источников, таких как кокосовое масло и саркозин, аминокислота, содержащаяся в мясе и яйцах.
Лауроилсаркозинат натрия считается безопасным и нежным для большинства типов кожи и может оставить ощущение мягкости и гладкости после использования.

Использует:
Sodium Lauroyl Sarcosinate - это пенообразователь, используемый в основном в продуктах для волос.
Лауроил саркозинат натрия, также известный как саркозил, представляет собой белый порошок, полученный из саркозина, что делает его безвредным и биоразлагаемым.
Поверхностно-активное вещество является амфифильным благодаря гидрофобной 12-углеродной цепи (лауроил) и гидрофильному карбоксилату.

Sodium Lauroyl Sarcosinate иногда включается в составы детских шампуней, гелей для душа и пенных ванн из-за его относительно мягкого характера по сравнению с некоторыми другими поверхностно-активными веществами.
Sodium Lauroyl Sarcosinate можно найти в очищающих салфетках или салфетках для лица, способствуя их способности удалять загрязнения с кожи.
В некоторых средствах для снятия макияжа, особенно в жидкой или гелевой форме, лаурилсаркозинат натрия может использоваться для расщепления и удаления макияжа.

Лауроил саркозинат натрия используется в жидком мыле для рук для придания очищающих свойств и создания пенообразующего эффекта.
Некоторые ополаскиватели для полости рта могут содержать лаурилсаркозинат натрия из-за его пенообразующего действия и способности диспергировать другие активные ингредиенты.
Sodium Lauroyl Sarcosinate можно найти в составах для интимных стирок, способствуя очищающим свойствам этих продуктов.

Лауроилсаркозинат натрия используется в средствах личной гигиены, а также в бытовом и промышленном применении, и он используется в качестве вспомогательного поверхностно-активного вещества в составах очищающих средств, таких как шампуни и гели для душа.
Sodium Lauroyl Sarcosinate также может использоваться в средствах по уходу за полостью рта, таких как зубные пасты, и включаться в syndet и комбинированные батончики.
Типичные уровни использования варьируются от 1 до 5% на активной основе.

Лаурилсаркозинат натрия может использоваться в различных промышленных и институциональных чистящих средствах благодаря своим поверхностно-активным свойствам.
В некоторых составах, особенно в чернилах и красках, лаурилсаркозинат натрия может использоваться для помощи в диспергировании и смешивании.
Sodium Lauroyl Sarcosinate может быть включен в рецептуру смазочно-охлаждающих жидкостей для металлообработки для улучшения их смачивающих и очищающих свойств.

В некоторые клеевые составы может быть добавлен лаурилсаркозинат натрия для улучшения характеристик растекания и смачивания.
В сельскохозяйственной промышленности лауроилсаркозинат натрия может использоваться в некоторых составах пестицидов в качестве эмульгатора или смачивающего агента.
Хотя лаурилсаркозинат натрия не так распространен, он может найти применение в пищевой промышленности, особенно в некоторых областях пищевой промышленности и упаковки.

Лауроилсаркозинат натрия используется для солюбилизации и разделения мембранных белков и гликопротеинов; ингибирует гексокиназу.
Sodium Lauroyl Sarcosinate полезен в концентрированных растворах солей, используемых на стадии лизиса клеток во время очистки РНК (помогает избежать чрезмерного пенообразования).
Лауроилсаркозинат натрия был использован для индикации изменения знака парамагнитной анизотропии в мицеллярном мезофаге.

Sodium Lauroyl Sarcosinate - это поверхностно-активные вещества, используемые в качестве ингредиентов в шампунях, очищающих средствах для детей и лица, лосьонах для ванн и зубных пастах; Они используются в бытовых и профессиональных моющих средствах для очистки твердых поверхностей, в частности, для чистки автомобилей.
Когда лауроил имеет возобновляемое происхождение, его называют кокоилсаркозинатом.
Sodium Lauroyl Sarcosinate используется в качестве поверхностно-активного вещества в очищающих средствах для лица и средствах для умывания, помогая удалить грязь, жир и макияж с кожи.

Sodium Lauroyl Sarcosinate добавляется в шампуни для создания пенообразующего действия и помогает равномерно распределить продукт по волосам.
Лауроил саркозинат натрия помогает в очищении кожи головы и волос.
Лаурилсаркозинат натрия используется в некоторых составах зубных паст из-за его пенообразующих свойств и способности помогать рассеивать другие ингредиенты во рту.

Подобно использованию в очищающих средствах для лица, лаурилсаркозинат натрия входит в состав гелей для душа и гелей для душа благодаря своим очищающим свойствам.
Sodium Lauroyl Sarcosinate используется в некоторых кремах для бритья, чтобы обеспечить гладкую и кремовую текстуру, помогая бритве легко скользить по коже.
В состав некоторых кондиционеров для волос может входить лаурилсаркозинат натрия, чтобы способствовать растекаемости и нанесению продукта.

Хотя лаурилсаркозинат натрия не так распространен, как в очищающих средствах, его можно найти в некоторых составах кремов и лосьонов, особенно в тех, которые предназначены для ухода за лицом.
Лауроил саркозинат натрия иногда используется в солнцезащитных составах, чтобы помочь равномерно распределить продукт по коже.
Лаурилсаркозинат натрия можно использовать в рецептуре эмульсий, помогая стабилизировать смесь водных и масляных компонентов в косметических средствах.

В некоторых продуктах для окрашивания или окрашивания волос может присутствовать лаурилсаркозинат натрия, который помогает в нанесении и распределении цвета.
Sodium Lauroyl Sarcosinate можно включать в составы для скрабов, кремов и лосьонов для ног, способствуя очищающим и увлажняющим свойствам.
Помимо средств личной гигиены, лаурилсаркозинат натрия также используется в текстильной промышленности в качестве смачивающего агента и моющего средства при обработке текстиля.

В дополнение к своему косметическому применению, лаурилсаркозинат натрия можно найти в некоторых бытовых чистящих средствах из-за его поверхностно-активных свойств.
В некоторых продуктах для ванн, таких как пенные ванны, лаурилсаркозинат натрия используется для создания роскошного пенообразующего эффекта.

Профиль безопасности:
Sodium Lauroyl Sarcosinate полезен для кожи и волос.
Sodium Lauroyl Sarcosinate не имеет каких-либо распространенных побочных эффектов, таких как раздражение и чувствительность кожи.

Sodium Lauroyl Sarcosinate также является веганским продуктом и может добавляться в концентрациях до 5% в несмываемых продуктах и 15% в смываемых продуктах.
Кроме того, этот ингредиент не вызывает угревой сыпи, поэтому не закупоривает поры и не вызывает появление прыщей.
Sodium Lauroyl Sarcosinate можно использовать на всех типах кожи.

Синонимы:
137-16-6
Лауроилсаркозинат натрия
N-лауроилсаркозинат натрия
Натриевая соль N-лауроилсаркозина
Саркосил Н.Л.
Лауроилсаркозинат натрия
Гардол
Саркосил
Медиалан ЛЛ-99
Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль
Саркозил Н.Л.
Мапросил 30
Соединение 105
Хампосил Л-30
Саркозил НЛ 30
Саркосил НЛ 30
Саркосил НЛ 35
Саркосил НЛ 97
Саркосил НЛ 100
Лауроилсаркозин натрия
N-додеканоил-N-метилглицинат натрия
N-лауроилсаркозин натрия
N-лауроилсаркозин, натрий
Натриевая соль лауроилсаркозина
N-лауроилсаркозин, натриевая соль
Лауроилсаркозин (натрий)
DTXSID0027066
N-додеканоил-N-метилглицин, натриевая соль
натрий 2-(N-метилдодеканамидо)ацетат
[додеканоил(метил)амино]ацетат натрия
632ГС99618
Саркозин, N-лауроил-, натриевая соль
N-додеканоилсаркозинат натрия
Глицин, N-метил-N-(1-оксододецил)-, натриевая соль (1:1)
Натриевая соль N-додеканоилсаркозина
Касвелл No 778B
Лауроилсаркозин (натриевая соль)
MFCD00042728
НСК-117874
Лауроилсаркозин натрия
N-ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ НАТРИЯ
ИНЭКС 205-281-5
Химический кодекс пестицидов Агентства по охране окружающей среды США 000174
НБК 117874
Натриевая соль N-додеканоил-N-метилглицина
Натриевая соль N-лаурилсаркозина
УНИИ-632ГС99618
СТАРБЛД0009501
КАРДИНАЛ [MI]
МЕДИАЛАН ЛЛ-33
КЭ 205-281-5
N-метил-N-(1-оксододецил)глицин, натриевая соль
SCHEMBL23451
Лауроилсаркозин, натриевая соль
DTXCID907066
N-метил-N-(1-оксододецил)глицин натриевая соль (1:1)
CHEMBL1903482
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Tox21_202996
AKOS015901704
ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ НАТРИЯ [II]
NCGC00164323-01
NCGC00260541-01
ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ НАТРИЯ [INCI]
АС-81025
КАС-137-16-6
ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ НАТРИЯ [VANDF]
натрий; 2-[додеканоил(метил)амино]ацетат
ГИ-125920
ЛАУРОИЛСАРКОЗИНАТ НАТРИЯ [USP-RS]
КС-0103267
ФТ-0631797
Л0019
С0597
Е81236
A934513
Q309660
В-108241